En réponse à une autre question sur les matériaux de cadre, j'ai pensé qu'il pourrait être utile de commencer par une question plus répondable. Une réponse par matière svp, avec un exemple de cadre de vélo utilisant cette matière.
Veuillez utiliser le format que j'ai utilisé dans mes réponses pour faciliter la comparaison des documents.
Je ne vois aucun inconvénient à ce que tous les 400+ alliages d'acier soient répertoriés si quelqu'un veut le faire, mais "l'acier" doit être spécifiquement de l'acier doux de faible qualité plutôt qu'un alliage spécifique. De même pour l'aluminium, le titane, le magnésium et d'autres métaux.
Pour les composites, y compris les composites métalliques, je préférerais encore des exemples spécifiques avec des détails (il y a une grande différence entre le béton armé en acier et les composites kevlar / polyester). J'aimerais aussi voir des vélos étranges et merveilleux inclus.
Matériaux
(c.-à-d. index des réponses. Veuillez mettre à jour les liens lorsque vous ajoutez une réponse):
Les métaux
- Vélos en aluminium
- Vélos en acier
- Columbus Steel (pas encore écrit)
- ChromeMoly Steel (pas encore écrit)
- Gaspipe Steel
- Ishiwata Steel (pas encore écrit)
- Kaisei Steel (pas encore écrit)
- Acier doux
- Reynolds Steel (nécessite une extension)
- Tange Steel (pas encore écrit)
- Vitus / Super Vitus Steel (pas encore écrit)
- Titane
- Béryllium
- Or (pur) (théorique)
- Magnésium (pas encore écrit)
Biologique
- Bambou
- Des os
- Vélos en bois
- Bois sculpté
- Contreplaqué (composite)
- Bois (cadre complet et vélo)
- Carton (pas encore écrit) ( /bicycles//a/44582/20060 ) **
Composites et polymères
Spécifique à la mise en page
- Câbles aka Tensegrity ou Tensional Integrity
- Imprimé en 3D (pas encore écrit)
Réponses:
Des os
Densité moyenne 1,84 g / cm³ pour l'os sec.
Ce serait un très mauvais matériau pour un cadre de vélo, et il est fort probable que tout vélo en os ait vraiment un noyau métallique au milieu.
Avantage
Désavantage
Les os ne sont pas particulièrement structurants en eux-mêmes. Un squelette est également constitué de tendons et de cartilage et de tissus mous.
Durabilité - les os qui se dessèchent deviennent cassants et se cassent facilement.
Intolérante - Une fissure peut passer très rapidement d'une racine des cheveux mineure à une rupture complète.
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Acier doux
La densité varie de 7,75 à 8,05 g / cm3
De nombreux BSO sont en acier doux ou en acier recyclé avec si peu de soin pour leur composition qu'il s'agit effectivement d'acier doux. Les exemples incluent ce vélo KMart . Cette question sur l' identification BSO a plus.
Les avantages
Désavantages
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Titane
Densité 4,506 g / cm³
Les avantages
Désavantages
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Contre-plaqué
Densité
Techniquement un matériau composite, le contreplaqué a été utilisé de différentes manières pour fabriquer des cadres de vélo. Les deux plus évidents sont en tant que matériau en feuille et en tant que matériau linéaire.
Les avantages
Désavantages
Vélo Sawyer par Jurgen Kuipers via CityLab
BONOBO PLYWOOD BICYCLE via CycleExif
(source: coocan.jp )
Vélos SANOMAGIC en acajou par Sueshiro Sano
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Polymère renforcé de fibre de carbone
La densité varie de 1,75 à 2,0 g / cm3 et varie selon le type et le drapage.
Les cadres en fibre de carbone (CF) sont fabriqués à partir de feuilles de fibres de carbone fixées dans une résine polymère, généralement époxy.
En 1975, le premier vélo tubulaire CF apparaît, l'Exxon Graftek, il avait des pattes en acier et était susceptible de se casser. En 1986, Kestrel et Trek ont lancé des vélos à cadre CF.
Un exemple moderne et haut de gamme d'un vélo en fibre de carbone est un Pinarello Dogma F8 qui est piloté par Team Sky et donc par Team Bradley Wiggins.
Bien que Sheldon Brown et d'autres ne soient pas très enthousiastes à propos de la mucoviscidose, il existe une opinion très répandue selon laquelle la mucoviscidose est le meilleur matériau pour courir et rouler rapidement.
