第103章 黑甲与军团,新生暗位面(2 / 5)
对小林而言,此举一方面能够显著提升训练强度与难度,另一方面也可为將来研製真正契合自身念能力体系的高级防护装备,积累宝贵的实践经验。
他结合现实世界防弹衣的物理防护原理与念能力战斗的独特需求,將防护结构按功能划分为四个层级,由外至內依次进行针对性设计,每一层都专门用於应对不同性质的攻击形式。
最外层被定义为动能偏转层,也可以俗称为“钢板层”。
该层核心职能是进行硬性防御,直接抵御各类物理衝击,如弹丸、念弹等攻击方式,其作用类似于坚固的壁垒,通过对衝击力进行初步分散,减轻內层结构的压力。
在材料选择上,小林重点对比了鈦合金与钨合金两种金属:二者硬度均显著高於普通钢材,但特性各异。
鈦合金密度仅为钢的60%,具备优异的耐腐蚀性,但其耐高温与抗辐射能力相对较弱;钨合金密度可达钢铁的2倍,熔点更超过3400摄氏度,抗辐射性能也更为出色。
考虑到念能力战斗中可能遭遇的高温衝击、具现化火焰或辐射类念气攻击,钨合金在理论上显然是更具优势的选择。
但为循序渐进地適应负重负荷,小林决定先行採用鈦合金作为初始试验材料o
第二层被设计为能量耗散层,其核心作用机制遵循“以柔克刚”的缓衝逻辑。
该层结构类似於一张具备极高韧性的网状系统,通过內部无数高性能纤维在受到衝击时產生的拉伸、弹性形变乃至可控断裂。
將集中於一点的巨大衝击力迅速向四周扩散传导,使得由数百万根纤维共同分担並吸收能量,从而有效避免局部区域因承受过量衝击而失效。
小林为此层选择的材料是芳纶纤维。
该材料以其广为人知的商业名称“凯夫拉”著称,在现实防弹装备领域应用广泛。
为確保达到足够的能量吸收效果,他將这一层具体具现为20层芳纶纤维薄膜叠加而成的复合结构,以此实现高效且可靠的衝击耗散。
第三层被定义为柔性缓衝层,其设计核心在於实现高效的“联动传导”机制。
小林借鑑仿生学原理,採用类似中世纪鳞甲的整体构型,但摒弃了传统的环形排列方式,转而使用每边长为2毫米的六边形鈦合金单元,如同蜂巢结构般进行高密度排布。
每个六边形单元之间均通过精密的卡扣与榫卯结构实现一体化成型,使它们並非孤立存在,而是通过无数连接点形成一个完整的联动整体。
当局部受到衝击时,作用力会通过这些连接结构迅速分散传导至周围的单元,將致命的集中“点衝击”有效转化为可承受的分散“面压力”,从而大幅减轻非贯穿性损伤。
鈦合金材质的选择,则確保了该层在结构强度与整体重量间取得良好平衡。
最內层为终极吸收层,作为与身体直接接触的最后一道防线,其核心功能是执行“兜底守护”。
该层能通过自身大幅度的弹性形变,类似高性能安全气囊的工作方式,將前三层未能完全耗尽的剩余衝击动能彻底吸收消解,从根本上避免衝击能量向身体传导造成內部创伤。
小林为此层选用了高弹性橡胶材料,以期同时兼顾优异的缓衝性能以及与身体的贴合舒適度。
考虑到猎人世界中的主要威胁源於各种形態的念能力攻击而非传统热武器,小林在构建完四层基础物理防护结构后,特意附加了两项针对性的念能力强化措施。
第一项措施是金属镀层的念气强化。
小林借鑑了此前开发“念镀层钢弹”时所使用的技术,將最外层厚达2厘米的钨合金(或鈦合金)金属板,设计为由2000层每层10微米厚的金属镀层叠加而成。
与之前用於抵消空气阻力的指令不同,此次他在每一层镀层中都嵌入了专门用於“抵消外来念气攻击”的念气指令,使金属防护层能够直接有效地抵御或削弱念气性质的衝击。
第二项措施是念能力特性的融合应用。
小林参考了西索的念能力“伸缩自如的爱”中所体现的弹性与粘性原理並非直接复製该能力,而是提取这两种特性精髓,將其融入芳纶纤维层(能量耗散层)和高弹性橡胶层(终极吸收层)。
此举不仅显著增强了这两层材料的缓衝性能与整体韧性,更关键的是,利用念气產生的粘性效应,將四层物理防护结构紧密地结合成一个难以分割的整体,有效防止在激烈战斗中因衝击而导致层间脱离。
