[0001] La présente invention concerne les skis utilisés en sport d'hiver, et destinés à
glisser sur la neige et la glace.
[0002] Les skis généralement utilisés comportent une face inférieure de glissement se raccordant
à deux faces latérales selon deux arêtes inférieures munies de carres métalliques,
les faces latérales se raccordant à une face supérieure. Les skis ont une largeur
relativement petite par rapport à leur longueur, leur extrémité antérieure étant recourbée
vers le haut pour former une spatule. L'épaisseur du ski est généralement plus importante
dans la partie centrale que dans les parties antérieure et postérieure du ski. Dans
les formes conventionnelles les plus généralement utilisées, la largeur de la face
inférieure du ski est plus petite dans la partie centrale que dans les parties postérieure
et antérieure, la largeur étant maximale en partie antérieure du ski, c'est-à-dire
au voisinage de la spatule.
[0003] Dans les structures connues de ski, la face supérieure du ski est généralement une
surface réglée, c'est-à-dire définie par le déplacement longitudinal d'une ligne droite
transversale parallèle à la face inférieure du ski. En d'autres termes, la section
transversale du ski est généralement un rectangle ou un trapèze, les grands côtés
opposés du rectangle ou du trapèze étant formés par la face inférieure et la face
supérieure du ski, les petits côtés opposés du rectangle ou du trapèze étant formés
par les faces latérales du ski.
[0004] L'épaisseur plus importante du ski dans la zone centrale confère à cette zone centrale
une rigidité accrue. Cette zone centrale est également destinée à recevoir les fixations
pour l'adaptation d'une chaussure d'utilisateur. Par contre, les zones antérieure
et postérieure du ski, qui présentent une épaisseur réduite, sont plus flexibles et
se déforment élastiquement lors de l'utilisation du ski. Si l'on veut réaliser un
ski présentant une bonne souplesse dans les zones antérieure et postérieure, il est
donc nécessaire de prévoir de telles zones antérieure et postérieure présentant une
épaisseur plus réduite.
[0005] Un premier problème rencontré dans les structures traditionnelles de ski est que
la zone centrale du ski, qui présente une épaisseur relativement importante pour lui
conférer une grande rigidité, provoque une augmentation assez sensible du poids du
ski.
[0006] Un second problème rencontré dans les structures connues de ski est que l'épaisseur
nécessaire du ski, pour obtenir une résistance mécanique suffisante, conduit à avoir
des faces latérales de ski présentant une hauteur relativement importante. Cette hauteur
relativement importante des faces latérales confère au ski une apparence relativement
lourde, et constitue une face d'appui latérale de surface importante s'opposant à
la pénétration latérale du ski dans la neige, freinant ainsi les mouvements latéraux
du ski en virage ou en dérapage.
[0007] Un autre problème rencontré dans les structures connues de ski est que la partie
centrale du ski présente une largeur relativement réduite par rapport aux parties
d'extrémité du ski, de sorte que la chaussure de ski adaptée sur les fixations en
zone centrale du ski déborde généralement de part et d'autre du ski. Il en résulte
que, lors de la conduite d'un virage, le ski et la chaussure étant inclinés par rapport
au sol, le bord de chaussure intérieur au virage est rapproché du sol et tend à le
toucher, ce qui risque de freiner la progression du skieur et de perturber l'efficacité
de l'appui sur carres.
[0008] Le document FR-A-2 565 836 concerne une structure monobloc de ski qui comprend un
caisson renforcé de profil biconvexe s'appuyant sur une paire de carres. Une telle
forme rend la structure sensitive à diverses sollicitations (flexion, torsion, compression
verticale, microdéformations...).
[0009] La présente invention se propose de remédier aux inconvénients précités par la conception
d'une nouvelle forme de ski. La forme du ski est évolutive en fonction de la portion
longitudinale considérée le long du ski, et cette forme évolutive est telle que l'on
peut donner au ski une hauteur réelle accrue tout en diminuant la hauteur des chants
ou faces latérales du ski, donnant au ski l'apparence d'un ski moins épais, et favorisant
la pénétration latérale du ski dans la neige.
[0010] La forme évolutive du ski selon l'invention est telle que l'on peut simultanément
donner aux zones d'extrémité du ski une souplesse accrue sans réduire exagérément
la hauteur des chants du ski dans lesdites zones d'extrémité, de façon à conserver
une résistance mécanique suffisante de la partie supportant les carres inférieures
du ski.
