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Jeff Panacloc perd le contrôle Comédie 2015 Lequel des deux va (re)prendre le contrôle du spectacle? A vous de le découvrir surtout quand Jeff devient Jean-Marc et vice versa – Bluffant! Tout public Distribution et équipe technique À propos COMÉDIE Informations Genre Sortie Classé Audio original Français (France) © 2015 MYTF1VOD Langues Audio Français (France) (Dolby 5. 1, AAC)
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À propos de Jeff Panacloc perd le contrôle! Artiste récurrent chez Patrick Sébastien dans le Plus Grand Cabaret du Monde, découvrez le spectacle de ce ventriloque unique en son genre « Jeff Panacloc perd le contrôle! ». Accompagné de son fidèle acolyte, Jeff arrivera‐t‐il à expliquer à Jean‐Marc, un singe narcissico‐mégalo qu'il n'est finalement qu'une peluche avec un bras dans le c… La presse est unanime, le spectacle est bluffant! Spectacle creutzwald. Jeff Panacloc perd le contrôle. Où pouvez-vous regarder Jeff Panacloc perd le contrôle! en ligne?
Le tout forme un ensemble autoportant, rigide mais déformable, stabilisé grâce à la répartition et à l'équilibre des contraintes mécaniques au sein de la structure. C'est la répartition des forces de tension et de compression qui stabilisent le système tout en lui assurant une certaine plasticité. Structure de tenségrité. © Mark Andre, Flickr Le concept de tenségrité est né en 1949, suite aux travaux de l'architecte américain Richard Buckminster Fuller. L'idée était de réaliser des structures auto-portantes associant des « îlots de compression dans un océan de tensions ». Le terme tenségrité ( tensegrity) vient ainsi de la contraction des mots « tensile » et « integrity », rendant compte d'une tension intégrale et intégrée. C'est le sculpteur américain Kenneth Snelson qui produira les premières structures en tenségrité, dans les années 1950. Ses sculptures, faites de tubes qui semblent flotter au sein d'un réseau de câbles, ont fait sensation et ont bien réussi à démontrer ce concept mécanique.
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Les structures établies sur la tenségrité sont réalisées en reliant des barres par des câbles, sans que les barres soient directement reliées entre elles. On réalise ainsi un système rigide et déformable, stabilisé, non par la résistance de chacun de ses constituants, mais par la répartition et l'équilibre des contraintes mécaniques dans la totalité de la structure. Les principaux avantages de ce système sont sa légèreté, sa consommation minimale de matière première et surtout, sa souplesse et sa flexibilité, associées à une grande solidité. Un exemple courant de structure en tenségrité est la roue de bicyclette. Dans cette structure, le moyeu et la jante sont les structures en compression et les rayons vissés entre les deux, les éléments en tension. Ils procurent des moyens permettant aux forces d'être transmises du sol au cycliste et vice-versa. Alors même que chaque rayon, séparé de la structure unifiante en tenségrité est fragile et peut se tordre très facilement, l'organisation collective des rayons en triangulation et tension constitue un arrangement particulièrement stable, solide et léger.
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09 Juin 2016 Béatrice Capelle Ostéopathie La biomécanique classique est basée sur divers principes relatifs à la mécanique Newtonienne. Elle conçoit le corps comme un assemblage de pièces « solides » - les os – articulées entre elles pour permettre le mouvement. Le corps est meut grâce aux muscles, les rapports entre les os sont protégés par des « amortisseurs » constitués par les cartilages ou encore les disques intervertébraux. Le respect de l'intégrité articulaire est assuré par des systèmes complexes de contentions passives, assurées par les ligaments, et actives, assurées par certains muscles. La pratique ostéopathique nous force à constater les limites de ces modélisations que nous utilisons pourtant depuis des décennies. C'est ainsi que le concept de tenségrité est apparue dans le champ ostéopathique. Avant de développer l'application du concept à la biomécanique humaine, commençons par comprendre ce qu'est la tenségrité en mécanique conventionnelle, contexte dans lequel elle a été définie.
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C'est cet assemblage aux propriétés mécaniques distinctes qui permet au corps de rester debout, de s'adapter en permanence, de maintenir son équilibre lors de mouvements de grande amplitude ou de résister à des forces importantes. Dans un certain sens, le système musculo-squelettique pourrait ainsi être également considéré comme un système de tenségrité. On parle alors de biotenségrité. Le principe de tenségrité trouve donc de nombreuses applications, notamment dans les domaines de la biomécanique et en thérapeutique (ostéopathie et fasciathérapie). Tenségrité et fasciathérapie De plus en plus, l'idée que les fascias jouent un rôle primordial dans la dynamique du corps humain prend de l'ampleur. Les fascias, réseau fibrillaire qui recouvre tous nos organes et nos muscles, assurent notamment l'efficacité du glissement des structures sous-jacentes lors de nos mouvements. De nombreux ostéopathes considèrent désormais que les fascias représentent une enveloppe tensègre qui permet de maintenir l'intégrité de la structure du corps et de préserver ses capacités fonctionnelles.
En d'autres termes, un accroissement de la tension sur l'un des éléments est transmis à tous les autres éléments de la structure, y compris les plus éloignés. Cette augmentation globale de la tension est équilibrée par une augmentation de la compression de certains éléments de la structure. Cette structure se stabilise par un mécanisme associant tension globale et compression locale.