像裂紋正在閉合。
也像一片粗大晶粒在應力下逐漸重新取向。
他們還需要第二種證據。
周野把雷射超聲入射方向旋轉。
平面裂紋對特定方向聲束反射最強。
粗晶區的散射則更分散。
零度、十五度、三十度連續掃描後,沒有出現明確鏡面反射方向。
回波像一團霧。
更接近粗晶區。
但鍛造不能僅憑“更接近”繼續。
盲判沒有替現場做決定,卻證明周野的方向不是被“鈦坯不能報廢”這一壓力帶偏。
質量負責人隨後鎖定全部原始波形和模型版本。後續即使證明只是粗晶,也不能回頭修改閾值,把一次危險訊號包裝成從未發生。
團隊從鈦環加工餘量邊緣取下不到半克的高溫表層樣本,透過快速衍射分析當前晶相。樣本不能代表十八毫米深處,卻能校準溫度與組織模型,排除因聲速引數錯誤造成的假異常。
修正後的低聲速區域縮小到六十毫米。
模型預測,這塊粗晶若繼續沿原方向區域性展寬,晶界應變會超過安全線。
若把鈦環旋轉一百八十度,讓該區域進入受壓為主、剪下較小的位置,粗晶可以被進一步破碎細化。
下一錘壓下量必須小於八毫米。
同時佈置十二隻聲發射感測器,全程監聽。
鈦環旋轉。
壓力升到六萬噸。
聲源區域出現兩次低能脈衝。
八萬噸。
沒有新高能訊號。
壓下六毫米後解除安裝。
解除安裝後的三分鐘裡,感測器繼續保持監聽。
真實裂紋有時在壓力解除、材料回彈時才重新張開。如果只在受壓階段安靜就宣佈安全,最關鍵的一半證據會被漏掉。
三分鐘內沒有新的高能事件,只有裝置冷卻造成的低頻摩擦聲,而且聲源全部位於模具接觸面。
雷射超聲顯示,低聲速區域從六十毫米縮小到三十五毫米。
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