运用加速度传感器对田径运动进行力学分析,运动生物力学论文.docx
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1、运用加速度传感器对田径运动进行力学分析,运动生物力学论文田径短跨运动是很多竞技运动的基础,为提高短跑和跨栏运发动的成绩,诸多教练员探索了很多训练方式方法,教练员对训练效果的经历体验和判定起了很好的决定性作用。 短跑和跨栏运动是典型的周期性运动,其项目专项能力包含多种因素,华而不实一个重要因素是运发动的肢体高速摆动能力。有研究者利用传感器技术在步态和部分运动项目分析中做过一些定量测试研究。然而,对短跨专项训练现场的实时定量化的测试评价和监控有大量的内容有待研究。 当前运动生物力学在运动技术分析方面主要以录像为载体,分析周期比拟长,很难实时地运用到训练现场的监控研究中。传感器等力学检测手段对训练经
2、过进行实时的检测跟踪和监控反应,是对训练经过的重要支持,对当下高水平运动训练有迫切需要。 运动生物力学近年来的发展,为从力学角度定量研究不同专项训练的强度、效果和运动能力评价方面提供了有效的方式方法和手段。十分是运动传感器具有体积小、重量轻、数据准确、实时性好、无人为误差的特点,能在运发动本体感受尚未消失的情况下,及时客观地反应测试和分析结果,到达改良运动技术、监控训练效果的目的,进而提高训练的有效性和针对性,减少训练经过的盲目、过度疲惫和损伤,促进训练效果和运动成绩的提高。 本研究通过加速度传感器这一有效的力学检测手段,对田径运动进行力学分析,能够举一反三地运用到其他运动项目的训练分析和定量
3、化评价中去。 短跑和跨栏,依靠的是运发动的肢体强有力的高速交替,实现人体的短距离高速移动。为了获得成绩,运发动必须具有高频率的快速摆动能力。包括摆臂和摆腿,如肩摆、髋摆、膝摆等。在专业训练中,为了提高摆动能力运用了多种训练动作,如,小步跑、高抬腿跑、仰卧蹬伸、俯卧打腿、弓步摆臂、定步长高速跑、后踢腿跑等,有时还利用橡皮带作为运动负荷进行高速摆动训练。 本研究是运用加速度传感器测量技术,对田径短跨运发动的专项摆动训练中的频率、力度、幅度等进行实时定量检测,进而对运动能力和训练效果进行现场评价和即时反应的有益探寻求索。 1、研究方式方法 1.1主要研究内容和思路 凭借肢体周期性的有力摆动,到达快速
4、身体移动的效果,是田径短跨项目的重要特点。短跑和跨栏都是典型的周期性运动项目。短跑的每一复步、跨栏的各栏之间都表现出典型周期变化,而在起跑和冲刺阶段具体表现出的是周期节拍变化的技术特点。 本研究利用加速度传感器测量装置,测试田径短跨运动项目的肢体周期性摆动训练经过,对江苏省主要短跨队员的专项训练进行定量测试和监控研究。实时获得精到准确的力学参量,为短跨项目运动训练提供定量的力学评价和参考。 短跨专项训练很多都是在一定气力负荷下的高速摆动,负荷阻力有的来源橡皮带,也有来自器械阻力或者克制本身惯性和重力。为客观评价运发动的能力状况,监控训练效果,本研究测试的是无附加负荷的周期性摆动作,利用加速度计
5、便捷实时地获取摆动经过的力学参数,反应测试结果并实现动态的信息回馈。 1.2研究对象 江苏省优秀田径短跨运发动,男子10名,身高:187.5 6.2cm,体重:73.5 4.1kg,年龄:19.8 2.9岁;女子3名,身高:169.3 0.6cm,体重:57.7 4.0kg,年龄:24 2.0岁。 1.3测试方案与被测的训练动作 选取的训练动作1.小步高速跑、2.中抬腿跑、3.抬腿跑、4.仰卧交替蹬伸、5.俯卧交替打腿、6.弓步高速摆臂。 1.4测试工具和测试方式方法 测试工具为三维加速度传感器。量程: 16g。采样频率:400Hz,重量: 40g。硬件由传感器单元和数据无线接收单元组成。测试
6、中,被测肢体裹上绒面的弹性绷带,传感器用 尼龙搭扣 也叫 刺毛魔术贴 ,VELCRO粘贴在运发动的被测部位,见图1。传感器和运动肢体构成良好的随动,进而精到准确地获取运动部位的加速度数据。 2、研究结果与分析 2.1摆动动作力学数据 摆动频率:肢体摆动快慢是短跨运发动的基本能力素质,教练员会让运发动尽可能快速地摆动,但究竟有多快?两个运发动之间或运发动今天和昨天训练有多少差距?凭经历体验并不能定量描绘叙述。传感器获取精到准确的摆动频率可作为评价短跨运发动快速摆动能力的定量指标。 摆动最大加速度:加速度是与气力直接相关的物理量,加速度的大小实际上反映了摆动气力的大小,最大加速度是摆动强度的重要分
7、析指标。 速度和幅度:通过加速度的积分计算,能够得到摆动经过的速度和摆动幅度,这是控制训练质量和强度的重要数据。 屈伸加速度比率:测试中发现,运发动高速摆动的两个方向力度经常是不对称的,可能与动作习惯或专项特点有关系,这种差异不同是短跨运动的影响因素。在等动力学测量中常用屈伸气力比评价运发动气力素质能力。用加速度计在高速运动经过中测得气力屈伸比更能反映运发动在专项运动中表现出来的用力特点和气力素质。 高频持续能力:运发动以自个最高速度摆动,会出现疲惫,随之动作减慢,强度降低,这种持续能力,反映了短跨运发动高速下的专项耐力。这种耐力过去比拟难以定量,而随动加速度传感器实时记录了全部摆动经过的加速
8、度曲线,包括幅度和频率,同时准确地计算维持高强度摆动的持续时间高速耐力。 通过实时的声响提示方式,对运发动的训练经过实现信号回馈。当运动到达一定频率和幅度的时候,电脑发出持续声响;一旦运发动由于疲惫,降低了摆动频率或幅度的时候,该 鼓励声响 立即停止。帮助运发动进行高速耐力保持的训练。同时及时记录下高速摆动的持续时间,作为训练的评价结果。 大家都知道,基础气力是必须的,然而快速气力才是短跨运动的精华真髓。本研究对短跨项目的高速周期性摆动能力的测试和辅助信号回馈训练,能对影响专项能力的主要因素进行客观地评价。 2.2短跨运发动专项训练中摆动的快慢频率 短跨运发动的肢体摆动速度频率是教练员、运发动
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