[0011] Simultanément, la structure de ski selon l'invention a pour effet de réhausser la
zone d'appui de chaussure par rapport à la surface inférieure de glisse du ski, favorisant
le dégagement de la semelle de chaussure par rapport au sol lors de la conduite des
virages, sans pour autant augmenter le volume et le poids du ski par rapport à une
structure traditionnelle à section rectangulaire ou trapézoïdale.
[0012] Dans certains modes de réalisation, il est en outre possible de mettre à profit la
forme extérieure particulière du ski selon l'invention, pour conférer au ski des propriétés
de résistance mécanique accrue en flexion dans la zone centrale, et/ou des propriétés
de résistance mécanique accrue en torsion sur toute la longueur du ski, sans pour
autant augmenter le volume et le poids du ski par rapport à une structure traditionnelle
à section rectangulaire ou trapézoïdale.
[0013] Pour atteindre ces objets ainsi que d'autres, le ski selon l'invention est tel que
:
- la face supérieure présente, en coupe transversale, sur au moins la plus grande partie
de la longueur du ski, une forme convexe,
- ladite forme convexe de coupe transversale de face supérieure est identique à ou peu
différente d'un cercle passant par la partie centrale et les extrémités de la forme
convexe, le rayon du cercle définissant le rayon moyen RM de ladite coupe transversale,
- ledit rayon moyen RM de coupe transversale de face supérieure varie en fonction de
la position longitudinale de coupe transversale considérée le long du ski,
- ledit rayon moyen RM prend dans la zone centrale de ski des valeurs inférieures aux
valeurs dudit rayon moyen RM dans l'une au moins des zones d'extrémité antérieure
et postérieure du ski.
[0014] Selon un mode de réalisation avantageux, le ski comprend, sur la plus grande partie
de sa longueur, une lame supérieure de résistance mécanique disposée au voisinage
de la face supérieure du ski dans sa zone médiane proche du plan vertical longitudinal
médian du ski, de sorte que la distance entre ladite lame supérieure et le plan des
fibres horizontales neutres du ski varie en fonction du rayon moyen RM de face supérieure
du ski, et ladite lame est ainsi plus éloignée du plan des fibres neutres dans les
zones à rayon moyen RM faible, et est plus proche du plan des fibres neutres dans
les zones à rayon moyen RM plus grand.
[0015] Selon un autre mode de réalisation, le ski comprend une structure en caisson, formée
d'un noyau central entouré d'un élément tubulaire de résistance mécanique, l'élément
tubulaire ayant une surface extérieure proche de la surface extérieure du ski et sensiblement
parallèle à celle-ci, de sorte que la section transversale de l'élément tubulaire
est arrondie pour suivre la forme convexe de la face supérieure du ski, conférant
à l'élément tubulaire une meilleure rigidité en torsion.
[0016] D'autres objets, caractéristiques et avantages de la présente invention ressortiront
de la description suivante de modes de réalisation particuliers, faite en relation
avec les figures jointes, parmi lesquelles :
- la figure 1 est une vue schématique de dessus d'un ski selon la présente invention
;
- la figure 2 est une vue schématique de côté d'un ski selon la présente invention,
les dimensions et déformations dans le sens de l'épaisseur du ski ayant été volontairement
représentées à plus grande échelle que la longueur du ski, dans un but de compréhension
de l'invention ;
- les figures 3 à 5 représentent respectivement la silhouette des coupes transversales
du ski selon la présente invention selon les plans A-A, B-B, C-C mentionnnés sur les
figures 1 et 2 ;
- la figure 6 représente schématiquement une coupe transversale d'un ski traditionnel
à section rectangulaire muni d'une lame supérieure de résistance mécanique ;
- la figure 7 illustre schématiquement une structure de ski selon l'invention, en coupe
transversale montrant une lame de résistance mécanique supérieure ;
- la figure 8 est une coupe schématique transversale d'un ski selon un mode de réalisation
avantageux de l'invention ; et
- la figure 9 illustre les variations de courbures de face supérieure d'un ski selon
un mode de réalisation de l'invention, dans les zones antérieure, centrale et postérieure
du ski.
