Dachte, ich könnte ein paar zusätzliche Kommentare zu diesen sehr guten und umfassenden Beispielen für die Aero-V-Weight-Szenarien hinzufügen, die Robert letztes Jahr zur Verfügung gestellt hat.
Insbesondere das dynamische Szenario von Beschleunigungen in flachem Gelände, das etwas komplexer ist als das Fahren im Steady State.
Einige denken vielleicht, dass leichte Räder besser beschleunigen würden als schwerere Aero-Räder, aber das muss nicht unbedingt der Fall sein. In der Tat ist es wahrscheinlicher, dass das Gegenteil der Fall ist, da der Energiebedarf bei schneller Fahrt von zwei Faktoren dominiert wird. Änderungen der kinetischen Energie (einschließlich Rotation) und Überwindung des erheblichen und ständig zunehmenden Luftwiderstands.
Wenn Sie den Energiebedarf zur Überwindung des Luftwiderstands reduzieren, kann die dafür benötigte Energie stattdessen zur Steigerung der kinetischen Energie verwendet werden.
Ob dies zu einer Leistungssteigerung führt oder nicht, hängt von der Startgeschwindigkeit ab, von der Dauer der Beschleunigung sowie von der Größe der aerodynamischen Unterschiede und der Massendifferenz.
Ich gehe in diesem Blogeintrag, den ich letztes Jahr geschrieben habe, auf dieses Thema ein:
http://alex-cycle.blogspot.com.au/2013/02/the-sum-of-parts.html
In diesem Artikel vergleiche ich 10 Sekunden lange Beschleunigungen von null Geschwindigkeit und von einer Startgeschwindigkeit von 30 km / h. In den Beispielen verwendete ich einen typischen aerodynamischen Unterschied, den ich zwischen solchen Rädern gemessen habe, und einen übertriebenen Unterschied in der Radmasse von 0,5 kg.
Die Ergebnisse sind in Diagrammen dargestellt.
Es stellt sich heraus, dass, wenn Sie den Sprint mit einer Geschwindigkeit von 30 km / h starten, der schwerere Aero-Wheel-Fahrer sofort vorausfährt und sein Vorsprung weiter zunimmt. Das schwerere Aero-Rad ist in diesem Szenario immer die bessere Wahl (ungeachtet der Vielzahl anderer Radauswahlfaktoren, die ich im verlinkten Beitrag umreiße):
Es unterscheidet sich jedoch ein wenig von einem Stopp, bei dem der Fahrer mit dem leichteren Rad einen anfänglichen Vorteil hat. Der schwerere Fahrer mit dem Aero-Rad beginnt jedoch nach etwa 7 Sekunden aufzuholen und übernimmt den Fahrer mit dem leichteren Rad und fährt danach vom Fahrer mit dem leichteren Rad weg .
Ein Hot-Dog-Kritiker, der sich kurz vor dem Stillstand befindet, stellt ein interessantes Dilemma dar und könnte möglicherweise von einer individuelleren Bewertung profitieren. Andernfalls wird ein Aero-Laufradsatz fast immer schneller und / oder benötigt weniger Energie und beschleunigt schneller, wenn das Rennen in Kurven nie so stark verlangsamt wird .
Natürlich hängt das genaue Szenario für jeden Einzelnen von der Form seines Sprint-Kraft-Zeit-Diagramms ab, da einige Fahrer eine höhere Spitzenleistung haben, einige Fahrer eine schnellere Leistungsabnahme erfahren und so weiter.
Die Prinzipien ändern sich jedoch nicht, da die Art und die Gesamtform der Parzellen ähnlich sind, da die Energieversorgung festgelegt ist und die Summe der einzelnen Energiebedarfsfaktoren, dh kinetische Energieänderungen, Überwindung des Luftwiderstands und Rollwiderstand, überwunden werden muss , mögliche Energieänderungen (Schwerkraft), Reibung des Antriebsstrangs. Benötigen Sie weniger Energie für eine und mehr ist für die anderen verfügbar.
In diesem Artikel befasse ich mich auch mit den Auswirkungen von Unterschieden in der Radmasse / dem Trägheitsmoment, die sich als so kleiner Faktor herausstellen, dass sie fast vernachlässigbar sind.