但为君故(222)
时学谦边讲边画,很快将一整面黑板画满了,鞋底来来回回踩在木质讲台上发出嘎吱嘎吱的声音,就像她的思维一样连贯没有迟滞。
陈三省看着黑板上的草图和旁边一串串的辅助公式以及时学谦列出的推导原理,渐渐跟着她的思路陷入了更深的思考。
这确实是他从没想过的方案,时学谦刚讲完一级舱体的推进原理,他就问道:“为什么第一步推进不用可控核聚变呢?”
“因为根本没有必要。”时学谦回答的很肯定。
她翻找着手里的几张演算纸,抽出一张,照着纸面上密密麻麻的标记在黑板上又写了起来,“我大概算了一下,可控核聚变要求是能够可持续放电。但是核聚变的初步推进过程既不要求可持续,也不要求放电。整个过程只需要给超级电容器充电,几毫秒时间就可以完成,没必要可持续,火箭需要的是动能,不是电能,所以自然不要求放电。我们只需要抓住一个关键的问题,那就是,先把它推出去再说。”
“好吧,那推出去之后呢?”陈三省问。
“推出去之后,就是二级推进舱和三级推进舱协同的工作了。这时候才涉及到可控聚变反应的持续放电问题。”
时学谦继续在黑板上演示着,“一级的重点在于动能,二级和三级的重点才是电能,而我们需要的电能并不多,因为在太空中滑行是没有阻力的,只需要一点点的能量就可以迫使空间站偏离位置,向指定方向移动,而且在不刹车的情况下,维持这份力,它会越来越快,越来越快……而所需的这一点点的能量,我们是比较容易做到的,哦,你还记得我之前的那篇文章吗?”
“记得。”陈三省道:“你在欧洲的时候,用激光驱动的方式控制反应堆,完成了一次小型的可控实验,但能量当量非常非常小。”
“是的,那本来是一篇没什么实用价值的文章,因为能量太小了,和实际工程所需的能量级别不可同日而语。可是现在,进一步发散来考虑的话,二、三级的空间站发动机是需要这种低能可控聚变来实现的,而且不用考虑能量亏损耗尽,因为无阻力的滑行,我们获得的动能增益,远大于付出电能,这就形成一个源源不断的良性循环……”
时学谦道:“我看到美国最近一项研究成果,他们的一次火星计划中,太阳能的输入功率是200kW,输出动能却达到了40MW,功率增益足足有200倍,我是基于此想到了二、三级推进舱的设计。”
陈三省一边跟着她的说法思考,一边点了点头,过了一会儿,又问道:“那我们之前的那份中子源起爆方案呢?问题在哪里?”
时学谦坦然道:“那个的问题就在于,那是一种根本就不可能实现的方案。”
“根本就不可能实现……”陈三省有点惊讶的愣住了,他想不到时学谦就这么全盘推翻了文震铎去世前留下的方案意见。
时学谦叹了口气,“我以前也认为那种一体式的可控聚变发动机是一定可以实现的,那将一劳永逸的解决所有问题,可是不行……我后来注意到了一件事情,让我不得不放弃它。”
“什么?”陈三省追问道。
时学谦道:“太阳。”
“太阳?”
时学谦在黑板一侧另外找了一块还没被画满的空地,在上面写了几串推演的算式,边写边解释道:“我前几天关注到一篇天体物理领域的文献,它上面认为,太阳的内部是可控核聚变。你看……聚变的时候是时间、密度和温度的三重积分,太阳自身的质量足够重,是地球的三十多万倍,那么引力也差不多是地球的三十多万倍,也就是说,氘核子在上面发生聚变的时候,太阳自身引力对它就有足够的约束和密度……”
陈三省点点头,“对,可是这能说明什么呢?”
这不是天体物理那帮人搞的东西吗?
“看起来和我们八竿子打不着是不是?” 时学谦笑道:“可是深一步想下去的话,你就会发现一件事,那就是氘核子聚变生成氦4,亏损大概……呃……我有点记不清了……”
她把手中的一叠纸又是一顿翻找, “哦,在这儿……亏损是0.7%……嗯,而它聚变需要克服库仑力,简单来说就是需要高温高压……”
看了几眼之后,她又继续走回黑板前投入的写起来,“太阳的结构分为日核区、辐射区和对流区,其中日核区半径最小,却占到了总质量的四分之一,那么这个核心区就有极强的引力压强指向日心,造成了聚变所需的高温高压环境,而聚变反应时会有反向的,也就是向外的热压强,反应加剧,热压升高,日核区就会略微跟着膨胀,密度降低,导致聚变反应放缓,而反应过于放缓又会导致引力压将核心区压缩,体积降低,密度又变大,从而反应又提升……”
陈三省已经差不多听明白了,“这就构成了一个压力平衡,也就是反应平衡,高了就自动低下来,低了又会自动高上去。”
“没错。”时学谦道:“所以本质上来讲太阳的反应是一种自平衡的温和反应。怎么样,这是不是很像我们起初的中子源起爆方案想达到的目标?我们的那份起爆中子源暂定方案,不就是想一劳永逸的设计出一种发动机,不用管它,它自己就可控聚变,能量想大就大,想小就小,既能够把空间站推上天,又能够维持它在天上的后续机动。”
陈三省点点头,“从这个角度看的话,的确很像。”
时学谦道:“可是,这是只有太阳那个体量的星体才能做到的事情!”
她静静的看着黑板,说道:“你也该知道量子理论里的不确定性原理,我初步推算过,在太阳的这种自调节机制上也推出了同样的性质,那就是,质量越大的物体,这种自我可控的机制成功率越高,质量越小的物体,错误率越大,成功率越低,而我们的发动机才多大一点质量?怎么可能和太阳比?所以错误率也是显而易见的高了,非常非常高……如果,我没推导错的话……”
她话音还没落下,就听从远处大门口传来一声:
“没有推导错!”
时学谦和陈三省都是一惊,转头看向总控室的大门口,只见一些人不知什么时候已经出现在了那里,其中一个工程师实在忍不住了,正推门进来,那话就是从他嘴里说出来的。
时学谦和陈三省惊讶对的看着从门口陆陆续续进来二十几个人,都是他们比较熟悉的同事。
这些人,刚才就那么默默在门口已经听了多久?
负责模拟计算工作的小吴从人群里走出来,对时学谦道:“时总工,你的推导方向没有问题,刚才你让我用计算平台模拟的数据,得出的结论和你刚才预判的结论一致,如果我们继续采用原先的试验方案的话,失误率最小也不会低于40%。”
40%……
这就是一个非常高的错误率了。
一个看起来每一步细节都极尽周到的方案,从宏观上推导起来,竟然有这么大的失败率。
这说明,上一次的实验失败并不只是某个参数出现偏差的偶然失败。
而这一次,尽管已经安排的更为细致,它依然会存在这么大的失败率。
有时候,表面上看起来很偶然的事件,其实是暗中的种种必然所导致的。
这是谁都没有想到的事情,故去的文震铎没有想到,那十五名走进爆室的技工更不会想到……
听到这个切实的模拟计算结果,大家都沉默下来,过了一会儿,时学谦才出声道:“我会向钟上将说明原因,终止下次试验。”
纠正一个错误,是需要付出代价的,但只要是改正了,不管是多大的代价,其实都是最小的代价,而改的越晚,付出的代价越大。这是大家都明白的道理。
陈三省点点头,问:“那改一体式发动机为多级推进舱的设计方案,可行性怎么样呢?有没有拿到超算平台去模拟过?”
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