KR101939139B1 - 하이브리드 잔디 표면 및 이것을 위한 지지체 - Google Patents
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Abstract
안정한 하이브리드 잔디 시스템을 형성하기 위해 천연 잔디와 함께 사용하기 위한 하이브리드 잔디 지지체가 제공되고, 이 하이브리드 잔디 지지체는 편성된 망상의 지지체 및 이 편성된 망상의 지지체로부터 상방으로 연장되는 복수의 잔디형 섬유를 포함하고, 이 잔디형 섬유는 간견을 두고 상방으로 연장되는 섬유의 집단을 포함한다.
Description
본 발명은 하이브리드 잔디(hybrid turf) 표면에서 사용하기 위한 향상된 지지체 및 이 지지체를 포함하는 하이브리드 잔디 표면에 관한 것이다. 본 발명은 특히 스타디움, 훈련장 또는 골프 코스와 같은 스포츠 개최장소에서 사용하기 위한 하이브리드 잔디 표면에서 사용하기에 적합하다.
본 명세서에서, 정보의 문헌, 법령 또는 조항이 인용 또는 설명되는 경우, 이러한 인용 또는 설명은 이 정보의 문헌, 법령 또는 조항 또는 이들의 임의의 조합이 우선일에 공적으로 입수가능하거나, 대중에게 알려져 있거나, 일반 상식의 일부이거나, 본 명세서와 관련된 임의의 문제를 해결하기 위한 시도와 관련되어 공지된 것이라는 것을 승인하는 것은 아니다.
다양한 상이한 잔디 표면이 경관, 스포츠 및 기타 용도를 위한 표면을 제공하기 위해 사용될 수 있다는 것은 공지되어 있다. 이들 잔디 표면은 순수한 천연 잔디, 순수한 인조 잔디(합성 잔디로도 부름) 또는 인조 잔디와 천연 잔디의 양자 모두의 조합(종종 "하이브리드 잔디("hybrid turf" 또는 "hybrid grass")"로 지칭됨)을 포함한다.
역사적으로, 천연 잔디 표면은 실시되는 스포츠에 무관하게 운동 경기를 위한 최적의 표면이라고 간주되어 왔다. 그러나, 천연 잔디 표면은 규칙적인 풀베기, 물주기, 및 비료주기를 포함하는 상당한 유지관리를 요구한다. 또한, 스포츠, 특히, 미식축구, 호주식축구, 아일랜드식축구, 하키, 골프, 럭비 유니온, 럭비 리그 앤드 사커와 같은 스포츠 시즌 동안, 천연 잔디 표면을 사용함으로 인해 천연 잔디가 마모되고 찢어진다. 스포츠 개최장소의 지리학적 위치, 그 지역에 적합할 수 있는 천연 잔디의 특정의 유형, 그 지역의 성장 계절의 지속기간, 경기장 또는 골프 코스의 건설양식, 구조 및 유지관리에 의해 영향을 받게되는 스포츠 개최장소 주위 및 내부의 미기후를 포함하는 다른 요인들도 천연 잔디의 상태에 영향을 줄 수 있다.
이러한 이유 및 기타 이유로, 스포츠 개최장소 소유자는 주목을 받는 이벤트나 경기를 위해 천연 잔디 표면을 보존하기 위해 스포츠 개최장소의 전면적인 사용을 제한하는 것이 일반적이다. 그러나, 전형적인 스포츠 개최장소의 높은 비용 및 주변 지역에 대한 잠재적인 경제적 중요성을 전제로 할 때, 이러한 관행은 이상적이지 않다. 또한 스포츠 개최장소 소유자는 천연 잔디 표면의 수명 및 일관성을 보존하기 위해 훈련 목적을 위한 스포츠 개최장소의 전면적인 사용을 제한하는 것이 일반적이다. 그러나, 전형적인 훈련장에 대한 높은 요구 및 사용가능한 대안이 제한됨을 전제로 할 때, 이러한 관행은 이상적이지 않다.
이러한 이유 및 기타 이유로 천연 잔디 표면의 내구성 및 일관성을 강화시키기 위해 수년간에 걸쳐 상당히 노력해 왔다. 하나의 예는 폭우 중에 천연 잔디 표면의 활발한 배수의 균일성 및 지표하-관개의 시간 중에 뿌리 영역 내로 물의 위킹(wicking)을 촉진시키기 위해 천연 잔디를 위한 모래-베이스의 지표하(subsurface)를 주로 사용하는 "프리스크립션 애슬래틱 잔디(Prescription Athletic Turf; PAT)"로 지칭되는 제품이다. 그러나, 주로 모래-베이스의 지표하를 사용하면, 특정 유형의 천연 잔디, 특정 기후 및 특정 성장 환경의 경우에, 천연 잔디 식물의 뿌리를 파지하거나 유지하기 위한 지표하의 전체 능력이 감소된다.
다른 예는 천연 잔디 표면의 안정성을 증진시키기 위해 추가의 컴포넌트로 뿌리 영역을 안정화시킨 제품이다. 예를 들면, Desso® GrassMaster 시스템은 천연 잔디 식물의 뿌리 영역과 엉키는 전형적으로 200mm의 장섬유를 천연 잔디 지표하 내에 삽입시키는 단계를 포함한다. 삽입된 섬유는 약 180mm까지 매립되고, 전형적으로 풀잎 영역으로 20mm 연장되어 경기장 표면의 일부를 형성한다. 이 삽입 깊이는 섬유를 고정하기 위해 필요하고, 전형적으로 20mm x 20mm의 균일한 간격은 경기 능력의 일관성을 제공한다. 얻어진 천연 잔디 표면은 약 3-5%의 인조 잔디와 95-97%의 천연 잔디이다. 그러나, 지표하에 섬유를 삽입하기 위한 프로세스는 기계로 수행되고, 비교적 긴 시간이 소요되고, 비교적 고가이다. 예를 들면, 2 대의 기계를 이용하여 8000m2을 설치하기 위해 전형적으로 2주일이 소요된다. 더욱이, 이 시스템은 니들(needle)을 수용하기 위해 최소 180mm 깊이의 적절한 천연 잔디 지표하를 필요로 하고, 이 시스템은 섬유가 동등하고 일관되게 천연 잔디 표면을 위해 이익이 되도록 수평면 내에 삽입되어야 한다. 따라서, 이러한 시스템의 설치는 어려울 뿐만 아니라 고가이다. 삽입의 깊이 및 그 결과 뿌리 영역에 미치는 강화 효과는 경기장 표면이 지나치게 강화되거나 경화되지 않도록 보장하기 위해 규칙적인 유지보수를 필요로 한다. 또한, 삽입된 시스템은 손상되더라고 다음 시합을 위한 준비 시에 대체될 수 없는 영구 설치된 것이고, 오히려 현장에서 재성장되어야 한다. 따라서, 삽입된 시스템은 종종 시합과 시합 사이의 짧은 시간 내에 손상된 천연 잔디를 수리하기 위해 대체 잔디에 의존하는 스포츠 개최장소에서는 사용하기가 부적합하다.
일부의 하이브리드 잔디는 천연 잔디와 인조 잔디의 조합에 의존하고, 여기서 매립된 인조 잔디는 천연 잔디를 위해 뿌리 영역을 안정화시킨다. 통상적으로, 인조 잔디는 인조 잔디-베이스의 직물 상에 잔디형 섬유를 조밀하게 터프팅(tufting)하거나, 이 직물과 함께 파일 얀(pile yarn)을 조밀하게 위빙(weaving)함으로써 형성된 구조물을 갖는다. 예를 들면, US 5489317은 천연 잔디가 인조 잔디 매트와 조합된 인조 매트 베이스의 안정화된 천연 잔디를 개시한다. 이 매트는 인조 잔디("잔디형 섬유")가 터프팅된 수평방향으로 배향된 일차 배킹(backing)을 포함한다. 직립된 잔디형 섬유는 뿌리가 매트의 수평방향의 컴포넌트를 관통하여 하방으로 연장된 상태로 뿌리 영역을 안정화시키기 위해 뿌리 영역이 매립된 상태로 유지된다. 그러나, 일차 배킹의 구조물은 제한된 배수 및 폭기를 포함하는 상당한 어려움을 유발하였고, 빈약한 뿌리 성장 및 약화된 천연 잔디를 초래하고, 이것은 표면의 경기 능력을 저하시켰다. US 6242062의 시스템에서 유사한 배수 및 폭기 문제가 발생한다. 이들 2 개의 시스템에서, 잔디형 섬유는 천연 잔디의 풀잎 내로 연장되지 않으므로 천연 잔디의 풀잎을 마모 및 인렬로부터 보호하지 못하고, 천연 잔디의 풀잎의 경기 특성(예를 들면, 공의 회전)을 강화시키지 못한다.
안정화 영역 내의 인조 잔디 섬유를 개시하는 다른 예는 US 6029397이다. 일차 배킹은 잔디형 섬유가 터프팅되는 생분해성 황마를 포함한다. 이 시스템은 더 우수한 배수 및 폭기로 인해 더 우수한 뿌리 성장 및 더 강한 식물을 제공하지만, 안정화의 이익은 안정화의 이익은 시간의 경과 및 사용에 따라 황마가 생분해된 후에 일관성이 저하된다. 이러한 난제는 US 6094860에서 시간의 경과에 따라 일관되고 지속적인 안정화를 제공하기 위해 생분해 불가능한 배킹을 가함으로써 대처되었다. 이들 2 개의 시스템에서, 잔디형 섬유는 천연 잔디의 풀잎 내로 연장되지 않으므로 천연 잔디의 풀잎을 마모 및 인렬로부터 보호하지 못하고, 천연 잔디의 풀잎의 경기 특성(예를 들면, 공의 회전)을 강화시키지 못한다. 그러나, 이들 터프팅된 시스템은 난지형 잔디 및 한지형 잔디에 적합하도록 특별하게 조절된 유지보수 기법을 포함하는 일반적으로 사용되는 유지보수 기법에 잘 적합된다는 이익을 갖는다. 잔디형 섬유가 천연 잔디의 풀잎 내로 연장된 경우에 일부의 이러한 유지보수 기법이 돌출한 잔디형 섬유를 손상시키고 제거하므로 이 시스템의 유지보수의 범용성은 감소될 수 있다.
잔디형 섬유가 터프팅된 혼성 시스템에서, 잔디형 섬유가 천연 잔디의 풀잎 내로 연장되지 않은 경우, 이것은 전형적으로 균일한 패턴으로 존재하지 않고, 열(row) 당 더 큰 밀집도의 패턴으로 존재한다. 이러한 균일성 결핍은 천연 잔디의 마모 패턴에 영향을 주고, 천연 잔디의 경기 특성(예를 들면, 공의 회전)에 영향을 줄 수 있다. 더욱이, 잔디형 섬유는 인조 잔디와 달리 터프트 록(tuft lock)을 형성하기 위해 적용되는 코팅이 없으므로 배킹에 대해 양호하게 고정되지 않고, 따라서 이 잔디형 섬유가 천연 잔디의 풀잎 내로 연장되지 않는 경우에 경기자의 운동화가 이러한 잔디형 섬유를 축출시키므로 안정화의 이익이 상실될 수 있다. 일부의 이러한 유지보수 기법은 돌출하는 잔디형 섬유를 손상시키고 제거할 수 있으므로, 이러한 터프팅식 시스템은 난지형 잔디 및 한지형 잔디에 적합하도록 특별히 조절된 유지보수 기법을 포함하는 일반적으로 사용되는 모든 유지보수 기법에 대해 양호하게 적합되지 않는다. 예를 들면, "프레이즈(fraise)" 풀베기를 통해 잔디형 섬유로부터 천연 잔디를 제거하는 매년 수리 중.
