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第三十章 电磁炮(1 / 2)

有了源源不断的来自等离子环的能源供给,陈岳的压力立刻大为减轻。

在接下来的时间里,陈岳继续在那里建造了众多的取电站,力图在十年时间里,将本土能源的消耗压缩到总消耗的10%以下,并在合适的时候彻底压缩为0,彻底解决能源不足问题。

但这个时候,便有一个新的问题被陈岳发现。

受限于自身科技等级不足的缘故,这些承载着转运能源需求的星际运输飞船,故障率太高了……

哪怕陈岳已经尽可能简化了它们的构造,严格来说它们只是一个远程控制系统加发动机加货仓,如此简单的构造,故障率却还是太高。

这不仅消耗了陈岳大量的算力,有时候坏的多了,还会严重破坏能源补给规划。有好几次陈岳都甚至不得不限制某些工厂的用电量。

如今不过才30%多一些的能量供应而已,用于往返等离子环和木卫五及木卫十四的重型运输船便高达600多艘,等到百分之百供应的时候,运输船的数量岂不是要高达2000艘?再加上每年都会增加的能源需求,岂不是要2500艘,甚至更多?

有朝一日需要2500艘飞船日夜不停运输能源的时候……

想想那时候每天需要维修调整的飞船的数量,陈岳就头疼。

短时间内提升飞船性能不可能做到。那么,就必须要另外找一种高可靠性,低能耗,低算力需求,也即不需要自己分出太多精力的太空运输方案了。

陈岳想了好久,一点一点的查阅知识库,忽然间眼前一亮。

“电磁弹射技术?这个似乎可以用在星际运输上啊……”

想到就立刻行动。陈岳立刻开始了工程验证。

电磁弹射技术其实倒也简单。其原理无非就是通过电磁加速技术,将载荷加速然后发射出去而已,更基本的讲,便是将电能转化为动能。

地球时代就有相关的研究,不过多是应用在军事上,譬如电磁炮。

陈岳打算在等离子环那里直接建造一个电磁弹射炮,然后将液氢和液氧装在金属盒子里,再直接将金属盒子“发射”到木卫五或者木卫十四上。

弹射速度可以调低一点,譬如低到平均每秒40米的样子,这样一来,在选择了合适的轨道之后,这些金属盒子到达木卫五之后,便会自行进入到木卫五的环绕轨道上。然后自己再直接将这些盒子运到星球地表就是。

至于运往等离子环的水冰也可以采取相同的模式。

首先在木卫五环绕轨道上建造一个同样的电磁弹射炮,然后将水冰运到环绕轨道,再由电磁炮直接将其发射到等离子环那里即可。

如此一来,便无需再建造、操纵那么多飞船了。不仅节省了算力,还节省了大量的能源。

唯一一点缺陷是,想要让这些金属盒子直接入轨的话,速度就只能保持在40米每秒左右。而以这个速度,从等离子环到达木卫五,就需要足足两个多月的时间,勉强长了点。

不过也没关系。只要第一个打头的到了,后边到达的就会源源不断,不会影响到能源供应。

此刻,第一台电磁弹射炮已经在等离子环那里建造完成。在陈岳的远程命令之下,一个如同地球上标准集装箱大小,内部空间约25立方米,满载着液态氧,总重约28.5吨的金属箱子被放置到了电磁炮启动端。

在庞大的电力供应之下,电磁力作用在了金属集装箱上,开始缓缓为它加速。在它离开炮口的那一刻,它的速度达到了每秒钟42.6米,且开始按照提前预设好的轨道,开始向着木卫五慢慢飞去。

陈岳则将这一次发射所生成的数据全部收集起来,开始细细分析。

两个多月之后,经历了漫长的旅行,这个集装箱顺利到达木卫五附近。木卫五的引力作用在了它身上,将其轨道改变,拉向了自己身边。

金属集装箱顺利入轨了!

陈岳立刻启动一台桌子模样的火箭,将其发射到太空之中,然后吸附到了集装箱之上。火箭开始发动,为其减速,慢慢将它拖到了木卫五地表,恰好降落在了一处氢氧发电站前方的空地上。

第一次试验圆满成功!

而在这一段时间之中,陈岳又进行了第二,三,一直到第十六次试验,总计发射了十六个集装箱。

每一次试验,其效率便比之前提升一些。十六次试验下来,陈岳自认为已经熟练掌握了这门技术。

“那就开始大规模建造!”

陈岳振奋无比。

于是,下个月,第一批100台标准型号的电磁炮便在等离子环那里完成了组装。

它的模样类似一根细管子插在了一个长满了“翅膀”的正方体上。

那些翅膀是取电装置,可以为电磁炮整体供能,正方体上还安装有反推器,可以为整体提供反推稳定力。除此之外还预留有足够的空间供飞船停泊,并临时停放集装箱及完成对集装箱的灌装。

此刻,大量的快速

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