Главная страница
Навигация по странице:

  • Масштаб записи тензодинамограммы по усилию и по времени р = 50 t =0,04 Кафедра Биомеханики НГУ им. П.Ф. Лесгафта Порядок выполнения работы

  • Определить фазовый состав прыжка

  • Рассчитать импульс силы отталкивания

  • Рассчитать величину максимальной скорости ОЦМ тела при отталкивании. V max

  • 4. Рассчитать двумя способами максимальную высоту подъема ОЦМ тела в прыжке

  • Резче переходить от амортизации к отталкиванию, чтобы исключить явление релаксации мышц.

  • Для уменьшения диссипативных потерь жестко организовать систему подвижных звеньев нижних конечностей.

  • вывы. УИРС-2 Филимонов Евгений 302 гр. П. Ф. Лесгафта Задание 2 Анализ механизма взаимодействия с опорой


    Скачать 496.77 Kb.
    НазваниеП. Ф. Лесгафта Задание 2 Анализ механизма взаимодействия с опорой
    Дата31.10.2021
    Размер496.77 Kb.
    Формат файлаpptx
    Имя файлаУИРС-2 Филимонов Евгений 302 гр.pptx
    ТипЗакон
    #259882



    Кафедра Биомеханики НГУ им. П.Ф. Лесгафта

    Задание №2

    Анализ механизма взаимодействия с опорой

    Кафедра Биомеханики НГУ им. П.Ф. Лесгафта

    В основе большинства локомоций лежит механизм взаимодействия с опорой, осуществляемый по способу отталкивания (ходьба, бег, прыжки и т. п.). Знание биомеханических закономерностей взаимодействия спортсмена с опорой необходимо для формирования, коррекции и моделирования техники опорной фазы ходьбы, бега, прыжков и т. п., т. к. именно во время опорной фазы закладывается программа движения ОЦТ в фазе полета.

    Кафедра Биомеханики НГУ им. П.Ф. Лесгафта

    Рис. 6.3. Импульс силы отталкивания (заштрихованная площадь) при взаимодействии с опорой

    Кафедра Биомеханики НГУ им. П.Ф. Лесгафта

    Рис. 7.3. Тензодинамограммы разных типов отталкивания.

    Обозначения: А – быстрое «взрывное» отталкивание;

    Б – медленное «жимовое» отталкивание». Серый фон – выигрыш, штриховка – проигрыш.

    Кафедра Биомеханики НГУ им. П.Ф. Лесгафта

    Рис. 7.2

    Кафедра Биомеханики НГУ им. П.Ф. Лесгафта

    Цель работы: Произвести анализ механизма отталкивания от опоры и дать оценку техники прыжка.

    Исходные данные:

    1. Тензодинамограмма (ТДГ) вертикальной составляющей силы давления на опору при выполнении прыжка вверх с места толчком двумя ногами (рис.3.2).

    2. Вес испытуемого Р = 650 (Н). (вес Р указан на рис 2.2)

    Рис. 2.2. Тензодинамограмма прыжка вверх с места

    Кафедра Биомеханики НГУ им. П.Ф. Лесгафта

    Масштаб записи тензодинамограммы по усилию и по времени р = 50

    t =0,04

    Кафедра Биомеханики НГУ им. П.Ф. Лесгафта

    Порядок выполнения работы:

    Рассмотрим механизм взаимодействия с опорой на конкретном примере – прыжок вверх с места толчком двумя ногами. На рис.7.2А показана вертикальная составляющая усилия, развиваемого спортсменом при взаимодействии с опорой, а также обозначены основные фазы взаимодействия

    1. Определить фазовый состав прыжка (заполнить таблицу 2.1, 2.2)

    Обозначения: tр – фаза разгона общего центра масс (ОЦМ) при амортизации;

    tт – фаза торможения ОЦМ при амортизации;

    tам – фаза амортизации;

    tотт – фаза отталкивания от опоры;

    tпол – фаза полета.

    Фаза – это часть движения, выделенная во времени, в течение которой решается самостоятельная двигательная задача. При анализе прыжка вверх с места будем различать фазу взаимодействия с опорой и фазу полета. Фаза взаимодействия с опорой подразделяется на фазы амортизации и отталкивания.

    В свою очередь, фаза амортизации делится на две подфазы: а) фаза «разгона» ОЦМ (увеличение модуля скорости), б) фаза «торможения» ОЦМ (уменьшение модуля скорости) (рис. 7.2В).

