STEADYCAMS ET BRICOLAGES - STEADY POUR BRICOLEURS - PRÉSENTATION

 

 

Attention ! Ce bricolage est complexe et seuls les bricoleurs confirmés arriveront au résultat escompté. Soyez prudents. Nous déclinons toutes responsabilités concernant les dommages qui pourraient vous être occasionnés.

 

 

démonstration de la steadycam 3 minutes 59 s. (7,07 Mo)

comparatif steady / caméra seule 2 minutes 10 s. (3,88 Mo)

les impressions de Maxime Rouyer, de Baleine prod 3 minutes 09 s. (5,61 Mo)

film technique commenté par Léonard Chevalier 9 minutes 05 s. (16,1 Mo)

 

 

 

Ensemble, nous allons construire votre steadycam ! Je ne vous cache pas que cela va vous demander du temps et des efforts, mais je vous promet une grande satisfaction à l'heure du bilan final. Il ma fallu 9 ans de "recherche" afin d'arriver à concrétiser mon système (car il y a eu des dizaines de versions de ma création afin de trouver un juste équilibre technique : résistance, force, ergonomie, stabilité, ...). Pour la dernière version présentée ici, la plus aboutie évidemment, 2 à 3 mois de travail ont été nécessaires.

Je ne rentrerai pas dans des détails ultra poussés, sinon j'écrirais un bouquin technique. Mais j'essaierais d'expliquer au mieux comment réaliser un système tel que le mien. Afin de bien cerner la manière dont j'ai réalisé mon stabilisateur, et surtout dans un but de clarté, la fabrication de chaque partie le constituant (harnais - colonne - gimbal - pièces du bras - montage du bras) a été détaillée dans des pages bien distinctes que vous retrouverez dans le menu déroulant.

Mon système est constitué de 38 roulements permettant d'eliminer absolument tout frottement dans le système. La suspension est constituée, à chaque parallellogramme du bras, d'un ressort en tension et deux ressorts en pression. Ces derniers sont circulaires (photo) Le tout est totalement réglable en force por s'accomoder au poids de diverses caméras.

Pourquoi du multi-ressorts ? c'est très simple : les ressorts en tension ne peuvent assurer une force constante selon la position du bras. Tirez trop sur un ressort et il perd son potentiel élastique. Je m'explique : lorsque vous exercez 5cm de battement à un ressort, il réagit bien et absorbe à merveille les vibrations (on lui laisse de la marge et donc de la souplesse, mais moins de force). Maintenant exercez 10 cm de battement, et le ressort qui n'aura plus de débattement n'absorbera plus les vibrations mais les amplifiera. Il faut donc pallier ce manque de force enf in de course du ressort en tension. Voici la solution :

On adjoint au système des ressorts qui travaillent inversement, en l'occurence des ressorts en pression. La combinaison des deux types de ressorts génère une force presque constante dans le bras (ce qui n'est pas si simple à obtenir).

PETIT RAPPEL :

- Le bras ne porte qu'une partie du poids de la colonne, entre 50% et 80%, sinon il se comporterait comme une catapulte qui jouerait au yo-yo avec votre caméra, amplifiant chaque mouvement de votre corps.

- Le but du bras est de permettre à l'opérateur de manipuler la colonne sans que cette dernière pèse trop lourd. Le bras doit donc être souple et fort en même temps, sinon il ne sert à rien. en réalité, ce n'est pas le bras qui stabilise la caméra, mais bel et bien l'opérateur. Le steadycam permet en réalité de ne pas adjoindre de l'instabilité dans l'équilibre de la colonne. Le cadreur est alors libre de manipuler à sa guise le système en étant sûr de ne pas le déstabiliser. N'oubliez pas que tout le secret d'une steadycam est l'équilibre qui réside en elle. Donc si on se mettait à la place de la caméra, on se rendrait compte que dans un environnement où absolument tout bouge, on est en réalité le seul point à réaliser une trajectoire stable dans l'espace.

Et maintenant place au bricolage ! Bonne lecture et bon courage !

Léonard Chevalier, "Dieu de la bricole".

 
 

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