自行车辐条长度计算及编圈方法

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自行车辐条调节方法

自行车辐条调节方法

自行车辐条调节方法-CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1自行车辐条调节方法就是调节辐条的松紧来调整自行车轮子转动是不是在同一个平面上。

这样,自行车会更稳。

首先需要一个辐条扳手,形状似一圆圈,有4-6个不同大小的卡口,适合不同尺寸的辐条帽。

辐条一端有个90度弯角穿过车抽盘的小孔,另一端有辐条帽穿过车圈的辐条孔。

辐条编网最常见的是一搭三编网,即每一根辐条与另外三根辐条各交叉一次。

辐条与辐条帽之间有罗纹,用辐条扳手旋转辐条帽,可以调整辐条松紧。

但是,调整辐条之前,必须给轮胎放气。

否则旋转辐条帽极易戳破内胎。

调整辐条松紧是为了保持车圈的周正。

可以通过以下3种方法观察车圈的周正:1、将车轮拆卸下,装在专门的校圈架上。

2、不拆下车轮,一手握住车叉,翘起拇指靠近车圈内侧。

3、观察车闸与车圈的间隙。

无论哪种方法,原理都是:转动车轮,车圈离参照物间隙大,则收紧此处辐条,反之松辐条;车圈某处偏向左侧,则收紧右侧辐条,松左侧辐条。

反之紧左侧,松右侧。

最后将整个车圈各处离参照物的间隙完全均匀,且每根辐条松紧程度均匀,则校车圈完成。

更为详细初步调整辐条一旦轮圈编完,先调整所有的辐条螺母,使它们在辐条上旋入得同样多。

你可以用一把螺丝刀(电动的更好)做这些。

一个好的起点是使它们都旋到使辐条的螺纹部分刚好消失在辐条螺母里。

如果辐条有些偏短,也许你必须让一小部分螺纹露在外面。

在这一步骤中重要的是让所有36根辐条尽可能调整得一样,所有的辐条刚好是松的【也即所有的辐条刚好是紧的】。

如果一些辐条较紧或较松,就必须将它们调整的一样以提供一个基准线【方便调圈】。

如果你发现一些辐条比其他紧得多,请仔细检查辐条编织样式。

在一些轮圈上,轮圈接缝处比其他部分厚一些,你可能要将离接缝(通常在气嘴孔对面)最近两根辐条放松一两圈。

在这一步中,辐条还不会拉直,而且在辐条靠近花毂处会明显得弯曲。

特别地,前拽辐条会向外突出,使它们远离花毂,然后再逐渐弯回轮圈。

自行车辐条编织方法

自行车辐条编织方法

自行车辐条编织方法(交叉编织)图文讲解自行车辐条的编织方法有很多,比如直拉式编法、交叉式编织法、直拉式编织法相对简单,同样辐条轮圈编的轮强度低于交叉式编织法,而交叉式编法,相对复杂,但强度高于直拉式编法!下面为大家详细讲讲这两种编织方法,着重讲解交叉式编法。

首先给大家介绍下Cross的含义Cross的含义:每一条辐条与其他辐条交叉的数量。

从这张图看起来,Cross就是每根辐条与其他辐条的相交叉的数目。

说真的我敢保证,除非你有过人的空间思考能力,否则到头来在实际编轮时你还是不会明白这个Cross到底是怎么編出来的。

所谓的Cross交叉数,並不是一定指辐条与其他辐条交叉的数目,而是指辐条安裝的孔位与X0孔位的错位数!所谓的X0,就是直拉式编法,像這個样子:如果要了解如何交叉,就让我們先来了解不交叉的情况。

其实从X0的图我们可以看出来,如果我们把花鼓上辐条孔跟轮圈上的孔位一一编号,所谓的X0就是一個萝卜一个坑,编号1的花鼓孔连接编号1的轮圈孔,依次类推。

为了让孔位对齐,我让花鼓的圆周变大,等同轮圈的圆周。

为什么1的左边是12呢?这是方便我們想象它是一個圆形的,圆形的头尾会相接,这样比较容易画图跟理解。

现在我们要拉出X0的辐条了,我們1对1、2对2的把辐条接上去:这就是所谓的X0直拉,辐条直接由花鼓孔通到相对编号的轮圈孔上,这样才会「直拉」而且完全不相交。

请记住这个样式,这就叫做X0孔位!而所谓交叉式的半切线式(Semi-tangent),辐条是要相交的,既然要相交,它们就不能连接到对应的孔位,而必需要「错位」,而如同文章里面讲到的,正常的半切线编法时,花鼓的每一侧都有后拉(Trailing)跟前拉(Leading)两组辐条。

一组提供大部分踩踏時花鼓对轮圈拉动的力量,另一组则是提供大部分刹车时的反向制动拉力(请注意,是大部分而不是全部,所谓的辐条在踩踏或者刹车的时候都负担了部分的力量,只是因为安裝方向而有负担大小的分別而已),接下来我的插图將按照Brown的习惯,把车行进的方向定义成由左至右。

自行车辐条长度计算及编圈方法

自行车辐条长度计算及编圈方法

自行车辐条长度计算及编圈方法编者按:由于车圈和辐条都只能购买得到,不像车架或其它零件那样可以自制加工,因此,辐条的选择,看似简单,实际上却可能会带来不小的麻烦。

车友涂过有自己编圈的打算,在选购车圈及辐条的时候一定要注意以下这些问题。

现在单车的轮子大致分为2种:1)制造轮圈的或者花鼓厂商,出厂的时候就设计出了一个整套的轮子一般我们称为这个叫轮组,优点大致为:重量轻、钢性好、通过性好2)自己编的轮子,就是自己选择花鼓辐条轮圈。

优点大致为:自由性好喜欢什么零件都可以随意组合调整性好弹性好,易于维修现在很多的车友进了一个很大的误区,以为只要是轮组就是好的舍弃掉了现有的自编轮子,去追求轮组。

现在的轮组真的是太多,什么花样也有,我就见过非常奇怪的轮组(连辐条的编法都是有问题的),这样的轮组真的是不好多说什么~下面就说下我们的自编轮子是怎样编的:1.辐条长度计算网上有一个专门用于计算辐条长度的小软件“辐条长度计算器”,在这个软件的窗口中,只要简单地把车圈直径、花鼓的相关直径、辐条交叉数等几个参数输进去,就可以计算出所需要的辐条长度,另外,在软件窗口中,还清楚地用图形标示出了各个参数的尺寸定义,在使用上非常简单。

在实际应用中,唯一需要注意的一个参数就是“辐条交叉数”。

在此软件中默认的参数是“4x”,即4交叉编法。

我个人认为,这种4交叉的编法,比较适合于编制直径较大的车圈,比如26寸车圈,而对于躺车中较常用的20寸前轮,则4x的编法会使辐条倾斜过度,导致辐条根部在花鼓的一圈圆周孔上相互叠压,影响辐条的正常排列。

