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“随着她的解说,画面切换成燃油发动机的剖面图,“只不过现在燃油发动机主要应用于那些大型机动设备上。
“
她熟练地操作着展示界面,将燃油发动机的结构完全展开。
赢曦一边聚精会神地观察着两套系统的运动原理,一边快速记录下每一个关键的运动细节。
经过细致观察后,赢曦凝视着燃油发动机的模型,提出了专业的问题:“这种泵动式发动机比传统的活塞型发动机在效果上提升了多少?“
妘瞳将画面逐步慢放,如数家珍地解释道:“这种旧时代的活塞发动机在运行稳定性和制作工艺上难度较低,普遍应用于那些生产力相对落后的地区,可以说是进入重工业时代的一个重要起点。
“
说到这里,她展示了这种发动机的各种实际应用场景,接着又详细演示了各类适用机器的运作原理。
完成这些展示后,她停顿片刻,继续专业地分析:“泵动式发动机需要高精度的制作设备支持,而且目前成品率只能达到百分之八十五左右,制作成本相对较高。
不过它的效率非常出色,通常可以达到百分之七十。
当然这是在基础配置下的数据,如果配套完善并配备辅助发动机,效率甚至可以达到惊人的百分之九十左右。
相比之下,即便是优化完善的活塞发动机,效率也只能维持在百分之六十上下,差距相当明显。
“
听到这里,赢曦已经完全明白了其中的差距。
这哪里只是简单的效率提升,简直就是技术层级的飞跃。
这种先进发动机所能产生的澎湃动力,是传统的活塞式发动机根本无法企及的。
不过在当前环境下,油类资源被列为重要战略物资,普通民众很少有机会接触。
要说在哪里能够经常见到,那必定是各大机场,因为大型飞机依然普遍采用燃油动力。
赢曦以科研工作者特有的耐心,细致观察着每一个运转环节。
他深刻体会到,越是完善的技术系统,就越能给人带来无尽的启发和思考。
经过长时间的观察记录,赢曦敏锐地发现这种气反推技术或许可以借鉴到真气修炼中,当然直接套用太过危险,必须进行改良。
目前困扰他的核心问题在于真气与肌肉运动难以完美同步:要么提前爆发,要么滞后反应,甚至可能完全失控逸散。
如果能借鉴这种压缩反推式的技术原理,或许能找到突破瓶颈的关键,但是必须格外谨慎,
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