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实战中的一个案例让所有人印象深刻。1968
年初,某侦察分队在敌后执行任务时,遭遇意外伏击,电台电池被流弹击中。虽然模块外壳破损,但内部的叠层结构减缓了冲击,还能继续工作
30
分钟,足够他们发出坐标和撤退路线,为救援争取了时间。
“这就是
1962
年结构设计的智慧。”
老周在分析破损模块时说,原来的圆柱形结构抗冲击性好,现在的叠层错开设计继承了这一点。王参谋看着报告,突然说:“下次改进,加上自毁装置,万一被俘不能落入敌人手里。”
这个建议后来被采纳,成为军用电源的标准配置。
小李在整理用户反馈时,注意到一个细节:战士们喜欢用模块外壳的散热纹来刮野果的皮,或者撬开罐头。“这说明它的强度够了,还成了多用途工具。”
他在改进时,特意把散热纹设计得更实用,就像
1962
年的电池外壳被战士们用来当砧子一样,装备在实战中总会生长出设计之外的用途。
五、能量的传承:从电池到未来的电源
1969
年,《军用微型电源模块规范》正式发布,其中明确规定了能量密度、重量、环境适应性等指标,很多都源自
1962
年的军用电池标准,只是参数提升了一倍以上。规范的附录里,收录了
1962
年和
1967
年两种电池的对比数据,像一部浓缩的电源技术发展史。
这种微型化思路很快影响到其他装备。1970
年,便携式雷达的电源模块采用了同样的设计理念,重量从
50
斤减到
20
斤,续航时间延长一倍。研发人员在说明中写道:“借鉴了通信电源的微型化经验,把战场需求放在首位。”
老周在
1975
年退休前,主导了锂离子电池的预研。虽然当时技术还不成熟,但他坚持要
“从
1962
年的教训出发”,提出能量密度、安全性、环境适应性并重的研发思路。“不能为了能量密度牺牲安全,1962
年的铅酸电池虽然落后,但很少出安全事故。”
他的观点影响了后续我国锂电池的发展方向。
小李则在
1980
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