Uitvindingsoctrooi aangevraagd door Verzele Maurice, Julien Eduard (Krijgslaan, 49, Gent) en door Verzele Frank, Stefaan
(Fraterstraat, 19, Merelbeke).
"De uitvinding betreft een tennisraket met vergroot hoofdoppervlak, waardoor de kracht van het tennisspel verbeterd wordt".
Nadere beschrijving en verklaring.
Tennis is een spel waarbij kracht op de bal zeer belangrijk is. Deze kracht wordt bekomen door verschillende factoren. Factoren afkomstig van spierkracht en techniek van de slagproductie zijn voor deze beschrijving van geen belang.
Wat wel van belang is voor dit betoog zijn de faktoren die afkomstig zijn van het tennisraket. Hierbij spelen o.a. een rol : de kwaliteit van de besnaring, de spanning van de besnaring, het gewicht van het raket, de gewichtsverdeling van het raket en de elasticiteit van het raket zelf.
Van groot belang en hierop trekken we dus speciaal de aandacht is ook nog de oppervlakte van het rakethoofd. Hoe groter het rakethoofd binnen bepaalde grenzen, hoe beter de veerkracht van de besnaring op de bal kan overgedragen worden.
De huidige gebruikelijke raketafmetingen zijn in dit verband een compromis. Zoals vastgesteld kon worden door het uitmeten van alle mogelijke commerciƫle tennisraketuitvoeringen zijn deze afmetingen :
<EMI ID=1.1>
wereld gewoonlijk uitgedrukt in "ounces" (een ounce = 1 oz =
28 g) en men spreekt dus van bvb. een raketvan 13 1/2 ounces of 378 g enz.
2. Afmetingen van het rakethoofd : dit is meestal ovaal met inwendige breedte 20 tot 23 cm en lengte 25 tot 27,5 cm of een besnaarde oppervlakte van ongeveer 420 tot 490 cm . De overgrote meerderheid der raketten in de handel heeft een hoofdoppervlakte van 430 tot 450 cm .
3. Totaallengte van het raket : de houten raketten zijn alle
<EMI ID=2.1>
tot 67 1/2 - 68 cm.
4. Raket evenwicht : het gewichtsevenwichtpunt van een gebrui-
kelijk raket ligt ongeveer op de helft van de totaallengte.
5. Over de elasticiteit zijn moeilijker algemene lijnen te
trekken. Wel probeert men door speciale steelconstructies, door gebruik van metaal en/of glasvezel-kunststof de veerkracht van het raket te vergroten.
Onze uitvinding bestaat er nu in dat we er in geslaagd zijn de veerkracht van het raket gevoelig op te drijven door de rakethoofdoppervlakte op te voeren. Dat men dit nooit vroeger gedaan heeft komt allicht doordat de vroegere technologie, om redenen van nodige stevigheid, dit niet toeliet.
Heden ten dage kan men echter over materialen beschikken, inmetaal bvb., die deze vergroting wel toelaten. De uitvinding is dus een raket met vergroot hoofdoppervlak. Hierdoor bekomt men meer veerkracht en dus meer kracht op de bal. Zeer grote tennisraketten met hoofdoppervlak van 5.000 tot 10.000 cm bestaan. Ze werden vervaardigd met publiciteitsdoeleinden, ze wegen meerdere kg en zijn niet geschikt om er echt tennis mee te spelen.
De vraag stelt zich nu in hoever men deze oppervlakte moet vergroten om een positief resultaat te mogen verwachten. Een vergroting met enkele cm zal reeds een invloed, zij het een
<EMI ID=3.1> <EMI ID=4.1>
vlak duidelijk groter is dan wat men gewoonlijk aantreft, dus bvb. groter dan 500 cm . Vele mogelijkheden blijven dan nog open. We hebben raketten beproefd met als doormeter van het besnaarde hoofd tot 34 cm of een oppervlak van 900 cm<2>.
Een interessant geval dat we grondiger uitgetest hebben is
<EMI ID=5.1>
meter van besnaard hoofd was 26 tot 28 cm.
Welke voordelen van het nieuwe raket kan men voorzien ?
1. Groter kracht door de betere veerkracht .
2. Minder inspanningen zullen nodig zijn en men zal dus minder
vlug vermoeid raken.
3. Door de mindere inspanning die nodig is zal men gemakkelij-
ker spelen en dus ook beter controle en precisie hebben.
4. Er is min kans om de bal te missen of verkeerd te raken
<EMI ID=6.1>
Een aantal raketten met de nieuwe vorm werden voor testdoeleinden gemaakt. Meerdere materialen werden hiervoor gebruikt. Geschikt was o.a. aluminiumbuis met doormeter van 2 cm en een wanddikte van 1 mm.
