趙磊調整程式,噴頭開始分層列印一塊1米高的樣品。列印完後,都凡用雷測距儀測量每層的厚度——第一層0.502米,第二層0.498米,第三層0.501米,誤差都在0.005米以,遠低於安全閾值。“度沒問題了。”趙磊鬆了口氣,“接下來測試材料的融合效果,看看藍晶星藻合金的效能是否達標。”
團隊取來量星藻蛋白原、藍晶微粒和鈦晶末,送印表機的“生熔鍊艙”。熔鍊艙的溫度升至500℃,三種材料在高頻震盪下融合,形淡藍的合金,再由噴頭列印一塊10釐米見方的樣品。林溪將樣品帶回實驗室,進行抗輻、抗低溫、自我修復測試。
第二天,測試結果出來了:抗輻測試中,β線的穿率僅為0.3%,遠低於傳統金屬的5%;抗低溫測試中,樣品在-100℃的環境下,仍能保持原有的韌,沒有出現開裂;自我修復測試中,用刀片在樣品表面劃出1釐米的劃痕,24小時後,劃痕癒合了80%,48小時後完全癒合。“效能比預期的還好!”林溪拿著報告,興地對都凡說。
除錯中遇到的最大問題,是“印表機的同步”。總部大樓的列印需要三臺印表機中的一號機單獨完,而能源站和軍營的二號機、三號機需要同步列印,避免出現位置偏差——比如能源站的輸電線要與總部大樓的介面準對接,軍營的通道要與總部大樓的後勤區連通。
“我們需要建立一個‘同步座標系’,讓二號機和三號機的定位系統與一號機聯。”趙磊提出方案,“用衛星定位+地面雷校準,每10分鐘同步一次資料,確保三者的位置誤差不超過1米。”都凡同意這個方案,安排團隊搭建同步系統。
經過三天的除錯,同步系統終於建。測試時,一號機列印總部大樓的底部基礎,二號機列印能源站的伏陣列,三號機列印軍營的第一個模組。三個小時後,檢查三者的位置——一號機的基礎與二號機的伏陣列介面偏差0.5米,與三號機的模組通道偏差0.3米,完全符合要求。
當所有除錯工作完時,距離任務截止日期還有18天。都凡站在列印基地的觀測臺上,看著三臺整裝待發的“創生-III型”印表機,心中充滿了期待。他知道,從明天開始,藍頓星球的地表上,將崛起一座屬於大宇宙人類命運共同的“星穹之城”,而這場用生科技鑄就的奇蹟,才剛剛拉開序幕。
7. 初鑄星穹:金起基
列印啟的那天,藍頓星球的天氣格外好——橙紅的天空沒有云層,藍炬星的芒和地灑在地表上。米凡親自來到列印基地,與都凡一起按下了“啟按鈕”。隨著一陣低沉的轟鳴,三臺“創生-III型”印表機的噴頭緩緩升起,對準各自的列印區域,淡藍的藍晶星藻合金從噴頭中流出,像一條靈的藍溪流,在地面上勾勒出建築的廓。
一號機負責的總部大樓,首先開始列印“金的腹部基礎”。基礎部分需要3層生合金骨架,每層厚度5米,總面積平方米。噴頭按照預先設定的路徑,先打印出第一層骨架的廓,再填充合金材料,每列印完1米,就注一次自我修復因子。都凡坐在觀測臺的控制檯前,即時監控著列印資料:材料流速、溫度、層厚,每一個引數都顯示在螢幕上,綠的指示燈表示一切正常。
“基礎的承重能力很關鍵,必須確保每一都沒有氣泡。”都凡對旁的陳默說。陳默是結構工程師,負責監控建築的力況。他調出基礎的三維力模型,回答:“目前的列印度是2.8克/立方厘米,符合設計要求,沒有發現氣泡——我已經設定了自檢測程式,一旦度異常,會立刻報警。”
第一天的列印很順利,一號機完了總部大樓基礎的第一層,二號機完了能源站10個伏“花瓣”中的2個,三號機完了軍營的2個營區模組。當天晚上,都凡安排了三班倒的班制度:技團隊分為三組,每組8小時,24小時監控印表機的執行,確保不會出現意外。
第二天凌晨,意外還是發生了——一號機的“材料供給管”出現了堵塞,導致噴頭的材料流速從每秒3毫升降到了1毫升。值班的技員發現後,立刻上報給都凡。都凡趕到現場時,噴頭已經停止了列印,基礎的第二層只打印了一半。“怎麼回事?”都凡問負責材料供給的王濤。
