Основной боевой модуль
Приветствую!
Делюсь этой концепцией, в основном, для собственных нужд, но если набежит парочка комментов раз в год – буду вам очень рад!
Итак, собственно, главный вопрос – а нафига? Дело в том, что я – большой поклонник боевых роботов в целом и некоторых сеттингов, им посвящённых, в частности. Среди десятков проработанных вселенных на эту тему особый восторг, конечно же, вызывает BattleTech – с него моё знакомство с боевыми роботами началось, им же и продолжается. Однако, при всей моей любви и тёплым воспоминаниям детства, не могу отметить одного (чисто субъективного) факта – сеттинг не то что бы критично, но основательно устарел для восприятия. Да, сейчас он переживает некий ренессанс, но, в основном, благодаря подросшим фанатам из 90-х, с упоением читавших книги издательства Армады. Даже Ваха 40k, помимо всего прочего, сделала выводы и освежилась тактикульными примарисами… BattleTech же топчется на месте, и, в лучшем случае(косясь одним глазом на успех Вахи), рожает нечто непонятное, вроде Gothic. И, с одной стороны, это хорошо – не трогайте то, что работает! – но с другой…
Однажды мне подумалось: ну если уж BattleTech Gothic имеет право на жизнь как независимое ответвление любимой вселенной, то что мешает мне сделать своё с блэкджеком и... помечтать о чём-то более удобоваримом и логичном лично для меня? Повторюсь, всё изложенное ниже – это лично мои хотелки, никоим образом не кидающие предъяву в сторону BattleTech, который я безмерно люблю, уважаю и даже немного фанатею.
Задумка же проста, если вкратце: хотя бы частично перенести сеттинг BattleTech в тренды почти современной геополитики и технологий недалёкого будущего, сохранив идею основы, дух кастомизации и сами смертоносные боевые машины, но в новых дизайнах и с другими более реалистичными ролями на поле боя.
Концепт этой, с позволения сказать, вселенной я продумываю довольно давно, но до последнего времени в голове оно всё как-то не складывалось в единое целое. Что бы сложилось нужно было с чего-то начать, а начинать лучше всего с базы – твёрдой и, хотя бы отчасти, научно обоснованной и правдоподобной. Да, как в BattleTech, скажете вы, и сразу оговорюсь – прямую параллель с этим сеттингом я буду проводить в своей идее постоянно и везде, так как такова уж её задумка, которая относится к разряду «а что если?» (проще говоря, фанфиков).
В любом сеттинге про боевых роботов сами эти роботы, собственно говоря, базой и являются. А если копнуть глубже и говорить точнее – не сами роботы, а их устройство. Роботов то сейчас научно обосновать не трудно, трудно впихнуть их на поле боя и сделать так, чтобы на основе их конструкции в их эффективность поверили. Это я и постарался сделать.
Опять же, оговорюсь, вопреки чьим-то ожиданиям, ничего нового в плане идей я не придумал, а лишь взял ото всюду понемногу и постарался подойти к этому максимально достоверно.
Перед технической частью вставлю краткую заметку для понимания концепции в целом.
Мехи называются здесь ОБМ (основной боевой модуль), как параллель с ОБТ (основной боевой танк), с танком, впрочем, почти ничего общего не имеющие. Модульность конструкции обусловлена современными или перспективными требованиями боевых действий, удобством и быстротой оснащения, а сам мех и является основным модулем, несущим другие модульные элементы оснащения и вооружения. ОБМ – это подвижная боевая машина для выполнения особых или специфических задач в условиях промышленной или городской застройки, горных районов или иных подобных локациях с ограниченной видимостью или ценностью окружающей инфраструктуры.
Вес: в среднем примерно от 20 до 40 тонн. Есть немного более лёгкие или немного более тяжёлые модели, но их распространение ограничено редкостью и спецификой применения.
Высота: в основном, в боевом положении это не более 5-10 метров максимум (2-4 этажа), в зависимости от модели
Строение: большинство моделей имеют ноги с обратной геометрией суставов («птичьи»), не имеют рук, как таковых (всё вооружение на внешних подвесах-пилонах), не имеют головы, а торс-корпус немного сплюснут и может напоминать башню современного танка или корпус ударного вертолёта. Никаких кабин, обзорных стёкол или чего-то подобного – пилот и все управляющие системы находятся внутри бронированного торса. Имеются в сеттинге и антропоморфные модели, у них тоже специфические задачи и методы применения.
Прикреплённые изображения – это просто приблизительные примеры для визуала и погружения.
***
Концепция ОБМ
КАРКАС
Основа конструкции ОБМ – лёгкий скелет, сочетающий в себе экстремальную прочность на сжатие и гибкость при динамических крутящих нагрузках. Конструкция воспроизводит анатомическое распределение веса, защищая внутренние узлы от деформации при падениях и прямых попаданиях снарядов.
Скелет состоит из двух компонентов: основа из пенотитана и рёбра жёсткости из углерод-углеродного композита.
Основа из пенотитана
Все центральные трубчатые «кости» каркаса отлиты из пенотитана (металлической пены с закрытопористой структурой). Этот материал обладает удельной прочностью титана, но весит в разы меньше монолитного сплава. Пористая внутренняя структура – идеальный демпфер: во время прыжков или воздействия ударных волн от взрывов поры сминаются на микроны, полностью гася кинетическую энергию и предохраняя суставы меха от разрушения.
Рёбра жёсткости из углерод-углеродного композита
Вдоль титановых «костей», в зонах наивысшего напряжения на излом и скручивание (позвоночный столб, тазовый пояс, бедренные лонжероны), проложены направляющие ребра из высокомодульного углерод-углеродного композита. Этот материал в несколько раз прочнее стали и термически стабилен – сохраняет жёсткость при температуре +2000°С. Это позволяет рёбрам скелета соприкасаться с горячими жгутами углеродных мышц без риска термической деформации.
