The Aqua & Anvil Yeetwork

El Aqua & Anvil Yeetwork

🌞🧲🛤️ La Red Yeet de Aqua & Anvil: Agua y Metal a Granel a la Órbita con Imanes, Vacío y Sin Complicaciones.
Yeet tech™

Los imanes y el vacío manejan el empuje; la carga maneja el golpe. Si son barriles de agua o trozos de metal—carga la máquina yeet. Para humanos y reliquias: cohetes, pasillo tres.

Versión corta: Con una construcción global, todo incluido (muy soleado), un lanzador de masa maglev-vacío puede lanzar 1–10 toneladas de “balas de hielo” y bollos metálicos a velocidad casi orbital usando ~30–100 km de pista evacuada a 50–100 g. Un pequeño ajuste a bordo (o un capturador orbital que hace frenado regenerativo) termina el trabajo. Es seguro, repetitivo, aburrido a propósito—y convierte la luz solar barata en masa barata en el espacio.


0) Por qué esto funciona hermosamente para agua y metal

  • No les molestan las cargas g. Agua congelada → sin movimiento. Metal fundido → sin aplastamiento. 50–100 g está bien cuando tu carga es una patata estoica.
  • Les encantan los ablativos. Una tapa nasal de hielo o grafito soporta felizmente el breve mordisco atmosférico en la salida del cañón.
  • Son útiles al llegar. El agua se convierte en propelente, soporte vital o blindaje contra radiación. El metal se convierte en estructura, tanques y herramientas. No se requiere manejo especial.

1) Proyectiles: “Balas de Hielo” y “Bollos Metálicos”

🧊 Bala de Hielo (agua)

  • Forma: dardo delgado, ⌀ 1–2 m, L 4–8 m.
  • Núcleo: agua congelada con varillas de fibra ligera (sin tanques internos).
  • Nariz: tapa ablativa delgada; expulsar en el espacio.
  • Anillo: banda de aluminio o cobre cerca de la cola para captura por corrientes de Foucault en órbita.
  • Clasificación G: 100 g está bien (es una paleta con ambición).

⛓️ Bollo Metálico (lingote)

  • Aleación: acero/aluminio/titanio (orientado a la misión).
  • Forma: lingote de dardo romo con disco nasal sacrificial.
  • Bobina/proyectil: falda conductora para captura magnética/frenado regenerativo.
  • Clasificación G: 100–200 g (ya es una roca).

2) La Máquina Yeet (optimizada para carga a granel)

Elegimos el tubo más corto y sensato aceptando cargas g de clase carga. Longitud de la pista desde s = v²/(2a) (v a la salida, a = g·9.81):

Velocidad objetivo Límite G Longitud de la trayectoria Tiempo en trayectoria
8.0 km/s (asistencia LEO) 50 g ~65 km ~16.3 s
8.0 km/s (asistencia LEO) 100 g ~32.6 km ~8.2 s
11.6 km/s (escape directo) 50 g ~137 km ~23.6 s
11.6 km/s (escape directo) 100 g ~68.6 km ~11.8 s

Geometría: sitio en tierras altas ecuatoriales con un "hocico" evacuado ligeramente inclinado hacia arriba y un corredor oceánico en la trayectoria. Los últimos kilómetros del tubo ajustan el ángulo de vuelo para que el dardo encuentre la menor cantidad de aire posible al salir.


3) Energía y potencia por disparo (para dimensionar las granjas de giro)

Métricas de disparo a 8.0 km/s

  • Proyectil de 1 t, 50 g: 8.9 MWh; potencia promedio ~2.0 GW por 16.3 s.
  • Proyectil de 1 t, 100 g: 8.9 MWh; potencia promedio ~3.9 GW por 8.2 s.
  • Proyectil de 10 t, 50 g: 88.9 MWh; potencia promedio ~19.6 GW por 16.3 s.
  • Proyectil de 10 t, 100 g: 88.9 MWh; potencia promedio ~39.2 GW por 8.2 s.

Tonelaje diario (ejemplo)

  • 100 disparos/día de 10 t → 1,000 t/día para asistencia LEO.
  • Energía (ideal): ~8.9 GWh/día (llámalo 12–15 GWh con gastos generales y operaciones en vacío).
  • Eso es un único sitio PV de clase gigavatio soleado + almacenamiento trabajando un turno largo. (Muy soleado.)

