-
Выбор материала для обеспечения долговечности и прочности
Высококачественный электрический скутер Yousu рама спроектирована с использованием высококачественный алюминиевый сплав, усиленная сталь или гибридная комбинация , выбранные из-за их уникальных механических свойств. Алюминий предлагает отличное соотношение прочности и веса , уменьшая общую массу самоката, сохраняя при этом структурную целостность и выдерживая нагрузку водителя, превышающую 120 кг. Армированная сталь стратегически используется в местах с высокими нагрузками, таких как форштевень или складное соединение, для повышения усталостной прочности и предотвращения растрескивания при длительном использовании. Такой выбор материала позволяет самокату выдерживать повторяющиеся динамические нагрузки, суровые условия окружающей среды и незначительные столкновения без необратимой деформации. Кроме того, оба металла обладают свойствами коррозионной стойкости, которые дополнительно усиливаются за счет защитных покрытий, обеспечивая долговечность как в городских, так и в уличных условиях. -
Оптимизированная структурная геометрия и армирование
scooter’s frame design incorporates передовая геометрическая инженерия , включая треугольные поперечные сечения, косынки и конические трубчатые профили, для эффективного распределения напряжения и сопротивления скручивающим и изгибающим силам. Важные несущие соединения, такие как соединение между декой, рулевой колонкой и передней вилкой, усилены, чтобы минимизировать прогиб под весом или во время быстрых маневров. Моделирование анализа методом конечных элементов (FEA) дает информацию о размещении этого армирования, прогнозировании характера деформации и выявлении слабых мест перед производством. За счет оптимизации геометрии рама сохраняет равномерная жесткость по всей конструкции , повышая устойчивость во время поворотов, снижая утомляемость водителя и гарантируя, что повторяющиеся циклы нагрузки не вызывают деформации или постоянного изгиба с течением времени. -
Прецизионная сварка и целостность соединений
assembly of the Yousu High-End Electric Scooter frame relies on прецизионная роботизированная сварка и передовые методы соединения для создания конструктивно прочных соединений между трубками и пластинами. Автоматизированная сварка обеспечивает однородное качество шва, равномерное проплавление и минимальные остаточные напряжения, которые имеют решающее значение для алюминиевых деталей, склонных к образованию микротрещин. В моделях высокого класса часто используются усиленные косынки в критических сварных соединениях распределить нагрузку более равномерно, предотвращая локальные сбои. Правильно выполненные сварные швы сохраняют целостность конструкции даже при внезапных ударах или падениях, а ручной осмотр и неразрушающий контроль подтверждают качество каждого соединения. Такой подход значительно повышает долговечность и устойчивость рамы к ударам, обеспечивая долгосрочную надежность при ежедневном использовании в городских условиях или в сложных дорожных условиях. -
Материальная компенсация усталости и упругости
Металлы демонстрируют естественное упругое восстановление, известное как пружинение, и могут испытывать усталость при повторяющихся циклах напряжений. Рама самоката Yousu решает эти проблемы за счет оптимизированная толщина стенок, выбор сплава и стратегическое усиление , гарантируя, что незначительное сгибание не поставит под угрозу общую структуру. Алюминий, хотя и легкий и жесткий, имеет немного более толстые профили или усиленные зоны для противодействия усталости, а сталь используется в компонентах, подвергающихся высоким нагрузкам, для обеспечения пластичности и поглощения энергии. Учитывая поведение материалов во время проектирования, каркас сохраняет последовательная кривизна и выравнивание даже после многократного использования, что снижает риск долговременной деформации, повышает безопасность водителя и сохраняет точные характеристики управления самокатом на протяжении всего его жизненного цикла. -
Сервооптимизированная интеграция компонентов
Важные компоненты, такие как аккумуляторная батарея, двигатель и электронные блоки управления, встроен в раму в низких, центральных положениях для поддержания низкого центра тяжести. Это повышает устойчивость и снижает вероятность опрокидывания при ускорении, торможении или повороте. Защитные корпуса и усиленные точки крепления защищают эти чувствительные детали от ударов и незначительных столкновений. Кроме того, конструктивная конструкция рамы позволяет незначительно поглощать энергию вокруг этих компонентов, ограничивая силу, передаваемую в случае аварии. Такая интеграция гарантирует, что не только водитель будет защищен, но и хрупкая электроника останется работоспособной, что продлит срок службы самоката и сократит затраты на ремонт. -
Коррозионная стойкость и обработка поверхности
Долговечность повышается за счет передовые методы обработки поверхности например, анодирование алюминия или порошковое покрытие стальных компонентов. Эти методы лечения обеспечивают превосходная устойчивость к влаге, соли, ультрафиолетовому излучению и химическим загрязнениям , предотвращая коррозию, которая со временем может ослабить раму. Защитные покрытия также улучшают внешний вид самоката, сохраняя его превосходный внешний вид даже при ежедневном использовании. Помимо защиты от деградации окружающей среды, эти обработки снижают риск микроструктурной усталости, вызванной коррозионными ямками или поверхностными трещинами, дополнительно улучшая оба фактора: механическая целостность и безопасность водителя . -
Гашение вибраций и комфорт езды
frame is designed to manage vibrations induced by uneven surfaces, motor torque, and braking forces. Функции гашения вибрации , включая оптимизированные профили труб и стратегически усиленные секции деки, поглощают энергию, которая в противном случае передавалась бы водителю и критическим соединениям рамы. Это сводит к минимуму усталость компонентов конструкции, предотвращает образование микротрещин с течением времени и обеспечивает более плавная и комфортная езда . За счет снижения концентрации напряжений рама сохраняет высокую жесткость без ущерба для гибкости там, где это необходимо, обеспечивая баланс между комфортом и производительностью. Такие конструктивные соображения особенно важны для городских условий с частыми неровностями, выбоинами и неровностями поверхности.

