CN102792122A - 小型复合弓 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及一种射箭用复合弓,更详细而言,涉及一种结合新发明的差动滑轮和差动凸轮,保持现有性能的同时,通过由短弓臂(Li)、小滑轮及小凸轮构成得以减小大小并减少重量的复合弓。本发明提出通过三种方法去除大凸轮并小型化复合弓的方法。即,第一,使用如说明书附图3的旋转量多的差动凸轮和惰轮(IP),第二,一起使用如说明书附图11的差动凸轮和旋转量多的“Y”型凸轮(YC),第三,组合如说明书附图16所示的旋转量多的“Y”型凸轮(YC)使用,如此被小型化的复合弓可以利用于打猎、体育运动、挽救生命用绳索发射等。
Description
技术领域
本发明涉及一种射箭用复合弓,更详细而言,涉及一种使用新发明的差动滑轮和差动凸轮的小型复合弓。
背景技术
1969年发明了复合弓(Compound Bow),发明以来40年间,复合弓经改良变为小型化,不仅其宽容度(Forgiveness)变大,而且射箭速度也变快。
从使用新的材料且凸轮的新设计也能看出这样的改良。
在复合弓,凸轮主要起射箭(Let-Off),蓄能(Energy Storage)等作用。
最初的复合弓在一侧弓臂的端部只利用一个偏心凸轮,但是随着复合弓的改良,凸轮的形态变复杂,现在多使用在弓臂端部结合两个凸轮的差动凸轮(Differential Motion Cam)。
早期的复合弓由于其轴间距离(A to A:Axle to Axle)长而可以使用小的凸轮和较弱的弓臂及弓把(Riser),但是随着复合弓小型化而凸轮的外径变大,需要更结实的弓臂及弓把,因此即使使用新材料,复合弓的重量还是会增加。
弓把是除弓臂(Limb)、弓弦(String)的部分的把手(Grip)部分。本发明中使用连接在弓臂的粘贴部外部的弓把,将弓臂粘贴部的内侧定义为固有弓把(RP,Riser Propria),将弓臂连接部的外侧定义为扩张弓把(RE,RiserExtended)。并且为了分散施加于扩张弓把和固有弓把的力而减轻弓把的重量,使用支撑扩张弓把和固有弓把的部件,并将其定义为加强弓把(RS,RiserSupportive)。
外径(Circumference:圆周)是指圆的周长,当然还可以指椭圆及凸轮的周长,以下表示相同的含义。
在弓臂的活动距离不长的复合弓中,卷绕在凸轮的槽(Groove)内释放而出的弓弦的长度和轴间距离在决定拉长中起到重要作用,而卷绕在凸轮的槽内释放而出的弓弦定义为“释放而出的弓弦(SR;String Releasable)”。
差动滑轮(Differential Motion Pulley)是结合有不同孔径的其他滑轮的滑轮复合体,用于速度变换或张力变换。在本发明中不仅使用滑轮,还使用凸轮,以下称为差动凸轮(Differential Motion Cam)并包含差动滑轮。在差动凸轮中将小凸轮定义为“小凸角(Small Lobe)”,大凸轮定义为“大凸角(LargeLobe)”。
“Y”形动力缆现多利用为复合弓的动力缆(Buss Cable)。在本发明中使用“Y”形动力缆和“Y”形弓弦,而为了适合使用它们而新发明具有凹槽的凸轮,以下称为“Y”形凸轮(Y-Cam)。“Y”形凸轮(Y-Cam)为圆形时称为“Y”形滑轮(Y-Pulley)并包含在“Y”形凸轮在“Y”形中分支前的一支称为“Y”形主体(Y-Body),分支后的两个枝杈称为“Y”形分支(Y-Limb)。
