TECHNOLÓGIA

Lukostreľba je veľká zábava.

Keby nebolo zopár zbytočných prekážok

- Šíp je opäť ťažké vytiahnuť

- Šípkové tyčinky plné tyčinky slamy alebo plastu

- Šípový hriadeľ je opotrebovaný pred slamenými diskami

- Šípka sa začína krútiť na väčšie vzdialenosti

- Závit hrotu šípu je trvalý

- Vzdialenosť k 3D figuríne zvieraťa je podhodnotená: šípka sa zosunie z „brucha“ a zmizne v machu

- Šíp vychádza zo zeme zničený po zmeškaní:

- Hriadeľ praskol a hrot sa do neho zatlačil

- Hriadeľ sa odlomil za špičkou

Veci, ktoré nepotrebujú svet.

Čo je lepšie so šípkami od Winys Archery?

odpor vzduchu

Hroty šípov začínajú veľmi „špicatým“ smerom uhol. To má 4 pozitívne účinky:

1) špeciálna konštrukcia uhla zabráni prerušeniu toku a turbulenciám, šíp letí pokojnejšie, stabilnejšie a stratí menšiu rýchlosť

2) Tvar špičky je zladený s uhlom trenia bežných materiálov disku. Šípka sa spomaľuje pomalšie, kinetická energia šípky sa neuvoľňuje náhle, ale pri dlhšej brzdnej dráhe, čo znamená, že selektívne zahrievanie materiálu disku je nižšie a prilepenie materiálu disku na hriadeľ sa výrazne zníži alebo dokonca zabráni. Aj keď hriadeľ preniká hlbšie alebo dokonca vyčnieva zo zadnej časti terča, šíp sa ľahšie ťahá a terč je dokonca ušetrený, pretože nie je šípom vytrhnutý na kúsky.

3) Ak je hrot šípu spoluhráča stále v terči, je to oceľová tyč v 3D zvierati alebo ak strela letí mimo a šíp narazí na kameň, potom je hriadeľ (v závislosti od luku) 200 - 300 km/h zabrzdený na nulu v 5-10 mm ! V takom prípade sa kinetická energia Ekin = Ѕ m vІ šípky trením nepremení na teplo a šípka sa jemne zabrzdí, ale celá energia v šípke zostane! To sa začína deformovať - ​​spočiatku reverzibilné, potom trvalé, až kým sa nakoniec nezlomí v najslabšom mieste - väčšinou za špičkou. Pokiaľ lepiaca plocha medzi vložkou/hrotom a hriadeľom nedokáže vydržať extrémne sily, je hrot zatlačený do hriadeľa a šípový hriadeľ sa rozdelí. Štíhla geometria hrotu Winys Archery výrazne znižuje riziko chybného hriadeľa. V prípade nárazu je predná časť hrotu - podobne ako deformačná zóna v automobile - plasticky deformovaná, čím sa veľká časť kinetickej energie premieňa na deformáciu a teplo a tiež poskytuje o 10-20% väčšiu brzdnú dráhu, čo tiež znižuje sily, ktoré na ňu pôsobia. Teraz je hrot zbytočný, ale driek má výrazne zvýšenú „šancu na prežitie“.

>> Odskrutkujte hrot, vložte nový hrot, skontrolujte driek a pokračujte v snímaní.

(s láskavým dovolením Schlei Bogensport)

4) Časový okamih, kedy šípka skĺzne z terča a ide do kríkov, závisí do značnej miery od tvaru hrotu, okrem tvrdosti materiálu terča a hmotnosti a rýchlosti šípu.
Úvaha o modeli:

odporu vzduchu
Ak skutočný hrot príde do kontaktu s materiálom 3D zvieracej repliky, povrch je preniknutý a šípka je v terči.

odporu vzduchu
Ak hrot zasiahne tupý obvod, šípka sa vysunie.

odpor vzduchu
Podľa nášho uváženia sa príslušná hraničná hodnota dosiahne, keď sa hrot iba dotkne materiálu 3D cieľa.

odpor vzduchu
Ak sa teraz pozriete na porovnanie niektorých tvarov špičiek, bude zrejmé, prečo sa špičky Winys Archery skĺzavajú iba za veľmi extrémnych podmienok.

Pre všetkých, ktorí nechcú riskovať krivý hrot pri jazde do terénu, máme v sortimente aj hroty vyrobené z kalenej ocele pre najbežnejšie veľkosti. Iba po 4-5-násobnom zaťažení hrotu sa začne deformovať. Vždy dbáme na to, aby hroty neboli krehké, aby sa čo najviac zabránilo zraneniu ostrými hranami lomu.

