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一根大概婴儿手臂那么粗的电缆,粗暴的直接被研究员接到了江正背上的外骨骼核心上。
随着电能的接入,整套外骨骼就像活过来了一样,布置在外骨骼内的空气压缩机开始吸入空气,然后压缩成高压的压缩空气注入到气缸内。
经过气缸输出的机械能,控制着整套外骨骼的关节内部,产生出巨大的动能。
气压传动系统开始发挥起了应该有的作用,整套外骨骼都开始往外时不时的喷着废气。
之所以李云彤的设计团队选择气压传动而不是传统的液压传动,是因为气压传动非常适合外骨骼。
一方面空气来源方便,用后可以直接排出,适合高强度使用,不用像液压系统需要经常保养。
另一方面气动系统对工作环境适应性好。特别在易燃、易爆、多尘埃、强磁、辐射、振动等恶劣工作环境工作时,安全可靠性优于液压、电子和电气系统。
机械外骨骼首要考虑的肯定就是工作环境适应性以及安全性,这两点都是气动系统的优点。
还有一点最大的优点是气动动作迅速、反应快、调节方便,可利用气压信号实现自动控制,在灵敏度和反应度上,气动都被液动好的多!
气动系统简直就是为外骨骼量身定做的,在很多科幻电影里出现的动力外骨骼,经常会有往外冒蒸汽的画面,其实不是蒸汽,就是气动系统在持续工作。
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