说明相关的现有技术则为如下。
“US7,143,757B1 Cooper Dec.5,2006”不发生弓弦重叠的问题,而且凸轮模块能旋转约270°。
在“US7,047,958B1 David E.Colley May 23,2006”中,在具有柔性的弓臂端部只安装惰轮,而在没有柔性的弓把安装凸轮,为了使上下滑轮同步,而将滑轮设置在与弓箭的飞行方向不同的平面,进而可构成电缆护罩(CableGuard)的部件。
在“WO 2008/108766AI PCT/US2007/005834 SIMS,Steven 1 March 2007”中,在具有柔性的弓臂端部不具有滑轮或凸轮而在没有柔性的弓把安装差动凸轮。
“韩国申请编号10-2010-0023200朴庆信”和“韩国申请号10-2010-0036300朴庆信”是为解决弓弦重叠的问题而提出的发明,而且具有凸轮的轴多的缺点。
发明内容
复合弓从1969年发明以后持续性地变为小型化。
图1C是经过改良的轴间距离短的复合弓。所述复合弓为了减小轴间距离而使用增大凸轮的圆周的方式。在轴间距离短且弓臂的移动小的复合弓中,卷绕在凸轮中“释放而出的弓弦的长度”在决定拉长(Draw Length)中起到决定性的作用。在现有的复合弓中使用的凸轮如图2所示引弦之前和引弦之后的凸轮的旋转量不超过270度。若不增大凸轮的旋转量时,轴间距离(A to A;Axle toAxle)越短,越需增大弓臂的大小,此时才能保持拉长。为此,在弓臂(Limb)的端部具有由轻金属制造的大凸轮,因此容易损伤。
现在使用中的复合弓与早期的复合弓相比虽小型化,但重且凸轮薄,外径大而容易损伤。
在本发明中提供了通过三种方法去除大凸轮而小型化复合弓的方法。
1.使用如图3所示的旋转量多的差动凸轮和惰轮;
2.一起使用如图11所示的差动凸轮和旋转量多的“Y”形凸轮;
3.组合如图16所示的旋转量多的“Y”形凸轮而使用。
现有的复合弓的轴间距离和拉长相同时,利用在如上所述方法的凸轮由于旋转量多而即使小于现有的复合弓具有的凸轮也能保持相同的拉长。
与最近轴间距离短的复合弓中使用的凸轮的大小相比,设置在本发明的弓臂两端部的差动凸轮的大小明显小且厚。因此,即使昼间距离相同,还是包含凸轮的弓箭的尺寸小,而减少对于凸轮的损失。或者,可以制作轴间距离更小于现有的复合弓的复合弓。
在弓臂端部不设置凸轮的复合弓中其弓臂顺利动作。因此具有增加发射速度,发射时减少振动的效果。
明显减小复合弓的大小,而方便携带,且在障碍物多的树丛中容易射箭。
附图说明
图1中A表示早期复合弓,B表示现在多使用的复合弓,C表示现在使用的轴间距离短的复合弓,D、E、F是本发明的模式图。
图2是在现有复合弓表示凸轮的旋转量及释放出来的弓弦(SR:StringReleasable)的模式图。
图3是表示使用根据本发明的旋转量多的差动凸轮和惰轮的复合弓。
图4是表示用于图3的复合弓的约旋转360°的差动凸轮、同步滑轮、弓弦、扩张弓把、动力缆的相关关系的侧视图及后视图。
图5是在图3的复合弓中表示引弦之前及之后的侧面模式图。
图6是在图3的复合弓中使用的惰轮。
图7是从侧面、前面及后面看用于图3的复合弓的差动凸轮、同步滑轮的模式图。
图8是从侧面、前面及后面看可用于图3的复合弓的能旋转540°的差动凸轮、同步滑轮的模式图。
图9是同步滑轮的模式图。
图10表示使用旋转量多的差动凸轮和惰轮的各种复合弓。
