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“智能化无人探测器今天不飞。”张俊接起电话的时候声音还有些沙哑,大概也是刚进门,“静海那边起了一阵太阳风,高能粒子通量超标,基地所有室外设备都收进舱里了。赵总说等粒子环境恢复正常再重新排窗口,最快也要等到元旦之后。”
吴浩把话筒夹在耳朵和肩膀之间,腾出双手翻开桌上的日历。元旦之后——也就意味着他们至少要再等两周。两周的时间不算长,但在现在这个节点上,每多等一天,心里那股被压着的焦躁就会悄悄长出一点新的枝桠。
“那就等。”他把日历翻到一月份那一页,在空白处写了一行字:静海智能化无人探测器二次勘查。“正好利用这段时间,把我们手头那件事做扎实。”
“你说核聚变?”
“对。”吴浩把话筒拿回手里,语气从刚才的若有所思转成了笃定,“深空那边的事情暂时告一段落。信使已经着陆,信息已经传回来了,我们能做的都做了。接下来的探测窗口要靠天吃饭,急也没用。但地面上这件事——万秒实验之后的商业化落地——是可以按我们自己的节奏往前推的。”
张俊在电话那头沉默了片刻。他跟吴浩共事了这么多年,听得出来这句话背后的意思——吴浩在主动把重心从深空拉回地面。不是放弃深空,而是清醒地认识到,在等待新一轮探测窗口的这段空白期里,最该做的事不是盯着月球的影像反复揣摩,而是回头把可控核聚变这块已经啃了大半的硬骨头彻底啃下来。
千秒突破了,万秒也突破了。但那都是在实验腔里烧出来的数据。从实验腔到并网发电,从并网发电到规模化商用,每一步需要跨越的技术鸿沟都不比前面几步浅。
“你打算从哪里抓起?”张俊问。
“材料。”吴浩说,“今天下午让方研究员过来一趟,把第二代材料的长期循环疲劳数据再对一遍。万秒实验是单次长时程运行,商用并网是反复脉冲式放电,两种工况对材料的考验性质完全不同。我们得确认第二代材料在反复热循环中能不能扛住。扛不住的话,第三代材料的研发周期就会直接卡住整个商业化时间表。”
下午两点,方研究员准时出现在吴浩的办公室里。他穿着一件深蓝色的羽绒服,拉链拉到最上面,进门之后先把围巾解下来搭在椅背上,然后从随身的公文包里掏出一摞厚厚的数据报告,整齐地码在茶几上。
“长期循环疲劳测试的结果昨天刚跑完第一轮。”方研究员翻开报告的第一页,指着上面一组彩色曲线图,“我们把第二代梯度复合材料试样放在模拟装置里做了两千次热循环——从常温到一亿度量级再到常温,每次循环的时间和降温速率都和实际脉冲式放电的预期工况保持一致。两千次循环跑完之后,材料的微观裂纹密度比我们预想的要低得多。”
吴浩拿起那张曲线图,仔细看了几遍。图上用蓝线标注的是第一代材料在同样条件下的裂纹密度增长曲线,红线是第二代材料的实测数据,蓝线在八百次循环之后就开始陡峭上升,而红线直到两千次依然保持着相对平缓的走势。
“第二代材料的晶界重构确实起作用了。”方研究员指着图上一条放大后的微观截面图,“你看这里——裂纹在生长到晶界附近的时候被偏转了方向,能量沿着晶界分散开来,没有形成贯穿性的裂纹网络。这相当于材料自己内置了一套‘裂纹偏转防御系统’,每一次热循环产生的新裂纹都会被已有的晶界结构引导到无害的方向。”
“两千次够不够?”吴浩抬起头看着他。
方研究员推了推眼镜,坦诚地摇了摇头。“不够。两千次只是中短期验证,证明材料在脉冲式放电的工况下不会快速劣化。但商用并网需要的是几年、几十年的长期运行。按每天脉冲放电三次计算,一年就是一千多次,十年就是一万多次。两千次的实验数据只够支撑一到两年的运行评估。”
“那我们需要跑到多少次才能放心?”
方研究员沉默了几秒,在笔记本上快速算了几笔。“保守估计,做满一万次循环测试,拿到完整的长期疲劳寿命曲线,才能给出可靠的商用寿命预测。一万次循环大概需要跑三个月,再加上数据分析、模型修正、第三方复核,全部完成差不多要到明年五六月份。”
吴浩靠在沙发上,把那个时间点放在心里掂量了一下。明年五六月份——正好是他们计划将西北并网试点扩容到一百兆瓦的时间窗口。如果材料验证在六月份之前顺利完成,扩容计划就能如期推进。如果材料验证拖后了,扩容的时间表也得跟着往后推。
“能不能提前?”他问。
方研究员想了想。“如果只做最关键的几组测试——比如只跑实际并网工况对应的特定温度变化曲线,不做全参数覆盖——大概能缩短三到四周。但那样的话测试结果的适用范围会变窄,万一以后并网工况有调整,数据可能就不够用了。”
“不要压缩。”吴浩说,“就按一万次循环做,全工况覆盖。商用并网是长期工程,底子打不牢,后面会出大问题。宁可扩容的时间表往后延一两个月,也要把材料底层的可靠性数据攒扎实。”
方研究员点了点头,在报告封面上写了一行备注,然后合上文件夹。他起身准备离开的时候又停了一下,从公文包侧袋里抽出另一份薄薄的文件递过来。
“差点忘了。这是第三代材料的概念设计方案,我和交大材料学院那边联合做的前期预研。目前还停留在理论模拟阶段,离中试还有相当一段距离。但设计思路已经比较清晰了——我们打算在第二代梯度复合结构的基础上引入纳米级的自愈合机制,在晶界之间埋入极细微的修复性填充物颗粒。一旦裂纹生长到晶界处,填充物会自动熔融填补裂纹。”
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