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反曲弓制作材料.docx


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反曲弓制作材料弹性模量单位是:牛顿/平方毫米X10000密度单位是:公斤/立方米储能密度单位是:千焦耳/公斤最大变形率可以体现材料的韧性。最大变形率高的材料韧性高。弹性模量变形率密度储能密度筋(Kooi样本)%1100 角(Kooi样本)4%1200 筋(样本)%1300 角(样本)3%1300 钢(Kooi样本)21%7800 %碳钢经淬火%7600 弹簧钢%7600 白蜡木%600 榆木%460 山榆(无毛榆)%550 (拉丁文名Ulmusglabra) 橡木%610 钛%4460 Nagler紫杉%641 太平洋紫杉含水12%%705 (美洋紫杉(Kooi样本)%600 意大利紫杉(粗略值)%650 喜马拉雅紫杉数据待考桑木(弓料)%961 桑木(未干燥湿材)2%945 紫心木%923 糖槭(糖枫)含水12%%705 红槭(红枫)含水12%%609 IPE%1038 ElmRock%705 山胡桃木%817 玻璃纤维(Kooi样本)2%1830 玻璃纤维(GC-70-ULS)%1882 碳纤维(GC-70-UCL)%1454 茅竹%740 茶杆竹%1121 槭木(枫木Kooi样本)%700 必须得承认,把这些数据统一成相同单位实在是费了很大力气。现在总算是把它们能够码在一起进行对比了。没有特殊注明的木材,都是以优良弓料作为样本的,经过了合格的后处理。12%含水率的数值都来自大量随机木材样本的均值,所以要比其他作为弓料来测的木材低一些。可以参考太平洋紫杉的两个值的差异,以及槭木的差异。意大利紫杉目前没有正式的数据,因为样本太少了,但是根据现在用意大利紫杉制的弓可以测出弹性模量大约比优良的美国紫杉弓料高10%, 变形率可达%,由此可算出大约的储能密度为比较重要的值就是材料的最大变形率,这代表了韧性。材料的密度另外最核心的就是储能密度值。这个值越高,作为一种制弓材料就更加优越。从储能密度值来排列,表中几种比较突出的材料从高到低排列分别是:玻璃纤维(GC-70-ULS) 茶杆竹碳纤维(GC-70-UCL) 玻璃纤维(Kooi样本) 筋(Kooi样本) 弹簧钢角(Kooi样本) 喜马拉雅紫杉具体数据未知,但最起码可以排在这个位置。原因我们后面说意大利紫杉(粗略值) 太平洋紫杉(Kooi样本) 茅竹桑木山榆(无毛榆) 白蜡木玻璃纤维(GC-70-ULS)本身已经是复合结构的玻璃纤维板材,事实上就是弓片。用于现代滑轮弓和复合弓。我们可以看到其数据极为突出,该公司另外还有种产品储能密度可达。现代滑轮弓的高性能和弓片材料的超高性能是密不可分的。茶杆竹,这个数值可以说是这整张表里面最为逆天的。所有人看到这个数值首先都要怀疑其真实性。所以也有制弓爱好者测试了茶杆竹的样品,各项数值均相符。需要注意的是, 虽然这里面写的是茶杆竹,但事实上是拉丁文名为Pseudosasaamabilis的竹子才是。英文商品名是TonkinCane,或者Tonkinbamboo。根据德国的竹子百科介绍,可能的中文俗名有:茶杆竹,苦竹,青篱竹,沙白竹,矢竹。属于一种中型竹,高8~13米。直径2~6厘米,分布于中国南部,越南北部,日本。极适于制笛。在南欧和北非也有生长,但高度仅2~5米。钓鱼爱好者对这种材料肯定不陌生,上好的飞蝇杆就是用TonkinCane制成,其魅力迄今为止合成材料难以企及。这种材料被西方弓箭爱好者注意到以后,首先想到的是将其作为木弓的弓背。但实际效果很不理想,原因是这种材料的弹性模量远远大于其他各种木材,这样用作弓背的话几乎不拉伸,反而过度压缩弓腹的木材,大大降低寿命,也影响实际的性能表现,还很可能导致弓折断。接下来很自然的就想到了,如果制作一个很轻质的弓胎,前后贴两片TonkinCane那么一定能做成性能很好的弓,但是稍有常识的人马上就会想到,日本人做的就是这样的事情。和弓就是这样产生的。和弓的设计思路较侧重威力,是超大拉距,大反曲的超长弓,这样的构造实际上对于发射轻箭的效率是很不利的,但正因为其材料性能的优越,所以发射轻箭的性能也还不错。飞雪的弓胎弓的表现就是很好的例证。和弓中间的侧向竹片基本不起储能作用,而是与角弓弓胎一样的原理,以减重为首要作用。根据和弓制作弓胎下料的方法,刚好可以把竹子最松软多孔的轻质部分做到弓的中性轴附近。侧向沾和弓胎以前,先要给各片竹子刷很稀的胶,彻底干透以后,才刷较浓的胶粘和。目的是为了防止竹纤维中的空腔吸入过多的胶增加额外的重量。现在许多层压传统弓也使用类似的做法来制作弓胎。如果我们要进一步提高筋角弓的性能, 那么我个人认为此种做法还是很值得借鉴的。不丹竹弓的竹材如果进行性能指标测试的话,数值一定也很高。这些竹子采伐之后的后处理对于获得高性能指标也很重要。和弓与不丹竹弓都需要烟熏等步骤。而和弓

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  • 时间2019-02-18