Uvnitř povrchu

Jak Glice funguje

Glice je navržen tak, aby řešil čtyři faktory, které rozhodují o tom, zda se na syntetickém ledu bruslí jako na skutečném ledu, nebo vás bruslení vyčerpává. Tato stránka ukazuje, jak toho dosahuje, od mechanismu klouzání až po způsob výroby panelu.

Zjistěte, jak Glice kombinuje polymerní formulaci, tvrdé nosné jádro, pohyblivou kluznou vrstvu, řízené lisování a chlazení, reverzibilní panely a přesné spoje pro řízení tření, vtlačení, abraze a konzistence povrchu.

Glice je švýcarský syntetický ledový systém, který poskytuje skutečný zážitek z bruslení na běžných bruslích, bez vody a bez elektřiny. Jeho pevné polymerové panely vykazovaly ve standardizovaných testech Fraunhoferova institutu o 52% menší tření než druhý nejlepší syntetický led a jsou nyní instalovány ve více než 3 000 kluzištích v 100+ zemích.

Recenzováno Viktor Meier, spoluzakladatel a generální ředitel, Glice AG · Poslední recenze: srpen 2026

Čtyři věci, podle kterých se posuzuje každý povrch

Jakýkoli syntetický povrch lze posoudit podle čtyř vlastností: povrchového tření, vtlačení, abraze a rovnosti povrchu. První tři představují skutečné technické řešení; rovný povrch je základ, který byste měli očekávat od každého dodavatele. Co každá z těchto vlastností znamená a proč je důležitá, vysvětluje stránka Co je syntetický led?. Tato stránka ukazuje, jak Glice každou z nich řeší.

Proč Glice klouže: tvrdé jádro a pohyblivý povrch

Povrch musí dělat dvě protichůdné věci najednou: být dostatečně tvrdý, aby se do něj čepel neprobořila, a dostatečně pohyblivý úplně nahoře, aby čepel klouzala. Glice to dokáže díky dvoudílné struktuře. Dole je ultrastabilní polymerové jádro, které nese zátěž a brání čepeli v proboření, což udržuje nízké vtlačení. Nahoře je tenká vrstva, jejíž polymerové řetězce se pod čepelí střihově deformují do stran, jako rozevřený balíček karet klouzající sám po sobě, což udržuje nízké tření. Tvrdé tam, kde nese bruslaře, pohyblivé tam, kde se setkává s čepelí. Tento konkrétní mechanismus je vlastní Glice, nikoli obecnou vlastností syntetického ledu.

Průřez panelem Glice s tvrdým jádrem a pohyblivou horní vrstvouPohyblivá horní vrstvaTvrdé strukturální jádroČepel zůstává vysoko
Tvrdé jádro omezuje vtlačení, zatímco se tenká pohyblivá vrchní vrstva pod čepelí smykově posouvá.

Materiál a složení

Glice vychází z přesně stanovené třídy polyethylenu a účelově navrženého balíčku přísad a maziv. Základní třída určuje výchozí surovinu, ale o výsledných vlastnostech rozhoduje receptura: která maziva a přísady se použijí, v jakém poměru a jak jsou vybírány a dolaďovány během let testování. Čistota je stejně důležitá jako samotný výběr, protože právě nečisté přísady způsobují žloutnutí a degradaci panelů. Glice proto používá kontrolovaný zdroj a důsledně se ho drží. Receptura je rovněž navržena tak, aby vtlačení zůstávalo nízké i za tepla, takže si povrch zachovává kluznost, i když v horku měkne.

Jak se panel Glice vyrábí

Způsob formování panelu ovlivňuje jeho výsledné vlastnosti, takže výrobní proces tvoří polovinu výsledku. Panel Glice je pomocí počítačem řízeného robotického procesu promíchán do úplné homogenity, takže každá šarže je stejná jako předchozí. Poté se lisuje za vysoké teploty a tlaku, čímž vzniká tvrdší a homogennější panel než při extruzi. Panel se chladí pomalu a kontrolovaně, protože rychlé chlazení v něm uzamkne vnitřní pnutí: panel sice vypadá bezvadně, ale během druhého léta se zkroutí. Pomalé chlazení je nákladný krok, který tomu zabraňuje. Posledním krokem je přesné, počítačem řízené CNC řezání a dokončení spojovacího systému, aby do sebe panely přesně zapadaly.

Poptejte cenu

Kultura, která zajišťuje konzistenci

Rovný povrch je základním očekáváním; skutečná věda je v tření, vtlačení a abrazi. I s počítačem řízenými stroji je prostor pro lidskou chybu a kultura dokonalosti je to, co proměňuje dobré vybavení v trvale vynikající produkt. Tato péče prochází každým detailem: přesností mantinelů, servisem kolem kluziště, výběrem materiálu, způsobem, jakým jsou brusle vybírány a ošetřovány. Pohodlné brusle jsou jen jedním příkladem, ale výmluvným, protože i na dokonalém povrchu a s tou nejlepší ocelovou čepelí nikdo nebruslí, pokud jsou samotné brusle nepohodlné.