图11是一起使用根据本发明的约旋转270°的差动凸轮和旋转量多的“Y”形凸轮的复合弓。
图12是在图11的复合弓表示引弦之前及引弦之后的模式图。
图13表示用于图11的复合弓的差动凸轮。
图14表示用于图11的复合弓的“Y”形滑轮和侧面滑轮。
图15表示能用于图11的复合弓的其他形态的“Y”形滑轮和侧面滑轮。
图16是组合根据本发明的旋转量多的“Y”形凸轮而使用的复合弓。
图17是用于图16的复合弓的“Y”形凸轮和差动凸轮小凸角。
图18是图16的复合弓的引弦之前的模式图。
图19是图16的复合弓的引弦之后的模式图。
图20是可用于图16的复合弓的“Y”形滑轮和“Y”形凸轮小凸角。
图21是在图16的复合弓具备图20的“Y”形滑轮和“Y”形凸轮小凸角的复合弓中,表示引弦之前的模式图。
图22是在图16的复合弓具备图20的“Y”形滑轮和“Y”形凸轮小凸角的复合弓中,表示引弦之后的模式图。
图23是将能用于图15的复合弓的图17A的“Y”形凸轮大凸角和图20B的“Y”形凸轮小凸角对称地两等分形态的两个凸轮。
图24是加强弓把和减震器的模式图。
图25是用于“Y”形凸轮的动力缆和弓弦的模式图。
符号说明
Li:弓臂(Limb),CG:电缆护罩(Cable Guard),RP:固有弓把(RiserPropria),RE:扩张弓把(Riser Extended),RS:加强弓把(Riser Support),Da:减震器(Damper),Ax:轴(Axle),CS:连接轴(Connecting Shaft),DCLL:差动凸轮大凸角(Differential Cam Large Lobe),DCSL:差动凸轮小凸角(Differential Cam Small Lobe),St:弓弦(String),IS:中间弓弦(Intermediate String),LS:弓臂弦(Limb String),BC1:动力缆1(BussCable1),BC2:动力缆2(Buss Cable2),FP:固定点(Fixing Point),CP:接触点(Contact Point),YP:“Y”形滑轮(Y-Pulley),YC:“Y”形凸轮(Y-Cam),YCLL:“Y”形凸轮大凸角(Y-Cam Large Lobe),YCLL:“Y”形凸轮小凸角(Y-CamSmall Lobe),LP:侧面滑轮(Lateral Pulley),IP:惰轮(Idler Pulley),SP:同步滑轮(Synchronizing Pulley)。
具体实施方式
首先说明使用旋转量多的差动凸轮及惰轮IP的复合弓,在实施方式中说明另一形态的复合弓及其他部分。
如图6制作设置在扩张弓把RE端部的惰轮IP。在弓弦St的范围内形成凹槽,半径虽没有限制但为了避免破损不能太大。
如图7制作约旋转360°的差动凸轮大凸角DCLL、差动凸轮小凸角DCSL、连接轴CS及同步滑轮SP,虽未图示,可拆卸地制作扩张弓把RE的一部分而容易组装在扩张弓把RE。
差动凸轮大凸角DCLL的外径尺寸根据所需的拉长和惰轮IP之间的轴间距离而不同,储能特性及射箭根据轴Ax至凹槽的距离变化而不同。差动凸轮小凸角DCSL的外径根据引弦之前及引弦之后的弓臂Li的移动距离而不同,储能特性及射箭还是根据轴Ax至凹槽的距离变化而不同。
固有弓把RP和扩张弓把RE如图3所示制作成一体型或分离型。
如图3所示将弓臂Li结合在弓把,如现有方法可以利用弓臂座(LimbPocket)和张力调节螺栓(Tension adjustment Bolt)。
