,“所有品种都在按照预期生长,而且没有出现明显的问题。”
但挑战仍然存在。在施工过程中,工程师们遇到了一些意想不到的地质问题。某些区域的岩层比预期的要坚硬,植物的侵蚀速度明显放缓。
“我们需要调整植物的侵蚀能力。”廉默研究着地质勘探报告,“这些岩层的硬度超出了植物的正常处理范围,我们必须找到解决办法。”
为了应对这个问题,比奇开发了一种新的增强型侵蚀酶。这种酶能够分解更坚硬的岩石,但使用时需要严格控制浓度,以免对周围环境造成不良影响。
随着工程的进展,新的居住区逐渐成形。监控画面显示,地下空间正在按照设计图纸的要求扩展,各种功能性结构也在同步建设。通风管道、照明系统、供水网络等基础设施都在有条不紊地形成。
“进度比预期的要快。”廉默满意地看着施工进度表,“如果一切顺利,第一阶段的工程可以提前一个月完成。”
但就在这时,意外发生了。一个关键的控制节点突然失效,导致一个区域的植物生长失去控制。这些植物开始无序扩展,威胁到周围的结构安全。
“立即启动应急程序!”廉默冷静地下达命令,“隔离失控区域,防止问题扩散。同时派遣技术小组查明故障原因。”
应急响应程序很快生效。工程师们成功地隔离了失控区域,并通过释放抑制性化学信号来控制植物的过度生长。经过检查,故障的原因是一个信号发射器的电路短路,导致错误信号的持续发送。
“这次事故提醒我们,系统的稳定性还需要进一步提高。”廉默在事故分析会议上说道,“我们必须加强设备的冗余设计,确保任何单点故障都不会影响整体系统。”
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