deboer LABORATOIRES

plus rapide
grâce à la science.

l'eau est environ 800 fois plus dense que l'air — le moyen le plus rapide de nager plus vite n'est donc pas plus de puissance, mais moins de traînée. tout ce que nous construisons part de cette physique, se tisse en tissu et fait ses preuves dans notre flume à Tenerife avant d'être commercialisé.

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nous testons tout. voilà à quoi cela ressemble.

Bassin · labo · piscine — film deboer

Une minute sur pourquoi nous sommes plus rapides grâce à la science — et à quel point nous testons avant toute commercialisation.

01

la traînée est l'ennemie. et elle est au carré.

chaque gain de vitesse dans l'eau se heurte à une équation : la traînée hydrodynamique. la densité de l'eau fait que de petits changements dans la propreté de votre déplacement rapportent énormément — bien plus que le même effort consacré à la puissance brute.

le détail qui compte le plus : la vitesse est au carré. nagez deux fois plus vite et vous créez quatre fois plus de traînée. plus vous allez vite, plus chaque point de traînée vous coûte — et plus réduire la traînée devient le moyen le plus rapide de progresser. c'est la DCR : la réduction du coefficient de traînée. c'est le principe fondateur de chaque combinaison que nous fabriquons.

Fig. 01 — Traînée hydrodynamiqueF = Cx (ρv²/2) S
Cx
Coefficient de traînée

position et forme du corps — la ligne que vous tenez, et la surface avec laquelle vous la tenez. c'est le terme qu'une combinaison peut attaquer.

ρ
Densité du milieu

l'eau : environ 800 fois plus dense que l'air. figée par la physique — et la raison pour laquelle les infimes améliorations comptent tant.

Vitesse — au carré

le terme impitoyable. la traînée croît avec le carré de votre vitesse : ce sont donc les rapides qui la paient le plus cher.

S
Maître-couple

la part de vous que l'eau doit contourner. la flottabilité et la ligne de corps la maintiennent faible.

2× la vitesse → 4× la traînée

un nageur a bien des façons de chercher la vitesse — technique, puissance, gestion de l'allure. l'équation dit toujours la même chose : réduire la traînée est le moyen le plus rapide de nager plus vite.

jouet de labo · le terme v²

la vitesse n'est pas linéaire. la traînée est au carré.

faites glisser le point le long de la courbe. comme la traînée croît avec le carré de la vitesse, la ligne n'est pas droite : elle se redresse. plus vous allez vite, plus chaque fraction de vitesse supplémentaire vous coûte.

c'est pourquoi un nageur rapide gagne plus à porter une combinaison à faible traînée qu'un nageur lent : il évolue sur la partie raide de la courbe, là où chaque point de traînée coûte le plus cher.

Fig. 01b — Interactif · traînée vs. vitessetraînée ∝ v²
1.01.62.2 m/s 0 DRAG → SPEED →
×1.56
Drag vs. an easy 1.2 m/s cruise
Swim speed1.50 m/s
Pace / 100m1:07
Trade-off+1% speed = +2% drag
1.0 m/s 2.2 m/s
jouet de labo · le terme ρ

l'eau, c'est tout le problème.

ρ est la densité du milieu que vous traversez. faites glisser le curseur de l'air à l'eau et regardez le milieu s'épaissir. la flèche de résistance grandit parce qu'il y a simplement plus de masse à écarter à chaque mouvement.

le hic : vous ne pouvez pas changer ρ. l'eau est figée à environ 800 fois la densité de l'air. chaque fraction de vitesse doit donc être achetée sur les termes que vous pouvez changer : votre forme et votre surface.

Fig. 01c — Interactif · densité du milieutraînée ∝ ρ
→ DIRECTION OF SWIM
×831
Resistance vs. moving through air
MediumWater
Density997 kg/m³
Can you change it?No — it’s fixed
Air Water
l'eau est environ 800 fois plus dense que l'air — et inaltérable. c'est pourquoi 1 % de traînée gagné vaut la peine : face à un milieu aussi lourd, les petites marges se cumulent en secondes réelles.
02

pourquoi une balle rugueuse vole plus loin.

la logique dit que le lisse est rapide. la physique n'est pas d'accord. une sphère lisse entraîne une couche d'eau fine et fragile qui se décolle tôt, laissant derrière elle un large sillage tourbillonnant — et ce sillage, c'est de la traînée.

une balle de golf alvéolée fait basculer cette couche en turbulence contrôlée, qui adhère plus longtemps à la surface. l'écoulement se décolle plus tard, le sillage rétrécit, et la balle vole presque deux fois plus loin. la même loi s'applique dans l'eau : une surface soigneusement texturée retarde le décollement, soulageant le vide partiel qui tire à l'arrière d'un corps en mouvement, y compris celui d'un nageur.