Navrženo k otočení

Každý panel má jemné rýhy zapuštěné do obou stran, nejen do vrchní. To je důležité, protože panel Glice je navržen tak, aby se používal na jedné straně po léta bruslení a poté se otočil na svou druhou, nepoužitou stranu, čímž se efektivně zdvojnásobí jeho životnost pro bruslení. Protože rýhy jsou na obou stranách, druhá strana funguje jako první. Celý životní cyklus, včetně recyklace a konce životnosti, je na stránce udržitelnost.

Spojovací systémy

Domácí a malá vnitřní kluziště používají jednoduchý rybinový spoj, který zajišťuje panely ve vodorovném směru. Větší komerční a venkovní kluziště používají spoj na pero a drážku s kolíkem, který panely zajišťuje ve vodorovném i svislém směru, takže se ve spoji nemůže zvednout hrana, když se podklad pohne nebo se panely roztahují a smršťují. Jde o osvědčený standard pro všechny komerční projekty a podrobnější srovnání najdete na stránce Spoje panelů ze syntetického ledu.

Vždy nejnovější generace

Glice prodává nejnověji uvedené složení a nová generace není uvedena, dokud se neosvědčí. Zejména odolnost vůči povětrnostním vlivům je testována v reálném světě, nejen v laboratoři, tím, že jsou prototypy ponechány na střeše v jižní Evropě na přímém slunci při teplotě kolem 40°C (104°F) po delší dobu. Zákazníci v pronájmu si mohou vybrat nejnovější generaci nebo předchozí za nižší cenu.

Co Glice netvrdí

Glice při nízké rychlosti odpovídá skluzem skutečnému ledu. Při rychlostech, kterých hokejista skutečně dosahuje, se u chlazeného ledu očekává nižší tření; jde však o očekávání vycházející z fyziky, nikoli o výsledek měření. Nejde o náhradu za chlazenou halu a žádná mezinárodní sportovní federace dosud nehomologovala syntetický led pro oficiální soutěže. Stejně jako každý povrch i Glice odměňuje údržbu a doplácí na zanedbávání. Nezávislé podklady pro tvrzení o výkonu najdete na stránce Měření institutu Fraunhofer.

Užitečné podrobnosti

Často kladené dotazy

Jak funguje syntetický led?

Ocelová čepel se může pohybovat po syntetickém ledu, když je panel dostatečně tvrdý, aby odolal hlubokému vtlačení, a dostatečně kluzký, aby omezil povrchový odpor. Glice kombinuje tvrdé konstrukční jádro s tenkou pohyblivou povrchovou vrstvou. Čepel zůstává na povrchu, zatímco se tato vrchní vrstva pod ní smykově posouvá a umožňuje kontrolovaný skluz.

Čím se Glice liší od ostatních syntetických ledů?

Glice vyvíjí složení a výrobu společně. Jeho balíček přísad, proces lisování, řízené chlazení a přesně dokončené spoje jsou navrženy jako jeden systém. Nezávislé testování institutu Fraunhofer zjistilo, že nejnovější generace Glice dosáhla mezi pěti testovanými povrchy nejlepších výsledků v oblasti tření, vtlačení a abraze za stejných laboratorních podmínek při nízké rychlosti.

Proč jsou spoje panelů důležité pro kvalitu bruslení?

Kluziště musí zůstat rovné po instalaci, nejen když každý panel opustí továrnu. Přesně dokončené spoje udržují sousední panely zarovnané, takže na spoji nemůže vzniknout hrana. Správný spoj také závisí na velikosti kluziště a podmínkách: větší komerční a venkovní instalace potřebují silnější vodorovné a svislé zajištění.

Průvodce plánováním zdarma

Získejte kompletní plánovač kluziště.

Vše, co potřebujete k vyhodnocení, plánování a spuštění syntetického kluziště – v jednom dokumentu.

  • Požadavky na místo a kontrolní seznam pro plánování
  • Šest možností financování včetně grantů a sponzoringu
  • Jak testovat, porovnávat a vybrat libovolného poskytovatele

Žádný spam. Doručení okamžitě. Kdykoli se můžete odhlásit.

Získejte kompletní plánovač kluziště

Kompletní Kompletní plánovač kluziště

Klíčová fakta

  • Fraunhofer IWM naměřil, že tření Glice odpovídá čerstvě upravenému skutečnému ledu při nižší rychlosti
  • O 52 % nižší tření a o 45 % menší zaboření čepele než u nejbližšího konkurenta v oblasti syntetického ledu
  • Působíme ve více než 100 zemích a máme více než 3 000 instalací
  • Panely navržené ve Švýcarsku a vyráběné výhradně v Německu

Poslední aktualizace: červen 2026