Abychom obdrželi všechna data za téměř konstantních podmínek, schopných opakování:



Podobné dokumenty
12 DYNAMIKA SOUSTAVY HMOTNÝCH BODŮ

6 DYNAMIKA SOUSTAVY HMOTNÝCH BODŮ

ROZDĚLENÍ SNÍMAČŮ, POŽADAVKY KLADENÉ NA SNÍMAČE, VLASTNOSTI SNÍMAČŮ

nová tenisová ŘAdA HeAd 2013 ovládněte KURt.

Měření tvrdosti odlitků dynamickou metodou. Zkoušky tvrdosti. Vlivy na měření


Dynamika systémů s proměnnou hmotností. Vojtěch Patočka Univerzita Karlova - MFF

Otázky ke státní závěrečné zkoušce

TECHNICKÉ POŽADAVKY PRO NÁŘADÍ

MJ ČESKÉ VYSOKÉ UČENí TECHNIC'KÉ V PRAZE

BIOMECHANIKA DYNAMIKA NEWTONOVY POHYBOVÉ ZÁKONY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ SÍLY ČASOVÝ A DRÁHOVÝ ÚČINEK SÍLY

Optické spektroskopie 1 LS 2014/15

Emise vyvolaná působením fotonů nebo částic

Měření hmoty Higgsova bosonu podle doby letu tau leptonu

Detekce kartografického zobrazení z množiny

Úvod do problematiky měření

Zkušenosti z inovace výuky tenisu (minitenisu) vysokoškoláků.

Tryskací materiál Tryskací materiál pro Shot Peening Ventily Magna Valve Almen Gage Almen Strip

PROTOKOL O PROVEDENÍ ZRYCHLENÉHO MTP TESTU

Automatická detekce anomálií při geofyzikálním průzkumu. Lenka Kosková Třísková NTI TUL Doktorandský seminář,

Určení hmotnosti zeměkoule vychází ze základního Newtonova vztahu (1) mezi gravitačním zrychlením a g a hmotností M Z gravitačního centra (Země).

Jednofaktorová analýza rozptylu

Návrh rozsahu přejímacích zkoušek a zkoušek dlouhodobé stability. skiagrafických radiodiagnostických rtg zařízení s digitalizací obrazu.

Dosah γ záření ve vzduchu

Odhad změny rotace Země při změně poloměru

399,- Kč OLIVER JE BADMINTON, A BADMINTON JE OLIVER... FLOWER NO. 5

9. přednáška z předmětu GIS1 Digitální model reliéfu a odvozené povrchy. Vyučující: Ing. Jan Pacina, Ph.D.

PROBLEMATICKÉ SVAROVÉ SPOJE MODIFIKOVANÝCH ŽÁROPEVNÝCH OCELÍ

Metodický dopis č. 14/2014 Enrique Pisani: Mini volejbal, 2. část

3. Vypočítejte chybu, které se dopouštíte idealizací reálného kyvadla v rámci modelu kyvadla matematického.

Technická zpráva. Metoda rázových pulsů SPM a. čtyři fáze poškození valivých ložisek

Připojení přístroje A4101 k aplikaci DDS2000

Algoritmy a struktury neuropočítačů ASN - P10. Aplikace UNS v biomedicíně

Zefektivnění akumulace energie a zajištění stability rozvodné sítě rozšířením provozního pásma přečerpávacích vodních elektráren

CYKLICKÁ VRYPOVÁ ZKOUŠKA PRO HODNOCENÍ VÝVOJE PORUŠENÍ A V APROXIMACI ZKOUŠKY OPOTŘEBENÍ. Markéta Podlahová, Ivo Štěpánek, Martin Hrdý

Základní druhy tranzistorů řízených elektrickým polem: Technologie výroby: A) 1. : A) 2. : B) 1. :

FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE. Úloha 1: Kondenzátor, mapování elektrického pole

