这样一来,气团的质量和速度都受到限制,涡环虽然可以形成,但动量远不如真正的空气炮那样集中。换句话说,它更像是“燃烧推动空气”,而不是“空气压缩成弹”。
这时,饮水机桶就成了一个意外合适的材料。它本身的桶壁足够坚固,可以承受燃烧瞬间的压力波动,不至于被撕裂。同时,透明材质让内部火焰的传播路径清晰可见,满足了“中二感”的视觉需求。更关键的是,饮水机桶内壁并不是光滑的,而是带有一圈圈的凸起筋条。这些筋条会在燃烧膨胀过程中制造扰动,打破层流状态,使气体混合更剧烈,火焰更容易蔓延,看上去就像火球在“爬行”一样;同时在燃烧室中产生高压充入空气炮腔室的时候也会形成湍流。
这样本身在一瞬间内就可以加强和放大气体喷出的效果。不过,这一点也是手搓等离子炮还可以改进的地方。燃烧室继续用饮水机水桶问题不大,但空气炮腔体利用更光滑的材料本质上是更好。我们只需要在两者的接口位置放一个空气阻尼装置就可以放大这部分能量利用率。
比如在开口位置加一个薄膜隔离层,哪怕是一个安全套这样的柔性膜片。当燃烧室发生爆燃时,柔膜会被瞬间膨胀顶起,就相当于传统空气炮里“手拉皮腔”的自动化版本。区别在于,这里不是靠人手拍击空气,而是利用燃烧能量直接驱动膜片,把空气整体推出去。这样既能保持空气炮特有的“空气弹”结构,又能把燃烧释放的能量更有效地转移到空气团上。
最后,我们还得回答一个直观问题:为什么空气能带着能量传播?毕竟空气是流体,看起来应该立刻扩散掉才对。但事实上,当燃烧膨胀把空气炮腔体里的空气推出去时,桶口的剪切作用会把气流卷成一个环形涡流。这个涡环就像一个“空气甜甜圈”,它不断把周围的空气裹挟进来,并且在环内维持一个相对稳定的旋转结构。正是这种结构,让动量集中在涡环里,而不是立刻被四散消耗。
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