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近几年,市面上有很多快速咬合的花鼓,或者更熟悉的说法是高响数的花鼓,比如DT 新款的DEG花鼓,具有90齿的棘轮环,咬合角度4°;Chris King的72个结合点,咬合角度8.2°;再比如曾经热卖的乔森120响花鼓,咬合角度3°;以及I9(第九工业)的Torch(火炬)花鼓,咬合角度同样是3°,120个结合点。当然了,还有Onyx这样的另辟蹊径的零帧起手的选手,感兴趣的可以去我的主页搜索“Onyx花鼓”了解其结构和工作原理。
【从左上角开始:I9 Torch;Chris King;Chosen;I9 Torch;DT DEG;Onyx】
I9的Torch火炬花鼓,棘轮环上设置了60个棘齿,塔基上共有6个棘齿,分为两组交替咬合,实现120个咬合点。这也是绝大多数高响数花鼓采用的手段。但是和今天这个I9的九头蛇(Hydra)比起来,就显的有点保守了。
【6个棘爪交替咬合,60个棘齿,实现了120响】
Hydra的棘轮系统达到了690个结合点,实现了0.52°的咬合角度,给人产生了瞬间啮合的既视感。要实现这样的操作,单纯的增加棘齿密度,增加棘爪数量和组数就会遇到其他的问题。比如在踩踏,摇车,过弯,颠簸中时,很多的作用力都会作用在轴心和棘轮内部,轴心会产生弯曲形变,这会让塔基轴承受力不均匀,进而会影响到棘爪啮合。按正常受力来看,塔基在静态下不参与承重,除了塔基进水,上述原因就是塔基轴承出现磨损加剧损坏的主因了。
【实际使用115个棘齿,实现了690个咬合点的Hydra棘轮】
在Hydra上,实际棘轮环上“仅有”115个齿,不过这只是相对的,实际我们看到,115个齿的棘轮环看起来密度已经非常高了,每个齿都很细小。塔基的棘爪依然是6个,但和上一代的Torch不同之处在于,这6个棘爪在旋转时,每个都是独立咬合,并没有像Torch那样分成了两组。
【实际115个齿的棘轮环密度就已经很高了】
注意看视频,可以看到,在非骑行状态下,实际每旋转0.52度,仅有一个棘爪参与了咬合,另外5个都是半咬合状态。I9把这种咬合方式称为:Continuously Phased System(连续相位系统)。这让棘轮结构可以通过轴芯的固有弯曲来实现第二,第三,或者第四个棘爪的正确咬合,最终避免塔基轴承受力不均匀。简而言之,I9通过考虑受力弯曲,完成了这套系统,在保证极低咬合角度的同时延长了轴承寿命。
【每次一个棘齿咬合,115个齿,乘以6的话,就实现了690的高响数】
今天编制的这对轮组应该是一对定位速降速降或者是enduro的轮组,属于super boost规格,前花鼓轴芯达到了110*20mm后花鼓为157*12mm。前花鼓密封性不错,端盖上的密封环正好可以镶嵌在花鼓壳的凹槽内,后花鼓端盖为双层防水结构。车圈精度也不错,刚性十足,虽然重量比较大,但是对于速降来说,这点重量也不足为过。
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