第322章 提前评估流程(二合一)(2 / 2)
很多学生会直接拿相位滯后来推阻尼係数,曲线能擬合得很好,最后模型含义全错。
陆铭开头第一刀,正好切在陷阱上。
秦江河眼底多了几分笑意。
他知道,陆铭进入状態了。
静静看他表演吧。
接下来的十几分钟,陆铭把系统拆成两个时间尺度。
快变量对应振子位移和速度,慢变量对应热漂移和传感器零点变化。
驱动项先取一阶近似,阻尼项保留速度相关项,热漂移单独作为慢变参数进入修正。
每加一个项,他都会在旁边標註適用条件。
小振幅区、低温漂区、传感器延迟可校准区。
陆铭的草稿內容相当整洁漂亮,字跡清晰优美,看著有一种別样的美感。
不论是在场的教练组,亦或是线上观看的评估组,都不约而同地表现出讚赏之意。
仅仅这一个环节,便能看出陆铭的能力有多强了。
写到稳定性条件时,秦江河忽然问道:“如果驱动幅度继续增大,你这个线性化结论还能用吗”
陆铭头也没抬地回道:“局部还能用,整体不能用。”
他顺手在原式旁边写下一项二阶修正。
“高振幅下,驱动项会把系统推到非线性区。稳定边界向低频方向移动,分岔点提前出现。这个时候不能用单一稳定区间描述,要分振幅层级。”
贺教授追问:“怎么验证”
陆铭继续道:“先做低振幅扫频,拿基准曲线,再逐步增大驱动幅度,观察峰值偏移和谐波分量。如果二次谐波和三次谐波开始明显抬升,就说明线性模型失效。”
一位远程专家开口问道:“如果传感器延迟本身也隨温度漂移呢”
会议室里几位老师都看向陆铭,这个问题问得不错。
陆铭当即在测量延迟旁边补了一条温度函数。
“延迟项不能再视作常数,要写成温度的慢变函数。先用空载数据標定延迟隨温度变化的基准曲线,再把它从主模型里扣掉。”
“如果扣除后残差仍然和温度相关,说明热漂移和传感器延迟没有完全分离,需要增加独立温度探头,或把温度作为额外观测量纳入擬合。”
那位远程专家笑了笑,表情愈发满意:“好,继续。”
第一部分结束后,英文材料阅读紧接著开始。
这份材料选自一段ipho风格实验说明,內容涉及热响应材料和测量系统校准。
里面有几个容易混淆的术语,比如respoi、rexationti、drift等等。
陆铭早已把各种术语专用词背得滚瓜烂熟,加上如今的英文基础,看这份材料和看中文材料差別不大。
他圈出关键参数,用中文概括材料核心。
负责英文模块的老师问:“这里的respoi和rexationti可以直接等同吗”
“不能。”陆铭轻声道,“前者是读数达到稳定閾值的时间,里面包含仪器响应、採样频率、判据设置。后者更接近材料自身恢復过程,把它们混用,会把仪器延迟算进样品物性。”
“那报告里怎么写更稳妥”
陆铭想了不到一秒便回答道:“用asuredrespoi描述实验读数,用trsicrexationti描述模型反推参数,两者之间要写校准关係,不能直接画等號。”
英文老师頷首:“好。”
有位线上专家问:“如果让你用英文解释这句话呢”
陆铭切成英文,把刚才那段意思重新说了一遍。
语速不快,表达清楚,关键词用得极其准確。
英文老师露出笑容:“可以。”
十多分钟后,他在审核稿上写下一行字,隨后来到第三项的实验设计说明环节。
任务书给了一个目標:测量未知热敏材料的响应时间常数、非线性区间以及重复性误差。
陆铭的第一步是设计校准流程,將空载系统响应、標准样品响应、未知样品响应三组测量路径分开处理。
隨后是温区、採样频率、重复测量次数、误差拆分。
实验模块老师问:“如果样品在高温区出现不可逆变化,你怎么处理”
