VÝBĚR SQUASHOVÉ RAKETY
|
|
- Dalibor Kolář
- před 10 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 VÝBĚR SQUASHOVÉ RAKETY Základní části squashové rakety Hlava rakety je z vnější strany chráněna ochranným plastovým lemem, jehož součástí jsou tzv. plastové průchodky, přes které výplet prochází rámem rakety. Ochranný lem a průchodky často bývají označovány také jako věnec rakety, který je vyměnitelný. Squashový výplet (struna) je osazený v hlavě rakety. Výplet značně ovlivňuje herní vlastnosti celé rakety a má výrazný vliv na sílu a přesnost úderu. Krček (někdy také "V-čko" nebo "srdíčko") je prostřední část rakety, kde hlava rakety navazuje na shaft. Některé rakety mají rám čistě ve tvaru písmene "V" (tzv. monoshaft), jiné rakety mají rám dvoudílný (s tzv. příčnou vzpěrkou). Shaft spojuje rovnou část mezi "V-čkem" a vlastním držadlem rakety. Rukojeť nebo grip je držadlo rakety a je opatřené omotávkou, která ma zajistit pevné a pohodlné držení. Ochranný obal (pouzdro) může být na celou raketu (celý obal nebo termoobal), případně pouze na její část (obal na hlavu rakety, případně 2/3 nebo 3/4 obal). Materiál hliník (případně slitiny na bázi hliníku s příměsí mědi, oceli, hořčíku nebo jiného kovu) základní a finančně nejméně nákladný materiál, ovšem s vyšší hmotností a nižší tuhostí kompozit - materiál kombinující několik materiálů, jehož základem zpravidla bývá skelné vlákno. Kompozity jsou relativně levné, ale stejně jako hliník mají relativně vysokou hmotnost a tuhost je nižší než u materiálů na bázi grafitu. kevlar - mimořádně odolný materiál (např. QM) grafit (resp. grafitové vlákno) kvalitnější a pro výrobu raket mnohem lepší materiál, který pro dosažení vyšší odolnosti a tuhosti bývá často obohacen o kompozitní materiály. Grafit má velmi dobrou tuhost, slabinou je ovšem jeho křehkost, což zvyšuje riziko poškození rámu rakety při kontaktu se stěnou kurtu nebo jinou raketou. Z důvodů dosažení vyšší odolnosti vůči poškození se používají materiály a výrobní procesy, které využívají různě upravený (modifikovaný) grafit obohacený o další materiály. grafit + titan titan je kov s mimořádně dobrým poměrem tuhosti a hmotnosti výrazně zlepšující tuhost rámu a naopak snižující jeho celkovou křehkost; jako alternativu k titanu někteří výrobci používají tungsten, hořčík nebo nově měď grafit + matrixově zaplétané vlákno polyuretanu, jehož výsledkem je výborná tuhost a výrazné snížení křehkosti grafit + titan + piezoelektrická vlákna rychle reagující na změnu elektrického signálu vzniklého v okamžiku kontaktu míčku s výpletem a zaručující špičkovou tuhost a tvrdost rámu a výjimečně účinné tlumení vibrací a rezonancí (technologie Head Intelligence) HM-Graphite - speciálně modifikovaný či tvářený grafit, jehož výsledkem je mimořádně konzistentní a tuhý materiál, který je až o třetinu pevnější a tužší než standardní grafit (např. Dunlop Hot Melt) U-HMG - ultra-vysoce šlechtěný grafit grafit + texalium - texalové vlákno vykazuje excelentní poměr tuhosti a hmotnosti (např. Tecnifibre Suprem) grafit + dřevěné jádro - dřevěné jádro velmi účinně eliminuje téměř všechny vibrace (např. ProKennex Twister Core1) Carbon, Air-Carbon, Hyper Carbon nebo MicroCarbon - materiály založeny na bázi mikrovláken z absolutně čistého grafitu