US 6242062는 인조 및 천연의 조합된 잔디 시스템을 개시하고, 여기서 인조 컴포넌트는 비분해성 종사 얀 및 횡사 얀으로 된 직물 프라이머리(primary)를 포함한다. 잔디형 섬유는 횡사 얀 및 종사 얀의 교차부에서 직물 프라이머리 내로 교직(co-woven)되고, 그곳으로부터 상방으로 연장된다. 하나의 실시형태에서, 직물 프라이머리는 비분해성 사(thread)에 의해 형성되는 개구를 제공하도록 분해되는 분해성 횡사 얀 및 종사 얀을 포함한다. 이것은 XtraGrass™로서 시판된다. 다른 실시형태에서, 분해성 사는 생략되고, 개구는 최초에 제공된다. 양 실시형태에서, 천연 잔디는 개구를 통해 성장하고, 견고한 직물 부재는 비분해성 사의 교차부에 유지된다. 더욱이, 이 비분해성 사는 교차부에서의 추가의 강도를 위해 함께 용융될 수 있다. 전형적으로 이러한 하이브리드 잔디는 천연 잔디를 위한 부가가치로서라기보다는 인조 잔디의 대체물로서 사용된다. 예를 들면, 잔디형 섬유의 '면-중량(face-weight)'과 배킹 중량은 양자 모두 인조 잔디의 것과 유사하다. 횡사 얀 및 종사 얀은 잔디형 섬유를 고착시키는 치밀한 직물 프라이머리를 형성하고, 강력하고 견고한 구조를 제공한다. 직조된 잔디형 섬유는 전형적으로 풀잎 영역 내로 20mm만큼 연장되고, 경기장 표면의 일부를 형성하여 천연 잔디 상의 마모 및 인렬을 감소시킨다. 잔디형 섬유는 표면의 경기 능력의 일관성을 제공하도록 전형적으로 30mm x 30mm의 균일한 간격으로 직조된다. 이 시스템은 천연 잔디가 마모된 후에도 계속 사용될 수 있다. 그러나, 또한 이러한 구성은, 배킹의 상측의 성장 환경이 배킹 하측의 성장 환경에 비해 상이하게 수행되므로, 천연 잔디를 위한 성장 환경을 손상시키고, 이러한 비일관성은 천연 잔디의 건정성에 악영향(예를 들면, 조밀한 프라이머리를 통한 제한된 뿌리 성장, 또는 조밀한 프라이머리의 상측 및 하측의 일치되지 않는 수분 공극율 및 공기 공극율에 기인되는 제한된 뿌리 성장)을 줄 수 있다. 조밀한 직물 프라이머리는 또한 표면 경도에 기여한다. 예를 들면, 모래 충전물이 지나치게 얕은 경우(35mm 미만), 또는 잔디형 섬유의 매트릭스 내의 모래 충전물의 규칙적인 유지보수가 실시되지 않은 경우, 얻어지는 표면 경도는 표면의 경기 능력에 영향을 준다.
위에서 설명한 각각의 시스템에 관하여, 이 시스템이 경기장 표면으로부터 제거되는 경우, 즉 천연 잔디가 손상되어 교체되어야 하는 경우, 전형적으로 이 시스템은 전체의 잔디, 섬유, 배킹 및 뿌리 영역으로서 제거되고, 전형적으로 빈번한 사용으로 인해 제한된 시간 내에 제거된다. 합성 재료 및 유기 재료가 분리되지 않으므로 리사이클링이 곤란하다. 전형적으로, 이 조합된 재료는 매립 쓰레기, 고가의 지속불가능한 결과물로서 취급 및 폐기된다.
다른 시스템은 인조 잔디 매트가 천연 잔디 표면의 최상부에 고정된 상태인 하향식 접근방법을 사용하였다. 예를 들면, US 공개 번호 2012/0107526(출원 번호 US 13/281216) 및 이것의 일부계속출원 US 공개 번호 20140250780(또한 한국 특허 등록 번호 10-1044653 및 한국 실용신안 등록 번호 20-0437986을 참조할 것)는 천연 잔디의 성장을 위한 공간을 최대화하는 "허니콤" 디자인을 갖는 인조 잔디 매트를 개시한다. 인조 잔디 매트는 편성된(knitted) 얀의 브레이드(braid)로 형성된 허니콤 구조를 갖고, 이것은 일부가 함께 편직되고, 다음에 신장되어 천연 잔디를 성장시킬 수 있는 공간을 형성한다. 이 편성된 얀의 브레이드는 베이스로서의 지지 얀을 갖고, 이 얀은 터프트를 형성하도록 절단되는 루프(loop)을 구비하는 최상부 층으로서 편직된 잔디형 섬유를 형성한다. 브레이드의 베이스에서 사용되는 얀은 생분해불가능하거나 또는 생분해가능할 수 있다. 이러한 허니콤 시스템은 천연 잔디의 플랜팅(planting)을 위한 기초를 형성하는 것이 아니라 천연 잔디의 플랜팅 상에 오버레이(overlay)되도록 설계되었다. 이와 관련하여, 허니콤은 US 6094860의 사례와 같은 풀 및 다른 "배킹형"의 상향식(bottom-up) 스테빌라이저(stabilizer) 제품의 하측이 아니라 잔디밭의 풀 속에 존재한다. 이 허니콤 구성은 안정성이 없고, 설치 시에 고정되어야 하므로 천연 잔디를 위한 기초를 형성하기에 이상적이지 않다. 허니콤 시스템의 디자인은 또한 대체 잔디로서, 특히 기초 구조가 요구되는 경우의 레이 앤드 플레이(lay and play) 대체 잔디로서 적합하지 않다. 이 허니콤 디자인은 오버레이 설치 접근방법에 부합하는 복수의 공간을 최대화하고, 여기서 파종된 씨나 식물 재료는 이 허니콤 시스템을 통해 성장되어야 한다. 더욱이, 허니콤 디자인은 잔디형 섬유의 균일한 분포를 갖지 않는다. 잔디형 섬유는 편성된 브레이드를 형성하는 각각의 매듭(knot)으로부터 연장되고, 이 브레이드는 허니콤 구조를 형성한다. 이러한 불균일한 섬유 분포는, 섬유가 천연 잔디 풀잎 덮개 내로 연장되지 않고, 천연 잔디를 마모 및 인렬로부터 보호하지만, 천연 잔디의 경기 특성(예를 들면, 공의 회전 및 공의 반발)에 영향을 준다. 더욱이, 허니콤 디자인은 잔디형 섬유의 방향적 배향에서 편향을 발생시킨다. 이들은 상호 독립되어 있지 않고, 상호 유사한 방향으로 배치되므로 섬유가 불균일하게 배치되고, 이것은 천연 잔디의 경기 특성(예를 들면, 공의 회전)에 영향을 준다. 디자인에 의해 이 시스템의 제조는 비교적 신속하고 경제적이다. 편성된 구성은 코팅된 후에 2 내지 10 배만큼 신장 및 팽창되고, 그 다음에 팽창된 형태를 유지하기 위해 열처리된다. 허니콤 시스템은 골프 코스 시장 및 상업용 경관 시장에서 어느 정도의 상업적 성공을 거두었으나 스포츠 개최장소 시장에서는 성공하지 못했다. 이 시스템을 표면으로부터 제거하는 경우, 재료는 분리될 수 있고, 리사이클링될 수 있다.
한국 특허 번호 20-0437986는 제 1 천연 얀이 삽입(직조)되는 합성 '결속' 얀을 포함하는 직조된 베이스 구조물을 갖는 인조 잔디 매트를 개시하고 있다. 이러한 직조된 베이스 구조물은 개방되지 않고 폐쇄된 '망상 조직'으로서 기재되어 있다. '제 2' 합성 얀도 베이스 구조물 상에 사전결정된 폭으로 결속 얀 내에 삽입(직조)되어 지지용 망상 조직을 편성하고, 여기서 인조 잔디 얀은 이러한 지지용 망상 조직 내로 직조되고, 각각의 지지용 망상 조직들(이것은 이제 인조 잔디 얀을 포함함) 사이의 사전결정된 폭은 천연 잔디의 성장을 위한 공간을 형성한다.
한국 특허 번호 20-0437986은 식물 뿌리의 빈번한 상실에 의해 지면이 침하되거나 파이는 것을 방지하기 위해 조밀한 베이스 구조물을 개시하고 있다. 이러한 목적은 개방형 망상 조직으로 달성되지 않는다. 이 조밀한 베이스 구조물은 배수, 폭기 및 뿌리 성장에 부정적인 영향을 줌으로써 천연 잔디 식물의 성장을 방해함으로써 건전성을 저하시킨다. 따라서 조밀한 베이스 구조물은 또한 경기장 표면의 경도를 통해 경기장 표면의 성능 저하를 초래한다.
한국 특허 번호 20-0437986은 또한 위와 같은 인조 잔디 매트를 개시하고 있고, 여기서 베이스 구조물에서 사용되는 결속 얀은 폐쇄된 편물 루프 형상이 종방향으로 연속적으로 진행하는 편물 루프 조직을 제작함으로써 형성되고, 제 1 삽입 얀은 각각의 코스에서 등간격으로 베이스 구조물용 결속 얀을 정렬시키고, '망상 조직'을 제작하기 위해 편물 루프 조직 내에 2개 이상의 루프를 직조함으로써 형성되고, 제 2 얀은 베이스 조직의 편물 루프 조직에서 2개 이상의 코스를 직조하여 인조 잔디 직물의 지지용 망상 조직을 편성함으로써 형성된다. 한국 특허 번호 20-0437986은 허니콤 디자인의 연속적 섬유의 집단을 개시하고 있다. 얻어지는 섬유의 불균일한 공간은 경기장 표면의 성능, 예를 들면, 공의 회전, 공의 반발, 경기자의 착지 등에 유해한 영향을 준다.
스포츠 개최장소는 건전하고, 견고하고, 일관성 있고, 안전하고, 대체가능하고, 우수한 경기 특성을 갖는 천연 잔디 표면을 갖는 것이 중요하다. 특히 스포츠 개최장소에서 사용하기 위한 향상된 천연 잔디 표면이 요구된다.
본 발명은 하이브리드 잔디 시스템에서 사용하기 위한 하이브리드 잔디 지지체를 제공한다. 본 발명에 따른 하이브리드 잔디 지지체는 다른 스포츠 개최장소에서 사용되는 하이브리드 잔디 시스템에 비해 더 건전한 천연 잔디의 성장이 가능하게 하고, 천연 잔디의 성장 진입 특성을 개선하고, 연중 천연 잔디의 유지 보수를 지지하고, 천연 잔디의 내구성을 증진시키고, 경기장 표면의 성능의 일관성을 향상시키고, 풀잎, 크라운 및 뿌리에 대한 손상을 감소시키고, 스포츠 이벤트 중에 식물의 스칼핑(scalping), 디보팅(divotting) 또는 다른 손상을 방지하는 첨가물로서 기능한다.
