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Il est connu de constituer le manche et le cadre
d'une ra~uette de tennis sous la forme d'une ossature, de
section générale rectangulaire, dans la~uelle est no~ée une
matière sy~thétique, notammsnt du polyur~thane.
~ a présente invention a pour objet une raquette de
ce tgpe dont l'originalité r~side da~s son agencement.
Cette ra~uette comporte une ossature creuse :
constituée au moyen, d'une part, de deux bandes formant deux
chants, dont l'une ouverte s'~tend sur toute la p~riphérie
extérieure de 13 raguette, ~ compris cadre et manche, tandis
~ue 1'autre refermée sur elle-même s'~tend seulement sur la
périphérie interne du cadre, et au moyen, d'autre part, de
deux élé~ments constituant les dsux faces ~rontales respectivement
du cadre et du manche, les premières bandes comportant des
: rainures permetta~t l'emboîtement des deu~ièmes bandes pour
constituer un corps creux ou poutre creuse à l'intérieur duquel
est ensuite coulée la matière s~nth~ti~ue constitutive du noyau
de l'ensemble.
Suivant une forme dlex~cution, les deux bandes
~ormant chants et les deux él~ments formant faces frontales
sont constitu~s en matière plastique, armée ou non, et sont
reliés par embo~tement des bords des faces frontales dans de~
rainures des cha~ts.
Suivant une variante d'exécution, chacun des quatre
~léments composant son armature est constitué en combinaison
par une lame interieure métalli~ue constituant l'él~ment porteur
de la structure et par un re~tement ext~rieur en ma~ière
~nth~ti~ue. Cha~ue lame m~talli~ue est avantageu~ement
constitu~e en un alliage du t~pe "~ICRAL", et le revêtem~nt
extérieur synth~tique en un élastomère à base de polyur~thane.
Il faut cependant considérer que, dans une ra~uette
de tennis, les zones du cadre qui ne sont pas parallèles à
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l'axe de la raquette sont soumises à des efforts de torsion
qui posent un problème quant à la r~sistance et a la raideur de
la raquette. Si en effet la plupart des matériaux et structures
pr~sentent une bonne aptitude à supporter des efforts en
flexion, il en est tout autrement pour les efforts de torsion.
Or cha~ue fois que la raquette fléchit, il apparaît des
efforts de torsion notamment dans la partie dite "boomerang"
et dans la partie dite "tête de panier".
Pour réaliser une raquette ayant une forte raideur
en torslon et un faible poids~ il y a donc intérêt à utiliser
des matériaux à la ~ois légers et ayant un mod~le d'élasticité
elev~ 9 donc une raideur élevée.
Ce but est atteint an donnant à l'ossature ou corps
creux de la ra~uette la composition indiquée ci-dessus; mais il
peut se produire des fissures obliques dans le no~au sous
l'effet des efforts de clsaillement s'exerçant dans chacun des
angles lors de la torsion de la raquette.
Ce risque est évité en donnant à l'ossature la nature
composite précitée, mais en donnant aux lames métalliques
servant d'éléments porteurs des dimensions telles qu'elles ne se
joignent pas de l'une à l'autre et que la joDction ne se fasse
que par leurs revêtements extérieurs. ~e~ ef~orts de
cisaillement agis~ant- sur le corps creux ou ossature de la
raquette sont ainsi absorb~s à la fois par les zones de
revêtement plasti~ue et élastique intercalaires entre lesdites
lames, et par le no~au sy~thétique lui-même, sans Qu'il en
résulte la formation de fissures dans ce noyau.
Le dessin schématique annexé représente, à titre
d'e~emples non limita~ifs, deux formes d'e~cution de cette
3 raquette :
Figure 1 est une vue en plan de la raquette,
Figures 2 et 3 sont, à échelle agrandie, des vues
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en coupe suivant 2~2 et 3-3 de figure 1, dans le cas de la
première forme d'exécu-tion,
Figure 4 en est une vue en coupe suivant 4-4 de
figure 1~ dans le cas de la deuxième forme d'exécution~
Comme toute raquette de tennis, une ra~uette
conforme à l'invention comporte un manche 1, un cadre 2 et un
cordage ~.