回到此次负重训练的核心目的,主要的负重来源於金属防护层本身的质量。 ↑返回顶部↑
他结合现实世界防弹衣的物理防护原理与念能力战斗的独特需求,將防护结构按功能划分为四个层级,由外至內依次进行针对性设计,每一层都专门用於应对不同性质的攻击形式。
最外层被定义为动能偏转层,也可以俗称为“钢板层”。
该层核心职能是进行硬性防御,直接抵御各类物理衝击,如弹丸、念弹等攻击方式,其作用类似于坚固的壁垒,通过对衝击力进行初步分散,减轻內层结构的压力。
在材料选择上,小林重点对比了鈦合金与钨合金两种金属:二者硬度均显著高於普通钢材,但特性各异。
鈦合金密度仅为钢的60%,具备优异的耐腐蚀性,但其耐高温与抗辐射能力相对较弱;钨合金密度可达钢铁的2倍,熔点更超过3400摄氏度,抗辐射性能也更为出色。
考虑到念能力战斗中可能遭遇的高温衝击、具现化火焰或辐射类念气攻击,钨合金在理论上显然是更具优势的选择。
但为循序渐进地適应负重负荷,小林决定先行採用鈦合金作为初始试验材料o
第二层被设计为能量耗散层,其核心作用机制遵循“以柔克刚”的缓衝逻辑。
该层结构类似於一张具备极高韧性的网状系统,通过內部无数高性能纤维在受到衝击时產生的拉伸、弹性形变乃至可控断裂。
將集中於一点的巨大衝击力迅速向四周扩散传导,使得由数百万根纤维共同分担並吸收能量,从而有效避免局部区域因承受过量衝击而失效。
小林为此层选择的材料是芳纶纤维。
该材料以其广为人知的商业名称“凯夫拉”著称,在现实防弹装备领域应用广泛。
为確保达到足够的能量吸收效果,他將这一层具体具现为20层芳纶纤维薄膜叠加而成的复合结构,以此实现高效且可靠的衝击耗散。
第三层被定义为柔性缓衝层,其设计核心在於实现高效的“联动传导”机制。
小林借鑑仿生学原理,採用类似中世纪鳞甲的整体构型,但摒弃了传统的环形排列方式,转而使用每边长为2毫米的六边形鈦合金单元,如同蜂巢结构般进行高密度排布。
每个六边形单元之间均通过精密的卡扣与榫卯结构实现一体化成型,使它们並非孤立存在,而是通过无数连接点形成一个完整的联动整体。
当局部受到衝击时,作用力会通过这些连接结构迅速分散传导至周围的单元,將致命的集中“点衝击”有效转化为可承受的分散“面压力”,从而大幅减轻非贯穿性损伤。
鈦合金材质的选择,则確保了该层在结构强度与整体重量间取得良好平衡。
最內层为终极吸收层,作为与身体直接接触的最后一道防线,其核心功能是执行“兜底守护”。
该层能通过自身大幅度的弹性形变,类似高性能安全气囊的工作方式,將前三层未能完全耗尽的剩余衝击动能彻底吸收消解,从根本上避免衝击能量向身体传导造成內部创伤。
小林为此层选用了高弹性橡胶材料,以期同时兼顾优异的缓衝性能以及与身体的贴合舒適度。
考虑到猎人世界中的主要威胁源於各种形態的念能力攻击而非传统热武器,小林在构建完四层基础物理防护结构后,特意附加了两项针对性的念能力强化措施。
第一项措施是金属镀层的念气强化。
小林借鑑了此前开发“念镀层钢弹”时所使用的技术,將最外层厚达2厘米的钨合金(或鈦合金)金属板,设计为由2000层每层10微米厚的金属镀层叠加而成。
与之前用於抵消空气阻力的指令不同,此次他在每一层镀层中都嵌入了专门用於“抵消外来念气攻击”的念气指令,使金属防护层能够直接有效地抵御或削弱念气性质的衝击。
第二项措施是念能力特性的融合应用。
小林参考了西索的念能力“伸缩自如的爱”中所体现的弹性与粘性原理並非直接复製该能力,而是提取这两种特性精髓,將其融入芳纶纤维层(能量耗散层)和高弹性橡胶层(终极吸收层)。
此举不仅显著增强了这两层材料的缓衝性能与整体韧性,更关键的是,利用念气產生的粘性效应,將四层物理防护结构紧密地结合成一个难以分割的整体,有效防止在激烈战斗中因衝击而导致层间脱离。
回到此次负重训练的核心目的,主要的负重来源於金属防护层本身的质量。 ↑返回顶部↑