26寸车圈最常见的编法都是3交叉,即“3x”编法,这种编法,在花鼓的一圈圆周孔上,2根交叉的辐条孔,其中间夹着4个孔。

如果是2x的编法,则2根交叉的辐条孔(A和D)中间是夹着2个孔(B孔和C 孔),参见照片。

照片中,A、B、C、D这4根辐条为一组,其中,在辐条A上共有2个交叉点:与辐条B相交于1点处,与辐条D相交于2点处。

自行车辐条编织方法

自行车辐条编织方法

自行车辐条编织方法(交叉编织)图文讲解自行车辐条的编织方法有很多,比如直拉式编法、交叉式编织法、直拉式编织法相对简单,同样辐条轮圈编的轮强度低于交叉式编织法,而交叉式编法,相对复杂,但强度高于直拉式编法!下面为大家详细讲讲这两种编织方法,着重讲解交叉式编法。

首先给大家介绍下Cross的含义Cross的含义:每一条辐条与其他辐条交叉的数量从这张图看起来,Cross就是每根辐条与其他辐条的相交叉的数目。

说真的我敢保证,除非你有过人的空间思考能力,否则到头来在实际编轮时你还是不会明白这个Cross到底是怎么編出来的。

所谓的Cross交叉数,並不是一定指辐条与其他辐条交叉的数目,而是指辐条安裝的孔位与X0孔位的错位数!所谓的X0,就是直拉式编法,像這個样子:如果要了解如何交叉,就让我們先来了解不交叉的情况。

其实从X0的图我们可以看出来,如果我们把花鼓上辐条孔跟轮圈上的孔位一一编号,所谓的X0就是一個萝卜一个坑,编号1的花鼓孔连接编号1的轮圈孔,依次类推。

为了让孔位对齐,我让花鼓的圆周变大,等同轮圈的圆周。

为什么1的左边是12呢?这是方便我們想象它是一個圆形的,圆形的头尾会相接,这样比较容易画图跟理解。

现在我们要拉出X0的辐条了,我們1对1、2对2的把辐条接上去:这就是所谓的X0直拉,辐条直接由花鼓孔通到相对编号的轮圈孔上,这样才会「直拉」而且完全不相交。

请记住这个样式,这就叫做X0孔位!而所谓交叉式的半切线式(Semi-tangent),辐条是要相交的,既然要相交,它们就不能连接到对应的孔位,而必需要「错位」,而如同文章里面讲到的,正常的半切线编法时,花鼓的每一侧都有后拉(Trailing)跟前拉(Leading)两组辐条。

一组提供大部分踩踏時花鼓对轮圈拉动的力量,另一组则是提供大部分刹车时的反向制动拉力(请注意,是大部分而不是全部,所谓的辐条在踩踏或者刹车的时候都负担了部分的力量,只是因为安裝方向而有负担大小的分別而已),接下来我的插图將按照Brown的习惯,把车行进的方向定义成由左至右。

DIY之自行车手工编轮圈图解

DIY之自行车手工编轮圈图解

D I Y之自行车手工编轮圈图解Document number:NOCG-YUNOO-BUYTT-UU986-1986UTDIY之自行车手工编轮圈图解(图文并茂)(转载)收录于2010-05-06阅读数:公众公开一个有经验的编轮手可以在一小时内做好一个车轮,但作为初学者可能要花几个小时完成。

最好不要别尝试坐下来就一气完成所有的工作,因为你很可能由于缓慢的调圈和拉紧过程而落空。

与其做的马马虎虎或者犯错损坏一个好的半成品,不如先把工作放在一旁,甚至第二天再干。

本文集中写了关于后轮的制作,因为后轮要复杂一些。

对于前轮,只需要略去那些不适用的步骤。

这将会是一个36跟辐条,3交叉(cross3)编织车轮。

?开始一个有经验的编轮手可以在一小时内做好一个车轮,但作为初学者可能要花几个小时完成。

最好不要别尝试坐下来就一气完成所有的工作,因为你很可能由于缓慢的调圈和拉紧过程而落空。

与其做的马马虎虎或者犯错损坏一个好的半成品,不如先把工作放在一旁,甚至第二天再干。

本文集中写了关于后轮的制作,因为后轮要复杂一些。

对于前轮,只需要略去那些不适用的步骤。

这将会是一个36跟辐条,3交叉(cross3)编织车轮。

工具你需要一个平口螺丝刀,一个辐条扳手(我使用DT辐条扳手,但大多数人不会准备这类$50的辐条扳手。

我最喜欢的便宜的辐条扳手是一个带金属槽的塑料工具,叫“Spokey”),一个调圈架和一个碟形条(碟形工具)。

另外,如果有辐条张力计或带适当小槽的电动螺丝刀(......略去一部分,写他如何用做了一个防止刀口滑脱的电动螺丝刀)会很有帮助。

这就是Spokey,老X好像有类似东东本文提到的碟形棍工具。

这是网上找到的另一种高级的碟形工具。

原料轮毂(Hubs)【叫花毂应该是国内的习惯,而花鼓多半属于错别字】所有现代的足够品质的花毂都是铝制的。

较好的轮鼓通常经锻造工艺制造,并且只有锻造花毂才能用于径向辐条前轮。

我建议尽量避免使用那些小商店的高价的数控机加(CNC)花毂,它们的轮缘通常没有锻造花毂的坚固耐用。

教你编圈基本功

教你编圈基本功

教你编圈基本功春节前夕,全国人民都忙着春运、备年货、走亲访友规划旅行路线等等,轱辘哥是打算用这段时间学学摄影的。

学习一个新技能先是明白理论知识,baidu、google、论坛找教程,花了2个晚上,各种筛选,最后youku上看到《摄影吴师自通》,终于找到了一个适合我的摄影教程。

通过学习摄影这个新技能,我有个想法,何不写一个编圈教程,让对编圈有兴趣的朋友能够找到一个简单易懂、从入门到精通,从原理到实际操作的教程呢!让更多的朋友体会到编轱辘的乐趣。

一、轮子的组成:车圈、辐条、条帽、花鼓,这四样是轮子材料的全部组成,排定这个顺序,也是按照他们之于轮子的重要性。

1、车圈上图是最近几天刚照的i19 29寸的图,这是一个车圈的感性认识。

车圈决定了轮组的轮径、支持外胎粗细范围,这个都是独立决定的属性;车圈和车轴一起决定了轮子的刹车方式,比如是碟刹还是V刹,抑或死飞;轮组的强度和刚性,车圈最少起了半数以上的决定作用。

解释两个名词:1)、强度:金属材料在外力作用下抵抗永久变形和断裂的能力称为强度。

其实就是承受破坏和形变的能力。

2)、刚性:物体在外力作用下抵抗形变的能力。

这个形变是可以恢复的,到自行车上,最简单的例子就是摇车的时候,有些刚性不好的轮子会蹭刹车皮,不难理解吧。

我往回看了下,还给解释名词:3)、轮径:也就是轮子的直径,一般有20"406,26"559,27.5"584,29"(700C)622,其中以26"559为例,26英寸*25.4=660.4mm,这个应该是指的安装好外胎的直径,这个概念现在比较模糊了,一般我们严谨的说26寸运动车都会说26”559,其中后边的559指的车轮安装外胎处的直径是559mm,这个概念严谨多了。

