场地清理工作是第一步,也是最基础的一步。工程机器人挥舞着机械臂,将峡谷中央的碎石、杂草一一清除,平整出一块直径六十米的圆形场地。为了防止地面沉降,技术人员还在地面铺设了一层厚度达五十厘米的加固混凝土,混凝土中混合了艾塔尼的特殊晶石,不仅能提升地面的承重能力,还能起到一定的能量屏蔽作用,减少“引导装置”激活时,能量对地面的影响。
地面平整完毕后,核心试验区的装甲铺设工作正式开始。复合防护装甲采用模块化设计,每一块装甲板的重量都达到了数吨,需要大型工程机器人协同搬运、安装。技术人员们小心翼翼地操控着机器人,将装甲板精准地拼接在一起,每一块装甲板的衔接处,都采用了无缝焊接技术,焊接点经过反复检测,确保没有一丝缝隙,防止能量从衔接处泄露。
“焊接温度必须控制在1500摄氏度,误差不能超过5摄氏度。”艾瑞克站在一旁,紧盯着焊接过程,时不时发出指令,“衔接处的缝隙必须小于0.1毫米,一旦发现缝隙过大,立刻停止焊接,重新调整装甲板的位置。我们不能有任何侥幸心理,每一个细节,都关系到试验的安全。”
技术人员们严格按照艾瑞克的指令操作,焊接工作进行得缓慢而谨慎。每完成一块装甲板的焊接,都会有专门的检测人员,使用精密的检测仪器,对焊接点进行全方位检测,确保焊接质量符合要求。直到所有装甲板全部铺设完毕,核心试验区的外壳才算初步成型,如同一个巨大的金属堡垒,静静地矗立在峡谷中央,散发着冰冷而坚固的气息。
与此同时,防护隔离区的能量护盾发生器安装工作也在同步进行。八台大型护盾发生器,均匀地分布在核心试验区的周边,每一台发生器都配备了独立的冷却系统和能源储备模块。技术人员们将发生器固定在预先浇筑的混凝土基座上,连接好能源管线,然后对发生器进行初步调试,确保每一台发生器都能正常运转,护盾能够稳定生成。
“护盾的能量强度要达到最大负荷的80%,既能抵御能量冲击,又能留下一定的缓冲空间,防止护盾过载。”负责护盾调试的技术人员一边操作,一边向艾瑞克汇报,“我们已经完成了两台发生器的调试,护盾生成稳定,能量波动在正常范围内。”
艾瑞克点了点头,走到一台护盾发生器前,仔细查看了调试数据,语气依旧严肃:“不能大意,要反复调试,确保每一台发生器的性能都达到最佳状态。另外,要设置护盾预警机制,一旦护盾能量波动超过正常范围,立刻发出警报,并自动启动备用能源,确保护盾不会突然失效。”
控制监测区的建设,同样遵循着极致谨慎的原则。技术人员们在岩壁后方,开凿出一个宽敞的洞穴,作为临时控制中心。洞穴的岩壁上,铺设了一层能量屏蔽材料,能够隔绝外界的信号干扰,确保控制中心的监测数据准确无误。控制中心内,安装了数十台监测终端,分别对应“引导装置”的能量波动、信号变化、试验场的温度、压力、护盾状态等各项指标,屏幕上的数据实时刷新,一目了然。
最关键的,是试验场的能源系统和应急切断装置。为了确保试验过程中能源不中断,同时避免单一能源系统故障带来的风险,艾瑞克设计了三重独立能源系统——主能源采用地底深层能量源,通过专用管线输送到试验场;备用能源采用大型能量储存舱,提前储存足够的能量,一旦主能源出现故障,备用能源能够在0.5秒内自动启动;应急能源则采用小型便携式能量核心,用于应急切断装置和监测设备的紧急供电,确保在极端情况下,能够快速切断“引导装置”的能量供应,终止试验。
“这三重能源系统,彼此独立,互不干扰。”艾瑞克指着能源控制终端,向技术团队讲解道,“主能源负责正常试验的能源供应,备用能源用于应对主能源故障,应急能源则专门用于紧急情况。每一套能源系统,都配备了独立的监测设备,一旦出现异常,立刻发出警报,并自动切换到下一套能源系统。”
应急切断装置,是试验场安全防护的最后一道防线,也是艾瑞克最为重视的部分。他在核心试验区、控制中心、防护隔离区,分别设置了三重应急切断按钮,同时配备了远程切断系统,技术人员可以在控制中心,通过监测终端,远程切断“引导装置”的能量供应,终止试验。此外,艾瑞克还在核心试验区安装了自动应急切断装置,一旦监测到能量波动超过安全阈值,装置将自动启动,无需人工操作,快速切断能量供应,最大限度降低风险。
“应急切断装置,必须做到万无一失。”艾瑞克反复强调,“我们要进行上百次的模拟测试,确保无论是手动操作、远程操作,还是自动启动,都能在最短的时间内,切断‘引导装置’的能量供应。一旦出现意外,每一秒钟,都可能决定成败,决定我们是否能守护好家园。”
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