[0017] Comme le représentent les figures, le ski selon l'invention comporte une face inférieure
de glissement 1 se raccordant à deux faces latérales 2 et 3 selon deux arêtes inférieures
respectives 4 et 5 munies de carres métalliques. Les faces latérales 2 et 3 se raccordent
à une face supérieure 6. L'extrémité antérieure du ski est recourbée vers le haut
pour former une spatule 7. L'extrémité postérieure du ski est légèrement recourbée
vers le haut pour former le talon 8. Le ski peut notamment comprendre un embout de
spatule 7 et un protège talon 8, fixés par tous moyens tels que encliquetage, collage
ou autres.
[0018] Les faces latérales 2 et 3 du ski, dans le mode de réalisation représenté sur les
figures 3 à 5, sont inclinées par rapport à la perpendiculaire à la face inférieure
1 du ski, selon un angle A sensiblement constant. Dans le mode de réalisation représenté
sur les figures 7 et 8, les faces latérales 2 et 3 du ski sont sensiblement perpendiculaires
à la face inférieure 1. En réalité, dans un ski selon l'invention, on peut choisir
un angle A voisin de zéro degré comme dans le mode de réalisation des figures 7 et
8, ou un angle A voisin de cinq degrés et constant comme dans le mode de réalisation
des figures 3 à 5, ou un angle A dont la valeur est évolutive en fonction de la position
longitudinale considérée le long du ski. Par exemple, l'angle A peut être plus grand
au voisinage des extrémités du ski, sur les coupes A-A de la figure 3 ou C-C de la
figure 5, que dans la zone centrale du ski sur la coupe B-B de la figure 4.
[0019] Les faces latérales 2 et 3 du ski se raccordent à la face supérieure 6 par des arêtes
latérales supérieures 9 et 10 à section transversale arrondie de rayon RL. Le rayon
RL présente avantageusement une valeur inférieure à 6 millimètres.
[0020] La face supérieure 6 du ski selon l'invention présente, en coupe transversale, sur
au moins la plus grande partie de la longueur du ski, une forme convexe, par exemple
arrondie. Cette forme convexe de coupe transversale de face supérieure 6 de ski est
une ligne supérieure dont la partie centrale constitue un sommet et dont les deux
extrémités sont inclinées d'un angle inférieur à 60 degrés environ par rapport à la
face inférieure du ski. Ladite ligne supérieure présente une forme identique à ou
peu différente d'un cercle, c'est-à-dire qu'elle s'écarte relativement peu du cercle
passant par ledit sommet et lesdites extrémités. Ledit cercle qui approxime le mieux
la forme convexe de coupe transversale de face supérieure du ski présente un rayon
appelé rayon moyen RM de coupe transversale.
[0021] Le rayon moyen RM de coupe transversale varie en fonction de la position longitudinale
de coupe transversale considérée le long du ski. Les valeurs que prend le rayon moyen
RM dans la zone centrale du ski sont inférieures aux valeurs que prend le rayon moyen
RM dans l'une au moins des zones d'extrémité antérieure ou postérieure du ski.
[0022] Dans les modes de réalisation qui ont été représentés sur les figures, la forme convexe
de coupe transversale de face supérieure de ski est sensiblement identique à un cercle,
c'est-à-dire que sa courbure est sensiblement constante sur toute la largeur de la
section transversale. Ce mode de réalisation confère une certaine régularité de surface
supérieure.
[0023] Cependant, l'invention s'applique également à d'autres formes convexes de coupe transversale
de face supérieure. Par exemple, on peut définir une face supérieure de forme plus
élliptique, avec une partie centrale dont la courbure est plus faible que la courbure
des zones latérales de face supérieure. Il faut cependant éviter que la courbure des
zones latérales de face supérieure soit trop importante, car on se rapproche alors
d'un rectangle, et l'on perd les avantages de l'invention.
[0024] On peut également concevoir une face supérieure de ski dont la coupe transversale
est une ligne polygonale proche du cercle de rayon moyen RM, par exemple une ligne
à trois segments, avec un segment central sensiblement parallèle à la face inférieure
du ski et deux segments latéraux inclinés.
[0025] Dans tous les cas, que ce soit une ligne elliptique, une ligne polygonale ou toute
autre forme, ladite forme convexe de coupe transversale de face supérieure de ski
doit rester peu différente d'un cercle passant par sa partie centrale et ses extrémités.