본 발명의 제 1 양태에 따르면, 안정한 하이브리드 잔디(hybrid turf) 시스템을 형성하기 위해 천연 잔디와 함께 사용하기 위한 하이브리드 잔디 지지체로서, 상기 하이브리드 잔디 지지체는,
(a) (i) 제 1 방향으로 배향되는 복수의 종방향으로 연장되는 제 1 부재, 및 (ii) 상기 제 1 방향에 대해 실질적으로 수직인 제 2 방향으로 배향되는 복수의 횡방향으로 연장되는 제 2 부재를 포함하는 편성된 망상의 지지체 - 상기 복수의 횡방향으로 연장되는 부재는 각각의 단부에서 상기 복수의 종방향으로 연장되는 부재 중 적어도 하나에 고정되고, 상기 복수의 종방향으로 연장되는 제 1 부재는 천연 잔디의 성장에 적합한 복수의 실질적으로 직사각형인 개구를 형성하기 위해 상기 복수의 횡방향으로 연장되는 제 2 부재와 교차됨 -;
(b) 상기 편성된 망상의 지지체로부터 상방으로 연장되는 복수의 잔디형 섬유를 포함하고,
상기 잔디형 섬유는 실질적으로 균일한 간격으로 상방으로 연장되는 섬유의 집단을 포함하고,
상기 복수의 잔디형 섬유는 각각 상기 편성된 망상의 지지체로부터 상방으로 돌출되어 연장되는 최상부 및 상기 편성된 망상의 지지체에 고정되는 최하부를 갖는다.
바람직하게, 상기 복수의 잔디형 섬유는 상기 복수의 횡방향으로 연장되는 제 2 부재와 상기 복수의 종방향으로 연장되는 제 1 부재의 교차부에서 상방으로 연장된다. 바람직하게, 상기 복수의 잔디형 섬유는 각각의 상기 복수의 종방향으로 연장되는 부재 내로 편성된다.
바람직하게, 실질적으로 직사각형인 개구는 실질적으로 정사각형인 개구이다. 바람직하게, 실질적으로 직사각형인 개구는 각각 다른 실질적으로 직사각형인 개구에 비해 실질적으로 균일한 치수를 갖는다. 본 명세서 및 청구항에서, 크기와 치수의 값은 제조 공차의 정상적 제약의 범위 내에서 특정된다.
바람직하게, 종방향 및 횡방향을 따른 인접한 교차부들 사이의 간격은 각각 독립적으로 3mm 내지 50mm의 범위이다. 더 바람직하게, 이 간격은 4mm 내지 22mm의 범위이다. 가장 바람직하게, 이 간격 4.23mm 내지 21.17mm의 범위이다. 하이브리드 잔디 지지체 내에서 개구의 치수는 용도에 의존한다. 예를 들면, 영구적 설치를 위한 간격은 전형적으로 12.70mm x 12.70mm 또는 16.93mm x 16.93mm 또는 21.17mm x 21.17mm이고, 반면에 일시적 설치를 위한 간격은 전형적으로 4.23mm x 4.23mm 또는 8.47mm x 8.47mm이다. 대체 잔디의 추가의 탄성 부재가 요구되는 경우, 이 간격은 4.23mm x 4.23mm 또는 8.47mm x 8.47mm일 수 있다. 이 간격은 다음에 의해 영향을 받을 수 있다.
스포츠(예를 들면, 럭비는 축구보다 큰 표면 안정성을 필요로 함),
잔디 품종(난지형 잔디는 한지형 잔디보다 큰 횡방향 안정성을 가짐),
용도(예를 들면, 뿌리 영역 상의 영구적 설치에 비교되는 육상경기 트랙 상의 일시적 설치).
다른 바람직한 실시형태에서, 상기 복수의 잔디형 섬유는 상기 복수의 횡방향으로 연장되는 제 2 부재와 상기 복수의 종방향으로 연장되는 제 1 부재의 일정한 간격으로 나란히 배치된 교차부에서 상방으로 연장된다. 예를 들면, 실질적으로 정사각형인 개구가 8.45mm x 8.45mm인 경우, 복수의 잔디형 섬유의 개구는 16.93mm x 16.93mm이다. 다른 바람직한 실시형태에서, 상기 복수의 잔디형 섬유는 상기 복수의 횡방향으로 연장되는 제 2 부재와 상기 복수의 종방향으로 연장되는 제 1 부재의 교차부 중 두개 건너 하나의 교차부에서 상방으로 연장된다. 예를 들면, 실질적으로 정사각형인 개구가 4.23mm x 4.23mm인 경우, 복수의 잔디형 섬유의 개구는 12.70mm x 12.70mm이다.
본 발명의 바람직한 실시형태에 따르면, 하이브리드 잔디 지지체가 제공되고, 여기서 복수의 종방향으로 연장되는 제 1 부재는 하기를 편성하여 형성된 브레이드를 포함한다.
(a) 상기 종방향으로 연장되는 부재를 형성하기 위한 하나 이상의 종사 얀(yarn);
(b) 상기 횡방향으로 연장되는 부재를 형성하기 위한 두개 이상의 횡사 얀의 부분; 및
(c) 잔디형 섬유를 형성하기 위한 하나 이상의 얀.
상기 복수의 횡방향으로 연장되는 제 2 부재를 형성하기 위한 하나 이상의 횡사 얀은 복수의 횡방향으로 연장되는 부재를 형성하기 위해 상기 복수의 종방향으로 연장되는 부재들 사이에서 횡방향으로 연장되고;
상기 복수의 종방향으로 연장되는 제 1 부재는 일정한 평행한 간격으로 정렬되고, 또한 일정한 평행한 간격으로 정렬되는 상기 복수의 횡방향으로 연장되는 제 2 부재와의 교차부에서 결합된다.
하이브리드 잔디 지지체를 제조하기 위해 본 기술분야에서 일반적으로 사용되는 편성될 수 있는 임의의 재료가 본 발명에 따른 하이브리드 잔디 지지체를 제조하기 위해 사용될 수 있다. 당업자는 연성, 가요성, 순응성 및/또는 탄성의 얀이 적절할 가능성이 있다 것을 알 것이다. 당업자는 또한 경성, 연마성, 비가요성, 비탄성 및/또는 과대치수의 얀은 부적절할 가능성이 있다는 것을 알 것이다. 당업자는 또한 파열 강도, 인렬 강도 및 인장 강도와 같은 기타 관련 특성이 있다는 것을 알 것이다. 얀은 모노필라멘트, 멀티필라멘트, 섬유상 구조, 테이프 또는 조직화된 것일 수 있다. 예를 들면, 얀은 생분해성 얀 및/또는 비생분해성 얀으로 이루어지는 그룹으로부터 선택될 수 있고, 이들 얀은 생분해성 얀, 합성 섬유의 생분해성 얀, 및 이들의 혼합물을 포함하는 생물학적(천연) 또는 비-생물학적(합성) 기원 및/또는 조성일 수 있으나, 이것에 한정되지 않는다. 비생분해성 합성 얀은 실질적으로 가요성 재료, 예를 들면, 폴리에틸렌, 폴리프로필렌, 폴리아미드, 폴리올레핀 또는 이들의 혼합물로 구성되는 것이 바람직하다. 생분해성 합성 얀은 실질적으로 가요성 바이오플라스틱 재료, 예를 들면, 폴리락트산, 폴리히드록시알카노에이트, 바이오에틸렌 또는 이들의 혼합물로 구성되는 것이 바람직하다. 생분해성 비합성 얀은 실질적으로 가요성 재료, 예를 들면, 양모 또는 실크와 같은 단백질 섬유, 레이온과 같은 셀룰로오스 섬유, 케나프, 아마, 황마, 대마 또는 라미와 같은 바스트/스템 섬유, 코이어, 면 또는 케이폭과 같은 종자모 섬유, 사이잘과 같은 엽섬유, 또는 이들의 혼합물로 구성되는 것이 바람직하다. 얀은 최종 잔디 시스템의 원하는 특성, 예를 들면, 연성, 탄성, 또는 수분 유지성에 따라 선택될 수 있다. 얀은 또한 유익한 특성을 제공하도록 처리될 수 있다. 예를 들면, 방충제로 함침되거나 탄성을 제공하도록 코팅될 수 있다.
사용되는 얀의 수는 사용되는 얀의 특성 및 얻어지는 하이브리드 잔디 표면의 원하는 목적에 의존한다. 예를 들면, 더 강력한 구성이 요구되는 경우에는 종사 및 횡사의 어느 하나 또는 양자 모두에 더 많은 얀이 사용될 수 있다. 바람직한 실시형태에서, 하나의 종사 얀과 2개의 횡사 얀이 제공된다. 바람직하게, 이 2개의 횡사 얀은 표면 장력을 포함하는 상이한 특성을 가지므로 이들은 함께 더 큰 안정성을 형성한다. 더 바람직하게:
(a) 하나의 횡사 얀은 1000-4000 데니어, 더 바람직하게는 1000 데니어의 섬유 두께를 구비하는 폴리에스터를 포함한다. 폴리에스터는 가요성 및 강도를 제공한다. 특히, 폴리에스터는 폴리프로필렌 또는 폴리에틸렌보다 큰 강도 및 가요성을 갖는다. 두께가 1000 데니어 미만인 경우에는 인장 강도가 문제가 될 수 있고, 두께가 4000 데니어를 초과하는 경우에는 편성(매듭 크기)이 곤란할 수 있다.
(b) 기타 횡사 얀(들)은 200-500 마이크론, 더 바람직하게는 280 마이크론의 직경을 갖는 폴리에틸렌 모노필라멘트(원형)를 포함한다. 폴리에틸렌 모노 원형 얀은 안정성 및 탄성을 제공한다. 직경이 200 마이크론 미만인 경우에는 안정성이 문제가 될 수 있고, 직경이 500 마이크론을 초과하는 경우에는 편성이 곤란할 수 있다(매듭 크기 또는 편성을 하기에는 지나치게 강성임);
(c) 하나의 종사 얀은 1000-4000 데니어, 더 바람직하게는 1000 데니어의 두께를 구비하는 폴리에스터를 포함한다. 폴리에스터는 탄성이 낮으므로 더 큰 안정성을 제공한다. 두께가 1000 데니어 미만인 경우에는 인장 강도가 문제가 될 수 있고, 두께가 4000 데니어를 초과하는 경우에는 편성(매듭 크기)이 곤란할 수 있다.
잔디형 섬유를 제조하기 위해 본 기술분야에서 일반적으로 사용되는 임의의 재료가 사용될 수 있다. 잔디형 섬유는 모노필라멘트, 멀티필라멘트, 섬유상 구조, 테이프 또는 조직화된 것일 수 있다. 예를 들면, 잔디형 섬유는 생분해성 잔디형 합성 섬유, 비생분해성 잔디형 합성 섬유, 생분해성 잔디형 비합성 섬유, 비생분해성 잔디형 비합성 섬유 및 이들의 혼합물로 이루어지는 그룹으로부터 선택될 수 있다. 비생분해성 잔디형 합성 섬유는 실질적으로 가요성 재료, 예를 들면, 폴리에틸렌, 폴리프로필렌, 폴리아미드, 폴리올레핀 또는 이들의 혼합물로 구성되는 것이 바람직하다. 생분해성 잔디형 합성 섬유는 실질적으로 가요성 바이오플라스틱 재료, 예를 들면, 폴리락트산, 폴리히드록시알카노에이트, 바이오에틸렌 또는 이들의 혼합물로 구성되는 것이 바람직하다. 생분해성 잔디형 비합성 섬유는 실질적으로 가요성 재료, 예를 들면, 양모 또는 실크와 같은 단백질 섬유, 레이온과 같은 셀룰로오스 섬유, 케나프, 아마, 황마, 대마 또는 라미와 같은 바스트/스템 섬유, 코이어, 면 또는 케이폭과 같은 종자모 섬유, 사이잘과 같은 엽섬유, 또는 이들의 혼합물로 구성되는 것이 바람직하다. 잔디형 섬유는 최종 잔디 시스템의 원하는 특성, 예를 들면, 연성, 탄성, 또는 수분 유지성에 따라 선택될 수 있다. 얀은 또한 유익한 특성을 제공하도록 처리될 수 있다. 예를 들면, 방충제로 함침되거나 탄성을 제공하도록 코팅될 수 있다.
