第389章 动力系统和外形设计(1/2)

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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。

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