WO2016023881A1 - Raquette de tennis - Google Patents

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WO2016023881A1
WO2016023881A1 PCT/EP2015/068411 EP2015068411W WO2016023881A1 WO 2016023881 A1 WO2016023881 A1 WO 2016023881A1 EP 2015068411 W EP2015068411 W EP 2015068411W WO 2016023881 A1 WO2016023881 A1 WO 2016023881A1
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sieve
frame
mesh
center
transverse
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English (en)
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Elsa GERMAIN
Emilie VALBOUSQUET
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Babolat Vs
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    • A63SPORTS; GAMES; AMUSEMENTS
    • A63BAPPARATUS FOR PHYSICAL TRAINING, GYMNASTICS, SWIMMING, CLIMBING, OR FENCING; BALL GAMES; TRAINING EQUIPMENT
    • A63B49/00Stringed rackets, e.g. for tennis
    • A63B49/02Frames
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A63SPORTS; GAMES; AMUSEMENTS
    • A63BAPPARATUS FOR PHYSICAL TRAINING, GYMNASTICS, SWIMMING, CLIMBING, OR FENCING; BALL GAMES; TRAINING EQUIPMENT
    • A63B51/00Stringing tennis, badminton or like rackets; Strings therefor; Maintenance of racket strings
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A63SPORTS; GAMES; AMUSEMENTS
    • A63BAPPARATUS FOR PHYSICAL TRAINING, GYMNASTICS, SWIMMING, CLIMBING, OR FENCING; BALL GAMES; TRAINING EQUIPMENT
    • A63B60/00Details or accessories of golf clubs, bats, rackets or the like
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A63SPORTS; GAMES; AMUSEMENTS
    • A63BAPPARATUS FOR PHYSICAL TRAINING, GYMNASTICS, SWIMMING, CLIMBING, OR FENCING; BALL GAMES; TRAINING EQUIPMENT
    • A63B2102/00Application of clubs, bats, rackets or the like to the sporting activity ; particular sports involving the use of balls and clubs, bats, rackets, or the like
    • A63B2102/02Tennis