Fig. 02 — Décollement et sillageSphère lisse vs. texturée
SMOOTH SPHERE EARLY SEPARATION THICK WAKE = HIGH PRESSURE DRAG LAMINAR BOUNDARY LAYER TEXTURED SPHERE TURBULENT BOUNDARY LAYER LATE SEPARATION THIN WAKE = LESS DRAG
la turbulence contrôlée maintient l'écoulement attaché au corps. le décollement survient plus tard, le sillage se rétrécit, la traînée de pression chute — le principe derrière chaque balle de golf alvéolée, et derrière 3Dium™.
jouet de labo · le terme S

des jambes qui coulent ce sont des jambes lentes.

le terme S de l'équation, c'est le maître-couple : la part de vous que l'eau doit écarter. faites glisser le curseur de « sans combinaison » à la flottabilité maximale et regardez les jambes remonter : le corps s'aplatit, la surface frontale s'effondre, la traînée chute.

c'est ce qu'une combinaison apporte de plus important à un nageur en eau libre. pas de la propulsion, mais de la posture. relevez les hanches et vous cessez de nager en montée.

Fig. 02b — Interactif · ligne de corps et maître-coupletraînée ∝ S
WATERLINE FLOW →
×2.4
Frontal area vs. flat & level
Body line−16°
HipsSunk
DragHigh
No wetsuit Full buoyancy
hanches relevées, corps à plat, maître-couple minimal — la posture qu'une combinaison vous offre gratuitement.
03

les poissons ont résolu ça d'abord.

les animaux aquatiques optimisent depuis des millions d'années contre la même équation. leur réponse n'est pas un corps lisse, ce sont des écailles : des rangées de reliefs superposés en forme de coquillage dont les crêtes et les creux canalisent l'eau en filets parallèles au lieu de la laisser tourbillonner.

des chercheurs ayant placé des réseaux biomimétiques d'écailles de poisson dans un canal d'eau laminaire ont constaté qu'ils généraient des stries longitudinales stabilisant la couche limite — repoussant la transition vers l'écoulement turbulent bien en aval de la référence à plaque lisse. il existe beaucoup d'articles sur l'hydrodynamique. nous sommes parmi les rares à appliquer leurs règles de cause à effet au développement des speed skins.

retard de transition à l'aide de réseaux biomimétiques d'écailles de poisson
Évalué par les pairs · Scientific Reports

des réseaux d'écailles de poisson biomimétiques superposées ont été testés sur une plaque plane dans un canal d'eau laminaire à faible turbulence, la transition vers la turbulence étant déclenchée par une onde de Tollmien-Schlichting contrôlée. les réseaux ont atténué l'onde et repoussé nettement en aval la transition laminaire-turbulent — les auteurs émettent l'hypothèse que les écailles de poisson peuvent stabiliser la couche limite laminaire et empêcher une transition précoce, réduisant la traînée de frottement.

Muthukumar Muthuramalingam, Dominik K. Puckert, Ulrich Rist et Christoph Bruecker — extrait de l'étude, paraphrasé. Article complet disponible auprès de l'éditeur.

+55%
Transition repoussée en aval par rapport à la référence non contrôlée
~27%
Réduction théorique de traînée due à la transition retardée
Chapitre 04 · l'application

de l'article au tissu : 3Dium™

avec nos tisseurs italiens, nous avons traduit la recherche sur les réseaux d'écailles en une surface tissée : un réseau biomimétique simplifié en structure hexagonale, la géométrie des écailles de requin. la texture 3D fait basculer la couche limite dans cette même turbulence contrôlée et maintient l'écoulement laminaire sur les millimètres d'eau décisifs contre la peau.

face à un tissu lisse, le réseau réduit la traînée de façon mesurable dans notre flume. cela signifie moins d'énergie par mouvement sur une longue nage et plus de vitesse à allure de course. chaque nouveau tissage retourne à l'eau avant d'approcher la moindre combinaison.

3Dium™ · homologué World Aquatics (ex-FINA) · autorisé en compétition partout
Fig. 03 — Couche limite à la peauLisse vs. 3Dium™
SMOOTH FABRIC FLOW BREAKS UP AT THE SKIN — FRICTION DRAG DEBOER 3DIUM™ THIN TURBULENT LAYER PINS THE FLOW — LAMINAR ABOVE, LESS DRAG
3Dium™ · en mouvement

écoulement laminaire, maintenu contre la peau.

le réseau hexagonal déclenche une couche turbulente fine et rapide qui adhère à la surface, si bien que l'écoulement au-dessus reste lisse et parallèle au lieu de basculer en traînée. c'est exactement cela, en boucle : l'eau qui file sur le tissage et reste attachée.

Comment une combinaison devient rapide

notre processus : plus rapide grâce à la science

étape 01

recherche

partez d'une hydrodynamique évaluée par les pairs, pas d'un instinct marketing.

étape 02

tissage

traduire la physique en tissu avec nos tisseurs italiens.

étape 03

flume

tester contre la référence à Tenerife. de vrais nageurs, de vraies données de traînée.

étape 04

compétition

les athlètes courent avec, la critiquent, la redessinent. seul ce qui est plus rapide est commercialisé.

Plus rapide grâce à la science

ressentez la science dans l'eau.

chaque combinaison que nous vendons est le résultat de ce processus. l'équation, le tissage, le flume, les athlètes. trouvez celle qui correspond à votre façon de nager.