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[已弃用]03. 安置区与建筑

概述

冰河期安置区(深垒)的设计彻底摒弃旧时代建筑美学,全面转向“抗地壳挤压、极致热力学封闭、立体空间折叠”的极端生存建筑学。

核心演变逻辑:战前规划的“一期庇护所”以家庭单元为蓝本。陨石撞击后,安置区人口远超设计容量,原有家庭房间被强制分割改造为胶囊居住舱。随着冰河一代出生,“家庭”的物理基础彻底瓦解,集体抚养与班组制度取而代之。

深垒采用浅层-中层-深层三级复合体系:

层级 深度范围 功能 工程特点
浅层 50-200m 交通枢纽、物资集散、消杀整备、地表公社寄生区 利用旧时代地铁、人防工程,改造成本最低
中层 200-800m 主要居住区、农业区、轻工业区、育儿中心 避开浅层冻胀影响,岩温适中,需完整支护体系
深层 800-1500m+ 聚变堆、精种库、无光工厂、重工业锻造区 利用高地温(30℃+)和绝对地质稳定性

1. 五大深垒总览

五大战略深垒选址遵循三重铁律:远离东部沿海、深嵌花岗岩基岩、就近能源与矿产资源。

节点 位置 地质条件 定位 构型 深度
秦岭-长安零号枢纽 秦岭花岗岩山体 /Ⅱ类花岗岩,地质稳定 全球调度中枢、交通原点 垂直深渊 1500m
巴蜀双子深垒 四川盆地南部花岗岩穹窿区 避开龙门山等主要活动断裂带 最大人口庇护所、重型载具制造中心 立体网格矿洞城市 200-1200m
云贵岩溶农业区 天然喀斯特溶洞群 经注浆加固和锚喷支护处理 国家基础口粮核心保障基地 封闭生态温室 100-300m
大同深井碳基矿区 旧时代深层煤矿巷道 利用既有巷道,线性拓宽加固 次级能源应急供应中心 横向管状城市 200-600m
西北放射性原矿区 极旱荒漠裸露矿床 花岗岩基底,地质稳定 钍基与铀基核燃料先锋开采地 半埋入式倾斜地堡 地表-50m

选址说明:

  • 秦岭:引水隧洞工程验证了秦岭花岗岩基底的大跨度地下空间可行性。施工期曾遭遇岩爆和突涌水,通过锚喷支护和超前地质预报解决。
  • 巴蜀:原方案“利用四川盆地地壳断裂带”存在重大安全隐患。经精密地质勘探,最终选址在盆地南部相对稳定的花岗岩穹窿区,避开了龙门山等主要活动断裂带。
  • 云贵:建设期对溶洞进行了大规模双液注浆填充和锚喷支护,形成稳定的封闭穹顶。
  • 西北:撞击导致喜马拉雅-青藏高原进一步隆升,形成超级山脉阻隔水汽。西北地区绝对干燥,强风剥离降雪,矿脉直接裸露于地表。

2. 通用建筑工程标准

维度 内容
岩层抗压 大型穹顶与主干道采用抛物线型重力拱,材质为高密度钛钢钢筋+防冻标号C100以上超高强混凝土
热隔离层 与地表冰层或极寒岩石接触的外壁铺设2米复合保温层:外层防潮沥青+特氟龙涂层 / 中层纳米气凝胶或聚氨酯发泡板 / 内层挂载式反射锡箔铝板
气压循环 深垒内部维持微正压(约5kPa),防止地表冷空气倒灌。通风塔配备迷宫式加热回廊,利用反应堆和重工业区废热预热冷空气
气闸系统 所有连通地表出入口均采用多段式气闸。最大气闸门板厚度1.5米,内部填充相变保温材料,单次启闭15分钟
管道暴露 所有蒸汽管、供暖水管、通风管均不作隐蔽处理,直接裸露悬挂在天花板上。便于维修,同时释放溢散热量
应急照明 日常使用低色温暖黄光。反应堆输出下降或遭遇地质挤压时,走廊两侧红色警报灯强制接管