     

    Кафедра Биомеханики НГУ им. П.Ф. Лесгафта

    Обозначение фазы





    tам

    tотт

    tпол

    Длительность фазы, с

    0.36

    0.16

    0.9 

    0.24

     0.56

    Измерить по ТДГ длительность отдельных фаз прыжка. Результаты измерений занести в таблицу 2.1.

    Таблица 2.1.

    Характерные точки

    а

    b

    с

    1

    2

    d

    e

    Сила давления на опору, Н

    650 

    400

    650 

     1450

     2000

    650 

     150

    Измерить по ТДГ силу давления на опору в характерных точках. Результаты измерений занести в таблицу 3.2

    Таблица 2.2

    Кафедра Биомеханики НГУ им. П.Ф. Лесгафта

    2. Рассчитать импульс силы отталкивания.

    Импульс силы отталкивания S есть определенный интеграл

    Где F(t) – сила отталкивания,

    t1 и td- время начала и окончания отталкивания.

    Импульс силы отталкивания S[Н с], как определенный интеграл, вычисляется графически по ТДГ и численно равен площади криволинейной трапеции 1-2-d-k (рис.2.2).

    Определить масштаб импульса силы отталкивания:

    s = рt = 50 ∙ 0,04 = 2

    где: s – масштаб импульса силы;

    р – масштаб записи тензодинамограммы по усилию;

    t – масштаб записи тензодинамограммы по времени.

    Рассчитать величину импульса силы отталкивания:

    S = n s = n ∙ 2 =220

    где: n – число клеток внутри трапеции 1-2-d-k.

    Кафедра Биомеханики НГУ им. П.Ф. Лесгафта

    3. Рассчитать величину максимальной скорости ОЦМ тела при отталкивании. Vmax

    Учитывая, что импульс силы S равен приобретенному количеству движения , т.е.

    где:S–импульс силы; m – масса спортсмена

    650

    10

    =

    =

    65 кг

    Кафедра Биомеханики НГУ им. П.Ф. Лесгафта

    4. Рассчитать двумя способами максимальную высоту подъема ОЦМ тела в прыжке:

    а) по величине скорости отталкивания: Hmax = = 0.57 [м],

    б) по величине времени полета: Hmax = = 0.39 [м].

    Кафедра Биомеханики НГУ им. П.Ф. Лесгафта

    5. Провести анализ работы мышц нижних конечностей при взаимодействии с опорой.

    Анализ работы мышц представить в таблице 2.3.

    Таблица 2.3

    Название фазы

    Мышечные группы, несущие основную нагрузку

    Изменение

    длины мышц

    Режим работы мышц

    Амортизация

    разгон

    Ягодичная, четырехглавая, икроножная, камбаловидная

    увеличивается

    уступающий

    торможение

    Ягодичная, четырехглавая, икроножная, камбаловидная

    увеличивается

    уступающий

    Отталкивание

    Ягодичная, четырехглавая, икроножная, камбаловидная

    уменьшается

    преодолевающий



    Кафедра Биомеханики НГУ им. П.Ф. Лесгафта

    ВЫВОДЫ.

    В выводах следует отразить:
    • Закономерность взаимосвязи высоты прыжка и импульса силы отталкивания.Ответ:Высота подъема ОЦТ связана с величиной вертикальной составляющей скорости ОЦТ следующим соотношением: VD2 H. 2g Учитывая, что величина Vd определяется величиной импульса силы отталкивания, можно заключить, что эффективность решения двигательной задачи и программа движения ОЦТ в полетной фазе H = H(t) закладывается в процессе взаимодействия с опорой по следующей цепочке: чем больше импульс силы отталкивания, тем больше приобретаемый ОЦТ импульс тела ,следовательно выше прыжок .

    2. Учитывая, что величина импульса силы отталкивания равна площади S1-2-d-k под кривой отталкивания, как надо изменить технику отталкивания, чтобы увеличить импульс силы. Варианты ответа:
    • Резче переходить от амортизации к отталкиванию, чтобы исключить явление релаксации мышц.
    • Несколько увеличить время активной фазы отталкивания (промежуток времени от точки 1 до точки 2)
    • Для уменьшения диссипативных потерь жестко организовать систему подвижных звеньев нижних конечностей.


    написать администратору сайта