冲压速度的匹配算法,来一次成型ev那种带有复杂曲面和内部加强筋的轻量化装甲,而不是像传统泰坦装甲那样采用更厚重、更多拼接的方式。
「这能节省百分之十五的重量和百分之二十的加工时间,但对模具精度和温度控制要求极高。这里有我编写的控制协议子程序,可以集成到你们的铸造统御灵智中。」
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一位擅长铸造学的神甫质疑:「如此薄的装甲,如何保证对重型雷射和实弹武器的防护?我们的战犬级侧面装甲厚度是它的三倍以上。」
「它的防御并非单纯依靠厚度。首先,材料本身采用了纳米级陶钢—精金复合梯度材料,表层硬度极高,能偏转或碎裂来袭弹丸。其次,装甲板与内部骨架之间有一层可变形吸能层,用於吸收剩余冲击。
「他停顿了一下,调出..力场的简化原理示意图(剔除了使徒和灵魂等敏感信息),「最重要的是,它配备了一种可激活的定向能量偏转护盾,这才是其主要防护手段。
装甲更多是应对护盾过载後的流弹和破片,以及维持气密性和结构完整性。」
这个解释引发了更大的讨论。
能量护盾技术并不新鲜,但如此灵活、高效地应用於泰坦级别单位,并且与生物机体结合,是他们闻所未闻的。
陈瑜耐心地解释了这种护盾的发生器原理(基於他提供的简化版)、能耗特点以及与
机械系统的接口标准,再次将讨论拉回到可制造的工程领域。
教学在提问、解答、模拟验证、甚至小规模实物试制(用替代材料)中推进。
陈瑜展现出的深厚工程素养、对细节的苛刻要求、以及将所有「非常规」设计都归结於可量化、可实现的工程原理的能力,逐渐赢得了这些务实技术神甫的尊重。
他们或许仍对生物核心抱有疑虑,但至少对於如何制造包裹这个核心的「钢铁之躯」,开始有了清晰的路径和信心。
而在教学间隙,陈瑜自己的学习也在不断深入。
继材料学之後,他进入了《泰坦级等离子反应堆设计与稳定控制》的领域。这涉及高温等离子体约束、磁流体动力学、巨量能量瞬间输配与缓冲等尖端知识,其复杂程度远超ev使用的、更偏向能量转换而非直接聚变/裂变的动力源。
他花费了大量时间理解反应堆核心的磁场拓扑结构如何防止等离子体逃逸并维持聚变条件,
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