如今突然看见真的,自然被吓了一跳。
“嗯。”
常浩南点点头,算是回应对方,然后自顾自地来到控制台前面:
“磁力线追踪结果出了么?”
他在之前的报告里看到过韩陈峰的线圈设计,分为上下两列呈环向布置,对称地分布在中平面上下两侧,安装在盘式发电机靠近等离子体通道的上下板后面,算是磁约束装置当中相对比较稳妥的设计。
如果能看到对应的磁场结构,就可能迅速分析出问题的具体所在。
“正在做,应该很快了……”
年轻工程师言出法随,旁边另一块屏幕上很快显示出了一张布满红黑两色数据点的图像。
“1d结果和2d结果都在这张图上,剩下的还需要进一步分析。”
而常浩南此时已经坐到了那台电脑前面,根本顾不上回话。
韩陈峰则赶紧挥了下手,免得别人打扰到前者的思路。
大概几分钟后,常浩南才带着不太确定的语气开口:
“像是三维磁场扰动引起的边界磁场拓扑结构扭曲变化……”
还没等周围人提问,又迅速给出了新的指令:
“原因暂时还不好确定,我需要发生警报时对应工作状态的共振扰动谱、磁场拓扑结构的庞加莱图和盘式发电通道内的磁足迹图!”
奇对称位形
为了执行这个地闭环核能磁流体发电验证计划,504厂提前部署了一台性能相当强悍的服务器。
结果,现在正式的工程改造还没开始,设备倒是先用上了……
当天的稍晚些时候。
随着常浩南手指在键盘上飞速敲击,屏幕上模拟生成的三维磁场模型随着参数调整不断扭曲重组。
磁感线这东西当然并不真实存在,但即便是再怎么专业的研究人员,也不得不承认这东西就是简单直观。
位于隔壁的控制室内,年轻工程师屏住呼吸,看着红色警报标志在某个临界值反复闪烁。
“把第五组和第八组线圈的电流降到额定值的85。”
常浩南突然开口,目光仍死死锁定屏幕上呈现的磁足迹图。
操作员立即执行指令,原本躁动的磁场波形略微平复,但暗红色的异常区域仍在盘式发电通道边缘若隐若现。
“降低磁感应强度会缓解磁场拓扑结构的紊乱……但这是显而易见的部分,本质上并没有发生什么变化……”
他自言自语地摇了摇头。
屋子里的气氛重新陷入了安静。
韩陈峰这时从门口走进来,手里还提着一台笔记本电脑:
“常院士,我重新检查了一遍线圈装配参数,发现磁轭框架存在大约10微米左右的装配误差。”
他说着调出两组对比数据:
“之前在设计的时候,考虑的是对静态磁场影响可以忽略,但如果按照动态扰动的情况进行模拟,那这种不对称性会被共振放大……两到三个数量级左右。”
虽然没有继续说下去,但意思已经很明显。
然而,常浩南却果断地摇了摇头:
“先不说进一步提高安装精度带来的成本和耐受力问题,就这两到三个数量级的放大水平听着吓人,但实际折合到磁场位形精度上面也就是万分之一不到的水平,不会是导致磁场拓扑结构紊乱的根本原因。”
电磁装置这类东西,要说精密那确实精密。
但这种精密往往不体现在肉眼可见的机械精度上面。
像是最近刚刚启动的国际热核聚变实验堆(iter),永磁体安装时的容许误差甚至有亚毫米乃至毫米量级,也不会产生什么明显的干扰