Roval Rapide / Alpinist Computerhalterung aus Titan mit 3D-Druck Specialized Sworks | GoPro-Lichthalterung für Garmin 1050 Wahoo Super Lightweight
Roval Rapide / Alpinist Computerhalterung aus Titan mit 3D-Druck Specialized Sworks | GoPro-Lichthalterung für Garmin 1050 Wahoo Super Lightweight
[Auf Bestellung gefertigt] 5 Wochen
Titan-Computerhalterung im 3D-Druck für den integrierten Lenker Roval Rapide / Alpinist
-40 Gramm leichter als die serienmäßige Computerhalterung (54 Gramm serienmäßig)
-Kurze Version 12,2 Gramm
für Garmin Edge 540 840 530 830 130
für Wahoo Elemnt Bolt, V2, Mini
-Lange Version 17,7 Gramm
für Garmin 1050 1040 1030 Explore2 Hammerhead
für Wahoo Elemnt, Elemnt Roam, V2
-Kommt mit GoPro/Lichthalterung, 2,3 g/Stück
-Kommt mit Garmin, Wahoo, Bryton Grundplatte
*Bei Sonderfarben dauert die Fertigstellung zusätzlich zwei Wochen.
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• Rost- und Korrosionsschutz, für anhaltende Frische.
• Die Hälfte der Gewichtsreduzierung im Vergleich zur Standardhalterung, unglaublich leicht.
• Härter, stärker und federleicht, eine perfekte Mischung aus Kraft und Beweglichkeit.
• Unglaublich dünne 1mm Titandicke mit I-Trägerstrukturdesign, ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Gewicht und Materialstärke
• Hergestellt aus Titan der Güteklasse 5, mit hoher Zugfestigkeit für Qualität und Haltbarkeit.
Garantiebedingungen:
*2 Jahre begrenzte Garantie auf Halterung und Halterung (mit Rückgabe der beschädigten Originalkomponenten)
*Was nicht durch die Garantie abgedeckt ist:
-Absturz
- Zu festes Anziehen führt dazu, dass das Gewinde abgerundet wird
-Installation mit unvergleichlichem Werkzeug
- Original-Kaufbeleg nicht vorlegbar (Screenshot), beschädigte Teile zurückgeben
Für den Ersatz nach Ablauf der Garantie können wir einen ermäßigten Preis anbieten
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Kurze Einführung in unseren 3D-Ti-Druck
Partikelgrößenverteilung | Material und Leistung
- Das Titanlegierungspulver wird einer strengen Siebung unterzogen, um eine optimale Partikelgrößenverteilung sicherzustellen und so eine gleichmäßige Pulververteilung und eine konsistente Teilebildung zu gewährleisten.
- Ein niedriger Sauerstoffgehalt steigert die Zähigkeit und Duktilität des Materials zusätzlich, während eine dichte und homogene Mikrostruktur die mechanischen Eigenschaften jeder Komponente verbessert.
- Durch die Optimierung der Legierungszusammensetzung erreichen die Teile ein ideales Gleichgewicht zwischen Festigkeit und Korrosionsbeständigkeit und erfüllen die Anforderungen von Fahrradkomponenten in unterschiedlichsten Umgebungen.
Laserleistungsdichte | Druckverfahren und Parameter
- Eine präzise Steuerung der Laserleistungsdichte in Kombination mit optimierten Scanstrategien gewährleistet ein gleichmäßiges und stabiles Schmelzen während der Bildung jeder Schicht.
- Sorgfältig kalibrierte Schichtdicken- und Punktgrößenanpassungen führen zu hochpräzisen und detaillierten Komponenten.
- Eine verbesserte Gleichmäßigkeit des Pulverbetts verbessert die Dichte und Qualität der gedruckten Teile und schafft eine solide Grundlage für Hochleistungs-Fahrradkomponenten.
Innere Porosität | Druckqualitäts- und Leistungstests
- Eine fortschrittliche Prozesssteuerung minimiert die innere Porosität und gewährleistet eine beispiellose Dichte in allen Teilen. Durch Prozessoptimierung werden Restspannungen deutlich reduziert, wodurch potenzielle Spannungskonzentrationsprobleme effektiv gemildert werden.
- Strenge Bewertungen der mechanischen Eigenschaften, einschließlich Zugfestigkeit und Dauerfestigkeit, gewährleisten Zuverlässigkeit unter anspruchsvollen Bedingungen.
- Die Oberflächenrauheit wird präzise verfeinert, um die Montagestandards zu erfüllen und sowohl die Funktionalität als auch das Erscheinungsbild des Endprodukts zu verbessern.
Multi-Laser-System | Geräte- und Prozessverbesserungen
- Ein Mehrlasersystem steigert die Produktionseffizienz, während die In-situ-Überwachungstechnologie die Druckparameter dynamisch anpasst, um optimale Schmelzbadbedingungen aufrechtzuerhalten.
- Durch die präzise Steuerung der Abkühlraten entstehen stabilere Mikrostrukturen. Kontinuierliche Verbesserungen der Prozessstabilität ermöglichen eine gleichbleibende Qualität, selbst bei Komponenten mit komplexen Geometrien, die sowohl Leistungs- als auch ästhetische Anforderungen erfüllen.
Leichtbauweise
- Durch die Topologieoptimierung werden Teile so konstruiert, dass leichte Strukturen erreicht werden und gleichzeitig die Festigkeitsanforderungen erfüllt werden.
- Die digitale Zwillingstechnologie verbessert die Überwachung und Leistungsbewertung weiter und gewährleistet Zuverlässigkeit und Stabilität unter anspruchsvollen Fahrradbedingungen. Durch die Kombination von innovativem Design und präziser Fertigung bieten Fahrradkomponenten eine außergewöhnliche Leichtbauleistung und erfüllen die doppelten Anforderungen an Festigkeit und Ästhetik bei Premium-Fahrradteilen