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伴隨著形变过程,还能听到极其细微的“嘶嘶“声。
这种声波並非来自空气振动,而是材料內部微观裂纹萌生、扩展,或是非金属夹杂物与基体分离时產生的应力波,通过小林高度敏感的念气感知网络被捕提和放大。
与此同时,金属工件的边缘区域开始剥落尺寸在0.1到0.5毫米不等的碎屑,其形態类似於乾燥黏土在外力作用下產生的掉渣现象。
这一系列变化標誌著材料已经进入塑性变形后期阶段。
当形变量超过50%的临界点瞬间,小林掌心突然传来类似冰层碎裂的细微震颤波动。
这种预示著材料即將失效的脆性振动过后,金属的变形抗力骤然衰减,触感如同拉断高韧性牛皮糖时经歷的紧绷状態突然转为鬆弛的明显转折。
伴隨一声清脆的断裂声响,他手中的不锈钢锭应声分离为两个部分。
断面呈现出的触感层次丰富,既有镜面般光滑的结晶区域,又散布著粗糙的韧窝状结构,这种特徵正是塑性变形与脆性断裂共同作用形成的典型断口形貌。
在最终断裂时刻,小林通过细致观察,清晰辨识出断口表面韧窝与准解理面相互交织的微观结构。
那些直径在10—50微米范围內的韧窝单元,如同月球表面的环形坑洞般密集分布,而其间蜿蜒分布的河流状花纹,则清晰地记录了材料最终发生脆性分离的扩展路径。
这种复合型断口形貌,直观呈现了不锈钢经歷剧烈塑性变形后微观组织发生的复杂演变过程。
通过这次完整的形变至断裂实验,使他对金属材料的失效机制与性能边界建立了更为深入的理解认知。
小林確认暗位面已完整记录下整个形变过程的全部数据参数后,解除了手中断裂金属的具现化状態。
超神一號系统立即根据存储的原始数据,重新生成一块规格参数完全一致的不锈钢锭,確保每次训练条件的绝对统一。
在新一轮训练中,小林重复执行揉压形变动作,但这次他刻意增加了发力强度,以此加速不锈钢试样的破损进程。
通过连续进行多次完整的“形变—断裂“循环实验,他对该具现化金属的屈服强度、抗拉极限、断裂韧性等关键力学参数形成了深刻的触觉认知,个力学指標都转化为具体的体感记忆。
在维持总破坏力恆定的前提下,小林系统性地调整著肉体力量与念气加持的配比组合。
他將不同配比下的发力效果转化为量化数据记录,这些数值为后续建立发力模型提供了基础数据集。
小林將这些发力数据进一步细化为多个精確梯度。
他系统性地设定了人类从孩童、青年、壮年到老年四个年龄阶段的力量基准,接著根据普通人、军人或职业运动员以及武斗家身份也分別按照这四个年龄阶段进行划分。
每个类別还特別区分了男性与女性在生理构造上的力量差异特徵。
这套完善的数据分类体系,旨在为未来具现化不同身份背景、不同体能水平的npc角色建立精准的素质模型。
通过將实际採集的力量数据与念气强化效果建立对应关係,他可確保每个具现化角色的战斗能力设定既符合现实逻辑,又具备完整的数值依据。
通过系统性的破坏性形变实验,小林不仅建立了对“肉体基础发力与念气加持结合“所產生的破坏力强度范围的直观认知,还积累了大量基础数据。
这些数据为后续具现化各类辅助型npc提供了可靠的身体素质参数。
在对不锈钢材料形变极限建立全面认知后,小林將训练推进到精细控制阶段。
这一阶段的重点在於掌握精准的发力技巧,为后续实现金属的精细化加工奠定基础。
从训练形式上看,小林开始有意识地调控双手的施力方式。
他通过多种手法来提升控制精度:
如有意延迟金属表面“橘皮纹“现象出现的时间点;或是通过均匀施压减少硬化点的產生数量;又或是运用发力技巧將已形成的硬化颗粒重新“揉散“分布等。
这些手法的共同目標是最大限度延长金属保持塑性状態的时间。
小林为这一阶段设定了明確的达標標准:在不引发材料破裂的前提下,实现持续稳定的塑性变形过程,使金属能够像可塑性极强的黏土一样,按照预定形態进行任意塑形。
经过数十次实验调整,小林根据金属在不同形变阶段的表现特徵,將整个加工过程系统性地划分为四个渐进阶段。
每个阶段都对应著特定的材料状態识別標准和相应的发力控制要求,由此建立起一套完整的训练指標体系。
第一阶段:驯服流动。
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