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第295章 “轩辕—v”(2/2)

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“深潜者”试验及EPLC模型验证成功的综合报告,以绝密形式呈送最高层。

其带来的连锁反应,比温卿预想的更快、也更深刻。

一周后,一纸由更高层级联合签发的命令,直接送达基地。

命令的核心内容让所有知情人动容:

任命温卿同志为“轩辕-V”型战略核武器理论设计组副组长,兼物理理论首席科学家。

“轩辕-V”!即使是在基地内部,这也是一个只存在于最高保密层级传闻中的代号。

它代表着龙国下一代陆基机动战略核武器的核心,是应对未来更严苛突防与反导环境的关键“杀手锏”。

其设计目标极其苛刻:

在保持或提升现有威力基准的前提下,实现体积减小30%,重量减轻25%,同时安全性指标提升一个数量级。

理论设计组的组长,是年逾六旬、德高望重的胡院士,他曾是多项关键技术的奠基人。

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而副组长,历来由经验极其丰富、至少参与过两代以上型号设计的资深专家担任。

温卿以二十九岁的年龄、正式涉足核武器理论核心领域仅一年多的资历,被破格擢升至此位,开创了先例。

任命下达的当天,胡院士亲自来到温卿的办公室。老人精神矍铄,目光锐利依旧,开门见山:

“小温,压力大吧?”

温卿诚实点头:

“非常大,胡老。我资历太浅,担心难以胜任。”

“资历是时间的积累,但能力是突破的关键。”

胡院士摆摆手。

“‘轩辕-V’的难点,恰恰在于需要突破很多传统经验和模型的桎梏。

你的EPLC模型,为我们重新审视小型化、高性能设计中的物理极限,提供了全新的、更精确的视角。

这就是任命你的根本原因——我们需要你的新理论,来锻造这把新时代的‘剑’。”

他详细阐述了“轩辕-V”面临的几大核心挑战:

1. 紧凑化内爆构型设计:

如何在更小的空间内,实现更高效、更对称的能量汇聚?

这需要EPLC模型来更精确地评估各种紧凑构型的性能边界和潜在风险。

2. 材料极限下的安全性:

体积重量大幅减小后,关键部件承受的应力状态更复杂,在事故条件下的响应更难预测。

需要基于新模型,发展更可靠的多物理场耦合安全性分析工具。

3. 新型功能材料集成:

为满足减重和特殊功能需求,可能会引入新型复合材料或功能梯度材料。

这些材料在极端条件下的状态方程和强度模型,几乎是空白。

4. “智能”安全与起控系统:

探索在弹头内部集成基于物理状态实时监测的微型智能安全装置的可能性,提升固有安全性。

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