Les avantages
Désavantages
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Vélo en bois uniquement
Il s'agit davantage d'un exemple de ce qui est techniquement possible que d'un matériau particulièrement pratique.
Advantanges
Désavantages
Vélo en bois pur par Slawomir Weremkowicz (via BuzzHunt)
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Or pur
Remarque: cette image n'est pas un vélo en or pur - elle vient d'être plaquée.
Cette réponse n'a pas été faite dans la vraie vie, mais elle a fait l'objet de nombreuses discussions sous Pouvez-vous faire un cadre de vélo en or 24 carats?
Avantage
Désavantages
Résistance des matériaux et durcissement - l'or ne durcit pas lorsqu'il est chauffé et trempé, comme l'acier
Déformation - les décrocheurs auraient une durée de vie très limitée car ils s'écraseraient sous pression. Vos décrocheurs devraient être faits de quelque chose de mieux que de l'or.
Pour les deux raisons ci-dessus, les roues et les rayons, les essieux, la cassette de chaîne de manivelles, les roulements, les pièces de frein, les câbles Bowden, les jantes, les écrous et les écrous ne pouvaient pas être en or.
Abrasion - L'or pur n'est pas très résistant à l'usure. C'est pourquoi les bijoux de tous les jours sont souvent en or 9 ou 18 carats, pas en or pur 24 carats. Votre vélo en or commencerait à déteindre sur tout ce qu'il frôlerait. Et toute sorte d'accident pourrait laisser une pluie de poussière d'or dans l'asphalte. Plus d'informations ci-dessous.
Poids - l'or est de 19,32 grammes par centimètre cube. L'acier varie de 7,75 à 8,05 g / cm ^ 3 et l'aluminium est de 2,7 g / cm ^ 3 La fibre de carbone est plus difficile à cerner, mais la fibre elle-même est de 1,6 à 2,2 g / cm ^ 3 Un vélo fabriqué avec le même volume de le plomb pur serait plus léger qu'un or, car le plomb n'est que de 13,55 g / cm ^ 3
Coût Au 15/11/2016, l'or est à 39600 USD / kilo. Un cadre de vélo en carbone super léger à 780g vous coûterait plus de 30000 USD pour le matériau seul, en supposant que les résistances du matériau pourraient y faire face. Un cadre de 5 kilos plus probable vous coûtera 200 000 $ US. Même écraser votre vélo et frotter 5 g d'or laisserait 200 $ de métal sur le bord de la route.
En réalité, il s'agit plus probablement d'un vélo en acier électro-plaqué or, ou d'un cadre en aluminium anodisé sous une très fine couche d'or 9 carats.
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Bambou et composite de fibre de carbone de bambou
Les vélos en bambou sont depuis bien plus longtemps que la plupart des gens ne le pensent. Les premiers brevets pour les vélos en bambou ont été délivrés en Angleterre et aux États-Unis en 1894 et 1896, respectivement.
Avec l'avènement de Green Thinking, les vélos en bambou reviennent lentement à la mode.
Cadre en bambou composite fibre de carbone. Avec l'aimable autorisation de Biotic Bikes :
Les cadres en tube de bambou avec joints métalliques / composites peuvent être construits à la maison plus facilement que de nombreux autres matériaux de cadre
Les avantages
Désavantages
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Béryllium (alliage)
Métal ridiculement rare et incroyablement performant. Il a une densité de 1,85 g / ml (comparable à la fibre de carbone), une résistance à la traction de 270 MPa et un module de Young (rigidité) de 300 GPa (meilleur que l'acier). Le béryllium et ses alliages sont largement utilisés dans les applications aérospatiales et de défense.
Malheureusement, il y a quelques inconvénients. Premièrement, parce que sa rigidité est disproportionnée par rapport à sa résistance, il échoue à faible allongement. Cela signifie qu'il est fragile. Cela le rend également difficile à travailler, et des processus de fabrication très laborieux sont nécessaires pour le former correctement. En raison de son extrême rareté, la substance coûte environ 8 000 $ / kg uniquement pour le métal en vrac. De plus, le métal est très toxique et sa poussière ou vapeur peut vous tuer.
Je ne connais qu'un exemple de vélo avec cadre en béryllium. Bush Wellman (une entreprise de Be) a fabriqué un cadre pour un vélo de montagne American Bicycle Manufacturing M-16 en 1990 pour 25 000 $ (en dollars de 1990). Je crois que le cadre pesait environ 900g.