TSO NEBO A INVARIANTNÍ ROZPOZNÁVACÍ SYSTÉMY

MODELOVÁNÍ. Základní pojmy. Obecný postup vytváření induktivních modelů. Měřicí a řídicí technika magisterské studium FTOP - přednášky ZS 2009/10

3.1. Newtonovy zákony jsou základní zákony klasické (Newtonovy) mechaniky

MANUÁL. Rozhodčí třída C

MATEMATIKA ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ

2 Nd:YAG laser buzený laserovou diodou

Návrh toroidního generátoru

GIS Geografické informační systémy

Dynamika soustav hmotných bodů

Diagnostika regrese pomocí grafu 7krát jinak

Matematicko-fyzikální model vozidla

GEOTECHNICKÝ MONITORING

5.0 ZJIŠŤOVÁNÍ FÁZOVÝCH PŘEMĚN

CFD analýza článkových čerpadel v turbínovém režimu

BIOMECHANIKA. 3,Geometrie lidského těla, těžiště, stabilita, moment síly

Biologický fotonový holografický komplet AUREOLA S Vám pomůže změřit a analyzovat energii aktuálně měřených objektů.

CW01 - Teorie měření a regulace

Proudění vzduchu v chladícím kanálu ventilátoru lokomotivy

Pracovní list č. 3 Charakteristiky variability

Dynamické chyby interpolace. Chyby způsobené pasivními odpory. Princip jejich kompenzace.

11 Manipulace s drobnými objekty

MATEMATIKA základní úroveň obtížnosti

Počítačové simulace fyzikálních problému TASEP

Zkušenosti zkušební laboratoře ITC v oblasti zkoušení komponentů pro automobilový průmysl

Dynamická jízda, bezpečné brzdy: Product Fact Book ContiPremiumContact 5 André Voigt, Brand Management Continental I 2011 I Continental 2

Vypracovat přehled způsobů řízení paralelních kinematických struktur s nadbytečnými pohony

xrays optimalizační nástroj

EXTRUZI. Inovativní řešení pro excelentní S SQME MOMENTOVÝM MOTOREM EXTRUDER - VSTŘIKOVÁNÍ - VYFUKOVÁNÍ

Sítě SFN Systém pro analýzu a vizualizaci pokrytí a rušení vysílacích sítí

Derivace goniometrických. Jakub Michálek,

Fyzikální laboratoř. Kamil Mudruňka. Gymnázium, Pardubice, Dašická /8

Semestrální projekt. Vyhodnocení přesnosti sebelokalizace VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

SIGNÁLY A LINEÁRNÍ SYSTÉMY

A:Měření odporových teploměrů v ultratermostatu B:Měření teploty totálním pyrometrem KET/MNV (8. cvičení)

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Obecné informace. Products Elektrické stroje Ultrazvukové snímače Zásady ultrazvukové detekce

FYZIKA MIKROSVĚTA. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Fyzika mikrosvěta - 3. ročník

Advance Design SP1

GIS Geografické informační systémy

Stanovení kritických otáček vačkového hřídele Frotoru

MODIFIKOVANÝ KLIKOVÝ MECHANISMUS

10. Energie a její transformace

Fyzika - Kvinta, 1. ročník

popsat princip činnosti základních zapojení čidel napětí a proudu samostatně změřit zadanou úlohu

Modelování a simulace Lukáš Otte

Ing. Jaromír Kejval, Ph.D.

Software Form Control

Momenty setrvačnosti a deviační momenty

Interpretace a korelace dynamické a statické penetrační zkoušky pro efektivnější navrhování dopravních staveb

Vyplétání tenisových raket

PŮDORYSNĚ ZAKŘIVENÁ KONSTRUKCE PODEPŘENÁ OBLOUKEM

Úloha 5: Spektrometrie záření α

Dolování z textu. Martin Vítek

IV117: Úvod do systémové biologie

2. Měření odporu rezistoru a volt-ampérové charakteristiky žárovky

Kalibrační proces ve 3D

Derivace goniometrických funkcí

Úvod Výběr z pravidel... 8 Hřiště... 8 Rally... 9 Začátek utkání... 9 Podání... 9 Bránění ve hře Zasažení protihráče míčem...

