“小型裝置’進行懸浮測試,目的是確定所設計的裝置能穩定懸浮。
測試中的數據,會為大型裝置的設計製造提供支持。
雖然隻是小型簡易裝置的測試,但因為是第一次進行,誰也不能保證沒有意外發生,而即便是小型裝置,內部的銀晶材料也是非常昂貴的,就必須要提前準備應急措施。
裝置下方要安裝高韌性、低重量的牽引繩,目的是防止懸浮過程中失控,比如懸浮到空中以後越飛越高,或是在風力的作用下,像是氣球一樣越飄越遠,地麵就會失去對裝置的控製。
飛行汽車伴飛、地麵上布置的氣墊,都是為了防止更大的意外,也就是裝置失控掉落下來。那肯定是個大事故,因為裝置本身是非常昂貴的,摔到地麵以後,很多材料以及精密的電子設備都會損壞。裝置自身的平衡調節能力非常關鍵。
當裝置在空中微微傾斜時,就會直接影響到引力轉化,引力降低的強度以及轉化的電力數值都會產生波動。波動,就會帶來不穩定。
雖然裝置內部各個層都有用來調節波動的電容,能夠降低轉化電力波動帶來的影響,但若是裝置傾角太大,比如,空中旋轉了90度,就必定會掉落下來。這是銀品材料多層單方向疊加設計的原因。
當裝置傾斜九十度後,銀晶材料層平行於正對地麵方向,所轉化的引力數值降低不多(兩側也有引力,引力大方向隻是最終的受力方向),但影響範圍和方向產生了很大變化。
一瞬間,裝置受到的重力會迅速躍升,也就無法維持高度,開始從空中下降。
因為內部依舊存在引力轉化,裝置跌落加速度不會是g(9.8米/秒方),但依舊會以一定的速度向下跌落。當然,現實不是理論數據,裝置處在不受控的翻滾狀態,傾角90度也隻能維持一瞬,但其姿態已經不穩定,即便不跌落到地麵,實驗也可以宣布暫停了。這就是裝置安裝平衡係統的重要性。
朱炳坤和魏建海站著不斷討論裝置設計及測試問題。
另一邊,張明浩和陳哲也在談著類似的問題。
陳哲說起了最初的設計想法,“我覺得最完善的、最安全的,還是正方體網格設計。”
“正方體網格設計不需要考慮平衡性,不管處在什麼姿態,引力轉化都是相同的,裝置自身運轉不會受到姿態的影響……”張明浩搖頭笑道:“陳教授,我們否定這個設計,原因是什麼?內部空間小,而且實用性很差,一個隻能漂浮在空中,姿態都不穩定的裝置能有什麼用?”“額一”
陳哲語塞,他當然知道那樣的設計沒什麼意義。
所謂“正方體網格設計’,就是用一個個小正方體,把裝置拚接堆疊出來。
正方體的麵,就是銀晶薄層材料。
當所有麵都存在銀晶材料,裝置無論處在什麼姿態,都會有轉化引力的薄層對著地麵,裝置整體就不會受到姿態影響。不管是傾斜也好,空中翻滾也好,對內部引力轉化的影響微乎其微。
但缺點也很明顯,連空中姿態都不穩定的裝置能有什麼用?
自身都失控了,也隻是個漂浮物而已。
另外,正方體網格狀設計,會用到更多的材料,成本變高的同時也會讓內部空間更小,裝置設計和製造都會更加複雜。“正方體網格的設計肯定是行不通的……”
張明浩思索著搖了搖頭,忽然腦中靈光一閃,想到了一個特別的問題,“正方體的網格,把所有麵都封閉,不留下一絲的空隙。這樣的形態下,正方體內部空間特性,會不會產生變化?”
“比如,各個位置引力降低數值變得均衡?”
“或者是,包括正方體自身,都不再會受到重力影響?”
“如果體積擴大呢?幾分米的正方體,四個麵封閉,內部空間特性(引力)會不會保持均衡,還是隻有貼近銀晶下方的位置上,引力會有所降低?”他思考著皺起了眉頭,因為發現無法用《正確感知》來做判斷,換句話說,條件不足。
這也是意料之中的。
《正確感知》無法對於還未進行的實驗做判定,或者理解為無法對於未來的事情做判定。
如果製造出了類似的正方體,倒是可以判定其內部引力分布是否會和常規實驗有不同,而沒有製造出的情況下,連基本的判定都做不到。“這就是理論追不上實驗的結果。”
“大多數物理研究都是這樣的……”
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張明浩無奈地搖了搖頭。
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