第72章 萨凡纳易主万里起归航
拉第的实验也过去了近五年。从最初的电化学优化、水力传动效率提升,到后来的机械-电化学闭锁系统设计,这位年轻的科学家早已將二人视作此生难得的知己与伯乐。当他通过二人提前告知的消息,得知他们即將启程归国,便將自己这两年来私下摸索、从未对外人提及的电磁学实验成果,尽数整理成册,作为临別赠礼,送到了二人手中。 “庄先生,李先生,我知道你们即將启程归国,这是我两年来私下完成的实验手稿,或许能为你们的地宫与盾构机,再添一道保障。”法拉第將手稿郑重地放在二人面前,指尖还带著实验室里铜线圈的氧化痕跡,语气里带著一丝未竟的热切,“你们一直相信自然力之间是可以相互转化的,这两年,我也一直在验证这件事。” 他翻开手稿的第一页,上面密密麻麻画著通电线圈、软铁衔铁与磁针偏转的实验记录,每一组数据都標註得清清楚楚。早在一年前,欧洲顶尖学术圈便私下流传著丹麦学者奥斯特的实验发现——通电的铂丝会让旁边的磁针发生微弱偏转,只是奥斯特始终未能完成系统的实验验证,也未曾公开发表相关成果。而法拉第作为戴维的核心助手,第一时间接触到了这一私下流传的实验现象,並用了整整两年时间,在地下实验室里完成了上千组重复实验,彻底摸清了“通电线圈生磁”的核心规律,甚至做出了可落地的工程化雏形设计。 手稿分为两个核心部分,恰好对应著二人最核心的两项需求:全隱蔽式电磁磁吸闭锁锁芯,与盾构机水力系统的电磁辅助离合调速装置。 “第一部分,是你们地宫暗门闭锁系统的改良。”法拉第指著手稿上的线圈与锁栓结构,一字一句讲解道,“之前我们用的是电解液压驱动,虽然稳定,但响应速度始终有局限。而这套设计,用的是通电线圈產生的磁力直接驱动锁栓——软铁锁栓本身就是衔铁,外面缠绕对应匝数的绝缘线圈,通上对应强度的电流,线圈產生的强磁力能在01秒內將锁栓从锁槽中吸回,比液压驱动快了数倍,全程没有任何机械摩擦,几乎不会有损耗,百年內都能稳定运行。” 他指尖划过手稿上的三组线圈设计,眼底闪著篤定的光芒:“我依旧保留了你们定下的电流编码密钥规则,三组锁栓对应三组不同匝数的线圈,只有按固定顺序输入精准的电流值,才能依次解锁;电流稍有偏差,磁力便不足以驱动锁栓,同时会触发陷阱电路。更关键的是,这套结构完全內藏,没有任何外露部件,依旧是两个紫铜触点作为唯一接口,外人就算发现了触点,也根本摸不透线圈匝数与电流閾值的对应关係,绝无破解的可能。” 而手稿的第二部分,则是针对水力盾构机的核心改良——电磁辅助离合调速装置。 “你们的盾构机用的是纯机械摩擦离合与锥盘调速,虽然成熟可靠,但在硬岩掘进时,依旧存在响应滯后、过载保护不够精准的问题。”法拉第翻到第二卷手稿,上面画著与盾构机主轴適配的电磁离合盘结构,“我设计了这套辅助电磁离合装置,输入盘接水轮主轴,盘上绕励磁线圈,输出盘接分动齿轮箱,靠线圈通电產生的磁力实现动力接合。它可以和现有的机械离合系统並联使用,软启动时靠电磁离合实现完全平稳的动力接入,遇到硬岩阻力骤增时,电磁离合会先於机械摩擦片打滑,实现毫秒级的过载保护,能最大程度避免盾体变形与塌方风险。” 他特意补充道,这套装置依旧以水力为唯一主动力源,伏打电堆只为励磁线圈提供微弱的控制电流,无需额外搭建动力系统,完全適配地宫现有的水力供电体系,甚至能和之前的电化学触发系统共用同一套伏打电堆,无需做任何大规模的结构改动。 讲完两套设计的核心原理,法拉第合上手稿,对著二人郑重躬身:“先生们,这些实验还没有对外公开,甚至连戴维爵士都不知道完整的设计。奥斯特的发现还未被学术界普遍认可,这套设计也还只是实验室的雏形,还需要更多的实验验证与优化,但我相信,它未来一定会改变整个世界。” “这五年来,若非你们的资助与信任,我根本无法心无旁騖地完成这些实验。你们让我看到了格物学走出实验室、真正改变世界的可能,这些手稿,是我能给你们的,唯一的答谢。”他將手稿的封皮合上,用自己的私人火漆印牢牢封死,“我已经把所有的零件规格、线圈绕制参数、电解液配比,全部写在了手稿里,哪怕到了万里之外的广州,你们的工匠也能按著图纸,完整復刻出这套装置。” 庄承锋与李守珩看著眼前的手稿,对视一眼,都从