¿Por qué una armadura necesitaría poder para brindar protección a su portador? [cerrado]

¿Por qué se necesitaría electricidad para brindar protección al usuario de una servoarmadura? No me refiero al movimiento ni a ningún otro sistema de la armadura. Quiero decir, si el usuario recibe un disparo, una puñalada o un ataque físico, la armadura usa y necesita energía para protegerse de este ataque. Por qué sería este el caso? Hay tecnología de futuro cercano. No pueden ser solo escudos de energía.

VTC:Necesidades-Detalles. Necesitamos convertir esto de una lista infinita de cosas fuera del tema a una lista finita de cosas dentro del tema . Tal como está escrito, no hay forma de juzgar si "porque necesita faros" es mejor o peor que "¡necesita protección electromagnética!" Recuerde que las preguntas de pesca de ideas no funcionan bien aquí. Si lo piensas bien, esta también es una pregunta clásica de alto concepto fuera de tema .
Específicamente, agradecería algunos detalles sobre qué tipo de soldados usarían la armadura y bajo qué circunstancias.

Respuestas (7)

Tu armadura funciona como ERA In Space

ERA generalmente significa armadura reactiva explosiva , un subtipo de armadura reactiva. Actualmente visto en tanques, ERA se compone de bloques explosivos que detonan hacia afuera para contrarrestar el impacto de un arma. En el caso de ERA, la energía ya está prealmacenada en los explosivos. Sin embargo, su servoarmadura podría funcionar como una armadura reactiva eléctrica , como se describe en el artículo de Wikipedia vinculado. Las capas externas de su armadura estarían constantemente cargadas eléctricamente y, como resultado, requerirían una fuente de alimentación. Su armadura también podría usar una solución de energía dirigida como láseres o un soplete de corte dirigido hacia afuera como una forma de sistema de protección activa para interceptar los ataques entrantes. Naturalmente, esos también requerirían poder para funcionar.

Igual de importante, detrás de los sistemas defensivos antes mencionados, hay computadoras que ejecutan software que rigen su función y son necesarias para su funcionamiento. Como era de esperar, esos también requieren energía.

Pero por supuesto. Así que es tonto esperar en el espacio como un pato cojo a que lo entrante te golpee y solo luego participar en una transacción de transferencia de impulso. ¡Por qué, ahora puedes ser reactivo como un cohete!

Material electromoldeable

El material electroformable es un material que puede moldearse cuando fluye una corriente eléctrica, mientras que es rígido en caso contrario. Lo contrario de esto también es posible, pero no puedo encontrar la palabra correcta para ello. Es experimental y no para uso en chalecos antibalas, pero con tecnología de futuro cercano podría ser posible.

La idea es sencilla. Quieres que tus soldados tengan la menor obstrucción en la manipulación. Los soldados necesitan manipular el entorno, como moverse de una pared a otra, apuntar o apretar el gatillo, para ser soldados efectivos. Introduzca el material electroformable inverso. Es flexible cuando no hay corriente a través de él, dando la máxima movilidad a tus soldados. Pero en el impacto esto puede cambiar. El impacto de una bala comenzará a empujar el material. Si la presión es lo suficientemente alta, se completará un circuito, haciendo que el material sea rígido. Toda la energía adicional de la bala es cancelada por la electricidad.

La servoarmadura podría ser más como grandes y voluminosos trajes de metal. Sin embargo, aquí todavía se puede aplicar. Puede parecer grande e intimidante, pero un buen material electroformable inverso puede reducir considerablemente el peso y aumentar la flexibilidad. Tu armadura es esencialmente electricidad, aunque ciertamente es de esperar cierto desgaste del material.