[0026] Dans le mode de réalisation avantageux représenté sur les figures 3 à 5, les valeurs
que prend le rayon moyen RM dans la zone centrale du ski, représentée sur la figure
4, sont inférieures aux valeurs dudit rayon moyen RM dans la zone d'extrémité antérieure
du ski, représentée sur la figure 3, et sont inférieures aux valeurs que prend ledit
rayon moyen RM dans la zone d'extrémité postérieure du ski, représentée sur la figure
5. Egalement, le rayon moyen maximum REA dans la zone d'extrémité antérieure du ski
est avantageusement supérieur au rayon moyen maximum REP dans la zone d'extrémité
postérieure du ski.
[0027] En alternative, pour rechercher d'autres effets, on pourrait prévoir que le rayon
moyen maximum REA dans la zone d'extrémité antérieure du ski est inférieur au rayon
moyen maximum REP dans la zone postérieure du ski.
[0028] Les fixations de ski, destinées à assujettir une chaussure de ski sur la face supérieure
6 du ski, sont généralement disposées dans la zone centrale du ski ou un peu en arrière
du milieu du ski dans la zone représentée sur les figures 1 et 2 entre les plans de
coupe transversaux F-F et G-G. Selon les cas, et en particulier en fonction de la
dimension des chaussures de ski de l'utilisateur, les fixations sont fixées sur la
face supérieure du ski en des positions longitudinales qui peuvent différer d'un cas
à l'autre, et qui se situent dans une zone de longueur comprise entre 40 et 60 centimètres
environ. Pour faciliter le positionnement des fixations sur la face supérieure du
ski, on peut avantageusement prévoir que le rayon moyen RM de section transversale
garde une valeur sensiblement constante RC dans toute la zone centrale comprise entre
les plans F-F et G-G. On peut ainsi prévoir des fixations dont la face inférieure
d'appui est conformée pour s'appliquer exactement sur la face supérieure de ski, quelle
que soit la position longitudinale dans la zone centrale destinée à recevoir les fixations.
[0029] On peut avantageusement prévoir une courbure de face supérieure de ski telle que
:
- le rayon moyen RM dans la zone centrale du ski soit compris entre 70 et 90 millimètres
environ ;
- le rayon moyen maximum REA dans la zone antérieure du ski soit compris entre 120 et
155 millimètres environ ;
- le rayon moyen maximum REP dans la zone postérieure du ski soit compris entre 108
et 138 millimètres environ.
[0030] La figure 9 illustre les variations de rayon moyen RM, ou de courbure, de la section
transversale de face supérieure du ski en fonction de la position longitudinale de
la coupe transversale considérée. La courbre 20 représente le profil transversal de
la face supérieure de ski dans la zone centrale du ski. Dans cette zone centrale,
la courbure est constante, et, pour suivre les variations de largeur du ski, la courbe
s'arrête aux extrémités 21 et 22 dans la partie la plus étroite du ski, et se prolonge
jusqu'aux extrémités 23 et 24 dans les sections transversales de partie centrale de
ski plus proche des extrémités du ski. La courbe 30 représente le profil transversal
de face supérieure de ski dans la zone de talon. La courbe 40 représente le profil
transversal de face supérieure de ski dans la zone de spatule.
[0031] De préférence, pour éviter les discontinuités de forme, le rayon moyen RM de face
supérieure 6 de ski varie de façon continue en fonction de la position longitudinale
de coupe transversale considérée le long du ski, depuis la valeur RC dans la zone
centrale du ski, jusqu'aux maximums REA et REP des zones antérieure et postérieure
du ski.
[0032] Le rayon moyen RM de face supérieure de ski varie en fonction de la position longitudinale
de la coupe transversale considérée, car pour obtenir la flexibilité voulue, l'épaisseur
du ski doit s'amenuiser plus on s'approche des extrémités. Et, comme le ski s'élargit
en même temps, la face supérieure 6 doit s'aplatir de plus en plus d'une façon progressive,
pour éviter de trop diminuer la hauteur des chants au voisinage des extrémités. Il
en résulte que l'on a intérêt à augmenter de façon continue la valeur du rayon moyen
RM lorsque l'on se rapproche des extrémités.
[0033] Grâce à la forme arrondie convexe de la face supérieure 6 de ski, notamment dans
la zone centrale de ski représentée sur la figure 4, on comprend que l'on obtient
une hauteur H1 du ski relativement importante et une hauteur H2 des chants du ski
relativement faible, pour une même section transversale de ski, par rapport à la hauteur
H constante obtenue dans le cas d'un ski à section rectangulaire tel que représenté
sur la figure 6. Ainsi, par rapport à un ski traditionnel à section rectangulaire,
pour une même section et donc un même poids, le ski selon la présente invention permet
d'augmenter la hauteur H1 ou distance de la semelle de chaussure par rapport au sol,
et permet de diminuer simultanément la hauteur H2 des chants ou faces latérales 2
et 3 du ski.
