幻回复评论001-第2/2页

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    只需要考虑固体表面接触动力学,只需要考虑到越野性能,上下悬崖峭壁的能力,凹凸地形的通过能力和停留能力,如果需要遁地,还要知道土木工程学,比如挖掘,比如支撑梁之类的,如果挖掘的深度很高,还要考虑到地下水,地下熔岩浆,地下热泉,地下液态气体之类的特殊接触情况的着陆并遁地航天器的表面硬件受环境损毁和修复的问题。

    =有大气天体专用穿梭航天器=

    需要考虑到在大气层中移动的距离和时长,以及需要面对的大气层扰动,然后再考虑是否着陆,不排除某些天体表面全是沙漠,然后风吹就全是流沙什么的情况存在,这样的地形是不建议着陆的,虽然流沙好挖掘,然而流沙本身流动性强,不像其他有金属矿和非金属矿的地区,能够把局部的空隙带来的负压被大面积,大体积分摊,流沙本身就难以挖掘和大气层贯通的通道(不存在如同潜水呼吸管,潜望镜的应用前提条件,流沙随时都有可能把潜水呼吸管和潜望镜给埋了),想要在流沙之中能够进退,就需要考虑到使用管道的方式,来加强存气问题,毕竟生物本身就需要气体,而流沙在一定深度以下,透气性很低。

    =有大气天体和无大气天体面临的问题=

    有大气天体,可能会面临电离层,电闪雷鸣对于航天器的影响和损毁问题。

    无大气天体,则需要对航天器使用非电子系统设计(无视太阳风暴,太阳黑子爆发什么的,宇宙射线暴啊)回归到齿轮,杠杆,滑轮,绳索的机械逻辑硬件操控,而因为防爆和防火的需要,可能还要尽可能避免使用燃料和自可爆炸材料。

    动植物在当下的生物科技时代,小批量的可以使用专用太空服,太空舱来实现避免受到宇宙射线和各方面的危害,至于大批量的,还是挖天窗,然后制作人造大气层更经济和实惠,更节约材料。

    而对于台风星球着陆航天器,可以设计风车打桩系统,使用风能作为机械能来源,实现向天体固体表面如同钉钉子一样,让自己能够固定住,不至于随风浮沉漂流。

    另外对于无大气的天体,有个大胆的想法,既然存在光压,那么是否可以设计光车(如同水车受到水流推动一样,光车受到光压推动从而获得转动机械能???)???


    本章完

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