从空气动力学谈谈信鸽的飞行构造?
2006-10-10 14:34:23
人类向鸟类学会了飞行,发明了飞机,揭示了空气动力学原理。空气动力学主要研究空中运动物体的速度、升力、阻力三者之间的关系的一门科学。赛鸽也是一种飞行物体,利用空气动力学的原理反过来印证赛鸽,是一种提高赛鸽竞翔水平的科学方法。 利用空气动力学原理解决信鸽飞速的问题主要有二:一是动力;二是型体。飞机的动力是发动机,鸽子的动力是肌肉(主要是胸肌和臂膀肌肉),鸽子是靠肌肉的张弛,牵动着翅膀扇动来驱动空气,依靠空气的反作用力而产生速度和引力飞上蓝天。因此,快速鸽必须具备发达、有弹性的肌肉才能不断产生爆发力而持续、高速飞行。鸽子的型体包括翅膀在内,应具有很好的流线型,它的体形总是修长,绝不会是粗短的或方箱形的,具体分析如下: 第一,头颈不能过长,鸽子飞行时头颈弯曲,体积过大则受空气阻力大。 第二,腿短一些好,这好像是飞机的起落架,腿脚如太发达,将会给飞行带来负担。 第三,尾羽应有一定长度,要有平衡感,尾羽收紧时应成“一”字尾,尾巴窄,飞行时空气阻力小,尾羽长的信鸽品种,浮力大,宜作长途飞行;尾羽短的鸽子飞行速度快,宜作短途飞行。 第四,龙骨高低要适中。龙骨是信鸽体型是否呈流线型的关键,不管其高低与否,其尾端都必须向上收,与耻骨相联,构成优美的流线体。龙骨过高,阻力大,影响飞行速度,不利于信鸽持久飞行。龙骨太低,则附在龙骨上的胸肌不发达,影响爆发力的产生。 第五,翅膀是信鸽发挥速度优势的关键。它的形状大小、宽窄、长短都应符合升力大、阻力小、飞速快的原理。羽条长且宽、翼展面大、副翼宽的鸽子正面撞击空气的部位多,阻力大,速度慢,但可持续滑翔,宜作长远程竞翔。条羽窄、短,可大大减小阻力,但翅膀面积小,升力随之减小,鸽子为了维持飞翔应有的升力,翅膀扇动的频率应加快,只有冲劲,但不耐久,宜作短程飞行。因此,信鸽主翼羽的第八、第九和第十3根大条结构十分有讲究,因为这是速度鸽的关键。 第六,羽毛的柔软、光滑十分重要。其手感好像丝绒一样光滑柔顺,这样高速飞行时鸽体暴露在外,与空气接触,空气的摩擦系数小,可大大减小空气阻力,有利于信鸽的飞行速度。