【第二百八十五章】更换
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来贴到舰底,要么从舰头前方超越超过登陆舰飞上去,否则先不说登陆的难度,要是刚打开投放舱门就寄了,那就真的没有意义了。 而空降舱的主要难点之一,或者说成本消耗点,就在进入大气减速的过程中,空降舱进入大气,其减速的加速度,与迎头面积成正比,与速度的平方成正比,与空气密度正正比,与升力和阻力比成正比。 这里讨论无升力的情况,升力和阻力比就忽略掉,因为空降舱的减速过载峰值不能太高,否则会损伤内部载员或者货物,由于空气密度、速度不可能调节,只能调节迎头面积,再考虑气动力中心需要作用在质心后方,以保持头部朝下,而不是出现空降舱乱翻滚的情况,需要在尾部设计一个气动力面。 所以综合考虑,空降舱采取了可调节的底部裙边,当过载过大的时候,裙板向后收敛,当过载太小的时候,裙边张开,当然,这只是其中一种经济的做法。 如果不计成本,完全可以在登陆舱内准备一套气压自适应系统,随时调节重力牵引与气流蹿升导致的压力波动,外层也可以在提供材料耐热性的同时,设置护盾来抵消粒子射流带来的损耗,设置可以在舱体内部安装独立的重力生成系统,来保证降落和减速的稳定性,但这种设计带来的后果就是成本的指数级上升,毫不夸张的说,这样一个登陆舱的成本,还不如造一架空天穿梭机来的划算。 所以,材料便是重中之重,空降舱防热系统决定了投放速度、降落效率已经突防能力等多种指标的高低,一般来说,以现世的技术构思,空降舱防热采取发汗冷却材料。 即空