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第389章 动力系统和外形设计(第1页)

李阳站在实验室中央,手指轻轻敲击着桌上的一份设计图纸,眉头微蹙,目光中透出一丝凝重。

整个实验室静悄悄的,只有几位工程师在各自的工作台上忙碌,偶尔传来轻微的翻页声和笔尖划过图纸的沙沙声。

这个项目的每一个细节都至关重要,稍有差池,便会付出无法挽回的代价。

“我们首先要解决的是地效航母飞行器的动力问题。”

李阳将设计图纸铺开在桌面上,几位核心成员聚拢过来,目光全都集中在那密密麻麻的线条和注解上。李阳的手指轻轻滑过图纸,指向中央标注着“核聚变反应堆”字样的区域。

“这个反应堆将是整架飞行器的心脏,”他的声音不大,却充满了不容置疑的威严,“它不仅要为飞行器提供强大的推力,还要保证在长时间飞行中保持稳定和高效。”

首先,他们面临的最大挑战就是材料的选择。核聚变反应堆的工作环境极其严苛,反应堆内部的温度将会超过一亿度,任何普通材料都会在瞬间蒸发殆尽。

“我们需要一种能够承受极高温度和强磁场的材料。”李阳沉思着,目光从图纸上移开,投向站在一旁的张师傅。

张师傅是实验室里最资深的材料专家,他的两鬓已有些斑白,但神采奕奕的双眼仍然透出不输年轻人的精力与干劲。他闻言点点头,随即走到一旁的资料架前,抽出一本厚重的《高温材料学》翻阅起来。

“李工,我建议使用一种钽合金材料。”张师傅很快抬起头,脸上露出一丝肯定的神色,“钽的熔点非常高,而且耐腐蚀,能够在极端环境下保持稳定。”

李阳走到张师傅身旁,接过那本书,快速浏览几页,点了点头:“钽合金确实是个不错的选择,但我们还需要进一步优化它的组成结构。”

为了提高钽合金的耐热和抗压性能,李阳决定加入少量的铼和钼。铼能够提高合金的高温抗蠕变性能,而钼则可以增强合金的硬度和耐磨性。两者的结合,能够让钽合金在极端环境下保持更长时间的稳定。

接下来的几天里,实验室里充斥着金属锻压机的轰鸣声和焊接电弧的噼啪声。李阳和张师傅每天都要对新合成的钽合金进行拉伸、压缩和高温测试,确保它能够满足反应堆的苛刻要求。

“温度达到一千五百度。”张师傅盯着高温炉的温度计,额头上渗出细密的汗珠。

反应堆模型在高温炉中发出阵阵红光,金属表面逐渐变得滚烫,仿佛随时可能融化。几位年轻的工程师紧张地围在一旁,眼神中满是期待与担忧。

“保持住。”李阳冷静地下达指令,目光死死盯着炉内的金属块。

“温度继续上升……达到两千三百度。”

“还行。”张师傅抹了抹额头的汗水,脸上终于露出一丝笑意,“合金的性能非常稳定。”

“很好。”李阳点点头,心中松了一口气,“接下来我们要开始反应堆的内部设计了。”

在外部材料确定后,李阳将目光转向反应堆的内部结构。核聚变反应堆的核心是托卡马克装置,这是一种通过磁场约束高温等离子体的设备。李阳需要设计一个能够产生强大磁场的线圈,并确保它能够在极端条件下长时间稳定运行。

“我们需要超导材料来制造磁线圈。”李阳一边在图纸上绘制,一边对身旁的老王说道。

老王是实验室中负责电磁系统的专家,他对超导材料的研究已有多年经验,但此刻他依然感受到一丝压力。毕竟,这不仅仅是一个普通的实验项目,而是关乎国家未来的战略性工程。

“超导材料的选择至关重要。”老王沉吟道,“我们可以考虑使用铌钛合金,这种材料在低温下具有优异的超导性能。”

“铌钛合金的确是个不错的选择。”李阳点头认可,“但我们还需要设计一套低温冷却系统,来维持超导体的性能。”

在60年代的炎国,超导技术尚处于萌芽阶段,但李阳凭借金手指的加持,掌握了未来的前沿技术。他决定使用液氦作为冷却介质,通过一套复杂的循环系统将磁线圈维持在超导状态。

设计工作一刻也不容松懈。李阳和老王在实验室里通宵达旦地工作,反复推敲每一个细节。液氦的管道设计、冷却系统的布局、超导线圈的绕制方式……每一个环节都要经过无数次的计算和验证。

“李工,冷却系统的设计图已经完成。”老王将一张图纸递给李阳,脸上带着掩饰不住的疲惫。

李阳接过图纸仔细审阅,看到每一个细节都考虑得非常周全,心中不禁涌起一阵欣慰。他知道,这套冷却系统将是整个反应堆的关键,它不仅要保证超导线圈的稳定性,还要确保在长时间运行中不会出现任何故障。

“接下来,我们要开始磁线圈的绕制工作。”李阳将图纸放下,语气中透出一股不容置疑的决断力。

磁线圈的绕制是一个极其精细的过程,需要在高精度的绕线机上进行。李阳和老王亲自监督每一个环节,确保每一圈线都紧密而均匀地缠绕在一起。

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“注意力集中,不能有任何松懈。”李阳盯着绕线机,不时提醒着操作的工程师。

绕制完成后,李阳和老王将磁线圈小心翼翼地安装到反应堆的核心位置。每一个接线点都经过反复检查,确保电流能够顺畅地通过,而不会出现任何短路或漏电现象。

“最后一步,进行通电测试。”李阳下达了指令,几位工程师迅速行动,将电源接通到磁线圈上。

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