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学霸的军工科研系统 第1483(3/3)

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计划敲定,接下来要做的,自然就是执行。


实际hl2a才刚刚完成过上一次维护不久,虽然纸面性能指标受困于原始设计无法进一步提高,但整个设施的各个关键部分都正处在风险曲线的低点。


因此单用作一次测试的话,完全已经足够了。


更何况,聚变反应在完成l-h转换之前完全没有自发维持的能力,完成转换之后也需要极其严苛的条件才能维持,因此除非发生特别离谱的问题,否则装置以及周围环境的安全性总归是可以保证的。


这也使得搞聚变研究的人……


胆子都相对比较大。


半个月后。


“真空泵组全功率启动,目标真空度10e-7 pa。”


周新同的声音在hl-2a托卡马克装置的主控室内响起,指令通过内部通讯系统清晰地传递到各个岗位。


随着两名操作人员分别点下“确定”按钮,巨大的低温泵和涡轮分子泵低沉的嗡鸣声骤然拔高了一个调门,开始贪婪地抽吸真空室内残存的气体分子。


控制室前方巨大的综合显示屏上,代表真空室压力的数据曲线如同一颗从半空中抛落的铅球,急速向下坠落。


“泄漏率0042,已经低于工作允许值01。”


负责真空系统的工程师报告道。


但周新同却一把扶住他的肩膀:


“先别停,再让泵组工作一段时间。”


紧接着似乎是对工程师也似乎是在向自己解释:


“我们这次测试的项目本身就超越了设计手册的限制,所以不能以过去的参数作为标准。”


空气中的杂质气体可能会污染等离子体,增加能量损失,并影响整个系统的绝缘性。


因此目标持续时间越长,就需要越高的真空度。


当然,再完美的设备也不可能实现理论上的完美真空。


至于剩下的那些杂质,就要交给辉光电极和偏滤板来处理了。


又过了几分钟后,周新同的目光在真空度曲线和泄漏率数据上停留片刻,终于微微颔首:“保持监控,确保稳定。液氦注入系统启动,超导线圈预冷。”


“液氦注入开始!线圈温度开始下降 本章已阅读完毕(请点击下一章继续阅读!)

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