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Les câbles d'acier aka Tensegrity ou tensionnel intégrité
Ce n'est pas un matériau de construction de cadre unique car les fils ou les câbles ne fonctionnent que sous tension. Ce vélo nécessite donc au moins deux poutres en un autre matériau non compressible, sous la forme d'une poutre principale et d'une tige de selle.
Plus tôt:
Construction plus moderne avec un seul fil:
Les avantages
Moins de zone frontale, moins de résistance au vent et donc plus aérodynamique.
Théoriquement plus léger que les tubes.
Désavantages
Pas plus léger que les tubes, car le faisceau principal doit être plus costaud et le câble en acier n'est pas léger en premier lieu.
Cheesecutter - En cas d'accident, le topwire / toptube infligerait des dégâts nettement plus concentrés en raison de sa plus petite taille. Comme ces fils raillants utilisés pour couper du fromage de fantaisie. reculer
Flex - ces vélos étaient excessivement conformes dans le sens horizontal.
Futur
Certains développements ont été réalisés avec des câbles kevlar et des poutres principales en fibre de carbone.
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Fibre de lin / fibre
Schwinn Vestige était (est?) En fibre de lin (90 pour cent de lin, 10 pour cent de carbone).
http://bicycletimesmag.com/review-schwinn-vestige-made-from-flax-fiber/
Les avantages
Désavantages
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Plastique
Densité
Il y a eu quelques tentatives de construction de vélos en plastique depuis les années 70. Les matériaux de construction comprennent le Lexan et le HDPE (polyéthylène haute densité), mais je ne trouve aucune preuve de succès commercial dans les vélos pour adultes. Les vélos en plastique pour enfants sont populaires mais ils sont généralement sous la forme de vélos d'équilibre sans pédales (toujours techniquement un vélo?).
https://www.designboom.com/cms/images/user_submit/2011/07/frii5.jpg
Avantages (Pour les vélos enfants)
Désavantages
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Scandium
Densité 2,985 g / cm³
Les "cadres Scandium" se réfèrent en fait à des cadres spécifiques en alliage d'aluminium avec une petite quantité de scandium (souvent moins de 1%).
Les avantages
Désavantages
Assez cher et assez niche. Était peut-être moins cher que le carbone au début, mais récemment, il a été laissé de côté car le carbone devient moins cher et les techniques de fabrication augmentent pour améliorer le carbone.
Plus cher que les autres alliages d'aluminium. Moins accordable que le carbone. Moins accordable et moins durable que le titane.
Sommaire
Le scandium finit (actuellement) par être un matériau très spécialisé qui offre des avantages sur tous les autres matériaux, mais souvent seulement légèrement. C'est dans un endroit étrange en tant qu'aluminium très, très haut de gamme que l'on peut facilement éviter d'acheter en payant un peu plus pour passer au titane ou à un cadre en carbone à prix modéré. Kona a ressenti cela à propos du scandium en 2008. Huit ans plus tard, ils introduisent des cadres de VTT en carbone. Pour moi, cela dit que le carbone est enfin arrivé à un endroit où le scandium est devenu d'une utilisation très limitée en raison de son prix.
Le scandium (techniquement un alliage scandium-aluminium) était populaire pendant un court instant - Salsa, vaudou, Kona ont tous fabriqué des cadres scandium à un moment donné. Kona note:
Source: http://konabikeworld.com/08_tech_scandium.htm
http://salsacycles.com/bikes/archive/campeon
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Imprimé en 3D
La réponse doit être complétée
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Bois sculpté
Bien qu'ils soient plus chers que le contreplaqué, le bambou ou le bois dimensionnel, les cadres en tubes de bois sculptés (ou même monocoques) existent.
Les avantages
Désavantages
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Gaspipe Steel
Un terme dérisoire pour les tubes en acier «haute résistance» ou en acier doux utilisés pour construire des vélos bon marché. Comme les vélos bas de gamme sont fabriqués en acier de mauvaise qualité, les constructeurs compensent en utilisant des tubes lourds et épais.
Ces tubes sont souvent de calibre simple ou simple, ils ont donc une épaisseur de paroi constante tout le long du tube, tandis que les cadres de meilleure qualité sont fabriqués à partir de tubes aboutés qui peuvent avoir deux ou trois épaisseurs différentes en fonction des charges et de la distance d'une soudure. .
