В финале мужского одиночного разряда на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне Чжан Цзикэ одержал победу, используя ракетку Viscaria из карбонового волокна, что стало первым случаем, когда технология карбона одержала победу на самом высоком спортивном этапе, и положило начало «эпохе волокна» в оборудовании для настольного тенниса. Как национальный вид спорта Китая, настольный теннис имеет глубокие массовые традиции и является отличным занятием для развития ловкости, рефлексов и выносливости. Во время матчей ракетка играет ключевую роль, напрямую влияя на передачу силы, качество ударов, скорость и контроль вращения. Традиционные ракетки в основном использовали импортные породы дерева, такие как хиноки, ценящиеся за прочность и тактильные ощущения.
Благодаря достижениям в области материаловедения, стекловолокно, углеродное волокно и арамидные волокна становятся все более распространенными в производстве спортивного оборудования. В частности, лопасти из композитного углеродного волокна завоевали популярность как среди профессионалов, так и среди любителей благодаря своему легкому строению и исключительной прочности, обеспечивая превосходную амортизацию при ударе мяча. В данной статье рассматриваются эксплуатационные характеристики лопастей из углеродного волокна, выделяются их преимущества в спорте и исследуется их будущий потенциал.
Эволюция конструкции лопасти и материалов
Композиты из углеродного волокна постепенно заменяют натуральную древесину, обеспечивая более прочные и гибкие конструкции ракеток. Согласно правилам Международной федерации настольного тенниса (ITTF), натуральная древесина должна составлять не менее 85% состава ракетки, используемой в соревнованиях. Таким образом, коммерчески предлагаемые «ракетки из углеродного волокна» не являются полностью углеродными, а используют композитные конструкции. Ниже приведены поперечные сечения двух известных отечественных моделей ракеток из углеродного волокна:
конструкция "3+2" (ранний стандарт):
Три слоя древесины чередуются с двумя слоями углеродного волокна. Эта конструкция обеспечивает сильные удары и четкую отдачу. Однако, с увеличением размера мяча и развитием техники игроков (например, более сложные толчки, лупы и продолжительные обмены ударами), ограничения конструкции "3+2" в плане амортизации сделали ее менее подходящей для профессиональных игроков, и она вышла из употребления в профессиональной среде.
конструкция "5+2" (нынешний стандарт):
Сегодня доминирующий выбор. Ее слои следующие:
Внешний слой (поверхность): Палисандр/Черное дерево
Второй и пятый слои: Композит из углеродного волокна
Третий и шестой слои: В основном древесина аюс
Кора: Сочетание древесины паулонии и аюс
Точные методы склеивания и сжатия интегрируют эти слои
Типы и выбор лопастей
Хотя существует множество типов лопастей, наиболее распространенными остаются конструкции "3+2" и "5+2". Поскольку ракетка является основной частью ракетки, материал лопастей напрямую влияет на производительность и ощущения. Хотя в профессиональной игре доминирует "5+2", лопасти "3+2" сохраняют популярность среди любителей благодаря своей доступной цене и исключительным ощущениям при ударах
Классификация лопастей из углеродного волокна
Лопасти из углеродного волокна классифицируются по содержанию углерода и форме волокна, различаясь по характеристикам и цене:
Лопасти с высоким содержанием углерода (Полностью углеродные лопасти):
Содержание углерода достигает до 15% от общей массы — максимально используя пределы ITTF, чтобы реализовать весь потенциал углеродного волокна.
Легкие углеродные лопасти:
Оптимизируют ощущения, сохраняя скоростные преимущества углерода, стремясь к игре, похожей на игру с деревянными ракетками.
Анализ характеристик углеволоконных материалов
Эксплуатационные свойства различаются в зависимости от формы волокна и технологии изготовления:
Ракетки из тканого углеволокна:
Преимущества: Уникальная конструкция волоконных слоёв обеспечивает надёжную поддержку, отлично подходит для резких ударов, толчков, вращений и мощных ударов. Обеспечивает быстрое восстановление и значительно более высокую скорость мяча по сравнению с деревянными ракетками.
Недостатки: Высокая стоимость производства и сложность изготовления.
Ракетки из рубленого углеволокна:
Преимущества: Отличный контроль общей деформации, длительное взаимодействие с мячом и сильная "пружинистость после удара". Высокая функциональность.
Недостатки: Слабая связь между волокнами.
Позиционирование: ориентирован на средний и низший рынок, идеален для новичков.
Гранулированные угольные лезвия:
Преимущества: простой производственный процесс и конструкция; низкая стоимость.
Недостатки: ограниченная эффективность в повышении скорости или контроля.
Действуйте сейчас – сотрудничайте с доктором Reinforcement, чтобы создать «легкое, но прочное» будущее!
Независимо от того, производитель ли вы спортивного оборудования, стремящийся к высоким результатам, или бренд, ищущий конкурентные преимущества, Dr. Reinforcement – ваш надежный партнер в решении вопросов, связанных с углеволокном.
Свяжитесь с нами для получения образцов и информации о продукте!
Оцените, как наш прочный углеволоконный материал двусторонней выкладки может улучшить ваш продукты и переопределить спортивное мастерство.
Д-р Арматура – Эксперт по легковесным решениям, помогающий выиграть каждый грамм!
Эл. почта: [email protected]
Whatsapp: +86 19121157199