机甲实验室内,楚明站在工作台前,把最后一块强互作用力封装外壳固定在机械臂的夹具上。地址发布邮箱 LīxSBǎ@GMAIL.cOM
他的动作很稳,每一道工序的进给量、切削深度和转速数据都已经被他提前算过一遍,不需要中途调整。
外壳内壁的粗铣用了不到半个时辰完成,他用检测仪扫了一遍,读数和预期值完全一致,没有偏差。
然后是精修。
他把外壳从机械臂上卸下来,夹到手工加工台上,换上他自己磨好的微米级磨头。
内壁的表面粗糙度要求极高,机械臂的行程精度只能覆盖粗加工范围,最后那几道工序需要依靠操作者的手感来完成。
他的手指在移动过程中保持在预设的轨迹上,没有出现明显的偏移,每一刀的深度都一致。连续六次修正全部完成,读数都在允许的范围内,没有一处需要返工。
第七次修正。
楚明的手感一直很稳,从第一刀到第六刀,进给量、角度、压力的变化都保持在可预测的范围内。
他停下磨头,把外壳放到检测仪下方扫了一遍,然后看到了那个读数:内壁左下侧区域曲率偏离理论值约半微米。
半微米,不算大,但这是高精密机械,容不得半点误差。
他的切削参数和进给量都是提前算好的,强互作用力材料的硬度分布均匀,理论上不应该出现这种偏差,除非是手工操作的失误。发布页LtXsfB点¢○㎡
他先检查了自己的手搓过程,进给量没有变化,角度没有偏移,压力保持在同一个水平。
楚明大脑检索问题所在,回忆自己切削那一段时的感觉,没有异常,指尖没有感知到材料硬度变化或表面异常的迹象,整个过程一切正常,没有任何波动或跳跃。
显然是哪里出了纰漏?
自己的动手能力肯定不会有问题,或者是材料问题?
他联想到材料在微米级尺度上可能会存在各向异性,或者这个是影响曲率偏差?
想到这里,他在内心里重新推演了那组曲率公式。
原有的公式中没有考虑各向异性项,他在原有参数中插入了一个新的修正项,用来表示硬度在各方向上的变化。
他把那个修正项代入公式重新跑了一遍,得到了新的进给量数据,然后将新数据写入检测仪的程序,重新调整了磨头的轨迹和进给深度。一切都在预期范围内,偏差值归零。他的推测已经被证实了,并且已经被修正。
第八次修正时,他发现外壳内壁底部区域有一处细小的凹痕,那是在材料自身的晶格缺陷。
凹痕位置不会影响约束环的安装,但会改变奇点引力场在外壳内部的分布形态,影响零维奇点的稳定性。
楚明没有试图用切削的方式来解决这个问题,那会导致外壳壁厚不均,反而带来新的问题。
他放下磨头,伸出右手,五指悬停在外壳内壁上方,念力在他掌心汇聚。
以他的手掌为中心,半径约一尺半的区域内部进入了心相界的覆盖范围。
他在那枚外壳内壁的底部区域重新写入了新的应力分布,将那处凹痕附近的微观应力场重新调整了一遍,使得外壳在微观尺度上恢复到平滑和完整的状态,在不需要补充材料的情况下修复了那处凹痕的结构。
外壳内壁恢复到平滑状态后,念力撤去,那一尺半的区域恢复正常。他用检测仪重新扫了一遍,读数稳定,凹痕消失,曲率恢复正常,没有偏差。
约束环的安装过程同样顺利;卡西米尔谐振腔的外径与约束环内径完全匹配,不需要重新打磨,直接装入即可;干涉锁组件全部安装到位,没有偏移或偏弱......
他完成了所有核心组件的组合与密封,将外壳闭合,然后退后半步,站在工作台前观察了一会儿。
刚完成的核心模块外形简洁,约束环与外壳之间的间隙均匀,没有出现倾斜或偏移。
零维奇点核心的外部形态就是一个完美的球体,表面呈暗银色,没有接缝,没有焊缝,没有任何外露的结构或接口。
整个外壳的质感沉静而致密,它的表面不反光,不吸收光,只是让光线沿着表面流过。
那枚球体内部锁着一个被压缩到极限的微型裸奇点。
在核心启动后,它会开始自旋,自旋过程中会从真空中抽取能量,形成持续的能量供给。
它的功率输出上限没有固定值,只取决于它能从周围环境中提取多少真空零点能,能量密度是常规能源核心的数个量级以上,接近行星级能源的功率输出水平。
单次启动后可持续运行极长时间,无需额外补充燃料,只要核心处于稳定自旋状态,就能持续输出功率。
激活前不需要额外充能,但启动时需要一次高强度的外部能量注入,用来打破奇点的初始静止状态,使其开始自旋。
那相当于给一台发动机注入最初的点火能量,之后它就能自行运转,依靠真空零点能维持输出,不再需要外部充能。
楚明把核心模块通过机械臂,对准机甲胸腔正前方,对准接口慢慢推入预留的卡槽。
核心进入约三分之二深度时,推进速度变慢,轻微的阻力。是气密结构正在压缩内部空气,他保持推力不变,继续向前送,直到整颗球体完全嵌入槽位,发出一声干涩的、沉实的声响,像一扇被仔细合拢的厚重匣盖。
楚明继续操作主控制台,将机械臂切换为接线模式,换上专用的线缆端接工具。
那台机械臂的末端夹具自动切换为一组夹持机构,将主能源总线的接口端精准地送入核心输出端的接线柱位置,自动完成拧紧。
系统屏幕上显示该连接点的接触和紧固力度的读数都符合正常运行的范围,没有异常。