[0034] Selon l'invention, on peut avantageusement mettre à profit la forme particulière
convexe de la face supérieure 6 du ski pour adapter des moyens particuliers de structure
interne du ski conférant au ski une rigidité accrue.
[0035] Par exemple, sur la figure 7, la structure interne du ski comprend une lame supérieure
de résistance mécanique 11, d'épaisseur E1 et de largeur B1, disposée à proximité
de la face supérieure 6 du ski. La lame supérieure de résistance mécanique 11 a pour
effet de conférer au ski une rigidité suffisante pour s'opposer correctement à la
flexion du ski dans le sens longitudinal. Lors d'une flexion, le ski réagit comme
une poutre et se forme en arc, les fibres situées vers l'intérieur de l'arc tendant
à se raccourcir, les fibres situées vers l'extérieur de l'arc tendant à s'allonger,
et l'on peut définir un plan moyen 12 contenant les fibres neutres c'est-à-dire les
fibres dont la longueur n'est pas sensiblement modifiée lors de la flexion. L'effet
de rigidification obtenu par la lame supérieure de résistance mécanique 11 dépend
naturellement de l'épaisseur E1 et de la largeur B1 de la lame, ainsi que de la nature
du matériau utilisé pour former cette lame, mais dépend également de manière très
importante de la distance moyenne 0,5 x (Y1 + Z1) entre cette lame 11 et le plan 12
des fibres neutres. La rigidité obtenue est ainsi fortement augmentée lorsque l'on
augmente la distance Y1 entre ladite lame 11 et le plan 12 des fibres neutres.
[0036] Dans le cas de la présente invention, la forme convexe de la face supérieure 6 du
ski, permet de disposer la lame supérieure de résistance mécanique 11 à une distance
moyenne 0,5 x (Y1 + Z1) plus grande que la distance moyenne 0,5 x (Y + Z) possible
dans une structure à section rectangulaire telle que représentée sur la figure 6.
Grâce à cette augmentation de distance, l'invention permet de réduire sensiblement
l'épaisseur E1 et la largeur B1, et donc le volume et le poids de la lame supérieure
de résistance mécanique 11 pour une performance équivalente par rapport à une structure
traditionnelle à section rectangulaire d'épaisseur E et de largeur B. On peut, par
exemple, prévoir une lame supérieure de résistance mécanique 11 dont la largeur B1
est inférieure à la largeur B de la lame nécessaire dans une structure traditionnelle
à section rectangulaire, pour des mêmes épaisseurs E1 et E. Il en résulte que le poids
total du ski selon la présente invention peut être inférieur au poids d'un ski traditionnel
à section rectangulaire ou trapézoïdale.
[0037] Dans le mode de réalisation de la figure 8, on met à profit la forme particulière
du ski selon l'invention pour augmenter sa rigidité en torsion. Dans ce cas, le ski
comprend une structure en caisson, formée d'un noyau central 13 entouré d'un élément
tubulaire 14 de résistance mécanique. L'élément tubulaire 14 présente une surface
extérieure qui est proche de la surface extérieure du ski et sensiblement parallèle
à celle-ci, ou qui peut constituer la surface extérieure du ski elle-même. De cette
façon, la section transversale de l'élément tubulaire est convexe, par exemple arrondie
convexe au moins dans la portion correspondant à la face supérieure 6 du ski, de sorte
que la section générale de l'élément tubulaire se rapproche d'une section circulaire,
conférant à l'élément tubulaire une meilleure rigidité en torsion.
[0038] La présente invention n'est pas limitée aux modes de réalisation qui ont été explicitement
décrits, mais elle en inclut les diverses variantes et généralisations contenues dans
le domaine des revendications ci-après.