2 Hmotnost rakety Hmotnost nevypleteného rámu se dnes nejčastěji pohybuje v rozmezí gramů. Čím lehčí raketa tím větší jsou kladené nároky na zkušenost hráče a jeho cit pro úder. Naopak těžší raketa díky své hmotnosti a s ní související větší kinetickou energií generuje sama o sobě více síly, dává míčku větší rychlost a razanci a současně se také snadněji ovládá. Velmi důležitým kritériem, které je vhodné při výběru nové rakety vždy vzít v úvahu a zohlednit, je hmotnost squashové rakety. Ta se uvádí zpravidla dvěma způsoby, jednak jako hmotnost rámu rakety bez výpletu (je zpravidla o g nižší než hmotnost vypletené rakety), nebo jako hmotnost celé rakety včetně výpletu. Vyvážení rakety Téměř všechny squashové rakety (s výjimkou raket pro děti a juniory) se dnes již dodávají v maximální mezinárodními pravidly schválené délce, která aktuálně činí 685 mm +/- 1 mm. Vyvážení se uvádí dvěmi způsoby, buď slovním označením (např. "výrazně do hlavy" = "Head Heavy"), nebo číselným údajem v mm, případně v cm (například "370 mm" = "37,0 cm") značícím v jaké vzdálenosti od konce rukojeti se nachází těžiště rámu. Těžiště nebo vyváženost se zpravidla uvádí u rakety bez výpletu (Unstrung) se základní omotávkou. Tudíž výplet, stejně jako například různé doplňky, dovažovací a ochranné pásky nebo jiné (případně další) omotávky mohou změnit těžiště rakety. Pokud raketa v okamžiku nákupu neodpovídá přesně individuálním požadavkům hráče, je možné ji dodatečně ještě mírně "dovyvážit" a to buď použitím "vyvažovací pásky" (Lead Tape nebo Balancer), což je samolepící páska, která se nalepí na vnější stranu horní části hlavy (vyvážení se tím přesune více do hlavy), nebo změnou či přidáním omotávky (Grip). Těžiště se dá velmi jemně korigovat také použitím posuvných "dovažovačů", které se umísťují na struny blízko krčku rakety (např. Dunlop Hot Melt). Ještě decentněji ovlivní vyvážení různé "vibrastopy" a "vibraklipy", co jsou v podstatě jakési sponky a přezky umístěné na strunách za účelem redukce a tlumení vibrací. Na výsledné vyvážení má vliv také výplet (String), silnější (a tedy těžší) výplet přesouvá těžiště více do hlavy. Vyvážení je velmi důležité. Čím je raketa více vyvážená do ruky (340 mm a méně), tím snazší je pro hráče ovládání rakety (ve smyslu snazší manévrovatelnosti) a tím lépe hráč zvládne realizaci technicky náročnějších úderů. Vyvážení směrem do ruky je vhodné pro těžší rakety. Naproti tomu lehčí rakety zpravidla bývají z důvodu dosažení dostatečné síly úderu vyvážené mírně až výrazně do hlavy. Jakýmsi kompromisním řešením je vyvážení na střed, které se dá poměrně snadno a úspěšně "dovyvážit". Údržba rakety Doporučujeme průběžně kontrolovat kvalitu a především napnutí výpletu, protože povolený či poškozený výplet může velmi negativně ovlivnit výslednou kvalitu hry a může vést k nepovedeným úderům. Pozornost by se měla věnovat také omotávce držadla rakety. Pokud je stávající omotávka poškozená nebo málo odvádí pot, místo pevného držení prokluzuje, povoluje se, je špinavá atd., vyměňte ji raději za novou. Raketu se vždy vyplatí nosit v obalu. Obalů dnes existuje celá řada. Levné rakety mají obal pouze na hlavu rakety, kvalitní rakety mají obal na celou raketu a ty nejlepší rakety jsou dodávány včetně termoobalu na celou raketu, který rám rakety chrání nejen před mechanickým poškozením v průběhu přepravy do squashového centra, ale především před výraznějšími tepelnými změnami. Raketu nikdy nenechávejte na přímém slunci, v rozpáleném autě nebo v mrazu!