3. 地热利用系统

深垒利用深层地热梯度获取补充热能,降低对聚变堆的依赖。

维度 内容
技术原理 “取热不取水”型井下换热器。在深层钻设地热井,通过同轴套管换热器提取岩层热量。井底温度可达40-80℃
应用区域 秦岭枢纽深层、巴蜀双子高热锻造区
热能用途 居住区基础供暖、农业区营养液预热、进风预热补充
能耗定位 地热能不计入聚变堆的72%配额

4. 分区光照制度

深垒实行分区、分时的光照管理,兼顾节能、生理节律与心理健康。

区域类型 位置 亮期 暗期
常亮区 聚变堆控制室、维生监控中心、医疗区、重载通道、育儿中心活动区 24小时
昼夜模拟区 居住胶囊舱、食堂、澡堂、次要通道 16小时暖黄光 8小时暗红安全指示灯
常暗区 废弃矿道、未启用扩建区、仓储盲区 仅入口警示灯
特殊光周期区 人造阳光疗愈区、农业种植区、禽畜养殖区 按需编程 按需

暗期规则:安全照明统一采用暗红色,对人眼暗适应影响最小。亮暗切换为30分钟渐变,模拟日出日落。床头微光灯每日限时1小时,超时消耗工分。

分时工作的不同时间的居住区有不同的昼夜模拟系统,比如夜班的下班时,居住区逐渐变为夜晚,白班反之,短期工时则按需调整

人造阳光疗愈区的“特定波段的UVB照射”不仅是为了对抗心理问题,更是为了全体居民的维生素D合成。这可能是一次例行的公共卫生项目。

5. 中央安置区

5.1 秦岭-长安零号枢纽

构型:在花岗岩山体内部掏空形成的巨型倒锥形竖井,总落差1500米。

层级 深度 温度 功能 特征
地表层 0m -90℃ 重型升降平台出入口 厚重装甲盖,百米高防风阻流板
上层环带 -50~-200m +5℃ 消杀整备区 环绕主升降井的工业环廊,巨型机械臂、等离子除冰阵列
中层环带 -200~-500m +20℃ 生态与休整区 悬索结构环形建筑群,设人造全光谱阳光模拟系统
井底核心 -500~-1500m +30~+50℃ 聚变堆、磁浮站、精种库、无光工厂 物理绝对隔绝。废热通过热交换系统回收用于上层供暖

精种库:位于井底核心最深处,独立岩洞。液氮罐阵列保存战前全球转移的数十万份农作物种子、畜禽胚胎、微生物菌种。调用需统筹委核心层五人联签。

无光精密工厂:与聚变堆同层。完全无照明的全自动化生产设施,由智脑直接调度。仅每月一次人工巡检。

5.2 巴蜀双子深垒

构型:选址于四川盆地南部花岗岩穹窿区,利用既有防空洞体系扩建的网格化矿洞城市。

子区域 深度 功能 特征
高热锻造区(热城) -800~-1200m T-400总装流水线,重型载具制造 贴近地热活跃层,空间开阔。墙壁因长期高温呈焦黑色
蜂巢居住单元(蜂巢) -200~-600m 最大规模人口居住区 详见5.3节
育儿中心 -300m左右 0-16岁儿童的生活和教育场所 详见独立章节“05.成长与传承”

两区域通过城际蛛网轨道连接。居民自称“双城人”。

5.3 蜂巢居住单元

演变历史:

蜂巢的原型是战前规划的一期庇护所家庭宿舍。撞击后人口远超设计容量,统筹委被迫启动“空间压缩计划”:

阶段 时间 居住形态 分配逻辑
紧急压缩期 2040-2043 原有房间用轻质隔断强行分割,走廊和公共区域改造成临时铺位 能塞下谁就塞谁,尽量同家庭同屋
胶囊化改造期 2043-2048 预制胶囊舱批量安装,垂直堆叠,标准化模块替换临时隔断 过渡期:仍尽量安排家庭成员相邻
常态稳定期 2048-2060 胶囊舱成为常态,新建居住区直接按胶囊标准设计 按工作分配:在哪个工段,住哪个宿舍区

即使最早的胶囊舱,也配备一个物理按钮——按下后直接触发智脑警报,并定位到具体舱位。

胶囊标准单元:

类型 尺寸(长×宽×高) 容纳人数 分配条件
单人标准胶囊 2.2m×1.0m×1.0m 1人 默认分配,可叠放2-3层
双人胶囊 2.2m×1.5m×1.2m 2人 夫妻或申请同住的班组成员
家庭胶囊 2.5m×1.8m×1.5m 2大1小 仅限进入庇护所之前已存在的亲子关系。冰河一代出生后不再发放新的名额。

分配逻辑(常态稳定期):

基本原则:工作单位决定居住位置。在哪个工段工作,就住哪个工段的宿舍区。同一宿舍段的人,白天在同一区域工作,晚上在相邻的胶囊舱睡觉。

家庭关系不作为分配宿舍的依据,仅作为申请特定胶囊类型的资格依据:

情况 处理方式
夫妻在同一工段 可申请双人胶囊,分配在原工段宿舍区
夫妻在不同工段 可申请调至同一工段,或继续分居各自工段
进入庇护所前已有亲子关系且幼儿未满8岁 可申请家庭胶囊,分配在育儿中心附近。
冰河一代生育 不发放家庭胶囊。幼儿进入育儿中心,父母仍住各自工段

家庭胶囊的特殊性:

家庭胶囊是深垒居住体系中唯一的“制度化石”。它只为旧世界的家庭关系保留——那些在撞击前就已经为人父母、带着孩子进入深垒的人。系统承认他们的亲子关系,给予一个稍大的舱体。

但随着冰河一代出生,这个窗口永久关闭了。冰河一代可以结婚,可以生育,但永远不能“组建家庭”——因为“家庭”需要的那个物理空间,系统不再提供。但是很多人也会自称家人,不过已经是实质上的集体生活了。班组替代了家庭的情感功能,而非消灭了情感本身。

到2060年,最后一批进入庇护所时出生的幼儿已满20岁,家庭胶囊以完全收回并作为其他作用。深垒中不再存在任何“一家三口住在一起”的物理形态。

人员流动与宿舍调整:

流动类型 宿舍调整
专业调动 退还原宿舍,在新安置区按新工段分配
潜力选拔 退还原宿舍,搬入新工段宿舍区
岗位不变 长期居住在同一宿舍段,数年甚至十数年不变

视觉与生活细节:

  • 宿舍区走廊的舱门旁贴着居住者信息:姓名、工段、血型、过敏史。
  • 调离者的舱门信息被撕掉,当晚就换上新名字。新来者会在舱壁上看到前任留下的刻痕——名字、日期、一句“我走了”
  • 走廊狭窄,两人侧身才能交错,挂满洗得发白的工装。胶囊舱以卷帘或推拉门封闭,内部只有床垫、一盏微光灯、一个储物格
  • 相邻舱室的声音无法隔绝,居民自发形成“装作听不见”的沉默默契,在新的胶囊仓的隔音变得更好了些,内部配备了应急广播,并且在逐步对老旧胶囊仓进行换装改造。
  • 早期的胶囊宿舍普遍简陋,很多是直接用钢架焊接而成,后期基本上都是工业产出的产品

6. 地方安置区与特种保供区

6.1 云贵岩溶农业区

构型:基于天然超大型喀斯特溶洞(高度可达200米,跨度数百米)改造的封闭生态温室体系。

设施 位置 功能 特征
梯田式水培塔 沿溶洞岩壁盘旋而上 主粮与蔬菜生产 每层铺设浅水槽,流淌地热加热的富营养液
全光谱灯阵列 悬挂于溶洞顶部 替代阳光 光线极度刺眼,农业工人须佩戴防强光护目镜
发酵与养殖区 溶洞最底层 蛋白质转化 巨大不锈钢发酵罐。穴猪立体笼架、鹌鹑层叠笼、真菌发酵罐分布
蜂巢区 指定的菜园区 授粉与酿蜜、蜂蜡 小蜜蜂,嗡嗡嗡,飞到花丛中……

