第115章 规则的驾驭者(3 / 4)
更重要的是,小林逐渐获得了近乎“造物主”的视角。
他不再仅仅是在模擬外界物理过程,而是能够在自身“圆”所界定的领域內,以念气为媒介,主动构建並驾驭一个符合现实物理规律、持续动態运行的微观粉碎世界。
这套表面看似自虐的修行方式,最终会使小林的放出系能力实现本质蜕变。
它不再只是一种用於直接战斗的“精准武器”,而是演进为一种能够模擬、
復现乃至重构复杂物理系统的“万能工具”。
这为他未来重现更复杂的工业设备运作机制,甚至开发出独一无二的念能力,铺就了一条坚实而广阔的道路。
结束当日的放出系修行,並明確后续升级路径后,小林未作丝毫耽搁,依照原定计划返回药剂配製车间,继续推进总计250支药剂的配製任务。
隨著在配药过程中对生產线各类设备的持续拆解与分析不断深入,他对整套药剂製备系统的运行逻辑有了更系统、更透彻的理解。
除此前已重点钻研的研磨设备外,他进一步认识到,整条生產线实为多种功能单元的高效集成体系。
其中还包括搅拌分散装置、多类型物料输送设备,以及喷雾乾燥机、过滤小车系统、液体灌装设备、计量配料系统等一系列自动化成套单元。
这些设备之间环环相扣、紧密衔接,共同构成一条连续、高效的药剂生產线路。
通过逐一剖析各类设备的工作原理与內部核心结构,小林將它们的核心功能归纳为以下六大通用模块:
动力与传动模块、计量与控制系统、分离与纯化模块、热管理模块、压差驱动输送系统,以及结构与净化模块。
小林在深入研究各类设备后发现,儘管不同设备在外观形態、適用物料及工艺目標上存在显著差异,但当剥离表层结构后,其底层功能单元展现出高度的一致性。
这些设备均基於特定的能量传递与物理作用机制,实现物料的加工、转移或提纯,其核心逻辑始终围绕“能量转化与精准控制”这一本质展开。
比如搅拌设备,核心是通过机械旋转將动能传递给物料,转化为打破物料团聚的流体剪切力,实现均匀混合;
输送设备则通过机械推送或气动驱动的方式,完成物料在不同工序间的移位。
这些设备无论形態如何变化,其功能最终都可由上述通用模块组合实现,不存在本质上的技术壁垒。
在与此前已深入研究並融入修行体系的纳米研磨系统进行对比后,小林敏锐地意识到,压差驱动输送系统是目前所有功能模块中,唯一尚未被系统化纳入自身念能力修行体系的环节。
儘管其他模块如动力传动、计量控制、热管理等在不同设备中存在具体实现形式的差异,但其物理作用本质与能量传递形式並无根本区別,因此对念气的反馈机制与运用原则也不会產生本质性的变化。
基於这一清晰的认知,小林明確將压差驱动输送系统定位为下一步的重点研究方向。
该系统主要包含两种核心实现路径:
一种是依靠高於环境气压的压缩气体形成推力,推动物料沿预设路径移动的正压输送;
另一种是利用低於环境气压所形成的真空吸力,將物料抽取至目標位置的负压输送。
对於小林而言,將压缩气体从製备到实际应用的全流程融入修行体系,具有天然的契合度,因为其底层逻辑与放出繫念能力的核心特质高度一致。
这两种体系都围绕著如何將无形的“气“(无论是空气还是念气)进行高效压缩、形態稳定维持,並通过精准控制实现能量释放,最终转化为可控的作用力或推进力这一核心逻辑展开。
压缩气体的完整工作流程,与放出系的两大基础技能—“念弹“的生成与激发,以及浮空修行中的“念气水柱“的製造与维持,在能量操控的基本原理上展现出惊人的相似性。
具体而言,压缩气体的製备阶段,就如同凝聚一枚高浓度念弹的过程。二者都需要经歷三个阶段:
首先是將分散的气体或念气快速聚集:接著进行高压压缩,使气体分子或念气粒子密度显著提高;最后是维持这种高压状態的稳定性,確保不会发生泄漏或能量溃散。
这个过程考验的是对气体或念气凝聚效率与形態控制的精確把控能力,例如维持稳定压力,或是保持念弹形態不溃散。 ↑返回顶部↑
