Изобретение относится к спортивному инвентарю, в частности к основанию ракетки для игры в настольный теннис, способствующему физическому развитию и координации движений человека.
Известны основания ракетки, содержащие под первыми являющиеся наружными или вторыми слоями дерева, слои композита: V-карбона (VC), карбона CF (carbon CF), арамида карбона (ARC), целлюлозного нановолокна CNF (Cellulose Nano Fiber), ТАМСА 5000, Super ZL Carbona, CAF (Control Assist Fiber). Карбон CF (Carbon CF) обеспечивает лучший контроль и надежность по сравнению с арами-дом (ARC) или V-карбоном (VC). Очень тонкое целлюлозное нановолокно CNF (Cellulose Nano Fiber) обеспечивает основанию низкую вибрацию и чувство удержания мяча на поверхности ракетки при сохранении высоких значений скорости. Карбоновое волокно ТАМСА 5000 повышает стабильность и точность оснований. Основания с волокнами SUPER ZLC отличаются высокой скоростью, точностью и натуральным касанием, что обеспечивает фантастическое чувство для любой игры. Волокно вспомогательного контроля CAF (Control Assist Fiber) повышает стабильность, точность и контроль основания и обеспечивает одинаковый отскок мяча по всей поверхности игровой части. При новой одноосной светостойкой технологии (ULC) все волокна укладывают в одном направлении, что позволило инженерам Butterfly создать более легкое углеродное основание Innerforce ULC без потери скорости и с гораздо большим чувством мяча. Основания с содержанием слоев композита из одного или из нескольких материалов называются композитными и наиболее подходят для результативной игры с мячом 40+ из нового материала [1].
Одними из самых популярных оснований с композитом являются основания с Арилайт-карбоном (ALC), потому что:
1. Основания с композитом ALC стоят много меньше оснований с композитами ZL и Супер ZL карбонами при отличном качестве.
2. Содержащие композит ALC основания имеют большее время контакта мяча с ракеткой, что обеспечивает им больший контроль в сравнении с такими же или более жесткими основаниями с другими композитами.
3. Большинству игроков с силовой техникой игры не нравится вибрация основания, и поэтому основания с композитом ALC подходят для них, так как имеют меньшую вибрацию, чем с упомянутыми композитами ZL или Super ZL карбонами, более приспособленными для игры с вращениями мяча.
4. Основания с композитом ALC благодаря своему контролю, точностью и качеству предпочитаются любителями и профессионалами [2÷5].
Примером таких оснований с большими скоростью и вращением являются основание с первыми слоями из дерева кото (koto), вторыми слоями из композита ALC, третьими слоями из дерева лимба (limba), центральным слоем из дерева кири (kiri) - это основание Butterfly Timo Boll ALC, Butterfly Wiscaria, Butterfly Timo Boll Spirit, Butterfly Zhang Jike, Yasaka Alnade, Sanwei 75 ALC, Lin Gaoyuan ALC, XVT ALC Dragon Arylate carbon PRO, Yasaka Alnade с близким по свойствам к композиту ALC композитом PA-Carbon. Известно основание Andro Temper TECH OFF весом 80 г с воздействием на слои дерева температурой 150°÷230° для увеличения игрового пятна и долговечности, уменьшения веса.
Дальнейшим развитием технологий Butterfly является создание основания Wiscaria Super ALC, похожее по ощущениям на классическое основание Wiscaria, обладающее более высокой скоростью и несколько меньшей вибрацией, в котором вместо композита ALC применен еще более совершенный композит Super ALC, обеспечивающий более высокую упругость за счет вплетения большего количества волокон, чем в ALC, а регулируя соотношение арилатных и углеродных материалов, основание сохраняет эластичность. Это позволило достичь улучшенных игровых характеристик, охранив послойную структуру оснований: кото (koto) - Super ALC - лимба (limba) - кири (kiri) - лимба (limba) - Super ALC - кото (koto).
Однако вес основания Wiscaria Super ALC на 3 г превышает вес основания Wiscaria ALC за счет увеличения количества волокон в композите Super ALC (89 г против 86 г), при толщине меньше на 0,1 мм (5,7 мм против 5,8 мм при плотности составляющих основание слоев дерева (koto - 66,08 кг/см2; limba - 47,1 кг/см2; kiri - 21,09 кг/см2), что является недостатком.
