赤漠的春風帶著一絲暖意掠過種植區,剛返青的沙棘苗在風中輕輕搖曳。基地會議室內,一份來自國內農業部門的緊急檔案正傳遞在各部門負責人手中 —— 每年 3 月是全國春耕關鍵期,但今年多地遭遇 “農具短缺” 難題:傳統鐵鎬易磨損、鐵犁深耕效果差,且普通鐵礦冶煉的農具硬度不足,難以應對北方凍土、南方黏性土壤等複雜地形。檔案末尾特別提到:“懇請赤漠基地利用高純度鐵礦資源與萬倍具現技術,研發優質農具,支援全國春耕。”
“黑石山的高純度鐵礦純度達 68%,冶煉出的鋼材強度比普通鋼材高 30%,正是製作農具的理想原料!” 林舟將檔案放在桌上,目光掃過張磊、李虎、李娜三人,“這次研發不能靠單一部門,需要勘探、防禦、種植跨部門協作:勘探組提供礦石成分資料,確保鋼材配比最優;防禦組發揮結構設計經驗,讓農具耐用又省力;種植組模擬不同農田場景,測試農具實用性。咱們要趕在 3 月中旬前拿出成品,透過萬倍具現支援春耕!”
會議結束後,各部門迅速行動起來。勘探組的張磊立刻帶領資料團隊整理黑石山鐵礦的詳細引數,防禦組的李虎召集擅長機械設計的隊員繪製農具圖紙,種植組的李娜則準備搭建 “多場景農田模擬區”—— 一場圍繞 “鐵鎬 / 鐵犁研發” 的跨部門協作,在赤漠基地緊鑼密鼓地展開。
勘探部門的實驗室裡,小王正操控著光譜分析儀,對黑石山鐵礦樣本進行第三次成分檢測。螢幕上跳動的資料顯示:鐵礦中碳含量 %、錳含量 1.2%、硫含量低於 %,屬於 “低硫高韌鋼” 原料,既具備足夠硬度,又不易斷裂 —— 這正是農具所需的核心特性。
“普通農具用的鋼材硫含量超過 %,在反覆敲擊或深耕時容易出現裂紋。” 張磊拿著檢測報告,向趕來的冶煉專家解釋,“咱們要把黑石山鐵礦與少量鉬礦按 98:2 的比例配比,冶煉出‘耐磨高韌鋼’,鐵鎬的鎬頭硬度能達到 HRC55,鐵犁的犁鏵強度能提升 40%,使用壽命比普通農具延長 3 倍。”
為了驗證配比效果,勘探組還與國內鋼鐵廠合作,透過專屬通訊渠道傳輸實時資料,遠端指導冶煉試驗。當第一爐 “耐磨高韌鋼” 澆築成鋼板時,檢測結果顯示:鋼板的彎曲強度達 1800MPa,衝擊韌性為 120J/cm2,遠超普通農具鋼材標準。“有了這個資料,後續農具製作就有了‘質量底線’。” 張磊將鋼板樣本送到防禦組,臉上滿是自信。
防禦部門的臨時設計室內,李虎正和兩名曾在部隊從事機械維修的隊員討論鐵鎬圖紙。桌上攤開的傳統鐵鎬圖紙上,密密麻麻標註著改進意見:“鎬頭與木柄連線部位易鬆動,需增加金屬套管”“鎬尖角度太尖易崩裂,調整為 45 度更耐磨”“木柄握感差,可包裹防滑橡膠”。
“咱們參考軍用工兵鏟的結構設計,在鐵鎬鎬頭內側加一道‘加強筋’,既能減輕重量,又能提升抗彎曲能力。” 李虎拿起鉛筆在圖紙上勾勒,“還有鐵犁,普通鐵犁的犁鏵是平面設計,深耕時阻力大,咱們改成‘弧形曲面’,讓土壤順著曲面向上翻,既能深耕 15 厘米,又能節省 30% 的人力。”
為了測試結構合理性,防禦組用 3D 印表機制作了鐵鎬、鐵犁的縮小模型,在沙地上模擬使用場景:隊員握著模型鐵鎬敲擊岩石,連續 50 次後,鎬尖無明顯磨損;拉動模型鐵犁在黏性土壤中行走,阻力明顯小於普通鐵犁模型。“這個設計可行!” 李虎看著測試結果,立刻將圖紙傳送給種植組,“下一步需要你們在真實農田場景中測試,看看是否符合不同地區的耕種需求。”
種植區的 “農田模擬區” 裡,李娜正帶領隊員搭建四種典型農田場景:北方凍土區(用冷凍機將土壤溫度降至 - 5℃)、南方黏性土區(混合黏土與水模擬潮溼土壤)、西北沙壤土區(用赤漠本地沙土搭建)、東北黑土區(從國內空運黑土樣本)。每種場景前都擺放著防禦組送來的鋼材樣本,等待制作成農具原型後測試。
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