Po tvare tenkého hrotu je geometria spočiatku o niečo väčšia ako priemer spojenia. Vďaka tomu sa otvor v terči mierne rozšíri, takže nasledujúci hriadeľ môže kĺzať s pomerne malým trením. To výrazne znižuje obrusovanie a zváranie pomocou materiálu tabule.

Potom sa vonkajší priemer zmenší na presný priemer spojenia, čím sa zabráni zbytočnému odporu pri ťahaní šípky.

Hroty skrutiek Winys Archery sú opatrené O-krúžkom v lícovanom priemere tak, aby

- hrot je optimálne vycentrovaný vo vložke

- je zabránené uvoľneniu hrotu nárazmi a vibráciami

- hrot je v bode, kde je to možné, staticky oslabený, pokiaľ je to možné, s malým namáhaním.

Naše hroty šípov sú vyrobené hlavne z 3 materiálov:

Používa sa niekoľko druhov ocele, ktoré sú prispôsobené požiadavkám pri lukostreľbe (pozri vyššie), poťahovaní a spracovaní. Aby sa zabránilo tvorbe hrdze, hroty sú galvanicky potiahnuté zinkom a pasivované. Vytvorí sa tak samoliečebná vrstva, ktorá dokáže na chvíľu zahojiť drobné „zranenia“, a tak zostane nedotknutá. Čerstvý zinok má tiež veľmi dobré klzné vlastnosti v prvých mesiacoch, čo tiež uľahčuje kreslenie šípok.

Používa sa tu oceľ, ktorá spoľahlivo zabráni tvorbe hrdze pri bežnom používaní. Aj keď šípka čaká na nájdenie v zemi 1 - 2 roky, hrot je stále bezchybný. Nerezová oceľ má o niečo nižšiu pevnosť ako oceľ, a preto nie všetky hroty sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele.

Pre extrémne prevádzkové podmienky používame vysokolegované kalené uhlíkové ocele, ktoré môžu byť tenké, dlhé hroty, ktoré musia byť chránené proti ohybu v hriadeli, ale aj hroty, ktoré sú strieľané v drsných podmienkach a ktorých deformácia nie je pri silnom náraze žiaduca. Tieto sa deformujú (natrvalo/plasticky) iba pri sile, ktorá je 4 až 5-krát vyššia ako u ocele alebo nehrdzavejúcej ocele. Vždy dbáme na to, aby hroty neboli krehké, aby sa čo najviac zabránilo zraneniu ostrými hranami lomu.

Aby sa zabránilo tvorbe hrdze, sú tieto hroty tiež galvanicky potiahnuté zinkom a pasivované. Vytvorí sa tak samoliečebná vrstva, ktorá dokáže na chvíľu zahojiť drobné „zranenia“, a tak zostane nedotknutá. Čerstvý zinok má tiež veľmi dobré klzné vlastnosti v prvých mesiacoch, čo tiež uľahčuje kreslenie šípok.

NAJLEPŠÍ VÝBER

odporu vzduchu

Každý technik zaoberajúci sa tekutinami pre hobby pozná jav, že kvapka má najlepší aerodynamický tvar.

Napriek tomu má tučniak takmer rovnaký koeficient odporu (cW)!

Pravdepodobne teda existuje viac vplyvov ako čistá forma tela - naša šípka tu.

Šíp, ktorý ideálne letí priamo von, má veľmi malú oblasť útoku (max. Prierez hriadeľa/hrotu a 3 x výška x hrúbka materiálu fletches), ale pomerne veľkú dĺžku. Každý hovorí o koeficiente odporu a myslí na tvar hrotu a výšku kýčov. To platí aj pre skutočný odpor vzduchu z posunutia.

Vďaka veľmi jednostrannému vzťahu medzi priemerom a dĺžkou šípu je v popredí úplne iný jav: trenie!

Áno - vzduch je tlačený do strany hrotom šípky, ale potom sa vzduch trie pozdĺž šípky spredu dozadu.

Vyšetrovanie drôtov ukázalo, že takmer 100% odporu vzduchu pozostáva z trenia a odpor vzduchu, ktorý poznáme (kľúčové slovo: cW), má skôr podradený vplyv.

odporu vzduchu

Kvapka kvapaliny je svojím povrchovým napätím priťahovaná a snaží sa dosiahnuť tvar s čo najmenšou energiou, teda s čo najmenším povrchom.

