“想象一下,一条机甲手臂,原本需要上万个精密机械零件才能实现灵活运动。而使用这种仿生肌肉,机甲手臂就变成了由骨骼、肌肉、神经等组成的结构,就像动物的肢体一样。”
这一次李鑫是真正听懂了。
“你说的是生物机甲?”
“没错,但不完全是,应该说比理论上的生物机甲更先进。这些记忆金属仿生肌肉可以根据电信号改变形状和硬度,完美模拟生物肌肉的运动。而且,它们具有极强的自我修复能力。”
为了让李鑫更直观的了解记忆金属仿生肌肉的特性,大树直接在感知眼镜的屏幕上调出了一组传统机械传动和仿生肌肉的对比图。
“传统的机械传动系统,需要大量的齿轮、轴承和液压装置。每个零件都必须精密配合,任何一个零件出问题,都会影响整体性能。而仿生肌肉系统,只需要几束记忆金属纤维,就能实现同样的功能。这些纤维可以根据需要改变硬度,以适应不同场景的需求。”
李鑫点点头。
“看对比,优势确实很明显。”
大树继续给他解释道:
“首先是传输速度。传统机械传动需要经过多个零件的传递,存在不可避免的延迟。而仿生肌肉直接响应电信号,反馈速度几乎可以做到无延迟。其次是动作灵敏度,传统机械传动受限于零件精度,很难实现细微的动作。而仿生肌肉可以像真实肌肉一样,实现极其精细的控制。”
感知眼镜里,大树展示了一个装备了记忆金属仿生肌肉的机械手,轻而易举捏起一枚硬币的画面。
“记忆金属仿生肌肉的强度远超传统材料,在最大负荷下,仿生肌肉的变形量只有传统机械的十分之一。而且,故障率极低,传统机械传动的故障率是仿生肌肉的十倍以上。因为零件越多,出问题的概率就越大。”
李鑫点头认可,这一点也不难理解。
可是,就在李鑫的好奇心被推向顶端的时候,大树话锋一转说:
“不过,记忆金属仿生肌肉也有缺点。首先是成本,制造这种特殊记忆金属的成本极高,以现在的科技水平,几乎是不可能生产出来。其次是能耗,仿生肌肉需要持续的能量供应才能保持活性,所以对压缩能量的要求非常苛刻。”
李鑫似乎明白了大树带他来这里的意图。
“也就是说,这种材料眼前只有这么多,而且没办法制造。那你给我个准话吧,这里面的记忆金属仿生肌肉材料有多少?”
大树接下来的回答让李鑫瞬间陷入癫狂。
“足够把你的新机甲全部更换一遍。”
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