Полости внутри пенотитановых «костей» служат для скрытой прокладки криогенных трубок охлаждения и оптоволоконных вспомогательных сигнальных линий передачи данных (фиксации повреждений, контроля температуры и для других датчиков). Каркас спроектирован с учётом модульной замены конечностей: узловые суставы крепятся на быстроразъёмных интерметаллических замках (сверхпрочный крепёжный узел из никелида титана, затягивающий элементы между собой на молекулярном уровне при подаче тока), что позволяет сравнительно быстро заменять повреждённые ноги или пилоны
ЭНЕРГОСИСТЕМА
Энергосистема ОБМ состоит из двух частей: силовая установка (источник энергии) и питающие магистрали (проводка, кабели).
Силовая установка (источник энергии) и двигатель
Как правило, силовой установкой служит микро-ядерный реактор, спаренный с электрохимическим двигателем и защищённый непроницаемой бронированной капсулой. Этот элемент так и называется – реакторно-двигательный модуль (РДМ). Электрохимический двигатель напрямую преобразует электрическую и химическую энергии от реактора в механическое движение, посылая ток к «мышцам» конечностей.
(вообще есть идея сделать несколько типов реакторов со своими характеристиками)
Некоторые модификации или модели ОБМ вместо реактора используют аккумуляторные батареи – твердотельные литий-серные, графеновые суперконденсаторные и другие. Такие источники питания дёшевы в производстве и почти не выделяют тепла, однако время их работы в боевых условиях очень сильно ограничено.
Типы питающих магистралей (проводки)
В зависимости от назначения и технологического уровня ОБМ, передача энергии от источника к приводам реализуется по одной из трёх схем:
Стандартная (кабельная)
Классическая схема на базе кабелей со сверхпроводящими сердечниками из диборида магния. Каждый сердечник изолирован капиллярным контуром охлаждения и заключён в тепловую обмотку. Поверх обмотки наложена сеть перфорированных трубок с электролитом (бутилметилимидазолий трифторметилсульфонилимид), которые тянутся к «мышцам». Оболочка же, защищающая всю эту многослойную структуру кабеля, состоит из эластичного самозатягивающегося полимера.
Фотонная (оптоволоконная)
Продвинутая система, передающая энергию бесконтактно с помощью лазерного излучения высокой плотности по силовым оптоволоконным кабелям. На концах магистралей световой поток преобразуется обратно в электричество высокоэффективными экранированными фотовольтаическими матрицами, интегрированными в теплоотводящий пенотитановый каркас шасси. Фотонная система полностью не восприимчива к ЭМИ (электромагнитное излучение), а также ощутимо облегчает конструкцию, увеличивая полезную нагрузку меха на 2-3 тонны.
Матричная (беспроводная)
Экспериментальная архитектура, где роль проводника выполняет сам токопроводящий пенотитановый каркас машины, разделённый на изолированные силовые сегменты. Высокочастотный ток от реактора подаётся напрямую на несущий скелет, позволяя мышцам снимать энергию индукционным способом в любой точке крепления. Отсутствие физических кабелей увеличивает вместимость внутреннего пространства ОБМ, но уровень электромагнитного излучения при такой архитектуре энергосистемы настолько увеличен, что освободившееся место приходится использовать для повышения экранирования электроники. Однако главным преимуществом в этом случае является не вместимость машины, а её повышенная живучесть – даже критические повреждения модулей, где у других моделей могла быть перебита проводка, позволяют продолжить функционирование и повышают шансы выполнения боевой задачи.
СИЛОВЫЕ ПРИВОДЫ И ДВИЖЕНИЕ
Движение ОБМ полностью базируется на технологии электрохимических актуаторов – пакетированных пучков углеродных нанотрубок (искусственные мышцы). В конструкции полностью отсутствуют гидравлика и сервомоторы. Перемещение происходит за счёт прямого линейного сокращения молекулярных волокон, делая шаг анатомически плавным.
Углеродные электрохимические мышцы
Каждый пучок состоит из миллионов углеродных нитей, интегрированных в ионный полимерно-гелевый композит и помещённых в кокон герметичной полимерной оболочки. При подаче высокочастотного импульса тока от реактора ионы внутри гелевой матрицы мгновенно перераспределяются внутри структуры, а нанотрубки сжимаются с чудовищной силой. Использование плотного геля вместо свободной жидкости исключает вытекание электролита при пробитии кокона, сохраняя работоспособность повреждённой мышцы.
Передача усилия (сухожилия)
Углеродные мышцы крепятся к титановому каркасу через тяги из нитинола (интерметаллид с памятью формы). Нитиноловые сухожилия работают как прогрессивные пружины: они эффективно гасят пиковые ударные нагрузки на суставы при прыжках, беге и падениях машины, аккумулируя и возвращая кинетическую энергию.
Скорость и сила сокращения регулируются частотой и амплитудой сигналов бортовой нейросети. Архитектура мышц разделена на три группы: маршевые жгуты (беговые, длинные и массивные пучки бёдер, отвечают за скорость), стабилизирующие пучки (мелкие, разветвлённые мышцы тазового пояса и стоп, обеспечивают равновесие на сложных грунтах) и реверсивные (растяжение и торможение конечностей).
***
Пока всё, дальше планирую допилить:
Системы стабилизации (гироскопы)
Системы охлаждения и терморегуляции
Систему управления и жизнеобеспечения (они объединены)
Сенсоры и системы обнаружения
Комплекс бронирования и внешней защиты
А когда с базой закончу перейду к вооружению и накидаю лора








