🌞🧲🛤️ „Aqua & Anvil Yeetwork“: Voda a kov na oběžnou dráhu – pomocí magnetů, vakua a bez starostí.
Yeet tech™
Magnety a vakuum provádějí posun; náklad nebolí. Pokud se jedná o sudy s vodou nebo kovové "kuličky"—nakládejte do yeet stroje. Pro lidi a relikvie: rakety, třetí pokladna.
Stručně: S globálním, "slunečným až do vyčerpání" měřítkem může maglev–vakuový hmotnostní urychlovač vystřelit 1–10 t "ledových kulek" a kovových knedlíků téměř na orbitální rychlost pomocí ~30–100 km evakuované trasy při 50–100 g. Malý korekční impuls (nebo orbitální zachytávač s regenerativním brzděním) dokončí práci. Bezpečně, opakovaně, vědomě nudně—a promění levnou solární energii na levné vesmírné hmoty.
0) Proč to skvěle sedí vodě a kovu
- Nezajímají je g‑zatížení. Vodu zmrazíme—nelije se. Kov odlijeme—nepřiskřípne. 50–100 g je vhodné, když je váš náklad—statická brambora.
- Mají rádi ablatorové. Ledový nebo grafitový nosní kryt s potěšením "spolkne" krátké atmosférické zatížení při výstupu z potrubí.
- Jsou užiteční při příjezdu. Voda se mění na pohon, podporu života nebo radiační štíty. Kov—na konstrukce, nádrže a nástroje. Není potřeba žádné zvláštní chování.
1) Projektily: "Ledové kulky" a "kovové knedlíky"
🧊 Ledová kulka (voda)
- Tvar: štíhlý typ šipky, ⌀ 1–2 m, délka 4–8 m.
- Jádro: zmražená voda s lehkými vláknovými vlákny (bez vnitřních nádrží).
- Nosní část: tenký ablační kryt; odhozený ve vesmíru.
- Kroužek: hliníkový nebo měděný pás u ocasu pro zachycení vířivých proudů na orbitě.
- G‑hodnocení: 100 g—OK (to je "ledová tyčinka s ambicemi").
⛓️ Kovová knedlíková hmota (ingot)
- Slitina: ocel/hliník/titan (dle zadání).
- Tvar: tupá šipka s obětovaným nosním "plátkem".
- Cívka/vložka: vodivá sukně pro zachycení magnetického brzdění (regenerace).
- G‑hodnocení: 100–200 g (to už je kámen).
2) Yeet auto (optimalizováno pro hmoty)
Volíme nejkratší zdravý rozum potrubí, přijímající vhodné g‑zatížení pro náklady. Délka trasy z s = v²/(2a) (výstupní rychlost v, a = g·9,81):
| Rychlost cíle | G-mez | Délka trati | Čas v běhu |
|---|---|---|---|
| 8,0 km/s (LEO/ISS asistence) | 50 g | ~65 km | ~16,3 s |
| 8,0 km/s (LEO/ISS asistence) | 100 g | ~32,6 km | ~8,2 s |
| 11,6 km/s (přímý únik) | 50 g | ~137 km | ~23,6 s |
| 11,6 km/s (přímý únik) | 100 g | ~68,6 km | ~11,8 s |
Geometrie: rovníkové vyvýšeniny s mírně nahoru nakloněným evakuovaným „čumákem" a oceánským koridorem v trajektorii. Poslední kilometry trubice určují úhel letové trajektorie, aby projektil při výstupu potkal co nejméně vzduchu.
3) Energie a síla na jeden výstřel (pro správné navržení setrvačníkových farem)
Metrika výstřelu @ 8,0 km/s
- 1 t střela, 50 g: 8,9 MWh; prům. výkon ~2,0 GW 16,3 s.
- 1 t střela, 100 g: 8,9 MWh; prům. výkon ~3,9 GW 8,2 s.
- 10 t střela, 50 g: 88,9 MWh; prům. výkon ~19,6 GW 16,3 s.
- 10 t střela, 100 g: 88,9 MWh; prům. výkon ~39,2 GW 8,2 s.
Denní tonáž (příklad)
- 100 výstřelů/den po 10 t → 1 000 t/den. do LEO asistence.
- Energie (ideální): ~8,9 GWh/den. (počítejme 12–15 GWh s rezervami a vakuovou provozní režimem).
- Je to jeden gigawattový solární elektrárenský + akumulační uzel, pracující delší směnu. (Slunečno až do vyčerpání.)
