凌晨忙🚷😃完一天的工作,走出办公室,看到🏁🗇🙟办公室门口两边站着人,他愣了一下,然后摇了摇头,自己都笑了起⚵来。

    说实话,🈙初次遇到这种情况,他还真有点不适应,以前都是独来独往,现在身边时刻跟着人,有点不自在。

    第二天白虎科技公司那边传来消息,卫星发射安排在5天后,他们需要将火箭拉到发射场,还要做发射前的准备工作,程序比🊈较复杂。

    这个他倒是可以接😷🆁受,但是🍱🋶🝳第二次发射中间的间隔就比较长了,竟然要一个月的时间,这就让他比较纠结。

    原本写书的心情也没了,直接站了起来,拿上外套就直接出门,去了一趟白虎科技公司的火箭生🜱🅺🋪产工厂,看看他们这边的情况如何。

    火箭生产厂房非常大,如果是🝟🌖按照传统的生产模式,火箭基本上🍳🌎都是竖着组装,然后又竖着运输到发射🌂🟜🞂场。

    这😹么做的目的主要是保证火箭组装状态和🏁🗇🙟发射状态一致⚮🔰🄏,因为如果出现一丁点问题,可能就会导致发射失败。

    可是白虎科技公司的组装厂房却是采用了平躺模式,这么做的🕔🉖好处就是厂房🇫🛣🞉建设速度快,组装也更加方便快捷,运输工作也好做🝽🐬🂿。

    难点就是如何保证组装🌡后的状态和发射时的状态一致,在设计的时候,🖒要具备一定的容错率,万一出现点问题,也不至于造成严重的后果。

    而想要解决这个问😷🆁题,他主要是从材料和结构设计着手,只有更强的材料才能谈容错率,不然结构设计再好,也扛不住发射时的复杂情况。

    结构设计主要是🔄♰🌁减少组装和运输过程中出现的问题,就算是材料🍳🌎再强,也不能完全无视重大错误,所以从这两个方面着手,都非常🇧有必要。

    当叶子书到达的时候,这边的🝟🌖生产线正在构建当中,但是关键性设备却没有到位,现在做的都是一些基础🄾性😗🁞🆽工作。

    然后叶子书又去了其他零部件工厂看了♼🍳下,材料和结构件生产工厂,🅮🉻🌞基本上已经建设完毕,已经可以生产相😗🁞🆽关零部件。

    但是火箭🈙发动机生产线,还没有建设完成,理由是一样的,那就是关键性设备还没有到位,后续工作无法完成。

    火箭发动机属于🔄♰🌁高精密零部件,🝟对组装生产的要求很高,要么使用高水平的工程师,要么就等高精度组装设备到位。

    叶子书不想将人力浪费在这些组装工作上,宁愿让这些人去实验室搞研究,所以对有🝣🌼些管理层认为可以先🄾使用人工进行组装的建议给否决🌣了。

    后面他🚷😃又去了主要材料生产工厂看了下,这边🕫倒是没有多大问题,相关设备已经建设完毕,开📣🜯始进行相关材料的生产。

    之所以这么快,是因为这些生产材料相关的设备,基本上是从麒麟基础工业集团采购的,白虎科技🕁🆭公司不用对这些🖑👺🍸设备进行专门研究和生产,节约了大量的时🈺🃔🗝间。

    麒麟基础工😚业集团本身就拥有庞大的材料生产业务,自⚮🔰🄏身就拥有众多顶尖的材料生产设备,白虎科技公司没有必要做重复性劳动。

    一圈逛下来,问题的症结都🍱🋶🝳出在了高精密🏁🗇🙟设备上,包🙌🈻🃣括高精密组装机械设备、整体检测设备等等。

    不过也可以理解,这些设备的精密程度太高,别说是研发难度较大,就是生产难度同样非常📓🚟🔩高。

    因为这些🈙设备需要人工慢慢生产,每一个环节都需要做到最小误差,生产效率其实并不高,至少第一批设备需要如此做。

    等到第一批设备生产出来,利用误差补偿技术,就可以实现设备生产设备的操作,不仅减少了人工需求,同时还大幅🃁🔳🄰提🆈🍩🊬升生🊠产效率。

    顶尖操作工人比科研人员还要稀缺,培养这么一个工人,可能需要花费十几二十年的时间,如果全部需要这样的顶尖操作工人操作🇧,想要大规模扩产是不可能的🋢🛃。

    为什么有些顶尖装备扩产就那么困难,并不是材料生产困难,而是顶尖操作🇫🛣🞉工人数量不足🆀,这种工人不是流水⚵线工人,可遇不可求,培养也极为困难。