1. Ski pour évolution sur neige, comportant une face inférieure de glissement (1) se
raccordant à deux faces latérales (2, 3) selon deux arêtes inférieures (4, 5), les
faces latérales (2, 3) se raccordant à une face supérieure (6) ;
- la face supérieure (6) présentant, en coupe transversale, sur au moins la plus grande
partie de la longueur du ski, une forme convexe,
- ladite forme convexe de coupe transversale de face supérieure étant identique à
ou peu différente d'un cercle passant par la partie centrale et les extrémités de
la forme convexe, le rayon du cercle définissant le rayon moyen RM de ladite coupe
transversale, caractérisé en ce que ;
- ledit rayon RM de coupe transversale de face supérieure (6) varie en fonction de
la position longitudinale de coupe transversale considérée le long du ski et,
- ledit rayon RM prend dans la zone centrale de ski des valeurs inférieures aux valeurs
dudit rayon moyen RM dans l'une au moins des zones d'extrémité antérieure et postérieure
du ski.
2. Ski selon la revendication 1, caractérisé en ce que le rayon moyen RM dans la zone
centrale de ski est sensiblement égal à une valeur RC constante dans la partie de
zone centrale (F-F ; G-G) destinée à recevoir les fixations.
3. Ski selon la revendication 2, caractérisé en ce que la partie de zone centrale dans
laquelle le rayon moyen RM est sensiblement égal à la valeur constance RC a une longueur
comprise entre 40 et 60 centimètres.
4. Ski selon l'une quelconque des revendications 1 à 3, caractérisé en ce que les valeurs
que prend le rayon moyen RM dans la zone centrale sont inférieures aux valeurs dudit
rayon moyen RM dans la zone d'extrémité antérieure du ski et aux valeurs dudit rayon
moyen RM dans la zone d'extrémité postérieure du ski.
5. Ski selon la revendication 4, caractérisé en ce que le rayon moyen maximum REA dans
la zone d'extrémité antérieure du ski est supérieur au rayon moyen maximum REP dans
la zone d'extrémité postérieure du ski.
6. Ski selon la revendication 4, caractérisé en ce que le rayon moyen maximum REA dans
la zone d'extrémité antérieure du ski est inférieur au rayon moyen maximum REP dans
la zone d'extrémité postérieure du ski.
7. Ski selon l'une quelconque des revendications 1 à 5, caractérisé en ce que la valeur
sensiblement constante RC du rayon moyen RM dans la zone centrale du ski est comprise
entre 70 et 90 millimètres.
8. Ski selon l'une quelconque des revendications 1 à 7, caractérisé en ce que la valeur
maximale REA du rayon moyen dans la zone antérieure du ski est comprise entre 120
et 155 millimètres.
9. Ski selon l'une quelconque des revendications 1 à 8, caractérisé en ce que la valeur
maximale REP du rayon moyen dans la zone postérieure du ski est comprise entre 108
et 138 millimètres.
10. Ski selon l'une quelconque des revendications 1 à 9, caractérisé en ce que le rayon
moyen RM de face supérieure (6) de ski varie de façon continue en fonction de la position
longitudinale de coupe transversale considérée le long du ski.
11. Ski selon l'une quelconque des revendications 1 à 10, caractérisé en ce que la face
supérieure arrondie (6) se raccorde aux faces latérales (2, 3) par des arêtes latérales
supérieures (9, 10) à section transversale arrondie de rayon RL inférieur à 6 millimètres.
12. Ski selon l'une quelconque des revendications 1 à 11, caractérisé en ce qu'il comprend,
sur la plus grande partie de sa longueur, une lame supérieure de résistance mécanique
(11) disposée au voisinage de la face supérieure (6) du ski dans sa zone médiane proche
du plan vertical longitudinal médian du ski, de sorte que la distance entre ladite
lame supérieure (11) et le plan (12) des fibres horizontales neutres du ski varie
en fonction du rayon moyen RM de face supérieure (6) du ski, et ladite lame (11) est
ainsi plus éloignée du plan (12) des fibres neutres dans les zones à rayon moyen RM
faible, et est plus proche du plan (12) des fibres neutres dans les zones à rayon
moyen RM plus grand.
13. Ski selon l'une quelconque des revendications 1 à 11, caractérisé en ce qu'il comprend
une structure en caisson, formée d'un noyau central (13) entouré d'un élément tubulaire
(14) de résistance mécanique, l'élément tubulaire ayant une surface extérieure proche
de la surface extérieure du ski et sensiblement parallèle à celle-ci, de sorte que
la section transversale de l'élément tubulaire (14) est arrondie pour suivre la forme
convexe de la face supérieure (6) du ski, conférant à l'élément tubulaire (14) une
meilleure rigidité en torsion.