4)、轮组支持外胎粗细范围,这个是由车圈截面内宽决定的上个图看一下,借用i23的截面吧,我们可以看到车圈截面内宽是23mm,就是这个属性决定了可以安装多大粗细的外胎。

自行车辐条编织方法

自行车辐条编织方法

自行车辐条编织方法(交叉编织)图文讲解自行车辐条的编织方法有很多,比如直拉式编法、交叉式编织法、直拉式编织法相对简单,同样辐条轮圈编的轮强度低于交叉式编织法,而交叉式编法,相对复杂,但强度高于直拉式编法!下面为大家详细讲讲这两种编织方法,着重讲解交叉式编法。

首先给大家介绍下Cross的含义Cross的含义:每一条辐条与其他辐条交叉的数量。

从这张图看起来,Cross就是每根辐条与其他辐条的相交叉的数目。

说真的我敢保证,除非你有过人的空间思考能力,否则到头来在实际编轮时你还是不会明白这个Cross到底是怎么編出来的。

所谓的Cross交叉数,並不是一定指辐条与其他辐条交叉的数目,而是指辐条安裝的孔位与X0孔位的错位数!所谓的X0,就是直拉式编法,像這個样子:如果要了解如何交叉,就让我們先来了解不交叉的情况。

其实从X0的图我们可以看出来,如果我们把花鼓上辐条孔跟轮圈上的孔位一一编号,所谓的X0就是一個萝卜一个坑,编号1的花鼓孔连接编号1的轮圈孔,依次类推。

为了让孔位对齐,我让花鼓的圆周变大,等同轮圈的圆周。

为什么1的左边是12呢?这是方便我們想象它是一個圆形的,圆形的头尾会相接,这样比较容易画图跟理解。

现在我们要拉出X0的辐条了,我們1对1、2对2的把辐条接上去:这就是所谓的X0直拉,辐条直接由花鼓孔通到相对编号的轮圈孔上,这样才会「直拉」而且完全不相交。

请记住这个样式,这就叫做X0孔位!而所谓交叉式的半切线式(Semi-tangent),辐条是要相交的,既然要相交,它们就不能连接到对应的孔位,而必需要「错位」,而如同文章里面讲到的,正常的半切线编法时,花鼓的每一侧都有后拉(Trailing)跟前拉(Leading)两组辐条。

一组提供大部分踩踏時花鼓对轮圈拉动的力量,另一组则是提供大部分刹车时的反向制动拉力(请注意,是大部分而不是全部,所谓的辐条在踩踏或者刹车的时候都负担了部分的力量,只是因为安裝方向而有负担大小的分別而已),接下来我的插图將按照Brown的习惯,把车行进的方向定义成由左至右。

自行车穿、编条介绍

自行车穿、编条介绍

自行车穿、编条介绍怎样进行编圈?安装辐条的技术俗称编圈或编条,也就是将车轴和车圈用辐条连接起来,使它成为一个整体。

这是组装自行车工作中技术性较强的一道工序,初学者需通过反复实践才能掌握基本要领。

一般手工操作编圈有以下3个步骤。

1、穿条。

车轴花盘上的辐条孔有正反之分,而且是正反孔相间排列的,辐条穿孔时,先穿入正孔,隔1个孔穿1根辐条。

左右花盘要用同样方法穿入辐条,然后,翻转轴身,从反方向将辐条穿入剩下的孔内。

有的轴身花盘上的辐条孔无正反之分,在穿条时,按顺序向外或内侧交错地穿入,即一正一反交错地穿入轴身花盘的辐条孔内,不要搞错。

2、编条。

将已穿在轴身花盘上的辐条,按前、后车圈上条,母孔的间隔规律穿入母孔内,车圈的条母孔是间隔地排列在车圈中心两侧的,其位置有左右之分。

编条时,应将花盘左面的辐条穿在车圈的左条母孔内(即左条穿左孔),机关内花盘右面的辐条穿在车圈的右条母孔内(即右条穿右孔)。

3、紧条。

先用手初步拧紧,以辐条的条杆端头的螺纹作为参考,用手将对称位置上的条母(即上、下、左、右)交叉均匀地拧紧。

再用辐条板手拧动,也是以条杆端头的螺纹作为参考标记,在对称位置分几次均匀地拧动条母,每一次的拧动量不宜过多,一般1—2圈。

怎样进行车圈的径向校正?在进行车圈的径向校正前,先安装好车轴部件,调整好滚动轴承间隙,并用前、后轴螺母将前、后轴挡锁紧,以免在校正时轴挡松动,影响校正效果。

1、检查和确定跳动段的位置和跳动程度,既测出车圈椭圆段。

将车圈置于正圈架上,使其转动,用拇指靠住正圈架,拇指尖与车圈面接触,仔细观察转动的车圈面与拇指尖相接的部位。

2、车圈的径向校正方法。

车圈的径向校正叫做正跳。

车圈呈椭圆形多数可通过调整辐条来校正,此调整过程即为正跳。

3、校正的标准:调整到车圈面与校正架托板的间隙缩小到约2毫米为止。

内胎漏气检测与修补方法内胎有洞眼造成漏气。

检修时,先取出内胎,向胎内打进适量气体,内胎充气时其上端应尽量接近车圈,以免被前叉或车架平叉或立叉卡住,再将装有气门嘴的异端内胎浸泡在盛水的盆内,如果气门身的底部有气泡上升,就说明气门身和内胎接合处漏气,如果内胎冒出水泡,说明该处有洞眼,在漏气的地方做上标记,以便修补。

自行车辐条编织方法(交叉编织)图文讲解

自行车辐条编织方法(交叉编织)图文讲解

自行车辐条编织方法(交叉编织)图文讲解自行车辐条的编织方法有很多,比如直拉式编法、交叉式编织法、直拉式编织法相对简单,同样辐条轮圈编的轮强度低于交叉式编织法,而交叉式编法,相对复杂,但强度高于直拉式编法!下面为大家详细讲讲这两种编织方法,着重讲解交叉式编法。

首先给大家介绍下Cross的含义Cross的含义:每一条辐条与其他辐条交叉的数量从这张图看起来,Cross就是每根辐条与其他辐条的相交叉的数目。

说真的我敢保证,除非你有过人的空间思考能力,否则到头来在实际编轮时你还是不会明白这个Cross到底是怎么編出来的。

所谓的Cross交叉数,並不是一定指辐条与其他辐条交叉的数目,而是指辐条安裝的孔位与X0孔位的错位数!所谓的X0,就是直拉式编法,像這個样子:如果要了解如何交叉,就让我們先来了解不交叉的情况。

