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第88次实验。
新的黑色陶瓷模型就位,直径过20厘米,厚度在10厘米。
可用中心位置,有一个圆环槽,该零件为圆筒型,厚度在0.8厘米,外圆直径7厘米。
机械车协助高温铁水导入,在摄像头的观察下金属慢慢冷却,模型承受住高温并且未破损。
罗祈用新配比金属硅化物模型,制造出第一个零件,它并只是罗祈验证生产力产物,并没有用处。
而这第一件值得纪念的圆筒,被斯特恩德收藏了。
罗祈暂停优化模型,开始设计出第一代采矿机原型,进行零件加工。
此时的零件成型良品率达到99%,零件的精度误差在0.5毫米以内,而它的表面粗糙度很高。
能看到明显的磨砂颗粒感,必须要通过抛光加工,才能投入直接使用。
而这些各种生产出来的零件,精度不是很高,但罗祈有补偿算法。
只需要补偿相配合这些零件,最终依旧能够得到精度很高的仪器。
就如7+3等于10,7.8+2.2也等于10是一个道理。
只是想要从其中找到配合的零件,需要大量的基数,而失误的零件们就要重新回炉再造。
而研究硅化物模型意外所得,是耐高温金属硅化材料,它们硬度已经不下于钢铁。
第一批零件就位,接下来处理零件粗糙度问题,对于零件使用寿命而言,不光滑表面,就相当于折寿。
于是罗祈第三台机器,是一个搅拌沙粒机。
理论:利用翻滚沙粒对零件表面进行摩擦,达到抛光的效果。
实验结果:耗电高,效率低,耗时长。
于是罗祈将目光转回电磁场。
对初级电磁力的运用,让他开始触摸到到其他方面。
理论:初级电磁力——带电磁场高频振荡
实验:利用水蓝星超导线,以及实验室高频变压器,在瞬时中释放大能量,冲击工件粗糙平面。
结果:零件和承载平台,被瞬间融化成铁水,地面金属板被灼穿,实验能量过高。
工作中的斯特恩正在和5号机械车一同安装房顶上其他吊臂,冷不丁的突然爆炸携带着冲击波,差点让他灵魂出窍。
“天呐,老爹!你是在准备自毁程序吗?”
5号机械车拿着超导线:“稍安勿躁斯特恩德,那只是一个意外。”
实验结果是超出罗祈计算模拟结果的,算得上是意外收获,强电磁波武器化
机械车重新修补地面圆形破洞,重新修改频率。
实验继续……
时间不知不觉来到第24天
后续百次的实验改进中,罗祈总算是解决掉粗糙度问题,零件表面达到可怕的镜面反光。
意外收获的强电磁波武器化,被做好相关数据的保留。
在数据世界中,可控磁场理论进展延伸。
只可惜限于材料仪器匮乏,罗祈无法在现实中,对电磁力控制深入研究。
只能先投身于基础设施建设。
三个主要设备就位,形成一套生产体系。
不好听叫小型加工作坊,好听点叫生产线。
而生产线完善的代价,是研究造成大量电能消耗,基地的随时抵达警戒线5%。
斯特恩德和机械车共同努力,装上更多的屋顶机械吊臂。
基地主要能量来源是光电,经济又实惠,但是目前拥有的太阳能板,不足在1天中充满基地蓄电站。
在轻型工厂能够生产金属零件后,罗祈决定对太阳能板进行生产,暂时不考虑风能和其他能源产生方式。
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