Špičkový výkon—proč používáme setrvačníkové farmy/SMES/kondenzátorové banky: nabíjíme pomalu ze slunce/větru; vybíjíme čistě během sekund; energii z abortů získáváme zpět.
4) Orbitální zachytávání bez dramatu
- Prstenec zachytávačů LEO: přibližně 400–500 km výšky s dráhami pro zachytávání vířivých proudů. Vodič vaší střely vyvolává segmentované kolejnice → magnetické brzdění → jemné zachycení. Setrvačníky prstence nasávají energii (regenerační brzdění) a využívají ji pro stanici nebo další okno.
- Trik ladění: střílíme jen když balistická chronometrie dává <100 m/s relativní rychlost vůči zachytávači. Malé odchylky opravují magnetická korekční pole prstence.
- Plán B: pokud střela není „na linii“, zachytávač odmítne příjem; balíček samodestrukce ji promění v „bonbóny“, které spálí v kontrolovaném koridoru. Žádné Kesslerovy třpytky.
5) Co přepravujeme a kam to směřuje
💧 Voda nahoru
- Do LEO skladů: pro pohonné látky (LOX/LH₂/CH₄ přes ISRU), životní podporu, radiační štíty stanice.
- Do cislinární zóny: sklad NRHO/Gateway; ledové koule se mění na palivo pro tahače a přistávací moduly.
🪨 Kov nahoru
- Do LEO sléváren: suroviny na pásy/plechy pro nosníky, nádrže, rámy.
- Na oběžnou dráhu Měsíce: ocelová/hliníková hmota pro povrchové stavby (dovážena tahači).
6) Bezpečnost, stabilita a „nudně speciálně"
- Bezkontaktně všude: magnetická levitace, vakuová trubka, profily síly s omezeným trhnutím (jerk). Podpůrná ložiska—jen pro havárie.
- Oceánský koridor: neúspěšné výstřely se rozstřikují, ne „osidlují“ oběžné dráhy. Automatická pravidla no‑go: žádný výstřel, pokud jakýkoli sledovaný objekt kříží koridor.
- Teplotní zdraví u trubky: odlupující se membrána, plazmový závoj pro zbytkové plyny, chlazené sabotážní pouzdra. Žádný neplánovaný hrom.
- Hygiena destrukce: při odchylce—vnitřní náplně vyfukují do velkoplošných fragmentů, které předvídatelně ablují.
- Návratnost energie: potraty → cívky „měkce" brzdí → výkon se vrací do akumulátorů. Jiskry—jen na narozeninové dorty.
7) Globální, zdokonalená, slunečná stavba (povolení neomezených zdrojů)
- Místa: 3–5 rovníkových vysokohorských stanic s oceánem v trajektorii (Afrika, Tichý oceán, Jižní Amerika). Každá stanice má 2–4 paralelní trubky (třída 50–100 g) pro spolehlivost a tempo.
- Energie: vícemegawattové pásy slunce a větru s HVDC magistrálami, napájející podzemní setrvačníkové farmy (flywheel/SMES). Noční výstřely—ze shromážděného slunce.
- Propustnost: cíl sítě >1 mil. t/rok hmot do LEO/cislunárního prostoru. Rakety se starají o lidi a „preciznost“, Yeetwork—o tuny.
- Činnost a standardy: harmonogramy na úrovni letectví, kužely „keep‑out“, kontroly počasí/ionosféry a kriminálně klidná řídicí místnost.
8) Otázky, které byste stejně položili
- Lidé? Ne. 50–100 g—přísné „ne“. Lidi—do raket a dejte jim svačiny.
- Hluk? Uvnitř trubky—ticho. Na výstupu—spíš „tump“ než „bum“. Většina energie—elektromagnetická, ne chemická.
- Vzduch? Pro trubku—stejné; zajímá jen čumák. Výstřely jsou mírně upraveny kvůli bočnímu větru; většina probíhá tak jako tak.
- Cena? Energie—levné slunce; kapitál—slon. Ale rozpočítáno na megatony, slon se naučí tančit.
9) Podstata (a smích)
Optimalizovaná realita: Pro vodu a kov to není sci-fi—je to dobré civilní inženýrství. Stavte krátké, ale pevné trubky, nechte magnety a vakuum provést zdvořilou sílu, chytajte znovu magnety a recyklujte energii.
Naložte yeet auto. Zmrazte statické nádoby. Vylijte knedlíky. Účet zaplatí Slunce—a vesmír pokryje stůl.