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机神战皇-第356章

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样可以增加帝国军花钱的速度。

联邦因爲是民主制度,没有办法穷兵黩武地每个月砸下大笔经费来购买机甲,但是每个月购买各式机甲的经费也达到了三千亿元,大约四千五百亿克朗,而且联邦比帝国要更爲富裕,一个月砸个三千亿元购买机甲的开销要让联邦元气大伤不是不可能,但是没个十几年看不出效果。

不过,就因爲帝国和联邦同时花了大钱采购与秦氏科技有关的产品,特别是蝾螈式机甲、辉阳式机甲和射手座机甲都使用了微缩化动力炉,所以德雷斯登光是靠着军品输出,一个月就可以赚三千亿到四千亿克朗的外汇,只要四个月就能赚够每年要偿付给帝国各大银行的贷款还款与利息,还有多余的闲钱用来重建遭到严重破坏的民生经济与补充军备。估计只要两年,就可以让德雷斯登的民生经济恢复原状,军备也能恢复到战前一个师的兵力,而且还都是装配了最顶级机甲的军力。

可是,再怎麽算,不管是等着帝国因爲财政被掏空而衰弱下去,或是德雷斯登凭自己的努力而武装起来,要真正开始向帝国发动复仇战争,至少也要等上两年。爲了打发这两年的等待时间,成功决定利用时间来硏制“凤凰式”机甲,而且凤凰式机甲如果能够硏制出来,就可以大幅增加德雷斯登的机甲部队实力。

桑尼维尔企业本来想靠着满天星自动机械,来达到替猎狮式机甲骗取CP〇S控制系统使用权的目的,但是阴错阳差,反而让成功顺藤摸瓜,意外解决了桑尼维尔企业这个“潜在的隐患”,最後导致桑尼维尔企业被河洛工业所兼并的结而在兼并了桑尼维尔企业,并吸收了桑尼维尔企业的科技和科硏人员之後,河洛工业的许多科技都有了突破,其中最重要的,就是原本预计要使用在硏制“凤凰式”机甲上的科技都得到了开发与完善。

除此之外,原本预计要使用在凤凰式机甲上的微缩化动力炉,也已经在蝾螈式机甲、辉阳式机甲和射手座机甲上得到了实用性验证,能将机甲的总和出力大幅提昇,这样要供应凤凰式机甲预定搭载的“扩散融合炮”的所需能量应该是没有问题了。

既然一切的硏制条件都已经成熟,当然没有不研制凤凰式机甲的道理。

成功根据在蝾螈式机甲、辉阳式机甲和射手座机甲上运用微缩化动力炉的经验,决定要以S金属来当成制造凤凰式机甲的主要材料,而不是仅仅以S金属来覆盖凤凰式机甲的装甲而已。

会决定整台凤凰式机甲都要以S金属来制造,主要是因爲在搭载了多数微缩化动力炉之後,机甲的总和动力输出能够大幅提昇。这除了表示机甲能够搭载许多的能量武器以外,同时也表示机甲有更多的动力来供应给飞行推进器和传动伺服器,让飞行推进器能够获得更大的推进出力、传动伺服器能够驱动更沉重的机身部件o但是,要能够驱动更沉重的机身部件,除了要有强大的动力以外,传动伺服器本身的零件也要足够强韧,机身的钢骨同样也要强韧,否则很有可能会因爲承受不住强大出力,而扭曲变形甚至断裂,导致零件损坏,套句玛丽亚说的话,就是“用力过猛导致肌肉拉伤、关节脱臼,甚至骨折的情形”。

虎式机甲在处理这种情况的时候,是在每个可动关节都采用复数的传动伺服器来平均分担每个传动伺服器的工作负荷,同时采用更粗大的钢骨结构。可是装配复数的传动伺服器和使用更粗大的钢骨就会导致机身变得臃肿肥大和沉重,这也是虎式机甲放弃了机动性,乾脆彻底走向强调火力和防护力的原因,成功可不想将r凤凰式”机甲制造成臃肿的“火鸡式”机甲。

如果爲了怕过量的动力导致传动伺服器或是钢骨损坏,而采用调整动力输出量的方式,那麽就会面临另一个问题:动力炉在供应传动伺服器的能量时必须减少出力,而在供应能量武器的能量时又必须提高出力。

偏偏凤凰式机甲预定搭载的“扩散融合炮”需要的能量太过庞大,使得“扩散融合炮”与传动伺服器之间需要的能量落差太大,动力炉要是频繁地在超高的能量输出与超低的能量输出之间进行动力输出调节,不但很浪费燃料,还很容易造成动力炉损坏并爆炸。

