第67章 履带系统(2/2)

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米,节点增加12个。”
    王正阳闭著眼,微微頷首。在他的感知中,这块装甲板的“质地”比之前的更加均匀致密,內部的晶粒结构排列更有规律。这是一块好材料,值得投入更多精力。
    雷霆矩阵,这个听起来颇具科幻色彩的名字,背后是一套极为精密且苛刻的技术方案。它不是在装甲板外掛载额外的防御系统,而是將防御功能“编织”进装甲本身的材料结构中。其核心原理並不复杂:在装甲板內部刻蚀出密集的导电网络,网络节点布置微型压电传感器,连接大容量超级电容组。当弹丸撞击装甲时,传感器检测到应力波,瞬间触发对应区域的电容放电,通过导电网络產生一个持续时间极短但强度极高的局部电磁场。
    这个电磁场的作用不是硬碰硬地阻挡弹丸——那需要天文数字级的能量。它的目的是“干扰”。在弹丸侵彻装甲的微秒级时间窗口內,强电磁场会对金属弹体(尤其是常见的钢芯或铜被甲弹头)產生复杂的电磁效应:诱导涡流发热软化弹体材料、產生洛伦兹力轻微偏转弹道、甚至可能干扰引信工作。这些效应的单独作用可能有限,但组合在一起,在关键时刻足以让原本致命的命中变成擦伤,让穿透伤害变成钝击。
    真正的难点在於实施。
    要在厚达22-25毫米的军用级合金装甲板上,刻蚀出深度仅有0.5毫米、宽度0.15毫米的线路,且保证线路的导电性、绝缘性、耐疲劳性和与基材的结合强度,对加工精度提出了变態般的要求。普通雷射刻蚀会產生严重的热影响区,改变金属性能,形成微观裂纹和应力集中点,这些缺陷在反覆衝击下会迅速扩展,反而成为装甲的弱点。

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