Tout ce que vous devez savoir sur les gants résistants aux chocs

Tout ce que vous devez savoir sur les gants résistants aux chocs

Lésions dues à l'impact sur la main

Les coups, les bosses et les pincements peuvent provoquer toute une série de blessures aux mains, allant des contusions aux fractures. Comme la plupart des blessures aux mains, ces blessures par impact peuvent être réduites et évitées. Mais avec le choix vertigineux de gants de sécurité sur le marché, comment choisir la meilleure protection pour vos travailleurs ?

Tout ce que vous devez savoir sur les gants résistants aux chocs

Lésions dues à l'impact sur la main

Les coups, les bosses et les pincements peuvent provoquer toute une série de blessures aux mains, allant des contusions aux fractures. Comme la plupart des blessures aux mains, ces blessures par impact peuvent être réduites et évitées. Mais avec le choix vertigineux de gants de sécurité sur le marché, comment choisir la meilleure protection pour vos travailleurs ?

Les forces en présence dans les gants résistants aux chocs

Nous savons que les chocs tels que les coups, les bosses et les pincements provoquent des blessures d'impact telles que des contusions et des fractures, mais qu'est-ce qui cause exactement une blessure d'impact ?

Lorsqu'un objet frappe ou pince une main, une force est transférée de l'objet à la main. C'est la puissance de cette force qui provoque un déplacement de la peau, des os et des muscles, entraînant des blessures telles que des lacérations, des fractures et des contusions.

Comment les matériaux résistants aux chocs fonctionnent-ils pour prévenir et réduire les blessures ?

Pour réduire ou prévenir les blessures dues à l'impact, la clé est d'augmenter la durée de l'impact. De cette manière, la main n'absorbe pas tout l'impact en une seule fois. Au contraire, la force de l'impact est répartie dans le temps, ce qui atténue la gravité de l'impact. En d'autres termes, vous essayez de minimiser la force maximale subie par votre main. Le principal moyen d'y parvenir est la déformation.

DÉFORMATION

La déformation est obtenue à l'aide de matériaux de dos de main résistants aux chocs (également appelés pare-chocs), qui sont fixés à la coque du gant.

En fin de compte, l'objectif des pare-chocs est d'optimiser la déformation, afin de ralentir au maximum la force d'impact.

Une façon plus simple de comprendre la déformation est d'imaginer que vous atterrissez sur un matelas ferme par rapport à un sol en béton à une distance importante. Lorsque vous heurtez le matelas, celui-ci s'étire et vous fait rebondir plusieurs fois avant que votre corps ne s'arrête définitivement. Si vous atterrissez sur un sol en béton à la même hauteur, vous vous arrêtez immédiatement et d'un seul coup. Mais dans ce cas, vous transférez une quantité incroyable de force dans votre corps et subissez des blessures plus graves. Dans les deux cas, le résultat est le même. Vous vous arrêtez ! Mais, dans le cas d'un atterrissage sur un matelas, la force d'impact est transférée beaucoup plus lentement, ce qui réduit la probabilité et la gravité de la blessure.

C'est exactement la façon dont nous envisageons la fabrication de gants de sécurité résistants aux chocs.

La déformation est la capacité du matériau résistant aux chocs à ralentir la force d'impact transférée dans les mains. Il le fait en se déformant, ou en changeant temporairement de forme, afin de ralentir la force et d'atténuer son impact sur les mains.

Matériau du pare-chocs résistant aux chocs

Comme nous l'avons vu précédemment, pour obtenir une protection efficace contre les risques d'impact, les matériaux utilisés pour le pare-chocs doivent être optimisés pour la déformation afin de réduire l'impact absorbé par les mains. L'un des matériaux résistants aux chocs les plus courants utilisés à cette fin est le TPR (caoutchouc thermoplastique).

Le TPR est l'un des matériaux les plus couramment utilisés pour obtenir une protection contre les chocs et il est performant pour une épaisseur relativement faible. Il possède des propriétés d'absorption des chocs et offre une grande durabilité pour les flexions, les étirements et les mouvements. Tout cela contribue à maintenir l'amplitude des mouvements pour que les travailleurs puissent travailler confortablement tout en assurant une protection contre les chocs. Le TPR se comporte également bien dans les environnements froids et chauds.

Comment nous avons conçu nos gants résistants aux chocs

Les pare-chocs résistants aux chocs forment un rembourrage en caoutchouc rigide qui couvre le dos de la main, les articulations et les doigts, comme illustré. La façon dont nous innovons en matière de pare-chocs pour obtenir la meilleure protection contre les chocs pour les travailleurs repose sur trois éléments clés.