Недостатком основания является также вибрация краев основания при контакте с мячом из-за их недостаточной жесткости, что уменьшает площадь игрового пятна (площадь одинакового отскока мяча), связанного с сохранением высоких скорости и вращения мяча на игровой части основания.
Известны основания ракетки, содержащие игровую часть 1, рукоятку 2, центральный слой дерева 3 и связанные с ним клеящим составом первые слои 4 являющиеся наружными, под которыми расположен один из названных слоев композита 6: карбона (carbon), легкого карбона (soft carbon), арилайта (Arylate), арилайт-карбона (ALC), акрил карбона (AC carbon), гибридкарбона (carbon CFL), фибера, фибер карбона, фибергласа (Fiberglass), зейлона (Zylon), зейлона-карбона (Zylon-Carbon), зейлона-фибера (ZLF), кевлара (Kevlar, Carbokev), Texalium, V-карбона (VC), карбона CF (carbon CF), арамида карбона (ARC), целлюлозного нановолокна CNF (Cellulose Nano Fiber), Super ZL Carbona, TAMCA 5000, CAF (Control Assist Fiber), ULC, carbon/glass, причем основание содержит вертикально расположенную к слоям дерева полоску из радиального среза дерева толщиной 0,8÷3,0 мм, шириной по толщине основания, плотностью превышающей плотность верхнего слоя основания, которая приклеена к торцу основания ко всем слоям основания с обеих сторон с противоположного рукоятке конца игровой части и доходит до начала или до конца рукоятки для увеличения игрового пятна основания путем повышения жесткости краев основания и самого основания, и уменьшения вибрации краев основания и самого основания при контакте с мячом, отличающаяся тем, что полоска из радиального среза дерева доходит до конца игрового пятна, а первые слои изготовлены из дерева кото (koto), вторые слои изготовлены из композита, третьи слои изготовлены из дерева лимба (limba), центральный слой изготовлен из дерева кири (kiri) [6].
Техническим результатом изобретения является совершенствование основания, в том числе Wiscaria Super ALC, для увеличения его технических характеристик, а именно - увеличение игрового пятна основания и увеличение скорости и вращения мяча, сохранения веса прототипа путем рационального использования новых технологий и материалов.
Технический результат достигается за счет новых элементов и их новых связей в основании ракетки, а именно: основания ракетки, содержащие игровую часть 1, рукоятку 2, центральный слой из дерева 3, третьи слои из дерева 5, и связанные с ними клеящим составом первые слои из дерева являющиеся наружными 4, под которыми расположен один из названных вторых слоев из композита 6: карбона (carbon), легкого карбона (soft carbon), арилайта (Arylate), арилайт-карбона (ALC), акрил карбона (AC carbon), гибридкарбона (carbon CFL), фибера, фибер карбона, фибергласа (Fiberglass), зейлона (Zylon), зейлона-карбона (Zylon-Carbon), зейлона-фибера (ZLF), кевлара (Kevlar, Carbokev), Texalium, V-карбона (VC), карбона CF (carbon CF), арамида карбона (ARC), целлюлозного нановолокна CNF (Cellulose Nano Fiber), Super ZLC, TAMCA 5000, CAF (Control Assist Fiber), ULC, карбостекло (carbon/glass), Zephylium, X-Carbon, PA-Carbon, причем основание содержит вертикально расположенную к слоям основания полоску 7 из радиального среза дерева толщиной 0,8÷3,0 мм, шириной по толщине основания, плотностью превышающей плотность верхнего слоя основания, которая приклеена к торцу основания ко всем слоям основания с обеих сторон с противоположного рукоятке конца игровой части для увеличения игрового пятна основания путем повышения жесткости краев основания и уменьшения вибрации краев основания при контакте с мячом, первые слои 4 изготовлены из дерева кото (koto), вторые слои 6 изготовлены из композита, третьи слои 5 изготовлены из дерева лимба (limba), центральный слой 3 изготовлен из дерева кири (kiri): кото (koto) - композит - лимба (limba) - кири (kiri) - лимба (limba) - композит - кото (koto), причем одним из названных вторых слоев из композита также является композит Super ALC, слои дерева подвергались воздействию температуры 150°÷230°С, а конец полоски 7 из радиального среза дерева расположен от середины игрового пятна до его конца в зависимости от необходимых соотношений скорости и вращения мяча.
Источники информации
1. Композитные материалы: Carbon, Arylate - TTSPORT.RU настольный теннис.
