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第936章 知识的重量(二更)


第936章 知识的重量(二更)

这正是为何即便在大远征时代,帝国保有相对完整的STC库和高效的星际物流网络,建造一台高级泰坦依然需要以「年」为单位的漫长时间。

这不仅是因为物料搜集、部件铸造、总装调试的物理过程耗时,更是因为知识传承、工匠培养、仪式准备以及与复杂机魂沟通协调所需的巨大投入。

每一台泰坦,都是一座移动的知识圣殿和工业奇迹。

而到了第四十个千年,随著无数知识的失落、STC碎片的散佚、混沌污染的侵蚀以及整个帝国行政与物流体系的僵化腐朽,生产一台泰坦——哪怕是最小的战犬级—所需的时间更是被拉长到令人绝望的百年以上。

这不仅是因为技术难度,更深层的原因在于,那个时代的许多机械神甫已经无法真正「掌握」生产一台泰坦所需的全部系统性知识,他们只能在残缺的仪式和口耳相传的碎片化经验中摸索,效率低下,容错率极低。

陈瑜现在所处的时代,虽然同样面临战乱和损失,但知识断层尚不如此恐怖,体系犹存。

佐尔大贤者开放学习资源的提议,是一次难得的机会。

他激活了STC容器。

灵能锁层层褪去,水晶壳张开,露出内部复杂的光学存储介质和直接神经数据接口。

没有犹豫,陈瑜将一根专用的高带宽数据探针,接入了自己后颈的主神经数据埠。

瞬间,海啸般的、结构严谨到令人窒息的数据洪流汹涌而入。

这不是简单的文字或图纸,而是包含多维模型、动态模拟、材料属性库、物理公式推导过程、

失败案例记录、甚至包含某些黄金时代工程师思维注释的「活」的知识体系。

陈瑜的猩红光学镜光芒骤亮,内部散热系统功率提升。

他「看」到了一台战帅级泰坦从最初的概念草图,到每一块装甲板的分子结构设计,到每一根液压管路的应力仿真,到反应堆点火序列的千万种可能性推演————

信息量之大,即便是他也感到了处理核心的负荷。

他迅速调整策略,没有试图一次性吞噬所有信息,而是按照建造的逻辑顺序,优先提取了总览性框架、核心系统(动力、骨架、主武器)的基础原理,以及最重要的—与这份STC模板配套的「知识索引树」和「学习路径建议」。

后者显然是黄金时代设计者留下的宝贵遗产,旨在引导使用者循序渐进地掌握必要知识。

当陈瑜初步稳定了数据流的输入,并勾勒出学习的大致路径后,时间已过去数个标准时。

他断开连接,光学镜的光芒缓缓恢复正常。

知识的重量,此刻他有了更切实的体会。

这不仅仅是一份蓝图,这是一条需要艰苦跋涉才能走通的、通往铸造神之机械的漫长征途。

但他没有丝毫退缩。

逻辑核心中,求知与掌控的火焰反而燃烧得更加旺盛。

他通过内部链路,向永恒寻知号下达了新的指令:抽调包括两名资深技术神甫、五名专精不同领域的次级技术神甫以及十名具备良好学习能力的学徒,准备进驻泰坦修会总部指定的学习区。

同时,命令舰船进入泊驻维护状态。

他要留下来,沉浸在这知识的海洋中,直到他能真正驾驭这份力量。

而作为交换和合作诚意的一部分,他也将开始向泰坦修会遴选出的神甫们,传授那些经过他现场编纂和验证的、关于EVA泰坦非核心部件制造的知识。

学习与传授,即将同时展开。

泰坦修会总部深处,一片被称作「万识回廊」的区域向陈瑜及其团队开放。

这里并非传统的图书馆或教室,而是一个由无数相互连接的沉思者节点、全息投影剧场、材料样本库、微型模拟锻造厂以及神经交互学习舱构成的庞大复合体。

空气里弥漫著臭氧、旧羊皮纸(数据板的物理载体)、高级润滑剂以及某种用干帮助集中精神的薰香混合气息。

墙壁上蚀刻著历代著名铸造贤者和泰坦机长的箴言与成就,沉默地诉说著知识的庄严与力量的代价。

陈瑜的团队被分配了一个独立的学习套间和相应的资源配额。

他本人则拥有更高的权限,可以访问更核心的资料库和某些受限的「经验记录」。

那是过往泰坦建造过程中,由参与神甫记录下来的、包含成功与失败细节的珍贵第一手资料,比STC中标准化的内容更具现实参考价值。

学习立刻开始。

陈瑜将自己接入一个高级神经交互舱,将STC知识索引树与「万识回廊」的资料库对接。

他选择的第一门核心学科是《泰坦级重型合金冶炼与锻造学》。

数据流涌入,不仅仅是化学成分和温度曲线。

他「体验」到不同星系出产的矿石微量元素差异对最终装甲板抗冲击性的影响。

他「看到」在微重力铸造炉中,金属熔液如何因表面张力与冷却速率的不同而形成截然不同的内部晶格结构,进而影响整体韧性。

他「感受」到超重型锻压机在万吨压力下,金属内部应力是如何传递、释放或积累,以及如何通过有节奏的锻打与间歇性回火来引导这些力量,塑造出既坚固又能承受一定变形的理想构件。

无数的公式、图表、模拟实验失败案例(如脆裂、变形、内部气泡)以及成功的经验参数,交织成一片深邃的实践知识海洋。

这绝非纸上谈兵。

每隔一段时间,陈瑜会离开交互舱,前往附属的微观模拟锻造区。

那里有缩小比例但原理完全相同的冶炼和锻造设备,可以使用少量特种合金进行实际操作,验

证所学。

他看到自己第一次尝试调配的样品在韧性测试中表现不佳,通过回溯数据,发现是某个脱氧剂的添加时机早了零点几秒,导致杂质析出模式改变。

调整后,第二次的样品性能便达到了STC基准线的百分之九十五。

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