返回第五百六十四章 运行模拟  悄悄地我在海里采矿首页

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    这点损耗可以接受。下一个需要注意的问题是什么?

    塔位布局。

    屏幕地形图上马上亮起不少红点。

    要在半径二十公里的范围内建立均匀电场,需要136座磁暴塔。塔高三千米,间距为3.14公里,方可形成无遗漏的电场。

    同时,每座塔需要独立的高度调节系统,以应对大气条件变化导致的电场畸变。

    王铭洋看着那些红点,发现它们按照某种规律排列,覆盖着夏洛特达和附近的三个小岛。

    有好几个位于岛屿中间,有些位于山顶,有些位于海岸线上,还有些需要建在海中平台上。

    136座三千米高的塔,这比人类历史上建造过的任何建筑都要高,比迪拜塔高三倍有余。

    使用哪些合适的材料?

    塔身主体使用实验室去年开发的碳-碳化硅复合材料。这种材料抗拉强度4.5GPa,密度仅为钢材的五分之一,耐温超过两千摄氏度。可以承受放电时的热冲击和结构载荷。

    抗风能力呢?三千米高的塔,王铭需要考虑台风,特别是超级台风。

    塔身采用圆柱形变截面设计,底部直径六十米,顶部收缩至十二米,内部中空,布置超银线圈和冷却系统,外形已经过空气动力学优化,可以抵御最高等级的十七级台风。

    王铭洋暗自点点头,这些数据是可以接受的,但需要自己后面再详细核验一遍,虽然启源从不在工程可行性上出错,但必要的流程还是要走的,毕竟是这么大的一项工程,不过此时还有一个关键问题……

    屏蔽层呢?我们生活在电场下面,需要做好防护。

    解决方案的原理是法拉第笼。

    地形图上新出现了一层绿色的网格,悬浮在地面以上两百米高度。1600根支撑柱,高度两百米,顶部铺设超银编织网。网格孔径小于电磁波波长的十分之一,可以屏蔽从直流到毫米波频段的全部电磁辐射。

    下方空域电场强度低于安全阈值,对人体和电子设备无害。

    看着示意图,王铭洋脑子里瞬间出现一个有点科幻的画面:

    夏洛特达的天空被一张巨大的银色网罩覆盖,阳光透过网孔洒下,在地面上形成淡淡的光影。

    而在三千米高空,136座巨塔静静伫立着,威武又壮观。

    建造成本怎么样?

    每座塔需要12吨超银用于线圈和储能系统,总计1632吨。以目前实验室日产10公斤计算,需要约450年。

    建议立即扩大超银生产线,同时启动超导储能环的预制工程,以缩短建筑时间。

    450年?那是不可能的,我手里拥有智能机器人,堆也能把它堆出来。

    到时候把产能提升一百倍,甚至一千倍,都没问题。

    启源,把完整方案保存为绝密档案,代号,未经我授权,不允许调用查看。

    明白。老板,还有一个优化方向您可能感兴趣。

    说来听听。

    电磁炮。我们可以在磁暴防御系统的基础上增加电磁炮,让两个系统协同合作。

    届时,磁暴防御圈负责近距离(20公里内)的全自动拦截,电磁炮负责远距离(20-1000公里)的精确打击,做到互补防御层次。

    两套系统可以用共一套能源系统。

    具体展开说说。

    电磁炮轨道前半段沿塔身上升,后半段再进行适当的角度调整,最终出口在磁暴塔上方,形成40至60度可变仰角,这样可以利用三千米高度获得发射优势。

    我设计的方案是弹丸质量五十公斤,里面装药30千克,是夏洛特达最新型的CL-40炸药,威力相当于15倍当量的TNT。

    这个弹丸经过电磁加速后,出膛初速达到每秒七公里,最大射程1200公里。

    电磁轨道使。单发成本约三千美元,对比战斧巡航导弹的单价(约200万美元),成本优势为667:1,威力相当。

    三千美元一发,爆炸威力相当于450公斤TNT,王铭洋迅速心算了一下,性价比相当的高。

    如果这六万发炮弹能够摧毁等值的敌方目标,那就不亏,但摧毁18亿美元的目标,需要用到6万发炮弹那么多吗?……

    精度呢?一千二百公里,大气层内飞行,弹道受风偏、温度、湿度影响,这都是要考虑的。

    末端制导。

    启源调出另一组数据显示在屏幕上。

    弹丸头部安装微型脉冲等离子体推进器,利用超银电容器供电,可以在末段进行弹道修正。

    对于一枚以七公里每秒速度撞击目标的五十公斤钨合金弹丸来说,五米的精度意味着毁灭性的打击效果。

    动能等于质量乘以速度
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