二九文学

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第416章 深海反应堆的点火(第1页)

随着地球公转轨道跨越春分点,太阳直射点回到赤道并继续向北半球移动。

北半球接收到的太阳短波辐射能量稳步增加,海洋表层水体开始吸收热量,水温出现微小的上升。

但在海洋流体力学的垂直分布中,这种热量交换仅仅局限于海平面以下一百米左右的混合层。

在两百米深度以下的深海,阳光无法穿透水体的阻挡,光子能量被彻底吸收耗尽。

这里的温度常年恒定在二至四摄氏度,绝对的黑暗与随深度线性递增的庞大静水压力,构成了这片广袤水体最基础的法则。

太平洋的深海之下,大西北铺设的长达数千公里的被动声呐阵列系统,正以固定的频率将捕捉到的低频声波转化为电信号,通过海底同轴电缆传回台湾岛的地下数据处理中心。

美国海军的补给船队和航母编队的航迹,在这些压电陶瓷水听器的监听下,转化为纸带上波动的曲线。

信息的单向透明已经实现,但在武力投射的维度上,大西北的海下力量依然面临着一道无法通过增加柴油机马力来逾越的瓶颈。

传统的常规动力潜艇,其水下航行的能量来源是庞大的铅酸蓄电池组。

在物理化学反应中,铅酸电池放电生成硫酸铅和水,消耗硫酸,导致电解液密度下降,电压衰减。

当电池电量耗尽时,潜艇必须上浮至海面,或者伸出通气管,吸入大气中的氧气,启动柴油发电机进行充电,将硫酸铅重新还原为二氧化铅和海绵铅。

在过去,黑夜和海浪是潜艇上浮充电的天然掩护。

但随着微波雷达技术的小型化,美国海军的反潜巡逻机和驱逐舰装备了厘米波对海搜索雷达。

雷达发射的电磁脉冲无视光线和云层,能够清晰地捕捉到海面上哪怕只有几十厘米直径的金属通气管回波。

潜艇对大气层氧气的绝对依赖,成为了其生存逻辑中的死结。

为了彻底切断这根氧气脐带,大西北在渤海湾的地下全封闭干船坞内,耗费了庞大的冶金、化工和核物理资源,打造了一台能够将物理法则封闭在耐压壳内部的深海机器。

三月十日。

渤海湾,葫芦岛特种地下造船厂。

巨大的地下洞库内,通风系统维持着恒定的十五摄氏度气温。

几百盏大功率卤素灯将干船坞底部照亮。

在龙骨墩上,一艘呈现出水滴形、没有任何平直切面和多余突出物的庞大潜艇,已经完成了主体结构的焊接。

这是大西北海军的091型攻击核潜艇。

它的水下排水量达到五千吨。

耐压壳体采用了冶金部专门研发的hy-80特种镍铬钼合金钢。

这种钢材的屈服强度达到了五百五十兆帕,通过复杂的淬火和回火热处理,在保证极高抗压强度的同时,维持了优良的低温冲击韧性,防止在深海低温高压环境下发生脆性断裂。

此时的干船坞内,正在进行着潜艇下水前最后、也是最耗时的伪装作业——铺设消声瓦。

潜艇在水下航行时,不可避免地会反射敌方主动声呐发出的声波。

为了吸收这些声波能量,降低雷达反射截面积,潜艇外壳必须覆盖一层特种声学材料。

在船体的左舷外侧,几名穿着防毒面具和工作服的技术工人,站在液压升降平台上。

他们的面前,堆放着大量尺寸为五十厘米见方、厚度为五十毫米的黑色橡胶方块。

“橡胶表面清理完毕,无油污和氧化层。”

一名工人用蘸有丙酮的无尘布擦拭着hy-80钢板表面,随后向涂胶员示意。

大西北化工局提供的消声瓦,并非普通的实心橡胶。

其内部布满了经过精确声学计算的大小不一的圆柱形和锥形空腔。

当敌方主动声呐的声波撞击到消声瓦时,声波进入橡胶内部的空腔。

声波的机械振动导致橡胶高分子链发生内摩擦,将声学机械能转化为微小的热能散发掉。

这种共振吸声原理,能够将潜艇对一千至十万赫兹频段声波的反射率降低百分之九十以上。

涂胶员拿起一把特制的喷枪,将双组份环氧树脂结构胶均匀地喷涂在钢板和消声瓦的背面。

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