CN109718499B - 包括多层合成物的体操平衡木 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及体操平衡木,其包括覆盖有覆盖物(4)的具有特定截面的刚性长型构件(5),具有特定截面的长型构件(5)包括平坦上表面(51),平坦上表面(51)上设置有弹性多层合成物(6),弹性多层合成物(6)至少包括两层,即,上层(61)和下层(62),下层(62)与具有特定截面的长型构件(5)的平坦表面(51)接触。上层(61)为橡胶材料的层,并且下层(62)为弹性材料的层,弹性材料的刚度比上层(62)的所述橡胶材料的刚度小。这种平衡木通过减小冲击力来限制受伤的风险,同时保持体操运动员的承载安全性。
Description
技术领域
本发明涉及艺术体操设备(也称为装置)的技术领域,并且更具体地,涉及平衡木的领域。
背景技术
平衡木是一种在女性艺术体操中使用的装置。平衡木是通过其每个端部处的支腿或支承件相对于地面升起的长型矩形梁。
平衡木通常由铝的或具有类似机械性能和良好耐久性的任何其它等效材料的具有特定截面的长型构件制成,并且长型构件覆盖有例如PVC(聚氯乙烯)、皮革或人造皮革的覆盖物。
平衡木的几何结构和尺寸通过标准(例如,被称为“FIG”规范的国际体操联合会的规范)而设定。例如,平衡木的体操运动员在其上进行表演的上表面必须具有5米的长度和10厘米的宽度。该标准还要求与平衡木的刚性有关的特性,具体地,要求平衡木的在负载下的抗弯曲性。
FIG规范规定上表面必须具有能够吸收冲击并保护体操运动员四肢的关节的性质。此外,上表面必须具有弹性以支持跳跃。对立地,FIG规范规定必须确保平衡木的承载安全性。为此,弹性必须以平衡的方式分布以避免导致承载的不稳定。
换言之,平衡木必须在碰撞时的表面的冲击力、挠度或下沉方面以及回弹方面符合标准。
必须限制冲击力以保护体操运动员的关节。必须限制下沉,并且最重要的是,平衡木与下沉有关的性能必须在平衡木的整个上表面上相同,以确保良好的稳定性。表示为返回能量的回弹必须处于一定范围内以便能够接收体操运动员,同时能够执行需要特定回弹的一系列规定动作(figure)。
在这种情况下,通常所采用的平衡木虽然符合现行标准,但是对于体操运动员的关节可能产生相当的创伤。
有一种商业可用的改进的体操平衡木。此平衡木在其上表面处包括多层合成物,该多层合成物包括由刚性中间板隔开的两层乙烯醋酸乙烯酯(Ethylene Vinyl Acetate)泡沫或“EVA”泡沫。关于冲击力的减小,此平衡木具有相对于传统的平衡木的改进的解决方案,但是已证明在稳定性方面具有较差的满意度。
文献FR2655552公开了一种以类似方式构成的平衡木,其中,例如木制的刚性板插置在两个柔性层之间。
发明内容
本发明旨在提供了一种体操平衡木,其在提供良好稳定性和令人满意的回弹的同时对关于冲击力的限制进行优化从而保护体操运动员的关节。
因此,本发明涉及一种体操平衡木,其包括覆盖有覆盖物的具有特定截面的刚性长型构件,具有特定截面的长型构件包括其上设置有弹性多层合成物的平坦上表面,弹性多层合成物由两层构成,即,上层和下层,下层与具有特定截面的长型构件的平坦表面接触。上层为橡胶材料的层,并且下层为弹性材料的层,其中,弹性材料的刚度比上层的所述橡胶材料的刚度小。
选择橡胶材料的上层并确定其尺寸使其足够硬以将冲击力分布在下层内,从而确保平衡木的表面的均匀性能。这提供了良好的承载安全性或稳定性,体操运动员感受到这种安全性和稳定性并且能够使得体操运动员在平衡木上训练时具有自信。这种稳定性通过在平衡木的整个上表面上进行相同的力的施加而测量的相等或大致相等的下沉来表述。然而,上层具有足够的弹性以避免引起创伤,并提供足够的回弹。选择下层并确定其尺寸以在不损失承载安全性的情况下尽可能地吸收冲击能量。