既然成功不想采用复数的传动伺服器,又不愿意冒着动力炉损毁的危险,进行巨幅落差的能量调节,因此唯一的解决方案就是以更高强度的金属来制造零件——像是S金属这种超高强度金属,这样就不用担心因爲传动伺服器的出力太强而导致零件损坏了,还能借此提昇凤凰式机甲的机动性。

只不过,等到真正开始试着以S金属制造凤凰式机甲的时候,成功才发现这其中的难度远比想像中要大出许多。

首先,S金属目前是靠着让能够吞噬S金属的微生物彼此融合,来r冶炼”S金属。而生物的最大特点就是生物有自己的意志,不像机器那麽听话,你希望牠往这边长,牠偏偏往另外一个地方长;或者是某些部分长得快、某些部分长得慢。所以用生物冶炼法冶炼出来的S金属,表面上看起来很光滑,但是放在显微镜下一看,就会发现到处都是凹凸不平的高低起伏。

将S金属以生物冶炼法镶嵌在装甲表面或是动力炉内壁的时候,S金属表面有些凹凸起伏并没有什麽影响。可是用来制作传动伺服器的零件时,就会碰到零件公差太大的问题,制造出来的零件常常发生无法彼此顺利咬合而造成空转,或是运转时卡住的情况。对於机甲的传动伺服器这种需要极高精密度的机械来说,要是发生以上状况,最严重的影响就是机甲装配的武器在瞄准敌人的时候,会无法精确瞄准——浅野刚替成功做了一次试算,用S金属制造的零件来装配传动伺服器,动作偏差程度比起普通零件制造出来的传动伺服器要多出至少三百倍以上o打个比方,就像是弧光式机甲原本能够在十公里的距离,就以武器瞄准并射击飞弹,但是换上S金属制造的传动伺服器之後,这个距离很有可能变成飞弹要靠近到三十公尺才能瞄得准……

除了制造出来的零件公差太大这个问题以外,生物冶炼法冶炼出来的S金属拥有很强的“交织”特性。吞噬S金属的微生物在彼此融合的时候,会将体内携带的S金属彼此连接起来,但是这不等於微生物的细胞组织就这样不见了,还是会在那边占用空间。因此冶炼完,将微生物的细胞组织洗去之後,如果冶炼的是一层薄层金属,放在显微镜下看起来就像是一张网子;如果冶炼的是一个零件,放在显微镜下看起来就像是一个用金属海棉做出来的零件——里面都是四通八达的空心通道。

虽然说即使S金属做出来的零件看起来像是块金属海棉,仍旧拥有极高的硬度和强度,可是成功看到一块金属海棉一样的零件,就知道这种海棉一样的零件完全没办法用——先不提这可能会导致更大的动作误差,零件是空心的,万一有宇宙尘埃跑进去,很有可能导致零件互相卡住,甚至彼此固结起来的情况。

当然要解决生物冶炼S金属制造出来的零件像是块海棉的问题其实也不难,玛丽亚就提出了好几种方法,最简单的就是以这海棉一样的S金属当成零件骨架,然後再用制造机甲零件的合金熔化後充填进去进行铸型。这样制造出来的零件不但零件公差和正常零件一样非常低,而且有着S金属当骨干,能够拥有极高的强度。只是这种作法也是有个小小缺点,那就是S金属是零件的骨架而不是保护层,如果零件在战斗中遭到击中,虽然S金属骨架能够吸收和化解冲击应力,但是爆炸和高热仍旧能够损坏零件之中的合金,要是合金被熔化或是被炸损,S合金骨架露出来的时候,零件的公差就又会变大,甚至也会有卡住的情形出现。

虽然以合金充填铸型的方式能够解决S合金铸造零件公差过大的问题,但是却解决不了成功那个“事事求完美”的龟毛习惯,就爲了没办法整个零件都以S金属制造,又不能借助“外人”的帮忙以免泄露生物冶炼法的机密,玛丽亚只好一个人想办法解决这个问题——幸好成功不催着玛丽亚要尽快弄出成果,反正他有两年的时间可以等,就算两年过去了还是没办法解决问题,大不了就依照玛丽亚的方法,用标准合金来填充铸造也就是了。

只要没有尽快找出解决方案的压力,找寻如何解决这个问题的方法,对於玛丽亚来说也算是很有趣的硏究。

自从被帝国给交易到德雷斯登之後,凯丽虽然当上了德雷斯登情报
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