3 Vlastnosti rakety Tuhost rámu rakety je schopnost materiálu odolávat síle, resp. energii v ohybu. Ovšem tuhý rám nemusí být nutně odolný a naopak křehký rám může být velmi tuhý. Čím tužší je rám rakety, tím větší energii dokáže rám odolávat bez toho, aby dočasně změnil svůj tvar. Opakem tuhosti tak není křehkost, ale pružnost. V případě squashové rakety je žádoucí, aby raketa měla co možná nejtužší rám (to znamená, že v okamžiku kontaktu míčku s výpletem squashové rakety by nemělo docházet k žádnému krátkodobému ohybu, kroucení či deformaci rámu, což má za následek ztrátu energie a přesnosti úderu) a měla by mít výbornou schopnost účinně tlumit prvotní nárazový šok při kontaktu výpletu s míčkem i všechny následné vibrace a rezonance rámu. Mezi nejdůležitější vlastnosti technického charakteru, které nejvíce ovlivňují hratelnost rakety patří především odolnost, křehkost a "celková trvanlivost" (Durability), dále tvrdost a tuhost (Stifness) a v neposlední řadě také přenos vibrací a rezonancí. V souvislosti s materiálem platí, že čím je lehčí nebo tužší (případně odolnější), tím je jeho cena vyšší. V současné době se ceny squashových raket pohybují nejčastěji v rozmezí Kč v závislosti na použitém materiálu, stupni aplikovaných technologií a značce výrobce. Doporučení ke koupi rakety Rakety kupujte ve squashcentru, ve kterém nabízejí alespoň 3 značky. V dobrém squashcentru mívají často i testovací sady a nechají Vás raketu vyzkoušet při hře. Dále doporučujeme kupovat rakety vyrobené z materiálu na bázi čistého nebo modifikovaného grafitu. Hliníkové nebo kompozitové rámy mají v dnešní době použití spíše jen v půjčovnách nebo pro velmi nenáročné hráče. Grafito-kompozitní materiály s příměsí titanu nebo jiných kovů dávají raketě při nízké hmotnosti (nejčastěji g) výborné technické a herní vlastnosti a to vše při velmi zajímavé ceně. V rámci této skupiny mají nabízené modely poměrně široké uplatnění a své příznivce si snadno najdou jak mezi začátečníky a mírně pokročilými. Děkujeme za inspiraci na
ZÁKLADY BEZPEČNÉHO LEZENÍ II
Speciál 2011 VYBAVENÍ METODIKA TECH TIPY ZÁKLADY BEZPEČNÉHO LEZENÍ II Zcela nová konstrukce a design úvazku pro sportovní lezení a použití v horách. Váha: Vel.: Barva: 430 g (M) XS, S, M, L, XL mořská
TECHNICKÉ MATERIÁLY II
Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava TECHNICKÉ MATERIÁLY II učební text Zdeněk Jonšta Ostrava 2012 Recenze: Doc. Ing. Miroslav Greger, CSc. Mgr. Tomáš Fismol Název: Technické materiály II Autor:
Firma jde buď nahoru, anebo dolů. Je omyl si myslet, že lze udržet status quo. speciální příloha časopisu Technický týdeník Řezné nástroje a upínání
21. 04. 2015 speciální příloha časopisu Technický týdeník Řezné nástroje a upínání 14/ Nový Dragonskin pro frézování Společnost WNT navazuje na úspěšnou řadu Dragonskin pro soustružení 16/ iscar v roce
Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera. Balistická odolnost automobilu Bc. Jan Tolar
Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Balistická odolnost automobilu Bc. Jan Tolar Diplomová práce 2008 SOUHRN Tato práce se věnuje balistické odolnosti osobního automobilu. Tato problematika
Jak kupovat dalekohled
