跟京城的天气完全不同,黄泽岛深秋的海风带着湿冷的咸腥,拍打着禺谷基地巍然耸立的建筑轮廓。
如果从空中俯瞰,曾经热火朝天的大型土建区域已然沉寂,脚手架撤去,裸露出的是平滑的超大尺寸混凝土基座,以及深深嵌入其中的、标志着主体工程完成的结构体。
是的,盘古堆的基础建设早已建成,目前基地忙碌的已经是下一个阶段的事了。
盘古堆的核心——真空杜瓦容器,这个承载着“点燃恒星”梦想的庞然大物,正经历着它诞生过程中最关键的考验。
最后的对接与密封。
主筒体和端盖的对接在数台大型激光跟踪仪的严密监控下进行,空气中弥漫着高纯度氩气用于氩弧焊保护氛围的独特气味。
数台激光跟踪仪发出肉眼不可见的光束,实时捕获着部件间微米级的相对位移。
身穿白色洁净服的焊工,操作着磁力约束下的真空电子束焊枪,在氩气保护氛围中,焊束无声地刺入金属接缝。
每一条焊缝的长度都足以绕行基地一周,而厚度容差要求精确到微米级别——这是一个不允许任何“沙眼”或“虚焊”的世界。
洛珞的身影数次出现在安装平台旁的监控室,目光透过观察窗,扫过实时回传的红外热成像图谱,监测着焊接热影响区是否均匀,任何微小的温度异常都可能预示着潜在的应力集中点。
漫长的焊接与冷却程序结束后,立刻被连接到庞大的真空抽气系统。
分子泵、涡轮泵、离子泵齐声嗡鸣,接下来是更为严苛的真空密封性能测试,将杜瓦内部气压降至宇宙深空般的极低值。
高灵敏度氦质谱检漏仪如同最忠诚的猎犬,沿着每一道焊缝、每一个法兰接口一寸寸“嗅探”。
任何微小的氦气示踪分子泄漏,都会立刻在仪器上激起警报般的尖峰。
这个环节耗费的时间超出了所有初设预案,整整两周在反反复复的补焊、再抽真空、再检测中流逝。
王世峰每天清晨带着熬夜的黑眼圈向洛珞汇报进展:
“A区二次复检通过,漏率优于10-9Pa·ms标准,B区接头重新处理,正在进行48小时稳定性测试……”
洛珞的回应总是简洁有力:
“好,标准就是标准,一定要严格要求,我们不需要差不多。”
他深知,任何微小的泄漏在未来的超高温度场和强辐射环境下,都将成为灾难性的阿喀琉斯之踵。
但这还不够。
真正的考验是“找漏”。
氦质谱检漏仪被部署在杜瓦容器外壁上最重要的接缝、法兰接口和焊缝处。
技术员们手持氦喷枪,小心翼翼地将微量的氦气“探针”喷洒在可疑位置。
氦是宇宙中穿透性极强的惰性元素,若有任何比针眼还小千万倍的泄漏点,氦分子便会渗透进去。
内部的氦质谱检漏仪核心探测器会立刻捕捉到这极其微弱的信号,发出尖锐的警报,并在屏幕上精确显示出泄漏点的位置坐标。
每一次警报响起,都意味着一次失败的焊接或密封,需要立刻标注、记录、打磨、再焊接、再抽真空……两周的时间里,王世峰副总工程师几乎扎根在现场,向总设计师洛珞日复一日地汇报着这场“捕风捉影”战争的进展:
“B7区法兰密封圈复检通过”、“主焊缝Q11段二次补焊后氦峰消失”、“整体静态真空维持度已稳定达标……”
与此同时,超导磁体系统进入了最关键的预冷与调试阶段。
环绕在杜瓦核心外围的,是——庞大的超导磁体系统。
这些由特殊合金线材缠绕的巨型线圈,将在低温超导状态下产生强大而稳定的磁场,约束住聚变反应中高达上亿度的等离子体。