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姜辛的树枝在雪地上划出轻柔的声响,随着她手腕的灵活转动,一幅崭新的设计在地面上悄然成形。

她将大弓反向安装在弩机的中后段,巧妙地折叠弓臂,使其与弩臂形成了一个较小的夹角,优化了整个结构的紧凑性和稳定性。最引人注目的是,弓臂的两端分别装上了一组偏心动滑轮。

姜辛的脑海中已经构思了现代力学原理带来的这项创新。普通的弓弩在拉弦时,力的使用是一条波浪型的上升曲线:起初,拉弓时所需的力较小,虽然可以拉出较长的距离,但前半段蓄能非常缓慢;当弓弦接近末端时,拉力骤然增加,弓的蓄能也随之迅速提升,但这一过程中,需要的力量陡增,消耗了大量的体力,蓄能比显著下降。

前半段轻松但蓄能不足,后半段费力却难以拉满。有没有一种方法,能在前半段增加拉力,后半段减少拉力呢?

这个答案就是偏心动滑轮。由两个的小滑轮夹着一个稍大的滑轮组成。这个设计的关键在于,偏心滑轮能改变拉弦的力矩,巧妙地平衡了前后段的力量分配。

当弓弦开始被拉动时,前半段的小轮的等效半径大于中间大轮的半径,相当于增加了拉力的杠杆臂,使得初期的拉力上升,增加了蓄能的效率。而随着拉力逐渐增大到后半段时,动滑轮的结构使大轮的等效半径逐渐比小轮变大,相当于省力杠杆,这时弓的蓄能性价比提高,减少了施力的难度。

这样设计带来的效果是显著的。弓臂的形变幅度小,意味着能量浪费在弓片自身回弹上的减少,更多的动能能够传递到箭矢上。同时,拉弦的过程也更加合理,前半段通过费力杠杆快速蓄能,后半段通过省力杠杆让上弦的过程变得轻松。

当姜辛在雪地上画出这幅新式重弩的设计图时,周围的工匠们纷纷围拢过来,眼中充满了好奇与懵懂。在姜辛详细地介绍了偏心动滑轮的原理后,尽管这些上古时期的部落工匠们对“力”与“力矩”等概念仍是似懂非懂,他们并不理解其中的精妙原理,却依然由衷地赞赏姜辛这全新的构想。

尽管他们不完全理解原理,但他们相信眼前这个年纪轻轻的姑娘总能带来非同寻常的成果。凭借着这种信任,在姜辛的指导下,他们细心地打造出了一大两小,三个勾玉形状的偏心动滑轮组——这也是设计的核心部件。

工匠们随后拆解了一张大弓,遵循姜辛的指示,重新将它制作成一把反向的复合弩。新造的重弩,在长度保持原样的基础上,横向占用的空间却大幅度缩小,弓臂不再如先前那般张得宽阔,而是更加紧凑,这使得整把弩的携带性大大提升。重心也因弓臂的位置调整而更为靠后,使得持握时的平衡感和操作的灵活性明显提高。

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