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月球太空升降機:輕松帶你上月球
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工程學(xué)的歷史是由一個一個將不可能變成可能,實現(xiàn)了宏偉飛躍的標(biāo)志性工程所串連起來的。屏幕前的你會好奇工程發(fā)展的未來是通向何方嗎?人們對宇宙的探索會讓工程學(xué)的發(fā)展更進一步嗎?月球太空升降機也許真能實現(xiàn)! 伯努利原理(Bernoulli’s principle)讓飛機能夠真正飛起來;埃菲爾鐵塔證明了歐拉-伯努利梁方程(Euler’s beam theory)的正確性;硅芯片和光量子結(jié)合的研究加速了下一代量子模擬器的制造進程……一切實踐都是建立在理論的基礎(chǔ)之上。 當(dāng)代工程師可能會執(zhí)著于深挖這些科技理論,然后思考如何將這些理論更好地服務(wù)于現(xiàn)實,如何做出能讓后世敬仰的大工程,推動社會的進步和發(fā)展。 1959年,諾貝爾獎得主理查德·費曼(Richard P. Feynman)在加州理工學(xué)院(Caltech)召開的美國物理學(xué)會大會上發(fā)表了一場題為《物質(zhì)底層大有空間》(There is plenty of room at the bottom)的著名演講。這個演講被認(rèn)為是現(xiàn)代微納米技術(shù)的最早來源,談?wù)摰氖窃谖⑿〕叨壬喜倏v和控制物體的問題。在費曼看來,人類社會目前的生產(chǎn)方式總是“從上而下” (bottom up)的。他提出:“為什么我們不可以從單個分子,甚至原子開始出發(fā),進行組裝,達到我們的要求?物理學(xué)的規(guī)律不排除一個原子一個原子制造物品的可能!倍缃,納米技術(shù)的成熟已經(jīng)實現(xiàn)了他的設(shè)想。 納米是長度單位,只有一毫米的百萬分之一,我們?nèi)庋蹮o法看到1納米是多少,想象一下,一根頭發(fā)是75000納米,一條DNA雙鏈差不多是2納米寬。 雖然,它無法像巨大的埃及金字塔那樣讓我們一看就驚嘆其壯美;但是,我們?nèi)杂袡C會感受納米技術(shù)給人類文明帶來的變化。比如“月球太空升降機(LSE)”。 顧名思義,太空升降機的原理并不復(fù)雜,就是一條長長的纜索一端固定在地球上,另一端固定在地球同步軌道的平衡物(如大型衛(wèi)星或空間站)上。在引力和向心加速度的相互作用下,纜索被繃緊,太空升降機將利用太陽能或激光沿纜索上下運動,建成之后它可像高速公路一樣24小時不間斷運轉(zhuǎn),將地球上的航天器、貨物和游客等帶到太空去。 現(xiàn)在進入太空的主要工具是運載火箭,它是通過消耗大量燃料來擺脫地球引力的。月球升降機一旦建成將有助于地球人對月球的進一步探索。 月球太空升降機的材料 建造太空升降機的最大障礙來自纜索的建造。纜索將同時承受重力和離心力,因此它必須非常輕,還需極其牢固,并能夠經(jīng)受住大氣層內(nèi)外向它襲來的任何物體的撞擊。簡而言之,纜索材質(zhì)的強度很重要,而衡量這一數(shù)據(jù)的系數(shù)稱為比強度,是材質(zhì)的抗拉強度與密度之比,即抗拉強度與質(zhì)量之比。 簡言之,材料的密度如果太高,并不能從中獲得額外的抗拉強度,因此也就不能提升最終強度。比強度越高,表明達到相應(yīng)強度所用的材料質(zhì)量越輕。 