今日研究机构发布新成果,驷马捆缚:古代军事策略中的智慧与力量

,20250926 05:27:35 杨志专 298

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在中国古代,军事策略的运用往往充满了智慧与力量。其中,“驷马捆缚”便是其中一种极具代表性的策略。这一策略不仅体现了古代军事家的智慧,更彰显了我国古代军事文化的深厚底蕴。 “驷马捆缚”,顾名思义,是指用四匹马的力量将敌人捆绑住,使其无法逃脱。这一策略最早出现在《孙子兵法》中,被广泛运用在古代战争中。在古代,马是战争中的主要交通工具,四匹马的力量足以将敌人制服。因此,“驷马捆缚”成为了古代军事家们克敌制胜的重要手段。 在古代战争中,运用“驷马捆缚”策略的关键在于巧妙地运用兵力。首先,要充分发挥四匹马的力量,将敌人包围。在古代,马的速度快、力量大,四匹马并驾齐驱,足以形成强大的包围圈。其次,要善于利用地形,将敌人困在狭小的空间内。在山地、森林等复杂地形中,敌人难以施展,此时运用“驷马捆缚”策略,就能有效地限制敌人的行动。 在实际运用中,“驷马捆缚”策略可以具体分为以下几个步骤: 1. 寻找有利地形:在战争中,地形对作战有着重要影响。选择有利地形,如山地、森林等,可以有效地限制敌人的行动。 2. 集中兵力:将兵力集中在关键地段,形成强大的包围圈。在古代,四匹马的力量足以形成强大的包围圈,将敌人困住。 3. 设法切断敌人后路:在敌人被困住后,设法切断其退路,使其无法逃脱。 4. 利用心理战术:在敌人被困住后,运用心理战术,使其产生恐惧、绝望等情绪,从而不战而屈人之兵。 5. 适时发起攻击:在敌人失去抵抗能力后,适时发起攻击,一举击败敌人。 值得一提的是,“驷马捆缚”策略并非只适用于战场,在日常生活中,我们也可以借鉴这一策略,解决一些实际问题。例如,在处理人际关系时,我们可以运用“驷马捆缚”策略,将对方的优势和劣势进行对比,从而找到解决问题的突破口。 总之,“驷马捆缚”策略是古代军事家们智慧的结晶。在战场上,这一策略能够有效地限制敌人的行动,使其陷入困境。而在现实生活中,我们也可以借鉴这一策略,解决各种问题。这充分体现了我国古代军事文化的博大精深,值得我们深入研究与传承。

9 月 20 日,在 2025 世界制造业大会上,明天氢能公司发布了 MTSYS-120 船用燃料电池系统,该系统获得了中国船级社(CCS)型式认可证书,这是我国氢能船舶走向商业化的一个缩影。明天氢能技术中心系统研究院院长霍亮在发布会上表示,MTSYS-120 船用燃料电池系统可用于国内航行海船、内河船舶,电堆功率大于 150kW、功率密度 6.5kW/L、系统功率 120kW、寿命 22000 小时以上。可进行模块化组合,对不同功率段船舶进行灵活搭载,可拓展至兆瓦级以上,适用于客轮、游船、公务船、集装箱船、散货船等各类氢能船舶。全球氢能船舶已经迈入商业化阶段。2025 年 8 月,挪威航运公司 M ø reSj ø 向土耳其 Gelibolu 造船厂订购两艘氢动力散货船,这是全球首批氢动力散货船订单,标志着氢能技术开始应用于散货船这一主力船型市场。国内氢能船舶应用已经迈出实质性步伐。2025 年 6 月,全国首艘氢电拖轮 " 氢电拖 1" 轮在山东港口青岛港正式入列。与此同时,甲醇作为氢能的载体也在船舶领域展现应用潜力。2025 年 9 月,全球首艘醇氢电动集散两用船 " 远醇 001" 在杭州成功吉水。氢能船舶发展的背后是政策支持。2025 年 6 月,交通运输部等六部门联合印发的《关于推动内河航运高质量发展的意见》提出,积极推动 LNG、甲醇动力技术在中大型船舶、中长距离运输场景应用,探索推动氢燃料电池动力技术应用。航运业每年消耗约 3 亿吨化石燃料,贡献了全球近 3% 的温室气体排放。相关支持政策为氢能及相关清洁能源在船舶领域的应用提供了制度保障,加速了航运业绿色转型进程。尽管前景广阔,氢能船舶发展仍面临挑战。储氢技术是主要瓶颈之一,船舶尤其是远洋船舶需要携带大量氢燃料,液氢储存技术成为关键。此外,安全性是船舶应用的核心考量,需要耐震冲结构设计、涉氢区域隔离等安全保障措施。除了氢能船舶,明天氢能公司还在发布会上透露,其氢能无人机相关产品也已交付投入使用。传统锂电池无人机普遍存在 " 续航天花板 ",多数机型续航仅 30 分钟至 1 小时,且载重能力有限。氢能无人机实现了续航能力的跨越式提升。2025 年成为中国氢能无人机商业化的重要节点。1 月,济美动力自主研发的超轻量化氢燃料电池系统在多旋翼中型无人机上试飞成功,持续悬停飞行时间超过 3 个小时,远超同等重量下纯蓄电池无人机所能达到的飞行时长。2025 年也是中国低空经济迎来爆发式增长的一年。据新疆航空产业研究院统计,2025 年中国低空经济市场规模预计突破 8000 亿元,无人机相关企业数量较 2022 年增长 240%。技术层面,氢燃料电池、AI 避障、集群协同等创新加速落地,推动无人机从单一作业工具向 " 空中机器人 " 演进。随着 5G-A 网络覆盖与适航标准完善,一个万亿级低空市场正在崛起。不过,氢燃料电池在无人机领域的应用也面临多重技术挑战。目前主流的高压气态储氢方式中,35MPa 储氢系统重量储氢密度约为 3.0% — 3.9%,70MPa 系统可达 5.0% — 5.8%,但仍难以满足航空器对重量能量的严苛要求。
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