Matériau
Design
Placement

Matériau du pare-chocs résistant aux chocs

Comme nous l'avons vu précédemment, pour obtenir une protection efficace contre les risques d'impact, les matériaux utilisés pour le pare-chocs doivent être optimisés pour la déformation afin de réduire l'impact absorbé par les mains. L'un des matériaux résistants aux chocs les plus courants utilisés à cette fin est le TPR (caoutchouc thermoplastique).

Le TPR est l'un des matériaux les plus couramment utilisés pour obtenir une protection contre les chocs et il est performant pour une épaisseur relativement faible. Il possède des propriétés d'absorption des chocs et offre une grande durabilité pour les flexions, les étirements et les mouvements. Tout cela contribue à maintenir l'amplitude des mouvements pour que les travailleurs puissent travailler confortablement tout en assurant une protection contre les chocs. Le TPR se comporte également bien dans les environnements froids et chauds.

Conception et emplacement du pare-chocs résistant aux chocs
Conception et emplacement du pare-chocs résistant aux chocs

Chez Superior Glove, nous tirons parti de la technologie pour maximiser la protection contre les impacts au-delà des caractéristiques inhérentes à un seul matériau. Pour ce faire, nous concevons des mélanges de matériaux et intégrons des conceptions et des placements de pare-chocs innovants qui améliorent les performances de nos gants en cas d'impact tout en conservant autant de confort et de dextérité que possible.

De quelle protection contre les chocs vos travailleurs ont-ils besoin ?

Vous savez que vos travailleurs sont exposés à des risques d'impact, mais comment décider du niveau de protection à acheter ?

Pour vous aider à prendre votre décision, des normes industrielles ont été établies avec des méthodes de test spécifiques pour attribuer des niveaux de protection aux gants de sécurité, y compris la résistance aux chocs. Ces normes ont été introduites pour créer un langage commun permettant aux responsables de la sécurité, aux distributeurs et aux fabricants de définir les niveaux de protection et de justifier les revendications en matière de protection.

Trois normes industrielles régissent la protection contre les chocs

Norme nord-américaine
(ANSI/ISEA 138)

La norme ANSI/ISEA 138-2019 a établi les exigences minimales de performance, de classification et d'étiquetage pour les gants conçus pour protéger les articulations et les doigts/pouce contre les impacts. Trois niveaux de performance sont utilisés pour classer la résistance aux chocs : niveau 1, 2 et 3, le niveau 3 offrant le plus haut niveau de protection.

Lorsque l'on recherche les niveaux de protection contre les chocs sur les gants, le niveau d'impact ANSI est représenté par l'icône suivante :

Méthode d'essai :

La paume du gant résistant aux chocs est coupée, de sorte que la zone d'essai ne comprend que le dos de la coque du gant et le matériau absorbant les chocs. Ce gant coupé en deux est ensuite placé sur une enclume métallique sous laquelle se trouve un capteur de force spécial qui enregistre la force qui traverse le gant. Ensuite, un percuteur de 2,5 kg est lâché sur l'emplacement de test, transmettant 5 joules d'énergie au gant. Le capteur de force enregistre la force d'impact. Ce test est répété pour chaque articulation, doigt et pouce (les articulations sont testées quatre fois tandis que les doigts et les pouces sont testés cinq fois). La moyenne des tests sur les articulations est comparée à la moyenne des tests sur les doigts et le pouce pour déterminer la note finale du test d'impact :
- Niveau 1 : permet à une force moyenne de 9kN (kilonewtons) ou moins de traverser le gant.
- Niveau 2 : permet au gant de résister à une force moyenne de 6,5 kN ou moins.
- Niveau 3 : permet au gant de résister à une force moyenne de 4kN ou moins.

Norme européenne EN388

Par rapport à la norme ANSI/ISEA 138-2019, la norme EN388 impose des critères d'essai assez limités pour la protection contre les chocs. Cette norme utilise la même méthode d'essai que l'ANSI/ISEA, mais ne teste que le matériau du dos de la main sur les articulations, et non les doigts ou le pouce. Selon cette méthode :

- Si la force moyenne transmise est inférieure ou égale à 7kN, les gants reçoivent une note de passage, indiquée par la lettre "P" sur le bouclier de la norme EN388.
- Si la force moyenne transmise est supérieure à 9kN, les gants reçoivent une note d'échec, indiquée par la lettre "F" sur l'écusson de la norme EN388.
- La lettre "X" indique que le gant n'a pas été testé.

L'image ci-dessous montre un exemple de marquage résistant aux chocs.

Norme d'évaluation de la conformité au Royaume-Uni (UKCA)

Il n'y a pas de différences dans les méthodes d'essai et les niveaux de classement entre les normes de l'Union européenne et celles du Royaume-Uni. Toutefois, les EPI vendus au Royaume-Uni doivent obligatoirement porter une icône (comme indiqué) certifiant qu'ils sont conformes à l'UKCA (UK Conformity Assessed).

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