잔디형 섬유는 하이브리드 잔디 시스템을 위한 원하는 특성에 따라 모노필라멘트 또는 멀티-필라멘트일 수 있다. 예를 들면, 잔디형 섬유는 6(3 엔드) 모노필라멘트 섬유/다발 내지 44(22 엔드) 모노필라멘트 섬유/다발의 범위로 표시될 수 있고, 각각의 모노필라멘트는 100 마이크론 내지 700 마이크론의 범위의 단일의 얀 두께 및 900 데니어 내지 3500 데니어의 범위의 단일의 얀 중량을 갖는다. 바람직하게, 잔디형 섬유의 각각은 6(3 엔드) 모노필라멘트 섬유/다발 내지 12(6 엔드) 모노필라멘트 섬유/다발의 범위로 표시될 수 있고, 각각의 모노필라멘트는 300 마이크론 내지 450 마이크론의 범위의 단일의 얀 두께를 갖고, 각각의 모노필라멘트는 1800 데니어 내지 3300 데니어의 범위의 단일의 얀 중량을 가지므로 멀티-필라멘트 섬유는 5400 내지 19,800 데니어의 범위의 총 두께를 갖는다. 잔디형 섬유의 총 두께가 5400 데니어 미만인 경우, 이 재료로 제조되는 잔디형 섬유의 강도 및 탄성은 감소될 수 있고, 이것은 천연 잔디의 보호를 감소시키고, 천연 잔디의 마모 패턴에 영향을 주고, 천연 잔디의 경기 특성(예를 들면, 공의 회전)에 영향을 줄 수 있다. 잔디형 섬유의 총 두께가 19,800 데니어를 초과하는 경우, 잔디형 섬유는 연성 및 가요성이 감소될 수 있고, 경기자가 섬유 상에서 슬라이딩할 때 피부 찰과상 및 피부 화상의 가능성이 증가될 수 있다.
잔디형 섬유의 길이는 하이브리드 잔디 시스템의 의도하는 목적에 따라 달라질 수 있다. 바람직하게, 잔디형 섬유의 최상부는 편성된 망상의 지지체로부터 상방으로 돌출하여 연장되고, 그 최하부는 편성된 망상의 지지체에 고정된다. 바람직하게, 잔디형 섬유의 각각은 편성된 망상의 지지체로부터 20mm 내지 80mm의 범위의 길이만큼, 즉 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75 및 80mm만큼 상방으로 연장된다. 전형적으로 축구장에서, 잔디형 섬유는 편성된 망상의 지지체로부터 상방으로 60mm 내지 70mm만큼 돌출하여 연장되고, 60mm-70mm 중 20mm는 천연 잔디의 풀잎 잎새를 지지하기 위해 성장 매질의 층의 상측으로 연장된다. 바람직하게 스포츠 개최장소에서, 천연 잔디 식물의 풀잎 잎새를 지지하기 위해 성장 매질의 층을 초과하여 연장되는 더 긴 잔디형 섬유가 사용되고, 그 결과 마모 및 인렬로부터 천연 잔디 식물을 보호함으로써 이 천연 잔디 식물의 수명을 증가시킨다. 그러나, 이것은 잔디형 섬유가 경기 특성 및 잔디 유지보수에 불리한 영향을 미치지 않도록 보장하는 것과 균형을 이루어야 한다. 예를 들면, 잔디형 섬유의 길이가 20mm 미만이 경우,
(a) 잔디형 섬유는 성장 매질의 층으로부터의 돌출 정도가 감소되어,
(i) 천연 잔디에 대한 적절한 보호; 및/또는
(ii) 천연 잔디의 경기 특성(예를 들면, 공의 회전)의 적절한 일관성을 제공할 수 없고; 및/또는
(b) 하이브리드 잔디 지지체의 상측에 위치되는 성장 매질의 층은 지나치게 얕아질 가능성 있고,
(i) 경기자의 운동화 스터드(stud)는 하이브리드 잔디 지지체를 포획함으로써 이동을 위험하게 할 수 있고; 및/또는
(ii) 성장 매질의 중량은 이러한 목적을 위해 설치된 경우에 레이 앤드 플레이를 허용할 만큼 충분하지 않다.
반대로, 잔디형 섬유의 길이가 80mm를 초과하는 경우, 충전 프로세스 중에 잔디형 섬유의 강성을 유지하기 곤란하므로 잔디형 섬유에 성장 매질의 층을 충전하기가 곤란할 수 있다. 이러한 강성의 부족은 경기 특성, 잔디 유지보수 및 천연 잔디의 보호에 불리한 영향을 줄 수 있다. 또한, 과도한 섬유 높이는 비용의 관점에서 바람직하지 않으므로, 실제로 천연 잔디의 풀베기를 통해 제거된다.
일부의 실시형태에서, 하이브리드 잔디 지지체는 편성된 망상의 지지체를 더 안정화시키기 위해 코팅을 더 포함한다. 코팅의 사용은 얀의 조성에 의존한다. 적절한 코팅의 예는 라텍스, 폴리우레탄, 아크릴, 및 에틸렌-비닐l 아세테이트를 포함한다. 특히 바람직한 실시형태에서, 코팅은 추가의 안정성을 제공하도록 열처리된다.
본 발명에 따른 하이브리드 잔디 지지체는 터프팅되거나 직조된 잔디형 섬유에 비해 향상된 고착을 구비하는 잔디형 섬유를 제공하고,
터프팅 및 직조된 배팅보다 더 개방된 지지체를 제공한다.
본 발명의 제 2 양태에 따르면, 본 발명에 따른 천연 잔디와 함께 사용하기 위한 하이브리드 잔디 지지체를 포함하는 하이브리드 잔디 시스템이 제공된다.
바람직한 실시형태에서, 이 하이브리드 잔디 시스템은,
(a) 천연 잔디 표면을 지지하도록 구성된 표면;
(b) 본 발명에 따른 천연 잔디와 함께 사용하기 위한 하이브리드 잔디 지지체;
(c) 상기 하이브리드 잔디 지지체 상에 위치되는 성장 매질의 층; 및
(d) 복수의 천연 잔디 식물 또는 이것의 전구체를 포함하고, 뿌리는 상기 성장 매질의 층 및 상기 하이브리드 잔디 지지체를 통해 하방으로 연장되고, 상기 뿌리의 일부는 상기 하이브리드 잔디 지지체와 결합한다.
본 발명에 따른 하이브리드 잔디 지지체 및 천연 잔디를 포함하는 하이브리드 잔디 시스템을 제조하는 방법으로서, 상기 방법은,
(a) 성장 장소에 위치된 잔디 표면을 지지하도록 구성된 표면 상에 본 발명에 따른 하이브리드 잔디 지지체를 설치하는 단계; 및
(b) 상기 하이브리드 잔디 지지체 상에 성장 매질의 층 및 천연 잔디를 형성하기 위한 씨, 싹 또는 식물과 같은 천연 잔디 전구체를 설치하는 단계를 포함한다.
본 발명의 바람직한 실시형태에 따르면, 하이브리드 잔디 시스템은, 스포츠 이벤트 중에 향상된 경기 특성(공의 칙적인 반발 및 회전) 및 향상된 표면 성능(정지마찰, 충격, 경도, 충격 흡수, 변형, 에너지 복원)을 달성하도록, 얻어지는 하이브리드 잔디 시스템에서 2% 내지 7%의 범위의 잔디형 섬유의 면적 대 하이브리드 잔디 내의 천연 잔디와 잔디형 섬유의 총면적의 비율을 갖는다. 백분율 비율은 (각각 다수의 풀잎을 갖는 식물에 기초하는 것이 아니라) 천연 잔디 식물의 풀잎에 기초하여 계산되고, 이 식물은 최대한의 풀잎을 가지는 것으로 가정된다. 전형적으로, 이것은 2% 내지 7%의 인조 잔디 대 93 내지 98%의 천연 잔디의 비율에 상당한다. 목표 장소에서 잔디형 섬유의 면적 대 천연 잔디와 잔디형 섬유의 총면적의 비율이 7%를 초과하면, 천연 잔디의 경기 특성이 저하되고, 잔디형 섬유의 경기 특성이 향상되고, 이것은 회전 저항 및 기타 표면 성능 대책에 영향을 미친다.
하나의 실시형태에서, 복수의 잔디형 섬유의 간격은 12.70mm x 12.70mm이고, 하이브리드 잔디 내에서 잔디형 섬유의 면적 대 천연 잔디와 잔디형 섬유의 총면적의 비율은 6.1%(잔디형 섬유) 대 93.9%(천연 잔디)이다. 다른 실시형태에서, 복수의 잔디형 섬유의 간격은 16.93mm x 16.93mm이고, 하이브리드 잔디 내에서 잔디형 섬유의 면적 대 천연 잔디와 잔디형 섬유의 총면적의 비율은 6.1%(잔디형 섬유) 대 93.9%(천연 잔디)이다.
본 발명에 따른 하이브리드 잔디 시스템은 목표 장소의 현장에서 설치 및 형성될 수 있고, 또는 본 발명에 따른 하이브리드 잔디 시스템은 현장 밖의 묘상(nersery)에서 식생 및 형성되고, 충분히 성장된 후에 레이 앤드 플레이 제품으로서 설치를 위해 준비된다.
성장 매질의 층은 천연 잔디 식물을 성장시키기 위한 임의의 적절한 매질일 수 있다. 적절한 성장 매질의 예는 천연 모래 및 흙, 합성 매질(예를 들면, 크럼 고무(crumb rubber)를 포함하는 폴리머) 및 유기 매질(예를 들면, 코코넛 섬유 또는 코르크)를 포함한다.
본 발명에 따른 하이브리드 잔디 시스템이 현장외의 묘상에서 준비되는 경우, 충전 중에 성장 매질을 정위치에 유지하기 위해 하이브리드 잔디 지지체 외에도 유지 배킹이 사용될 수 있다. 경우에 따라 목표 장소, 예를 들면 스포츠 개최 장소에서의 현장 설치의 충전 시에 유지 배킹이 요망될 수 있다. 전형적으로, 하이브리드 잔디 시스템의 수송 및 설치는 각각의 잔디 롤(roll)의 무결성을 보장하기 위해 프로세스를 통해 필요한 지지를 제공하는 유지 배킹에 의존한다. 더욱이, 유지 배킹의 선택에 따라, 본 발명의 하이브리드 잔디 시스템은 중실 또는 중공-타인(tine) 폭기 및 기계식 세척을 포함하는 표준 잔디 관리 기법을 더 양호하게 수용할 수 있다.
