第192章 三人的牵挂(第1/2页)
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“如果说能量与控制系统是装甲的‘心脏’与‘大脑’,那么驱动系统就是它的‘肌肉’和‘骨骼’之间的‘腱’,直接决定了装甲的灵活性、力量和响应速度。”陈启明喃喃自语,眉头紧锁,在白板上飞速写画着各种公式和概念图。
他开始翻阅大量的资料,从最前沿的柔性机器人技术,到仿生学领域的最新突破,再到那些看似天马行空的科幻小说和电影。
他记得《钢铁侠》中托尼·斯塔克那套能瞬间完成收放、具备惊人力量和敏捷度的战甲;也回想起《eva》中使徒与机甲搏斗时,那种超越物理法则的肌肉撕裂感;甚至连《高达》系列中,ms骨架的各种驱动关节,都成了他汲取灵感的源泉。
“现实的技术总是像一只被束缚的鸟,即便拥有翅膀,也飞不高远。而科幻,是解开束缚,让想象力自由翱翔的引力波。”陈启明轻笑一声,在屏幕上快速滑动,屏幕上显示着各种生物的肌肉结构图:螳螂虾的超高速弹射机制,跳蚤的惊人跳跃力,甚至是人体肌肉纤维在高强度运动时的微观结构变化。
“关键在于‘收缩-释放’的效率和强度。”他自言自语,“传统电机或液压系统,很难在微观层面模拟生物肌肉纤维的‘并行驱动’和‘能量存储释放’机制。”
他想到了某种具备“智能”响应特性的材料,这种材料能够在电场、磁场或温度变化下迅速改变形状和硬度,模仿肌肉的收缩与放松。
“记忆合金?电活性聚合物?还是某种复合材料的‘张量肌腱’?”陈启明的大脑如同一个高速运转的超级计算机,将所有可能性进行排列组合、模拟分析。
他需要一种能够瞬时响应、高能量密度、并且具备一定柔韧性的驱动元件。这种元件不仅要能提供巨大的力量,还要能够精细地控制力道,甚至模拟出肌肉的“柔韧性”和“弹性”。
最终,他将目光锁定在了一种尚未完全成熟,但在理论上具备巨大潜力的技术上,介电弹性体驱动器(dielectric
elastomer
actuators,
deas)。
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