低压接触:测量表层松散沉积物的厚度。
横向微扰:评估地表摩擦系数与抗剪强度。
重心偏置回馈:测试不均匀沉降极限。
机载主板快速解算着阻抗控制方程,屏幕上,场域图层开始刷新。
【地表硬度:中等(估算承载力120 kPa)】
【碎石滑移概率:偏高】
【局部微振回馈:异常(低频共振衰减过快)】
【建议:低姿态前进,限制关节角速度】
异常塌陷区外围的地表,终于给出了和八年前航测残差映射的接触反馈。
地下确实有东西,而且其结构刚度与地表土层截然不同。
G-Explorer-B走得异常缓慢。
每一步落下前,足端都会悬停极短的一瞬。
接触。
伺服电机加力压实。
回弹微变测量。
计算支撑多边形,负载平滑转移。
机身姿态微调。
再下一步。
距塌陷区中心约八百米时,第一处物理层面上的异常被确认。
无人机的高空画面里,那只是一片略微平缓的碎石坡,没有任何异样。
但G-Explorer-B的前右足落下后,主控反馈的接触置信度从九十二骤降到六十一。
下一步,前左足读数正常。
再下一步,中右足又出现严重的延迟回弹。。
不连续,不均匀。
地表之下,就象有一层被掏空了基底的薄壳结构,看似坚固,实则只要压强超过临界点就会瞬间破碎。
G-Explorer-B遵循了江临设置的保守安全策略,立刻降姿趴伏,六足向外扩展开来,最大限度增加接触面积降低接地压强,象一只紧紧贴在灰白地表上的黑色节肢动物。
屏幕上跳出高亮提示。
【警告:前方局域疑似薄壳地表(应力分布中断)】
【建议:重新规划路径,绕行】
江临按下回车,接受建议。
G-Explorer-B沿西南侧高应力反馈区绕行。
半小时后,它在边缘地带抵达第一个被判定为低风险的裂缝口。
裂缝不宽,最宽处不过八十厘米,外侧被大量风化碎石堵住。
如果进行人工清理或机械扩口,入口还能扩大一些。
但江临没有贸然行动。
他遥控开启G-Explorer-B背部的防尘密封舱,释放出无人机。
这台无人机只有巴掌大小。前端装着高穿透性的窄光束LED灯头和超宽动态范围的低照度镜头。
两侧包覆着由非牛顿流体填充的防碰撞软圈,尾部拖着一根极细的凯夫拉增强光纤数据线。
在可能存在电磁屏蔽和未知干扰的地下,光纤硬连接是唯一可靠的传输介质。
无人机最大物理下探深度四十米。
江临将操作台的飞行模式切到手动辅助带力回馈。
这种幽暗逼仄的空间,不能完全信任机器视觉和自动避障算法。
裂缝内部的反射截面极度复杂,碎石随时可能松动。
在某些狭窄处,算法会因为过度保守而拒绝前进,也可能因为环境纹理缺失而误判空间深度,直接撞上岩壁。
无人机贴着裂缝边缘,旋翼发出轻微的嗡鸣,缓缓下沉。
深度:五米。
画面里全是自然风化的碎石和灰黄色的尘土沉积。
深度:十二米。
土层颜色突变。
探照灯扫过,出现了大量被强力压碎的混凝土块。
断面上甚至能看到裸露的金属螺纹钢,表面覆满厚重的暗红色铁锈。
深度:十九米。
灰白色的平整结构面被灯光扫到,表面呈现出蜂窝状的破裂纹理,像某种被超高温烧结后,又被巨大的剪切力硬生生撕开的轻质复合装甲材料。
深度:二十七米。
无人机的灯光捕捉到一段被粗暴剪断的管状构件。
那段构件由数层不同材质嵌套而成,此时弯折成一个不自然的锐角。表层覆盖着深暗色的不明沉积物,断口处的层状结构极为细密,内壁甚至有干涸的结晶体。
裂缝越来越窄。
无人机每下降半米,防碰撞软圈都会不可避免地摩擦过两侧的碎屑,扬起细微的粉尘。
画面开始出现高频抖动。
深度:三十一米。
窄光束灯头穿透一片密集的碎石缝隙,向更深处扫去。
忽然,他看到了一种人造