1. Ski for maneuvering on the snow, comprising a lower gliding surface (1) joining at
two lateral surfaces (2, 3) along two bottom edges (4, 5), the lateral surfaces (2,
3) joining at an upper surface (6);
- the upper surface (6), in a transverse section, having a convex shape on at least
the largest portion of the length of the ski,
- said convex shape of the transverse section of the upper surface being identical
to or slightly different from a circle passing through the central portion and the
ends of the convex shape, the radius of the circle defining the average radius RM
of said transverse section, characterized in that;
- said radius RM of the transverse section of the upper surface (6) varies as a function
of the longitudinal position of the transverse section considered along the ski and,
- in the central zone of the ski, said radius RM has values less than the values of
said average radius RM in at least one of the front and rear end zones of the ski.
2. Ski according to claim 1, characterized in that the average radius RM in the central
zone of the ski is substantially equal to a constant value RC in the portion of the
central zone (F-F ; G-G) intended to receive the bindings.
3. Ski according to claim 2, characterized in that the portion of the central zone in
which the average radius RM is substantially equal to the constant value RC, has a
length comprised between 40 and 60 centimeters.
4. Ski according to any of claims 1 to 3, characterized in that the values of the average
radius RM in the central zone are less than the values of said average radius RM in
the front end zone of the ski, and than the values of said average radius RM in the
rear end zone of the ski.
5. Ski according to claim 4, characterized in that the maximum average radius REA in
the front end zone of the ski is greater than the maximum average radius REP in the
rear end zone of the ski.
6. Ski according to claim 4, characterized in that the maximum average radius REA in
the front end zone of the ski is less than the maximum average radius REP in the rear
end zone of the ski.
7. Ski according to any of claims 1 to 5, characterized in that the substantially constant
value RC of the average radius RM in the central zone of the ski is comprised between
70 and 90 millimeters.
8. Ski according to any of claims 1 to 7, characterized in that the maximum value REA
of the average radius in the front zone of the ski is comprised between 120 and 155
millimeters.
9. Ski according to any of claims 1 to 8, characterized in that the maximum value REP
of the average radius in the rear zone of the ski is comprises between 108 and 138
millimeters.
10. Ski according to any of claims 1 to 9, characterized in that the average radius RM
of the upper surface (6) of the ski varies continuously as a function of the longitudinal
position of the transverse section considered along the ski.
11. Ski according to any of claims 1 to 10, characterized in that the rounded upper surface
(6) is joined to the lateral surfaces (2, 3) by the upper lateral edges (9, 10) having
a rounded transverse section with a radius RL less than 6 millimeters.
12. Ski according to any of claims 1 to 11, characterized in that it comprises, along
the largest portion of its length, an upper mechanical resistance blade (11) arranged
in the vicinity of the upper surface (6) of the ski in its median zone close to the
median longitudinal vertical plane of the ski, such that the distance between said
upper blade (11) and the plane (12) of the horizontal neutral fibers of the ski varies
as a function of the average radius RM of the upper surface (6) of the ski, and said
blade (11) is thus at a greater distance from the plane (12) of the neutral, fibers
in the zones having a small average radius RM, and is closer to the plane (12) of
the neutral fibers in the zones having a larger average radius RM.
13. Ski according to any of claims 1 to 11, characterized in that it comprises a box type
structure, formed of a central core (13) surrounded by a tubular element (14) of mechanical
resistance, the tubular element having an outer surface close to the outer surface
of the ski and substantially parallel thereto, such that the transverse section of
the tubular element (14) is rounded in order to follow the convex shape of the upper
surface (6) of the ski, conferring an improved torsional rigidity to the tubular element
(14).
1. Ski zur Fortbewegung auf Schnee, der eine untere Gleitseite (1) aufweist, die mit
zwei lateralen Seiten (2, 3) gemäß zwei unteren Kanten (4, 5) verbunden ist, wobei
die lateralen Seiten (2, 3) mit einer oberen Seite (6) verbunden sind;
- die obere Seite (6) in transversalem Schnitt über zumindest den größten Teil der
Länge des Ski eine konvexe Form aufweist,
- die konvexe Form des transversalen Schnittes der oberen Seite identisch mit oder
wenig unterschiedlich zu einem Kreis ist, der durch den zentralen Teil und die Enden
der konvexen Form verläuft, wobei der Radius des Kreises den mittleren Radius RM des
transversalen Schnittes definiert,
dadurch gekennzeichnet, daß
- der Radius RM des transversalen Schnittes der oberen Seite (6) in Abhängigkeit von
der longitudinalen Position und des transversalen Schnittes betrachtet längs dem Ski
variert, und
- der Radius RM im zentralen Bereich des Ski Werte annimmt, die kleiner als die Werte
des mittleren Radius RM in zumindest einem der vorderen und hinteren Endbereiche des
Ski sind.
