“绝妙的思路!如果浮子处于零浮力状态,那么它在任何方向上都没有重量。这个时候,两端的轴承就不再承受那两公斤的转子重量,更不用承受八个G过载带来的十几公斤压力。”
“轴承的唯一作用,仅仅是像一根导向针一样,将浮子维持在腔体的几何中心。承重为零,摩擦力矩无限逼近于零!这叫液浮陀螺仪!”
总工程师在短暂的兴奋后,立刻从机械制造的角度指出了这项工程的绝望难度。
“理论上无懈可击。但在工程上,这是一个地狱级难题。”
总工程师掰着手指,列出了一道道难关。
“第一,液体的选择。金属浮子内部装有高密度的黄铜转子和铜线圈。整个浮子的平均密度至少在每立方厘米两克左右。而普通的水只有一克,机油只有零点八克。我们需要一种密度高达两克以上,并且在高频震动下不会产生气泡、在不同温度下粘度保持绝对稳定的液体。自然界中根本不存在这种液体。”
“第二,材料的热膨胀。液体受热会膨胀,密度会下降。哪怕温度改变零点一度,液体的密度变化就会导致浮力改变,浮子就不再是悬浮状态,又会压在轴承上产生摩擦。”
“第三,机械加工的死结。为了利用液体的粘性提供阻尼,浮子外壁与腔体内壁之间的间隙,必须极其狭窄。而且浮子必须是一个绝对完美的圆柱体。任何微米级别的表面凹凸,都会在转动时扰乱液体的流场,产生涡流干扰力矩。”
李枭看着总工程师。
“大西北的工业体系,就是为了解决这些不可能而建立的。”
“没有合适的液体,就去合成。没有合适的金属,就让冶金部去熔炼。加工精度不够,就用金刚石去一点点地磨。”
命令下达。一场横跨化学、冶金和极限精密加工的微观战役,在大西北的实验室和车间里全面打响。
首当其冲的,是寻找那种违背常识的高密度液体。
任务交给了大西北第三氟化工联合实验室。
普通的碳氢化合物密度太低。化学家们将目光投向了卤族元素中最活泼的元素——氟。氟原子的电负性极强,与碳原子结合形成的碳氟键极其稳定,且分子量较大,能够显著提高液体的密度。
化学家们选定的目标产物是:聚三氟氯乙烯低聚物油。
但这是一种需要驾驭极度危险化学反应的合成过程。
在蒙乃尔合金反应釜中,将无水氟化氢与二氯化钴反应,通入
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