上层可粘接至下层。
上层可包括橡胶纤维或橡胶珠以及粘结剂。
粘结剂可为例如聚氨酯类型的或基于聚氨酯的。
上层在25%压缩下可具有介于0.20N/mm2与0.40N/mm2之间的压缩应力-应变特性,例如,约0.30N/mm2。
下层可为聚氨酯泡沫。
具体地,下层可具有介于250kg/m3与450kg/m3之间的每单位体积的质量,例如,350kg/m3。
多层合成物可粘接至具有特定截面的长型构件的平坦上表面。
上层可例如具有介于3mm与20mm之间的厚度,例如,12mm。
下层可例如具有介于10mm与30mm之间的厚度,例如,20mm。
附图说明
将在以下描述中呈现本发明的其它细节和有益效果。
在附图中,通过非限制性示例的方式给出:
-图1以三维图解视图示出了体操平衡木;
-图2以剖视图示出了根据本发明的实施方式的体操平衡木。
具体实施方式
图1示出了体操平衡木1。体操平衡木1是包括实际梁2(即,长型水平支承件)的装置,实际梁2包括上表面21,体操运动员可在上表面21上进行表演。梁2具有5米的长度,并且梁2的上表面21具有10厘米的宽度。梁2具有最大宽度为13厘米的轮廓。梁2由形成梁支承件3的两个支腿支承。即使在体操运动员使用梁2时,这些梁支承件3也将梁2保持在稳定位置中。这些梁支承件3可通过为体操运动员提供几个刚性位置来实现高度上的调节或者甚至能够进行弹性调节。
梁2可由诸如木材或铝的任何合适的材料制成。梁2在梁端件22处终止,有利地,梁端件22为柔性的。
梁2覆盖有例如套筒的形式的覆盖物(与下文描述的多层合成物不同)。在不滑的情况下,梁的上表面的覆盖物必须能够实现不费力的移动和旋转。具体地,覆盖物的材料必须不能导致皮肤灼伤。因此,所采用的覆盖物可由皮革、人造皮革、PVC、仿麂皮(suedette)或任何其它合适的天然材料或合成材料的外层构成或具有这样的外层。
覆盖物4通常通过任何其它方式粘接、钉合和/或附接到梁。这避免了体操运动员在梁上表演期间覆盖物4在梁2上的任何滑动。
根据本发明的平衡木的总体外观与根据现有技术的平衡木的外观相同或非常类似。因此,图1与根据现有技术的平衡木和根据本发明的平衡木两者的表示对应。
图2示出了图1中示出的截面C-C上的根据本发明的实施方式的平衡木的剖视图。
梁2包括具有特定截面的长型构件5。在本文示出的示例中,具有特定截面的长型构件5是金属的,例如,铝或铝合金。具有特定截面的长型构件5在梁2的整个长度上纵向延伸,并限定了梁2的总体形状。具有特定截面的长型构件5是刚性的,并且具体地,具有高抗弯性。具有特定截面的长型构件5提供了装置的总体刚性。具有特定截面的长型构件5具有复杂的截面形状。在底部部分中,长型构件5可成形为能够紧固梁支承件3。在本文示出的示例中,具有特定截面的长型构件5形成滑动轨道52。紧固销31可插入滑动轨道52内,并且在需要时固定以提供梁支承件3的紧固或调整。根据梁支承件的类型,梁支承件通常可包括例如经由此处所示的示例中的紧固销31与具有特定截面的长型构件5联接的一个或两个联接件。例如,销31可联接至将平衡木3联接至梁支承件的倾斜主支腿的支承柱,以调节梁2相对于地面的高度。
具有特定截面的长型构件5在其底部部分上还包括两个槽道53,槽道53能够实现可靠紧固,并且如果合适的话,能够适当地拉紧梁2上的覆盖物4。
具有特定截面的长型构件5在其顶部部分上包括平坦表面51。在本发明的上下文中,平坦表面51配置成接收多层合成物6。
