Zanik Prędkości | ArcheryMetric

Prędkość na odległość.

Jak Korzystać z Kalkulatora Zaniku Prędkości

Wprowadź zmierzoną chronografem prędkość wylotową w stopach na sekundę, całkowitą masę gotowej strzały w granach oraz średnicę zewnętrzną promienia w milimetrach. Kalkulator buduje tabelę pokazującą zachowaną prędkość, energię kinetyczną i pęd w odstępach co 10 jardów aż do 60 jardów.

Za tabelą kryje się wykładniczy model oporu powietrza: prędkość na dystansie d równa się prędkości wylotowej pomnożonej przez e^(−kd). Stała zaniku k łączy współczynnik oporu 1,5 (typowy dla opierzonej strzały węglowej z grotem polowym, gdzie zmierzone wartości mieszczą się w zakresie 1,3–1,7), gęstość powietrza na poziomie morza 1,225 kg/m³, pole czołowe promienia oraz masę strzały. Ponieważ pole czołowe rośnie z kwadratem średnicy, a masa stoi w mianowniku, cięższa strzała na cieńszym promieniu zauważalnie lepiej utrzymuje prędkość.

Zobacz, jak trzy kolumny się rozchodzą: energia kinetyczna zależy od kwadratu prędkości, więc w ujęciu procentowym ubywa jej w tempie dwukrotnie szybszym niż pędu, który jest liniowy względem prędkości. Dlatego myśliwi dbający o dolne progi energii na dystansie sprawdzają wiersze 40–60 jardów, a nie odczyt chronografu przy majdanie.

FAQ

Ile prędkości faktycznie traci strzała na 60 jardach?

Zależy od masy i średnicy promienia. Przy konfiguracji w domyślnym stylu tego kalkulatora — strzała 420 granów na promieniu 5,6 mm wystrzelona z prędkością 290 fps — wykładniczy model oporu przewiduje około 277 fps na 60 jardach, czyli mniej więcej 4,5% straty. Lżejsza lub grubsza strzała traci większą część.

Dlaczego energia kinetyczna spada szybciej niż pęd?

Energia kinetyczna zależy od kwadratu prędkości, a pęd jest liniowy względem prędkości, więc przy wykładniczym zaniku prędkości KE spada w dwukrotnie szybszym tempie. W powyższym przykładzie 420 granów strzała zachowuje około 95,5% swojej prędkości i pędu na 60 jardach, ale tylko około 91% energii kinetycznej.

Czy średnica trzonu naprawdę ma znaczenie dla zachowanej prędkości?

Tak — opór jest proporcjonalny do pola czołowego, które rośnie z kwadratem średnicy. Promień mikro-średnicy 4 mm prezentuje tylko około 38% pola czołowego promienia 6,5 mm, więc przy równej masie jego stała oporu, a zatem i strata prędkości, są odpowiednio mniejsze.