想:将工厂自主研发的I
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1818核反应聚变能量反应堆与怪兽反应堆相结合。这样既能解决技术难题,又能确保飞船拥有长久稳定的动力来源。众人听后,纷纷点头表示赞同。
在推进系统方面,艾拉决定亲自设计。他设计的推进器是一个独特的构造:一个巨大的圆圈,中间是空的,由四个X型结构连接支撑。圆圈上分布着四个能量聚集装置,能将压缩后的能量精准地射向中间的推进柱。推进柱旁边环绕着几个聚能轴,能量先汇聚到聚能球里,经过反射后再集中到推进柱上。同时,在推进柱两侧注入特殊物质作为燃料,引发剧烈爆炸,产生强大的推力,推动飞船前进。只要能持续供应燃料,保持爆炸反应,就能实现源源不断的推进动力。
设计方案确定后,建造工作正式启动。一部分人按照设计图纸开始搭建飞船框架,艾拉则带领另一批技术骨干全力研发发动机。然而,在实际建造过程中,问题接踵而至。首先,用来支撑巨大圆环的材料难以确定。由于圆环需要抵御太空的各种复杂环境和强大阻力,必须使用特殊材料,这就导致圆环重量大幅增加,普通材料根本无法支撑。经过反复试验和商讨,他们最终发现,利用怪兽血液中的杂质提炼制成的特殊钢,各项性能指标都非常符合要求,成功解决了这个难题。
紧接着,新的问题又出现了。测试中发现,原本设计的四个中级能量点远远不够,无法满足飞船巨大的能量需求。而且,经过精确计算,星耀号的重量预计将达到数万吨,这对发动机的功率提出了极高的要求,原本设计的发动机显然无法胜任。为了解决这一问题,他们决定在圆环上加装更多的小型推进发动机。考虑到能源的可持续性,这些新增的发动机采用电力驱动,经过改良设计,以火箭喷口发动机为原型,缩小尺寸并优化性能,成功安装到了圆环上。
随着建造工作的深入,他们又发现,推进器周围的反射轴、中间推杆以及供应爆炸物的部件,都需要承受巨大的能量冲击和高温高压,必须使用极为坚硬的材料。于是,他们选用了特殊合金来制造这些关键部件。然而,这一调整导致飞船重量进一步增加。好在新增的发动机能够提供额外的推力,勉强能够应对。
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