甚至有些爆发溢出的问题。
然后是连续三个空气动力学的爆破。
边界层附着强化!
压力差驱动增强!
力系协同优化!
一个是手臂与躯干构成的曲面持续发挥导流效应。气流分离点保持在肘部后方12cm处,相较于常规角度减少40%涡流面积。
该姿态使空气阻力系数继续稳定在0.68。
相较于原本降低19%。
并且继续释放出约22N额外推进力。
一个是曲臂形成的渐缩型流道使身体外侧气流速度维持在2.4m/s。
顺风2m/s +身体移动速度0.4m/s。
与内侧低速气流形成18Pa的静压差,产生38N横向推力分量,其水平投影直接叠加至总推进力中。
一个是下肢蹬地力度适度降低至体重的2.8倍,约2240N,然后通过摆臂产生320N反作用力与顺风推力50N的补偿,确保水平合力仍达2610N。
较常规提升9%。
同时,核心肌群通过等长收缩维持躯干55°前倾。
使重力水平分力贡献120N,进一步强化推进效果。
本小章还未完,请点击下一页继续阅读后面精彩内容!
这一切。
都让启动最后最后一步。
充满了能量。
能不能进一步打开极限?
就看这一步了。
风速没问题。
天时地利人和都在。
就看自己能不能利用了。
下肢爆发力的神经肌肉驱动!
大脑通过α运动神经元优先激活下肢快肌纤维。
股四头肌外侧头放电频率从第一步的80Hz提升至120Hz。
收缩速度加快25%。
产生更强的蹬地反作用力。
同时,臀大肌在髋关节伸展过程中发挥关键作用,通过与股四头肌的协同发力。
将蹬地力的水平分力占比提升至72%。
上肢摆臂的肌肉爆发性收缩!
摆臂频率提升至12.5次/秒,手臂角速度达15rad/s。
肱三头肌、三角肌后束进入爆发性收缩状态。
此时肌肉的峰值功率输出较第四步增加30%,产生430N反作用力。
与下肢蹬地力形
本章未完,请点击下一页继续阅读! 第5页 / 共9页