La potencia pico es por qué usamos granjas de volantes/SMES/bancos de condensadores: carga lenta con solar/viento; descarga limpia en segundos; regeneración en abortos.


4) Captura orbital sin drama

  • Anillo receptor LEO: una estación circular a ~400–500 km con carriles de captura por corrientes de Foucault. La banda conductora de tu dardo induce corrientes en rieles segmentados → arrastre magnético → captura suave. Los volantes del anillo absorben la energía (frenado regenerativo), luego la reutilizan para la energía de la estación o la siguiente ventana de lanzamiento.
  • Truco de coincidencia: el cañón dispara solo cuando el tiempo balístico da <100 m/s de velocidad relativa al receptor. Pequeñas dispersiónes corregidas por los campos magnéticos de ajuste del anillo.
  • Plan B: si un dardo falla, el receptor rechaza el pase; el paquete destructor del dardo lo convierte en confeti que se quema en un corredor controlado. Sin brillo Kessler.

5) Lo que enviamos y a dónde va

💧 Agua arriba

  • A depósitos LEO: propelente (LOX/LH₂/CH₄ vía ISRU), soporte vital, blindaje contra radiación de la estación.
  • Al cislunar: depósito en NRHO/Gateway; balas de hielo que se convierten en combustible para remolcadores y módulos de aterrizaje.

🪨 Metal arriba

  • A fundiciones LEO: stock de vigas/placas para plumas, tanques, armaduras.
  • Hacia órbita lunar: materia prima a granel de acero/aluminio para construcción en superficie (transportada por remolcadores).

6) Seguridad, estabilidad y “aburrido a propósito”

  • No tocar nada: levitación maglev, tubo de vacío, perfiles de fuerza limitados en aceleración. Rodamientos de aterrizaje solo para emergencias.
  • Corredor oceánico: los fallos salpican, no llenan órbitas. Reglas automatizadas de no disparar: no se dispara si algún objeto rastreado atraviesa el corredor.
  • Sanidad térmica en la boca del cañón: disco de ruptura, cortina de plasma para aprovechar el gas residual, mangas de sabot enfriadas. No hay truenos no planificados.
  • Higiene destructiva: si un dardo se desvía, las cargas a bordo lo convierten en fragmentos de alta área que se ablacionan en una huella predecible.
  • Recuperación de energía: abortos → bobinas de frenado suave → la energía regresa a los buffers. Las chispas son para pasteles de cumpleaños.

7) Construcción global, perfeccionada y soleada (edición recursos ilimitados)

  • Sitios: 3–5 campus de lanzamiento en tierras altas ecuatoriales con océano en la trayectoria (África, Pacífico, S. América). Cada campus opera 2–4 tubos paralelos (clase 50–100 g) para resiliencia y cadencia.
  • Potencia: PV multi-GW + cinturones eólicos con espinas HVDC, alimentando cavernosas granjas de giro (volantes/SMES). Los disparos nocturnos funcionan con sol almacenado.
  • Rendimiento: objetivo de red >1 Mt/año masa a granel a LEO/cislunar. Los cohetes se enfocan en personas y equipo de precisión; el Yeetwork maneja la tonelada.
  • Operaciones y estándares: programación de grado aviación, conos de exclusión, chequeos de clima/ionosfera y una sala de control criminalmente tranquila.

8) Preguntas frecuentes que ibas a hacer de todos modos

  • ¿Humanos? No. 50–100 g es un rotundo “no.” Pon a las personas en cohetes y dales snacks.
  • ¿Ruido? Dentro del tubo: silencio. En la boca del cañón: más “pum” que “boom.” La mayor parte de la energía es electromagnética, no química.
  • ¿Clima? Al tubo no le importa; solo le importa la boca del cañón. Los disparos se desvían un poco por vientos cruzados; la mayoría van de todos modos.
  • ¿Costo? La energía es luz solar barata; el capital es el elefante. Pero amortizado en megatones, el elefante aprende a bailar.

9) Conclusión (y la risa)

Realidad optimizada: Para el agua y el metal, esto no es ciencia ficción—es buena ingeniería civil. Construye tubos cortos pero fuertes, deja que los imanes y el vacío hagan violencia educada, atrapa con imanes de nuevo y recicla la energía.

Carga la máquina yeet. Enfría los cañones. Lanza las albóndigas. El Sol pagará la cuenta—y el espacio pondrá la mesa.
Volver al blog