第七組樣件回溫時的脆響來自填充層邊緣。
極低溫下,填充劑收縮後被兩側材料夾緊,看上去穩定;回到常溫,它恢復膨脹,卻被已經閉合的層間限制,壓應力最終從邊緣撕開一道裂紋。材料太軟擋不住帶材滑動,太硬又把溫差變成新的破壞力。
周野沒有繼續換一種更神奇的膠。他把填充區域分成承載段和釋壓段。四十釐米弱結合面中央需要較高剪下剛度,鎖住電磁力下的突發位移;兩端則做成剛度漸變,讓熱收縮差在更長距離緩慢釋放。
“不是一整條都灌成一樣。”林浩說,“中間抓牢,兩頭會讓。”
許聞提出用兩種配方分次注入。梁師傅卻擔心兩種材料交界再次成為弱面。周野改用同一種基體,只改變其中柔性微粒的濃度。先注入低濃度承載材料,再從兩端送入高濃度釋壓材料,讓它們在未固化前形成連續過渡。
填充劑還必須保持電絕緣與低溫潔淨。十種候選材料先接受高電壓、真空放氣和液氦浸泡,三種因介質損耗偏高被淘汰,兩種在真空中釋放微量揮發物。最後留下的配方在極低溫沒有玻璃化脆裂,也不會汙染超導帶材表面。
難點首先不是配方,而是怎麼把材料送進幾十微米微隙。
線圈層間通道彎曲,普通真空灌注會讓填充劑優先走阻力小的邊緣,四十釐米中心仍可能留空。壓力推得太高,又會抬起相鄰完好層。
周野在弱結合兩端各佈置一根極細導流針,一端脈衝抽真空,另一端以很低壓力送料。抽吸不是持續進行,而是每兩秒反向一次,讓微隙裡的殘餘氣體像被來回揉動,逐步退出毛細死角。
透明層間模型顯示,持續抽真空時中心會困住三枚氣泡;脈衝反向後,氣泡被切成更小體積,沿漸變通道慢慢排出。填充前沿不再從兩側繞過,而是完整掃過整個弱結合面。
十組新樣件進入冷熱迴圈。它們從常溫降到液氮溫度,再進一步接受液氦環境等效收縮。中央承載段剪下位移不到五微米,兩端漸變區均勻變形,沒有出現裂紋。
樣件隨後放進強磁場環境通以模擬電流。填充層不能導電,也不能因磁場產生額外發熱。溫度感測器只記錄到背景波動,介質損耗比原浸漬樹脂還低。許聞這才同意讓它靠近真正線圈。
一百次迴圈後,聲學脈衝載荷也沒讓介面突然滑移。
系統給出最終重構引數。
【可重構目標:超導線圈低溫梯度浸漬層】
【目標範圍:第七線圈四十釐米弱結合區】
【預計消耗重構點:】
周野確認重構。
【重構完成】
【剩餘重構點:】
正式修復前,第七線圈被固定在可控壓緊工裝裡。十六隻聲發射感測器和二十個光纖溫度點全部保留,任何異常都能在材料固化前叫停。
導流針從層間邊緣進入,脈衝抽吸開始。填充前沿每推進五釐米,超聲就複查一次。中央採用高剪下剛度,靠近兩端後柔性微粒濃度逐步提高,最終與原樹脂平滑相接。
兩根導流針的流量差始終控制在百分之三內。如果一端推進太快,材料會在中心提前相遇,把氣體封進另一側。到第十八釐米時,迴流液裡最後一串微泡排出,超聲才允許繼續完成剩餘區域。
固化過程不能一次升溫。溫度每提高五度,工裝壓力就按樹脂體積變化微調,既不讓微隙重新張開,也不把多餘材料擠進完好層。
二十四小時後,導流針拔出,入口用同體系絕緣材料封閉。相控超聲顯示,原來的斷續反射帶消失,四十釐米區域沒有殘餘氣泡。
線圈先降到液氮溫度。回波連續。
再進入液氦低溫。十六路聲學訊號保持安靜,層間應變按預測平滑變化。
許聞仍不敢直接衝擊設計電流。第一次升到百分之七十,停留一小時;第二次升到百分之八十五,超過原先聲響開始的位置;第三次以極慢速度接近百分之八十七。
。聲噪景背的泵卻冷和源電到錄記只測隻六十在現。聲碎細出發先就層三第,裡這到每去過
。七十八之分百過越流電
。文爾開一點零到不升溫,超失有沒圈線七第
。警報未尚也頭電,區合結弱知已何任在不置位。衝脈學聲的新束一現出然突圈線五第,時二十九之分百到可
。來出了被於終,限極一另的下流電高更磁臺整,隙微米釐十四的圈線七第了住堵們他








