幻理论图形方程学到图形方程工程学(2)
2023-07-17 来源:百合文库
6:以三角形的角平分线各为一个抛物线的对称轴,让三个抛物线和所相切的角一起,三个抛物线一一对应的三角形的三个角组合而成的面积相等,每个抛物线都必须和另外两个抛物线相切,怎么做?
7:如何以三角形的三个顶点中的各两个顶点一个为起点,一个为终点,然后绘制渐开线,让渐开线和三角形边一起封闭起来的图形面积一样?每个渐开线都必须和其他渐开线相切而不相割?或许研究下去,就是另外一种微积分也说不定呢?毕竟微积分本来就是为了解决人类自己给自己找麻烦找出的一种数学工具。
-图形方程工程学-
8:如何把任意三角形做成正四面体表面?(取三角形每个边的中点,然后连接中点,获得折痕三角形,以折痕三角形来折叠,然后就做成正四面体),这个在雷达的打包和展开中能够用到,算比较贴近现实应用的图形方程学。
9:如何用尺寸变化最小的三角形平面,来组合成半球面雷达罩?还要求能方便编号和安装,以及如何在平面上用最少废料面积的方式切割出来?脱壳工业园,月球天眼,水星天眼,冥王星天眼,都能用到。
10:如何用最少的表面积反射,来获得最精准方向还原的旋转卫星用雷达罩系统?全球定位系统,星图测绘,光学星图测绘,力学星图测绘,都能用到。
11:如何制作齿轮透镜,让齿轮能够透射特定频率的光,同时也能够反射特定频率的光?天文望远显微镜能用到,光学芯片,光学逻辑硬件能用到。
12:最小镜头体积,最广角的视界范围,最强大的中心区域望远显微镜能力,最强大的非中心区域普查上限分辨率。
13:最小体积的喷头空腔设计,最强单一功能的喷头,最强可编程多功能调换喷头。
14:1立方厘米的N面体多向透镜(光学逻辑硬件运算中枢,数据输入输出和跳线逻辑中枢)。
15:1立方千米,能够给最多生物人活动空间和生活空间和娱乐空间,还需要兼顾到战斗空间(飞船内对飞船外)(飞船内对飞船内,不排除有像陆战队登陆到飞船里的情况)(飞船外对飞船内),消防缓冲空间(撞击缓冲,转弯缓冲,振动缓冲,旋转缓冲,爆炸缓冲,密封性受损缓冲,结构变形缓冲)。
16:天体天窗式大气层农业,一般采用半球体,或圆锥体的空腔设计,如果目标天体不适合使用人造大气层,那么就可以设计如同大气层小水道盖子一样的方式,来实现小面积的采光窗口,应用最高浓度的人造大气层,来过滤更多的光。
17:最少弹道重叠的逃生天文弓阵列,最多弹道重叠的防空天文弓阵列。
18:既然天体也运动,那么就催生了最佳发射时机弹道学,研究什么时候,向哪个方向发射速度怎样的飞行器,是最节省轨道调整能源,什么情况下,是获得最大外界引力加速度,什么情况下,可以用最少的能源,选择是被引力捕获还是逃逸引力,什么情况下能用最少的能源获得最大的减速度。
7:如何以三角形的三个顶点中的各两个顶点一个为起点,一个为终点,然后绘制渐开线,让渐开线和三角形边一起封闭起来的图形面积一样?每个渐开线都必须和其他渐开线相切而不相割?或许研究下去,就是另外一种微积分也说不定呢?毕竟微积分本来就是为了解决人类自己给自己找麻烦找出的一种数学工具。
-图形方程工程学-
8:如何把任意三角形做成正四面体表面?(取三角形每个边的中点,然后连接中点,获得折痕三角形,以折痕三角形来折叠,然后就做成正四面体),这个在雷达的打包和展开中能够用到,算比较贴近现实应用的图形方程学。
9:如何用尺寸变化最小的三角形平面,来组合成半球面雷达罩?还要求能方便编号和安装,以及如何在平面上用最少废料面积的方式切割出来?脱壳工业园,月球天眼,水星天眼,冥王星天眼,都能用到。
10:如何用最少的表面积反射,来获得最精准方向还原的旋转卫星用雷达罩系统?全球定位系统,星图测绘,光学星图测绘,力学星图测绘,都能用到。
11:如何制作齿轮透镜,让齿轮能够透射特定频率的光,同时也能够反射特定频率的光?天文望远显微镜能用到,光学芯片,光学逻辑硬件能用到。
12:最小镜头体积,最广角的视界范围,最强大的中心区域望远显微镜能力,最强大的非中心区域普查上限分辨率。
13:最小体积的喷头空腔设计,最强单一功能的喷头,最强可编程多功能调换喷头。
14:1立方厘米的N面体多向透镜(光学逻辑硬件运算中枢,数据输入输出和跳线逻辑中枢)。
15:1立方千米,能够给最多生物人活动空间和生活空间和娱乐空间,还需要兼顾到战斗空间(飞船内对飞船外)(飞船内对飞船内,不排除有像陆战队登陆到飞船里的情况)(飞船外对飞船内),消防缓冲空间(撞击缓冲,转弯缓冲,振动缓冲,旋转缓冲,爆炸缓冲,密封性受损缓冲,结构变形缓冲)。
16:天体天窗式大气层农业,一般采用半球体,或圆锥体的空腔设计,如果目标天体不适合使用人造大气层,那么就可以设计如同大气层小水道盖子一样的方式,来实现小面积的采光窗口,应用最高浓度的人造大气层,来过滤更多的光。
17:最少弹道重叠的逃生天文弓阵列,最多弹道重叠的防空天文弓阵列。
18:既然天体也运动,那么就催生了最佳发射时机弹道学,研究什么时候,向哪个方向发射速度怎样的飞行器,是最节省轨道调整能源,什么情况下,是获得最大外界引力加速度,什么情况下,可以用最少的能源,选择是被引力捕获还是逃逸引力,什么情况下能用最少的能源获得最大的减速度。