Gibt es eine Möglichkeit, die Tragfähigkeit großer Flieger abzuschätzen?

Wenn es um die Nützlichkeit großer Flieger im modernen Kampf geht, lautet die wichtigste Frage:

"Wie viel können sie tragen, bevor sie nicht mehr abheben können?"

Es wäre von Vorteil, wenn man einen (nach Fantasy-Maßstäben) kleineren Drachen als Plattform für Javelin-Raketen nutzen könnte, oder um Mitglieder des restlichen Trupps mit 35 m/s zu transportieren (Moment mal, das ist in den meisten Staaten illegal!) und mitzunehmen weg von Orten, die Hubschrauber nicht einmal versuchen können.

Große Flyer

Riesige Flugsaurier hatten Massen um die 200-250 kg. Sie nutzten ihre Flugmuskeln zum Abheben, dem wohl schwierigsten Teil des Motorflugs.

Im Grunde haben sie mit ihren Flügeln Stabhochsprünge gemacht. Sehen Sie sich dieses Video einer Vampirfledermaus und diese Simulation an, um eine bessere Vorstellung zu bekommen.

Dies ist die rationalste Theorie darüber, wie große Flugsaurier in die Luft gelangten. Ich habe es sogar in meinem Zimmer versucht, indem ich meine Beine als Vorderbeine und meine Arme als Hinterbeine benutzte. Die Entfernung betrug 6 Fuß von der Startposition und 2,5 Fuß hoch bei 6 Fuß (Schätzungen). Punkt ist, wenn ich das kann, könnte ein Flugsaurier sehr leicht sein.
- CookatooDude, professioneller YouTube-Kommentator

Die Muskeln selbst waren vom schnell-glykolytischen Typ, was wirklich hohe Leistung, aber miserable Ausdauer bedeutet. Mit anderen Worten, riesige Flugsaurier starteten nur, wenn sie bedroht wurden oder wenn sie lange Wanderungen machen mussten.

Der Messias der realistischen Fantasie

Der Start für riesige Azhdarchiden – wie Quetzalcoatlus northropi – wäre nicht schwieriger als für große Vögel. Die gepunktete Linie in diesem Diagramm stellt die minimale Muskelenergie dar, die für den Flug benötigt wird. Riesige Azhdarchiden verwenden den gleichen Mechanismus anaerober Muskelkraft wie große lebende Flieger und befinden sich auf der rechten Seite dieser Linie. Von Marden (1994).
-Sauce : https://markwitton-com.blogspot.com/2018/05/why-we-think-giant-pterosaurs-could-fly.html

Biotechnologisch hergestellte Riesenflieger unterscheiden sich in einigen Punkten von dieser Formel.

Für den Anfang hat Dr. [ZENSIERT] schnell erkannt, dass organische Nanotechnologie perfekt ist, um eine Kriegswirtschaft zu verbessern, sodass diese Flieger von Anfang an Zugang zu robuster und nahrhafter Nahrung haben.

Zweitens ist der [ZENSIERT] (benannt nach dem Professor) Prozess, der es organischen Stoffen ermöglicht, Graphen und andere Kohlenstoff-Allotrope zu synthetisieren und sie zur Verstärkung von kollagenbasiertem Gewebe zu verwenden. Ja, mir ist gerade aufgefallen, dass das in Avatar war . Ein bisschen schmerzhaft zu sehen, wie viel Worldbuilding in ein Projekt geflossen ist, nur um in letzter Sekunde von einem Feigling verschrottet zu werden.

Dies führt natürlich zu Geweben mit höherer Steifheit und Zugfestigkeit. Ganz zu schweigen davon, dass Graphen 10-mal schneller als Stahl ist, wenn es darum geht, Kräfte abzuleiten, was zu einem erhöhten Widerstand gegen Schusswaffen führt.

Das dritte ist, dass diese Kreaturen biotechnologisch hergestellt wurden, also müssen sie sich nicht an Evolution oder Phylogenetik halten, selbst wenn Dr ein Paar Flügel.