묘상 및/또는 목표 장소에서 원하는 특성에 따라 유지 배킹으로서 사용될 수 있는 많은 공지된 재료가 있다. 이 유지 배킹은 하나 이상의 재료로 구성될 수 있다. 전형적으로, 유지 배킹은 뿌리 침투성 및 자유로운 배수성을 갖는다. 이들 재료는 생분해성 및 비생분해성 재료의 양자 모두 뿐만 아니라 생분해성 및 비생분해성 재료의 양자모두의 조합을 포함한다. 생분해성 및 비생분해성 재료는 단일 층의 배킹으로 함께 직조될 수 있고, 또는 이 배킹은 호주 특허 번호 738632 및 769873에 기재되어 있는 바와 같이 생분해성 재료의 층과 비생분해성 재료의 층을 포함할 수 있다. 생분해성 유지 배킹의 예는 직조된 비스코스, 면, 또는 황마/헤시안(100g/m2-300g/m2), 바람직하게는 비스코스(240g/m2)이다. 비생분해성 유지 배킹은 부직 지오텍스타일(100g/m2-300g/m2)이고, 바람직하게는 140g/m2이다. 유지 배킹은 적어도 식물의 생물량(biomass) 및 뿌리가 형성되어 충전물을 포획 및 지지하는 기능/속성을 수행할 수 있을 때까지 충전물을 포획 및 지지하기 위한 충분한 밀도를 가져야 한다.
목표 장소에 설치(식재)되었을 때, 일반적으로 식물 생물량 및 뿌리가 발생되는 한 생분해되는 생분해성 유지 배킹을 사용하는 것이 바람직하다. 그 결과 천연 잔디의 건전성과 내구성 및 뿌리 시스템의 발생을 촉진하는 복수의 공간이 최대화된다. 묘상 장소에 설치(식재)되었을 때, 일반적으로 식물 생물량 및 뿌리가 발생되는 한 생분해되는 생분해성 유지 배킹을 또한 사용하는 것이 바람직하다. 목표 장소에서의 설치가 영구적인지 아니면 일시적인지의 여부에 따라 비생분해성 유지 배킹이 제거될 수 있거나, 제거될 수 없는 경우에 묘상 장소로부터 목표 장소로 하이브리드 잔디 시스템이 재배치될 때까지 무손상 상태로 유지되는 비생분해성 유지 배킹을 묘상 장소에서 사용하는 것도 가능하고, 그 결과는 개최지 및 이벤트 일정에 의해 결정된다.
설치가 영구적인 경우, 비생분해성 유지 배킹을 제거하면 천연 잔디의 건전성과 내구성 및 뿌리 시스템의 발생을 촉진시키는 복수의 공간이 최대화된다. 설치가 일시적인 경우, 비생분해성 유지 배킹을 제거하지 않으면 복수의 공간이 감소되어 뿌리 시스템의 발생이 제한되고, 그 결과 후속 제거가 용이해지지만, 건전한 천연 잔디를 유지하기 위해 요구되는 배수 및 일부의 뿌리 침투는 유지되고, 내구성은 의도된 일시적 용도에 걸맞는다. 그러나, 후속되는 제거가 고려되는 경우, 비생분해성 유지 배킹을 이용하여 비생분해성 유지 배킹가 목표 장소에 설치(식재)될 수도 있다. 또한 하이브리드 잔디 시스템은 생분해성 유지 배킹을 이용하여 묘상 장소에 설치(식재)될 수도 있다. 이 사례에서, 생분해성 유지 배킹은 하이브리드 잔디 시스템의 재배치 전에 생분해되지 않으므로 각각의 잔디 롤의 무결성을 보장하기 위해 프로세스(수집, 수송, 설치)를 통해 필요한 지지를 제공하거나, 생분해성 유지 배킹은 하이브리드 잔디 시스템의 재배치 전에 생분해되지만, 본 발명에 따른 하이브리드 잔디 지지체는 각각의 잔디 롤의 무결성을 보장하기 위해 프로세스(수집, 수송, 설치)를 통해 필요한 지지를 제공한다.
전형적으로 이 유지 배킹(생분해성 및 비생분해성)은 (성장 매질이 수집 및/또는 수송 중에 변위될 우려가 있을 수 있는 경우) 수집 시에 또는 설치 시에 필요에 따라 쉽게 제거될 수 있도록 하이브리드 잔디 지지체의 하면에 부착된다. 예를 들면, 유지 배킹은 '점착"되거나, 열에 의해 부착될 수 있고, 또는 대안적 고정 프로세스가 사용될 수 있다. 대안적으로, 묘상에서 충분한 시간이 경과되고, 유지 배킹이 생분해성인 경우, 유지 배킹은 분해되어 수집 시에 더 이상 존재하지 않을 수 있다. 대안적으로, 유지 배킹은 설치(식재 및/또는 재배치) 후에 이것을 분해시키기 위해 분해제로 처리될 수 있다.
바람직한 실시형태에서, 비스코스 유지 배킹(바람직하게는 240g/m2)이 모래 충전의 목적을 위해 하이브리드 잔디 시스템의 하측에 부착된다. 천연 잔디 식물의 생물량 및 뿌리가 발생되는 한 이 비스코스 유지 배킹은 생분해되어 배수 및 뿌리 성장을 위해 요망되는 복수의 공간을 실현하는 것이 확인되었고, 이것은 천연 잔디의 건전성 및 내구성을 위해 필수적이다. 비스코스 유지 배킹은 현장 식재 및 현장외 식재의 양자 모두의 경우에 사용될 수 있다.
강하고 건전한 천연 잔디 식물의 핵심은 강한 뿌리 시스템이다. 어린 뿌리는 생생하고 반응성이 높다. 예를 들면, 어린 뿐리는 영양소 및 수분을 용이하게 흡수하지만 오래되고 성숙된 뿌리는 반응성 및 효율이 낮다. 하이브리드 잔디 시스템이 침투불가능한 뿌리 막 상(예를 들면, 묘상의 플라스틱)에 설치(식재)되고, 뿌리가 시간이 경과함에 따라 하이브리드 잔디 시스템의 하면에서 구 형상으로 되는 경우, 이러한 노화된 뿌리(죽은 유기 재료)는 수집 시에 또는 후속되는 설치 시에 제거되는 것이 중요하다. 이러한 노화된 뿌리를 제거하면 성장 매질 내의 과밀이 저감되고, 성장 매질 내에 더 많은 산소가 유입되어 신생 뿌리에 유익할 수 있다(그리고 성장 매질로부터 이산화탄소의 배출이 가능함). 노화된 뿌리를 제거하면 성장 매질을 통해 잔디 표면으로부터의 배수가 개선되고, 이것 또한 신생 뿌리에 유익하다. 또한 노화된 뿌리의 제거는 "뿌리-절제(root-pruning)"로 알려져 있는 프로세스를 통해 신생 뿌리의 생성을 자극한다. 신생의 강한 뿌리 시스템의 형성을 위해, 그리고 더 건전하고 강력하고, 내구성 있는 천연 잔디 식물의 생성을 위해 모두 필수적이다. 그러므로 하이브리드 잔디 시스템의 천연 잔디의 뿌리 시스템의 건전성은 국제특허출원 번호 WO 2012/159145에서 교시된 바와 같은 제거가능한 뿌리-절제 배킹을 이용하는 것을 통해 향상될 수 있다.
본 발명에 따른 하이브리드 잔디 시스템은 영구적 혼성 시스템, 또는 일시적 혼성 시스템으로서 사용될 수 있다.
일시적 혼성 시스템으로서 사용되는 경우, 본 발명에 따른 하이브리드 잔디 시스템은 현장 외의 묘상에서 식재 및 형성되고, 성숙되고, 수집되고, 마치 영구적 혼성 시스템처럼 설치된다. 그러나, 일시적 혼성 시스템은 목표 장소, 예를 들면, 스포츠 개최장소로부터 제거될 수 있고, 묘상으로 복귀되어 그것의 다음번 설치를 위해 대기할 수 있다. 이러한 관점에서, 본 발명에 따른 하이브리드 잔디 시스템은 여러 번 재사용될 수 있는 레이 앤드 플레이 시스템이다.
바람직하게, 일시적 혼성 시스템의 경우, 본 발명에 따른 하이브리드 잔디 지지체는 더 큰 밀도를 갖는다. 예를 들면, 12.7mm x 12.7mm(총 중량 약 1470g/m2)의 복수의 잔디형 섬유 간격을 갖는 4.23mm x 4.23mm의 실질적으로 정사각형인 개구, 또는 16.9mm x 16.9mm(총 중량 약 1050g/m2)의 복수의 잔디형 섬유을 갖는 8.45mm x 8.45mm의 실질적으로 정사각형인 개구는 영구적 시스템에서 사용되는 실질적으로 정사각형인 개구 및 12.7mm x 12.7mm(총 중량 약 920g/m2) 또는 16.9mm x 16.9mm(총 중량 약 650g/m2)의 복수의 잔디형 섬유 간격과 비교된다. 간격이 더 조밀하면 일시적 혼성 시스템에 재사용을 위한 더 큰 지지 및 안정성이 제공된다. 근사 중량은 비스코스 유지 배킹 또는 관련된 업착제를 포함하지 않는다.
본 발명의 바람직한 실시형태는 대체 잔디 시스템으로서 사용하도록 구성된 하이브리드 잔디 시스템을 제공하고, 여기서 새로운 하이브리드 잔디 시스템은 즉시 사용을 위해 준비되어 설치될 수 있고, 본 발명에 따른 노후된 하이브리드 잔디 시스템은 컴포넌트의 분리 및 일부의 컴포넌트의 재사용을 통해 리사이클링될 수 있다. 이 실시형태에서, 본 발명에 따른 하이브리드 잔디 지지체는 재사용가능하다. 예를 들면, 노후된 하이브리드 잔디 시스템은 그 설치 장소로부터 제거될 수 있고, 컴포넌트는 분리되고, 성장된 새로운 천연 잔디를 구비하는 이 하이브리드 잔디 지지체는 재사용될 수 있다.
성장 매질 및 유기 재료로부터 분리된 후, 이 하이브리드 잔디 지지체는 상황에 따라 다른 하이브리드 잔디 시스템를 위한 지지체로서 재사용되거나, 리사이클링될 수 있다. 하이브리드 잔디 지지체의 리사이클링은 사용된 재료에 의존하고, 다양한 얀의 분리가 요구될 수 있다. 종사, 횡사 및 잔디형 섬유에서 사용된 얀이 동일한 재료, 예를 들면, 폴리에틸렌으로 제조된 경우 하이브리드 잔디 지지체의 리사이클링이 더 용이해진다.
하이브리드 잔디 지지체를 재사용하거나 리사이클링하는 이러한 능력은 하이브리드 잔디 지지체의 요소가 함께 편성된다는 사실로부터 얻어진다. 노후된 잔디는 제거 후에 상면(천연 잔디) 및 하면(지지체)의 양자 모두를 적극적으로 교반하는 추출 기계(현장 또는 현장외)를 통과한다. 잔디형 섬유가 지지체에 단지 터프팅되는 종래기술의 시스템에서, 이 기계는 전형적으로 지지체의 다양한 컴포넌트를 인렬/해체하고, 이 컴포넌트를 천연 잔디 폐기물과 성장 매질 폐기물내에 혼입시킨다. 반면에, 본 발명에 따른 하이브리드 잔디 지지체의 하나의 실시형태는 이러한 교반에 저항할 수 있고, 재사용될 수 있는 강하고/견고한 제품이다. 본 발명에 따른 하이브리드 잔디 지지체 내의 개구(이것은 전형적으로 종래기술의 시스템에 비해 훨씬 많음)는 또한 천연 잔디 및 성장 매질로부터의 분리를 더 용이화하도록 도와주고, 재사용 또는 리사이클링 전에 추가의 세척이 적게 요구하는 제품을 제공한다.
본 발명의 다른 양태에 따르면, 하이브리드 잔디 표면을 유지하기 위한 방법이 제공되고, 이 방법은,
본 발명에 따른 하이브리드 잔디 지지체를 포함하는 기존의 하이브리드 잔디 표면의 적어도 일부를 제거하는 단계;
즉시 사용을 위해 준비되는 본 발명에 따른 대체 하이브리드 잔디 시스템을 설치하는 단계;
선택적으로, 제거된 하이브리드 잔디 시스템으로부터 하이브리드 잔디 지지체를 분리하는 단계; 및
하이브리드 잔디 지지체를 리사이클링하는 단계를 포함한다.