为了能耐于固有弓把RP和扩张弓把RE的应力,如图24制作加强弓把RS并设置。为了不妨碍箭的飞行制作弯曲的区间。发射后为了控制弓弦St的振动在加强弓把RS的一部分设置能起减震器Da作用的冲击吸收产品。
如图3所示,在扩张弓把RE的端部设置惰轮IP。
弓弦St的一部分经过惰轮IP及差动凸轮小凸角DCLL的直线部分绕差动凸轮大凸角DCLL后固定在图7的差动凸轮大凸角DCLL的固定点FP。
固定在弓臂Li的端部和差动凸轮小凸角DCSL的固定点FP的弓臂弦LS具有适当的张力。
图9A表示复合弓的上侧的同步滑轮SP,当卷绕动力缆1BC1时,邻接的动力缆2BC2被解开,图9B表示复合弓的下侧的同步滑轮SP,当卷绕上侧动力缆1BC1时下侧动力缆1BC1被解开,从而可以同步。图9的同步滑轮可以旋转约540°,因此在具有540°以下的旋转量时可为同步而使用,且动力缆之间不会发生摩擦。需要更多的旋转量时可以延长滑轮的凹槽。图4B是从图4A表示的箭头方向上看时的状态。由于同步滑轮SP位于从弓臂离开预定距离的地点,而不妨碍箭的飞行,因此不需要电缆护罩。
图5A表示组装之后的复合弓的上面部分。
用一只手握住把手,用另一只手利用撒放器拉弓弦St,引满弦后成为如图5B所示的状态。惰轮IP朝顺时针方向旋转数次。与差动凸轮大凸角DCLL、连接轴CS、同步滑轮SP一同朝顺时针方向旋转约360,同时,事先被卷绕的弓弦St释放出来。
在引弦之前,从差动凸轮大凸角DCLL的凹槽至轴Ax中心的距离最近,而引满弦时最远,从而复合弓具有储能特性。
差动凸轮小凸角DCSL也朝顺时针方向旋转的同时拉弓臂弦LS卷绕在差动凸轮小凸角DCSL,从而弓臂Li弯曲。引满弦时,弓臂弦LS经差动凸轮小凸角DCSL凹槽中与轴Ax最近的直线区间而具有射箭特性,并且拉力显著减小而无法继续引弦。
引满弦的复合弓利用一般的方法瞄准并发射即可。
图3的复合弓可以种种变形。代替图7中使用的约旋转360°的差动凸轮,使用图8A的差动凸轮大凸角DCLL、图8B的差动凸轮小凸角DCSL、图8C的同步滑轮SP,则可以构成如图10A所示的约旋转540°的复合弓,差动凸轮的位置并非在扩张弓把RE,而如图10B所示可以设置在弓臂Li的端部,而且,如图10C所示,将弓臂Li可以设置在扩张弓把RE的外侧。而且,可以与后述的“Y”形凸轮组合构成各种形状的复合弓。
以上说明了如图3形态的复合弓以及其变形。
图11是将差动凸轮和旋转量多的“Y”形凸轮一起使用的复合弓。
固有弓把RP、扩张弓把RE、加强弓把RS及弓臂Li与具体实施方式相似。
如图13制作约旋转270°的差动凸轮。差动凸轮小凸角DCSL的外径根据引弦之前及引弦之后的弓臂Li的移动距离而不同,储能特性及发射特性根据从轴Ax至外径的距离变化而不同。差动凸轮大凸角DCLL的外径尺寸根据“Y”形滑轮YP的旋转量而不同,储能特性根据轴Ax至凹槽的距离而不同。
图9表示与差动凸轮一起旋转的同步滑轮SP。由于能够旋转到540°,因此可以如图9制作并使用,并且,也可制作成小即旋转量稍微超过270°。如图4B所示,同步滑轮SP位于与箭的飞行方向不同的平面。设置在扩张弓把RE端部的“Y”形滑轮YP如图14制作。图14表示具有在“Y”字形弓弦St中只容纳“Y”形分支部分的凹槽的“Y”形滑轮YP,是从后方、上方、前方、下方看对应于“Y”形分支的两条弓弦St的连接的模式图。从两处接触点CP开始旋转2次半,即能旋转900°,并保持稍微张开的角度,因此弓弦St不会重叠。实际要使用的旋转数根据拉长和“Y”形滑轮YP的半径而不同,现实上,1至2旋转即可得到适当的拉长。