陆铭道:“先缩小温区,找变化閾值,閾值以下作为可逆区间,閾值以上单独標记成结构变化区,后续要换新样品继续测。”
另一位老师接著问:“如果升温和降温曲线不重合呢”
“分开擬合,判断迟滯来源。若是仪器热惯性,需要用空载校准修正。若是材料本身迟滯,就不能强行合併,只能给出路径相关模型。”
他一边说,一边把流程图补完整。
校准、测量、擬合、验证、异常处理。
每一步都相当清楚。
实验模块老师看了一会儿:“如果你只有一次样品机会,不能重复测量呢”
这个条件异常刁钻,让秦江河等人都忍不住看了他一眼。
陆铭轻笑一声,仿佛只是听到一个简单的问题:“那不能追求完整曲线,只能先保证关键参数可靠。”
他在温区旁边画出几个点:“先做小范围试探,找到大致响应区间,再围绕最敏感区间加密取点。”
“每次升温幅度要小,避免越过不可逆閾值。数据处理时不能给出过度精確的模型,只能给出保守估计和可信区间。”
实验老师听完狠狠点了下头:“非常好。”
上午十点半,最后一项口头答辩开始。
这是国集选拔中压力最大的一关,考察的是学生的临场反应和表达能力。
因为是提前评估,陆铭面临的追问更密集,压力也就更大。
贺教授最先问磁阻摆:“非线性回復力和非线性阻尼同时存在时,你怎么分开”
“看相空间轨跡,回復力改变势能形状,主要影响不同振幅下的周期。阻尼影响轨道收缩率,主要体现在能量损失。只看振幅衰减会混在一起,必须同时看周期漂移和轨跡收缩。”
梁教授:“封闭声腔里,薄膜阀存在滯后,等效阻抗怎么改”
陆铭:“引入频率相关项,写成復阻抗形式。低频区用准静態近似,高频区单独擬合相位差。”
理论老师问:“昨天卷子第十一题里,你用了小参数展开,如果小参数不小呢”
“展开失效。”陆铭轻鬆回答道,“先找新的无量纲控制量,如果没有小量,就改用数值稳定性分析,至少不能再保留原来的二阶截断结论。”
另一位老师追问:“如果给你五分钟,你能现场写出修正方向吗”
“不用五分钟。”陆铭在草稿纸上写了起来。
仅两分钟后,他把草稿纸递给秦江河。
几位老师轮流看完,脸上的神情愈发满意。
“方向很清楚。”梁教授说道。
贺教授笑了一下:“这个问题可以过了。”
几轮问题之后,会议室里的节奏忽然变了。
一开始,几位老师保持著正常答辩顺序,一人一个问题。
问题来自前面做过的理论卷和实验记录,他们会临时换条件,往更难的方向问。
陆铭始终稳如老狗,表情没有什么明显变化。
他的脑子里仿佛搭建了一套物理模型库,老师每拋出一个条件,便从里面抽出对应结构,拆开,调整,再放回题目里。
几位老师渐渐发现,他们很难问住陆铭。
哪怕问题里藏著陷阱,他都能一句话將其点破。
到了后半段,规整的答辩顺序莫名被打破。
一位实验老师刚问完传感器噪声,一位远程专家便接著追问了採样频率变化的问题。
陆铭刚回答完,另一位理论老师又翻到前天的卷子,问他如果势能项出现非对称扰动该怎么处理。
贺教授来了兴致,正准备开口,却被梁教授抢先一步问出了封闭声腔的边界条件修正。
两人对视一眼,其他人都看向了他们。
梁教授轻咳一声:“我这个问题接著刚才的。”
贺教授笑著摆手:“行,你先来。”
秦江河一脸无奈,说好的口头答辩,咋给他一种菜市场的吵闹感呢
不过他並未阻止,这种反而说明他们对陆铭非常重视,一个个都想难倒陆铭。
十一点二十左右,秦江河看了眼时间,抬手示意大家暂停。
“差不多了。”
老师们这才意犹未尽地停下。
再看陆铭,一点汗都没出,居然也有些意犹未尽……