바람직한 실시형태에서, 본 발명에 따른 하이브리드 잔디 지지체는 생분해성이고, 그 결과 하이브리드 잔디 지지체는 사전결정된 기간 동안 사용된 후에 폐기되고, 성장 매질과 천연 잔디를 구비하는 노후된 하이브리드 잔디 시스템은 분리를 필요하지 않고 리사이클링될 수 있다. 이로 인해 제거 프로세스는 롤링 업(rolling up) 또는 스트리핑 아웃(stripping out)에 의해 하나의 프로세스로 수행될 수 있고, 이것은 분리 프로세스를 포함하는 것보다 경제적이고 효율적이다.
사용된 하이브리드 잔디 지지체를 리사이클링하는 능력은 사용된 하이브리드 잔디 지지체를 매립지에 폐기해야 할 필요성을 피할 수 있으므로 경제적 및 환경적 이익을 유발한다.
본 발명의 제 3 양태에 따르면, 일 장소로부터 성장 매질, 천연 잔디 및 본 발명에 따른 하이브리드 잔디 지지체를 포함하는 하이브리드 잔디 시스템을 제거하는 방법이 제공되고, 이 방법은,
(a) 상기 하이브리드 잔디 시스템을 사전결정된 폭의 하나 이상의 스트립으로 절단하는 단계;
(b) 상기 하이브리드 잔디 지지체로부터 상기 천연 잔디 및 상기 성장 매질을 분리하기 위해 분리 스테이션까지 상방으로 상기 하이브리드 잔디의 절단된 스트립을 안내하는 단계; 및
(c) 재사용 또는 리사이클링을 위해 분리된 하이브리드 잔디 지지체 및 천연 잔디와 성장 매질의 혼합물의 각각을 수집하는 단계를 포함한다.
본 발명의 실시형태에 따라, 본 발명의 장점은 다음 중 하나 이상을 포함한다.
(a) 마모, 인렬 및 손상으로부터 천연 잔디를 보호하기 위해 천연 잔디 내에서 균일하게 이격되어 있고, 이 균일한 간격은 천연 잔디의 경기 특성(예를 들면, 공의 회전)에 악영향을 주지않고, 오히려 일관성을 제고시키는 잔디형 섬유;
(b) 풀잎, 크라운 및 뿌리의 손상을 감소시키도록 천연 잔디를 보호하고, 경기장 표면의 내구성 및 일관성을 생성하도록 스포츠 이벤트 중에 스칼핑, 디보팅 또는 기타 손상으로부터 식물을 보호하는 잔디형 섬유;
(c) 잔디형 섬유는 천연 잔디의 연중 유지보수를 용이화하고, 그 결과 경기장 표면이 이벤트 일정의 중단없이 연중 규칙적인 유지보수를 확실히 받도록 한다;
(d) 본 발명에 따른 하이브리드 잔디 지지체는 성장 진입을 위해 필요한 시간을 감소시키고, 이상적인 성장 진입 환경을 제공함으로써 천연 잔디의 성장 진입 특성을 향상시킨다;
(e) 성장 매질의 층과 성장 매질 하측의 양자 모두에서 배수, 폭기 및 뿌리 성장이 일관되도록 보장함으로써 천연 잔디가 더 건전하고 더 용이하게 성장될 수 있는 하이브리드 잔디 지지체 내의 더 개방된 공간;
(f) 경기자의 능력 및 회복의 이익을 위해 성장 매질이 내부에 고정되어 있지 않고, 내부에서 동적인 3D를 유지하도록 보장하고, 따라서 경기장 표면이 동적으로 발밑에 유지되고, 비경질이고, 압착되어 있도록 보장하기 위한 하이브리드 잔디 지지체 내의 더 개방된 공간;
(g) 처분 설치, 일시적 설치 및 영구적 설치에 적합한 하이브리드 잔디 시스템;
(h) 하이브리드 잔디 시스템은 손상된 잔디 영역을 교체할 수 있다;
(i) 스포츠 이벤트와 비스포츠 이벤트를 개최하는 다용도 개최장소로 사용에 적합한 하이브리드 잔디 시스템으로, 여기서 하이브리드 잔디 지지체는 표면 상에 설치되는 구조물을 지지하기 위한 하중 지지체를 제공한다;
(j) 컴포넌트를 재사용하거나 리사이클링할 수 있는 하이브리드 잔디 시스템.
본 발명은 편성된 합성 잔디 및 US 20140250780과 같은 종래기술과 다르다. 편성된 합성 잔디는 산업에 공지되어 있고, 여기서 브레이드 내의 각각의 매듭은 인접하는 브레이드 내의 각각의 인접하는 매듭에 연결되고, 각각의 매듭은 이것으로부터 연장되는 잔디형 섬유를 갖는다. 편성된 합성 잔디는 코팅되어 있고, 안정하고, 합성 잔디로서 사용하기에 적절하지만 천연 잔디 식물의 성장을 위한 공간이 부족하므로 하이브리드 잔디로서 사용하기에는 부적절하다. 이러한 디자인 및 구성으로부터, US 20140250780에 기재되어 있는 바와 같은 허니콤 시스템이 발명되었고, 여기서 일부의 매듭만이 인접하는 매듭에 연결됨으로써 브레이드는 신장에 의해 분리되어 공간을 생성할 수 있다. 편성된 합성 잔디와 유사하게 허니콤 시스템은 각각의 매듭으로부터 연장되는 잔디형 섬유를 갖고, 코팅되어 있다. 신장된 상태에서, 허니콤 시스템은 천연 잔디의 성장을 가능하게 하는 복수의 공간을 유지하기 위해 열처리되어, 천연 잔디를 위한 공간을 생성하는 어려움은 극복되었다. 이 허니콤 시스템은 2 미터의 폭으로 편성되고, 다음에 4 내지 20 미터의 폭으로 확장되므로 비용효율적으로 생산된다. 그러나, 이러한 동일한 탄성으로 인해 지지체는 사용 시 불안정해진다. 허니콤 구조의 디자인으로 인해, 구조물을 확장시키면 심지어 잔디형 섬유만이 브레이드를 따라 규칙적인 간격으로 확장되는 경우에도 일관성 없는 간격 및 이에 따른 일관성 없는 섬유 분포가 생성되므로, 섬유의 균일한 분포를 생성하기가 매우 어렵다. 허니콤 구조물의 불안정성 및 비일관성은 추가의 비일관성을 초래할 수 있다. 예를 들면,
(a) 비일관적인 경기장 표면 성능을 초래하는 비일관적인 섬유 분포;
(B) 비일관적인 경기장 표면 성능을 초래하는 비일관적인 섬유 배향;
(C) 천연 잔디 식물의 식재 시에 모래 충전 깊이가 비일관적으로 될 수 있다;
(d) 수집, 수송 및 설치의 프로세스 중에, 잔디 롤은 각각의 롤의 하측 및 내부에서 원하는 안정성이 부족할 수 있고, 이것은 경기자를 위한 표면의 비일관성을 초래하게 되는 롤의 비일관성을 초래할 수 있다.
본 발명에 따른 하이브리드 잔디 지지체는 편성된 망상의 그물을 사용하고, 여기서 편성 기법은 천연 잔디의 성장을 가능하게 하는 개구를 갖는 안정한 형상(바람직하게는 사각형)을 생성하도록 변화된다. 잔디형 섬유가 균일하게 분포하도록, 즉 잔디형 섬유가 모든 매듭으로부터 연장되는 것은 아니도록 (바람직하게는 각각의 정사각형의 모서리의 매듭에서만 연장되도록) 보장하기 위해 편성 기법은 더 변화되었다. 천연 잔디를 성장시키기 위한 복수의 공간을 갖는 안정한 형상을 생성하는 어려움은 극복되었고, 동시에 경기장 표면의 일관성을 생성하기 위해 잔디형 섬유의 균일한 분포를 생성한다. 얻어진 하이브리드 잔디 표면은 이동 프로세스(수집, 수송, 설치)를 통해 각각의 잔디 롤의 무결정을 보장하고, 지지를 위해 필요한 강도를 갖는다.
이하, 본 발명의 다양한 실시형태/양태를 다음의 도를 참조하여 설명한다.
도 1은 본 발명의 하나의 실시형태에 따른 하이브리드 잔디 지지체의 개략도이고;.
도 2는 도 1에 따른 하이브리드 잔디 지지체의 얀 'A'의 진행 방향을 도시하는 구성도이고;
도 3은 도 1에 따른 하이브리드 잔디 지지체의 종사 'B'의 진행 방향을 도시하는 구성도이고;
도 4는 도 1에 따른 하이브리드 잔디 지지체의 횡사 'C'의 진행 방향을 도시하는 구성도이고;
도 5는 도 1에 따른 하이브리드 잔디 지지체의 횡사 'D'의 진행 방향을 도시하는 구성도이고;
도 6은 도 1에 따른 하이브리드 잔디 지지체에서 얀(A), 종사(B), 횡사(C 및 D)의 인터레이싱(interlacing) 조건을 도시하는 개략도이고;
도 7은 본 발명의 하나의 실시형태에 따른 하이브리드 잔디 지지체를 개략적으로 도시하는 사시도이고;
도 8은 본 발명의 하나의 실시형태에 따른 하이브리드 잔디 시스템의 횡단면도이고;
도 9a 및 도 9b는 본 발명에 따른 하이브리드 잔디 지지체의 대안적 실시형태의 개략도이다.
도 2는 도 1에 따른 하이브리드 잔디 지지체의 얀 'A'의 진행 방향을 도시하는 구성도이고;
도 3은 도 1에 따른 하이브리드 잔디 지지체의 종사 'B'의 진행 방향을 도시하는 구성도이고;
도 4는 도 1에 따른 하이브리드 잔디 지지체의 횡사 'C'의 진행 방향을 도시하는 구성도이고;
도 5는 도 1에 따른 하이브리드 잔디 지지체의 횡사 'D'의 진행 방향을 도시하는 구성도이고;
도 6은 도 1에 따른 하이브리드 잔디 지지체에서 얀(A), 종사(B), 횡사(C 및 D)의 인터레이싱(interlacing) 조건을 도시하는 개략도이고;
도 7은 본 발명의 하나의 실시형태에 따른 하이브리드 잔디 지지체를 개략적으로 도시하는 사시도이고;
도 8은 본 발명의 하나의 실시형태에 따른 하이브리드 잔디 시스템의 횡단면도이고;
도 9a 및 도 9b는 본 발명에 따른 하이브리드 잔디 지지체의 대안적 실시형태의 개략도이다.
이하, 본 발명의 하나의 실시형태를 첨부한 도면을 참조하여 상세히 설명한다.
도 1에 도시된 바와 같이, 본 발명에 따른 스포츠 개최장소에서 사용하기 위한 하이브리드 잔디 시스템에서 천연 잔디와 함께 사용하기 위한 하이브리드 잔디 지지체는, (i) 잔디형 섬유를 형성하는 6개의 얀(A), 하나의 종사(B) 및 제 1 방향으로 일정 간격으로 정렬되는 브레이드(11)(종방향으로 연장되는 부재)를 형성하기 위해 편성 루프 구조물을 구성하는 2개의 횡사(C, D)를 갖고, 제 2 방향으로 일정 간격으로 2개의 횡사(C, D)를 중첩 및 연장시켜 형성되는 연결 부분(12)(횡방향으로 연장되는 부재)을 구비하여, 브레이드(11)와 연결 부분(12)은 교차부(13) 및 이 교차부(13)들 사이에 식물을 위한 개구(30)를 형성하는 편성된 망상의 지지체(10), 및 (ii) 브레이드(11)와 연결 부분(12)의 교차부(13)에만 형성되는 잔디형 섬유(20)를 포함한다.
