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近幾年,市面上有很多快速咬合的花鼓,或者更熟悉的說法是高響數的花鼓,比如DT 新款的DEG花鼓,具有90齒的棘輪環,咬合角度4°;Chris King的72個結合點,咬合角度8.2°;再比如曾經熱賣的喬森120響花鼓,咬合角度3°;以及I9(第九工業)的Torch(火炬)花鼓,咬合角度同樣是3°,120個結合點。當然了,還有Onyx這樣的另辟蹊徑的零幀起手的選手,感興趣的可以去我的主頁搜索“Onyx花鼓”了解其結構和工作原理。
【從左上角開始:I9 Torch;Chris King;Chosen;I9 Torch;DT DEG;Onyx】
I9的Torch火炬花鼓,棘輪環上設置了60個棘齒,塔基上共有6個棘齒,分為兩組交替咬合,實現120個咬合點。這也是絕大多數高響數花鼓采用的手段。但是和今天這個I9的九頭蛇(Hydra)比起來,就顯的有點保守了。
【6個棘爪交替咬合,60個棘齒,實現了120響】
Hydra的棘輪系統達到了690個結合點,實現了0.52°的咬合角度,給人產生了瞬間嚙合的既視感。要實現這樣的操作,單純的增加棘齒密度,增加棘爪數量和組數就會遇到其他的問題。比如在踩踏,搖車,過彎,顛簸中時,很多的作用力都會作用在軸心和棘輪內部,軸心會產生彎曲形變,這會讓塔基軸承受力不均勻,進而會影響到棘爪嚙合。按正常受力來看,塔基在靜態下不參與承重,除了塔基進水,上述原因就是塔基軸承出現磨損加劇損壞的主因了。
【實際使用115個棘齒,實現了690個咬合點的Hydra棘輪】
在Hydra上,實際棘輪環上“僅有”115個齒,不過這只是相對的,實際我們看到,115個齒的棘輪環看起來密度已經非常高了,每個齒都很細小。塔基的棘爪依然是6個,但和上一代的Torch不同之處在于,這6個棘爪在旋轉時,每個都是獨立咬合,并沒有像Torch那樣分成了兩組。
【實際115個齒的棘輪環密度就已經很高了】
注意看視頻,可以看到,在非騎行狀態下,實際每旋轉0.52度,僅有一個棘爪參與了咬合,另外5個都是半咬合狀態。I9把這種咬合方式稱為:Continuously Phased System(連續相位系統)。這讓棘輪結構可以通過軸芯的固有彎曲來實現第二,第三,或者第四個棘爪的正確咬合,最終避免塔基軸承受力不均勻。簡而言之,I9通過考慮受力彎曲,完成了這套系統,在保證極低咬合角度的同時延長了軸承壽命。
【每次一個棘齒咬合,115個齒,乘以6的話,就實現了690的高響數】
今天編制的這對輪組應該是一對定位速降速降或者是enduro的輪組,屬于super boost規格,前花鼓軸芯達到了110*20mm后花鼓為157*12mm。前花鼓密封性不錯,端蓋上的密封環正好可以鑲嵌在花鼓殼的凹槽內,后花鼓端蓋為雙層防水結構。車圈精度也不錯,剛性十足,雖然重量比較大,但是對于速降來說,這點重量也不足為過。
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