,手中的笔停在悬浮间隙一栏:“三百公里时速下,车体修正频率是多少?”
中车控制负责人把公开页调出来:“控制系统按多点数据实时修正,具体频率属于设备参数,公开结果可以看到修正后的轨迹。”
“轨迹波动小于正负零点一毫米?”
“当前实测是。”
第一轮列车进入复合曲线段,左右导向距离跟着轨道弧度变化,最大横向偏差升至零点一六毫米,车体很快回到中心线。
冷滑时保留过的一处水膜干扰点位已经完成轨面处理,热滑数据为十点零四毫米,备用阵列复核结果一致。
列车进入制动区,电磁制动系统按程序接管速度,车体从三百公里时速降到低速区,悬浮间隙仍维持在十毫米附近。
第一轮总报告生成。
最高速度三百公里。
悬浮间隙十正负零点一毫米。
横向导向偏差最大零点一六毫米。
能量回收系统状态合格。
中车总工扫过结果:“第一轮通过,检查轨道温升与线圈状态。”
现场检测人员进入安全区,轨旁设备、线圈接口与车体底部依次复核,热成像页面找不到异常高点,带材回路数据与启动前基线一致。
苏明哲把回传结果从头看到尾:“可以进第二轮。”
佐藤翻到五百公里时速测试页:“日本现役磁浮验证采用低温超导体系,你们的零阻线圈在高频工况下如何控制热积累?”
“室温工作环境省去了低温维持系统,线圈与接口仍有常规热源,散热模块按连续运行工况设计。”
苏明哲将公开热循环记录放到屏幕上:“今天看实测。”
第二轮准备完成,列车重新回到起点,轨道供电进入高功率测试模式。
中车总工按下执行确认键:“五百公里时速,全系统验证。”
列车离开起点后,加速曲线比第一轮陡,主屏上的数字连续跃升。
三百公里时速通过。
四百公里时速通过。
五百公里时速到达。
观察席上的德国专家同时抬起头,维尔纳身旁的轨道工程师把公开数据页放大,视线沿二十四组测点快速扫过。
悬浮间隙最高十点一六毫米。
悬浮间隙最低九点八七毫米。
全线波动正负零点二毫米以内。
列车高速进入连续梁区,车体姿态曲线出现轻微变化,导向系统给出修正,前后测点差值随即回落。
佐藤的笔尖在纸上停住,旁边的JR材料专家把列车实时能耗与公开