2. Из какого дерева состоит Ваше основание и для чего? Породы дерева и их свойства, https://ttennis-top.ru/
3. Инвентарь профессиональных игроков настольного тенниса. https://www.propingpong.ru/equipment.php?gender=l
4. Butterfly ALC, ZLC, Super ZLC и другие карбоновые технологии компании Butterfly, https://pingpong73.ru/ttblog/butterfy-alc-zlc-super-zlc/
5. Основания. Бренды, https://ttennis-top.ru/
6. Патент RU 2801032 C1: МПК А63В 69/00. Основание ракетки для настольного тенниса, выполненное с семью слоями. Тебенко Ю.М. №2022119381; заяв. 13.07.2022, опуб. 01.08.2023. Бюл. 22. - 6 с.
Перечень фигур на чертеже
На фиг.1 изображен вид сбоку на основания ракетки с игровой частью 1 и рукояткой 2.
На фиг.2 изображено сечение А основания с центральным слоем дерева 3, с первыми являющиеся наружными слоями дерева 4, со вторыми слоями дерева 5, со слоями композита 6, с вертикально расположенной полоской дерева 7.
Изобретение относится к спортивному инвентарю, в частности к основанию ракетки для игры в настольный теннис, способствующему физическому развитию и координации движений человека. Технический результат изобретения, заключающийся в совершенствовании устройства, достигнут за счет новых элементов и их новых связей в основании ракетки, что позволило увеличить технические характеристики основания, а именно - увеличить игровое пятно, скорость и вращение мяча по всей игровой поверхности основания. 2 ил.
Основание ракетки, содержащие игровую часть, рукоятку, центральный слой из дерева, третьи слои из дерева и связанные с ними клеящим составом первые слои из дерева, являющиеся наружными, под которыми расположен один из названных вторых слоев из композита: карбона (carbon), легкого карбона (soft carbon), арилайта (Arylate), арилайт-карбона (ALC), акрилкарбона (AC carbon), гибридкарбона (carbon CFL), фибера, фиберкарбона, фибергласса (Fiberglass), зейлона (Zylon), зейлона-карбона (Zylon-Carbon), зейлона-фибера (ZLF), кевлара (Kevlar, Carbokev), Texalium, V-карбона (VC), карбона CF (carbon CF), арамида карбона (ARC), целлюлозного нановолокна CNF (Cellulose Nano Fiber), Super ZLC, TAMCA 5000, CAF (Control Assist Fiber), ULC, карбостекла (carbon/glass), Zephylium, X-Carbon, PA-Carbon, причем основание содержит вертикально расположенную к слоям основания полоску из радиального среза дерева толщиной 0,8÷3,0 мм, шириной по толщине основания, плотностью, превышающей плотность верхнего слоя основания, которая приклеена к торцу основания ко всем слоям основания с обеих сторон с противоположного рукоятке конца игровой части для увеличения игрового пятна основания, первые слои изготовлены из дерева кото (koto), вторые слои изготовлены из композита, третьи слои изготовлены из дерева лимба (limba), центральный слой изготовлен из дерева кири (kiri): кото (koto) - композит - лимба (limba) - кири (kiri) - лимба (limba) - композит - кото (koto), отличающееся тем, что одним из названных вторых слоев из композита также является композит Super ALC, при этом слои дерева подвергались воздействию температуры 150÷230°С, а конец полоски из радиального среза дерева расположен от середины игрового пятна до его конца.
Основание ракетки для настольного тенниса | 2021 |
|
RU2762638C1 |
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ РАКЕТКИ ДЛЯ НАСТОЛЬНОГО ТЕННИСА НА ОСНОВЕ 3D ИЗОБРАЖЕНИЯ, С ТАКТИЛЬНОЙ СИСТЕМОЙ УПРАВЛЕНИЯ | 2012 |
|
RU2525767C2 |
ОСНОВАНИЕ РАКЕТКИ ДЛЯ НАСТОЛЬНОГО ТЕННИСА | 2017 |
|
RU2673144C1 |
CN 102974081 A, 20.03.2013 | |||
СПОСОБ ИСПЫТАНИЯ МНОГОСТВОЛЬНОЙ ПУСКОВОЙ УСТАНОВКИ | 2004 |
|
RU2255287C1 |
Авторы
Даты
2024-09-25—Публикация
2023-10-23—Подача