더욱이, 이러한 바람직한 실시형태에 따른 하이브리드 잔디 지지체는,
제 1 방향 및 제 2 방향을 따르는 인접한 교차부들 사이의 간격이 각각 3mm 내지 50mm(즉, 3, 10, 12, 15, 18, 20, 22, 25 또는 50)이고;
개구(30)는 실질적으로 정사각형이고;
각각의 잔디형 섬유(20)는 20mm 내지 80mm(즉, 20, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65,70, 75 및 80)의 길이를 갖고, 300 마이크론 내지 450 마이크론의 단일의 얀 두께, 1800 데니어 내지 3300 데니어의 단일의 얀 중량 및 5400 데니어 내지 19800 데니어의 총 얀 중량을 갖는 3개 이상의 모노필라멘트를 포함하는 합성 섬유 멀티-필라멘트인 것을 특징으로 한다.
본 발명에 따른 편성된 망상의 지지체(10)를 제조하기 위한 프로세스의 하나의 실시형태를 기준으로, 편성 시스템(예를 들면, Raschel 편성기) 내로 동시에 공급되는 잔디형 섬유(20)를 형성하기 위한 얀(A), 종사(B) 및 횡사(C, D)로 인해, 잔디형 섬유(20)를 형성하기 위한 얀(A)은 도 2에 도시된 진행 방향으로 편성되고, 종사(B)는 도 3에 도시된 진행 방향으로 편성되고, 횡사(C)는 도 4에 도시된 진행 방향으로 편성되고, 횡사(D)는 도 5에 도시된 진행 방향으로 각각 편성되어, 도 1 내지 도 6에 도시된 바와 같은 편성 구조물을 갖는 편성된 망상의 지지체(10)를 제조한다. 다음에 얀(A)의 루프는 잔디형 섬유(20)를 형성하도록 칼로 절단된다.
편성된 망상의 지지체(10)의 브레이드(11)에서, 잔디형 섬유(20)를 형성하기 위한 얀(A), 종사(B) 및 횡사(C, D)는 함께 인터레이싱되고, 횡사(C, D)를 중첩시킴으로써, 그리고 이 횡사(C, D)를 인접하는 브레이드까지 연장시킴으로써 편성된 망상의 지지체(10)의 결합 부분(12)이 형성된다. 더욱이, 잔디형 섬유(20)를 형성하기 위한 얀(A), 종사(B), 및 횡사(C, D)는 브레이드(11)와 결합 부분(12)의 교차부(13)에서 함께 인터레이싱된다.
잔디가 부설된 스포츠 개최장소에서, 하이브리드 잔디 시스템 내의 잔디형 섬유의 면적 대 천연 잔디와 잔디형 섬유의 총면적의 비율은 일관된 경기 특성을 제공하도록 균일하게 분포되는 2% 내지 7%의 범위에 유지될 수 있다. 더욱이, 잔디형 섬유(20)는 적절한 길이와 섬세도를 갖고, 균일하게 분포되므로, 이 잔디형 섬유(20)는 풀잎, 크라운 및 뿌리가 손상되지 않도록 천연 잔디를 보호하고, 스포츠 이벤트 중에 스칼핑, 디보팅 또는 기타 손상되지 않도록 식물을 보호한다.
도 7에서, 유지 배킹(41)을 갖는 본 발명의 하나의 양태에 따른 하이브리드 잔디 지지체(40)는 잔디 표면(42)을 지지하도록 되어 있는 표면 상에 부설된다. 다음에 하이브리드 잔디 지지체 및 성장되는 천연 잔디(44) 상에 약 40mm의 깊이까지 경우에 따라 점진적으로 성장 매질의 층(43)이 충전된다. 전형적으로, 성장 매질(43)은 천연 모래 및 흙일 수 있으나, 다른 형태의 성장 매질이 사용될 수 있다. 성장 매질은 충전 전에 또는 충전 후에 천연 잔디의 씨와 조합될 수 있고, 천연 잔디 싹 또는 식물이 성장 매질 내에 식재될 수 있다. 다음에 천연 잔디 식물(43)은 하이브리드 잔디 시스템이 형성될 때까지 성장될 수 있다. 본 발명에 따라 얻어진 하이브리드 잔디 시스템이 도 8에서 단면도로 도시되어 있다. 도시된 최종 하이브리드 잔디 시스템에서, 잔디형 섬유(45)는 약 60mm로서, 약 40mm는 충전될 수 있고, 약 20mm는 천연 잔디 풀잎 영역 내로 연장된다. 따라서 이 잔디형 섬유(45)는 천연 잔디 식물(43)의 풀잎 잎새를 지지하고, 그 결과 천연 잔디 식물의 경기 시간을 증가시키고, 천연 잔디 식물이 마모 및 인렬되지 않도록 보호한다.
도 9a 및 도 9b는 본 발명의 대안적 실시형태에 따른 하이브리드 잔디 지지체의 편성법을 도시하고 있다. 이 실시형태에서, 복수의 잔디형 섬유는 복수의 종방향으로 연장되는 제 1 부재와 복수의 횡방향으로 연장되는 제 2 부재의 이격된 교차부에서 상방으로 연장되고, 모든 교차부에서 연장되지는 않는다.
시험 1
본 발명에 따른 하이브리드 잔디 시스템이 표면의 성능 및 품질을 측정 및 분류하기 위해 Labosport ScoreplayTM 시스템에 따라 시험되었다. 포괄적 평가를 제공하기 위해 게임 성능, 구성 및 작물재배학적 시험의 조합이 수행되었다.
본 발명에 따른 하이브리드 잔디 시스템은 발아 후 약 7 내지 8주된 것이었다. 시험 전에 표면은 축구 훈련용으로 3 회 사용되었다. 최소의 표면 상처가 존재하였다.
관찰 결과는 다음과 같이 요약된다.
잔디의 커버는 탁월하고, 거의 완전한 밀도가 달성된다;
잔디의 생명력은 최적이고, 전형적으로 매우 낮은 수준의 반점병이 존재한다;
모든 경기 특성(공의 회전, 충격 흡수, 수직 변형, 에너지 복원, 회전 저항, 공의 리바운드 및 표면 균일도)은 최적의 범위 또는 근사 최적의 범위 내에 존재한다;
정지마찰은 이상적인 값을 약간 초과하는 높은 값 쪽에 속하지만, 약간 초과되는 정지마찰은 신생의 하이브리드 잔디 시스템에서 일반적이고, 일부의 표면 유기 재료가 발생됨에 따라 감소되는 경향이 있다.
견고성은 약간 높은 쪽에 위치하지만 이것을 감소시키기 위한 어떤 처리(예를 들면, 스파이킹(spiking) 또는 버티-드레이닝(verti-draining))도 수행되지 않았다. 견고성은 약간 가변적이지만, 이것은 지면의 수분 함량에 기인할 가능성이 있다.
뿌리 깊이는 탁월하고, 본 시스템에 대한 생분해성 배킹은 분해되고, 착근(rooting)은 대부분의 경우에 모든 층을 통해 하측의 표토 내로 진행된다. 이것은 높은 수준의 식물 생명력에 기여한다.
침투율은 현수 수위(suspended water table)와 일치되고, 사용되는 구성 방법의 경우에 탁월하다.
표면 경사 강하는 원래의 현장 설치와 일치되고, 표면 편차는 최적의 수준 내에 존재한다.
수분 측정치는 설치된 프로파일의 충격을 재검토하기 위해 0-50mm 및 50-100mm의 양자 모두로부터 취해진다. 0-50mm는 15%의 수분을 나타내고, 50-100mm는 35%의 수분을 타나낸다. 따라서 설치된 프로파일은 표면이 건조되고 깊은 곳에 수분을 보유하도록 권장된다. 이것에 의해 더 깊은 뿌리가 촉진될 수 있다.
6%의 잔디형 섬유 대 94%의 천연 잔디의 비율인 경우에 회전 저항은 높다. 이 잔디형 섬유 대 천연 잔디의 비율은 또한 더 견고한 표 면에 기여한다. 시험 전 또는 시험 시에 경기장의 유지보수 및 이 경기장의 전체를 통한 사용이 비일관적인 경우에도, 위의 결과는 달성되는 우수한 성능을 강조한다.
시험 2
HG 스포츠 잔디(AU) Pty Ltd는 본 발명에 따른 하이브리드 잔디 지지체의 재사용 및/또는 리사이클링의 가능성을 시도하였다.
본 발명에 따른 하이브리드 잔디 표면이 스타디움에 부설되었다. 이 잔디를 제거하기 위해 Total Reclamation Services의 Rattlesnake 기계가 사용되었다. 하이브리드 잔디 표면의 제거는 재사용 및/또는 리사이클링을 가능하게 하는 천연 잔디, 모래 및 플라스틱의 제거 및 분리에 대해 평가되었다. 플라스틱은 천연 잔디 및/또는 모래에 혼입되지 않는 것(또는 반대의 경우도 동일함)이 중요한데, 이것은 컴포넌트의 리사이클링을 불가능하게 하기 때문이다. 본 발명에 따른 하이브리드 잔디 표면은 성공적으로 제거되었고, 분리되었다. 이 하이브리드 잔디 지지체는 편성된 망상의 지지체와 잔디형 섬유를 무손상으로 통과하도록 충분한 강도를 갖는다. 모래 또는 천연 잔디에는 플라스틱 섬유가 거의 또는 전혀 분포되어 있지 않으므로 원예 산업으로 리사이클링하기에 적합하다. 하이브리드 잔디 지지체는 세척 및 리사이클링되거나 일반 폐기물로서 폐기될 수 있다.
시험 3
본 발명에 따른 하이브리드 잔디 시스템을 구비한 상태 및 구비하지 않은 상태에서 뿌리 영역의 모래의 공극률 및 수분 보유가 시험되었다.
미가공 모래의 입자 크기 분포, 포화 투수 계수, 30cm의 흡인에서의 적 함수율, 총 공극률 및 공기 충전 공극률 및 그 수분 방출 곡선을 결정하기 위해 미가공 모래가 시험되었다.
본 발명에 따른 12.7mm 및 21.9mm의 하이브리드 잔디 시스템의 양자 모두(양자 모두 비스코스(viscose) 배킹을 구비하거나 구비하지 않음)를 포함하는 모래에 대해 이러한 시험이 반복되었다. 이 시험은 전체 프로파일, 뿌리 영역 및 충전물 영역 및 모세관 수대의 각각에 대한 포화 투수 계수, 27cm에서의 체적 함수율을 포함하였다.
미가공 모래와 본 발명에 따른 혼성 시스템을 포함하는 모래의 성능을 비교하면, 시험되는 총 프로파일 시스템을 고려한 경우에 배수율의 약간의 증가가 보여진다.
물의 체적 및 공극률 값을 고려할 때, 본 발명에 따른 12.7mm x 12.7mm의 하이브리드 잔디 시스템의 조밀한 간격은 더 낮은 벌크 밀도를 생성하고, 이것은 더 낮은 수분 보유 및 증가된 공극률 및 배수를 반영한다.
