第493章 模数的海拔修正[2/2页]
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p; nbsp这个数值暗合矿洞的经验nbsp毫米nbsp=(矿洞竹筒膨胀nbsp0.05nbsp毫米nbsp+nbsp粮票厚度nbsp0.02nbsp毫米)÷5,除数nbsp5nbsp对应藏式算盘的五进制。“平原的参数是算出来的,”nbsp陈恒在记录上画下齿轮与竹筒的截面图,“高原的参数是试出来的nbsp——nbsp就像老周师傅当年在矿洞,每块石头的缝隙都得用手摸过才放心。”
nbsp1nbsp月nbsp25nbsp日的低温测试验证了修正效果。当气温降至nbspnbsp25℃,涂有酥油的齿轮模数仅膨胀nbsp0.01nbsp毫米(从nbsp至nbsp毫米),远低于未处理齿轮的nbsp0.04nbsp毫米。更关键的是,酥油层在反复咬合中形成nbsp毫米的润滑膜,使齿轮磨损率下降nbsp60%,这个数据与粮票在干燥环境下的保存周期(延长nbsp60%)完全同步。
nbsp印军的设备在同期出现类似问题。截获的情报显示,其英制齿轮在海拔nbsp5000nbsp米处膨胀nbsp0.06nbsp毫米,因缺乏针对性修正导致传动失效。“他们的手册里没有酥油的参数,”nbsp扎西擦拭着经幡旁的齿轮箱,“就像不懂藏历的人,永远算不准雪山上的日子。”
nbsp1nbsp月nbsp30nbsp日,陈恒团队正式将nbsp0.95nbsp毫米定为nbsp“雪山模数”(含nbsp毫米酥油层的总直径)。这个数值的确定逻辑藏着三重经验:
nbsp基础模数nbsp0.92nbsp毫米(平原标准)
nbsp海拔修正量nbsp0.03nbsp毫米(实测膨胀值)
nbsp酥油补偿量nbspnbsp0.00nbsp毫米(动态平衡值)
nbsp“不是简单的加减法,”nbsp老王用锉刀在齿轮端盖刻下刻痕深度nbsp0.3nbsp毫米(对应经幡的nbsp0.3nbsp偏移量),“是让齿轮、酥油、高原的气压,像转经筒的轴和筒身一样,找到彼此舒服的间隙。”
nbsp2nbsp月nbsp1nbsp日,修正后的nbsp“61nbsp式”nbsp原型机投入实战通信。当印军仍在破解平原参数时,我方已用nbsp0.95nbsp毫米的雪山模数完成nbsp12nbsp次安全传输,每次咬合的声响频率(25Hz)与藏语颤音的重颤频率完全一致。某份缴获的印军报告困惑地写道:“共军的齿轮系统在高原表现异常稳定,其润滑方式超出常规军事技术手册范畴。”
nbsp陈恒在nbsp2nbsp月总结中,特别标注了酥油与矿洞松脂的成分关联:两者都含nbsp30%nbsp的不饱和脂肪酸,只是松脂的碳链更长(适应矿洞的潮湿),酥油的更短(适应高原的干燥)。“这不是巧合,”nbsp他在扉页写下,“生存环境不同,保护的智慧相通nbsp——nbsp就像粮票在河南要防霉变,在西藏要防脆化,密码的根,始终扎在脚下的土地里。”
nbsp【注:本集补充酥油配比(1:10nbsp松节油)、模数修正的具体测试数据(如nbspnbsp25℃膨胀nbsp0.01nbsp毫米)、与矿洞竹筒的参数换算关系,强化nbsp“实践修正”nbsp的核心逻辑。通过三天的参数调整过程,展现技术团队的心理博弈与经验传承,齿轮模数的最终数值(0.95nbsp毫米)与前作的粮票厚度、经幡偏移量形成技术呼应,确保历史考据与逻辑闭环的统一。】
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