在“Y”形滑轮YP设置侧面滑轮LP,但由于只有一个凹槽,因此旋转1次以上时,中间弦会在侧面滑轮LP的凹槽内重叠。由于与打中率没有很大关系,因此允许中间弦IS重叠,但是,若要考虑中间弦IS的耐久性等,仅利用图9A的同步滑轮SP的一部分,使中间弦IS不重叠地旋转多圈。侧面滑轮LP的半径根据从中间差动滑轮释放出来的中间弦IS的长度和“Y”形滑轮YP的旋转量而决定。
若准备好固有弓把RP、扩张弓把RE、加强弓把RS及弓臂Li则如图11所示设置差动凸轮及“Y”形滑轮YP。
弓弦St是如图25B所示两侧分开的“Y”字形,图25C表示放大其部分的图。在制作弓弦St时,为了只将上下“Y”形分支插入到“Y”形滑轮YP中,预先先从“Y”形主体分开。并上下对称地设置成连接在“Y”形凸轮固定点FP后沿凹槽卷绕2圈半,然后,到相反侧的“Y”形凸轮沿凹槽卷绕2圈半后,连接在固定点FP时成为紧绷的长度。
如图12A所示,中间弦IS的一侧固定在设置于“Y”形滑轮YP的侧面滑轮LP,另一侧经过差动凸轮大凸角DCLL的直线区间和半径变宽的区间后固定在半径最远的部分。
如图12A所示,弓臂弦LS固定在位于差动凸轮小凸角DCSL的半径最长的部分的固定点FP。连接在弓臂Li的弓臂弦LS的相反侧具有适当的张力。中间弦IS和弓臂弦LS穿过差动凸轮的内部之后,一个连接的绳索就可以了。
同步滑轮SP的位置如图4所示时,动力缆不妨碍箭的飞行。动力缆如图9所示连接成可以同步差动凸轮。
图12A表示安装完之后的复合弓的上部。
图12B表示利用撒放器引满弓弦St的状态。卷绕在“Y”形滑轮YP的弓弦St被释放出来的同时朝顺时针方向旋转侧面滑轮LP,差动凸轮大凸角DCLL也朝顺时针方向旋转的同时,中间弦IS被释放出来而卷绕在侧面滑轮LP。与差动凸轮大凸角DCLL固定的差动凸轮小凸角DCSL也朝顺时针方向旋转,此时,由于弓臂弦LS连接在固定点FP,因此弓臂弦LS卷绕在差动凸轮小凸角DCSL,进而弓臂Li弯曲。当差动凸轮旋转270°时,差动凸轮大凸角DCLL的中间弦IS全部被释放,中间弦IS位于从差动凸轮轴Ax最远的距离,被卷绕在差动凸轮小凸角DCSL的弓臂弦LS位于与差动凸轮小凸角DCSL的轴Ax最近的距离,而具有发射特性,因此拉力显著减小而无法继续引弦。
张弓发射时,弓臂Li展开,同时拉卷绕的弓臂弦LS,此时,差动凸轮大凸角DCLL与差动凸轮小凸角DCSL一起朝逆时针方向旋转。
中间弦IS卷绕在差动凸轮大凸角DCLL的同时拉中间弦IS,接着,侧面滑轮LP朝逆时针方向旋转的同时被卷绕的中间弦IS被释放出来。
同时,“Y”形滑轮YP朝逆时针方向旋转的同时拉弓弦St,从而发射箭。
图11表示复合弓变形的状态,将弓臂Li可以配置在扩张弓把RE的外部,可以使用图15的“Y”形滑轮YP来代替图14的“Y”形凸轮。图15的“Y”形凸轮不仅能容纳“Y”形分支还能容纳对应于“Y”形主体的部分的弓弦St。
图16是组合旋转量多的“Y”形凸轮而使用的复合弓。
凸轮使用图17A的“Y”形凸轮大凸角YCLL和图17B的差动凸轮小凸角DCSL,并设计成能够旋转650°。
