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警报声在主控屏上闪了一下,随即被手动关闭。我盯着那行“大气电离层扰动”的记录,手指从屏幕上移开,转身走向制造调度厅。
走廊里的灯光平稳地亮着,早班的技术人员陆续进入岗位,脚步声交错,没有人察觉到刚才那一瞬的异常。但我知道,三百公里高空的波动不是巧合。他们看到了反物质提炼的成功,也意味着我们的每一步都会被盯得更紧。
可现在,不能停。
调度厅的大门刚打开,争吵声就传了出来。
“传统工艺才能保证结构一致性!”一位老工程师拍着桌子站起来,“你们拿纳米打印做航天核心?这玩意儿连五年老化测试都没过!”
“可精度达不到要求,再稳也没用!”年轻团队里有人反驳,“曲率腔体内部渐变厚度误差必须控制在零点二微米以内,手工打磨根本做不到!上次试件剖开后,壁厚偏差最大达到一点三微米——直接报废!”
林悦站在会议桌一侧,眉头微蹙,手里拿着两份工艺报告。她看见我进来,没说话,只是把平板转向我,屏幕上并列显示着两种方案的模拟应力分布图。
我没有立刻回应,径直走到主控台前调出系统数据库。界面展开,一组三维动态模型浮现出来——是空间扭曲场发生器基座在不同制造方式下的受力演变过程。
“都安静。”我说。
厅内声音渐渐低了下去。
我指着左侧图像:“传统铸造+打磨,材料致密度高,抗疲劳性能好,但内壁曲面过渡区域存在加工盲区。哪怕最熟练的技师,也无法避免微观台阶状残留。”
又切换到右侧:“纳米级逐层沉积可以实现连续渐变结构,理论上完美贴合设计需求。但整件尺寸超过一米二,打印过程中热应力累积明显,冷却后容易出现隐性裂纹——尤其是在高频能量载荷下。”
会议室一片沉默。
李强的影像同步接入墙侧屏幕:“我已经让工厂备好了两套产线。问题是,时间只有三天。如果走纯新工艺,风险不可控;全用老办法,精度不达标,等于白做。”
我看了一眼终端右下角的时间:七点四十三分。
距离下达“三天内看到框架”的指令,已经过去九小时。
“那就都不全用。”我说。
所有人抬头看向我。
“基座主体,采用高纯度钛钨合金整体铸造,保留传统工艺的强度和稳定性。完成后,对关键曲面区进行精密铣削预处理,确保基础轮廓符合标准。”
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