Das Quadratwürfelgesetz gilt nur für Dinge, die Sie mit dem „Skalieren“-Werkzeug vergrößern, anstatt das Design selbst zu optimieren. Wie Michael Eisner, ehemaliger CEO von Final Order, es ausdrückte:

Wir sind nicht verpflichtet, nur die tatsächliche Muskelfaserlänge zu erhöhen. Wir haben keine Verpflichtung, cool aussehende Riesenmonster zu machen. Wir sind nicht verpflichtet, eine gute Fantasy-Geschichte zu machen. Unser einziges Ziel ist es, ein funktionierendes Wesen zu schaffen. Oft ist es wichtig, cool aussehende Kreaturen, riesige Monster oder einfach nur eine gute Geschichte zu machen. Wir müssen immer anatomisch korrekte Kreaturen machen, und wenn wir solche machen, werden wir manchmal zuverlässig cool aussehende und furchterregende machen, was eine nette Geschichte abgeben könnte.

Okay, ich höre mit meinem komischen Humor auf. Im Grunde das, was ich in dem gefälschten Zitat gesagt habe, das Sie gerade dort oben gelesen haben. Sie müssen die Länge der Muskelfasern nicht erhöhen, Sie können den Hebel ändern, um die zurückgelegte Strecke gegen Kraft einzutauschen, oder die Supersehnen verwenden, um ein Bündel Muskeln mit dem Humerus oder einem völlig neuen Knochen zu verbinden.

Tatsächlich könnten zwei Flügel direkt nebeneinander zu einem "verschmolzen" werden.

Auf jeden Fall können einige Dinge nicht effektiv optimiert werden, ohne die Rendite zu schmälern. Die zurückgelegte Distanz (des Flügels) ist normalerweise ein Fix und die Muskeln nehmen immer noch Platz ein. Riesige Flugsaurier hatten eher kurze Oberkörper, also können wir zwei Sets in einen Drachen stecken, ohne dass es jemand merkt, aber ich habe meine Zweifel an einem dritten Set, insbesondere an seiner Koordination und Kinematik. Es wäre zu weit hinten, um effektiv am Start teilzunehmen.

Also, ich habe mich gefragt, gibt es einen schnellen und schmutzigen Weg, um ungefähr zu schätzen, wie viel Gewicht meine theoretischen Riesenflieger tragen können, bevor sie nicht mehr abheben können?

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Antworten (1)

Wenn Sie die Regeln ändern, können Sie alles machen, was Sie wollen

Sobald Sie Bioengineering und Nanotechnologie in den Mix einführen, gelten die regulären Regeln nicht mehr wirklich. Anstatt sich mit Biologie zu beschäftigen, schlage ich vor, zu Ihrer Inspiration Luftfahrt zu studieren. Sie machen bereits eine Menge Handbewegungen, also suchen Sie wirklich nach Zahlen, die plausibel sind.

Sie könnten einen Rechner für die Auftriebskraft verwenden , um eine wirklich sehr grobe Vorstellung von den wirkenden Kräften zu bekommen. Hier sind einige Zahlen, die bei Ihren biotechnologisch hergestellten Lebewesen plausibel sein könnten. Ihre tatsächlichen Entscheidungen können sehr unterschiedlich sein.

  • Dichte. Hier ist eine überraschend detaillierte Diskussion über die Berechnung der Dichte von Flugsauriern.
  • Geschwindigkeit. Der schnellste Gepard der Welt wurde mit 61 Meilen pro Stunde gemessen. Warum machen Sie Ihre biotechnologisch hergestellten Kreaturen nicht genauso schnell?
  • Auftriebskoeffizient. In diesem Artikel heißt es: "Ein Flugsaurierflügel, der während des Fluges vollständig passiv gewölbt werden darf, könnte für kurze Zeiträume sehr wohl Auftriebskoeffizienten von fast 2,0 erreicht haben." Warum also nicht Ihre Kreaturen von Hand dazu bringen, die ganze Zeit einen Wert von 2,0 zu haben?
  • Flügelfläche. Wikipedia sagt, dass der Quetzalcoatlus northropi eine Flügelfläche hatte, die ungefähr einer Cessna 172 entsprach. Cessna sagt, dass die 172 eine Flügelfläche von 174 Quadratfuß hat.