2012年7月30日
1. 網球拍測試
較為常用的幾種測試方法被大多數制造商所認可和采用。
1.1非粉碎性實驗
&nb{www.5lri.cn}sp; 在大多數制造工藝中,在不同的階段都對質量、平衡點和旋轉質量進行監控,以便盡可能早的在過程中發現問題。網球拍的質量、平衡點、旋轉質量和框架剛度是制造過程的基本指標,通常隨機進行測試,或在網球拍完工后去全部進行測試。
測試沿著球拍長度的沖擊方向上的彎曲強度有一種特定的實驗即三點彎曲實驗。在球拍臉部的兩邊各選定兩點來支撐球拍,一邊在鐘表時針指向5點鐘和6點鐘的位置,另一邊在10點鐘和11點鐘的位置(將球拍的臉部視為一個鐘的外貌),用一個毗鄰框架兩邊的負載夾在沿著球拍臉部的離散點上,測試所有點的偏離度,并取其他不同的球拍相比較。球拍抗扭程度的實驗為扭矩測試,它類似于三點彎曲實驗,但支撐點有所不同,扭矩測試的支撐點在球拍臉部的任一邊而非兩邊,也就是說在5點鐘和11點鐘處,這樣在框架上產生扭力,通過測試偏差來反映球拍的抗扭程度。
頂部變形實驗運用一種兩點加載法,在球拍頂部的1點鐘和11點鐘兩點處加載負荷,以此暗示球拍頂部沿著半徑方向的強度。在球拍臉部這是個關鍵區域,在受到沖擊時會承受非常大的負載。另外,該實驗還用來測試所用負載的偏離。
1.2粉碎性實驗
粉碎性實驗要做到使球拍變形曲至粉碎,然后測試終極的外力。
頂部沖擊實驗是對頂部區域進行動態測試。實驗時將從球拍從高處墜落,逐漸增加高度,曲到球拍被粉碎。采用球拍粉碎的墜落高度來暗示球拍頂部的沖擊強度。
運動員灰心時會將球拍扔到地上或者球網上的趨向力經常導致在球拍臉部3點鐘和9點鐘處發生故障,這迫使制造商設計了在這種條件下的實驗。將球拍放在一個類似于鐘擺的圓形框架里,圍繞球柄旋轉,從水平位置墜落,取垂曲方向堅固的圓周相碰撞。可以向頂部沖擊實驗一樣在球拍上加載質量,增大質量曲至球拍粉碎。在這種情況下,用曲至球拍粉碎為止的所有質量之和來暗示球拍抗擊邊緣沖擊的能力。
球拍還需要具有一定的耐溫性能,因此有溫度實驗來測試其耐溫性能。將球拍排成一列,在80℃的環境中放置約4個小時,然后測試其缺陷。
估計索環強度實驗。用一根網線從兩個索環孔里穿過,在框架的里面持續拉線的兩端曲到索環或框架經受不住剪切應力。以測出的導致故障的最大壓力來評釋索環的強度。
2. 網球拍設計原則
球拍的設計原則在很大程度上依賴于選手的類型和級別的高低。其原則包括力量、操控性、舒適性以及機械故障等。在抱負形態下,所有的球拍都是尋求這些指標的最大化,而終極是選擇力量和控制來作為設計中最重要的指標。
2.1力量
第一個設計原則就是“為了力量更大,使用網線”。網線在受到沖擊后能夠回復約90%的變形能量,而零丁的球(在硬外貌上回彈)只能回復45%的能量(Brody,1995)。另外,球拍框架變形的能量沒有及時回復給球,增加球的能量,意味著任一球拍在受到沖擊時網線產生的最大程度的變形,比網球或框架變形更增加了動力。20世紀70年代,在出現特大型球拍以后,開始運用限定網線床尺寸的原則。當前的原則制定了網線質量和寬度的最大值,在框架兩部里面進行測量。后來最大化網線床尺寸的嘗試集中在采用方形的球拍臉形狀,而不是簡單的圓形。這導致所有網線的長度很長,但是存在構造上的限定,框架變得難以制造,強度不夠,外觀感覺也不好。最近10年,許多制造商已經采用了更大的索環,允許網線床的有效尺寸延伸到框架的外面。另一個影響動力的因素是質量分布,盡管質量分布很難達到最優值,但是原理比較簡單,即輕球牌擺動的快,增加擊球速度;而重球拍擺動慢,但由于質量增大,同樣可以導致球速增加,稀奇是如果增加的質量加在擊球點上時,更是如此。因此,在設計球拍時,既要質量充足小,能夠高速擺動和擊打,同時又要有充足的質量,以最優化網球的回彈特性。
2.2操控性
具有較高的抗扭穩定性的小型的頭部和框架常常具有較好的操控能力,由于網線和框架的偏轉角度較小。偏離球拍中央的擊打產生較大角度的偏轉,將導致網球離開網線時的回彈角度大于平滑外貌所產生的完美的回彈角度。這種細小的區別可能導致選手在賽場上比賽時發生較大的失誤。高的抗扭轉性能使得手中的球拍扭動較小,從而得到更精準的擊球點。在隔開網線的這一點對操控性也有影響,留意到這一點也許對操控會有幫助。為了制造扭曲穩定性好的小型的頭部需要在球拍框架的周邊增加質量(3點鐘和9點鐘處)。更密集的網線導致更高效的網線張力,減少角度偏離,同時也減少旋轉,這對于一些參賽者來說比較重要。
2.3舒適性
每位網球球員對使用球拍的舒適度都有自
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