“特别是这个‘浸润-热传导-抗冲击动态平衡临界曲线图’”
王启明指着附件中的复杂图表:
“它将材料在亿度高温、中子轰击下的界面状态与温度、流速、应力等参数的关联清晰地量化呈现出来,理论上的创新性和指导性极其强大,远超当前所有公开文献。”
助手递上最新的抗辐照测试报告:
“王老,按我们现有的SIC复合材料,在1018ncm的中子通量下,孔隙率只能做到35-40%,且辐照肿胀和脆化严重。”
他有些欲言又止:
“要达到方案要求的85%孔隙率。这‘蜂巢’怕是立不起来,或者很快就粉化了。”
王启明神色凝重地点头:
“理论框架无懈可击,甚至指出了未来材料的方向,但实现它……无疑是巨大的工程挑战。”
“我们需要专门设计全新的碳化硅纤维制备工艺、寻找能让液态金属在极端条件下稳定浸润基板的改性剂,更要建造能模拟聚变堆严苛中子、高温环境的特殊辐照装置来验证每一种新材料配方的性能。”
……
周建军教授在风洞基地的控制室内,看着屏幕上根据方案复现的“液态锂铅(LiPb)在强磁场中的闭环自持循环与氚增殖”流体模型运行。
“了不起!”
周建军眼中闪着光:
“将液态LiPb同时用作冷却剂、氚增殖剂和能量传递介质的‘三合一’设计,与约束磁场进行直接耦合反馈的构想,逻辑上高度自洽!这大大简化了聚变堆的能流传递链,效率潜力巨大。”
“那个关于流速、磁场强度和流型之间关联的拓扑图谱,其精妙程度是我从未见过的。”
然而,当技术人员尝试将磁场强度模拟提升到方案要求的8特斯拉,这几乎是EAST装置4T极限的两倍数据时,监控画面剧烈扭曲。
“磁场引发的TM不稳定性爆发了!”
助理指着飙升的涡量监测数据:
“速度超过2。5ms就出现大规模撕裂涡流,这比ITER预测的临界值还低!我们的磁流体动力学模型在强场下的预测精度有限。”
周建军看着溅满防弹玻璃的镓铟合金,面色严肃:
“理论的闭环设计堪称艺术品,但液态金属在如此强的磁场和高流速下,其MHD效应导致的流动不稳定性和对结构材料的潜在冲蚀,我们缺乏足够精确的预测工具和实验数据。”
“必须建立专门的强磁场液态金属实验回路,用真实LiPb进行长时间、不同工况的稳定性测试,这不是靠算能算准的,必须看到、测到!”
……
李卫国工程师在图纸和EAST庞大的极向场线圈原型机之间来回打量。
“直径3米的微型磁线圈?磁约束强度还要这么高?”
李卫国先是困惑,随后是赞叹: