繁体
而与它极其复杂的生产、存储
程相比,
氮合金炮弹的使用显得极为简单。
两年前,当山姆第一次目睹圆号手
氮炮的威力时,几乎升起一
法无用的
慨来。
合金炮弹从
氮工厂
线上下来之后,在人为控制下,于24小时间升温到20摄氏度,整个过程中,冷缩后闭合的小孔,会不时因为空
内压力过大而张开
压,就像一个‘
’细
压孔,而等到压力完全平衡后,小孔才会重新闭合。此后,金属的延展效应,会将这个空
彻底封闭起来。
最后,
系秘铜
营造的低温能够将
氮控制在沸
以下,可是整个合金炮弹也会不断降温(熵降过程由
系秘铜图腾
造成),自然状态下存储的话,炮弹会在几个小时后就变成一大块冰坨,
本无法使用。
就像
法灯泡通过秘铜罩遮蔽图腾
的方法调节温度一样,炮弹存储箱上也有一个调节拨杆,分为满、六十支、四十支、二十支和空五档,来调节火系图腾
效率。
这个设计的
发
是,
氮迅速沸腾时,在密闭空间内会立即达到极限压
,总会有一定量的氮气突破超空间障,与其让这些氮气
‘
’到超空间,还不如让它们通过后
排气孔
,顺便还能降低后座力。
首先,
化氮气需要
化空气厂生产,其次,要将0。11公斤
化氮气注
合金炮弹尾
,更是一件了不起的创举。
只要利用发条电池驱动的撞针撞击炮弹尾
,脆弱的秘铜图腾
就会被破坏,而
速撞击产生的
量以及空
破坏后常温空气的‘混’
,都会立刻引起
氮升温、沸腾、产生
压,推动合金炮弹在炮
中前
,这时,炮弹
炮
产生的
温会将
氮的沸腾速度大大提
,极端的时间内,炮
内就能达到270个大气压的极端压
,整个过程一直持续到炮弹
膛为止。
唐纳的解决方法,是利用导
系数尽可能低的合金制造炮弹,并且将制造一支直径2。8mm,长7mm的
系秘铜图腾
埋
炮弹尾
空
,空
后端留一个小孔,然后将炮弹倒置于
氮中,浸浴片刻。此后,将合金炮弹从
氮中取
后,空
尾
的小孔会因为冷缩效应而自动闭合。
解决的办法也很简单,
氮炮弹标准存储箱内有火系图腾
时刻平衡这
降温过程,在存满一箱共80枚炮弹时,正好能将温度保持在常温下。
不过,在空箱状态下,即使拨杆对着空档,火系图腾
也没法完全被秘铜罩遮蔽,整个箱
仍旧火
,至少要火系
法学徒,才能徒手搬运。
不过,对于唐纳来说,费这么多心血设计这个武
,完全是因为
晶资源太过珍贵。要知
,一枚橙晶只能让七级
弩法阵发‘
’四次,只要打一场规模稍大的战争,唐纳手里的
晶储备就会消耗殆尽——要知
,后者可是不可再生资源。
这样一
氮合金炮弹及存储系统,除了艾利工业区以外,这个世界上再无别的地方有能力生产。
圆号手
氮炮的设计过程中,唐纳为了把后座力控制在可以接受的范围内,除了在炮
备有制退
以外,还将炮膛后舱留有无数排气孔。