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“温度过低,激光能量衰减严重!”
机器人的报告声刚落,备用的等离子切割器便自动启动。
当冰层轰然坍塌,将智能机器人困在仅半米宽的狭窄通道时,电量储备警报刺耳地响起:“电量剩余量仅够维持35分钟。”
“关闭所有非必要系统!
用机械臂组成三角支撑结构,把备用电池连接上!”
林轩紧盯着量子之芯生成的三维地图,“东南方向30米处有冰下空洞,想尽一切办法凿穿过去!”
在零下170℃的极度严寒中,智能机器人用液压钳奋力凿冰,将电路板拆解下来反射激光照明。
随着时间一分一秒地流逝,氧气越来越稀薄,每一次机械臂的挥动都伴随着系统负荷报警。
终于,在最后一丝氧气即将耗尽的瞬间,钻头突破冰层,汩汩涌出的液态水瞬间凝结成晶莹的冰桥,为他们开辟出一条生路。
成功获取材料后,量子之芯依据庞大的地球科技知识储备,开始精心设计躯体的结构和功能。
“躯体的结构设计要兼顾灵活和坚固,不能有一丝疏忽。”
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它参考了地球上最先进的仿生学和机械工程理念,力求打造出兼具高效性能和灵活操作的机器躯体。
躯体的框架采用蜂窝状结构设计,量子之芯通过复杂的力学模拟和材料分析,确认这种结构在保证强度的同时,能最大限度减轻重量,使其更适应木卫二的低重力环境。
“这蜂窝状结构就像蜜蜂的智慧结晶,用在这太合适了。”
关节部分借鉴人体关节的灵活运动原理,运用纳米级的齿轮和液压系统,量子之芯对关节的运动范围、扭矩承受力等参数进行精确计算和优化,确保躯体能够实现各种复杂动作。
“这样的关节设计,一定能让我行动自如。”
但在设计环节,林轩和量子之芯爆发了激烈的争论。
“必须上纳米磁流体关节!
虽然稳定性差些,但灵活性能提升300%,这性价比绝了!
咱都走到这一步了,还怕冒点险?干就完了!”
林轩的指令光束在新型关节设计图上疯狂闪烁。
量子之芯立刻生成模拟画面:在木卫二的极寒环境下,采用纳米磁流体关节的机械臂突然失控甩动,零部件如雨点般散落一地。
“该技术在-160℃环境下,预计每百次高强度运动出现3.8次卡滞,系统故障率提升240%。
建议使用成熟的齿轮液压系统,可靠性达99.8%。”
“折中!
必须折中!”
林轩的光束划出妥协的弧线,“承重关节用齿轮液压,保证稳当;灵活部位上纳米磁流体,追求性能;再给关键部件加三重冗余备份,这下总行了吧!”
量子之芯瞬间重构设计方案,当新的力学模型显示达到平衡时,核心处理器罕见地发出轻微嗡鸣。
智能机器人在生产车间中忙碌起来,运用高精度的制造设备,将采集到的材料加工成各种零部件。
对于超导矿石,通过特殊的提纯工艺,利用量子之芯控制提纯过程中的温度、压力等参数,提取出高纯度的超导元素。
然而,在提纯过程中,意外突然发生。
磁约束装置突然发出尖锐的啸叫,仪表盘上,温度以每秒12℃的速度疯狂飙升,压力值迅速突破临界红线。
“警告!
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