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Les matériaux composites dans le sport
avec succès l’épreuve de
servir de « projets » aux
étudiants de l’École nationale
des ponts et chaussées.
3.1. La raquette de tennis
(Figure 6)
Conception
Si les raquettes existantes
permettent de concevoir l’objet
dans ses grandes lignes, il y
a lieu d’aller beaucoup plus
loin selon les performances
recherchées.
Phénoménologie
Quelques exemples de phénomènes à étudier :
- Comportement de la raquette
sous percussion : centre de
percussion. La Figure 7 montre
une raquette suspendue par
la poignée. Le comportement
du point P dépend du point
d’impact de la balle : pour un
certain point d’impact, le point
P reste immobile – c’est le
centre de percussion. C’est un
point important de la géométrie de la raquette qu’il faut
savoir prévoir avant la fabrication de l’objet.
- Comportement de la
raquette sous percussion :
analyse vibratoire. Comme
le fait une corde de guitare,
la raquette frappée entre en
vibration et ces vibrations sont
marquées de « nœuds » et de
« ventres ». Si l’on tape sur la
raquette à un nœud de vibration, la vibration ne se manifestera pas. On devine l’intérêt
de faire coïncider le centre
de percussion avec le nœud
de vibration – faute de quoi
le joueur, soumis à la vibration de la raquette, risque le
fameux « tennis elbow »
51 .
Établissement du cahier
des charges
Parmi les données d’entrée
du cahier des charges, il y a
lieu de d’abord caractériser
le joueur : sa morphologie,
son niveau de jeu (coordination), son style de jeu (offensif
ou défensif), car tous ces
paramètres vont infl uer sur
le type de contraintes auquel
51. On appelle « tennis elbow » une
épicondylite, qui est un trouble
musculosquelettique du coude,
caractérisé par une infl ammation
douloureuse des structures situées à proximité de l’épicondyle
latérale, une petite saillie osseuse
à proximité de l’humérus.
Figure 6
La raquette de tennis, un matériau
composite qui associe des fi bres et
une colle.
Figure 7
Le centre de percussion P est un
point important de la géométrie de
la raquette qu’il faut savoir prévoir
avant la fabrication.
Les matériaux composites dans le sport
avec succès l’épreuve de
servir de « projets » aux
étudiants de l’École nationale
des ponts et chaussées.
3.1. La raquette de tennis
(Figure 6)
Conception
Si les raquettes existantes
permettent de concevoir l’objet
dans ses grandes lignes, il y
a lieu d’aller beaucoup plus
loin selon les performances
recherchées.
Phénoménologie
Quelques exemples de phénomènes à étudier :
- Comportement de la raquette
sous percussion : centre de
percussion. La Figure 7 montre
une raquette suspendue par
la poignée. Le comportement
du point P dépend du point
d’impact de la balle : pour un
certain point d’impact, le point
P reste immobile – c’est le
centre de percussion. C’est un
point important de la géométrie de la raquette qu’il faut
savoir prévoir avant la fabrication de l’objet.
- Comportement de la
raquette sous percussion :
analyse vibratoire. Comme
le fait une corde de guitare,
la raquette frappée entre en
vibration et ces vibrations sont
marquées de « nœuds » et de
« ventres ». Si l’on tape sur la
raquette à un nœud de vibration, la vibration ne se manifestera pas. On devine l’intérêt
de faire coïncider le centre
de percussion avec le nœud
de vibration – faute de quoi
le joueur, soumis à la vibration de la raquette, risque le
fameux « tennis elbow »
51 .
Établissement du cahier
des charges
Parmi les données d’entrée
du cahier des charges, il y a
lieu de d’abord caractériser
le joueur : sa morphologie,
son niveau de jeu (coordination), son style de jeu (offensif
ou défensif), car tous ces
paramètres vont infl uer sur
le type de contraintes auquel
51. On appelle « tennis elbow » une
épicondylite, qui est un trouble
musculosquelettique du coude,
caractérisé par une infl ammation
douloureuse des structures situées à proximité de l’épicondyle
latérale, une petite saillie osseuse
à proximité de l’humérus.
Figure 6
La raquette de tennis, un matériau
composite qui associe des fi bres et
une colle.
Figure 7
Le centre de percussion P est un
point important de la géométrie de
la raquette qu’il faut savoir prévoir
avant la fabrication.
