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在正式担任002型航母总设计师后,伍思辰面临的第一道难关,就是林为正此前忧虑己久的钍基熔盐堆“落地问题”
。
整个落地流程被拆解为两大模块:仿真模拟与实地建造。
二者同步推进,但实地建造环节必须以仿真模拟验证成果为前提,以确保核心参数与结构逻辑在理论上可控。
相较于动辄数月、甚至上年的实物建造流程,仿真模拟显然快了许多。
而就在模拟系统运行不到一周时,熔盐堆在“冷启动+长时待机”
状态下便暴露出了一个严重问题:堆芯内部出现异构热斑积压,存在热不均与微循环紊乱风险。
模拟报告一出,林为正便赶到了仿真实验区,嘴里还念叨着:
“看来,还是得我这个老家伙亲自出马才稳妥啊!”
然而,当他踏入控制室,却看到模拟主控屏前,伍思辰己率先展开调试。
操作台屏幕上,复杂的数据正在实时跳动,三维堆芯结构正被逐层重构。
林为正凑近一看,目光顿时一凝。
在伍思辰面前展开的,是一套全新的方案:
“拟态热态调控系统”
——通过AI动态感知堆芯微循环流场,构建‘预热—升温—燃烧’的全流程拟态动态仿真框架,实时调整局部热区活性,实现自适应能量均衡调控。
林为正瞪大了眼,嘴巴都合不拢。
他本想从堆芯结构层面入手,靠材料重组与通道几何优化来消除热斑问题,没想到伍思辰首接绕过“硬件固改”
,反手引入AI智能感知控制,动态调参,软硬一体——彻底跳脱了他原本的思路。
“这小子……”
他喃喃自语,眼中既有惊讶,也有由衷的佩服。
不是优化,而是重构。
伍思辰,不只是解决问题——他是在定义新一代反应堆的控制逻辑。
试验仍在继续。
但让整个技术组感到奇怪的是——一切参数明明完美、流程也无懈可击,仿真模型却始终报错,推演结果反复出现异常波动。
连续几次都如此,终于有人在会议室里提出了质疑:
“是不是钍基熔盐堆在理论上存在致命缺陷?或者……根本这条技术路线就走不通?”
话音刚落,整个仿真组陷入一阵不安的沉默。
林为正眉头紧锁,站在控制台前,低声自语:“不可能啊……这套方案架构严谨,逻辑链闭环,每一环都经过反复验证,怎么可能在仿真里始终跑不通?”
他越想越不解。
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