其实从X0的图我们可以看出来,如果我们把花鼓上辐条孔跟轮圈上的孔位一一编号,所谓的X0就是一個萝卜一个坑,编号1的花鼓孔连接编号1的轮圈孔,依次类推。

为了让孔位对齐,我让花鼓的圆周变大,等同轮圈的圆周。

为什么1的左边是12呢?这是方便我們想象它是一個圆形的,圆形的头尾会相接,这样比较容易画图跟理解。

现在我们要拉出X0的辐条了,我們1对1、2对2的把辐条接上去:这就是所谓的X0直拉,辐条直接由花鼓孔通到相对编号的轮圈孔上,这样才会「直拉」而且完全不相交。

请记住这个样式,这就叫做X0孔位!而所谓交叉式的半切线式(Semi-tangent),辐条是要相交的,既然要相交,它们就不能连接到对应的孔位,而必需要「错位」,而如同文章里面讲到的,正常的半切线编法时,花鼓的每一侧都有后拉(Trailing)跟前拉(Leading)两组辐条。

一组提供大部分踩踏時花鼓对轮圈拉动的力量,另一组则是提供大部分刹车时的反向制动拉力(请注意,是大部分而不是全部,所谓的辐条在踩踏或者刹车的时候都负担了部分的力量,只是因为安裝方向而有负担大小的分別而已),接下来我的插图將按照Brown的习惯,把车行进的方向定义成由左至右。

自行车辐条长度计算公式(一)

自行车辐条长度计算公式(一)

自行车辐条长度计算公式(一)自行车辐条长度计算公式本文将介绍几种常用的自行车辐条长度计算公式,并通过具体的例子进行解释说明。

1. 等长辐条计算公式•公式:L = 2 * pi * (r + f) 其中,L为辐条长度,pi为圆周率,r为轮毂半径,f为轮毂中心到轮圈外表面的高度。

例如,假设轮毂半径r=35cm,轮毂中心到轮圈外表面的高度f=5mm,则根据上述公式可得: L = 2 * * (35 + ) =2 * * ≈2. 交叉辐条计算公式•公式:L = sqrt((a^2 + b^2 + c^2) - 2 * a * b * cos(d)) 其中,L为辐条长度,a、b、c为三条辐条之间的交汇点到轮毂中心的距离,d为交叉辐条之间的夹角。

例如,假设a=30cm,b=35cm,c=40cm,d=30°,则根据上述公式可得: L = sqrt((30^2 + 35^2 + 40^2) - 2 *30 * 35 * cos(30)) ≈ sqrt(900 + 1225 + 1600 - 2100 * )≈ sqrt(3725 - ) ≈ sqrt() ≈3. 射线辐条计算公式•公式:L = sqrt(a^2 + b^2 - 2 * a * b * cos(d)) 其中,L为辐条长度,a为辐条起点到轮毂中心的距离,b为辐条终点到轮毂中心的距离,d为该辐条与轮毂中心连线与水平方向的夹角。

例如,假设a=30cm,b=35cm,d=45°,则根据上述公式可得: L = sqrt(30^2 + 35^2 - 2 * 30 * 35 * cos(45)) ≈ sqrt(900 + 1225 - 2100 * ) ≈ sqrt(2125 - ) ≈ sqrt() ≈总结:以上介绍了三种常用的自行车辐条长度计算公式,包括等长辐条计算公式、交叉辐条计算公式和射线辐条计算公式。

根据不同的辐条结构和设计需求,选择合适的计算公式可以准确计算出相应的辐条长度。

自行车辐条标准

自行车辐条标准

自行车辐条标准材质自行车辐条的材质通常为碳钢、不锈钢或铝合金。

碳钢材质的辐条具有较高的强度和耐腐蚀性,但重量相对较大。

不锈钢材质的辐条具有较好的耐腐蚀性和轻量化,但价格相对较高。

铝合金材质的辐条重量轻且价格适中,但耐腐蚀性相对较差。

长度自行车辐条的长度通常根据车轮的尺寸和设计来确定。

一般来说,辐条长度越长,车轮的刚性和稳定性越好,但过长的辐条可能会增加车轮的重量和阻力。

直径自行车辐条的直径通常为1.5-2.5mm不等。

直径越粗,辐条的强度和刚性越好,但重量也会相应增加。

直径较细的辐条可以减轻车轮的重量,但需要更高的制造精度和材料强度。

编制方式自行车辐条的编制方式有单层和多层两种。

单层编制的辐条结构简单,但强度相对较低。

多层编制的辐条具有较高的强度和刚性,但制造工艺相对复杂。

弯曲度自行车辐条的弯曲度需要根据车轮的设计和使用情况来确定。

弯曲度过大或过小都会影响车轮的稳定性和使用寿命。

镀层自行车辐条的镀层可以增加其耐腐蚀性和美观度。

常见的镀层有镀锌、镀铬等。

镀层的质量和厚度会影响辐条的使用寿命和性能。

调节范围自行车辐条的调节范围通常在0-20mm之间。

调节范围越大,车轮的适应性和可调性越好,但制造工艺和成本也会相应增加。

更换方便性自行车辐条的更换方便性取决于其结构和设计。

易于更换的辐条可以减少维护成本和时间,提高使用效率。

平衡性能自行车辐条的平衡性能对于车轮的稳定性和使用寿命具有重要影响。

不平衡的辐条可能导致车轮在转动时产生振动和噪音,影响骑行舒适性和安全性。

经济性自行车辐条的经济性取决于其材质、制造工艺、成本和市场价格等因素。

在选择自行车辐条时,需要考虑其性价比和使用需求等因素。

自行车辐条长度计算及编圈方法

自行车辐条长度计算及编圈方法

自行车辐条长度计算及编圈方法自行车辐条是连接轮毂与车轮辐杆的重要部件,它的长度直接影响到车轮的结构和稳定性。

在组装自行车轮时,正确计算辐条长度并采用合适的编圈方法是非常重要的。

本文将介绍如何计算辐条长度以及常用的编圈方法。

一、自行车辐条长度计算方法1. 确定辐条孔数:自行车轮毂通常有36个或32个孔,需要根据轮毂的孔数来选择相应的辐条。

2. 测量轮毂直径:使用卷尺或直尺测量轮毂的直径,通常以毫米(mm)为单位。

假设测量结果为D。

3. 计算辐条长度:辐条长度可以通过以下公式计算得出:L = (D/2) + (C x N)其中,L为辐条长度,D为轮毂直径,C为轮毂孔径的一半,N为轮毂孔数。

注意,辐条长度通常以毫米为单位。

举例说明:假设轮毂直径为630mm,孔数为36,孔径为3mm,则辐条长度计算公式为:L = (630/2) + (3 x 36) = 315 + 108 = 423mm二、自行车辐条编圈方法编圈是将辐条固定在轮毂和车轮辐杆上的过程。

