스프링보드 (다이빙)
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1. 개요
스프링보드는 다이빙 선수가 도약하기 위해 사용하는 탄성이 있는 발판이다. 최신 스프링보드는 항공기 등급 알루미늄으로 제작되며, 미끄럼 방지 표면은 에폭시 수지로 마감된다. 스프링 상수는 지렛대를 통해 조절하여 공진 주파수를 변경할 수 있으며, 일반적으로 수면 위 1m 또는 3m 높이에 설치된다. 1993년 미국에서 가정용 스프링보드 관련 사고 이후, 가정용 수영장에 스프링보드를 설치하는 경우가 줄어들었다.
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스프링보드 (다이빙) | |
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스프링보드 | |
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용도 | 다이빙 |
재료 | 알루미늄 합금 (주로) 기타 합금 |
표준 길이 | 14피트 (4.3m) ~ 16피트 (4.9m) |
표준 너비 | 20인치 (0.5m) |
지지대 간격 | 22.8cm ~ 76.2cm (9인치 ~ 30인치) |
조정 가능 범위 | 약 18인치 (46cm) |
높이 | 수면 위 1미터 또는 3미터 |
특징 | |
설명 | 스프링 역할을 하는 보드 |
2. 스프링보드의 재료 및 구조
최신 스프링보드는 항공기 등급 알루미늄의 일체형 압출로 제작된다. 모든 주요 경쟁 다이빙 행사에서 사용되는 보드인 Maxiflex Model B[1]는 이러한 알루미늄으로 제작되었으며, 340000 kPa의 항복 강도를 위해 열처리된다.[1] 보드의 미끄럼 방지 표면은 에폭시 수지를 사용하여 만들어지며, 수지 상도 사이의 규석과 알루미나 라미네이트로 마감된다. 이 열경화성 수지는 깨끗한 수영장의 물과 일치하도록 아쿠아 색상이다.[2]
2. 1. 재료
최신 스프링보드는 항공기 등급 알루미늄의 일체형 압출로 제작된다. 모든 주요 경쟁 다이빙 행사에서 사용되는 보드인 Maxiflex Model B[1]는 이러한 알루미늄으로 제작되었으며, 340000 kPa의 항복 강도를 위해 열처리된다.[1] 보드의 미끄럼 방지 표면은 에폭시 수지를 사용하여 만들어지며, 수지 상도 사이의 규석과 알루미나 라미네이트로 마감된다. 이 열경화성 수지는 깨끗한 수영장의 물과 일치하도록 아쿠아 색상이다.[2]2. 2. 표면 처리
최신 스프링보드는 항공기 등급 알루미늄의 일체형 압출로 제작된다.[1] 모든 주요 경쟁 다이빙 행사에서 사용되는 보드인 Maxiflex Model B는 이러한 알루미늄으로 제작되었으며, 340000 kPa의 항복 강도를 위해 열처리된다.[1] 보드의 미끄럼 방지 표면은 에폭시 수지를 사용하여 만들어지며, 수지 상도 사이의 규석과 알루미나 라미네이트로 마감된다. 이 열경화성 수지는 깨끗한 수영장의 물과 일치하도록 아쿠아 색상이다.[2]3. 스프링 상수 조절
스프링보드의 스프링 상수는 일반적으로 스프링보드 중간 지점에 위치한 지렛대를 통해 조절된다. 스프링보드는 일반적으로 훅의 법칙을 따르는 선형 영역에서 작동한다. 다이버의 대략 일정한 질량과 스프링(보드)의 일정한 강성이 결합되어 스프링 상수(지렛대 위치에 따라 설정)를 통해 조절 가능한 공명 공진 주파수가 발생한다. 결과 시스템이 대략 선형 영역에 있으므로 2차 미분 방정식으로 비교적 정확하게 모델링할 수 있다. 일반적으로 공진 주파수는 2:1 또는 3:1 비율 범위에서 조절할 수 있다.[3]
3. 1. 지지점 조절 원리
경쟁 다이빙대에서 지지점은 0.61m 범위 내에서 이동하며,[4] 지름 약 0.35m의 발 휠을 사용하여 설정한다.[3][5][6] 스프링을 더 뻣뻣하게 하려면 발 휠을 보통 시계 반대 방향으로 돌린다. 일반적으로 시계 방향으로 돌려 조이기 때문에, 어떤 사람들은 이것이 직관적이지 않다고 생각할 수 있다. 하지만 약간의 경험을 통해 사람들은 발 휠에 발을 놓았을 때 발의 바닥이 향하는 방향으로 지지점이 움직인다는 것을 깨닫게 된다.노브 바로 위가 아닌 노브 뒤 또는 앞에 서면 지지점을 움직이는 데 더 나은 지레 작용을 제공한다. 이것은 손잡이를 잡고 몸을 몇 도 기울인 다음, 발을 노브에 최대한 낮게 위치시켜 수행된다. 이런 방식으로 가장 어려운 지지점도 움직일 수 있다.[5]