王濤臉有些發白:“供給管裡的藍晶星藻合金在低溫下凝固了,堵住了管道。我們之前沒想到夜晚溫度會這麼低,沒有給供給管加保溫層。”都凡沒有責怪他,而是立刻思考解決方案:“馬上用‘星藻加熱帶’包裹供給管,加熱到50℃,讓合金融化;同時,在供給管的口安裝‘恆溫控制’,確保材料溫度保持在40℃,不會再凝固。”
團隊立刻行,半小時後,供給管疏通,噴頭恢復了正常流速。都凡看著重新啟的印表機,對王濤說:“藍頓星球的晝夜溫差太大,以後每天晚上都要檢查保溫裝置,不能再犯同樣的錯誤。”王濤點點頭,愧地說:“我記住了,以後會更仔細。”
接下來的五天,列印工作穩步推進。總部大樓的基礎三層全部完,金的腹部廓已經清晰可見,開始向上列印第一層樓層;能源站的10個伏“花瓣”完了8個,中心的生儲能電池也開始列印;軍營的20個營區模組完了15個,模組之間的生通道開始連線。
第六天,米凡再次來到列印基地,看到初規模的核心樞紐,忍不住讚歎:“都凡,你做得很好!照這個速度,一個月完任務沒問題。”都凡指著總部大樓的頂部:“接下來要列印金的外殼和角,那部分的弧度更復雜,度要求更高,還需要更小心。”米凡拍拍他的肩膀:“我相信你,有任何需要,隨時找我。”
站在列印基地的邊緣,看著藍晶星藻合金一點點堆積,逐漸形高聳的建築廓,都凡的心中充滿了就。他知道,這不僅僅是一座建築,更是大宇宙人類命運共同和平與團結的象徵——而他,正用生科技的力量,將這份象徵,刻在藍頓星球的土地上。
8. 殼與的挑戰:弧線上的度
總部大樓的基礎和低層完後,列印進了最關鍵的階段——金外殼的流線型弧度,以及通訊塔的角。這兩部分的結構複雜,度要求極高,一旦出現偏差,不僅會影響外觀,還會導致輻防護失效、訊號傳輸阻。
金外殼的列印,需要噴頭沿著預設的弧線移,每層的角度都要確到0.1度。一號機的噴頭裝有“弧面定位測”,能即時調整移軌跡,但在列印到300層的位置時,測突然出現了誤差——原本應該向傾斜3度的弧線,變了傾斜2.8度,導致外殼出現了一個微小的凸起。
“測藍炬星的線干擾了!”趙磊立刻分析原因,“藍炬星今天的β線強度比平時高20%,影響了測的電子元件。”都凡皺了皺眉:“有沒有辦法遮蔽線?”趙磊回答:“可以給測加裝‘藍晶遮蔽罩’,藍晶微粒能吸收線,應該能恢復度。”
團隊立刻拆下測,加裝了一層0.5毫米厚的藍晶遮蔽罩。重新安裝後,測的誤差消失了,噴頭恢復了正確的弧線軌跡。為了彌補之前的凸起,都凡決定在接下來的兩層中,微調弧線角度,逐步修正偏差。兩天後,凸起被完全修正,外殼的流線型再次變得流暢。
通訊塔的角列印,難度更大。角從金大樓的頭部延出來,高度達到1000米,直徑從底部的5米逐漸小到頂部的1米,需要全程保持直線,且部要安裝生訊號發,所以列印時必須預留出準的“中空通道”。
“角的中空通道直徑是1米,誤差不能超過0.05米,否則發裝不進去。”都凡對陳默說,“我們需要在列印時,用‘可溶解支撐柱’臨時支撐通道壁,等列印完後,再用生溶劑溶解支撐柱,形中空。”陳默點頭:“支撐柱的材料我已經準備好了,是‘星藻多糖’,遇水就能溶解,不會影響通道壁的結構。”
列印角時,噴頭先打印出通道壁的層,然後在部列印支撐柱,再列印外層,形雙層結構。前500米的列印很順利,但到了600米的高度時,問題出現了——支撐柱的溶解速度比預期的慢,導致通道部出現了殘留,影響了後續的列印。
“溶劑的濃度不夠!”林溪檢查後發現問題,“之前用的是10%的星藻溶劑,現在需要提高到15%,才能加快溶解速度。”都凡立刻讓團隊調配新的溶劑,注通道部。兩小時後,殘留的支撐柱完全溶解,角的列印繼續推進。
經過七天的努力,金外殼和通訊塔的角終於列印完。站在地面上仰,888層的總部大樓像一隻巨大的金烏,靜靜地趴在藍頓星球的地表上,兩銀的角直衝雲霄,在橙紅的天空下顯得格外壯觀。都凡用遠鏡觀察外殼的紋路和角的直線度,確認沒有偏差後,終於出了久違的笑容——總部大樓的主結構,已經完了90%。
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