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你继续按在这里,张霖把胡一杭的手放到一个内置的触发点上。
这个触发点与圆盘中央的触发点是直接相连的。
辛苦你了,姜宇航说,本来只需要放一块触发石就可以驱动的。
胡一杭忙说,没事没事,我按着就是。
在经过短暂的摇晃后,飞船很快就稳定下来,开始向前急速飞行。
这东西很稳啊,孙剑说,动力是什么?张霖说,是气动引擎。
孙剑说,不烧油?张霖说,什么燃料都不用,完全依靠膨胀形变带来的能量。
孙剑竖起大拇指,赞叹说,太棒了!
张霖对气动引擎的解释并不细致,但孙剑稍微一想,就大致明白了其中的原理。
分形晶体在膨胀的过程中,通过在其中预先构造大量的空洞区域,便可以实现对其中气体压力的调控。
具体来说,当空洞位于一个整体膨胀的区域内部时,其体积会随着膨胀而变大,导致其中的气压减小。
但也有另外一种情况,当空洞位于两个不同膨胀区域的中间时——比如两条时空裂缝的中央,其体积则会随着膨胀而不断变小,其中的气压就会变大。
这是分形晶体膨胀时常见的两种现象,前者称为负压空洞,后者称为正压空洞。
作为理论研究者,孙剑对此也很熟悉。
他想,张霖口中的气动引擎肯定用到了正压空洞的原理,从而在章鱼膨胀过程中,顺便获得了压缩空气,以便用作飞行的动力。
孙剑猜的一点没错。
事实上,在那些沙袋尾部,就充满了大量的正压空洞。
但头部则完全相反,分布的全都是负压空洞。
最顶部的一层负压空洞,则可以与外界的大气相连通。
在膨胀的过程中,头部的负压空洞从顶部开始,在气压差的作用下,不断吸入外界的大气,再通过空洞间的毛细管,将这些大气一层层地输运到沙袋尾部的储气囊中。
简单来说,就像是把自行车打气筒的手柄往上提,把空气引入到打气筒的封闭腔内。
但这只是第一阶段。
当膨胀进行到一定程度时,这些储气囊和负压空洞间的单向阀门则会自动关闭,开始进入压缩状态。
在这个阶段,储气囊实际上就转变为了一个个正压空洞,它们可以将其中的空气气压压缩到31兆帕,也就是约三百个大气压。
这就相当于把打气筒的手柄往下压,把其中的空气注入到自行车轮胎里一样。
而当引擎启动时,这些高压气囊中的空气便会顺着导气管向外冲出,为飞行器带来足够的反冲之力。
说起来虽然简单,但这其中牵涉到非常复杂的裂缝动力学,也就是如何让裂缝引起的膨胀效应在不同时间、不同晶体~位置产生不同的效果——这需要对分形晶体的内部构造进行极为精巧的设计。
而且,这个过程在飞行的过程中会不断循环。
因为进入飞行状态后,触发点所在的圆盘会减慢旋转的速度,最终使其旋转周期与分形晶体膨胀和收缩的总耗时大致相当。
在这种情况下,随着圆盘的旋转,与导向刷接触的沙袋将处于膨胀阶段,而其他11个没有与导向刷接触的沙袋则处于收缩状态。
这就是章鱼头部不断扭曲变形的原因——在每个时刻不同沙袋的膨胀状态都不一样。
也正是在这样不断膨胀和收缩的循环中,新的压缩空气在飞船尾部的不同部位持续生成,章鱼飞船得以获得源源不断的巡航动力。
章鱼的飞行速度自然比不过一般的固定翼飞机,但比起直升机来,还是更快一些的。
几个人从屏幕里看着前方的那个黑点逐渐变大,心里稍微松了一口气,看来追上是迟早的事了。
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