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452 金属细胞壁(2 / 4)

这样算下来扣掉水下浮力抵扣的部分,平台的一层还要负担亿吨的重量,再往上加二层、三层,会非常可怕,最终也许150平方公里有四分之一都要变成二、三层的支撑体。

该规模的巨构,绝对不是随随便便会产生裂纹的硅壁细胞能够承担的,必须有真正的金属化方案。

王齐能够利用神器种子的生物特性,实现细胞壁金属化,但如果真的这么做,还是会碰到类似硅壁细胞的问题,内外物质交换不充分甚至断绝,会导致细胞死亡,变成死体。

硅壁细胞现在主要在地下的部分,变成死体也就相当于变成了孔隙石英岩,对树没什么影响。

而放在巨构上,以硅壁细胞的强度没有活性就要出大问题。

总之他是真的没办法利用现有成果,安排一个足够安全的城市,才需要索拉里斯的知识投资。

索拉里斯给的方案是一种非封闭式金属壁细胞结构。

其特殊之处是金属化部分的形状,这是一种异形曲面,细胞活体时能提供强大的结构支撑力,而在失去细胞活性并被风或其他原因掏空有机质后,金属曲面自然堆叠会形成稳固的类蜂巢结构,也不会发生坍塌。

王齐取了一点王庭树的树干活性样本,按这个细胞生长的定位精度,计算了曲面金属壁受力特征,得到的结果非常夸张。

就用生物体比较容易处理的铁为例,保证抗风抗震的情况下,需要让细胞壁成分接近低碳钢,以铁厂销量最好的冷轧钢强度带入,形成的支撑力大约是海蜇木的35倍。

看起来好像不多,但真的很夸张,金属和以碳水化合物为主构成的细胞壁,在微观层面的强度没有差那么多,有八成功劳都要归结于这个奇怪曲面。

用计算机算出这样的曲面难度都不低,造出来除了生物技术,王齐也想不到还有什么办法。

这还没完,索拉里斯似乎还考虑

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