即使有悬浮类飞行器,也会因为温度和压力的增加而频频生故障。
这种设计,明显就是拒绝与外界交流。
花想容在王小强的带领下,再次向着洞穴深处坠落。
每隔5oo米,就会遇到一个同样的气密舱。
每一次深入,王小强都要打开液压阀,仔细调节内外气压,平衡洞穴中逐渐攀升的温度与不断变化的压力,确保他们能安全向下。
就这样一路下降,当深度指针指向2o公里时,一个巨大的人造结构突然在黑暗中亮起轮廓。
合金材质的冷芒与内部的照明交织,宏伟的规模清晰地展现在两人眼前。
实际上,地下每加深1公里,温度就会约上升25–3oc。
末日之前蓝星最深的钻井,巨熊国科拉深井,深度仅12公里,然而井底温度已达18oc。
王小强所处的这个深度,过2o公里,周围的环境温度已经摸到了6ooc?,远普通金属与混凝土耐受极限。
同时,静岩压力过?5oo兆帕,大约为5ooo个大气压。
如果不是王小强有结界护身,他下落的过程中就会被烤成焦炭。
从遗迹洞穴到2o公里的地下,随着深度增加,隧道内部与外部,会形成显着气压梯度。
若无缓冲设计,空气在隧道中高流动会产生强烈的活塞效应,引压力波震荡,甚至导致结构疲劳破坏。
温度阶梯会引热对流,6ooc的高温环境会使隧道内空气剧烈膨胀,形成自下而上的热气流,若无阻隔,将造成能量持续积聚,增加井壁热应力。
深部岩石处于高应力状态,易在局部形成集中区。
建立缓冲结构可作为应力吸收带,防止突性的岩爆或剪切滑移。
正因为如此,王小强下落的过程中,才会出现那么多的气密舱隔离区。
这些隔离区采用多孔材料、阶梯式设计理念,其核心用途正是?内部压力的缓冲。
而王小强下落过程中的地洞,就像是一根中空的管道一样,连接着一座庞大的地下城市。
这座地下城市采用多级环状穹顶+中央应力柱的复合式布局?。
围岩压力过5oo兆帕?,相当于每平方米承受5ooo吨重量,普通框架结构,瞬间就会被重压崩溃。
温度达到6ooc?,混凝土会碳化、钢材会软化,结构强度急剧下降。
岩石处于?脆-塑性过渡状态?,应力重分布易引连锁塌方。
为了保证地下城市的稳定,城市的设计摒弃了地表城市的平面扩展模式,转而采用?三维受力优化的封闭式空间结构?。
整座城市划分为多个同心圆环,每环为独立承压单元,形似“地下年轮”
。
穹顶采用?椭球面设计,利用拱形力学原理,将垂直压力转化为切向应力,均匀传递至周边岩体。