图18是引弦之前的状态下的侧视图及后视图。如图25B所示,弓弦St呈分开两部分的“Y”字形,图25C表示放大“Y”字形弓弦的部分。在制作弓弦St时,为了仅使上下的“Y”形分支进入“Y”形滑轮YP预先分开“Y”形主体。接触在“Y”形凸轮大凸角YCLL的直线区间上升朝逆时针方向旋转650°,同时,经过半径长的凹槽并固定在半径最长的部分。从后面看时,分开的“Y”字形弓弦St不重叠而分别位于各自的凹槽。动力缆1BS1固定在差动凸轮小凸角DCSL的半径最长的部分,相反侧固定在下侧的弓臂Li。动力缆2BS2在下方固定在差动凸轮小凸角DCSL的半径最长的部分,而相反侧固定在上部弓臂Li。
图19是引弦后的侧视图及后视图。被卷绕在“Y”形凸轮大凸角YCLL的弓弦St被释放出来,“Y”形凸轮大凸角YCLL旋转约650°,“Y”形分支形态的弓弦St的端部拉“Y”形凸轮大凸角YCLL的半径最长的部分。从后面看时,“Y”形弓弦St被释放出来,没有重叠。动力缆1BS1经差动凸轮小凸角DCSL的直线部分被卷绕约650°,并拉差动凸轮小凸角DCSL的半径最短的部分。
弓弦St和动力缆都受凸轮的影响,因此容易显示复合弓的所需的特性。
可由图20A的“Y”形滑轮YP和图20B的“Y”形凸轮小凸角YCLL构成图16的复合弓。弓弦St使用图25B所示的形态。图21表示如此构成的复合弓的引弦之前的状态。由于如图20A形成有凹槽,因此对应于“Y”形主体的弓弦St从接触点CP开始沿凹槽旋转约180°后分开并分别沿各自的凹槽继续旋转而卷绕在“Y”形滑轮YP900°为止,然后被固定。在实际使用时,由于“Y”形凸轮小凸角YCLL只旋转650°,因此“Y”形滑轮YP也只旋转650°之后,剩余的弓弦St保持卷绕状态而不释放出来。
动力缆使用图25A所示的形态。如图21,分开为“Y”字形的动力缆1BS1分别固定在“Y”形凸轮小凸角YCSL的半径最长的部分。
图22是引弦后的状态。由于释放“Y”字形弓弦St约650°,因此卷绕有对应于250°左右的弓弦,被分开为“Y”字形的动力缆1BS1不重叠地分别占有凹槽并卷绕650°左右。“Y”形滑轮YP只具有提供弓弦St的长度的功能,对储能特性及射箭并没有影响,但由于“Y”形凸轮小凸角YCLL具有储能特性及射箭特性。“Y”形凸轮小凸角YCLL的旋转量可以延长至900°组合。
图23A是能够旋转650°的“Y”形凸轮。对应于“Y”形分支的弓弦St的路径由两种类的点线从接触点CP表示到固定点FP。图23B是将图20B的“Y”形凸轮小凸角YCSL对称地两等分的形态。将如此两等分的“Y”形凸轮小凸角YCSL设置在图23A的两侧构成“Y”形凸轮。此时,箭发射到由弓弦St和动力缆所成的面,因此需要电缆护罩。也可使用可以去除电缆护罩CG的“CABLE GUARDELIMINATOR US2009/0165766A1 John D.Evans Jul.2,2009”等方法。被两等分的“Y”形凸轮小凸角YCLL也可以与“Y”形滑轮YP组合使用,也可以使用在图3、图10A、图10B、图10C形态的复合弓。
为了使用所述““Y”形滑轮YP或“Y”形凸轮,需要如图30的“Y”字形弓弦St或动力缆,现在,只是长度不同而已,被广泛使用着,因而容易制作。
本发明中为了加强固有弓把RP和扩张弓把RE使用了加强弓把RS。图24是加强弓把RS和减震器Da的一例。固有弓把RP、扩张弓把RE、加强弓把RS整体上呈蜂巢状时,不仅其刚性良好,而且可以贡献于复合弓的轻量化。
本发明中,轻小的凸轮如图10B所示可以位于发射时动作的弓臂Li的端部,但是,凸轮的重量阻碍弓臂Li的动作时,使凸轮如图10A或10C位于扩张弓把RE,使弓臂Li顺利动作。位于扩张弓把的凸轮厚度厚且稳定,并且由于半径小而在旋转时所受惯性的影响少。