Definitions

  • the invention relates to a tennis racket.
  • a tennis racket in known manner, includes a handle, an oval frame and a Y-shaped portion that connects the handle to the frame.
  • the frame supports a sieve formed by the crossing of longitudinal ropes and transverse ropes.
  • the longitudinal strings are called uprights and the transverse strings are called through.
  • the frame defines a geometric center on which the sieve is centered, that is to say that the smallest mesh of the sieve are arranged at the level of the central region of the sieve, that is to say all around the geometric center of the frame.
  • the rules of tennis describe in fact that the rope must be homogeneous as a whole and in particular not less dense in the center than at any other point.
  • the invention intends to remedy more particularly by proposing a tennis racket with which the zone of better performance coincides with the players' strike zone.
  • the invention relates to a tennis racket, comprising an oval frame supporting a sieve.
  • the smallest mesh or meshes of the sieve are arranged between the geometric center and the top of the frame.
  • the sieve meshes are narrower at the preferred striking zone, as mentioned above, tennis players, which provides a better performance of the racket during a strike. This increase in efficiency translates into improved control, spin and power, which is achieved by playing on the spacing of the strings.
  • the tennis racket may comprise one or more of the following features, taken in any technically permissible combination:
  • the smallest mesh or meshes of the sieve define a center of the sieve, which is arranged on an axis of symmetry of the sieve passing through the geometric center and the top of the frame.
  • the distance between the geometric center of the frame and the center of the sieve is between 5.5% and 53% of the distance between the geometric center and the top of the frame.
  • the sieve comprises longitudinal ropes parallel to the axis of symmetry of the sieve and transverse ropes perpendicular to the transverse ropes, while the smaller mesh of the sieve has a longitudinal dimension smaller than that of the other meshes of the sieve and a lower transverse dimension to that of the other meshes of the sieve.
  • the center of the sieve is in the center of the smallest mesh.
  • the sieve has 16 longitudinal and 19 transverse ropes.
  • the smallest mesh of the sieve is defined, starting from the top, between the seventh and eighth transverse ropes of the sieve.
  • the meshes of the sieve are all the smaller as they are close to the smallest mesh.
  • Figure 1 a tennis racket 1 having a handle not shown, a frame 10 and a portion 12 in Y, called “yoke” in English, which connects the handle to the frame 10.
  • the frame 10 is an oval frame, that is to say in the form of an ellipse, defining a geometric center C.
  • the center C is disposed at the intersection between a major axis and a small axis of the frame 10.
  • the major axis is a segment carried by an axis longitudinal X1 and the minor axis is a segment carried by a transverse axis X2 perpendicular to the axis X1.
  • the frame 10 has a vertex S, which is arranged on the axis X1 opposite the handle with respect to the center C.
  • F denotes an image point of the vertex S by center symmetry of center C.
  • the major axis is a segment from vertex S to point F.
  • the minor axis is a segment perpendicular to the major axis from point A to point B.
  • the points A, B, S and F are arranged on the outer contour of the frame 10.
  • the frame 10 supports a screen 14 formed by a set of longitudinal strings 14a, called uprights, and transverse strings 14b, called cross, which intersect.
  • the longitudinal ropes 14a extend parallel to the axis X1 and the transverse ropes 14b extend parallel to the axis X2. Moreover, the sieve 14 is symmetrical with respect to the axis X1.
  • the sieve 14 comprises sixteen longitudinal ropes 14a and nineteen transverse ropes 14b.
  • a 16 x 19 string layout By tightening the stitches of a 16x19 string pattern, we draw inspiration from the 18 x 20 string layouts, known to offer a lot of control, and by spacing the stitches.
  • a 16x19 rope pattern inspired by 14 x 19 rope shots, known for the effect they can print on the ball.
  • the 16 x 19 string therefore benefits from these two effects, each effect being accentuated according to the spacing between the strings 14a and / or 14b.
  • 140 denotes the smallest mesh of the sieve 14. This mesh 140 has a longitudinal dimension, that is to say measured parallel to the axis X1, which is less than that of all other meshes of the sieve 14.
  • the mesh 140 also has a transverse dimension, that is to say, measured parallel to the axis X2, which is less than that of all other meshes of the sieve 14.
  • the mesh 140 is a rectangular mesh and it is arranged between the geometric center C and the vertex S of the frame 10.
  • t1 and t19 the first and last transverse strings.
  • the first transverse chord t1 is disposed as close as possible to the vertex S of the frame 10, while the last transverse chord t19 is disposed as close as possible to the point F.
  • the mesh 140 is defined between a seventh transverse rope t7 and an eighth transverse rope t8 of the sieve 14 going from the rope t1 to the rope t19.
  • the mesh 140 of the sieve 14 is also defined between the eighth and ninth longitudinal strings 18 and 19 of the sieve 14.
  • the longitudinal dimension of the mesh 140 is between 8 mm and 14 mm, while the transverse dimension of the mesh 140 is included 8 mm and 14 mm.
  • the smallest mesh 140 of the sieve 14 defines a center C, which is arranged on the axis of symmetry X1 of the sieve 14, between the geometric center C and the vertex S of the oval frame 10.
  • the center C is disposed in the center of the mesh 140, that is to say at the point of intersection of the two diagonals of the rectangle forming the mesh 140.
  • the center C is the center of the sieve 14.
  • d1 denotes the distance, measured parallel to the axis X1, between the center of the screen C and the geometric center C of the frame 10.
  • d2 denotes the distance between the geometric center C and the vertex S of the frame 10.
  • the distance d1 is between 5.5% and 53%, preferably between 25% and 28% of the distance d2.
  • the meshes, other than the mesh 140, of the sieve 14 are all the smaller as they are close to the mesh 140. These other meshes of the sieve 14 are therefore narrower on an area arranged around the mesh 140.
  • This zone In practice, this corresponds to the preferential strike zone of players, especially professionals. It is eccentric with respect to the geometric center C of the frame 10, in particular disposed between the center C and the vertex S of the frame 10. It includes about 90% of the points of impact of the ball on the screen 14.
  • the striking zone thus comprises the smallest meshes of the sieve 14.
  • the "core" of the string plane of the sieve 14 is therefore situated in this striking zone.
  • the fact that the sieve mesh is narrower in this strike zone allows players to use their racket in the area with the best performance. .
  • the spacing between the ropes 14a and / or 14b is more or less important in this zone depending on the desired effect for the racket. For example, narrower ropes provide more control, while less tight ropes offer more "spin", which is more effect printed on the bale.
  • the sieve comprises several meshes of identical dimensions and smaller than those of all the other meshes of the sieve.
  • the smallest mesh of the sieve can be 2, 3, 4, 5, 6 or more. These meshes are centered on a point arranged approximately or precisely in the same place as the point C.
  • the center defined by these minimum size meshes can be at the center of a mesh but also at a point of intersection between two strings. .
  • all the smallest meshs of the sieve are arranged between the geometric center C and the vertex S of the frame 10.
  • the screen 14 may comprise a number of longitudinal ropes 14a different from sixteen, for example equal to 18 or 14, and a number of transverse ropes 14b other than 19, for example equal to 20 or 18.
  • the smallest mesh or meshes of the sieve 14 are square.
  • the longitudinal strings 14a are not strictly parallel to the axis X1.
  • the transverse ropes 14b are not rigorously parallel to the axis X2.
  • the racket 1 is a snowshoe of size suitable for children.

