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第565章 损失评估修复启动(第2页)

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她把茶盏放在振动最敏感的底座节点上,另一只手在触控屏上调参。

投影光从天花板洒下,一层淡金色的网格缓缓铺开,覆盖在整个矩阵结构上。

颜色随应力变化:绿色代表稳定,黄色是预警,红色则是临界。

“主支撑梁L-5和R-2出现连续黄斑。”

她指着画面中央两条纵向骨架,“裂纹长度约1.7厘米,深度估计在0.3毫米左右,未贯穿。”

林浩放大图像,用钢笔尖点住L-5的起始点。

“这道裂是从基座往上延展的,方向跟潮汐扰动来的那一波同相位。

不是材料疲劳,是瞬间拉伸造成的。”

他顿了顿,“先不急补强,等赵铁柱那边换完头再说。”

赵铁柱这边已经装上了新打印头。

他用氮气喷枪反复吹扫接口,确保没有残留粉尘,然后手动校准喷嘴角度。

完成后,他退后两步,打开检测仪扫描输出信号。

绿灯亮起,反馈正常。

“c7更换完毕,通信恢复。”

他说。

“d9和F2也换了。”

赵铁柱补充,“测试信号已通,等待系统验证。”

林浩点头,开始调取鲁班系统的底层日志。

风暴期间,系统曾三次尝试自动修复通信断点,但每次重连都在0.6秒后失败。

这不是程序漏洞,而是外部环境干扰太强,导致同步锁频始终无法建立。

常规做法是等环境稳定后再重启流程,但现在每耽误一分钟,后续任务链就会多一分不确定性。

他抽出一张工程图纸摊开,拿起墨斗绳,在上面比划了几下。

绳线绷直,正好穿过三个受损节点的中心轴。

他盯着这条线看了十几秒,忽然抓起钢笔,在旁边写下几个参数:分段梯度打印法——第一阶段仅加固L-5与R-2主梁薄弱段,第二阶段填充周边结构,第三阶段恢复整体打印路径。

这个方案绕开了“一次性加载”

的风险。

如果直接全功率运行,残余应力可能让裂纹扩展;而采用渐进式补强,等于给系统一个缓冲期,让材料逐步适应新的负载分布。

“把算法输进去。”

他对夏蝉说,“跑个模拟。”

夏蝉将新指令导入测试模块。

三维动画开始演算:首先,两道银灰色的修补层沿着主梁缓慢延伸,像血管一样贴附在裂纹两侧;接着,次级支撑结构逐层生成;最后,主体框架重新激活,灯光全线转绿。

“效率提升40%,质量达标率98.6%。”

她读出结果,“热应力累积值低于阈值。”

“批准执行。”

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