常见的编圈方法有以下几种:1. 交叉编圈法:这是最常见的编圈方法。

首先,将辐条穿过轮毂孔,然后交叉穿过另一个孔,最后固定在车轮辐杆上。

这种方法可以提高车轮的稳定性和强度。

2. 直线编圈法:这种方法较为简单,辐条直接穿过相邻的轮毂孔和车轮辐杆孔,并用螺帽固定。

这种方法适用于辐条长度较长的车轮。

3. 三交叉编圈法:这种方法在交叉编圈法的基础上进行了改进,通过交叉穿越两个轮毂孔,再固定在车轮辐杆上。

这种方法可以增加车轮的稳定性和强度。

4. 四交叉编圈法:这种方法是在三交叉编圈法的基础上再次改进,通过交叉穿越三个轮毂孔,再固定在车轮辐杆上。

这种方法可以进一步增加车轮的稳定性和强度。

在实际操作中,根据自行车的用途和需求,选择合适的编圈方法。

同时,要注意辐条的紧固力度,不要过紧或过松,以免影响车轮的使用效果和寿命。

总结:自行车辐条长度计算及编圈方法是组装自行车轮的重要环节。

自行车辐条长度计算及编圈方法

自行车辐条长度计算及编圈方法

自行车辐条长度计算及编圈方法编者按:由于车圈和辐条都只能购买得到,不像车架或其它零件那样可以自制加工,因此,辐条的选择,看似简单,实际上却可能会带来不小的麻烦。

车友涂过有自己编圈的打算,在选购车圈及辐条的时候一定要注意以下这些问题。

现在单车的轮子大致分为2种:1)制造轮圈的或者花鼓厂商,出厂的时候就设计出了一个整套的轮子一般我们称为这个叫轮组,优点大致为:重量轻、钢性好、通过性好2)自己编的轮子,就是自己选择花鼓辐条轮圈。

优点大致为:自由性好喜欢什么零件都可以随意组合调整性好弹性好,易于维修现在很多的车友进了一个很大的误区,以为只要是轮组就是好的舍弃掉了现有的自编轮子,去追求轮组。

现在的轮组真的是太多太多,什么花样也有,我就见过非常奇怪的轮组(连辐条的编法都是有问题的),这样的轮组真的是不好多说什么~下面就说下我们的自编轮子是怎样编的:1.辐条长度计算网上有一个专门用于计算辐条长度的小软件“辐条长度计算器”,在这个软件的窗口中,只要简单地把车圈直径、花鼓的相关直径、辐条交叉数等几个参数输进去,就可以计算出所需要的辐条长度,另外,在软件窗口中,还清楚地用图形标示出了各个参数的尺寸定义,在使用上非常简单。

在实际应用中,唯一需要注意的一个参数就是“辐条交叉数”。

在此软件中默认的参数是“4x”,即4交叉编法。

我个人认为,这种4交叉的编法,比较适合于编制直径较大的车圈,比如26寸车圈,而对于躺车中较常用的20寸前轮,则4x的编法会使辐条倾斜过度,导致辐条根部在花鼓的一圈圆周孔上相互叠压,影响辐条的正常排列。

26寸车圈最常见的编法都是3交叉,即“3x”编法,这种编法,在花鼓的一圈圆周孔上,2根交叉的辐条孔,其中间夹着4个孔。

如果是2x的编法,则2根交叉的辐条孔(A和D)中间是夹着2个孔(B 孔和C孔),参见照片。

照片中,A、B、C、D这4根辐条为一组,其中,在辐条A上共有2个交叉点:与辐条B相交于1点处,与辐条D相交于2点处。

教你编圈基本功

教你编圈基本功

教你编圈基本功春节前夕,全国人民都忙着春运、备年货、走亲访友规划旅行路线等等,轱辘哥是打算用这段时间学学摄影的。

学习一个新技能先是明白理论知识,baidu、google、论坛找教程,花了2个晚上,各种筛选,最后youku上看到《摄影吴师自通》,终于找到了一个适合我的摄影教程。

通过学习摄影这个新技能,我有个想法,何不写一个编圈教程,让对编圈有兴趣的朋友能够找到一个简单易懂、从入门到精通,从原理到实际操作的教程呢!让更多的朋友体会到编轱辘的乐趣。

一、轮子的组成:车圈、辐条、条帽、花鼓,这四样是轮子材料的全部组成,排定这个顺序,也是按照他们之于轮子的重要性。

1、车圈上图是最近几天刚照的i19 29寸的图,这是一个车圈的感性认识。

车圈决定了轮组的轮径、支持外胎粗细范围,这个都是独立决定的属性;车圈和车轴一起决定了轮子的刹车方式,比如是碟刹还是V刹,抑或死飞;轮组的强度和刚性,车圈最少起了半数以上的决定作用。

解释两个名词:1)、强度:金属材料在外力作用下抵抗永久变形和断裂的能力称为强度。

其实就是承受破坏和形变的能力。

2)、刚性:物体在外力作用下抵抗形变的能力。

这个形变是可以恢复的,到自行车上,最简单的例子就是摇车的时候,有些刚性不好的轮子会蹭刹车皮,不难理解吧。

我往回看了下,还给解释名词:3)、轮径:也就是轮子的直径,一般有20"406,26"559,27.5"584,29"(700C)622,其中以26"559为例,26英寸*25.4=660.4mm,这个应该是指的安装好外胎的直径,这个概念现在比较模糊了,一般我们严谨的说26寸运动车都会说26”559,其中后边的559指的车轮安装外胎处的直径是559mm,这个概念严谨多了。

4)、轮组支持外胎粗细范围,这个是由车圈截面内宽决定的上个图看一下,借用i23的截面吧,我们可以看到车圈截面内宽是23mm,就是这个属性决定了可以安装多大粗细的外胎。

编自行车车圈(轮毂)

编自行车车圈(轮毂)

怎样编/调车轮原料轮毂(Hubs)【叫花毂应该是国内的习惯,而花鼓多半属于错别字】所有现代的足够品质的花毂都是铝制的。

较好的轮鼓通常经锻造工艺制造,并且只有锻造花毂才能用于径向辐条前轮。

我建议尽量避免使用那些小商店的高价的数控机加(CNC)花毂,它们的轮缘通常没有锻造花毂的坚固耐用。

如果你打算买一个新花毂,大多数情况下Shimano的会让你的钱花得最值。

如果你要最好的,并不计成本,那应当是Phil Wood的fficeffice" />辐条(Spokes) 辐条选用不锈钢材料的。

不锈钢强度高并且不会起锈。

便宜的车轮使用镀铬或镀锌碳钢辐条,这类辐条强度不如不锈钢,并且有起锈趋势。

美国市场上辐条的一流品牌是DT和Wheelsmith。

钛也用来做辐条,但是在我看来这是浪费钱。

钛质辐条只能使用黄铜的辐条螺母【原因待考】,这一组合相对于不锈钢辐条和铝质辐条螺母的组合没有轻多少。

碳素纤维辐条已经投入运用,但实际运用效果是易碎和危险。

辐条规格(Spoke Gauges) 辐条的直径有时用线的规格来表示。

有几个不同国家的尺寸规格体系,这是造成混乱的重要原因。

一个特别的问题是对于细辐条法国标准的规格号偏小,而英美标准的规格号偏大。

自行车用辐条的常用尺寸范围内的对照关系如下:英美标14号与法标13号相同英美标13号与法标15号相同新的ISO标准尝试忽略标号,而直接用直径的毫米值表示:英美标13号是2.3mm 英美标14号是2.0mm 英美标15号是1.8mm 英美标16号是1.6mm辐条有等径直型(straight-gauge)和挤压(swaged)(对接(butted))样式【后一种样式的生产工艺待考】。

