¿Cómo el sistema de levas y las excéntricas de un arco compuesto impulsan las flechas más rápido que los arcos de estilo antiguo mientras reducen el peso de retención?

Se trata de ángulos de momento. Un arco ordinario (no compuesto) tiene la tensión máxima (y el empuje / energía potencial) aplicados en la tracción total.

Al soltar, la flecha está sujeta a una enorme cantidad de energía.
Esta energía, que se aplica en el nock, querrá forzar al nock a adelantar el punto haciendo que la flecha se mueva hacia adelante y hacia atrás a lo largo de su longitud.
La energía disminuye a cero (más o menos) en el punto de partida cuando el nock abandona la cuerda, y la flecha ‘se moverá’ hacia el objetivo.

Un arco compuesto es exactamente opuesto.
Las levas, las poleas y el cruce de la cuerda están organizados para cambiar el ángulo de momento y revertir el orden de empuje máximo / mínimo.

Esto significa que la flecha acelera suavemente y está sujeta a un empuje cada vez mayor hasta que abandona la cuerda. La flecha no se flexiona tanto en vuelo y la tensión del arco en el sorteo completo es mínima, por lo que es más fácil de sostener para el arquero.
Menos tensión significa un mejor objetivo (más estable).
En igualdad de condiciones, el arco compuesto debería ser más preciso y menos agotador.
Arco compuesto

La disposición de las poleas y los brazos es tal que la fuerza aumenta rápidamente a un nivel alto a medida que comienza a tirar de la cuerda. Se mantiene alta durante una buena parte del tirón. Pero luego, cuando alcanzas la extensión completa, la fuerza disminuye mucho. Por lo tanto, mientras está parado allí a toda velocidad tratando de apuntar el arco y esperar a que se liberen las condiciones correctas, no está sosteniendo tanta fuerza como pueda empujar la flecha cuando suelta. Con un arco normal, la fuerza se vuelve más y más grande a medida que retrocede, por lo que no puede sostenerla tanto tiempo y cuando la flecha se impulsa, la fuerza está disminuyendo. Con el arco compuesto, la fuerza se mantiene alta durante gran parte del golpe, transfiriendo más energía a la flecha.

Si desea comprender * cómo * lo hace, debe mirar los diagramas que muestran las disposiciones mecánicas. Hay muchas variaciones Para la mayor parte del tirón, tiene una ventaja mecánica pobre, lo que significa que debe tirar con fuerza todo el camino. Pero luego, hacia el final del tirón, aumenta su ventaja mecánica, por lo que se necesita menos fuerza para sostener. La fuerza de retención puede ser tan baja como el 20% de la fuerza máxima durante el sorteo.