La palabra es piezoelectricidad. Funciona en ambos sentidos: doblar el material produce electricidad, mientras que agregar electricidad hace que el material se vuelva rígido. Tu respuesta es la misma que la mía :)
No puedo esperar para probar mi pistola de perdigones GAU-8 con ellos, incluso la cargaré con perdigones de uranio empobrecido de 30 mm. Estoy seguro de que la rigidez instantánea de la armadura jugará tan bien como los chasis rígidos inspiradores de confianza de los autos antes de que inventaran las zonas deformables cojos. ;)
@AdrianColomitchi ¿cuál es tu punto? ¿Las armas increíblemente grandes contra las personas con servoarmadura son efectivas? Toda armadura puede fallar. Además, la electricidad puede aumentar con la presión, lo que significa que tiene una escala de rigidez y un efecto menor o nulo si se aplica muy poca presión. De lo contrario, la armadura se bloquearía con cada movimiento.
@Trioxidane, mi punto es que la rigidez es una opción subóptima, la desaceleración gradual es mejor. AK47 - velocidad de salida 700 m/s, 7,62x51 - masa de 25,4 g. Desaceleración superior a 20mm por deformación de bala (armadura rígida)=>311150N. Desaceleración superior a 50 mm => 124460 N (por ejemplo, endurecimiento de "gel balístico" de 50 mm de espesor). En ambos casos, el cuerpo que lo recibe no se quedará quieto, será devuelto por un "golpe" de 6kJ. Y AK47 no es lo que uno llamaría un "arma grande".
@AdriajColomitchi al igual que en el mundo real, el relleno sería algo obvio para colocar entre el caparazón de la servoarmadura y el ocupante. Esto no invalida su idea, de hecho, la refuerza si es capaz de resistir el disparo, ya que no solo distribuye la energía de la bala con el tiempo, sino también sobre el área de la superficie. También mencionó específicamente un proyectil de 30 mm, y a menos que la servoarmadura sea más grande que un vehículo ligero con una gran armadura, es poco probable que una idea de servoarmadura pueda protegerlos realmente. Eso hace que no sea un problema, como pedirle que esté protegido contra una bomba nuclear.
La misma pregunta que le hice a KeizerHarm: ¿Por qué usar piezoelectricidad cuando puedes obtener el mismo efecto pasivamente con fluidos no newtonianos?
@Nosajimiki porque la pregunta es sobre electricidad y en esta fantasía futura funciona mucho mejor que los fluidos no newtonianos. Más delgado, más ligero, más fuerte, más fácil de convertir en una armadura.

Respuesta mundana: control climático

El traje está hecho de un material duro sobre un acolchado más suave, todos materiales mundanos que no necesitan electricidad porque el mismo diseño ha estado en uso desde la Antigua Grecia. Pero cubre el cuerpo por completo, sin huecos ni puntos débiles. Eso significa que rápidamente se calienta por dentro. Un sistema de venas de refrigerante corre a través de la capa inferior, al igual que los trajes espaciales modernos, pero ese sistema, por supuesto, necesita energía para funcionar.

Podrías usarlo con la batería descargada y estar protegido, pero a menos que estés en Siberia, sufrirías rápidamente un golpe de calor mientras lo haces.

Más respuesta de ciencia ficción: piezoelectricidad

La armadura está hecha de una sustancia revolucionaria pero no impensable que es suave como la gelatina la mayor parte del tiempo. Apenas tiene un centímetro de grosor y se adapta al usuario como una segunda piel, lo que permite la misma flexibilidad y rango de movimiento como si el usuario hubiera estado en su traje de cumpleaños. Está cubierto de sensores que transmiten sensaciones de tacto, frío y calor a la piel que se encuentra debajo.

Sin embargo, cuando esos sensores registran un impacto, se envía un pulso eléctrico y la gelatina se solidifica temporalmente en una gran región alrededor del punto de contacto. Esto distribuye la fuerza sobre una gran parte del cuerpo, de una manera casi perfecta. Una vez que el impacto ha impactado, se licua nuevamente y puede continuar el movimiento regular.

Cuando la batería está vacía, no hay corriente para endurecer el traje. El control del clima también fallaría sin electricidad. Entonces, sin una batería completa, el traje generalmente es inútil.