具有特定截面的长型构件5的高度取决于多层合成物6的厚度,或者多层合成物6的厚度取决于具有特定截面的长型构件5的高度。事实上,为了有效地遵照标准(具体地,FIG规范),体操平衡木沿着竖直轴线必须具有16cm的高度。因此,具有特定截面的长型构件5的底部点与平坦表面51之间的高度加上多层合成物6的厚度,必须使得梁2的最终高度为16厘米。可考虑覆盖物4的厚度,但是由于根据FIG标准,梁2的高度具有0.5cm的公差,通常可以忽略覆盖物4的厚度。
例如,对于具有32mm的总厚度的多层合成物6,具有特定截面的长型构件5的高度将为约128mm。用于确定具有特定截面的长型构件5的高度的多层合成物的厚度被理解为安装在梁上之后的厚度。由于合成物6是柔性的,因此合成物6可因覆盖物4的张力而被轻微地压扁。类似地,如果考虑覆盖物4的厚度,则由于在梁2的上表面21上存在一层覆盖物并在梁2的下方有一层,使得具有特定截面的长型构件5的高度将减小覆盖物4的厚度的两倍。
关于梁2的宽度,当梁2的上表面的宽度为10厘米时,梁2的最大宽度必须为13厘米。为了简化本发明的实施,如图2中所示出的实施方式中,具有特定截面的长型构件5可以具有与梁的最大宽度(即,根据FIG规范的13厘米)对应的上表面51,在适当的情况下,上表面51减小覆盖物4的厚度的两倍。使得梁2的上表面宽度为10厘米的宽度限制通过大致梯形形状的合成物6而获得,其中,合成物6的非平行侧面可具有略微凸起的形状。
多层合成物包括两层,即,上层61和下层62。
下层62是相对柔性的泡沫层。下层62提供能量吸收功能的主要部分。下层可由聚氨酯的泡沫或基于聚氨酯的泡沫形成。所采用的泡沫可具有介于150kg/m3与650kg/m3之间的密度,例如,在250kg/m3与450kg/m3之间,例如,350kg/m3。
下层62所采用的泡沫可替代地为聚乙烯泡沫。
上层61是柔性且有弹性的层,但是具有比下层62的刚度更大的刚度。上层61足够硬以在提供能量吸收功能的主要部分的下层62的大表面区域上分布冲击的能量。例如,上层61可具有介于0.20N/mm2与0.40N/mm2之间的压缩应力-应变特性,例如,约0.30N/mm2。
为了呈现所需的刚度与能量返回的特性,上层61由橡胶材料形成。具体地,上层61包括珠粒和/或纤维形式的橡胶颗粒。橡胶颗粒由粘结剂粘合。粘结剂可为聚氨酯的或基于聚氨酯的。可采用适用于粘合橡胶颗粒的任何其它柔性粘结剂来形成构成上层61的材料。
上层61和下层62的相应厚度当然取决于构成所述层的材料的性质。利用上述材料,上层61可具有介于3mm与20mm之间的厚度,例如,12mm。下层可具有介于10mm与30mm之间的厚度,例如,20mm。
有利地,上层61和下层62彼此粘合。所采用的粘结剂必须与用于形成多层合成物的每个层的材料兼容。此外,粘结剂必须足够柔性。粘结剂必须尽可能少地改变每个层的机械性质,并且尽可能少地影响多层合成物的性能。所采用的粘结剂可为例如聚氨酯、氯丁橡胶或硅树脂类型。
有利地,合成物6自身可粘接至具有特定截面的长型构件5的平坦表面51。为此而采用的粘合剂可为与构成下层62的材料兼容并与具有特定截面的长型构件5兼容的任何类型。
在本发明的实施方式中,包括:
-利用聚氨酯粘结剂通过橡胶珠构成的厚度为12mm的上层,该上层具有374kg/m3的密度以及根据标准DIN EN ISO 3386-2在25%压缩下测量的0.30N/mm2的压缩应力-应变特性;以及
-由聚氨酯泡沫构成的下层,具有350kg/m3的密度,
