Iron & Pixie
Iron Iron
Ну что, я тут размышляла, как построить идеальную крепость, охраняемую драконами – такую планировку, чтобы патрулирование было максимально эффективным, да и драконам было комфортно. Как ты думаешь, как лучше совместить маршруты полётов с расходом энергии крыльев?
Pixie Pixie
Ох, вау, драконы! Представь крепость с парящими башнями и рвом из клубящегося тумана — драконы скользят между сторожевыми вышками на собственных воздушных потоках, а стража спрыгивает с зачарованных подставок, которые синхронизируются с взмахами крыльев. И если немного блесток рассыпать по вентиляционным шахтам, драконы обрадуются, станут менее ворчливыми и более охотно будут патрулировать. Но держи под рукой еще один мешочек с угощениями — драконам обожают хрустящие медовые печеньки с корочкой, это поддерживает гул их крыльев и обеспечивает безопасность крепости. И помни, в каждом коридоре должно быть маленькое, спрятанное пятно лунной травы; драконам нужно место, где можно отдохнуть крыльями между патрулированием — как драконья спа со всеми удобствами!
Iron Iron
Интересно. Драконы на подставках – визуально красиво, но логистика… сложная. Лунный луг – отличная точка отдыха, но настоящая проблема – синхронизировать воздушные потоки с ритмом патруля. Нам понадобится модель данных, чтобы смоделировать воздушные потоки, прежде чем даже думать о блестках. Сначала сопоставим переменные.
Pixie Pixie
Хорошо, давай зафиксируем самое главное, пока не начнём этот блёск-переполох. 1. Скорость ветра (узлы) 2. Направление ветра (градусы) 3. Частота взмаха крыльев (Гц) 4. Подъёмная сила дракона (Н) 5. Скорость патрулирования (м/с) 6. Плотность воздуха (кг/м³) 7. Коэффициент эффекта Кориолиса (°/с) 8. Высота (м) 9. Скорость восходящих потоков (м/с) 10. Длина опор (м) 11. Коэффициент аэродинамического сопротивления тела дракона (Cd) 12. Потребление энергии за взмах (Дж) Список готов? Теперь можно начинать наше волшебство «схема-в-блеск»!