






Freestyle-Ski - Damen -
Die Skier Reckoner 92 W 2025 für Frauen von K2 wurden für fortgeschrittene Skifahrerinnen entwickelt, die ein perfektes Gleichgewicht zwischen Leistung, Leichtigkeit und Haltbarkeit im Park suchen.
Sie beinhalten das patentierte Verfahren Triaxial Braided Corebei diesem Verfahren werden Glasfaserstränge um einen gefrästen Holzkern gewickelt. Diese Konstruktion bietet eine ausgeprägte Torsionsfestigkeit, während die natürlichen Biegemuster des Holzes beibehalten werden. Dies ermöglicht eine effiziente Kraftübertragung und eine verbesserte Reaktionsfähigkeit bei Kurvenfahrten.
Die Technologie Hybridtech™ Sidewall die in diesen Skiern verwendet wird, ist das Ergebnis jahrelanger strenger Tests und führt zu einer Konstruktion, die als die leichteste und haltbarste auf dem Markt anerkannt ist. Dies ermöglicht eine hohe Wendigkeit und außergewöhnliche Haltbarkeit bei minimalem Gewicht, was für Skifahrer, die nach kompromissloser Leistung suchen, von entscheidender Bedeutung ist.
Schließlich sind diese Skier aus Bio-Resinhergestellt, einem leichten und umweltfreundlichen Material. Diese Komponente sorgt für eine energische und konstante Biegung über einen breiten Temperaturbereich hinweg und gewährleistet so eine optimale Leistung unter verschiedenen klimatischen Bedingungen und trägt gleichzeitig dazu bei, die Umweltbelastung zu verringern.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Reckoner 92 W 2025 sind vielseitige, leichte und langlebige Ski für Skifahrerinnen, die im Park oder im Freien Fortschritte machen wollen.



Material:
Aspen
| Triaxial Braided Core | Ein von K2 patentiertes Verfahren, bei dem Glasfaserstränge um einen gefrästen Kern geschichtet werden, um eine ausgeprägte Torsionsfestigkeit zu erreichen, während die Biegemuster eines Holzskis beibehalten werden. |
| Hybridtech™ Sidewall | Unterstützt durch jahrelange strenge Tests ist dies die leichteste und haltbarste Konstruktion auf dem Markt. |
| Bio-Resin | Leichtes, umweltfreundliches Material für energisches und konstantes Flexen in einem breiten Temperaturbereich. |