心的重力环,顺着力学逻辑推断。
“没错。”
AI的指针移向中部,“中部重力环盘面竖直放置,旋转轴沿舰体前后中轴线贯穿,负责横滚控制,即左滚与右滚。横滚是绕中轴线的旋转,无需复杂的力矩平衡,阻力最小,放在舰体重心位置,能让滚转动作最平稳,不会产生额外的船体晃动。”
王根生敲了敲全息图上的尾部重力环,确认最后一个核心设定:“尾部的,就是管左右转向,也就是偏航了?”
“是的。”
AI切换出尾部的力学模拟动画,“尾部重力环盘面侧面竖直,旋转轴左右水平贯穿,负责偏航控制——轴左摆带动舰尾右移,舰体左转;轴右摆带动舰尾左移,舰体右转,也可完成原地掉头。尾部作为动力输出端,在此处设置偏航控制,能与主喷口的推力形成最佳配合,操控响应最快。”
“摆动范围和工作模式呢?”王根生不放心,又追了一句,“尤其是极限机动时,力矩叠加不能乱。”
“每轴摆动范围为±30°,即可完成全姿态控制。锁死,就像小车方向盘锁死最大转向一样。”
AI调出两种工作模式,“巡航/瞄准模式:只动单个重力环,其余两个锁死,小力矩、高精度,专门用于稳炮、抗微流星干扰和航线微调,再回恢三轴互垂成稳静态,抗外界微力微碰干扰。”
“而战斗/极限机动模式:三个重力环共轴向、平行或平面重力环盘面,力矩叠加,实现瞬间大角度转向、翻滚与规避,而AI我会严格限制力矩上限,绝对不超过舰体结构强度,避免扭断船体。须超爆时,也可解锁。”
刘翠兰把目光转向舰尾,看着那个完全平整的圆形开口,又问:“那焊死的主喷口,还是推进和主炮共用?”
“是的。”AI的指针移向舰尾唯一的主喷口,“本舰核心设计——推进与主炮共口合一系统,尾部中央主喷口完全固定、焊死,不转动、不摆动,既是主引擎推进出口,也是主炮能量发射口。”
“内部光路和阀门切换,分态工作。”王根生已经摸清了这套设计的简洁逻辑。
“完全正确。”
AI演示起切换过程,全息舰体内部浮现出一条笔直的中轴线通道,“推进模式:引擎点火,暗能转化的能量与工质沿通道向后喷射,产生向前推力,无工质时也可直接喷射能量产生推力(这力道就小多了)”
“主炮模式:内部光路切换,能量束通过反射镜与聚焦透镜,沿同一中
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