本发明中,动力缆经过从如图4所示的箭头行进方向离开预定距离的地点没有电缆导向件也能设置,并设置在凸轮,凸轮并非设置在柔性弓臂Li而设置在扩张弓把RE,因此放箭路径(Nock Travel)短。
工业利用可能性
使用复合弓、复合石弓,可以用于打猎、运动、挽救生命用绳索发射等。
Claims (12)
1.一种小型复合弓,其特征在于,包括:弓把、自弓把延伸的一对扩张弓把(RE)、一对弓臂(Li)、一对动力缆、设置于扩张弓把(RE)端部的惰轮(IP)、设置于所述扩张弓把(RE)且旋转270°以上的差动凸轮大凸角(DCLL)、与所述差动凸轮大凸角(DCLL)一起旋转的差动凸轮小凸角(DCSL)、以及与所述差动凸轮小凸角(DCSL)一起旋转的同步滑轮(SP)。
2.一种小型复合弓,其特征在于,包括:弓把、自弓把延伸的一对扩张弓把(RE)、一对弓臂(Li)、设置于所述扩张弓把(RE)端部的惰轮(IP)、设置于所述弓臂(Li)的端部且旋转270°以上的差动凸轮大凸角(DCLL)、与所述差动凸轮大凸角(DCLL)一起旋转的差动凸轮小凸角(DCSL)、以及与所述惰轮(IP)一起旋转的同步滑轮(SP)。
3.一种小型复合弓,其特征在于,包括:弓把、自弓把延伸的一对扩张弓把(RE)、一对弓臂(Li)、设置于所述扩张弓把(RE)的端部且旋转360°以上的“Y”形滑轮(YP)、设置于所述“Y”形滑轮(YP)侧面的侧面滑轮(LP)、设置于所述扩张弓把(RE)的差动凸轮、以及与所述差动凸轮一起旋转的同步滑轮(SP)。
4.一种小型复合弓,其特征在于,包括:弓把、一对弓臂(Li)、设置于所述弓臂(Li)的端部且旋转270°以上的“Y”形凸轮大凸角(YCLL)、以及设置于所述“Y”形凸轮大凸角(YCLL)的差动凸轮小凸角(DCSL)。
5.根据权利要求4所述的小型复合弓,其特征在于,设置有两个凸轮,所述两个凸轮将“Y”形凸轮对称地两等分,所述两个凸轮替代所述差动凸轮小凸角(DCSL)。
6.一种小型复合弓,其特征在于,包括:弓把、一对弓臂(Li)、设置于所述弓臂(Li)的端部且旋转270°以上的“Y”形滑轮(YP)、以及设置于所述“Y”形滑轮(YP)的“Y”形凸轮小凸角(YCSL)。
7.根据权利要求6所述的小型复合弓,其特征在于,设置有差动凸轮小凸角(DCSL),所述差动凸轮小凸角(DCSL)替代“Y”形凸轮小凸角(YCSL)。
8.一种小型复合弓,其特征在于,包括:弓把、自弓把延伸的一对扩张弓把(RE)、一对弓臂(Li)、加强所述扩张弓把(RE)和所述弓把的加强弓把(RS)。
9.根据权利要求8所述的小型复合弓,其特征在于,在加强弓把(RS)具备减震器(Da)。
10.一种小型复合弓,其特征在于,包括:弓把、自弓把延伸的一对扩张弓把(RE)、一对弓臂(Li)、一对动力缆、以及同步滑轮(SP),同步滑轮(SP)具备轴(Ax),轴(Ax)在所述扩张弓把(RE)上,同步滑轮(SP)可旋转270°以上。
11.一种小型复合弓,其由弓把、一对弓臂(Li)、一对动力缆、弓弦(St)及凸轮构成,所述复合弓特征在于,在所述凸轮具备“Y”形凹槽。
12.根据权利要求11所述的小型复合弓,其特征在于,在所述凸轮具备“Y”字形分支形凹槽。
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