Jak kupovat dalekohled Už jsme si zvykli, že nabídka zboží i u nás značně převyšuje poptávku. A týká se to dokonce i takové exotické oblasti, jako jsou astronomické dalekohledy. I když řada lidí nemá ráda
Materiál od ing. Pinkasové
Obchodní logistika a provoz Materiál od ing. Pinkasové I. Pojetí logistiky a jeho vývoj Definice logistiky podle Evropské logistické asociace: " Organizace, plánování, řízení a výkon toků zboží vývojem
TECHNOLOGIE I TECHNOLOGIE OBRÁBĚNÍ 3. část
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE TECHNOLOGIE I TECHNOLOGIE OBRÁBĚNÍ 3. část Interaktivní multimediální text pro bakalářský a magisterský studijní
NEOSOLAR spol. s r.o. K L I M A T I Z A C E, S O L Á R N Í S Y S T É M Y
Olověné baterie pro ostrovní systémy Úvod Ostrovní provoz je z pohledu baterie hodně specifický. Jedná se o systém, ve kterém slouží baterie jako akumulační zdroj energie, který se v případě přebytků energie
Požadavky na jednotlivé faktory vnitřního prostředí budov, mikroklimatické podmínky, tepelná a chladová zátěž
Požadavky na jednotlivé faktory vnitřního prostředí budov, mikroklimatické podmínky, tepelná a chladová zátěž Ing. Zuzana Mathauserová, Státní zdravotní ústav, zmat@szu.cz Pokud řešíme jednotlivé faktory
MATERIÁLY PRO ŘEZNÉ NÁSTROJE
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE MATERIÁLY PRO ŘEZNÉ NÁSTROJE Interaktivní multimediální text pro všechny studijní programy FSI Doc. Ing. Anton
Bezpečná mateřská škola
Bezpečná mateřská škola Metodika Prevence úrazů a násilí dětí předškolního věku Národní koordinační centrum prevence úrazů, násilí a podpory bezpečnosti pro děti ve Fakultní nemocnici v Motole Bezpečná
TERMOPLASTICKÉ ELASTOMERY - MODERNÍ POLYMERNÍ MATERIÁLY
Chem. Listy 91, 23-29 (1997) TERMOPLASTICKÉ ELASTOMERY - MODERNÍ POLYMERNÍ MATERIÁLY VRATISLAV DUCHÁČEK Pryž (vulkanizovaný elastomer) je charakterizována chemickými, tzv. příčnými" vazbami mezi polymerními
1 ÚVOD. Vážení čtenáři,
1 ÚVOD Vážení čtenáři, dostáváte do rukou publikaci, která si klade za cíl podat Vám pokud možno co nejjednodušším způsobem informace, s nimiž se setkáváte v každodenní praxi. Zaměřuje se proto na ty nejběžnější
Jak se dělá elektromotor Ing. Josef Šimon, ATAS elektromotory Náchod, a. s.
Jak se dělá elektromotor Ing. Josef Šimon, ATAS elektromotory Náchod, a. s. Elektromotor je elektrický stroj, který za posledních sto let doznal velkého rozmachu. S nástupem elektrizace zasáhl do všech
The Brave may not live forever but the cautious do not live at all!
The Brave may not live forever but the cautious do not live at all! Z knihy Byznys v plné nahotě od Richarda Bransona Úvodem bych chtěl poděkovat svému školiteli docentu Antonínu Blahovi za jeho podněty
Domy ze slaměných balíků - stavební příručka
Domy ze slaměných balíků - stavební příručka 1. ÚVOD Str.1 Stavění z balíků slámy je stavění moudré. Je to více než jen technika stavění zdí, která ještě nebyla doceněna. [ = has yet to come into its own?
Univerzita Pardubice
Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Faktory determinující bezpečnost železniční nákladní přepravy Tomáš Vystrčil Bakalářská práce 2014 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracoval samostatně.