等径直型辐条从螺纹端到头端粗细一致。

挤压辐条有5种变化:【译注:译得像独孤九剑了^_^】【译注:挤压辐条及以下名称是我根据后面的解释瞎起的,实际这些辐条类型我都没听说过,不知道叫什么】A、单斜辐条(Single-butted spokes)【一次挤压?】:花毂端较粗,然后在整个线形段逐渐变细。

教你编圈基本功

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教你编圈基本功春节前夕,全国人民都忙着春运、备年货、走亲访友规划旅行路线等等,轱辘哥是打算用这段时间学学摄影的。

学习一个新技能先是明白理论知识,baidu、google、论坛找教程,花了2个晚上,各种筛选,最后youku上看到《摄影吴师自通》,终于找到了一个适合我的摄影教程。

通过学习摄影这个新技能,我有个想法,何不写一个编圈教程,让对编圈有兴趣的朋友能够找到一个简单易懂、从入门到精通,从原理到实际操作的教程呢!让更多的朋友体会到编轱辘的乐趣。

一、轮子的组成:车圈、辐条、条帽、花鼓,这四样是轮子材料的全部组成,排定这个顺序,也是按照他们之于轮子的重要性。

1、车圈上图是最近几天刚照的i19 29寸的图,这是一个车圈的感性认识。

车圈决定了轮组的轮径、支持外胎粗细范围,这个都是独立决定的属性;车圈和车轴一起决定了轮子的刹车方式,比如是碟刹还是V刹,抑或死飞;轮组的强度和刚性,车圈最少起了半数以上的决定作用。

解释两个名词:1)、强度:金属材料在外力作用下抵抗永久变形和断裂的能力称为强度。

其实就是承受破坏和形变的能力。

2)、刚性:物体在外力作用下抵抗形变的能力。

这个形变是可以恢复的,到自行车上,最简单的例子就是摇车的时候,有些刚性不好的轮子会蹭刹车皮,不难理解吧。

我往回看了下,还给解释名词:3)、轮径:也就是轮子的直径,一般有20"406,26"559,27.5"584,29"(700C)622,其中以26"559为例,26英寸*25.4=660.4mm,这个应该是指的安装好外胎的直径,这个概念现在比较模糊了,一般我们严谨的说26寸运动车都会说26”559,其中后边的559指的车轮安装外胎处的直径是559mm,这个概念严谨多了。

4)、轮组支持外胎粗细范围,这个是由车圈截面内宽决定的上个图看一下,借用i23的截面吧,我们可以看到车圈截面内宽是23mm,就是这个属性决定了可以安装多大粗细的外胎。

教你编圈基本功

教你编圈基本功

教你编圈基本功春节前夕,全国人民都忙着春运、备年货、走亲访友规划旅行路线等等,轱辘哥是打算用这段时间学学摄影的。

学习一个新技能先是明白理论知识,baidu、google、论坛找教程,花了2个晚上,各种筛选,最后youku上看到《摄影吴师自通》,终于找到了一个适合我的摄影教程。

通过学习摄影这个新技能,我有个想法,何不写一个编圈教程,让对编圈有兴趣的朋友能够找到一个简单易懂、从入门到精通,从原理到实际操作的教程呢!让更多的朋友体会到编轱辘的乐趣。

一、轮子的组成:车圈、辐条、条帽、花鼓,这四样是轮子材料的全部组成,排定这个顺序,也是按照他们之于轮子的重要性。

1、车圈上图是最近几天刚照的i19 29寸的图,这是一个车圈的感性认识。

车圈决定了轮组的轮径、支持外胎粗细范围,这个都是独立决定的属性;车圈和车轴一起决定了轮子的刹车方式,比如是碟刹还是V刹,抑或死飞;轮组的强度和刚性,车圈最少起了半数以上的决定作用。

解释两个名词:1)、强度:金属材料在外力作用下抵抗永久变形和断裂的能力称为强度。

其实就是承受破坏和形变的能力。

2)、刚性:物体在外力作用下抵抗形变的能力。

这个形变是可以恢复的,到自行车上,最简单的例子就是摇车的时候,有些刚性不好的轮子会蹭刹车皮,不难理解吧。

我往回看了下,还给解释名词:3)、轮径:也就是轮子的直径,一般有20"406,26"559,27.5"584,29"(700C)622,其中以26"559为例,26英寸*25.4=660.4mm,这个应该是指的安装好外胎的直径,这个概念现在比较模糊了,一般我们严谨的说26寸运动车都会说26”559,其中后边的559指的车轮安装外胎处的直径是559mm,这个概念严谨多了。

4)、轮组支持外胎粗细范围,这个是由车圈截面内宽决定的上个图看一下,借用i23的截面吧,我们可以看到车圈截面内宽是23mm,就是这个属性决定了可以安装多大粗细的外胎。

图解调圈原理、编圈方法

图解调圈原理、编圈方法

图解调圈原理、编圈方法大家都常玩山地吧,最难得估计就是调圈了!因为长期的am,xc,DH受力挤压,慢慢的车圈会出现变形,这是难免的!让别人调还是不放心的,还是自己琢磨琢磨调吧,其实也没什么难的!下面就给大家讲讲基本的调整方法!【所需工具】辐条扳手,简易调圈台一部【基本原理】其实调圈只是一个简单的几何问题!剖面半个轮组,可以把花鼓辐条和一个轮圈顶点看做一个等腰三角形通过调整两侧辐条,也就是三角形的边,就可以达到调整一个顶点的位置!也就是可以调整轮圈的位置偏移!下面制作了几副剖面图给大家,希望准备自己动手调圈的朋友能够用得上!【辐条特点】辐条只能产生拉力,而不能产生推力。

当收紧左侧辐条时,轮圈会向左边辐条方向下移动!当收紧右侧辐条时,轮圈会向右边辐条方向下移动!同样的当左右两侧辐条都收紧时,轮圈会被拉向花鼓(HUB)方向。

当放松右侧辐条拉紧左侧辐条,放松和收紧的幅度相同时,轮圈会向左平移并和花鼓保持平行。

同样的当放松左侧辐条拉紧右侧辐条,放松和收紧的幅度相同时,轮圈会向右平移并和花鼓保持平行。

前后轮轮圈辐条对称方法讲解:前轮编织方法偏心轮组编圈方法后轮皮编圈的时候一定要注意,和前轮编圈的对称方法不同的是,后轮轮组采用的是偏心编轮方法,后轮辐条不是关于单单的花鼓对称,而是关于花鼓+塔基的距离对称,如果单单是关于花鼓对称,编出来的轮圈就会整体向左边偏,严重的会蹭上车架。

