REACTO 300
REACTO 300
REACTO 300,採用PROLITE 66 三抽管製成的鋁合金車架,搭配碳纖維前叉,選用Shimano Tiagra與FSA Omega傳動系統組合,美利達輪組與零組件。

PROLITE 66 三抽管鋁合金
美利達頂級鋁合金材料,擁有耐用與輕量的高品質鋁材特性。三段抽管達到管材的不同厚度,有最佳的剛性重量比(STW),更能應付高階車架設計的特殊需求。

碳纖維前叉
工藝技術的展現,高階的前叉產品已採用全碳纖維材質。美利達的碳纖維前叉,能結合高吸震能力,又能顧及側向剛性,足以應付任何需要高度精準的操控情況,適用輪圈式煞車以及碟煞系統。

HFS液壓式成形工法
機械成形的TFS工法,是由外部對管材施壓成形。相反地,液壓成形是將液體由管材內部向外高壓推擠,搭配使用特殊鋁合金管材Prolite 66以及Superlite 16,可造就出更複雜的管形變化,並且同樣堅固耐用。

TFS輕量化鋁合金工法
鋁合金在車架材質的選擇上,仍然佔有重要的地位。美利達採用自有的TFS成形工法,搭配採用特殊鋁合金管材Racelite 61,能製造出具有豐富變化的立體管形。

平焊技術
獨特的焊接技術達到平滑的焊接線-不僅美觀、同時在焊接結構的強度絲毫不打折。

NACA快背斷面
科學化的風洞測試,累積數據的分析,美利達從中找出空力車款WARP TT與REACTO的最佳化管形結構「NACA快背斷面」,並將此技術應在SCULTURA、BIG.NINE與BIG.SEVEN。參考機翼造型,在靠近收尾處直接削平,將此管形應用在下管、立管與後上叉,除了可以將車架重量控制在水準之內,又能同時兼顧空氣力學與剛性的表現。

隱藏式管線
將管線隱藏於車架內,外觀更簡潔,同時管線又有更佳的保護性。

Di2 整合
就如同頂尖職業賽事的器材競爭一樣,越來越多追求高科技零件的公路車愛好者,開始接受Shimano操控省力、耐用度高的Di2電子變速系統。任何標示「Di2整合」圖章的車款,在後下叉或是座桿內都設計有電池座,以達到最佳的電子變速系統整合性。

整合式座桿束
開發WorldTour戰駒,就像是在一級方程式賽車中競爭一樣,最微小的細節,都可能會影響成績的好壞。WARP TT與REACTO特殊的「整合式座桿束」,除了外觀簡單俐落之外,重點是能大幅減低上管與座桿之間的空氣亂流,任何能幫助選手節省功率的設計,都是美利達所必須斤斤計較的地方。
年份 | 2019 |
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車種名 | REACTO 300 |
建議售價 | 33,300 |
速別 | 20 |
車架型式 | REACTO |
尺寸 | XS(47)-S(50)-SM(52)-ML(54)-L(56)-XL(59) |
顏色 | 仙鑽黑(低);平鏡一灰銀(低) |
前叉 | Merida REACTO CF |
天心互通碗 | FSA Mega Exo BSA |
剎車握把 | Shimano Tiagra |
前夾器 | Merida ROAD Comp |
後夾器 | Merida REACTO direct |
鏈條 | KMC X10-1 |
齒盤曲炳 | FSA Omega; 52-36T |
前變速器 | Shimano Tiagra |
後變速器 | Shimano Tiagra; GS |
飛輪 | Shimano CS-HG500; 12-28 T; 10 S |
手把 | Merida Expert CW; 31.8 D |
手把豎管 | Merida Expert CC; 31.8 D; -5 A |
車頭碗 | Merida M2331 Neck |
前花鼓 | M700F; 100x9 WHF; 24H |
後花鼓 | M700R; 130x9 WHR; 28H |
車圈 | MERIDA Comp CW; 17 IW; 30 HGT |
座墊 | Merida Comp SL |
座管 | Meirda Team CW; Aero shape; 15 SSB; Carbon |
變速控制桿-前 | Shimano Tiagra |
變速控制桿-後 | Shimano Tiagra |
前外胎 | Maxxis Dolomites; 700x25C; fold |
後外胎 | Maxxis Dolomites; 700x25C; fold |
參考重量 | 9.85 kg |
* 車種規格、顏色、配備以實車為準,本公司保留修改的權力
「車架高度」(簡稱:架高,英文為STACK)和「上前管」(英文為Reach),是為了要能更快速地比較不同車架之間的騎乘姿勢、幾何,而發展出的判斷依據。時下流行的上管壓縮設計車架,或是針對女性設計的低跨點車架,因為上管傾斜度的不同,當更換車架要重新Fitting時,容易造成上半身姿勢調整的誤差,但是透過「架高STACK與上前管REACH」的數據,則可以輕易在不同幾何設計的車架中,找到最適合車手的車架尺寸。車架的「架高STACK與上前管REACH」是以五通中心點以及頭管上緣中心點為基準點,五通中心點畫一垂直線,頭管上緣中心點畫一水平線,兩線交會處至五通中心點的距離定義為「架高STACK」,至頭管上緣中心點的距離定義為「上前管REACH」。在判斷不同車架是否適合同一個車手時,可以將不同車架的「架高STACK」除以「上前管REACH」,所得的值,就可以有效用來判斷欲更換的車架是否適用於車手。