第95章 拽不动,那就把它推过去(1/2)
“功率超过百分之四十,NQ—317会分裂成四块。”
女娲工程指挥中心内,模拟画面反复播放。
甲牵引器固定在小行星表面。
推进阵列启动以后,力量通过四个锚定点传入内部。
最先承受不住的是赤道附近。
裂缝从表层向内延伸,随后整颗小行星像捏松的泥团一样散开。
其中一块碎片会从地球与月球之间穿过。
最近距离只有二十一万公里。
数字本身处于安全范围。
可只要小行星内部结构再出现一点偏差,碎片轨道就可能继续靠近地球。
“放弃撞月试验。”
一名天文专家率先提出意见。
“NQ—317结构松散,强行牵引风险太高。”
“让甲牵引器伴飞观测,积累数据。”
航天部门负责人皱起眉。
“女娲工程第一次试验就这样结束?”
“总比把一颗小行星拽碎强。”
“我们已经向全球公布撞月计划。现在全世界都在等着看。”
“任务安全比结果重要。”
两边争论起来。
有人建议减少推进功率,将牵引时间延长。
模拟很快给出结果。
功率控制在百分之十五以内,NQ—317能够保持完整。
可它获得的速度增量远远不够。
最后会从月球下方六万多公里处飞过。
还有人提出更换锚定位置。
甲牵引器从赤道移到自转轴,再将四条支架扩大到最大范围。
结果依旧没变。
NQ—317内部充满空隙。
外层几块大岩石靠自身引力勉强聚合在一起。
无论锚在哪里,力量集中到一个区域,都会引起结构破坏。
周衡一直盯着技术资料。
深空牵引器拥有十七种目标适配模式。
金属类、岩质类、高速自转类、双星类……
目录翻到第十二项时,一行字出现在屏幕上。
【松散聚合体目标:非接触式离子束推送。】
周衡立即打开完整方案。
几十页技术说明迅速加载。
他看了几分钟,突然抬头。
“为什么一定要把甲牵引器固定在小行星上?”
争论声停了。
孟承远看向他。
“不固定,推进器的力量怎么传给NQ—317?”
“用离子束。”
周衡将技术方案投到主屏幕。
“甲牵引器的超导电磁推进阵列,可以将带电粒子压缩成定向束流。”
“让它悬停在NQ—317后方,把离子束打在小行星表面。”
“粒子撞击产生的动量,会推动整颗小行星。”
孟承远迅速向后翻阅。
“甲牵引器自身也会受到反作用力。”
“背向补偿阵列同步工作,维持相对位置。”
“主束流直径扩大到十七米,覆盖NQ—317大部分表面。”
“这样受力不会集中在锚定点上。”
几名工程师立刻开始计算。
原本作用在四个锚钉上的牵引力,被均匀分散到数百平方米表面。
目标内部最大应力快速下降。
百分之四十功率。
结构稳定。
百分之六十功率。
赤道裂缝未继续扩大。
功率提升到百分之八十五时,表面会有少量尘埃和松散碎石脱离,主体仍然完整。
第一轮模拟结束。
【撞月成功率:91.4%。】
第二轮加入小行星自转误差。
【撞月成功率:89.7%。】
第三轮加入内部密度偏差。
【撞月成功率:87.9%。】
虽然低于原定锚定方案,已经具备实施条件。
刚才主张放弃的天文专家盯着模拟画面。
“离子束会持续剥离表面物质。”
“脱落的碎屑怎么办?”
“绝大部分碎屑直径低于一厘米,会沿背离地球的方向扩散。”
孟承远调出风险模型。
“超过十厘米的碎块,甲牵引器可以用辅助束流改变轨道。”
“只要功率分阶段提升,风险可以控制。”
高院士问道:“需要改装甲牵引器吗?”
“不需要。”
“它的推进阵列本身就支持外部束流模式,只是原方案没有启用。”
本章未完,点击下一页继续阅读。