屠魔工业 第844节
做个对比,世界门旁边的一号哨站最初是t2级标准,在发现天灾级虫群后升级至t3级,一部分重点区域加强至g1级,但是因为架子不行已经没办法再往上升。
科瑞恩为覆盖世界门的新基地定下的就是g级框架,不过考虑到现阶段的战斗发生率和敌人强度,勉强只能做到容纳两个师级单位的g2-级,也就是一部分g2一部分g1。
被选择的半岛,地理形势很独特。
三面是海不用说了,盖亚级行星的水体覆盖率不高,不过表面积偏大,大洋级别的海也有几块。
重点是该半岛东南侧是大山脉,最高海拔超过四千码,这个地形配合周边洋流、季风造成其西侧十分荒凉,算是戈壁型的草甸。
盖亚行星的自然资源充沛,虫群也不会主动往荒凉地区发展,这就留下来了一定的空隙。
一号哨站没选到荒凉区,是因为矿产资源的需求,现在天灾级的虫群爆发,只有荒凉地区才有较好的施工条件完成g3级基地所需的庞大工程量。
两个工程有个前后关系,先是世界门g级基地框架建设。
跟科瑞恩一起来的船,带来了军用级的大型工程机甲,这是种自重就有三百吨的四足机甲。
本来这种大机甲是不能应用于普通土层的,即使它单足触地面积不小,可总重量太大,一旦接入混凝土传输管、建筑预制件等工程资源,肯定要沉。
得益于三个哨站和世界门平台区不停的攻防战,世界门附近大片的土发生结晶化,还有无数的混凝土碎块没人收拾,结果现在已经有不少地方可以支持大型工程机甲行动,就算差一点,借助一号哨站制造的速干水泥也能很快获得立足点。
大机甲的好处是工程速度快,面对虫子也有很强的防御力可以从容退走。缺点是消耗的资源量只能由地面加工单元支撑,全靠空天运输的话,以深绿星现有的轨道部署规模,全部运输工程物资,也只能支持一台大机甲每天施工十小时。
总的来说,正因为前几年按部就班的保守工作,现在才有地质、资源方面的施工基础,不然科瑞恩过来也只能用士兵的命来填一阵子。
至于新世界一侧,科瑞恩暂时没考虑太多。
他调来b018星系之前有三个月的休息,这期间看过很多消息,重点就在于世界门的讨论。
世界门随时崩溃论占据上风,“稳定”派也很难给出个准确的时间,大家都在猜。这在科瑞恩眼里是个随时会丢掉的地方。相比起来深绿星是bo18星系的核心支持点,把深绿星的立足点弄好了,才有资源浪费在某些不切实际的东西上。
第三百六十四章 奢侈的改造
豌豆湖联合体部队最近的行动有点奇怪。
他们居然下本钱开始改造湖床!
豌豆湖之所以是个湖,当然是恰好处在周边地区的相对低海拔位置。因此并不是当初开门时把水流掉了,就没有水的。
流入湖区的水量不算大,也就三条浅溪流,汇聚到世界门下方后会被抽出来净化供日常使用,污水做简单固液分离后直接排往北侧天魔挖出来的地穴里,透过地质层自然过滤,这些水最终会转换为豌豆湖地下水系的一部分。
豌豆湖区的雨量也比较大,水多的时候,净水也会用同样的方式处理。
在此前,联合体没有管过汇入豌豆湖的三条溪流。
而在十月份,他们让溪流改道了。
说起来这也不是多大的工程,豌豆湖的水源地,是几座相对落差三百到四百米的山体,要做的是在山腰处,把流向豌豆湖的溪流引到山的另一面,也许几年后会在其他地方汇聚出新的湖泊。
挖一条环山沟渠就能做到,这对联合体完全不叫事。
截断水源只是一部分,改造湖床要面临的最大问题,是湖床的淤泥。
淤泥很深,而且由于经常下雨,从来没彻底干燥过,湖床基地实际上就是漂浮在淤泥上。
联合体的人不会用法术,但他们有更简单暴力的方式——直接加热!
他们从中心建筑拉出一条条电缆,给很多柱型物体通电,这些大型热得快没日没夜的加热,水蒸气顺着插热得快的孔隙喷发,白色的冷凝水汽能冲起几十米高。
湖床营地被拆卸开来把材料把材料堆积在湖畔,越来越多的淤泥逐步变干燥,过程中部队不停的把表面龟裂的土砸碎填到缝隙里。
之间下了几场雨,通过独角仙观察系统来看,他们还是很怕雾气浓度过大的,下雨时有停止加热。
其实雨水对他们的施工是有利的,原因是淤泥本身算是液化粘土,失去流动性后透水性不好。上面干燥时里面还是泥浆,这种大型热得快加热,表面陶瓷化都不一定能把淤泥层弄干,偶尔下点雨停工能够平衡含水量。
联合体选在这个时间点施工,肯定是做了不少准备的,巨浪江以南地区,秋季下雨很多,雨量却比较少,要是夏天一场持续两天的雨下来前面都白干了。
如此反复几次,加热区的土层排出大量水分从淤泥变成了防水层,围着世界门的中心建筑在二十天的时间里,沉降了大约三米,为此联合体还弄了大约一个营的兵力,对楼体做了扶正修复。
防水区的总面积,大约有04平方公里,比之前的湖床基地大了一倍,不过他们没停下来,还在继续往外做干燥工作。
“这是要把湖床当混凝土用啊。”这天沈文剑跟着冷云在联合指挥中心看戏的时候,对联合体的目的做出猜测。
“我们可以学吗?很省事呢。”冷云问。
沈文剑摇头:“我们在能量的来源上还是穷了些。”
豌豆湖的湖床总面积超过十平方公里,淤泥层只算两米深,水分蒸发所需的能量,按灵能计算就达到十亿级。把所有淤泥都进行干燥形成密实防水层,甚至部分陶瓷化,还需要很多别的物理和加热工作,这都是能量。
将能耗换算成裂变堆,消耗掉的u235都会有好几吨,而一吨铀矿石里只能出一千克出头的铀,u235仅占1不到,玉剑山的铀储备可不能人家星际文明比,也只有用惯了聚变能的联合体才能开出这么大的脑洞来。
但是沈文剑知道豌豆湖区没有聚变反应器,因为最近一段时间经常能扫描到辐射,明显开始堆裂般反应堆的数量了。
“真羡慕啊。”沈文剑看着画面里大片的密实防水层表示感慨。
“核能那边还没进展吗?”
“有点眉目了,但还有很多难关要攻克。”沈文剑对此没有细说。
蓝星联合体应用聚变能有千年的历史,聚变反应的基本原理可以说是个人都知道,在蓝星友人的无私奉献下,基本理论已经有了,但距离实现可控聚变还有很大的距离。
最大的困难来自于三个方面:超导材料、反应环境和量子理论完善。
有的人就问了:跟量子理论有什么关系。
关系真的很大,以太阳为例,太阳的核聚变反应产物,外行或许想都没想过。
铁!