Měření tíhového zrychlení matematickým a reverzním kyvadlem

Akustický přijímač přeměňuje energii akustického pole daného místa na energii elektrického pole

Zpráva zpracovaná projektem DifferEco

Geomagnetická aktivita je důsledkem sluneční činnosti. Pavel Hejda a Josef Bochníček

Úloha 1: Lineární kalibrace

Transkript:

1.0 Vědecké přístupy a získávání dat Měření probíhalo v reálném čase ve snaze získat nejrelevantnější a pravdivá data impulzivní dynamické síly. Bylo rozhodnuto, že tato data budou zachycována přímo z dané rakety, uchycené ve svěracím mechanismu, který je replikou lidské paže a její síly včetně jakýchkoliv přídavných momentů a vlastností hmoty, která je získána během úderu tenisového míče, při rychlosti 80 km v hodině tedy v reálných podmínkách hry. Všechna měření proběhla s pomocí tenisového robota 3S. Veškerá data z jednotlivých testovacích sekvencí byla zachycena na vysoko rychlostním kanálu pro přejímání dat a nahrávacím zařízení a poté byla podrobena další analýze. Abychom obdrželi všechna data za téměř konstantních podmínek, schopných opakování: a) Vzorky rámů raket byly testovány pod konstantní silou ohýbání rakety, za předem definovaných podmínek raketového strunového lůžka. b) Všechny testy jsou uskutečněny za použití stejné síly, tedy 380 N. c) Sensory současně zachycují signály odehrávající se v rámu rakety, svěracím zařízení, stejně tak jako signály vyhodnocující rychlost míče a kvantitativní rozdíly v ostatních hlavních kritériích, zřetelně viditelných. Další matematické analýzy, vyhodnocující ještě nezpracovaná, pouze zachycená data, odvodily pravdivý rozdíl všech sil přenášených do hráčova těla, stejně tak jako množství dynamické síly (pohybové energie), široce známé pod názvem sweet spot nebo sweet area. 2.0 Analýza a interpretace naměřených dat Abychom uskutečnili úkol přímého srovnání mezi standardním rámem a rámem více hmotného Kinetic systému, použijeme dva souběžně zachycené signály, které nám ukazují skutečný součet a rozdíl dynamické síly, která se objevuje přímo ve strunovém lůžku rakety během samotné hry a v různých rozmístěních uvnitř lůžka. Obrázek č. 1 nám ukazuje měření standardního raketového rámu a tedy jeho typické rozložení síly, které reprezentuje téměř přesnou geometrii raketového rámu tedy rozložení hmoty. 1

1. Pohlcení vibrací není pozorováno! Všechna zůstávající dynamická síla se generuje v centrálním bodě podle relativně malé hmoty rámu, která není schopna rozvinout žádnou další sekundární sílu jak to můžeme pozorovat v systému MMK. 2. Měření provedeno na obr. č. 1 představuje shodu všech testovaných a měřených raket (single mass systém) s absencí jakékoliv další dynamické síly, nepočítaje tu, která je generována samotným rámem. Měření rámu rakety s více hmotným systémem Kinetic nám ukazuje velmi zřetelný (charakteristický) vzor v reakci na významné změny v rozložení síly, která byla měřena za stejných podmínek jako v obr. č. 1. 1. Dynamicky indukované pohlcení vibrací spolu s ostatními rysy může být pozorováno v mimořádných počtech uvnitř velice široké oblasti výpletového lůžka. 2. Dynamicky generována maximální optimální plocha pro trefení míče nám ukazuje racionální zvětšení s velice zřetelným čtvercovým vzorem, který je pravděpodobně tvořen geometrií měřeného rámu spíše než dynamicky generovanými silami s velkým množstvím částic Kinetic. Jasně je viditelná, zejména uvnitř zóny největší síly úderu v hlavě rakety, rohová expanze částic Kinetic. 3. Hráčské vlastnosti důležité pro hru, jako přesnost letu míče, zóna největší síly úderu, stejně tak jako torzní stabilita jsou úměrně zvětšeny uvnitř této zvětšené zóny největší síly úderu míče, který pokrývá 54% celkové hratelnosti v prostoru výpletového lůžka. 2

