仅仅一个月的时间。
26万平方米的场地面积,迅速开挖完毕,最大深度达到134米。
同时,建筑工人进场,迅速完成沟槽开挖、沟槽管线预埋、非沟槽区PE膜施工、沟槽回填、污水处理站底板混凝土浇筑以及排水工程施工、防渗工程和垃圾转运设施建设。
建筑团队还和国家电网合作,迅速完成110千伏变电站、两个35千伏变电站构成的稳固供电网络,建成高可靠性、高电能质量、低电磁辐射的新型电力系统。
排水系统方面。
建筑团队在科研人员的帮助下,建造出1121米的排水隧道,且涵盖道路边沟、径向水沟、底部排水沟、环向水沟等排水设施。
2000年9月至10月。
建筑团队,在洼地上建造起能支持射电望远镜“大锅”
的钢结构桥梁,耗费30天完成圈梁合龙。
这个过程里。
南仁栋发现。
采购的钢索,无法达到要求。
500米口径球面射电望远镜,对钢索的强度和耐久性,有着极高的要求,需要能够承受500兆帕的压力并具备200万次弯曲的抗疲劳性。
这对材料工艺,提出严峻挑战,要求达到国际水平的2。5倍!
为此,星辰大学组建的科研团队,调动各种资源,迅速对钢索工艺进行紧急攻关。
耗时一个月后。
在科研人员以及一批星辰大学材料学院学生的共同攻关之下。
新研制出的钢索,终于达到工程要求!
这些超高耐疲劳钢索,能在200万次循环加载条件下,达到500MPa应力幅。
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2000年10月至11月。
6座高112米至172米的天眼支撑塔,建造完毕。
连接六座支撑塔的钢索,每根四五百米。
2000年11月至12月。
钢索驱动安装工程,顺利竣工。
8895根10米至13米之间的钢索,组成的天眼索网,总重量达2200多吨。
2000年12月至2001年1月。
由六套索驱动,能控制30吨的馈源舱,成功起舱。
馈源舱直径约13米,高7米,在200米圆周上运动,舱停靠平台直径20米,最大称重300KN,可在140米高空,206米尺度范围内实时定位,定位控制范围在48毫米以内,500米的尺度上测量角度精确到8角秒。
同时,舱停靠平台安装工程、完成舱停靠平台主体工程、综合布线工程、反射面索网安装工程,全部结束。
2001年1月至2001年2月。
促动器安装工程和反射面吊装工程,全部结束。
天眼的主体反射面系统,由反射面单元和反射面主体支承结构组成,整个工程用钢材达多吨。
其中反射面单元由穿孔铝板和三角形铝合金网架组成。
反射面主体支承结构为格构柱、圈梁、索网和促动器组成的可主动变位的超大空间结构。
5800多吨的圈梁,由50根6-50米高的钢柱支撑,中间索网最大载荷7000多吨。
2001年2月1日。
建筑团队,完成观测基地主体箭镞的建设工作。
2001年2月15日。
天眼进行落成启动仪式,正式进入试运行、试调试工作。
2001年2月20日。
500米口径球面射电望远镜“天眼”
,通过工艺验收工作。
2001年2月23日。
天眼项目,通过档案验收工作。