下表是太空升降梯建造的關(guān)鍵材料參數(shù)。 上表中部分材料是材料科學(xué)的一些最新進展和已知的最優(yōu)材料設(shè)計強度。 理論上說,比強度高的材料不是簡單就能得到的,它需要有強鍵存在,并排列組合構(gòu)成。而排列組合的方式有很多,因此能獲得的材料特質(zhì)也不盡相同。 Dyneema(超高分子量聚乙烯纖維)采用的是長線性緊密排列的聚合物鏈結(jié)構(gòu),但在某些區(qū)域排列不理想。 Aramid芳綸卻依賴于更大的剛性分子,分子對稱性高。Zylon和M5也是如此,采用更大的剛性分子進行排列組合,但后兩者的排列組合方式更優(yōu),因此強度也更高。 讓我們再來看看石墨烯,它具有美麗的幾何結(jié)構(gòu)。碳纖維使用石墨納米片作為增強材料,但其結(jié)構(gòu)不如石墨烯。 碳納米管其實就是卷起來的石墨烯片,六邊形結(jié)構(gòu)連接完美,但彎曲破壞了二維石墨烯的平面幾何結(jié)構(gòu),從而削弱鍵合。 卡拜,即線性碳,是由單個碳原子形成的一維純碳鏈結(jié)構(gòu)。 費曼在演講中描述的納米世界已出現(xiàn),成功建造月球太空升降機還會遠(yuǎn)么? 事實證明,“月球升降機”不再是科幻小說中的幻想情節(jié)了,目前,研制太空升降機最大的挑戰(zhàn)是能否以較低成本大規(guī)模生產(chǎn)出符合比剛度要求的材料,科學(xué)家如今不斷開發(fā)出質(zhì)量輕、強度高的碳納米管纖維材料,現(xiàn)有的此類纖維材料強度已經(jīng)達到了所需強度的約1/4,一旦我們能掌握碳納米管和碳炔的最佳排列方式,修建太空升降梯就將成為可能。 不過,可能仍有一些其他方面的因素需要考慮: ● 空間輻射會降低材料的抗拉強度嗎? ● 那蠕變呢? ● 拉緊的繩索不會有高頻振蕩和高周疲勞嗎? ● 難道對材料的韌性沒有任何要求嗎? 韌性確實是一個至關(guān)重要的特性。有些工業(yè)陶瓷的特定剛度指數(shù)可與碳-環(huán)氧復(fù)合材料相媲美或遠(yuǎn)超其上,但它們并不適用于所有地方,比如賽車。 月球太空升降機——蜘蛛絲 蜘蛛絲的抗拉強度約為1GPa(它是天然纖維,因此數(shù)值會有所浮動),而這僅是建造最小的地面太空升降機所需強度的4%。 在自然界中,蜘蛛建造蛛網(wǎng)“電梯”已經(jīng)有數(shù)百萬年的歷史了,但它們的蛛絲似乎并未針對特定的強度性能進行優(yōu)化。蜘蛛絲的強度不僅不如高科技碳基材料,而且性能也遠(yuǎn)低于玻璃纖維等常見的日常材料。 蜘蛛絲能夠很好地平衡抗拉強度和韌性的數(shù)值,因此對于建造太空升降機的纜索還是很有借鑒意義的。 顯然,蜘蛛對于蛛網(wǎng)的韌性很在意,難道我們不應(yīng)該考量登月升降機纜索的韌性嗎?我們很希望能與您進行探討,如果您有興趣可以發(fā)郵件至mat_team@matmatch.com分享您的觀點。 關(guān)于Matmatch Matmatch匯集了來自全球各地的材料供應(yīng)商,能夠為企業(yè)提供直接對接全球原料商的渠道;Matmatch每年有至少150萬活躍用戶,包括產(chǎn)品開發(fā)人員、產(chǎn)品設(shè)計師、學(xué)者以及各類采購代理,如果您有新材料面世,Matmatch能夠幫助您將信息直接提供給這些尋找適合項目的可行材料的產(chǎn)品工程師。 |
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