第259章(1 / 3)

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  再加上高温下行动了半个多小时,导致两人都出现了中暑和脱水等现象。

  失败分析也是一门庞杂的学问,需要多部门配合研究才能给出最准且的失败报告来。

  由于爆室内部墙面存在过量变形失效和严重的多因素表面毁伤,想完全还原事故发生时刻的反应难度很大,更别说在数以千万计的诱因中分析清楚哪些是失败的主因,哪些是次要因素。

  时学谦的头疼了三天才缓过来一点,开始组织几次集中讨论的会议。

  理论物理部联合多名断口学家、金相学家以及无损检测方面的专家一起根据工兵收集上来的残余灰烬以及时、陈二人亲自下沉后给出的指导建议,再与往年的失败实验数据库做对比,整整研究了半个月才搞出点眉目来。

  时学谦行事一向比较沉稳,这项工作做的也很细致,她并不急于进行下一步的实验推进,始终坚持应该更加深入的分析失败原因,直到完全能够在计算模拟上重复还原出上一次的失败,才算透彻。

  其他同事对她的想法颇为赞同,所谓一朝被蛇咬,十年怕井绳,在这个当口,也没有人有勇气再敢紧接着做一回热核实验了。

  事实上时学谦和陈三省在爆室时的初步判断方向是对的,倾角斜度顶破0.5°危险阈值虽然是事故发生的直接原因,却不是根本原因。

  根据团队模拟出的细节还原,注射枪里的氘氚等离子体都装药完成之后,靶材倾角略微大于0.5°,但这时候反应还没有开始,过了几秒钟,才轰然爆发。

  那为什么会出现一小节时间间隔呢,按理说装药完成后应该立刻密封反应釜抽真空才对。

  这种问题,只可能是在最初计算的时候就出现了偏差。可是明明计算模拟中没有这样的偏差,实验中却莫名其妙的出现了。

  得到这样的结论,让所有人都吃惊不小,这说明这起事故已经不只是靶材局部的问题了,而是……或许整个理论根基就有问题。

  理论根基在反应燃料氘氚的状态方程,时学谦看着这样的结果,心脏狠狠的抽动了一下,也许……以氕为参照类比建立起来的氘氚状态方程在应用中存在致命漏洞。

  她将这一想法在一次讨论中告诉了同事们,研究员们都表现出郁闷的沉默。

  郁闷是当然的,因为以氕原子做类比推导出来的氘氚方程,即使再接近,也只是类比,与真实方程肯定有些微偏差,类比方程所导向出来的一切性质也大概率是准确的,可万一有哪一点与真实不匹配,而具体实验中又偏偏撞到了这一点上,那只能自认倒霉。
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