1 Přednáška Konstrukční materiály
1 Přednáška Konstrukční materiály Stručný obsah přednášky: Základní skupiny konstrukčních materiálů. Vazby v pevných látkách. Vlastnosti materiálů. Krystalová stavba kovů. Millerovy indexy Motivace k přednášce
399,- Kč OLIVER JE BADMINTON, A BADMINTON JE OLIVER... FLOWER NO. 5
FLOWER NO. 5 Užasný design, skvělá raketa, raketa, která potěší každou sportovkyni! To vše splňuje badmintonová raketa FLOWER No. 5. Raketa pro všechny, které hledají lehkou moderní raketu. Kompozit 95g
VÝUKOVÝ MATERIÁL PRO ŽÁKY
PROJEKT Zlepšení podmínek výuky učebních oborů CZ.1.07./1.1.06/01.0079 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky VÝUKOVÝ MATERIÁL PRO ŽÁKY Vyučovací
Jak zklidnit dopravu v obcích
za Nadace Partnerství 2004 Nadace Partnerství Panská 7, 602 00 Brno tel.: +420 542 422 766, fax: +420 542 422 777 pship@ecn.cz, Nadace Partnerství je nejvýznamnější česká nadace podporující ekologické
Obnovitelné zdroje energie
Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s. Obnovitelné zdroje energie Ing. Jaroslav Chlubný Ing. Jaroslav Lednický Ing. Radek Sedlačík Mgr. Lenka Slezáčková V rámci projektu Energetická efektivita v
Informační příručka o aplikacích termografie v průmyslu
Využití termografie v průmyslu Informační příručka o aplikacích termografie v průmyslu Obsah page 1. Termokamera a princip jejich funkce 6 2. Jaké je využití termografie? 8 3. Využití termokamer v průmyslu
Technické údaje. Nástroje pro soustružení Utvařeče
Řezné nástroje Nástroje pro soustružení Utvařeče... 8 Frézovací nástroje... 1 Celokarbidové frézy... Nástroje pro vrtání Celokarbidové a pájené vrtáky... 19 TAC vrtací nástroje... 2 Dělové vrtáky... 29...
jako zdroj pitné vody PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE DOMOVNÍCH A VEŘEJNÝCH STUDNÍ
jako zdroj pitné vody PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE DOMOVNÍCH A VEŘEJNÝCH STUDNÍ jako zdroj pitné vody Příručka pro uživatele domovních a veřejných studní MUDr. František Kožíšek, CSc. Státní zdravotní ústav
BETONOVÉ MOSTY I VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ ING. JOSEF PANÁČEK MODUL M03 SPODNÍ STAVBA A PŘÍSLUŠENSTVÍ MOSTNÍCH OBJEKTŮ FAKULTA STAVEBNÍ
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ ING. JOSEF PANÁČEK BETONOVÉ MOSTY I MODUL M03 SPODNÍ STAVBA A PŘÍSLUŠENSTVÍ MOSTNÍCH OBJEKTŮ STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA
N720 DECT IP. Multicell System. Pruvodce planovanim a merenim
N720 DECT IP Multicell System Pruvodce planovanim a merenim Obsah Obsah Bezpečnostní pokyny.............................................. 2 Úvod..............................................................
Dendrometrie Garant předmětu : Doc.Ing.Josef Sequens, Csc.
Dendrometrie Garant předmětu : Doc.Ing.Josef Sequens, Csc. POUŽITÁ LITERATURA : Korf, V.: Dendrometrie, Praha 1953 Assman, E.: Waldertragslehre, Mnichov 1961 Prodan, M.: Holzmeslehre, Franfurkt 1965 Korf,
Přímá bruska s příslušenstvím
Do tepelně lepicích pistolí je možné použít několik druhů tyčinek podle slepovaného materiálu: Univerzální (nažloutlé) jsou určeny k lepení všech běžných materiálů. Žluté určené k lepení dřeva, papíru
Jak poznáme kvalitu? SÝRY A TVAROHY
Jak poznáme kvalitu? SÝRY A TVAROHY Jak poznáme kvalitu? Sýry a tvarohy Ing. Oldřich Obermaier, CSc. Ing. Vladimír Čejna, Ph.D. OBSAH Předmluva 1 Úvod 2 Zásady zdravé výživy 2 Bezpečné potraviny 2 Kvalita