已分别在梁的中间点B处(即,在上表面21的中间)和位于距上表面21的边缘1cm的点A处测量到以下结果:
冲击力:A点处4834N,B点处4721N;
下沉:A点处17mm,B点处17mm;
回弹:A点处63mm,B点处63mm。
这些测量值可与在传统平衡木上完成的测量值进行比较,诸如在现有技术中已知的:
冲击力:A点处2002N,B点处2004N;
下沉:A点处10.5mm,B点处10.6mm;
回弹:A点处25mm,B点处21mm。
因此,在本实施方式中,本发明能够实现冲击力的大于60%的显著减小,同时维持完美的稳定性(不稳定性由点A与点B之间的下沉的差表示)。虽然反弹增加,但从监管的角度和体操运动员感受的角度两者来看,该反弹仍处于可接受界限内。
当然,在不背离本发明的范围的情况下,多层合成物可包括多于两个层。
可在上层61与下层62之间插置例如PVC的中间膜。
因此,根据本发明的平衡木包括多层合成物6,其能够通过吸收例如在梁上接收体操运动员时的冲击所产生的能量来限制冲击力。这极大地限制了受伤的风险,无论是在平衡木上进行进一步的重复接收还是在接收不当或意外事故的情况下。然而,保持了支承的安全性或稳定性。因此,体操运动员能够在根据本发明的平衡木上进行安全且自信的表演。
Claims (14)
1.体操平衡木,包括覆盖有覆盖物(4)的具有特定截面的刚性长型构件(5),具有特定截面的所述长型构件(5)包括平坦上表面(51),所述平坦上表面(51)上设置有弹性多层合成物(6),
其特征在于,所述弹性多层合成物(6)由两层构成,即:
上层(61),针对相同的力的施加,在所述平衡木的整个上表面上提供相等或大致相等的下沉,以及
下层(62),所述下层(62)与具有特定截面的所述长型构件(5)的平坦上表面(51)接触,
所述上层(61)是橡胶材料的层,并且所述下层(62)是弹性材料的层,所述弹性材料的刚度比所述上层(61)的所述橡胶材料的刚度小。
2.根据权利要求1所述的体操平衡木,其中,所述上层(61)粘接至所述下层(62)。
3.根据权利要求1或2所述的体操平衡木,其中,所述上层(61)包括橡胶纤维或橡胶珠以及粘结剂。
4.根据权利要求3所述的体操平衡木,其中,所述粘结剂是聚氨酯类型的或基于聚氨酯的。
5.根据权利要求1所述的体操平衡木,其中,所述上层(61)在25%压缩下具有介于0.20N/mm2与0.40N/mm2之间的压缩应力-应变特性。
6.根据权利要求5所述的体操平衡木,其中,所述上层(61)在25%压缩下具有约0.30N/mm2的压缩应力-应变特性。
7.根据权利要求1所述的体操平衡木,其中,所述下层(62)是聚氨酯泡沫。
8.根据权利要求1所述的体操平衡木,其中,所述下层(62)具有介于250kg/m3与450kg/m3之间的每单位体积的质量。
9.根据权利要求8所述的体操平衡木,其中,所述下层(62)具有350kg/m3的每单位体积的质量。
10.根据权利要求1所述的体操平衡木,其中,所述多层合成物(6)粘接至具有特定截面的所述长型构件(5)的平坦上表面(51)。
11.根据权利要求1所述的体操平衡木,其中,所述上层(61)具有介于3mm与20mm之间的厚度。
12.根据权利要求11所述的体操平衡木,其中,所述上层(61)具有12mm的厚度。
13.根据权利要求1所述的体操平衡木,其中,所述下层(62)具有介于10mm与30mm之间的厚度。
14.根据权利要求13所述的体操平衡木,其中,所述下层(62)具有20mm的厚度。
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