이것은 모세관 수대에 위치하는 수분 리저버를 향해 하방으로 뿌리 성장을 촉진시키므로 천연 잔디의 형성에 유리할 수 있다. 본 발명에 따른 21.9mm x 21.9mm의 하이브리드 잔디 시스템은 벌크 밀도의 값에 최소의 영향을 줄 뿐이므로 수분 보유, 공극률 및 배수에 관하여 작은 변화가 관찰될 뿐이다.
비스코스 유지 배킹을 구비하는 본 발명에 따른 12.7mm x 12.7mm 및 21.9mm x 21.9mm의 하이브리드 잔디 시스템에 대한 시험 중에 유지 배킹(비스코스)은 충전 모래 상으로 수분을 흡인 배출(위킹)하고, 이것 역시 수분 보유값을 저하시킨다. 유지 배킹은 모래에 악영향을 주지않는 것으로 결론이 났다.
본 시험은 본 발명에 따른 12.7mm x 12.7mm 또는 the HERO 21.9mm x 21.9mm의 하이브리드 잔디 시스템의 상측의 충전 모래에 '낮은 수위(mini perched water table)'가 생성되지 않음을 보여주었다. 본 발명에 따른 하이브리드 잔디 지지체는 모래를 2개의 분리된 영역으로 분할시키지 않는다는 것이 중요하다. 충전 모래는 하측의 뿌리 영역의 모래와 함께 작용하고 있지 않았다. 이것은 충전 모래로부터 뿌리 영역 모래 내로의 뿌리의 성장을 위해 필수적이고, 이러한 뿌리 성장은 강하고, 건전한 천연 잔디 식물을 지지하기 위해 필수적이다.
폐쇄된 배킹을 가진 종래의 혼성 시스템은 '낮은 수위'를 생성하여, 천연 잔디의 배킹을 초과하는 뿌리의 형성을 유발하지 않으므로, 천연 잔디의 내구성 및 건전성을 저하시키는 것으로 알려져 있다.
본 명세서 및 청구항에서 사용되는 '포함하다' 및 '포함하다'의 형태는 어떤 변형 또는 추가를 배제하도록 본 발명을 제한하지 않는다.
본 발명의 개조 및 개선은 본 기술분야의 당업자에게 용이하게 이해될 것이다. 이러한 개조 및 개선은 본 발명의 범위 내에 속하는 것으로 한다.
Claims (23)
- 안정한 하이브리드 잔디(hybrid turf) 시스템을 형성하기 위해 천연 잔디와 함께 사용하기 위한 하이브리드 잔디 지지체로서,
상기 하이브리드 잔디 지지체는,
(a) (i) 제 1 방향으로 배향되는 복수의 종방향으로 연장되는 제 1 부재, 및 (ii) 상기 제 1 방향에 대해 수직인 제 2 방향으로 배향되는 복수의 횡방향으로 연장되는 제 2 부재를 포함하는 편성된 망상의 지지체로서,
상기 복수의 횡방향으로 연장되는 제 2 부재는 각각의 단부에서 상기 복수의 종방향으로 연장되는 제 1 부재 중 적어도 하나에 고정되고, 상기 복수의 종방향으로 연장되는 제 1 부재는 천연 잔디의 성장에 적합한 복수의 직사각형인 개구를 형성하기 위해 상기 복수의 횡방향으로 연장되는 제 2 부재와 교차되는, 편성된 망상의 지지체; 및
(b) 상기 편성된 망상의 지지체로부터 상방으로 연장되는 복수의 잔디형 섬유를 포함하고,
상기 잔디형 섬유는 균일한 간격으로 상방으로 연장되는 섬유의 집단을 포함하고,
상기 복수의 잔디형 섬유는 각각 상기 편성된 망상의 지지체로부터 상방으로 돌출되어 연장되는 최상부 및 상기 편성된 망상의 지지체에 고정되는 최하부를 갖는, 하이브리드 잔디 지지체. - 제 1 항에 있어서,
상기 복수의 종방향으로 연장되는 제 1 부재는,
(a) 상기 종방향으로 연장되는 제 1 부재를 형성하기 위한 하나 이상의 종사 얀(yarn);
(b) 상기 횡방향으로 연장되는 제 2 부재를 형성하기 위한 하나 이상의 횡사 얀의 단부 부분; 및
(c) 잔디형 섬유를 형성하기 위한 하나 이상의 얀
을 편성하여 형성되는 브레이드를 포함하고,
상기 복수의 횡방향으로 연장되는 제 2 부재를 형성하기 위한 하나 이상의 횡사 얀은 복수의 횡방향으로 연장되는 제 2 부재를 형성하기 위해 상기 복수의 종방향으로 연장되는 제 1 부재들 사이에서 횡방향으로 연장되고,
상기 복수의 종방향으로 연장되는 제 1 부재는 일정한 평행한 간격으로 정렬되고, 또한 일정한 평행한 간격으로 정렬되는 상기 복수의 횡방향으로 연장되는 제 2 부재와의 교차부에서 결합되는, 하이브리드 잔디 지지체. - 제 1 항 또는 제 2 항에 있어서,
상기 복수의 잔디형 섬유는 상기 복수의 횡방향으로 연장되는 제 2 부재와 상기 복수의 종방향으로 연장되는 제 1 부재의 교차부에서 상방으로 연장되는, 하이브리드 잔디 지지체. - 제 3 항에 있어서,
상기 복수의 잔디형 섬유는 상기 복수의 횡방향으로 연장되는 제 2 부재와 상기 복수의 종방향으로 연장되는 제 1 부재의 각각의 교차부에서 상방으로 연장되는, 하이브리드 잔디 지지체. - 제 3 항에 있어서,
상기 복수의 잔디형 섬유는 상기 복수의 횡방향으로 연장되는 제 2 부재와 상기 복수의 종방향으로 연장되는 제 1 부재의 교차부 중 하나 건너 교차부에서 상방으로 연장되는, 하이브리드 잔디 지지체. - 제 3 항에 있어서,
상기 복수의 잔디형 섬유는 상기 복수의 횡방향으로 연장되는 제 2 부재와 상기 복수의 종방향으로 연장되는 제 1 부재의 교차부 중 두개 건너 교차부에서 상방으로 연장되는, 하이브리드 잔디 지지체. - 제 1 항 또는 제 2 항에 있어서,
상기 복수의 잔디형 섬유는 각각의 상기 복수의 종방향으로 연장되는 제 1 부재 내로 편성되는, 하이브리드 잔디 지지체. - 제 1 항 또는 제 2 항에 있어서,
상기 개구는 정사각형인, 하이브리드 잔디 지지체. - 제 1 항 또는 제 2 항에 있어서,
상기 복수의 종방향으로 연장되는 제 1 부재들 사이의 간격과 상기 복수의 횡방향으로 연장되는 제 2 부재들 사이의 간격은 각각 독립적으로 3mm 내지 50mm의 범위인, 하이브리드 잔디 지지체. - 제 1 항 또는 제 2 항에 있어서,
상기 복수의 종방향으로 연장되는 제 1 부재들 사이의 간격과 상기 복수의 횡방향으로 연장되는 제 2 부재들 사이의 간격은 균일한, 하이브리드 잔디 지지체. - 제 1 항 또는 제 2 항에 있어서,
상기 복수의 잔디형 섬유는 각각 독립적으로 20mm 내지 80mm의 범위의 길이를 갖는, 하이브리드 잔디 지지체. - 제 1 항 또는 제 2 항에 있어서,
상기 복수의 잔디형 섬유는, 각각 독립적으로, 300 마이크론 내지 450 마이크론의 단일의 얀 두께, 1800 데니어 내지 3300 데니어의 단일의 얀 중량 및 5400 데니어 내지 19,800 데니어의 총 얀 중량을 갖는 3개 이상의 모노-필라멘트를 포함하는 합성 섬유 멀티-필라멘트를 포함하는, 하이브리드 잔디 지지체. - 제 1 항 또는 제 2 항에 있어서,
상기 편성된 망상의 지지체를 안정화시키기 위한 코팅을 더 포함하는, 하이브리드 잔디 지지체. - 제 1 항 또는 제 2 항에 있어서,
유지 배킹(retention backing)을 더 포함하는, 하이브리드 잔디 지지체. - 제 1 항 또는 제 2 항에 있어서,
제거가능한 뿌리-절제(root-pruning) 배킹을 더 포함하는, 하이브리드 잔디 지지체. - 제 1 항 또는 제 2 항에 따른 하이브리드 잔디 지지체 및 천연 잔디를 포함하는 하이브리드 잔디 시스템.
- 하이브리드 잔디 시스템으로서,
(a) 잔디 표면을 지지하도록 구성된 표면;
(B) 제 1 항 또는 제 2 항에 따른 하이브리드 잔디 지지체;
(c) 상기 하이브리드 잔디 지지체 상에 위치되는 성장 매질의 층; 및
(d) 복수의 천연 잔디 식물 또는 이것의 전구체를 포함하고,
뿌리는 상기 성장 매질의 층 및 상기 하이브리드 잔디 지지체를 통해 하방으로 연장되고, 상기 뿌리의 일부는 상기 하이브리드 잔디 지지체와 결합되는, 하이브리드 잔디 시스템. - 하이브리드 잔디 지지체 및 천연 잔디를 포함하는 하이브리드 잔디 시스템을 시공하는 방법으로서,
(a) 성장 장소에 위치된 잔디 표면을 지지하도록 구성된 표면 상에 제 1 항 또는 제 2 항에 따른 하이브리드 잔디 지지체를 설치하는 단계; 및
(b) 상기 하이브리드 잔디 지지체 상에 성장 매질의 층 및 천연 잔디를 형성하기 위한 천연 잔디의 씨, 싹 또는 식물을 설치하는 단계를 포함하는, 하이브리드 잔디 시스템의 시공 방법. - 제 18 항에 있어서,
(c) 상기 (b) 단계를 수행한 후에 얻어진 하이브리드 잔디 시스템을 절단하는 단계, 및
(d) 목표 장소로 상기 하이브리드 잔디 시스템을 이동시키는 단계를 더 포함하는, 하이브리드 잔디 시스템의 시공 방법. - 제 19 항에 있어서,
상기 하이브리드 잔디 지지체는 제거가능한 뿌리-절제 배킹을 더 포함하고,
상기 하이브리드 잔디 시스템의 시공 방법은
상기 제거가능한 뿌리-절제 배킹을 관통하여 연장된 천연 잔디 식물의 뿌리를 절제하기 위해 절단 단계와 이동 단계 사이에서 상기 얻어진 잔디 시스템으로부터 제거가능한 뿌리-절제 배킹을 제거하는 단계를 더 포함하는, 하이브리드 잔디 시스템의 시공 방법. - 일 장소로부터 성장 매질, 천연 잔디 및 제 1 항 또는 제 2 항에 따른 하이브리드 잔디 지지체를 포함하는 하이브리드 잔디 시스템을 제거하는 방법으로서,
(a) 상기 하이브리드 잔디 시스템을 사전결정된 폭의 하나 이상의 스트립으로 절단하는 단계;
(b) 상기 하이브리드 잔디 지지체로부터 상기 천연 잔디 및 상기 성장 매질을 분리하기 위해 베이스로부터 분리 스테이션까지 상방으로 상기 하이브리드 잔디의 절단된 스트립을 안내하는 단계; 및
(c) 재사용 또는 리사이클링을 위해, 상기 베이스로 복귀하는 분리된 하이브리드 잔디 지지체 및 천연 잔디와 성장 매질의 혼합물을 수집하는 단계를 포함하는, 하이브리드 잔디 시스템을 제거하는 방법. - 삭제
- 삭제
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