第201章 机动测试(2/2)

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机动测试,开始了。

随着马修缓缓压下了眼前的操纵杆,原本只是通过引擎推动力,而保持着浮空平衡的铁鸟,也是终于做出了反应。

那就是,振翅。

在现世中,这类飞行载具,有着专门的名称,扑翼机。

由于控制技术、材料和结构方面的问题一直未能解决,扑翼机仍停留在模型制作和设想阶段。

而在当前世界,却并不是这么回事,魔法和生命构造很显然更为接近真理,接近攀爬科技树的捷径。

与其让他们攀爬空气动力学的高峰,研究出来现代飞机那流线型的固定翼。

不如顺其自然,让他们找到符合他们的进步方式。

而没想到的是,符文科技,就这样绕开了现世中研究扑翼机的时候,绕不开的难题,材料。

如果不能承受拍打翅膀所带来的力量,那一切都是0。碳纤维及其它复合材料虽然也具有很高的比强度,但在持续不断的振翅拍打的过程中,所产生的交变应力是可怕的。

金属疲劳的结果就是,在一定的使用时间(这个时间比想象中要短很多,现在扑翼机的记录依旧停留在一百多分钟),应力的集中部位就会产生裂痕,对于载人载物来说,都会产生致命的危险。

但是,魔法科技就不需要这些。

魔晶驱动的力场气流模,让机械翼翅不需要如同蜻蜓、苍蝇、蚊子那样高频次地震动,而是只需要像雄鹰那样缓慢挥舞。

与此同时,铁心调度的强大魔力流动,也会自然而然地强化机器本身。

这就让铁鸟这样一个在现代科技视角下,怎么看怎么觉得是个玩具的东西,真的就能够飞舞起来。

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振翅悬停、倾斜、冲击急停。

这些简单的动作,铁鸟在调整了翼翅的姿态之后,就能够轻易稳定下来,并且继续进行飞行。

而紧接着要测试的,就是旋转乃至于翻转了。

马修将大铁鸟腹腔的窥窗合上,并且也将自己身上穿着那特制的服装,同座椅绑在一起。

在弹簧早已经应用到了魔法大炮上的现在,做一个安全带装置里面的弹力卷收器是极为简单的事情。

唯一有些麻烦的,反而是没法做出来强度足够的织带了。

就现在的材料学水平来说,能够增强织物强度的方法只有一种,加粗加宽地进行缠绕编织。

如果万一真的发生什么意外,现世中需要担心的是突然收紧的安全带勒伤勒断肋骨锁骨和脖颈;而现在这里,需要担心的是强度不够的安全带崩断。