2. Ski gemäß Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der mittlere Radius RM in dem zentralen
Bereich des Ski im wesentlichen gleich einem konstanten Wert RC in dem Teil des zentralen
Bereiches (F-F ; G-G) ist, der dazu bestimmt ist, die Bindungen aufzunehmen.
3. Ski gemäß Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daß der Teil des zentralen Bereiches,
in dem der mittlere Radius RM im wesentlichen gleich dem konstanten Wert RC ist, eine
Länge hat, die zwischen 40 und 60 cm liegt.
4. Ski gemäß einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß die Werte, die
der mittlere Radius RM in dem zentralen Bereich annimmt, kleiner als die Werte, des
mittleren Radius RM in dem vorderen Endbereich des Ski sind, und kleiner als die Werte
des mittleren Radius RM in dem hinteren Ende des Ski.
5. Ski gemäß Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, daß der maximale mittlere Radius REA
in dem vorderen Endbereich des Ski größer als der maximale mittlere Radius REP in
dem hinterem Endbereich des Ski ist.
6. Ski gemäß Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, daß der maximale mittlere Radius REA
in dem vorderen Endbereich des Ski kleiner als der maximale mittlere Radius REP in
dem hinteren Endbereich des Ski ist.
7. Ski gemäß einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß der im wesentlichen
konstante Wert RC des mittleren Radius RM in dem zentralen Bereich des Ski zwischen
70 und 90 mm liegt.
8. Ski gemäß einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, daß der maximale Wert
REA des mittleren Radius in dem vorderen Bereich des Ski zwischen 120 und 155 mm liegt.
9. Ski gemäß einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, daß der maximale Wert
REP des mittleren Radius in dem hinteren Bereich des Ski zwischen 108 und 138 mm liegt.
10. Ski gemäß einem der Ansprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, daß der mittlere Radius
RM der oberen Seite (6) des Ski auf kontinuierliche Weise in Abhängigkeit der longitudinalen
Position des transversalen Schnittes betrachtet längs dem Ski variert.
11. Ski gemäß einem der Ansprüche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, daß die abgerundete
Seite (6) mit den lateralen Seiten (2, 3) durch laterale obere Kanten (9, 10) mit
transversalem abgerundetem Querschnitt verbunden ist, der einen Radius RL kleiner
als 6 mm hat.
12. Ski gemäß einem der Ansprüche 1 bis 11, dadurch gekennzeichnet, daß er über den größten
Teil seiner Länge eine obere mechanische Widerstandsleiste (11) aufweist, die in der
Nähe der oberen Seite (6) des Ski in seinem mittleren Bereich nahe den mittleren longitudinalen
vertikalen Ebenen des Ski angeordnet ist, so daß der Abstand zwischen der oberen Platte
(11) und der Ebene (12) der horizontalen neutralen Fasern der Ski in Abhängkeit von
dem mittlerem Radius RM der oberen Seite (6) des Ski variert, und so daß die Platte
(11) daher weiter von der Ebene (12) der neutralen Fasern in den Bereichen mit geringem
mittlerem Radius RM entfernt ist, und näher der Ebene (12) der neutralen Fasern in
den Bereichen mit größerem mittlerem Radius RM ist.
13. Ski gemäß einem der Ansprüche 1 bis 11, dadurch gekennzeichnet, daß er eine Kastenstruktur
aufweist, die aus einem zentralen Kern (13) gebildet ist, der von einem röhrenförmigen
mechanischen Widerstandselement (14) umgeben ist, wobei das röhrenförmige Element
eine äußere Oberfläche nahe der äußeren Oberfläche des Ski hat und im wesentlichem
parallel zu dieser ist, so daß der transversale Querschnitt des röhrenförmigen Elementes
(14) abgerundet ist, um der konvexen Form der oberen Seite (6) des Ski zu folgen,
was dem röhrenförmigen Element (14) eine bessere Steifigkeit gegenüber Verdrehen verleiht.