~ e manche 1 et le cadre 2 se particularisent en ce
QUe, comme le montrent les figures 2 et 3, ils délimitent un
corps creux ou caisson constitué par deux bandes formant chants
4 et 5 et par deux éléments formant faces frontales 6 et Z.
~es deux bandes ou chants sont désignées respectivement par 4
et 5. Celle 4 s'étend sur toute la périphérie extérieure du
; manche 1 et du cadre 2, cependant ~ue celle 5 s'~tend seulement
à la périphérie intérieure du cadre 2. Elles sont constituées
en matière plastiQue et comportent, à proximité des extrémités
de leurs face~ en regard, des rainu ~s d~si~n~es respectivement
par 8 et ~. Ces rainures servent à :l'embo~tement et au logement
des extr~mit~s de moindre ~paisseur d~fl deux él~ments ou faces
frontales 6 et ~ Qui sont eux-mêmes constitués en une matièra
plastique identi~ue ou diff~rente de cell~ formant les bandes
ou chants 4 et ~.
Le manche 1 et le cadre 2 d'une raquette ainsi
a~encée se pr~sen ~nt donc sous ~orme d'un corps creu~, QUi est
ouvert à l'bxtrémité du manche 1, et à l'int~rieur duquel est
coulé un noyau ~0 en matière synth~ti~ue, avantageuseme~t en
mati~re expansible, par exemple en polyur~thane~
Dans le cas de la forme d'ex~cution repr~sentée à la
figure 4, ce corps creu~ comporte u~e structure porteuse
constitu~e par quatre lames m~étalli~ues, respectivement 11, 12,
et 14, qui sont ~vantageusement des lames de "ZICRAL".
Chacune de ces lames est associée a un revêtement ext~rieur en
matériau ~lastomère, par exemple en pol~ur~thane. Les
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revêtements de chacune de ces lames sont désignés respectivement
par ~ , 16, ~ et 18. Ainsi sont donc réalisés quatre élément~
composites, à sa~oir ceux 11~ destinés à CQ~Stituer les
deux faces frontales de la raquette, et ceux 12-16 et 14-18
destinés à con~tituer respectivement le chant intérieur du
cadre et le chant extérieur du cadre et du manche. La liaison
entre ces éléments est obtenue par emboitement des bords des
lames métalliques 11 e-t ~ des faces frontales dans des rainures
aména~ées dans leurs revêtements, respectivement 16 de la lame
12 et 18 de la lame 14
Ce qu'il faut constater toutefois, et c'est l~ un
point essentiel, c'est que les lames m~talliques 11, 12, ~ et
14, servant de structure porteuse à l'ossature, n'ont aucu~
~oint de contact. Bien au contraire, il est pr~vu volontairement
un intervalle entre les diverses lames. Cet intervalle est
d~signé respectivement par ~ , 20, 21 et 2.
Grace à ces intervalles sont supprimés les ris~ues
de fissure du noyau 10,notamment dans ses angles, 90US l'effet
des efforts de cisaillement résultant des efforts de torsion
imposés au cadre de la raquette. ~es efforts sont en effet
absorbés9 non seulement grace à l'~lasticit~ du noyau 10,m~is
aussi ~râce à l'élasticite de la mati~re du revêtement ~, 16,
et 18 des lames métalliques, ~tant donné que les lames
métalligues 11, 12, ~ et 14 ~ont reliées entre elles, non pas
directement, mais par l'interm~diaire de cette matière.
Quant au cordage ~ de la raquette, il passe au
travers de tunnels aménagés dans le cadre 2. Ces tunnals sont
constitués, comme le montre la ~igure 3, par des demi-canons
~ et 24, qui sont solidaires respectivement des chants extérieur
et int~rieur èt ont un profil tel ~u'ils s'emboîtent l'un dans
l'autre pour réaliser l'étanch~it~é n~cessaire lors de la coulée
et de l'expansion de la matière constitutive du noyau.
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Ainsi se trouvent am~nag~s des passages au trav~rs desquals
le cordage passe librement 7 sans risguer de se d~grader.