峰值到來時,導電針腳沒有熔斷,搭接區也沒有電弧。紅外高速相機顯示,電流從一點集中變成二十多釐米寬的均勻擴散帶。
可試驗結束後,針孔周圍出現了一圈淺白色應力環。
穿針角度太陡,固化收縮把表層樹脂向上拽了起來。
周野把入射角從四十五度降到十二度,又將直線針腳改成交錯弧線。每根纖維不再繃直,而是留出一點隨機翼變形的餘量。
第二次脈衝後,應力環消失。
彎曲載入到設計極限,接觸電阻波動不到百分之二。
真機維修隨即開始。
高頻掃描圖被投影到蒙皮表面,十四處高阻搭接一一顯形。機器人沿銅網走向剝開不足三毫米寬的塗層,微針以十二度角穿行,導電樹脂隨後填滿針孔。
修完第九處時,掃描屏上的第十五個位置突然變紅。
它就在雷擊主損傷區的另一側,先前一直被強反射遮住。
如果不是補片磨開以後重新掃描,這處高阻點會原樣留在機翼裡。
梁師傅盯著螢幕,低聲罵道:“這雷還挺會藏私房錢。”
第十五處同樣被縫合。
每一處縫合完成後都做兩次檢查。
第一次測低電流電阻,確認導電針腳真正接通。第二次施加不損傷蒙皮的陡升脈衝,檢視電流能否在微秒尺度及時散開。
有一處低電流讀數很好,高頻反射卻仍然偏大。
拆開表層才發現,一根鍍銅纖維在彎曲處與銅網平行貼合,接觸長度夠,橫向分流路徑卻太窄。
機器人補入一根反向弧線針腳,兩條路線交叉成網。
高頻反射隨即降到基準值以內。
這也證明普通萬用表為什麼會漏掉問題。
雷電留給電流找路的時間不是一秒,而是幾十微秒。慢慢能透過,與瞬間能散開,是兩件完全不同的事。
當天凌晨,整段機翼的防雷網路第一次形成連續低阻通路。
可真正的雷擊複驗不能打在舊傷中心。
按照最苛刻條件,放電點被放到了補片邊緣外側六釐米。
那裡正是新舊材料、銅網針腳和梯度補片三者交會的位置。
試驗大廳的電容組開始充電。
螢幕上,模擬雷電峰值緩緩升向二百千安。
距離第二次雷擊,只剩十分鐘。








