Reforzar una caja torácica fusionada para que sea más resistente a las balas, ¿cómo?

Entonces, dragones, wyverns, grifos, personas pájaro, pterosaurios, etc.

Todos los voladores comparten el problema de la dureza (la falta de ella) en comparación con las criaturas terrestres. El único camino que podemos seguir es disminuir el tamaño de la ubicación del impacto y hacer que las estructuras menos importantes sean capaces de retener parte de su función con uno o dos agujeros de bala en ellas.

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Afortunadamente, los pterosaurios gigantes tenían torsos de unos 60 centímetros de largo. Bueno, definitivamente eran más profundos y anchos que los de un humano. De todos modos, podemos usar eso a nuestro favor, bueno, eso y el hecho de que su caja torácica estaba definitivamente fusionada.

Si tuviéramos que convertir esa caja torácica en una armadura, necesitaríamos cubrir menos área, pero los órganos estarían sujetos a más traumatismos contundentes, sin mencionar la posibilidad de que se rompan trozos de la armadura y se alojen en ellos.

Suspiro.

¿Cómo debo arreglar eso, o simplemente debo dejarlo por completo?

Algunas herramientas adicionales que uso para el diseño de criaturas:

  • Muchas criaturas voladoras grandes en mi entorno tienen "grasas de aire", que son capas de aerogel flexible, hechas de material fibroso fuerte; la densidad del aerogel es de 0,2 gramos por centímetro cúbico.
  • Las conchas de abulón son muy impresionantes, especialmente por su resistencia a los golpes.
  • Además, mis criaturas pueden sintetizar y usar nanotubos de carbono en sus cuerpos.
Sin embargo, ¿la nutria no logra romper el abulón?
¿Cómo permite respirar una caja torácica fusionada?
La mejor manera de que un volante sea a prueba de balas es ser ágil. Muy, muy, muy, muy rara vez ves un murciélago volador derribado por una pistola.

Respuestas (3)

No creo que reforzar sea el camino a seguir.

La forma parece mejor, por lo que las formas que canalizan las balas lejos de los órganos más vitales, ya sea por la forma en que se deforman cuando se golpean o por su forma inicial.

Una idea rápida es como un saco de líquido donde las líneas de tensión son todas verticales. Cualquiera que sea la línea de tensión que se golpee, va hacia adentro, lo que ralentiza la bala, pero lo importante es que todos los órganos se empujan hacia ambos lados de la línea en lugar de permanecer frente a la bala. Una gran conmoción recibir un disparo, pero quizás menos letal.

Detener las balas es difícil. Nuestro chaleco antibalas es un compuesto hecho de capas duras diseñadas para absorber el impacto, pero como resultado son frágiles y se agrietan fácilmente (tan fácilmente que dejar caer una placa al suelo varias veces puede degradar el blindaje). Las capas debajo de eso son materiales más dúctiles diseñados para atrapar los restos de balas y fragmentos de armadura que son empujados más lejos. Es bastante difícil hacer una alternativa biológica a menos que tengas mucho espacio para ponerla como en un elefante.

Hay que buscar alternativas, y la mejor biológica que conozco sería seda de araña de alta calidad hilada en la piel y como red entre el resto de los órganos.

Muchas telas de araña son similares al Kevlar en resistencia a las balas, razón por la cual la gente ha pensado en cosecharlas. Sin embargo, algunas seda de araña hacen que el Kevlar se sonroje, como el de Bark Spider (1), que supuestamente es 10 veces más fuerte.

La seda de araña tiene muchas ventajas en cuanto a su dureza y relativa ligereza. Tener miles, si no millones, de glándulas cerca de la piel tejiendo este tipo de seda (sin los componentes pegajosos) y hacer que las células tiren de estos hilos entre sí podría crear una capa gruesa de piel y carne altamente resistentes. Lo único que necesita entonces es una capa de grasa o similar para absorber y extender el impacto antes de que llegue a la caja torácica fusionada.

Le sugiero que encuentre alguna manera de fortalecer esa caja torácica también, ya que incluso con la bala detenida, es probable que la caja torácica se rompa por la onda expansiva de los rifles más grandes.

(1): https://en.m.wikipedia.org/wiki/Darwin%27s_bark_spider

fibrocartílago tejido.

El hueso es muy fuerte y puede soportar tensiones sin romperse. Idealmente, el animal percibe estos estreses que aparecen gradualmente y cambia el comportamiento para disminuirlos. Las tensiones repentinas, como los traumatismos por objetos contundentes, a menudo pueden ser soportadas por los huesos. Los huesos evolucionan para resistir las tensiones ambientales típicas. Cuando un hueso falla, se rompe catastróficamente y, en última instancia, un hueso roto puede significar la muerte de un animal que no puede alimentarse o huir.

Una herida de bala es una situación diferente y requiere un enfoque diferente. Una bala genera demasiada fuerza para que una sola estructura la resista. Un hueso se romperá. Para esta situación, se necesitan barreras redundantes para la bala, cualquiera de las cuales puede fallar pero cuyo agregado frena la bala y limita el daño a los órganos internos. El fracaso incluso de múltiples barreras no debería significar una invalidez catastrófica del animal. Las barreras deben regenerarse rápidamente.

Propongo que los huesos (o al menos la caja torácica) de este animal estén hechos de fibrocartílago tejido.

fibrocartílago https://websites.delta.edu/biotutor/Tutorial.Tissues/fibrocart.frames.html

Este material es similar pero más fuerte que el tendón y más débil pero menos quebradizo que el hueso. Al igual que las hebras individuales de una cuerda que confieren fuerza a la cuerda como un todo, las hebras individuales de fibrocartílago de las costillas se deformarán y estirarán antes de fallar, lo que ralentizará la bala.

Así funciona un chaleco antibalas de Kevlar.

https://www.howitworksdaily.com/question-of-the-day-how-does-kevlar-stop-a-bullet/#:~:text=Kevlar%20is%20able%20to%20stop%20a%20bullet% 20debido%20a%20su%20estructura%20molecular.&text=Cuando%20una%20bala%20golpea%20la,estirando%20fuerza%20sobre%20las%20fibras .

Dentro de un chaleco antibalas hay muchas tiras y capas de Kevlar. Cuando una bala golpea el chaleco, intenta forzarlo a través de las capas, pero para hacerlo debe separar las fibras. Las fibras están tejidas y resisten esto de manera muy efectiva. El movimiento se traduce en una fuerza de estiramiento sobre las fibras. Algunas se romperán, pero la mayoría absorberá la energía de la bala al estirarla un poco.

Los fragmentos de fibrocartílago duro no se romperán y dañarán las estructuras profundas. El fibrocartílago es mínimamente vascular y se cura rápidamente, que es una de las funciones principales de esta molécula en nuestros propios cuerpos.


He reflexionado sobre las ventajas de un esqueleto de cartílago para un volador. El cartílago es menos denso que el hueso y por lo tanto más ligero. En una criatura que no necesitaba luchar contra la gravedad a diario, pero para quien era importante limitar el peso, un esqueleto sin huesos podría ayudar a lograr ese fin.

La pregunta es entonces, ¿se pueden añadir nanotubos de carbono al fibrocartílago?