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军工科技四千三百八十一章 向人类探索太空的先行者致敬

…… 30秒后主屏幕上的两个舱体精准对接传来“咔嗒”一声轻响——对接成功!生物监测岗位立刻汇报:“猕猴状态正常!‘星尘’正盯着补给舱的方向‘云絮’在食盆旁转圈似乎在期待新的营养膏。

” 补给完成后任务很快进入下一个关键节点——驻留第45天的模拟航天员紧急撤离测试。

这次测试模拟的是科考站发生严重泄漏需要在15分钟内将“猕猴乘客”转移到返回舱验证撤离流程的可行性。

“测试启动!模拟生活舱舱压泄漏当前舱压101.3kPa开始以0.5kPa/s的速率下降!”广播声响起主屏幕上的舱压数据飞速跳动生活舱内的红色警报灯开始闪烁蜂鸣声透过音响传出刺耳而急促。

“星尘”和“云絮”显然被警报声吓到“星尘”蜷缩在栖息架角落“云絮”则围着舱门转圈发出“吱吱”的叫声。

生物监测岗位汇报:“心率升至160次/分呼吸频率30次/分出现轻微应激反应但未失控。

” “启动引导程序!”吴浩下达指令。

生活舱内突然亮起绿色引导灯从栖息架延伸到撤离舱门同时响起柔和的鸟鸣声——这是团队专门设计的引导信号利用猕猴对绿色和鸟鸣的亲近感引导它们撤离。

“星尘”最先反应过来跟着绿色灯光向舱门移动;“云絮”犹豫了几秒也跟在后面。

当两只猕猴都进入撤离舱后舱门自动关闭开始加压。

整个过程仅用了8分钟远低于15分钟的要求。

“撤离测试成功!”测控岗位的汇报声响起大厅里爆发出掌声。

吴浩却没有放松调出撤离舱的加压曲线:“加压速率0.8kPa/s虽然在安全范围内但载人时要降至0.5kPa/s避免航天员出现耳部不适。

技术组要调整加压阀的控制程序。

” 驻留第60天也就是猕猴进驻科考站的第二个月指挥中心收到了一份特殊的报告——生物组通过分析猕猴的行为数据发现它们的昼夜节律与地球完全同步活动量稳定在日均120分钟体重变化幅度小于5%所有生理指标均符合长期驻留的要求。

“这意味着生命保障系统的长期运行可靠性得到了验证。

”吴浩拿着报告在指挥大厅里对团队成员说道“接下来的30天我们要重点测试科考站的物资循环效率比如水的回收率、食物残渣的处理能力这些数据将直接用于载人登月任务的系统设计。

” 主屏幕上“星尘”和“云絮”正一起趴在观察窗前望着远处缓缓转动的地球。

吴浩走到落地窗前与屏幕中的猕猴“隔空相望”——从发射到驻留从极限测试到紧急撤离这群小生命不仅适应了月球环境更成为了人类探索太空的“先行者”。

“余总通知航天员训练中心将这次的猕猴生理数据同步过去作为航天员训练的参考依据。

”吴浩的声音带着对未来的期待“我们离载人登月只差最后一步了。

” 指挥大厅的灯光依旧明亮屏幕上的数据平稳跳动38万公里外的科考站里两只猕猴的“太空生活”仍在继续而地球上的这群航天人正以每一个精准的决策、每一次细致的优化为人类踏上月球的那一天做好万全准备。

猕猴驻留知海科考站第65天指挥大厅的主屏幕被“水循环系统效率监测”界面占据。

吴浩俯身盯着屏幕上的蓝色曲线——过去三天水回收率从96%缓慢降至92%虽仍高于90%的合格线但持续下降的趋势让他眉头紧锁。

这是任务后期的关键指标若回收率进一步降低可能影响返回舱的水资源储备进而威胁猕猴归途安全。

“周总反渗透膜的污染指数检测了吗?”吴浩指尖在触控屏上轻点调出膜组件的实时监测数据。

水循环系统的核心是反渗透膜它能将猕猴的生活废水(洗漱水、尿液等)净化为可饮用的纯净水膜表面若附着有机物或微生物会直接导致效率下降。

周向明立刻递过一份检测报告页面上的电子显微镜图像显示膜表面有淡淡的褐色附着物:“初步检测是微生物滋生可能是猕猴食物中的蛋白质残渣随废水进入系统在膜表面形成了生物膜。

我们已通过遥感指令启动了低压冲洗程序但效果有限污染指数仅下降了1%。

” 吴浩走到水质分析岗位看着工程师操作的水样模拟实验——净化后的水样中总有机碳含量从0.3mg/L升至0.5mg/L虽未超标但已接近安全阈值。

“不能用高压冲洗会损伤膜结构。

”他否定了技术组提出的备选方案转而指向屏幕上的化学清洗模块“用0.1%的柠檬酸溶液循环清洗pH值控制在2.5-3.0既能溶解生物膜又不会腐蚀膜材料。

清洗时间定在今晚避开猕猴的饮水高峰。

” 当晚22点清洗程序准时启动。

主屏幕上淡绿色的柠檬酸溶液在管路中循环流动污染指数曲线以每10分钟1%的速率下降。

吴浩守在指挥席每隔半小时查看一次数据直到凌晨1点水回收率回升至95%才松了口气。

“记录清洗参数下次水回收率下降5%时提前启动预防性清洗。

”他对着对讲机叮嘱声音里带着一丝疲惫却依旧坚定。

解决完水循环保障任务立刻转入返回舱准备阶段——距离猕猴返回地球仅剩15天返回舱的热防护系统检查成为重中之重。

返回舱进入地球大气层时表面温度会飙升至1600℃若热防护层出现破损后果不堪设想。

驻留第70天科考站机械臂携带高清摄像头对返回舱的热防护层进行360度扫描。

主屏幕上返回舱的银白色表面清晰可见热防护层由数千块酚醛树脂基复合材料瓦拼接而成每一块都标注着编号。

“A3区域的第12块防热瓦边缘有0.5毫米的裂纹!”机械臂操作岗位突然喊道屏幕立刻放大该区域——一道细微的黑色纹路在防热瓦边缘延伸虽不明显却足以在返回时引发热流渗透。

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