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嘭——————————
第一步。
推力强化机制与水平分力!
气流流经身体表面时,由于身体曲面形态改变,使得身体外侧与内侧的气流流产生明显差异。
身体外侧气流流加快,压强降低。
内侧流相对较慢,压强较高。
这种压强差促使顺风更顺畅地沿着身体两侧流动,减少气流紊乱与能量损耗。
这是因为当曲臂角度增大时,手臂外侧与躯干形成的复合曲面曲率。
曲率半径从r减小至r,r
伯努利效应的强化路径!
手臂后摆至o°时,大臂外侧与躯干侧面构成渐缩型流道(类似文丘里管结构)。根据连续性方程,气流通过狭窄区域时流被迫加快(从v?增至v?,v?>v?),依据伯努利方程,流增加导致身体外侧静压p外,显着降低,形成外侧低压区。
躯干前侧迎风面因曲臂遮挡形成相对平缓的气流附着面,气流流维持低(v?≈v?),静压p内保持稳定,形成内侧高压区。
再加上横向压力梯度驱动。
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内外侧静压差直接转化为横向推力分量,该力沿身体纵轴的水平投影即为增效水平分力。
第二步。
常规曲臂角度°下,气流在肘部后方约处生分离,形成涡流区。
阻力系数cd≈o。
增大至o°后,曲面曲率平滑过渡使气流附着长度延长至肘部后方。
分离点后移。
涡流区面积缩小o。
阻力系数降至cd≈o。
可能就有人问了……
那这个阻力系数降低有啥用呢。
这是跑步,又不是滑冰。
事实上。
在大物理的理论下,跑步就是滑冰。
只要你还在地球上。
那么就是阻力系数高低的问题。
而不是其余的问题。
阻力降低的力学意义就是减少的压差阻力等价于释放出额外的水平分力用于推进。
使净推进力提升。
以风s、身体正面面积o㎡计算。
就是这样。
这样,你就可以推导出来,设顺风作用力为f,与身体纵轴前进方向,夹角为a,a=o°-o,o为曲臂角度。
当o从°增至o°时:
看似水平分力系数减小,但实际因气流重构导致f值激增。
风叠加身体加度使相对风从v_dud增至v_dud+v_body,f∝v。
综合效应使f净增-o。
这样一来。
只需要做好动态迎角匹配机制。
就可以进行……完美承接。
也就是——曲臂角度增大o°时。
肩部横轴与顺风方向夹角从b?=°减小至b?=o°,使身体前侧形成最佳迎角。
苏神实验表明,理想状态下,b=o°时推力系数c_t达峰值o。
此时单位面积推力。
较常规角度提升。