Výsledkom bez vonkajších síl (napr. V priestore) by bolo telo s maximálnym obsahom s minimálnym povrchom: loptička.

Ak kvapka padá vzduchom, deformuje sa silou vetra.

Teraz úsilie o sférický tvar bojuje proti snahe o čo najmenší odpor vzduchu. Druhá možnosť je, pretože sila vždy spôsobí pohyb (v našom prípade deformáciu), ak tomu nebráni žiadna sila.

Tvar pádu preto nie je optimálny z hľadiska odporu vzduchu, ale je čiastočne spôsobený aj povrchovým napätím. Preto existujú karosérie s ešte nižším koeficientom odporu.

Trenie pozdĺž šípky nastáva v okrajovej zóne medzi pokojným vzduchom a pohybujúcou sa šípkou. Čím je táto okrajová zóna silnejšia, tým vyššie je trenie a tým aj strata rýchlosti šípu. Dá sa to celkom dobre predstaviť: Ak sa okrem šípu musí takmer rovnako rýchla vzduchová obálka mučiť smerom k cieľu ... .

Ich hrúbka závisí na jednej strane od rýchlosti šípky a na druhej strane od tvaru.

Späť k našej milovanej kvapke.

Kvapka začína tupou „hemisférou“ a končí chvostom. Porovnajme hodnoty koeficientu odporu:

Pokles 0,02

Pologuľa 0,34

(Čím nižší je koeficient odporu, tým nižší je odpor vzduchu)

Je zrejmé, že pologuľovitý tvar na začiatku prepadu nie je ani polovicou úspechu. Je oveľa dôležitejšie, ako to potom bude pokračovať.

Kvapka tu ponúka v omladzovacej časti optimálny obrys, po ktorom môže prúdiť tok bez uvoľnenia a formovania vírov.

So šípkou poznáme 2 tvary šachty:

- Cylindrický (každá šípka FWW má)

- Prehradené (s ambicióznym strelcom na drevené šípy a so špičkovými šípmi ako ACE, X10)

Ak sa tvar pozdĺž toku rozširuje (napr. Kužeľom alebo valcovým hriadeľom), potom sa zmenší okrajová vrstva a tým aj trenie šípky. Rozviňme našu tabuľku hodnôt cW o kužeľ (najskôr hrot) a dlhé, valcovité telo (drôt).

A čo mi to hovorí teraz?

- Ak šíp letí „šípka priamo“, potom vyzerá optimálne takto:

- Kónický bod s uhlom bodu pod 30 °

Ak šíp letí „šípka priamo“?

Je známe, že je definovaný odpor vzduchu

To znamená, že oblasť A - ak sa pozriete na šípku v smere letu spredu (doma ju prosím nenapodobňujte) - má rovnaký vplyv ako najväčší koeficient odporu.

Pokiaľ sa teda šíp láme iba minimálne zo smeru letu,

alebo poklesy (paradox)

potom máte ľahko až 10 - 20-násobok odporu vzduchu. Jediná vec, ktorá pomáha, je tenký hriadeľ a rýchla stabilizácia (napr. Pri veľkých bytoch).

Zrevidoval som dizajn špičiek pre Victory VAP a po vlastných testoch som ho dal svojmu známemu, aby ho otestoval. Hrot bol vyrobený s rovnakým tenkým tvarom kužeľa - iba najprednejší koniec hrotu bol zaoblenejší.

Šípky sú nastavené o 5 cm hlbšie na 50 m s inak nezmenenými parametrami!

FOC = Predná strana stredu: vzdialenosť medzi ťažiskom a geometrickým stredom šípky.

Napríklad pri hmotnostných pomeroch, ako je kocka syra so špáradlom, je FOC VEĽMI ďaleko dopredu, ale geometrický stred je takmer v strede špáradla.

S kolegami, ktorí strieľajú svetelnú rýchlosť s 30-zrnnou špičkou - veľmi vzadu. Pretože gravitácia nemá žiadne preferencie, a preto jeden kg olova zažíva rovnaké zrýchlenie smerom do stredu Zeme ako jeden kg dole a rýchlosť klesania šípu nie je dostatočná na to, aby sa vytvoril rozdiel prostredníctvom odporu vzduchu, FOC spočiatku nerobí žiadny významný rozdiel v dosahu alebo vertikálnej trajektórii rozdiel.

A čím je šíp ľahší, tým rýchlejšie letí a neklesá toľko k cieľu (obzvlášť dôležité pre svietidlá Schätz v 3D turnajoch s neznámymi vzdialenosťami;-).

