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四千三百五十二章 这不仅是一场技术革命

四千三百五十二章 这不仅是一场技术革命 (第1/2页)

吴浩看到周报后,立刻指示人力资源部联合医疗培训部门,开发一套标准化的培训教材和线上课程。“不仅要教会他们操作设备,还要让他们了解设备的基本原理和维护知识,”他在部门会议上强调,“我们要打造‘技术+培训’的完整服务体系,让超导医疗设备能真正在当地扎根,持续为村民服务。”
  
  就在超导医疗设备在非洲顺利推进时,国内的超导磁悬浮列车项目也传来了好消息。浩宇科技与中国中车联合研发的超导磁悬浮列车试验车,在青岛的试验轨道上实现了630公里/小时的最高时速,而且在连续运行1000公里后,各项性能指标依然稳定。
  
  试验当天,吴浩和林薇特意赶到青岛见证这一时刻。当银白色的列车像一道闪电般掠过观测点时,林薇忍不住惊叹:“太快了!感觉就像在飞一样。以后从BJ到上海,是不是只要一个多小时就能到了?”
  
  “很快就能实现了,”吴浩笑着说,“现在试验车还在优化阶段,我们正在攻克高速运行时的空气阻力和噪音问题。预计明年就能进入工程样车阶段,2028年就能实现商业化运营。到时候我们周末去上海看外滩,早上出发,中午就能在城隍庙吃小笼包了。”
  
  试验结束后,中车的项目负责人找到吴浩,提出了一个新的合作方向:“吴总,我们想把超导技术应用到城市轨道交通上。现在很多大城市的地铁高峰期都很拥挤,而且传统地铁的轨道维护成本很高。如果能研发出超导磁悬浮地铁,不仅能提高运量,还能降低维护成本,你觉得可行吗?”
  
  吴浩立刻来了兴趣:“这个想法非常好!超导磁悬浮地铁可以实现更小的转弯半径和更陡的爬坡角度,能更好地适应城市复杂的地形。我们可以先做一个可行性研究,重点分析成本控制和与现有地铁网络的兼容性问题。”
  
  双方很快成立了联合攻关小组,开始超导磁悬浮地铁的前期研发。然而研发刚启动,就遇到了一个难题:城市地铁需要频繁启停,而超导磁体在快速充放电过程中,会产生较强的电磁辐射,可能会对周边的电子设备和居民生活造成影响。
  
  “我们测试发现,当列车启停时,电磁辐射强度会达到500微特斯拉,超过了居民区的安全标准,”攻关小组的工程师在汇报时忧心忡忡,“如果这个问题解决不了,超导磁悬浮地铁就无法在城市中心区域运行。”
  
  吴浩召集电磁兼容领域的专家和超导研发团队一起开会讨论。经过两天的头脑风暴,团队提出了一个创新方案:在列车车身和轨道两侧加装超导屏蔽层,利用超导材料的抗磁性,将电磁辐射屏蔽在轨道范围内。
  
  为了验证这个方案的可行性,团队搭建了1:10的缩尺模型进行测试。他们在模型轨道两侧安装了厚度为5毫米的超导屏蔽板,然后模拟列车启停过程。测试结果显示,轨道外1米处的电磁辐射强度降到了20微特斯拉以下,完全符合安全标准。
  
  “这个方案可行!”吴浩兴奋地拍了拍桌子,“现在立刻启动full-size(全尺寸)的屏蔽层研发,同时优化超导磁体的充放电控制策略,进一步降低电磁辐射。我们要确保超导磁悬浮地铁不仅速度快、成本低,还要安全、环保,让老百姓放心乘坐。”
  
  

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