心机、气体扩散等方法。 已经获取了三吨的武器级铀。 而弹头经过精确计算後,裂变弹虽已完成六万吨当量构型,却未能完成最终「聚变设计」。 氘化锂6,等乾式材料都用上了,贫铀外壳也准备好了,经过三次地下实验。
宣冲在原子扳机如何引导能量点火聚变这块,始终突破不了门槛。 这种未能尽全功的遗憾,仿佛是数学考试最後一道大题的最後一小问没有答案。
当然,就算公式计算不出来,在马飞燕的能力控制下,可以作弊完成。
… 课堂交接...
同样在十五号,宣冲这边联系了谢明。
新大陆相对於现汉已经如同异域,在五大湖地区,工业的污染似乎到了不顾人死活的地步,此时上千吨的钢铁熔炉正在浇筑材料,材料在被不断锻打,而在生产线末端是一台自走战斗机甲,机甲安装了燃气机,活动时发出「咯咯咯」的声音。
值得一提,工业生产自动化,在蒸汽时代就可以实现。 这一点,从西方进献给乾隆的钟表机械人偶锺就能看出,机器人能手持毛笔书写「八方向化,九土来王」八个汉字。 内部机械结构极为复杂。 只不过蒸汽机这一套体系搭建起来非常笨重,不可拆卸,难以像轻便的电气化那样快速革新。 主历史线上,英国投入大量资金在蒸汽机生产线上,搞减少人力的自动化後,德国通过电气化,打造了更加轻便的自动化,在产品叠代时可以改生产线。 英国的蒸汽生产线粗大笨重却改不了。
谢明此时还未进入电力时代,但他的一条条自动生产线却实现了自动化,红色的铁液落在传送带上,经过一系列的加工流程变成了工业零件。
话说,这套机械传动结构复杂。 能量在齿轮和杠杆中的复杂传递,恐怕需要一个人学二十年才能搞明白其中原理。 换成电力体系由於电路传能简便,工程师三年就能搞清楚。
这麽说吧,机械传动的自动化那一套初始设计师才明白传动逻辑体系,就相当於後世某些祖传程序
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