沈文剑很快在识海的天河虚拟实验室里组装出个1:5的小天文台模型,试验平台转动机构与穹顶开合机构的合理性。

        他倒是想直接做出1:1的虚拟模型,只是虚拟实验室里的材料储存主要以齐全为目标,单一种类的材料还无法堆积出几层楼高的天文台。

        1:5模型也够用了,实际有两米多高,全比例应该有的零部件都能再现出来。

        做完模型测试,才是正式绘图。

        加班把基座……既天文台一、二楼先弄出来,划定线路、传动机房,让调来的几个人先造着,沈文剑省出点时间为平台转动机构选择合适的基座材料。

        望远镜加穹顶结构的重量很可观,作为承载结构,最好的还是铸铁材料。只是原料组一直忙不过来,铸铁方面没有什么发展。

        想一想,大家都会法术,出了故障时,就算把望远镜加穹顶部分整个搬走也不算个事,选择似乎也不少。

        最后沈文剑选择的是飞艇中应用的另一种材料,导灵结构钢。

        相对于铸铁,导灵结构钢的变形率要大一点,不过通过刻阵强化其耐疲劳度和强度,也是可以替代铸铁基座的,只是成本会高很多。

        反正整个科研部就这么一个大型载重基座件,成本高些也能够接受。

        选好材料,设计转动承载平台以及望远镜平台,先拿去造着,这边继续捣鼓平台传动结构。

        天文望远镜的传动结构不是只有平台的旋转和穹顶部分,还有平台水平维持机构。

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