辐条只能产生拉力,而不能产生推力.调圈的时候熟悉利用这个原理,合理调整!下面给大家讲讲怎样把圈大概调圆!如果在调架上看到A处圈凹向花鼓方向,那么,就应当放松A处和周围3--5根左右的辐条,然后收紧B、C两处的3-5根辐条。

这样,凹处的圈就会因为B、C处的挤压而凸了出来,无论是调摆动或者调椭圆,始终记住先放松该放松的辐条,再收紧该收紧的辐条。

调椭圆相比调摆动要难一些,要反复的核对圈的位置,但是只要按照以上原则,肯定是可以把圈调圆的,除非已经被撞凹了,圈永久变形了,那可没辙了,再怎么拉也是无济于事的,呵呵!【调圈窍门】1.排除轴向跳动的方法:首先调整好轴承档位,旋紧固定螺丝,寻找车圈轴向跳动量的大小和范围,在跳动段的车圈或外胎上做出标记。

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自行车辐条长度计算及编圈方法编者按:由于车圈和辐条都只能购买得到,不像车架或其它零件那样可以自制加工,因此,辐条的选择,看似简单,实际上却可能会带来不小的麻烦。

车友涂过有自己编圈的打算,在选购车圈及辐条的时候一定要注意以下这些问题。

现在单车的轮子大致分为2种:1)制造轮圈的或者花鼓厂商,出厂的时候就设计出了一个整套的轮子一般我们称为这个叫轮组,优点大致为:重量轻、钢性好、通过性好2)自己编的轮子,就是自己选择花鼓辐条轮圈。

优点大致为:自由性好喜欢什么零件都可以随意组合调整性好弹性好,易于维修现在很多的车友进了一个很大的误区,以为只要是轮组就是好的舍弃掉了现有的自编轮子,去追求轮组。

现在的轮组真的是太多太多,什么花样也有,我就见过非常奇怪的轮组(连辐条的编法都是有问题的),这样的轮组真的是不好多说什么~下面就说下我们的自编轮子是怎样编的:1.辐条长度计算网上有一个专门用于计算辐条长度的小软件“辐条长度计算器”,在这个软件的窗口中,只要简单地把车圈直径、花鼓的相关直径、辐条交叉数等几个参数输进去,就可以计算出所需要的辐条长度,另外,在软件窗口中,还清楚地用图形标示出了各个参数的尺寸定义,在使用上非常简单。

在实际应用中,唯一需要注意的一个参数就是“辐条交叉数”。

在此软件中默认的参数是“4x”,即4交叉编法。

我个人认为,这种4交叉的编法,比较适合于编制直径较大的车圈,比如26寸车圈,而对于躺车中较常用的20寸前轮,则4x的编法会使辐条倾斜过度,导致辐条根部在花鼓的一圈圆周孔上相互叠压,影响辐条的正常排列。

26寸车圈最常见的编法都是3交叉,即“3x”编法,这种编法,在花鼓的一圈圆周孔上,2根交叉的辐条孔,其中间夹着4个孔。

如果是2x的编法,则2根交叉的辐条孔(A和D)中间是夹着2个孔(B 孔和C孔),参见照片。

照片中,A、B、C、D这4根辐条为一组,其中,在辐条A上共有2个交叉点:与辐条B相交于1点处,与辐条D相交于2点处。

我的躺车前轮是20寸的,花鼓是本论坛的高手“狂野之驴”为我制作的碟刹花鼓,尺寸与标准的山地车碟刹花鼓相同,只是定制成36孔。

由于这种花鼓的直径较大,所用的辐条更短,由此,我采用了“2x”的编法,但因车圈是20寸,最终,2x编法的辐条倾斜角度与26寸圈3x编法的倾斜角度也基本相近。

经过实践验证,“辐条长度计算器”的计算结果还是很准确的,在车圈和花鼓尺寸已确定不变的情况下,可通过变更“交叉数”这个参数,计算出多个辐条长度值,这样,就比较容易购买到合适的辐条了。

个人建议:尽量不要选择“4x”交叉编法。

另外,在购买辐条时,我是以辐条的直线段长度为计算值,辐条根部的弯钩部分不计入长度值。

实际购买时,如果实在没有合适的长度,辐条可以比计算值短2~3mm,但不能比计算值长,长了很难处理,得打磨修短。

2. 辐条的编法与技巧市面上常见的辐条按直径大多为10#、12#和13#这几种,10#条最粗,一般用于电动车,13#最细,普通自行车中用的都是13#条。

对于20寸车圈的辐条,一般可在电动车配件市场中买到,大多是12#条,其长度规格较多,但要买到刚好合适的,也不是一件容易的事情。

我最后买的是12#条长度175mm,用2x编好合适20寸车圈。

在编辐条时,应注意以下几点:a. 因12#条较粗较硬,长度又短,对于36孔的车圈,层的9根条与外层的9根条不必绞绕(26寸车外层辐条一般都是有一次相互绞绕),各走各的层面,这样可以使辐条挺直不打弯。

b. 由于辐条不绞绕,就比较容易编了。

首先,把圈的9根辐条依次穿圈,上条帽,然后再依次穿外层的9根辐条,上条帽。

一侧的18根辐条编好后,再编另一侧的18根辐条,也是先层的9根,再外层的9根。

其间没有多少技巧,很容易编成。

为什么要先编层的辐条呢?如果先编外层的辐条,等外层的辐条编好后,因层的辐条活动空间不自由,经常会有别死的情况。

对于层辐条与外层辐条要相互绞绕的情况,也就是普通车圈的编法,因我暂时还没编过,所以,也没有什么经验可谈了。

自行车圈的编法与调整2013-08-08 09:08:30| 分类:自行车|举报|字号订阅一、轮圈的组装1、基本工具与材料(1)工具l 辐条冒专用起子l 辐条扳手l 轮圈校正台l 轮圈碟型对称规l 辐条力器4、调整车圈工作原理车手在踩踏时,不断地将压力施予轮组。