他不再仅仅是在模擬外界物理过程,而是能够在自身“圆”所界定的领域內,以念气为媒介,主动构建並驾驭一个符合现实物理规律、持续动態运行的微观粉碎世界。
这套表面看似自虐的修行方式,最终会使小林的放出系能力实现本质蜕变。
它不再只是一种用於直接战斗的“精准武器”,而是演进为一种能够模擬、
復现乃至重构复杂物理系统的“万能工具”。
这为他未来重现更复杂的工业设备运作机制,甚至开发出独一无二的念能力,铺就了一条坚实而广阔的道路。
结束当日的放出系修行,並明確后续升级路径后,小林未作丝毫耽搁,依照原定计划返回药剂配製车间,继续推进总计250支药剂的配製任务。
隨著在配药过程中对生產线各类设备的持续拆解与分析不断深入,他对整套药剂製备系统的运行逻辑有了更系统、更透彻的理解。
除此前已重点钻研的研磨设备外,他进一步认识到,整条生產线实为多种功能单元的高效集成体系。
其中还包括搅拌分散装置、多类型物料输送设备,以及喷雾乾燥机、过滤小车系统、液体灌装设备、计量配料系统等一系列自动化成套单元。
这些设备之间环环相扣、紧密衔接,共同构成一条连续、高效的药剂生產线路。
通过逐一剖析各类设备的工作原理与內部核心结构,小林將它们的核心功能归纳为以下六大通用模块:
动力与传动模块、计量与控制系统、分离与纯化模块、热管理模块、压差驱动输送系统,以及结构与净化模块。
小林在深入研究各类设备后发现,儘管不同设备在外观形態、適用物料及工艺目標上存在显著差异,但当剥离表层结构后,其底层功能单元展现出高度的一致性。
这些设备均基於特定的能量传递与物理作用机制,实现物料的加工、转移或提纯,其核心逻辑始终围绕“能量转化与精准控制”这一本质展开。
比如搅拌设备,核心是通过机械旋转將动能传递给物料,转化为打破物料团聚的流体剪切力,实现均匀混合;
输送设备则通过机械推送或气动驱动的方式,完成物料在不同工序间的移位。
这些设备无论形態如何变化,其功能最终都可由上述通用模块组合实现,不存在本质上的技术壁垒。
在与此前已深入研究並融入修行体系的纳米研磨系统进行对比后,小林敏锐地意识到,压差驱动输送系统是目前所有功能模块中,唯一尚未被系统化纳入自身念能力修行体系的环节。
儘管其他模块如动力传动、计量控制、热管理等在不同设备中存在具体实现形式的差异,但其物理作用本质与能量传递形式並无根本区別,因此对念气的反馈机制与运用原则也不会產生本质性的变化。
基於这一清晰的认知,小林明確將压差驱动输送系统定位为下一步的重点研究方向。
该系统主要包含两种核心实现路径:
一种是依靠高於环境气压的压缩气体形成推力,推动物料沿预设路径移动的正压输送;
另一种是利用低於环境气压所形成的真空吸力,將物料抽取至目標位置的负压输送。
对於小林而言,將压缩气体从製备到实际应用的全流程融入修行体系,具有天然的契合度,因为其底层逻辑与放出繫念能力的核心特质高度一致。
这两种体系都围绕著如何將无形的“气“(无论是空气还是念气)进行高效压缩、形態稳定维持,並通过精准控制实现能量释放,最终转化为可控的作用力或推进力这一核心逻辑展开。
压缩气体的完整工作流程,与放出系的两大基础技能—“念弹“的生成与激发,以及浮空修行中的“念气水柱“的製造与维持,在能量操控的基本原理上展现出惊人的相似性。
具体而言,压缩气体的製备阶段,就如同凝聚一枚高浓度念弹的过程。二者都需要经歷三个阶段:
首先是將分散的气体或念气快速聚集:接著进行高压压缩,使气体分子或念气粒子密度显著提高;最后是维持这种高压状態的稳定性,確保不会发生泄漏或能量溃散。
这个过程考验的是对气体或念气凝聚效率与形態控制的精確把控能力,例如维持稳定压力,或是保持念弹形態不溃散。 ↑返回顶部↑