Différence avec les autres aciers
Tout l'acier a le même "module Youngs" (mesure de la rigidité). Ce qui change entre le tuyau à gaz et les tubes supérieurs est la résistance, donc l'acier à gaz tiré à une épaisseur de 0,4 mm (le morceau de tube Reynolds le plus fin) se pliera sous beaucoup moins de pression.
Les avantages
Désavantages
Remarque: "531" indique différents types de tubes de qualité . Voir l'entrée Reynolds dans ce CW pour plus d'informations.
Il s'agit du tube d'échafaudage, du tube de gaz en pouces et huitième, du tube en pouces et en huitième 531 (≈ ≈29 mm), du tube de gaz en pouces et du tube en pouces 531. Où «baril de gaz» signifie le matériau qui a effectivement été utilisé comme conduits de gaz.
Voici un vélo gaspipe - un "olmo" On ne pouvait pas dire en regardant que c'est lourd.
Remarque: techniquement, le tuyau est fabriqué à partir de métal plat qui a été laminé et est joint avec une soudure de couture. Le tube est formé comme une forme fermée et n'a pas de couture.
Voir aussi les entrées d'acier Reynolds et Ishtawa ailleurs dans ce CW.
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Alliage d'aluminium
Histoire
Les premiers vélos en aluminium ont été fabriqués au tournant du siècle. C'est-à-dire: le 19e siècle. La première documentation sur l'aluminium utilisé comme matériau de cadre de vélo est trois exemples réalisés pour un salon parisien par Clément Cycles en 1893. Ce vélo n'était pas fait de tubes, mais était une pièce moulée en aluminium monobloc solide!
Bien sûr, c'était assez impressionnant pour l'époque, car l'aluminium n'a été produit industriellement qu'en 1856. Cependant, comme vous pouvez l'imaginer, ces cadres solides étaient très lourds et pas très bons.
L'aluminium en tant que matériau de cadre reste une curiosité pour les 80 prochaines années, tandis que les cadres en acier dominent le marché de la performance et de l'utilitaire. Cela ne change pas jusqu'à ce que le soudage TIG soit développé et devienne courant dans les années 70. Cette évolution permet la construction à partir de tubes creux extrudés et la possibilité de performances bien meilleures.
En 1974, Marc Rosenbaum, étudiant en génie mécanique au MIT, décide d'essayer de construire un vélo en aluminium pour sa thèse. Il a profité de la faible densité de l'aluminium et a construit son vélo avec des tubes de grand diamètre et des parois très minces. Le résultat de ses efforts était un vélo de piste plus léger que tout autre au monde à 12,3 lb!
Voici un excellent article à ce sujet. https://www.sheldonbrown.com/AluminumBikeProject.html
L'industrie a suivi peu après. Gary Klein a breveté le cadre de vélo en aluminium à tube large en 1977 et a fondé la société de vélos Klein. Cannondale a présenté le premier modèle du CAAD en 1983 et Al a rejoint le peloton pro peu de temps après. Miguel Indurain a remporté le premier TdF sur un aluminium Pinarello Keral Lite en 1995 et ils étaient le matériau de choix jusqu'à ce qu'ils soient remplacés par du carbone en 1999.
Aujourd'hui, les cadres de vélo en aluminium constituent la majorité de la nouvelle production, ayant remplacé l'acier comme l'option la moins chère. Vous pouvez acheter des vélos à cadre en aluminium dans tous les grands magasins. L'aluminium vit également au plus haut niveau dans le peloton professionnel, avec Specialized Allez de Jonny Brown remportant les US Road Championships 2018.
Propriétés matérielles
La plupart des métaux structuraux ont des rapports résistance / poids maximum similaires. Cela est dû à la physique des liaisons métalliques. Les alliages d'aluminium suivent la même courbe que les aciers et les alliages de titane, mais ont une densité et une résistance par unité de volume inférieures. Cela a quelques implications:
L'aluminium n'est pas très bon pour les applications à haute résistance où la taille est limitée. L'aluminium ne sera jamais très bon pour les vis, boulons ou rivets car il sera une fraction de la résistance de l'acier.
Cependant, pour les tubes de vélo, le cas est opposé. Les tubes de grand diamètre et à parois minces sont plus légers pour la même rigidité. En effet, la rigidité (moment d'inertie) d'un tube sous torsion évolue avec le cube de rayon, en conservant le même matériau total. Cependant, des tubes suffisamment minces sont vulnérables au flambement local de la coque. Cet effet limite la finesse des tubes en acier. Parce que l'aluminium est beaucoup moins dense, la même masse peut être transformée en un tube à la fois plus grand en diamètre et en épaisseur de paroi, et donc plus rigide. Alternativement, un cadre tout aussi rigide peut être rendu plus léger que l'acier. La plupart des cadres en aluminium ont aujourd'hui des tubes beaucoup plus larges que les vélos en acier, mais ces tubes sont en fait moins larges que l'optimum théorique. Un certain compromis est fait pour résister aux charges de manutention et pour améliorer l'aérodynamisme.