¿Me puede gustar más la versión militarizada del P-5000 , por favor? Quiero decir, si voy a llevar una batería, entonces que sea un BFB y alimente herramientas mucho más útiles.
¿Por qué usar piezoelectricidad cuando puede obtener el mismo efecto pasivamente con fluidos no newtonianos?
@Nosajimiki para referencia youtube.com/watch?v=L5Ts9lYZIDk

Bolsas de aire

Un problema con el blindaje de un cuerpo contra un impacto es que la energía cinética del impactador aún se transfiere al objetivo. Las placas de blindaje frangibles pueden absorber el impacto, pero luego se destruyen. La armadura reactiva se encuentra con el impactador con una explosión hacia afuera y luego también se destruye.

Las bolsas de aire de los automóviles manejan la energía cinética de manera similar a la armadura reactiva: una explosión infla una bolsa de gas que se comprime y absorbe la energía cinética. Las bolsas de aire para automóviles también son defensas de un solo uso y deben reemplazarse después de su uso.

Su armadura contiene bolsas de aire eléctricas. En el impacto de una superficie dura (bala, garrote) u onda de choque (explosión), los sensores accionados despliegan pequeñas bolsas de aire entre la armadura dura y el cuerpo debajo. Estas bolsas se inflan neumáticamente y reciben la energía del impacto como compresión, luego se desinflan nuevamente. La carga de aire comprimido que se mantiene lista para el inflado se renueva con energía eléctrica, pero lo que es más importante, los detectores son eléctricos y, sin ellos, las bolsas no se desplegarán.

La armadura seguirá funcionando como una barrera cuando esté apagada. Sin energía, la persona que lleva la armadura no será cortada por un borde ni penetrada por una bala. Pero esa persona se magullará y tendrá poca protección contra las ondas de choque.

Mejor que lo que he visto hasta ahora. Pero el "inflado de bolsas de aire" debe ser realmente explosivo para desplegarse en el tiempo disponible. Eso va a romper algunas costillas de todos modos.

La armadura protege al usuario de los daños reparando con asombrosa rapidez los daños que ha sufrido, de modo que, por supuesto, actúa como una armadura nueva en cualquier momento. Esto gracias al NoMoDa patentado T METRO (No más daños)

Por supuesto, para que esto suceda, se debe suministrar energía a la armadura. Sin energía, se romperá rápidamente y dejará de cumplir su alcance.

Prefiero una armadura que detenga la bala primero que una que repare rápidamente el agujero que queda después de que la bala lo atravesó. ;)
@AdrianColomitchi está bien. ¡La armadura tiene dificultades para diferenciarse de sí misma y de su portador! te reparará en un abrir y cerrar de ojos (siempre que esté encendido). Simplemente no pienses demasiado en el Barco de Teseo. Además, ¡trate de no gritar ya que delatará su posición!

Blindaje polarizado

En un futuro cercano, la escalada en la ciencia de los materiales hizo que las armaduras balísticas fueran tan buenas que los militares tuvieron que cambiar a armas de energía o que las armas de energía se volvieron tan buenas que dejaron obsoletas las armas cinéticas.

Para protegerte de esta nueva tendencia en armas de alta energía, necesitas magnetizar tu armadura, lo que crearía un campo magnético ajustado alrededor del usuario que atrapará y redirigirá electrones, iones y/o plasma alrededor del usuario en lugar de golpearlo.

Cubrir a un soldado con imanes siempre encendidos plantearía todo tipo de complicaciones; entonces, en cambio, la armadura usa electroimanes para polarizarse solo según sea necesario.

Si bien esto puede parecer solo una variación de los "escudos de energía", es una tecnología real que más o menos existe hoy en día, simplemente no tenemos muchas aplicaciones prácticas para ella, ya que es inútil contra las armas cinéticas, que es el 99% de lo que sabemos. ahora cara en el campo de batalla.

No sé qué es exactamente lo que consideras 'tecnología del futuro cercano', pero una armadura podría tener sus placas hechas de un material ferroso relativamente flexible que se mantiene en forma mediante electroimanes. Cualquier abolladura o impacto es inmediatamente contrarrestado por la fuerza magnética que endereza activamente la placa de blindaje, lo que requiere cantidades variables de energía. Alternativamente, también existe la opción de un material que se deforma normalmente, pero que puede volver a tomar una forma predeterminada y "curarse" cuando se aplica corriente eléctrica.