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Sihoo Anti-Gravity Mechanism Development Story

L'histoire du développement du mécanisme anti-gravité de Sihoo

D'après une étude menée par des institutions de santé, les individus passent en moyenne 9,3 heures par jour assis à un bureau. Une chaise bien conçue et confortable offre non seulement un soutien adapté à votre poids, mais garantit également un confort optimal. La structure de la chaise joue un rôle essentiel, et son mécanisme est l'élément le plus important.

I. L'importance du mécanisme

Le mécanisme antigravité de sixième génération est technologiquement avancé.

Depuis près de 30 ans, le mécanisme anti-gravité de Sihoo est à la pointe de la technologie en matière de confort d'assise. Souvent considéré comme le cœur du fauteuil ergonomique, ce mécanisme est comparable aux moteurs des voitures et des fusées et représente l'Everest de la technologie des fauteuils. Il intègre des fonctions telles que le réglage général, le contrôle de l'inclinaison et le contrôle de la force de soutien, qui influent directement sur le confort du fauteuil. La qualité d'un fauteuil repose fondamentalement sur sa mécanique.

D'après la théorie de l'équilibre postural de Blanton, rester assis longtemps peut engendrer des inconforts, même avec une chaise confortable et théoriquement bien conçue. C'est là que le soutien dynamique devient essentiel. Ce mécanisme est fondamental pour une meilleure adaptation du dossier à la courbure de la colonne vertébrale et pour le soutien dynamique nécessaire aux différents mouvements du corps.

II. État actuel de la technologie des mécanismes

En plus d'un siècle d'histoire, les mécanismes des chaises ergonomiques ont évolué, passant des mécanismes fixes aux mécanismes en fibre de verre les plus récents, à travers cinq générations d'améliorations successives. Chaque avancée technologique est étroitement liée aux progrès réalisés dans des sciences fondamentales telles que l'ergonomie, la science des matériaux et la biomécanique.

Mécanisme fixe de première génération : Basique et de faible technologie, principalement utilisé pour le support fixe et le réglage des coussins des chaises ordinaires.

Mécanisme à ressort de torsion unique de deuxième génération : fonctionnalités limitées, utilisé dans les chaises ergonomiques d’entrée de gamme.

Mécanisme à ressort unique de troisième génération : caractéristiques améliorées par rapport aux générations précédentes, mais avec une résistance inégale lors de l’inclinaison.

Mécanisme à double ressort hélicoïdal de quatrième génération : version améliorée avec une conception indépendante pour un meilleur confort.

Mécanisme traditionnel à double fibre de verre de cinquième génération (angle d'inclinaison réduit) : conception et développement indépendants, corrigeant les problèmes de résistance inégale. Cependant, en raison des limitations technologiques, l'angle d'inclinaison est limité.

Mécanisme anti-gravité de sixième génération (grand angle d'inclinaison) : une innovation Sihoo offrant un angle d'inclinaison quasi plat de 145°, grâce à l'utilisation de fibres de verre haute performance et d'une structure à quatre barres pour un confort et un soutien supérieurs.

Mécanisme antigravité de Sihoo

III. Le mécanisme antigravité innovant de Sihoo

Le mécanisme à double ressort en fibre de verre représente le summum de la technologie actuelle en matière de mécanismes. Cependant, cette technologie a longtemps été monopolisée par les États-Unis, le Japon et d'autres pays, limitant ainsi Sihoo au marché d'entrée de gamme. Le lancement de la Sihoo Doro S300, dotée d'un mécanisme antigravité de grande taille, a suscité un vif intérêt dans le secteur.

Cinq avancées majeures dans le mécanisme antigravité de Sihoo :

1. Angle d'inclinaison révolutionnaire : angle d'inclinaison maximal de 145°, pour un confort et une santé optimaux.
Obtenir de grands angles d'inclinaison à l'aide de deux ressorts en fibre de verre représente un défi de taille. Le mécanisme antigravité de Sihoo repousse les limites traditionnelles et offre un angle d'inclinaison quasi plat de 145°, établissant ainsi une nouvelle référence mondiale.

2. Percée matérielle : utilisation créative des matériaux aérospatiaux
Prenant en compte la diversité des positions assises individuelles et l'utilisation fréquente de l'inclinaison, l'équipe de recherche de Nishihou s'est inspirée des engins spatiaux. Elle a mis au point un matériau en fibre de verre haute performance spécifique, répondant aux exigences des applications aérospatiales, donnant ainsi naissance à une nouvelle génération de supports de ressorts en fibre de verre.

3. Percée mécanique : équilibre élastique
Les ressorts en fibre de verre Sihoo pour l'aérospatiale surmontent les limitations inhérentes aux matériaux de ressorts traditionnels, telles que l'élasticité irrégulière, la fatigue et la faible durabilité. Ils ont passé avec succès 300 000 tests de durabilité et ont conservé une élasticité équilibrée.

4. Percée structurelle : mouvement coordonné par un mécanisme à quatre barres
D'après les recherches, une inclinaison raisonnable du siège permet de réduire les tensions musculaires au niveau du dos et des jambes et d'assurer une répartition uniforme de la pression. Le mécanisme innovant à quatre barres de liaison de Sihoo permet au dossier de suivre les mouvements du corps de l'utilisateur lorsqu'il se penche, offrant ainsi un soutien dynamique et soulageant la fatigue liée à une position assise prolongée.

5. Confort révolutionnaire : sensation de légèreté, soutien sain
Améliorer le confort du siège est un objectif primordial pour chaque génération de mécanisme. Le mécanisme anti-gravité à grande échelle de Sihoo résout intégralement les problèmes fondamentaux des mécanismes à ressorts traditionnels grâce à des ressorts en fibre de verre de qualité aérospatiale et une structure à quatre bras. L'utilisateur peut ajuster la fermeté optimale en fonction de son poids pour une sensation d'apesanteur quelle que soit la position et une absence totale de pression dorsale, garantissant ainsi un confort optimal même en position assise prolongée.

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