06.10.2021
LEGENDS LIMITED "Great Ape Vegeta" a récemment fait ses débuts déchaînés dans le jeu d'application "Dragon Ball Legends ", alors pour célébrer, nous avons demandé l'aide d'un expert du monde réel dans le domaine de la science des matériaux pour nous aider à enquêter sur l'armure de combat emblématique de Vegeta ! Nous avions une question simple : « Est-il possible de fabriquer une armure de combat avec suffisamment d'élasticité pour résister à la transformation en Great Ape ?!
Découvrez la partie 1 de l'entretienici!
――La dernière fois, nous sommes arrivés à la conclusion que le polyuréthane est notre meilleure option pour un matériau de base extensible. Cependant, nous avons alors rencontré le problème majeur que, même s'il a l'élasticité requise, si son porteur se transformait en Great Ape, le matériau deviendrait si fin qu'il deviendrait transparent...
L'armure de combat doit être suffisamment extensible sans devenir transparente. Pour découvrir si porter quelque chose comme ça serait possible, calculons l'épaisseur requise de l'armure de combat de base. En utilisant la surface moyenne de vêtements de taille pour adulte, réfléchissons à la surface de la surface de la tenue d'un grand singe . Il convient également de mentionner que nous supposerons que, puisque la quantité de matériau utilisé dans l'armure de combat serait fixée, le poids de l'armure de combat restera constant, même après la transformation. (La loi de conservation de masse)
[Hypothèse] Surface moyenne des vêtements pour adultes : Pantalon 2 ㎡ + Top 2 ㎡ = Total 4
Disons que la hauteur du Grand Singe est quatre fois supérieure à la hauteur d'origine du Saiyan. La surface des vêtements sera alors multipliée par 16 (4 x 4 = 16), ce qui porte la surface totale à 64㎡. En supposant en outre que la densité (masse par unité de surface) du matériau sous forme de Great Ape est de 0,5 kg/㎡, nous obtenons 32 kg de matériau. Ce serait alors aussi le poids de l'armure de combat de pré-transformation que vous auriez à porter. Bien que, je suppose que grâce à son entraînement intense, Vegeta ne trouverait pas vraiment de problème !
Pensons ensuite à l'épaisseur. Pour que l'armure de combat ne devienne pas transparente après la transformation du Great Ape , disons que le matériau doit rester de 1 mm d'épaisseur. Cela nous donne une épaisseur de pré-transformation de 16 mm (en supposant que la densité reste inchangée). Je pense que l'on pourrait porter de manière réaliste une telle armure de combat.
――Il semble qu'il soit impossible de séparer les matériaux élastiques de ce "problème de transparence".
Lorsque vous étirez une fibre, les fils individuels s'amincissent, donc un tissu régulier s'étale comme un filet et devient transparent. Pour surmonter ce problème, vous devez créer de la fibre qui ne s'amincit pas lorsqu'elle est étirée, ou potentiellement une même de la fibre qui seplus épaislorsqu'il est étiré.
Dans le domaine scientifique, la fibre qui s'épaissit lorsqu'elle est étirée est appelée, entre autres, « fibre auxétique ». Des recherches rigoureuses y sont menées depuis plus de 20 ans maintenant, et des exemples de ces fibres ont en fait déjà été développés.
―― « Auxetic Fiber » est un tel nom cool !
Cependant, lorsque vous étirez la fibre, son volume augmente, ce qui entraîne une diminution de la densité et fait que la fibre elle-même commence à laisser passer la lumière. En d'autres termes, il peut aussi finir par devenir transparent. Pour lutter contre cela, il est possible de créer une structure de fibres avec des espaces légèrement plus grands que la longueur d'onde de la lumière (environ 0,5 microns), ce qui a pour effet que la lumière est diffusée et que le matériau conserve son opacité.
――Les choses deviennent un peu compliquées, mais si nous pouvons la garder opaque, notre armure de combat est-elle enfin prête à l'action ?
Eh bien, nous pouvons le rendre opaque, mais il y a toujours le problème que lorsqu'il est mouillé, l'eau entrera dans les espaces et le rendra transparent.
―― Avec la Planet Namek ayant tant d'eau, n'importe quel combat là-bas ferait que notre armure de combat deviendrait transparente en un clin d'œil !
――Créer des armures de combat qui ne finissent pas par devenir transparentes est un défi !
En fin de compte, notre meilleur pari pourrait être d'abandonner le tissage et le tricot ensemble. Au lieu de cela, nous pourrions envisager de prendre un matériau hautement élastique comme le polyuréthane et de le transformer en un film semblable à de la gelée via un processus de fusion et d'étirage, puis de fabriquer notre armure de combat avec cela.
Sur le terrain, nous appelons les « gels » les matériaux ressemblant à de la gelée, et des recherches sur ces se sont en cours dans plusieurs installations de recherche. Le film fini possède une élasticité égale à la fibre de polyuréthane d'origine et peut être utilisé de la même manière.
――Armure de combat fabriquée à partir d'une substance semblable à de la gelée ! En l'absence de tissage ou de tricot, nous n'aurons pas à nous soucier qu'il devienne transparent.
