葛方是一个三十六岁的中科院正研究员,此时她站了起来,把反重力装置的理论瓶颈简明扼要地说了一遍。



问题出在超导线圈的绕制精度上,理论计算要求线圈的几何精度在零点几毫米左右,在这个精度下超导体中的感应电流分布才能均匀到足以抵消重力,而即便是最精密的数控绕线机也达不到这个精度。



王东来听的时候没有打断,等到诸葛方汇报完毕之后才说道:“这个问题不能只从机械加工的角度去解决,诸葛教授,试过让超导电流自己去‘修正’绕制误差吗?”



诸葛方汇报的时候一直很冷静,但听见这边这句话,她的眼神微微变了一下。



王东来在白板上画了一个超导线圈的截面图,然后画了几条虚线代表感应电流的分布,在虚线和线圈之间标注了几组矢量箭头,没有写公式,但每一个箭头的位置都精准到了极致。



“当超导线圈的绕制误差导致局部电流密度不均匀时,在磁场中会产生一个附加的洛伦兹力,这个力会让线圈在微观尺度上发生形变,形变反过来改变电流的分布,你可以利用这个反馈机制,让线圈在通电后‘自适应’地修正绕制误差,不是靠绕得更精准,而是靠电流自己去找到最优分布。”



他说完放下笔,没有继续往下告知细节,而是丢出一个方向,留给诸葛方自己去琢磨。



“沈教授,超导线圈的设计图纸,你回去重新跑一遍参数,把绕制精度的目标值放宽一个数量级,然后用磁场补偿系统来补足剩余的误差,这样绕制工艺就能走常规路线了,量产成本至少能压缩一半。”



诸葛方站在那里,过了好一会儿,才轻轻点了下头,而就在这一点头的过程中,一道卡了好久的难关,却已然是摸到了出路。



能够在三十六岁就成为中科院正研究员,并参加这个项目,可想而知她的天赋。



而也正是因为如此,所以她才更加明白王东来有多强大。



其他几个问题也紧跟着逐一得到了推进。



结构组的减重难题一直是个老大难,现有的镍基合金用在核心舱段上根本压不到设计要求的重量。



李总师把问题报出来之后,王东来直接转向坐在角落里的材料实验室代表说道:“把息壤的二代配方调整一下,临界温度从零下十几度推到零下几度,在这个温区的机械强度还可以往上拉,直接去做替换方案跑数据,一周内给我对比报告。”



能源组的钍基熔盐堆小型化卡在了热交换效率上,负责这方面的赵院士一提到这个就眉头紧皱,结果王东来在白板上画了一个全新的热交换器构型,把原来串行的几级热交换改成一个环形的多级并联结构,在同样的体积下换热面积直接翻上去。



研发攻关的难题汇总到王东来这里后,进展快得像按下了加速键,但所有人都心照不宣地明白一件事。



那就是以王东来的能力,这些难题他完全可以自己坐在办公室里全部解决掉,不需要开这个会,不需要让他们汇报,不需要在白板上画那些图,他可以一个人完成整个南天门计划的技术核心部分。



过去他确实是这么做的,银河科技的第一枚大力士火箭,他一个人啃完推进系统的全部设计图纸;现在的光刻工厂,核心技术方案也是他用几天时间攻关出来的。



但现在他换了一种方式,他把一个难题用最简洁的几句话点拨出方向,然后放手让他们去跑,去磕,去在最细微的实操中积累重新攀爬的经验。

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