L'aluminium est auto-passivant dans l'air, ce qui signifie que le métal oxydé protège le métal sous-jacent de la corrosion. Cela signifie que l'aluminium ne rouille pas dans l'eau douce ou l'air. Cependant, l'aluminium est vulnérable à la corrosion par piqûres par des solutions qui attaquent le film passivant, y compris l'eau salée. C'est un problème pour les environnements marins et pendant les hivers où les routes sont salées, et vous devez couvrir tout aluminium exposé.
Les alliages d'aluminium fondent à environ 600 ° C et ils sont relativement faciles à couler. Cependant, les applications à haute résistance préfèrent l'aluminium forgé car cela peut aligner les grains dans une direction favorable. L'aluminium est également beaucoup plus facile à usiner que l'acier ou le titane et il ne durcit pas de manière significative avec la chaleur. De nombreux cadres en aluminium modernes de haute qualité sont fabriqués par hydroformage, dans lequel l'eau à très haute pression force les tubes en aluminium dans un moule femelle. Ce processus permet une liberté de conception considérable, et les tubes en aluminium peuvent être fabriqués plus librement que l'acier, mais dans une moindre mesure que le carbone.
On dit souvent que les alliages d'aluminium n'ont pas de limite de fatigue. Cela signifie qu'à un nombre de cycles suffisamment élevé, toute charge entraînera éventuellement une défaillance. Par conséquent, les cadres en aluminium peuvent avoir une durée de vie limitée. Cela contraste avec des matériaux tels que l'acier qui ont une limite de cycle (pratiquement) illimitée à des charges inférieures à la limite de fatigue. Ce n'est pas tout à fait vrai, et les alliages d'aluminium ont des résistances à la fatigue spécifiées dans les plages les plus élevées de nombre de cycles. Cependant, la résistance à la fatigue de l'aluminium est moins bien définie que celle de l'acier car son diagramme de fatigue ne fléchit pas fortement à aucun moment. D'après mon expérience, des cadres en aluminium bien conçus dureront plus longtemps que la plupart des gens les font fonctionner. Mon chauffeur quotidien a vingt ans. La plupart des gens (mais peut-être pas le lecteur) ne possèdent pas de vélo aussi longtemps.
6061T6 est le grade d'alliage d'aluminium le plus couramment utilisé en cyclisme. Il est largement disponible, modérément solide et il est facile à souder par TIG. Le 7075 est environ deux fois plus résistant, mais ne peut pas être soudé et est sensible à la microfissuration. De nombreux fabricants de vélos ont leurs propres noms commerciaux pour les alliages qu'ils utilisent, et ceux-ci peuvent ou non être les mêmes que ci-dessus. De nombreux alliages exotiques existent avec des éléments tels que le magnésium et le scandium.
Al 6061T6
Al 7075T6
Juste pour comparaison:
4130 Chromoly
Ti6Al4V
Fibre de carbone Toray T700S (UD)
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Acier Reynolds
cette réponse doit être complétée ses justes notes à ce stade
Le tube abouté Reynolds a été breveté pour la première fois en 1897.
Il existe de nombreuses nuances d'acier Reynolds. Le plus connu est le 531 (prononcé "cinq, trois, un") qui a été produit pour la première fois en 1935 mais qui n'est plus disponible en dehors de New Old Stock, ou par commande spéciale. Cet acier a également été utilisé sur les châssis de voitures Jaguar XKE et a contribué à 27 victoires du Tour de France. Les remplacements sont 520 et 525, qui sont similaires à 531 mais peuvent également être soudés.
énumérer quelques autres codes et leurs significations et usages 753 (certification requise par Reynolds), 953, 725, 631, 853, 525.
expliquer les chiffres 531 tire son nom de la composition. Cinq parties de manganèse, trois parties de carbone et une partie de molybdène.
Les avantages
Désavantages
Les références
http://bikeretrogrouch.blogspot.co.nz/2013/12/reynolds-tubing.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Reynolds_Cycle_Technology#Tubing_types Grande liste de codes de tubes ici.
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