Landscapes

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Abstract

Cette raquette de tennis (1) comprend un cadre ovale (10) supportant un tamis (14). La (140) ou toutes les plus petites mailles du tamis (14) sont disposées entre le centre géométrique (C) du cadre et le sommet (S) du cadre.

Description

RAQUETTE DE TENNIS
L'invention concerne une raquette de tennis.
De manière connue, une raquette de tennis comprend un manche, un cadre ovale et une partie en Y qui relie le manche au cadre. Le cadre supporte un tamis formé par le croisement de cordes longitudinales et de cordes transversales. Les cordes longitudinales sont appelées montants et les cordes transversales sont appelées travers. Le cadre définit un centre géométrique sur lequel est centré le tamis, c'est-à-dire que les plus petites mailles du tamis sont disposées au niveau de la région centrale du tamis, c'est-à- dire tout autour du centre géométrique du cadre. Les règles du tennis décrivent en effet que le cordage doit être homogène dans son ensemble et notamment pas moins dense au centre qu'à n'importe quel autre point.
Cependant, des études ont montré que la majorité des coups portés par les joueurs sont localisés dans une zone de frappe qui est disposée, lorsqu'on tient la raquette verticalement avec le manche dirigé vers le bas, légèrement au-dessus du centre géométrique du cadre. Ceci pourrait s'expliquer par le fait qu'il y ait une meilleure restitution d'énergie dans cette zone lorsque la raquette est en mouvement. Cette zone de frappe bénéficie en effet d'un bras de levier plus important que la zone située rigoureusement au centre géométrique du cadre. Ainsi, la zone où les mailles sont les plus resserrées, c'est-à-dire où les mailles ont les plus petites dimensions, est excentrée par rapport à la zone de frappe préférentielle des joueurs. La zone de frappe préférentielle des joueurs ne coïncide donc pas avec la zone de rendement optimal de la raquette.
C'est à ces inconvénients qu'entend plus particulièrement remédier l'invention en proposant une raquette de tennis avec laquelle la zone de meilleur rendement coïncide avec la zone de frappe des joueurs.
A cet effet, l'invention concerne une raquette de tennis, comprenant un cadre ovale supportant un tamis. Conformément à l'invention, la ou toutes les plus petites mailles du tamis sont disposées entre le centre géométrique et le sommet du cadre.
Grâce à l'invention, les mailles du tamis sont plus resserrées au niveau de la zone de frappe préférentielle, telle qu'évoquée plus haut, des joueurs de tennis, ce qui procure un meilleur rendement de la raquette lors d'une frappe. Cette augmentation du rendement se traduit par une amélioration du contrôle, du « spin » et de la puissance, effet qui s'obtient en jouant sur l'espacement des cordes. Selon des aspects avantageux mais non obligatoires de l'invention, la raquette de tennis peut comporter une ou plusieurs des caractéristiques suivantes, prise dans toute combinaison techniquement admissible :
- La ou toutes les plus petites mailles du tamis définissent un centre du tamis, qui est disposé sur un axe de symétrie du tamis passant par le centre géométrique et le sommet du cadre.
- La distance entre le centre géométrique du cadre et le centre du tamis est comprise entre 5,5% et 53% de la distance entre le centre géométrique et le sommet du cadre.
- Une seule plus petite maille est prévue sur le tamis.
- Le tamis comprend des cordes longitudinales parallèles à l'axe de symétrie du tamis et des cordes transversales perpendiculaires aux cordes transversales, alors que la plus petite maille du tamis présente une dimension longitudinale inférieure à celle des autres mailles du tamis et une dimension transversale inférieure à celle des autres mailles du tamis.
- Le centre du tamis est au centre de la plus petite maille.
- Le tamis comprend 16 cordes longitudinales et 19 cordes transversales.
- La la plus petite maille du tamis est définie, en partant du sommet, entre les septième et huitième cordes transversales du tamis.
- La plus petite maille du tamis est définie entre les huitième et neuvième cordes longitudinales.
- Les mailles du tamis, autres que la plus petite maille, sont d'autant plus petites qu'elles sont proches de la plus petite maille.
L'invention et d'autres avantages de celle-ci apparaîtront plus clairement à la lumière de la description qui va suivre d'un mode de réalisation d'une raquette de tennis conforme à son principe, donnée uniquement à titre d'exemple et faite en référence à la figure 1 , qui est une vue partielle et de face d'une raquette de tennis conforme à l'invention.
Sur la figure 1 est représenté une raquette de tennis 1 comportant un manche non représenté, un cadre 10 et une partie 12 en Y, appelée « yoke » en anglais, qui relie le manche au cadre 10. Le cadre 10 est un cadre ovale, c'est-à-dire en forme d'ellipse, définissant un centre géométrique C. Le centre C est disposé à l'intersection entre un grand axe et un petit axe du cadre 10. Le grand axe est un segment porté par un axe longitudinal X1 et le petit axe est un segment porté par un axe transversal X2 perpendiculaire à l'axe X1 . Le cadre 10 comporte un sommet S, qui est disposé sur l'axe X1 à l'opposé du manche par rapport au centre C. F désigne un point image du sommet S par symétrie centrale de centre C. Le grand axe est un segment allant du sommet S au point F. Le petit axe est un segment perpendiculaire au grand axe allant d'un point A à un point B. Les points A, B, S et F sont disposés sur le contour extérieur du cadre 10.
