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第945章 新科技在各时空的试点应用(2/2)



    刘工程师立即安排测试,将材料样本放入模拟河水腐蚀的装置中,同时进行冲击测试。一周后,样本取出,表面无任何腐蚀痕迹,冲击强度也未出现明显下降。“效果远超预期!” 刘工程师激动地说,“有了这种材料,大桥的使用寿命至少能延长二十年,维护成本也能降低一半!”

    新型材料很快应用于大桥的关键部位,如桥墩和桥面承重结构。施工过程中,工人发现材料不仅性能优异,还比传统材料更易加工。工程负责人将施工反馈传回:“材料实用性很强,建议后续研发不同规格的材料,适配更多建筑场景,如高层建筑和地下管道。”

    三个月后,三个时空的试点工作陆续结束。在跨时空科研总结会上,各试点小组汇报成果:1913 年的灌溉设备优化了体积,推出便携式版本;1938 年的时空定位终端提升了续航和抗干扰能力;1967 年的新型材料研发出多种规格,适配不同建筑需求。

    江浅看着汇总的试点报告,脸上露出欣慰的笑容:“试点应用的成功,证明我们的技术不仅能在实验室生效,更能真正解决不同时空的实际问题。未来,我们要根据试点经验,进一步完善技术,扩大推广范围 —— 让 1913 年的更多农田用上高效灌溉设备,让 1938 年的更多部队配备精准定位终端,让 1967 年的更多建筑采用新型材料。同时,我们还要收集更多时空的需求,研发更贴合实际的技术,让跨时空科研成果真正服务于各时空的发展。”

    会议结束后,江浅站在钟楼前,望着远处不同时空传来的试点成功画面 ——1913 年的田间,农户们用便携式灌溉设备忙碌着;1938 年的战场,士兵们依靠定位终端精准行军;1967 年的城市,跨河大桥在新型材料的支撑下稳步建设。她知道,新科技的试点应用只是开始,随着跨时空科研合作的深入,更多技术将跨越时空界限,为各时空的发展注入新活力,书写人类与时空和谐共生的新篇章。

    hai
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