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地下仓库的第 37 排货架,1962 年的电容存储盒标注 “核级备件”,陈恒核对的入库单显示该批次共 1962 只,至 1966 年 1 月剩余 370 只,消耗量与中继站维护周期形成精准对应 —— 每 19 个月更换 190 只,与 1962 年《备件消耗模型》的预测误差≤5 只。赵工展示的 1962 年质检报告,第 19 页的 “温度循环测试” 记录显示,该电容在 - 37℃至 70℃间循环 190 次后,容值变化≤0.1%,与当前从仓库取出的电容测试结果完全相同。

“1963 年暴雨浸泡过仓库,这批电容却没受影响。” 赵工指着存储盒的密封胶条,1962 年特制的丁腈橡胶仍保持弹性,硬度计显示 37 Shore A,与出厂时的 37±1 标准误差≤0。我方技术员小李运行的寿命评估显示,1962 年电容的剩余寿命仍达 19 年,远超 “更换后需稳定运行 37 个月” 的检修要求,其中第 19 号中继站更换的电容,其生产日期 “1962 年 5 月 19 日” 与检修日 “1966 年 1 月 15 日” 的间隔 1396 天,恰为 37 个月的 37.7 倍。

最深刻的库存管理逻辑在编号系统:1962 年电容的 “62-19-37” 编号中,“19” 对应适配的中继站编号,“37” 对应容值,与 1966 年检修的第 19 号站需求形成直接映射,这种编码方式在 1962 年《备件管理规范》第 37 页被明确为 “可追溯原则”。

三、心理博弈:新旧元件的选择拉锯

检修评审时,年轻技术员建议改用新型 37 微法电容:“1962 年的元件太老了。” 陈恒没说话,只是用 1962 年的示波器对比两者的频率响应,旧电容的纹波系数 0.37%,比新型号的 1.9% 低 81%,与 1962 年《抗干扰元件选型标准》第 19 页的结论完全一致。

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