叶鸣在黑板上写下六个字。
“先无人,后载人。”
第一会议室内,四百名学生坐满阶梯座位。魏长庚、季宗平和林野等人坐在前排,桌上摆着第八层壳解析出的引力脉冲结构图。
雷小虎盯着黑板。
“校长,课题不是无人登月验证器吗?咱们第一艘就上月球?”
“不上。”
“那验证什么?”
“先验证它能不能离地,能不能稳定,能不能按控制指令落回原位。”
叶鸣在黑板下方画出三条横线。
“登月计划分三阶段。”
“第一阶段,无人验证。”
“第二阶段,月面着陆。”
“第三阶段,载人登月。”
会议室里的议论声迅速停下。
叶鸣指向第一条横线。
“首台验证器只做近地场测试,不进入轨道,不飞出基地,不装生命维持舱,也不碰载人环节。”
雷小虎问道:“离地多高?”
“第一轮目标不是高度。”
“那看什么?”
“看推进环能不能产生稳定场,看多组脉冲能不能同步,看设备失效后能不能安全回落。”
魏长庚敲了敲桌面。
“先把能源边界说清楚!微型聚变炉能长期供电,可引力脉冲启动时的功率峰值还没测过。”
“能源核心由您负责。”叶鸣回应,“推进核心交给林野和周启航。两套系统分开验算,合装前各自过关。”
魏长庚抬头问道:“你要双核心?”
“对。”
主屏上出现验证器的初步框架。
中央位置是一台缩小后的无中子微型聚变炉,外围环绕七组引力脉冲结构。聚变炉负责持续供能,脉冲阵列负责产生推进场。
季宗平检查结构距离。
“聚变炉和脉冲环靠得太近,电磁环境会互相影响。”
周启航调出青山之心的质数脉冲记录。
“能源输出可以先经过隔离母线,再分成七路。每一路独立控制,推进环不直接读取聚变炉时钟。”
魏长庚摇头。
“独立控制也要共同基准。不然七个环各跑各的,场线还没合拢,结构先受扭矩。”
“同步问题单列。”叶鸣在任务表上写下一项,“现在先定总体路线,不越过技术步骤。”
林野起身走到主屏前。
“传统运载路线依靠发动机推力克服重力,离地后持续加速,再分级进入轨道。”
“我们的路线要重画。”
他把地面、稠密大气层、近地轨道和月球转移轨道分成四个区域。
“起飞阶段,验证器垂直升空。”
“离开近地强干扰区后,切换为场推进转轨。”
“整个过程不抛级,不分离箭体,也不依靠喷口改变方向。”
一名结构组学生举手。
“垂直升空时,外形还要按火箭做吗?”
“不按火箭定,也不能忽略大气。”林野回应,“场推进能处理重力,不代表空气阻力消失。外形要等推进阵列、承力结构和热流数据共同确定。”
雷小虎接过话。
“先别画漂亮外壳!推进环直径多大,安装间距多少,承力点落在哪,全没定呢!”
“没有内部结构,外形画得再漂亮也造不出来!”
叶鸣在黑板上写下“可制造”。
“总体方案要服从工程条件。”
“画得出来,算得出来,还得加工得出来。”
雷小虎拍了拍桌上的加工表。
“这条我负责!推进环材料先用常温超导复合结构,外层承力壳用星纹钢,尺寸从小做起!”
季宗平问道:“星纹钢用于原型,成本和加工时间都高。第一台近地验证器需要上全套材料吗?”
“承力环用,非关键外壳先用普通航空合金。”雷小虎回答,“原型机是查问题,不是拿去展览!”
叶鸣点头。
“材料分级。该花的钱不省,不承担核心载荷的区域也别乱堆成本。”
魏长庚把聚变炉模型缩小到主屏中央。
“现有第二代反应炉仍有集装箱大小,装进近地验证器不现实。”
“还能压到多小?”
“去掉中子防护结构后,核心体积能缩到原来的三分之一。再把冷却和能源母线重排,实验型能做到两米以内。”
林野问道:“重量呢?”
“连同冷却系统,首版不会低于三吨。”
“第一台台架不装完整聚变炉。”叶鸣说道,“先用外接能源,验证推进环本身。推进结构过关后,再做能源合装。”
魏长庚点头。
“这个顺序对。否则推进故障和能源故障混在一起,查数据都无从下手。”
周启航打开任务分解表。
“缩比台架定多重?”
雷小虎看过七组脉冲环的最小加工尺寸。
“二十公斤。”
“太轻会不会测不出承载变化?”林野问道。
“脉冲环再缩,制造误差会吃掉结构效果。二十公斤已经是现有设备能加工的最小工程台架。”
“那就二十公斤。”叶鸣拍板,“只验证离地效应和短时稳定,不追求高度,不追加无关系统。”
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