而定期的对轮组校正,可令轮框侧壁保持笔直运转。

转动“车辐条帽”,连接车辐条末端的一颗牙螺母,可提高或降低车辐条力。

虽然我们常说:“拉紧车辐”,实际操作的却是车辐条帽,而非车辐。

转动辐条帽需要由辐条扳手。

调整轮组的偏摆,选择正确尺寸的辐条扳手尤为重要。

车辐条帽通常使用软质金属制成,例如铜和铝。

辐条帽通常是形,有着不同尺寸。

辐条扳手的尺寸即使是稍微过大,都不会轻易摧毁辐条帽,将四个角磨成圆边。

购买正确的扳手,尽量挑选套入辐条帽之后,间隙最小。

某些款式的车辐条有着特殊的造型或尺寸,需要从原厂获取。

如隐藏于轮框部的辐条帽,有形或六角形。

观察轮框在旋转时的偏摆幅度,这时需要观察一支稳定的指示器作为参考点。

轮组校正台(平圈架)的触规犹如游标卡尺,使用更容易,是判断轮框摆幅的依据,能够提升调校轮框的工作效率。

若无平圈架,可以利用车架,以刹车皮作为参考点,进行轮框的调整,有四个基本面向:侧向、径向、正心以及力。

一个完善的调整轮组,必须四个面向都很平均的轮组,才能发挥最佳性能。

A、侧向偏摆的调整方法:侧向(轴向)偏摆,也称轮圈偏摆,随着轮组的旋转,轮框会左右摇晃,是最常处理的轮组校正项目。

观察刹车皮与轮框的间隙,很容易判断轮框是否偏摆,拉紧或放松辐条,可以控制轮框区段的侧向摆幅。

一般来说,经验不足的技师在校正偏摆时,应该先紧辐条帽。

因为提升辐条力,对控制轮框摆幅效果较为显著。

轮框侧壁的摆幅受质量因素的影响,不一定是完美笔直的保持零偏摆,一般常用的侧向摆幅在1mm以,而且在用力踏蹬骑行时轮圈不会松散而摩擦车闸皮,即可属正常。

此类调整关乎刹车夹器的设定,严重的偏摆会磨到刹车皮,甚至外胎会磨到车架或前叉。

B、径向偏摆的调整方法:即垂直误差,如果轮组的真圆度不够,轮框旋转时,轮框与花鼓的距离从侧面观察,轮框会随着旋转而上下跳,骑行时轮组每转一圈跳动一下,高速度时震动的更加厉害,甚至无法扶住车把,严重地影响速度。

远离花鼓的轮框区域段称为“高点”,靠近花鼓的轮框区段称为“低点”。

拉紧来自花鼓耳两侧的辐条,能将高点的轮框区域段向花鼓拉近。

放松来自花鼓耳两侧的车辐条,能够让低点的轮框区段远离花鼓。

校正径向偏摆,高点与低点必须两者兼顾。

成对处理相邻的辐条,一支来自左耳花鼓耳,一支来自右花鼓耳,才能避免轮框的侧向精准度受影响。

然而,每次校正径向偏摆之后,都要重新检查侧向。

(1)将触规紧贴轮框外缘;(2)缓慢旋转轮组,观察轮框外缘,寻找触规稍微磨檫之处。

此即花鼓与轮框的最长半径,即最高点;(3)将轮框停在磨檫磨擦处,来回转动,寻找高点的中心,此区段的车辐条需要缩短。

(4)在高点的中心,成对旋紧车辐条,从1/2圈开始,等量旋紧来自左右花鼓耳的辐条;(5)来回转动轮组,检查调校过的轮框区段。

若有需要,重复调校;(6)收窄触规,旋转轮组,寻找下一个高点。

成对旋紧车辐条,以缩短轮框到花鼓的距离;(7)径向校正三处之后,检查侧向偏摆,先排除侧向偏摆,再继续校正径向;(8)高点调校后,可能只剩低点。

排除低点,要防松车辐条。

旋转轮组,移动触规,令轮框轻松地连续磨檫,未磨檫之处,即为低点,此区段的车辐条需要拉长。

找出最低点的中心;(9)在低点的中心,成对防松车辐条。

车辐条必须相邻,一左一右来自不同侧的花鼓耳;(10)旋转轮组,处理其它的低点,偶尔检查、校正侧向偏摆;(11)检查真圆度的容许值。

收窄触规至几乎磨檫轮框。

缓慢旋转轮组,观察触规与轮框的最大间隙,此即径向的最大偏摆。

如果摆幅小于1mm,可谓之正常;(12)再次检查与校正侧向偏摆;若轮框在骑行或运输过程,因撞击而损毁或变形,可能无法调校的得非常精准。

如果轮框某个区域段朝向花鼓凹陷,而该区段的车辐条呈现松弛的状态,说明轮框已经变形,不能修复,建议更换轮框或轮组。

C、正心的调整方法:轮框中心线是否在前叉或车架后三角的中央,才能使前后轮沿着同一条直线前行。

如果轮框偏向前叉或车架的左或右,会造成骑行操控困难与骑行费力等问题。

改变车辐条力,可令轮框重叠车架中心缘。

调校正心的原则是:来自花鼓左耳的车辐条力,轮框会拉向左侧。

来自花鼓右耳的车辐条力,轮框会拉向右侧。

平均提升花鼓左耳的车辐条力,正心会偏左。

平均提升花鼓右耳的车辐条力,正心会偏右。

反过来说,平均降低花鼓左耳的车辐条力,正心会偏右。

平均降低花鼓右耳的车辐条力,正心会偏左。

检查正心最准确的方式是用轮组中心定位量规,来测量轮框到花鼓的距离。

(1)任选一侧作为基准,如测量右侧;(2)将滑轨向下伸,直到末端抵住花鼓右端的防松螺母侧面,不要抵住轴心末端,因为轮组夹在车架时,是防松螺母的侧面接触勾爪;(3)翻转轮组,测量左侧,将量规的两端紧压住轮框,观察滑规与防松螺母侧面的间隙。

有三种可能性:1)量规的两端压住轮框,滑规稍微接触花鼓左端的防松螺母侧面,或是间隙小于1mm。

代表轮组正心在标准围,无需校正。

(4)在轮框与量规两端有间隙的同侧花鼓耳,平均提升车辐条力1/4圈;(5)再次检查与校正侧向偏摆,因为使用量规对于轮框无法测量侧向偏摆;(6)用量规再次检查轮组正心,从步骤a开始。

注意:原先的测量值已经无参考性,轮组与防松螺母的相对位置已改变,视需求继续校正。

如果轮框与量规的间隙不足1mm,可谓正常。

(7)若无其它校正项目,用酒精或玻璃清洁剂擦拭轮框的刹车磨擦面;(8)调整正心时,总体力值会随着改变,提升单侧的车辐条力,会导致两侧的力都升高。

降低单侧的车辐条力,会导致两侧的力都下降。

D、力的调整方法:车辐力,就是辐条产生的拉力松紧程度。

测量辐条力的工具是辐条力计,由校准过程的弹簧对辐条施压,将辐条的侧向弯曲值换算为力的单位。

有经验的技师凭经验握捏成对的同侧辐条,感受变形量,可以粗估力。

调整辐条力之前,先用稀薄的油品任何辐条的螺牙,以及辐条帽和轮框之间的缝隙,降低辐条转动时的摩擦力。

旋紧左花鼓耳上的辐条帽,提升辐条力,轮框就会偏左。

旋紧右花鼓耳上的辐条帽,就会提升右侧辐条力,轮框就会偏右。

左侧的辐条将轮框拉向左,右侧的辐条则控制住的左侧的力,每根辐条的影响对轮框都有区域段的距离。

若旋松左侧辐条力,因为受右侧辐条的牵引,轮框就会向右侧偏。

5、调整轮圈的过程步骤(1)初步调整:初步调整时,旋紧时必须保持相同的圈数。

例如:第一次旋紧设定为两圈,每根辐条都要旋紧两圈。

作歪斜调整时若以四只辐条为单位调整1/2圈,则四根辐条都需要相同,随着调整幅度的缩小,旋紧的调整幅度逐渐减少。

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