LA SCIENCE DERRIÈRE

Par

Newton-Rider, directeur de l'ingénierie, Daniel Bünger /Dipl. Ing. Bio- & Nanotechnologies

Protection contre les chocs à trois couches (brevet en instance) :

1. Distribution d'énergie pour éviter les pics d'énergie locaux critiques

2. Ralentissement des forces G critiques

3. Dissipation et absorption d'énergie d'impact


1. Coque dure 

La coque dure est faite d'un polycarbonate spécial modifié par impact qui protège le crâne contre la pénétration d'objets pointus tels que les roches et le gravier à arêtes vives. La coque dure répartit en outre les pics d'énergie locaux sur une zone plus large et réduit la charge énergétique critique par surface du casque. Bien que la coque semble dure, elle dépasse toujours un certain niveau d'élasticité qui l'empêche de se fissurer et favorise l'absorption des énergies d'impact.


2. Mousse de polyuréthane viscoélastique (mousse PUR)

Newton Rider utilise une mousse PUR viscoélastique sur mesure qui n'est pas seulement affinée pour l'absorption des énergies d'impact et des forces G critiques, mais aussi pour l'utilisation à basses températures.


La viscoélasticité et surtout les performances d'absorption des chocs de notre mousse PUR sont le résultat de multiples effets qui se produisent au niveau moléculaire et macroscopique :


L'effet résilient du réseau –

Les propriétés mécaniques et la résilience d'une mousse PUR sont définies par son réseau polymère au niveau moléculaire. Nous avons formulé et optimisé nos mousses PUR pour travailler contre et consommer les énergies d'impact lors d'un impact.

Effet de mobilité et de relaxation -

La vitesse de relaxation et la mobilité des segments du réseau PUR au niveau moléculaire sont des facteurs importants pour l'absorption des forces G critiques lors d'un impact. Nos mousses PUR sont conçues pour ralentir et absorber les forces nocives afin de mieux protéger la tête contre les traumatismes et les blessures graves.

Effet pneumatique -

Les cellules d'air micro et macroscopiques de notre mousse PUR non seulement réduire le poids de nos coussinets de casque, mais également amortir les impacts entrants et traduire les énergies d'impact en un flux d'air, une compression et une expansion dans et entre les cellules.


3. Noyaux d'impact non newtoniens

Les noyaux d'impact de nos coussinets de casque sont fabriqués à partir de notre élastomère thermoplastique non newtonien exclusif (NN-TPE) qui permet une protection leader du marché avec le couverture la plus fine et la plus légère . Les propriétés uniques reposent sur de nombreuses molécules intelligentes, appelées assemblages supramoléculaires ou ‘supermolécules’. Ces supermolécules développent certaines caractéristiques d'amincissement par cisaillement lors de l'impact et ont été conçues pour absorber des charges élevées d'énergies d'impact.


L'effet de fluidification par cisaillement est un comportement non newtonien et le résultat d'innombrables liaisons moléculaires réversibles au sein de la matrice du matériau qui sont rompues lors d'un impact. Ces liaisons moléculaires peuvent être continuellement séparées et recombinées, tout comme une paire d'aimants. Ainsi, lors d'un impact, si un grand nombre de liaisons moléculaires se rompent, la viscosité chutera, et l'énergie mécanique entrante sera absorbée et dissipée en énergie thermique en contrant le mouvement des chaînes moléculaires.