Voorbeeld van een raket met de nieuwe vorm.
1. Een geschikte metaallegering in buisvorm en met een gewicht
van 178 g per meter werd geprofileerd, op vorm gebracht met ovaalvorm van het rakethoofd 26 x 28 cm en met een totaallengte van 68 cm. De besnaring werd op normale wijze aangebracht op een spanning van 22 kg. Het totaalgewicht van het raket was 400 g.
2. Een geschikte metaallegering in buisvorm en met een gewicht
van 178 g per meter werd geprofileerd en op vorm gebracht.
Het cirkelvormig rakethoofd had een binnendoormeter van 30 cm en het raket had een totaallengte van 67 1/2 cm. Het gewicht was 420 g (14 oz). De besnaring werd aangebracht op
20 kg.
Resultaten.
<EMI ID=7.1>
Invention patent applied for by Verzele Maurice, Julien Eduard (Krijgslaan, 49, Ghent) and by Verzele Frank, Stefaan
(Fraterstraat, 19, Merelbeke).
"The invention relates to a tennis racket with an enlarged main surface, which improves the power of the tennis game".
Further description and explanation.
Tennis is a game where force on the ball is very important. This force is obtained by various factors. Factors from muscle strength and stroke production technique are of no importance for this description.
What is important for this argument are the factors that come from the tennis racket. This includes the quality of the stringing, the tension of the stringing, the weight of the rocket, the weight distribution of the rocket and the elasticity of the rocket itself.
Of great importance and we therefore draw special attention to this is also the surface of the rocket head. The larger the rocket head within certain limits, the better the resilience of the strings can be transferred to the ball.
The current customary missile dimensions are a compromise in this regard. As could be determined by measuring all possible commercial tennis racket versions, these dimensions are:
<EMI ID = 1.1>
world usually expressed in "ounces" (one ounce = 1 oz =
28 g) and one speaks of eg. a 13 1/2 ounces or 378 g rocket, etc.
2. Rocket head dimensions: This is usually oval with internal width 20 to 23 cm and length 25 to 27.5 cm or a stringed area of approximately 420 to 490 cm. The vast majority of missiles on the market have a head area of 430 to 450 cm.
3. Total length of the missile: the wooden missiles are all
<EMI ID = 2.1>
up to 67 1/2 - 68 cm.
4. Rocket balance: the weight balance point of a user
The missile is approximately half the total length.
5. General lines are more difficult to describe about elasticity
to pull. However, attempts are made to increase the resilience of the rocket by using special stem constructions, by using metal and / or glass fiber plastic.
Our invention now consists in that we have succeeded in significantly increasing the rocket's resilience by increasing the rocket main surface. The fact that this has never been done before is probably because the earlier technology, for reasons of necessary strength, did not allow this.
Nowadays, however, one can dispose of materials, in metal for example, which allow this enlargement. The invention is thus a missile with an enlarged main surface. This gives more resilience and thus more power on the ball. Very large tennis rackets with a head area of 5,000 to 10,000 cm exist. They were made for publicity purposes, they weigh several kg and are not suitable for playing real tennis.
The question now arises as to how far this surface area must be increased in order to expect a positive result. A magnification of a few cm will already have an effect, albeit one
<EMI ID = 3.1> <EMI ID = 4.1>
surface is clearly larger than what is usually found, so eg. greater than 500 cm. Many possibilities will then remain open. We have tested rockets with a diameter of the strung head up to 34 cm or a surface area of 900 cm <2>.
An interesting case that we have tested more thoroughly is
<EMI ID = 5.1>
meters of strung head was 26 to 28 cm.
What benefits of the new missile can be foreseen?
1. Greater strength due to better resilience.
2. Less effort will be required and so one will be less
get tired quickly.
3. The less effort required will make it easier to
play more and therefore have better control and precision.
4. There is little chance of missing the ball or hitting it wrong
<EMI ID = 6.1>
A number of missiles with the new shape were made for testing purposes. Multiple materials were used for this. Suitable was aluminum tube with a diameter of 2 cm and a wall thickness of 1 mm.
Example of a rocket with the new shape.
1. A suitable tubular metal alloy having a weight
of 178 g per meter was profiled, shaped with oval shape of the rocket head 26 x 28 cm and with a total length of 68 cm. The string was normally applied to a tension of 22 kg. The total weight of the missile was 400 g.
2. A suitable metal alloy in tubular form and with a weight
of 178 g per meter was profiled and shaped.
The circular rocket head had an inner diameter of 12 inches and the rocket had a total length of 6 inches. The weight was 420 g (14 oz). The stringing was made on
20 kg.
Results.
<EMI ID = 7.1>