Le cadre 10 supporte un tamis 14 formé par un ensemble de cordes longitudinales 14a, appelées montants, et de cordes transversales 14b, appelées travers, qui s'entrecroisent.
Les cordes longitudinales 14a s'étendent parallèlement à l'axe X1 et les cordes transversales 14b s'étendent parallèlement à l'axe X2. Par ailleurs, le tamis 14 est symétrique par rapport à l'axe X1 .
Le tamis 14 comprend seize cordes longitudinales 14a et dix-neuf cordes transversales 14b. On parle d'un plan de cordage 16 x 19. En resserrant les mailles d'un plan de cordage 16x19, on s'inspire des plans de cordages 18 x 20, connus pour offrir beaucoup de contrôle, et en espaçant les mailles d'un plan de cordage 16x19, on s'inspire des plans de cordages 14 x 19, connus pour l'effet qu'ils peuvent imprimer à la balle. Le cordage 16 x 19 bénéficie donc de ces deux effets, chaque effet pouvant être accentué en fonction de l'espacement entre les cordes 14a et/ou 14b. 140 désigne la plus petite maille du tamis 14. Cette maille 140 a une dimension longitudinale, c'est-à-dire mesurée parallèlement à l'axe X1 , qui est inférieure à celle de toutes les autres mailles du tamis 14. La maille 140 a également une dimension transversale, c'est-à-dire mesurée parallèlement à l'axe X2, qui est inférieure à celle de toutes les autres mailles du tamis 14. La maille 140 est une maille rectangulaire et elle est disposée entre le centre géométrique C et le sommet S du cadre 10. On désigne par t1 et t19 les première et dernière cordes transversales. La première corde transversale t1 est disposée au plus près du sommet S du cadre 10, alors que la dernière corde transversale t19 est disposée au plus près du point F.
La maille 140 est définie entre une septième corde transversale t7 et une huitième corde transversale t8 du tamis 14 en allant de la corde t1 à la corde t19. La maille 140 du tamis 14 est également définie entre des huitième et neuvième cordes longitudinales 18 et 19 du tamis 14. La dimension longitudinale de la maille 140 est comprise entre 8 mm et 14 mm, alors que la dimension transversale de la maille 140 est comprise 8 mm et 14 mm. La plus petite maille 140 du tamis 14 définit un centre C, qui est disposé sur l'axe de symétrie X1 du tamis 14, entre le centre géométrique C et le sommet S du cadre ovale 10.
Le centre C est disposé au centre de la maille 140, c'est-à-dire au point d'intersection des deux diagonales du rectangle formant la maille 140. Le centre C est le centre du tamis 14. d1 désigne la distance, mesurée parallèlement à l'axe X1 , entre le centre du tamis C et le centre géométrique C du cadre 10. d2 désigne la distance entre le centre géométrique C et le sommet S du cadre 10. La distance d1 est comprise entre 5,5 % et 53 %, de préférence entre 25 % et 28 % de la distance d2.
Les mailles, autres que la maille 140, du tamis 14 sont d'autant plus petites qu'elles sont proches de la maille 140. Ces autres mailles du tamis 14 sont donc plus resserrées sur une zone disposée autour de la maille 140. Cette zone correspond en pratique à la zone de frappe préférentielle des joueurs, notamment professionnels. Elle est excentrée par rapport au centre géométrique C du cadre 10, notamment disposée entre le centre C et le sommet S du cadre 10. Elle englobe environ 90% des points d'impact de la balle sur le tamis 14.
La zone de frappe comprend ainsi les mailles les plus petites du tamis 14. Le « cœur » du plan de cordage du tamis 14 est donc situé dans cette zone de frappe. Le fait que le maillage du tamis soit plus resserré dans cette zone de frappe permet aux joueurs d'utiliser sa raquette dans la zone offrant le meilleur rendement. . Par ailleurs, l'espacement entre les cordes 14a et/ou 14b est plus ou moins important dans cette zone en fonction de l'effet recherché pour la raquette. Par exemple, des cordes plus resserrées offrent davantage de contrôle, alors que des cordes moins resserrées offrent plus de « spin », c'est-à-dire plus d'effet imprimé à la balle.
En variante non représentée, le tamis comporte plusieurs mailles de dimensions identiques et inférieures à celles de toutes les autres mailles du tamis. Par exemple, les plus petites mailles du tamis peuvent être au nombre de 2, 3, 4, 5, 6 ou davantage. Ces mailles sont centrées sur un point disposé approximativement ou précisément au même endroit que le point C. Dans ce cas, le centre défini par ces mailles de taille minimale peut être au centre d'une maille mais aussi à un point de croisement entre deux cordes. Dans cette variante, toutes les plus petites mailles du tamis sont disposées entre le centre géométrique C et le sommet S du cadre 10.
A titre de variante non représentée, le tamis 14 peut comprendre un nombre de cordes longitudinales 14a différent de seize, par exemple égale à 18 ou 14, et un nombre de cordes transversales 14b différent de 19, par exemple égal à 20 ou 18.
Selon une autre variante non représentée, la ou les plus petite mailles du tamis 14 sont carrées.
Selon une autre variante non représentée, les cordes longitudinales 14a ne sont pas rigoureusement parallèles à l'axe X1 .
Selon une autre variante non représentée, les cordes transversales 14b ne sont pas rigoureusement parallèles à l'axe X2. Selon une autre variante non représentée, la raquette 1 est une raquette de taille adaptée aux enfants.
Les caractéristiques techniques et variantes des modes de réalisation envisagés ci-dessus peuvent être combinées entre elles pour générer de nouveaux modes de réalisation de l'invention.