3.0 Měření a získávání dat Vícenásobné sensory zachycují data na několika-kanálovém vysoce-rychlostním záznamovým systémem jako hodnoty elektrického napětí pro každé předdefinované měření uvnitř string bed. Všechny zachycené elektrické hodnoty jsou potom přeneseny do příslušných fyzikálních hodnot, které jsou automaticky umístěny do vektorového dekoderu a ukazují nám syrová data v souřadnicích a pozičně orientovaných diagramech pro každé změřené (získané) kritérium a transformovány do multi-rozměrových dat pro další analýzy a vizualizaci ve 360 stupních. Přehled a fyzické principy nové KINETIC-FOCUS technologie Výsledkem našeho komplexního měření a analýzy dat, vytvořených z daných testovacích vzorků raket s a bez technologie Kinetic-Focus, nám ukazuje výjimečné výhody technologie Kinetic-Focus ve srovnání s jakýmkoliv dalším tradičním designem raket, který nemá žádné dynamické rysy nebo implementovanou technologii, která může být považována za zlepšení hráčských vlastností a/nebo chrání hráče od vysoce energetického šoku a vibračních impulsů, které jsou během hry generovány a následně přenášeny do hráčova těla. 4.0 Fyzické principy Každá fyzikální jednotka Kinetic, umístěna do vnějších kvadrantů rámu rakety generuje dynamickou sílu, která je soustředěna do nejvýhodnějších oblastí výpletového lůžka, kde je síla nárazu míče během hry nejvyšší. 3

Jednoznačně viditelné je pokrytí těchto vektorových obálek uvnitř centrální oblasti, která reprezentuje přiměřeně zvětšené pole, kde lze pozorovat následující dynamické rysy: 1. Zmenšení skutečného času úderového šoku kompenzací energie úderu (doteku) 2. Skutečný čas, generovaný dynamickou torzní stabilitou rámu pro zdokonalení přesnosti letu míče a redukce kroucení rámu rakety. 3. Podstatně zrychlení míče. 4. Podstatné potlačení vibrační energie přímo v místě, kde se energie tvoří. 4.2 Fyzikální principy v jednoduše pochopitelných formulacích Tento nový systém pomocí čtyř generátorů dále vylepšuje již zmíněné výhody stávajícího systému Kinetic a navíc výrazně redukuje kroucení rámu a přináší exkluzivní stabilitu rakety při úderu do míče. Dipl. Ing. Roland Sommer 4

Co je vlastně Kinetic? Kinetic je klasická tenisová raketa, do které byl zabudován kinetický systém pomocí plastikového pásku o průměru 5 mm. Komůrky jsou z poloviny naplněny kinetickou hmotou (olověnými kuličkami). Jak Kinetic funguje? Při nápřahu vytváří kinetická hmota, rozdělená do malých komůrek energii. Při nárazu rakety do míče vystřelí kinetická hmota ve směru úderu, tím stabilizuje celou hlavu rakety a vytvořenou kinetickou energii přenese do úderu. Nebezpečný nárazový šok je tak drasticky redukován. Ihned po úderu je nebezpečný nárazový šok přenesen do výpletového lůžka a okamžitě pohlcen kinetickými komůrkami v rámu rakety, což významně redukuje nárazový šok. 5