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第464.章發射覆盤:深度剖析與戰略佈局(第1/3 頁)

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在星耀者 300 太空機器人成功排除發射故障並順利踏上征程後,發射場監控室內的凝重氛圍並未消散。向陽與他的精英團隊成員們圍坐在一起,一場深入而嚴肅的覆盤討論正式拉開帷幕。

向陽神情嚴肅,目光堅定地掃視著每一位成員,率先打破沉默:“諸位,剛剛那場驚心動魄的發射過程,猶如一場考驗我們極限的戰役。雖然我們僥倖過關,但其中暴露出的問題如同隱藏在暗處的礁石,隨時可能讓我們的航天之舟觸礁沉沒。此刻,我們必須以最嚴苛的態度,對每一個細節進行深度剖析,尤其是星耀者 300 的技術層面,絕不能放過任何一個可能的隱患。”

首席工程師陳工微微點頭,他深吸一口氣,開始詳細闡述:“向總,首先從發動機系統說起。星耀者 300 配備的是我們自主研發的 x-300 型等離子發動機,其採用了先進的磁約束等離子體技術,理論上能夠提供高效、穩定的推力輸出。然而,這次故障讓我們發現,在燃料供應系統的核心部件——燃料泵的設計上,存在一個微小但卻致命的缺陷。”

陳工一邊說著,一邊在平板電腦上調出燃料泵的 3d 結構示意圖,用手指著關鍵部位解釋道:“這個燃料泵的葉輪採用了一種新型的合金材料,其強度和耐腐蝕性在實驗室環境下表現出色,但在實際發射時的極端低溫與高壓環境綜合作用下,材料的分子結構發生了細微變化,導致葉輪的動平衡出現偏差。這種偏差隨著發動機的啟動和執行逐漸積累,最終引發了燃料供應的不穩定,表現為壓力波動和流量異常。”

向陽皺起眉頭,眼神專注地盯著示意圖,問道:“那我們在前期的材料測試和環境模擬試驗中,為何沒有發現這個問題?”

負責材料測試的李工滿臉懊悔地回答:“向總,我們在材料測試時,主要關注了材料的常規力學效能和化學穩定性,對於這種在極端低溫與高壓協同作用下的微觀結構變化預估不足。而在環境模擬試驗中,雖然模擬了低溫和高壓環境,但沒有精確復現兩者同時存在且持續變化的情況,這是我們工作的嚴重疏忽。”

陳工接著說道:“另外,在發動機的點火控制系統方面,我們採用的是基於人工智慧演算法的智慧點火模組。該模組透過對發動機內部多個感測器資料的實時分析,自動調整點火時機和能量輸出,以實現最佳的燃燒效率。但在這次發射中,外部強電磁干擾源導致部分感測器資料出現異常,而智慧點火模組的抗干擾演算法未能及時有效地識別和糾正這些錯誤資料,從而引發了點火時序的錯亂。”

電子工程師王工補充道:“我們的感測器採用了高精度的量子感測技術,在正常情況下能夠精確測量發動機內部的溫度、壓力、等離子體密度等關鍵引數,其精度達到了奈米級。但強電磁干擾破壞了感測器內部的量子態,使其測量資料出現偏差。而智慧點火模組的抗干擾演算法是基於傳統的訊號濾波和糾錯技術,對於這種量子態層面的干擾缺乏有效的應對機制。”

向陽沉思片刻後,嚴肅地說:“這意味著我們在技術研發過程中,對於不同技術融合時的相容性和穩定性考慮不夠周全。我們不能僅僅追求單一技術的先進性,而忽視了它們在複雜環境下的協同工作能力。那關於星耀者 300 的導航與控制系統,這次發射過程中有沒有發現潛在問題?”

導航專家張工清了清嗓子,說道:“向總,星耀者 300 的導航系統採用了多星定位與慣性導航融合的方式。在發射初期,當衛星訊號受到一定程度干擾時,慣性導航系統起到了關鍵作用,確保了機器人的姿態穩定和初步定位。然而,我們發現慣性導航系統中的陀螺儀存在一個溫漂問題。在發動機故障引發的區域性高溫環境下,陀螺儀的測量精度出現了短暫下降,雖然很快透過自動校準演算法進行

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