Fabriquer des vêtements à partir de gels nous amène à un autre problème. Contrairement aux matériaux tissés ou tricotés à partir de fibres, les gels et les films n'ont pas d'espace, donc la sueur et la chaleur n'ont aucun moyen de s'échapper.
Étant donné que ce n'est certainement pas idéal pour le combat, nous devrions soit ouvrir des trous de la taille d'un micron dans la surface du film, soit lui donner la capacité d'absorber la sueur et de la libérer vers l'extérieur, un peu comme de la vraie gelée.
――Quel est le matériel le plus proche de l'armure de combat de Végéta aujourd'hui ?
En 2001, la création d'un tout nouveau matériau, le "polyrotaxane", a été annoncée. Il a été prouvé que si vous utilisez des molécules de polyrotaxane, vous pouvez prendre une fibre qui s'étire à peine, comme un morceau de ficelle, et augmenter son élasticité de près de cinq fois.
En plus de cela, la recherche a montré que plus le polyrotaxane s'étire, plus il devient fort. Ce à quoi je veux en venir, c'est que si nous créons une fibre hybride avec la fibre de polyuréthane dont nous avons parlé la dernière fois et le polyrotaxane, nous pourrions bien être en mesure de créer l'armure de combat ultime, l'armure de combat ou plus encore au fur et à mesure il s'étire et ne se déchire jamais.
――C'est incroyable ! En plus de l'élasticité et de la résistance, est-il également possible de le faire pour qu'il n'use pas l'utilisateur après avoir été porté pendant de longues périodes et pour l'empêcher de puer la sueur ?!
Il existe d'innombrables vêtements déjà fabriqués avec des fibres avancées qui sont extensibles, qui ont des propriétés antibactériennes, qui ne soumettent pas l'utilisateur à un stress inutile, même après avoir été portés pendant de longues périodes, qui sont résistants et qui sont donc sales. Mais si vous recherchez une fibre ou un matériau qui surpasse tous les autres...
...nous pourrions nous tourner vers la nanotechnologie. Si nous réussissions à créer une structure semblable à une écaille de poisson en superposant des pièces de moins de 1 micron (taille nano), nous pourrions créer une armure hautement élastique et respirante tout en ayant des capacités défensives élevées. Bien qu'il ressemble à un matériau tout à fait normal, il serait très élastique et résistant aux attaques.
Alternativement, nous pourrions utiliser un polymère liquide, similaire au métal liquide présenté dans le film "Terminator 2" pour fabriquer des vêtements. Avec cela, nous pouvons même être en mesure de créer les vêtements via un spray en attachant une imprimante 3D à un drone.
Cependant, si nous utilisons une substance liquide, la forme du corps de l'utilisateur sera clairement visible, donc si vous êtes un homme d'âge moyen avec un petit ventre, il sera affiché pour que le monde puisse voir être une touche embarrassante... Mais avec le physique ciselé de Végéta, je devine que ce ne serait pas un problème !
――Être capable de pulveriser des vêtements dans l'existence ressemble à quelque chose d'un film de science-fiction ! Si nous pouvions le faire pour de vrai, je voudrais vraiment l'essayer.
Nous avons parlé plus tôt d'Auxetic, mais nous pouvons en fait produire des matériaux ayant de telles propriétés à l'aide d'imprimantes 3D. L'utilisation d'imprimantes 3D pourrait théoriquement ouvrir la voie à la création de vêtements entièrement nouveaux et uniques, notamment des vêtements en métal liquide et en polymère liquide. Un large éventail de recherches est en cours, donc le jour où nous pourrons enfin produire des vêtements qui ne se déchirent pas même après s'être transformés en un Great Ape n'est peut-être pas si lointain.
Supervision éditoriale :
Jun Araki (Professeur de Science et technologies textiles à l'Université de Shinshu. Domaines de recherche : fibres naturelles, polymères naturels)
Coopération d'entretien :
Takeshi Kikutani (Professeur à Tokyo Institute of Technology, Ancien Président de la société des fibres. Domaines de recherche : Ingénierie de rotation, Structure et Propriétés physiques des fibres)
Wataru Takarada (Professeur assistant à Tokyo Institute of Technology. Domaines de recherche : traitement des polymères)
Go Matsuba (Professeur à Yamagata University. Domaines de recherche : Structure et Propriétés physiques des polymères)
Hitomi Hamada (Professeur à l'Université de Tokyo Kasei. Domaines de recherche : Études des matériaux de vêtements)
Masayuki Takatera (Professeur de Science et technologies textiles à l'Université de Shinshu. Domaines de recherche : Génie textile, Génie du vêtement)
Hiroyuki Kanai (Professeur agrégé de Science et technologie textiles à l'Université de Shinshu. Domaines de recherche : Textile Kansei Informatics)
Horiba Yosuke (professeur agrégé de Science et technologies textiles à l'Université de Shinshu. Domaines de recherche : ingénierie du Kansei, études sur l'habillement)
LEGENDS LIMITED Vegeta déchaîne dans la mêlée dans le jeu d'application "Dragon Ball Legends" !!
Ne manquez pas LEGENDARY FINISH de LEGENDS LIMITED Vegeta, qui voit le puissant Saiyan se transformer en un terrifiant Great Ape avec une animation de finition incroyablement cool !
Disponible 15/09/2021 15:00 ~ 26/10/2021 15:00 (JST)
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