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洪水退去后的堔川市,空气中弥漫着一种沉重的气息。
街道上满是淤泥和垃圾,墙壁上留下了洪水浸泡的痕迹,仿佛在无声地诉说着这场灾难的惨烈。
李墨飞、刘宇和赵东浩站在实验室的窗前,望着外面的一片狼藉,心中充满了复杂的情绪。
实验室内,几台大型显示屏闪烁着微光,空气质量指数停留在PM2.5-87,弥漫着电子设备散发出的温暖气息。
刘宇站在投影屏幕前,知道这是洪水沉积物仍在挥发的铁证。
他手指轻触遥控器,全息沙盘上堔川市的三维模型从废墟状态重置为蔚蓝水域,十二组荧光标记点在水面浮现——这是"
水上社区"
一期工程的锚定坐标,展现出一个宏大的未来蓝图。
图中是一个巨大的浮筒结构,顶部是一个平台,可以容纳数百人。
浮筒的四周是太阳能板和风力发电机,可以为设备提供持续的能源。
“这就是我设计的‘水上社区’构想,”
刘宇的声音沉稳而富有磁性,“我们将利用最新的科技,让人类能够在水上建立独立且可持续的生活空间。
这个项目不仅是为了应对未来可能的气候灾难,更是为了探索一个全新的居住方式——一个能在变化的环境中生存、发展和繁荣的社区。”
“但是,要先解决材料的普适性问题,”
刘浩将电子显微镜下的分子结构图投射到中央屏幕,纳米级的裂纹正在环保树脂基体中蔓延,“东海实验室传回的数据显示,现有材料在盐雾环境下的疲劳寿命只有设计值的63%。
"
李墨飞正在操作机械臂进行材料拉伸试验,显示器上的应力-应变曲线突然剧烈抖动:“氯离子渗透速率超出预期两个数量级,南海的腐蚀环境比我们想象的更……”
话音未落,试样在600MPa拉力下断成两截,断裂面呈现出珊瑚状的枝晶结构。
刘宇捡起碎片,对着日光灯旋转观望,斑斓的氧化色让他想起洪水退去后街道上残留的石油虹膜。
“或许,我们应该向自然界偷师。”
李墨飞突然调出红树林根系的电子断层扫描图,“这些气生根的空腔结构既能抗风浪,又能通过表皮超疏水特性抵御盐分侵蚀。”
三人组的争论持续到子夜。
当第14版复合材料配方从3D打印机流出时,赵东浩突然提议:“试试硅藻外壳的拓扑优化模型。”
这个灵感,其实源自他女儿生物课本上的单细胞藻类插图。
“水上社区”
新型材料的研发过程宛如与物理法则的搏斗。
在恒温恒湿实验室里,256组试样正在经历加速老化:盐雾箱模拟着热带海洋环境,液氮喷淋制造出极地低温,甚至有组样品被浸泡在pH值2.8的酸性溶液里。
这些,都是根据南极冰盖下湖泊数据设置的极端条件。
监测AI突然发出提示音;“第37号样本存活了!”
全组人围拢在扫描电镜前,看到蜂窝状复合材料在经历180天等效腐蚀后,表面竟生长出类珍珠质的自修复层。
李墨飞兴奋地发现,这要归功于材料中添加的废弃贝壳粉——那些被海鲜市场丢弃的牡蛎壳,在纳米尺度上复现了生物矿化奇迹。
材料问题解决了,结构设计的挑战又接踵而至。
刘宇团队在波浪池中搭建了1:100的浮筒模型,水流生成器正以南海十年一遇的浪涌参数进行测试。
当第八个波浪周期来临时,传统圆柱形浮筒突然侧翻,而采用红树根系仿生结构的新模型却如太极推手般化解了巨浪的冲击。
李墨飞盯着运动捕捉系统传回的数据说:“重心偏移量可以控制在3%以内!”
“但铰接处的磨损率超标了。”
他们发现,模仿人类膝关节的万向节结构虽然灵活,却无法承受长期的海浪冲击。
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