- Čím je šíp ťažší, tým je zhovievavejší.

- Luk sa stáva efektívnejším, pokojnejším a tichším.

FOC tiež určuje, kde je predný „uzol oscilácie“ šípky.

technológia

Uzol oscilácie s veľmi ľahkou špičkou, malým FOC

technológia

Oscilačné uzly so silným hrotom, veľkým FOC

Ak je šípka nastavená na osciláciu (uvoľnenie prstom,.), hojdá sa okolo 2 imaginárnych osí, ktoré sú umiestnené na tyči v dĺžke ј a ѕ. Pretože naša šípka nemá rovnomerné rozloženie hmotnosti, ťažký hrot posunie predný uzol veľmi silno dopredu. To znamená, že hrot šípky sa už pri hojdaní neodchyľuje tak silno od stredu dráhy letu a skupina sa zužuje. Preto je vhodné posunúť FOC čo najďalej vpred, najmä na krátke vzdialenosti, kde sa šíp ešte veľmi nestabilizoval.

K rýchlemu upokojeniu hriadeľa tiež prispieva nehomogénne vibračné správanie materiálu hriadeľa.

Prirodzená oscilácia vždy pozostáva z frekvencie, ktorá je špecifická pre oscilátor. To znamená, že sa hojdá na typickej frekvencii a v najbližšej dobe sa nezastaví. Poďme si teraz predstaviť oscilátor, ktorý má inú prirodzenú frekvenciu v jednom smere kmitania (amplitúde) ako v opačnom smere. Potom sa systém nemôže sám roztočiť, pretože je v najlepšom prípade rezonančný. To sa dá dosiahnuť pomocou materiálov s plnivami - napríklad uhlíka. Uhlíkové vlákna si po vytiahnutí prídu na svoje a matrica živice po zatlačení - obe majú odlišné vlastnosti. Hliníkovo-uhlíkový kompozit ide o jeden lepšie.

Barrel má porovnateľný dodatočný účinok, ktorý spôsobuje nehomogénne vibračné správanie po celej dĺžke hriadeľa.

Ak chcem šíp s plochou parabolou, zhovievavý a stále dobre zoskupený, mal by som použiť tenký hriadeľ z hliníka a uhlíka, ostnatý s veľkými flautami a kužeľovitým hrotom s nízkou hmotnosťou.

Tu mi stačí rýchly šíp v bočnom vetre. Preto je možné zvoliť vyššiu hmotnosť v prospech dobrých skupín.

Čím rýchlejšie sa šípka upokojí, tým rýchlejšie a presnejšie letí.

TIP NA SKRUTKOVANIE ALEBO TIP NA LEPENIE

Niekedy sa objavuje tendencia k zaskrutkovávaniu hrotov, o sezónu neskôr sa znova používajú lepiace hroty.

Na túto otázku, bohužiaľ, nemožno v zásade odpovedať.

Musíte si vážiť, čo s tým chcete robiť.

Rýchla výmena bez náradia

Veľmi ľahko sa ukladá najvyššia hmotnosť a FOC

V prípade potreby je možné ho odskrutkovať, ak je hrot pri natáčaní v dreve príliš tesný

Lepšia sústrednosť a sústrednosť vďaka dlhšej dĺžke vedenia a menšiemu počtu tolerančných bodov

Iba časť - často lacnejšia

Nižšia sústrednosť, pretože tolerancia vložky hriadeľa a hrotu vložky sa sčítava

Ak je hrot ohnutý, je tiež potrebné vymeniť ohnutú vložku

Rýchla výmena je možná iba pomocou nástrojov a správneho lepidla

Preto ťažkopádne ladenie šípok

Cieľ alebo ak je známe nastavenie

LEPIACE

technológia

Kto to nevie: Stojíte na ihrisku, stojíte vo výsuve, opravíte vnútorné zabitie, pustíte a ... šíp vydáva veľmi nezdravý zvuk?

Odkiaľ to pochádza? Dá sa tomu vyhnúť?

Odpoveď na toto je rázne áno a nie.

Pravda: Stretnúť

. bohužiaľ nie vždy pomôže. Kto už nevidel železnú tyč uviaznutú v alebo za 3D zvieraťom alebo starý bod na disku?

Účinok je rovnaký, akoby sa šíp odrazil od kameňa. Šípka má rýchlosť približne 200 - 300 snímok za sekundu, čo zodpovedá 60 - 90 metrom za sekundu, alebo jasnejšie 220 - 330 km/h.

Rozloženie hmotnosti v šípke je približné