MXA 기술 사양: 핸들바에 대해 모르는 것

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Oct 31, 2023

MXA 기술 사양: 핸들바에 대해 모르는 것

강성은 3승으로 증가합니다. 직경 증가율의 2승에 대한 강도입니다. 핸들바 설계자들이 가장 우려하는 것은 충돌입니다. 핸들바는 긴 레버가 장착되어 있습니다.

강성은 3승으로 증가합니다. 직경 증가율의 2승에 대한 강도입니다.

핸들바 설계자들이 가장 우려하는 것은 충돌입니다. 핸들바는 모터사이클의 맨 위에 장착된 긴 레버입니다. 오토바이가 트랙을 따라 달릴 때 막대에 엄청난 양의 힘이 가해질 수 있습니다. 우리는 20G를 쉽게 이야기하고 있습니다. 설상가상으로 예측할 수 없는 방향과 다양한 강도 수준에서 힘이 바에 가해진다는 점입니다. 인체가 가할 수 있는 하중을 초과할 만큼 강한 핸들바를 만드는 것은 쉽습니다(12G는 우리의 한계를 벗어납니다). 진정한 도전은 남용을 견딜 수 있으면서도 라이더에게 탄력성과 편안함을 제공하는 바를 만드는 것입니다.

짐이 있는 곳. 점프에서 세게 착지하거나 굉음을 뚫고 스매싱할 때 라이더의 에너지는 포크 튜브의 각도와 일치하는 축을 통해 바로 전달됩니다. 핸들바 제조업체가 실험실 테스트에서 유사한 하중을 복제하는 것은 매우 간단합니다. 그러나 실제 충돌에서는 바의 끝이 가능한 모든 방향에서 하중을 받습니다. 실험실에서 이러한 영향의 수준과 방향을 복제하는 것은 불가능합니다.

튜브 직경의 이점. 동일한 벽 두께를 가진 동일한 재료를 사용하여 더 큰 직경의 튜브를 제조하면 직경 크기가 증가함에 따라 강도와 강성이 기하급수적으로 증가합니다. 그게 무슨 뜻이에요? 이는 7/8인치 막대에 사용된 동일한 재료를 사용하여 1-1/8인치 막대를 만들면 더 큰 막대가 2.1배 더 단단하고 1.7배 더 강하다는 것을 의미합니다. (강성은 3승으로 증가하고, 강도는 직경 증가율의 2승으로 증가합니다.)

라운드가 좋습니다. 벽이 더 두꺼운 튜브는 더 강하고, 더 단단하고, 더 무겁고 단단합니다. 핸들바 튜브의 둥근 프로파일을 변형시키지 않고 더 강한 충격을 견딜 수 있기 때문에 더 단단할수록 좋습니다. 바가 둥근 모양을 유지하는 한 원래 항복 강도 수준까지 모든 것을 견딜 수 있습니다. 소다 빨대를 생각해 보세요. 소다 빨대를 가져다가 구부려 보세요. 저항의 수준을 느끼십니까? 이제 중간에 작은 흠집이나 움푹 들어간 곳을 넣으십시오. 이제 흠집이 있는 부위에서 빨대를 구부리거나 접는 데 얼마나 작은 힘이 필요한지 확인하세요. 튜브의 둥근 프로파일을 변경하는 움푹 들어간 부분은 빨대와 핸들바에 약한 부분을 만듭니다.

얻으려면 주어야 합니다. 탄력성은 튜브 굴곡의 정도를 나타냅니다. 핸들바의 품질을 설명하기 때문에 강성과는 다릅니다. 이것이 바로 알루미늄이 훌륭한 핸들바 소재인 이유입니다. 강철이나 티타늄보다 더 많은 기능을 제공할 뿐만 아니라 히스테리시스도 뛰어납니다. "히스테리시스"는 금속의 내부 마찰을 나타냅니다. 바 플렉스는 스프링처럼 작동합니다. 알루미늄은 높은 수준의 히스테리시스를 가지므로 굽힘 충격을 완화하는 능력이 더 뛰어납니다. 저울의 반대편에는 강철이 있습니다. 강철은 히스테리시스가 가장 적고 스프링이 가장 많습니다. 반동하는 "스프링"은 라이더의 손과 팔뚝을 마모시킵니다. 티타늄의 스프링은 강철과 알루미늄 사이에 있습니다.

마멸. 클립을 잡고 앞뒤로 구부리면 결국 부러집니다. 금속 튜브가 휘어질 때마다 약해집니다. 휘어질수록 약해진다. 핸들바 설계자들은 바를 더 단단하게 만들어 너무 많이 구부러지지 않도록 함으로써 이 문제에 맞서고 있습니다. 알루미늄 바의 굴곡이 너무 많으면 큰 입자 구조로 인해 매우 우려됩니다. 금속을 벽돌벽으로 상상하면 금속의 입자 구조를 이해할 수 있습니다. 벽돌이 작을수록 구조 전체에 응력을 보다 고르게 분산시키는 데 도움이 됩니다. 작은 균열이 생기면 각 벽돌 주위를 지그재그로 움직여야 하기 때문에 전파되기가 더 어렵습니다. 강철의 모든 분자 구성 요소는 작고 완벽한 모양의 벽돌로 만든 벽처럼 서로 맞습니다. 알루미늄은 더 크고 불규칙한 모양의 벽돌로 만든 벽돌 벽과 같습니다. 벽돌은 서로 꼭 맞지 않으며, 벽돌 사이에 더 큰 간격이 있습니다. 입자가 클수록 응력이 덜 고르게 분산되고 균열이 더 큰 "블록" 주위로 빠르게 전파됩니다.