3. 2. 지지점 조절 방법
경쟁 다이빙대에서 지지점은 0.61m 범위 내에서 이동하며,[4] 지름 약 0.35m의 발 휠을 사용하여 설정한다.[3][5][6] 스프링을 더 뻣뻣하게 하려면 발 휠을 보통 시계 반대 방향으로 돌린다. 일반적으로 시계 방향으로 돌려 조이기 때문에, 어떤 사람들은 이것이 직관적이지 않다고 생각할 수 있다. 하지만 약간의 경험을 통해 사람들은 발 휠에 발을 놓았을 때 발의 바닥이 향하는 방향으로 지지점이 움직인다는 것을 깨닫게 된다.노브 바로 위가 아닌 노브 뒤 또는 앞에 서면 지지점을 움직이는 데 더 나은 지레 작용을 제공한다. 이것은 손잡이를 잡고 몸을 몇 도 기울인 다음, 발을 노브에 최대한 낮게 위치시켜 수행된다. 이런 방식으로 가장 어려운 지지점도 움직일 수 있다.[5]
4. 스프링보드의 높이
스프링보드는 일반적으로 수면 위 1.0m 또는 3.0m 높이에 설치된다.[7] 이 두 가지 표준 높이 외의 다른 높이에 설치되는 경우는 매우 드물다.[7]
1960년경 이전에는 일반적으로 나무로 만들어진 스프링보드가 수면 위 3m 또는 6m 높이에 설치되었다.[7] 미국의 예술가 노먼 록웰의 그림 '높은 다이빙대 위의 소년'(1947)은 20피트 높이의 20세기 초 전형적인 나무 스프링보드 위에서 소년 (록웰의 막내 아들 피터)이 내려다보는 모습을 보여준다.[7]
5. 가정용 스프링보드
1993년 워싱턴주에서 14세 소년 숀 메넬리가 개인 수영장에서 다이빙을 하다 사지마비가 되는 사건이 발생했다.[8][9] 유족 측은 다이빙 보드 제조사, 수영장 건설업체, 전국 스파 및 수영장 협회(NSPI)를 상대로 소송을 제기하여 승소했다.[8][9]
당시 NSPI는 수영장 최소 수심을 2.29m로 규정했지만, 사고 수영장은 이 기준에 미치지 못했다. 법원은 수영장이 NSPI의 기준에 "근접했다"고 판단하여 NSPI에 책임을 물었다. 2001년, 이 소송은 원고 측에 660만 달러(이자를 더하면 800만 달러)를 지급하는 것으로 해결되었다.[10] 이 사건으로 NSPI는 재정적 어려움을 겪었고, 챕터 11 파산 보호를 두 번 신청한 후 새로운 수영장 산업 협회로 재편성되었다.[8]
이 사건 이후, 미국의 수영장 건설업체들은 가정용 수영장에 다이빙 스프링보드를 설치하는 것을 꺼리고 있으며, 가정용 다이빙 수영장은 드물어졌다.
5. 1. 대한민국에서의 스프링보드
참조
[1]
웹사이트
Why a Diving Board Has Holes
http://diving.about.[...]
About.com
2012-06-08
[2]
웹사이트
duraflexinternational.com
http://www.duraflexi[...]
[3]
웹사이트
The Physics of Springboard and Platform Diving
https://web.archive.[...]
[4]
웹사이트
Sports
http://diving.about.[...]
[5]
웹사이트
Diving Fulcrum
http://diving.about.[...]
2010-10-06
[6]
웹사이트
Duraflex International/Coach woody Franklyn: diving board construction
http://diving.about.[...]
[7]
웹사이트
Boy On HighDive, Norman Rockwell Saturday Evening Post Cover 1947
http://www.best-norm[...]
2021-08-06
[8]
뉴스
No Diving?
http://www.poolspane[...]
Pool & Spa News
2004-01-30
[9]
웹사이트
Deep Impact: Back Yard Danger
https://www.cbsnews.[...]
CBS News
2012-01-05
[10]
문서
Appeals Court State of WA, Docket Number:18036-1-III Title: Shawn Meneely, et al. v. S. R. Smith, Inc., et al.
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