”赵峰问道。
“理论上可行,钛合金纤维与现有复合材料的兼容性很好,我们只需要调整配方和制备工艺即可。”林薇说道,“我会带领团队连夜研发,争取三天内拿出样品,一周内完成性能测试。”
接下来的三天,材料团队几乎没有合眼,在实验室里反复调试材料配方,优化制备工艺。他们将直径仅为几微米的钛合金纤维均匀分散在复合材料基体中,通过高温高压成型技术,制备出了新一代抗辐射复合板材。
一周后,新材料的性能测试结果出来了:抗拉强度提升了25%,韧性提升了40%,抗疲劳性能更是提升了一倍,完全满足船体结构的使用需求。“太好了!立刻启动新材料的规模化生产,替换掉之前的材料,重新进行焊接作业。”赵峰看着测试报告,激动地说道。
新材料的投入使用,彻底解决了焊缝裂纹的问题。焊接工人重新启动作业,机械臂精准地移动着焊接枪,焊缝的质量数据始终保持在合格范围内。赵峰站在船坞中央,看着逐渐成型的居住舱主体结构,心中的巨石终于落了地。他知道,只要解决了材料问题,后续的船体制造就能顺利推进,“诺亚方舟”的诞生已经迈出了坚实的一步。
二、月基施工机器人,极端环境适配
就在船体制造攻坚克难的同时,月球基地前期建设的准备工作也在紧锣密鼓地进行。赵峰的团队组建的月基建设专项小组,正全力研发无人施工机器人,以应对月球表面极端的环境。
基地第二层的航天实验室里,一台通体银灰色的履带式机器人正处于调试阶段。这台机器人高约3米,长5米,搭载着多功能机械臂和钻井设备,是专门为月球基地初期建设设计的“开拓者一号”无人施工机器人。
“启动动力系统测试!”专项小组组长李工程师下达指令,操作员立刻按下启动按钮。机器人的履带缓缓转动,动力系统发出低沉的轰鸣声,仪表盘上的各项数据显示正常。
“启动机械臂功能测试!”随着指令下达,机器人的机械臂灵活地伸展、弯曲,精准地抓起旁边的模拟月岩,然后平稳地放置在指定位置。
“启动钻井功能测试!”钻井设备开始运转,钻头高速旋转,钻入模拟月壤的材料中,很快就打出了一个深度达10米的孔洞。
李工程师看着测试数据,脸上露出了欣慰的笑容,但很快又皱起了眉头。“测试数据整体不错,但还有两个问题需要解决。”李工程师说道,“第一,月球表面的昼夜温差极大,白天温度
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