Claims

REVENDICATIONS
1 . - Raquette de tennis (1 ), comprenant un cadre ovale (10) supportant un tamis (14), caractérisée en ce que la (140) ou toutes les plus petites mailles du tamis (14) sont disposées entre le centre géométrique (C) du cadre et le sommet (S) du cadre.
2. - Raquette selon la revendication 1 , caractérisée en ce que la (140) ou toutes les plus petites mailles du tamis (14) définissent un centre (C) du tamis, qui est disposé sur un axe de symétrie (X1 ) du tamis (14) passant par le centre géométrique (C) et le sommet (S) du cadre.
3. - Raquette selon la revendication 2, caractérisée en ce que la distance (d1 ) entre le centre géométrique (C) du cadre et le centre du tamis (C) est comprise entre 5,5% et 53% de la distance (d2) entre le centre géométrique et le sommet (S) du cadre.
4. - Raquette selon la revendication 2 ou 3, caractérisée en ce qu'une seule plus petite maille (140) est prévue sur le tamis (14).
5. - Raquette selon la revendication 4, caractérisée en ce que le tamis (14) comprend des cordes longitudinales (14a) parallèles à l'axe de symétrie (X1 ) du tamis et des cordes transversales (14b) perpendiculaires aux cordes transversales et en ce que la plus petite maille (140) du tamis présente une dimension longitudinale inférieure à celle des autres mailles du tamis et une dimension transversale inférieure à celle des autres mailles du tamis.
6. - Raquette selon la revendication 4 ou 5, caractérisée en ce que le centre (C) du tamis (14) est au centre de la plus petite maille (140).
7. -Raquette selon l'une quelconque des revendications 4 à 6, caractérisée en ce que le tamis (14) comprend 16 cordes longitudinales (14a) et 19 cordes transversales
(14b).
8. - Raquette selon la revendication 7, caractérisée en ce que la plus petite maille (140) du tamis (14) est définie, en partant du sommet (S), entre les septième (t7) et huitième (t8) cordes transversales (14b) du tamis.
9.- Raquette selon la revendication 7 ou 8, caractérisée en ce que la plus petite maille (140) du tamis (14) est définie entre les huitième (18) et neuvième (19) cordes longitudinales (14a).
10.- Raquette selon l'une des revendications 4 à 9, caractérisée en ce que les mailles du tamis (14), autres que la plus petite maille (140), sont d'autant plus petites qu'elles sont proches de la plus petite maille (140).
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