6.2 大同深井碳基矿区

构型:旧时代深层煤矿巷道的线性拓宽与加固。空间极度逼仄,呈横向延伸的管状城市形态。

设施 特征
轨道生活区 大量居住舱、医疗站焊死在废弃矿车平板上,停靠在主干道两侧
气密隔离门 生活区与采矿区之间每隔50米设一道沉重液压气密门

煤的用途:化工原料(CO₂合成气培蛋白的碳源)/ 冶金还原剂 / 应急供暖。

生产状态:黑肺病发病率极高,平均寿命比深垒其他工种短15-20年。气密门自动关闭时,被隔绝在采矿区一侧的矿工生还概率极低。

7. 极地前哨站

7.1 西北放射性原矿区

构型:倾斜装甲地堡。地上部分呈流线型斜坡状,抵御14级极地切变风。

维度 内容
环境 超级山脉阻隔水汽,绝对干燥,强风剥离降雪,矿脉直接裸露于-90℃地表
墙体结构 1米防冻混凝土 + 20厘米纯铅板 + 50厘米含硼聚乙烯中子吸收层
观察方式 无窗化设计,完全依靠外部防冻摄像头阵列与内部监控屏幕
运输 矿石经粗炼后由T-400车队定期运回深垒,单次往返约15-20天
人员状态 轮换制,每批次6个月。约5%的驻守人员因极度幽闭提前撤换

8. 应急避险硐室系统

维度 内容
分布 每隔500-800米设一处
容量 每处200-500人
设施 气密防护门、独立氧气循环、温湿度调节、最低限度供暖
续航 满员状态下72小时
触发条件 压差管网风暴、灰腐病爆发、反应堆故障等。智脑自动解锁
民间称呼 “铁棺材”

9. 地表开拓公社聚落

地表开拓者不具备建造大型承重结构的能力,聚落形态全面转向“寄生、深埋与废料重组”。

9.1 浅层盲肠(废弃轨交网络)

维度 内容
位置 战前一二线城市遗址地下10-30米,旧地铁站与人防通道
居住形态 站台报废列车改造为“恒温舱”,车窗钢板焊死
取暖 木煤气火炉,CO中毒是主要死因之一

9.2 雪埋铁穴(集装箱公社)

维度 内容
构型 数十个40尺冷藏集装箱堆叠,顶部预焊承重框架
掩埋逻辑 主动安置在背风凹坑,任暴风雪掩埋。数米积雪成为天然绝热层
内部 用等离子切割机在舱壁切出孔洞,形成不暴露在地表的地下蚁巢

9.3 寄生空骸(战略载具废土重构)

维度 内容
构型 ZSCC遗弃的T-400空置躯壳。原反应堆空腔被改造成巨大中央火塘
视觉特征 外部残留高科技涂层与战损焦痕。内部挂满变异生物干肉、脏污油毡布与熏黑柴油桶

9.4 聚落物理特征

维度 内容
热封锁 所有窗户概念被抹除。层高不足两米,成年人需弯腰穿行
凝胶冰岩糊墙 雪水、废机油与粉碎炉渣混合,在冻结窗口期内徒手涂抹缝隙
光照环境 室内永远昏暗。地面是永远无法干涸的黑色冻泥

9.5 热井寄生(废热排放口共生聚落)

维度 内容
形态 围绕深垒地表散热塔、热排放井或冷却水网泄压口搭建的棚户聚落。用废钢板、集装箱残骸、旧管道拼凑成挡风墙和导流通道,将废热气流引入居住区。核心区域紧贴散热口,向外温度逐层递减,形成“热梯度居住圈”——最内层是老人与儿童,中间是劳动力,外层是物资堆放和防风过渡区
热源 聚变堆sCO₂循环的末端余热、地热井回灌前的尾水余温、工业冷却水网泄压排放的废热蒸汽。这些热量对地下系统是“需耗能处理的废热”,对-90℃地表是“免费的生命线”。散热口周边数十米范围内,体感温度可比环境高30-50℃,足以维持基本生存
与深垒关系 深垒需定期派维护队检修散热设施,寄生者客观上成为设施的“看守者”——他们会第一时间发现冰堵、冰裂或设备异常,并通过敲击管道、遮挡散热口等方式向地下传递预警信号。系统对此持默许态度,甚至有基层维护队在检修时“顺手”将废热导流通道加固。这是“生命缝隙的默契”在热力学维度的延伸
脆弱性 完全依赖散热口的持续运转。一旦对应深垒段因能源紧张降低输出、或因检修临时关闭散热口,寄生聚落将在数小时内失去热源。历史上曾发生过散热口关闭导致整座寄生聚落集体冻死的惨剧。因此,热井寄居者会主动维护散热设施——不是出于善意,是出于“断了热就是死”的生存本能