政泓 作品

第464章 生物體設計完工

    霍古它們首先開始考慮的是生物體抗強壓能力,反物質的正反物質湮滅能量是非常巨大,如果是一次性大量的進行正反物質湮滅,必然是會給生物體一個強壓,因此這是必須要優先考慮的一點,否則一旦使用反物質過多而導致加速度過大,生物體會在慣性壓力下被擠壓成肉末。

    早已經設計好的反物質推進被呈現出來,在整個生物體中,反物質推進對生物體施加的壓力最大,所以要作為優先考慮的目標。

    霍古它們直接沿用了原先母艦生物的骨骼素材,這是它們目前為止所知材料中強度韌性都最為合適的骨骼,不過只是一根脊柱,同時還加入大量的鉛、鉍元素進去,因為這根脊柱是在豎直方向直接承受加速與減速時的伽馬射線,並且也是整體承受力最大的一個部分。

    然後在末尾的部分,又加入與尾部推進的‘喇叭’相反對稱的斜面設計,這樣在加速的慣性存在時,斜面會將慣性壓力給分散成兩個力,一部分力會在斜面強度下轉變為垂直於豎直方向裡的橫向力。

    一個簡單的受力分析題而已。

    脊柱的前端也是類似的圓錐斜面,和尾部的斜面傾斜方向相反,原理也同末尾的斜面一樣,用於在作減速運動時,將一部分的慣性壓力偏轉向內。

    脊柱垂直的四個方向,分別掛載著反氫氣團容器和固態氫,並固定在脊柱骨上,採用凹槽化設計,以便於在消耗換後,能夠進行更換。

    然後是固態氦,將氦壓縮成固態盛放進鈦合金容器內,容器為兩層結構,分內層和外層,中間被抽成真空,因此外部的溫度不會影響到內部的固態氦,固態氦也不會給將周圍環境降低至冰點以下。

    固態氦容器的一個面上有意的設計了一些內層與外層的連接通道,可以通過生物閥進行開關閉合,這樣就可以實現可控制的降溫。

    由於氦是所有元素週期表中最不活潑的元素,極難形成化合物,只是會在高壓環境下表現出弱電性,利用這點就可以讓流通體液的血管有選擇性的將冷卻後體液中的氦剔除出來,唯一需要注意的就是不要讓體液中含有,在高壓下還原性會顯著增強的元素,比如鈉。