Журналов:     Статей:        

Вестник Томского государственного университета. 2018; : 143-148

Функциональная асимметрия конькобежцев высокой квалификации

Бурмистров А. Д., Чикуров А. И., Худик С. С., Радаева С. В.

Аннотация

Рассмотрена биомеханика передвижения конькобежцев высокой квалификации посредством видеоанализа Чемпионата мира по отдельным дистанциям 2017 г. В ходе исследования установлено, что асимметричный характер движений конькобежцев влияет на смещение центра массы тела спортсмена, в том числе и на угол отталкивания нижними конечностями при преодолении участков дистанции по прямой. Выявлено, что моторная асимметрия нижних конечностей, присущая спортсменам-конькобежцам, не имеет взаимосвязи с однонаправленным характером движения, вызванным постоянно повторяющимися поворотами.
Список литературы

1. Панов Г.М. Теоретические основы техники скоростного бега на коньках // Омский научный вестник. 2008. № 6. С. 141-145

2. Иванова Г.П. Развитие биомеханики как основа успеха в олимпийском спорте // Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. 2010. № 11. С. 43-46.

3. Hahn D. Force-Length Properties of Leg Extension and Their Implications for Strength Diagnostics // Proc. ISBS Conference 2008. C. 120-123.

4. Стенин Б. А. Конькобежный спорт : учеб. пособие. М. : Просвещение, 2000. 176 с.

5. Хенк Гемсер Руководство по скоростному бегу на коньках. Йос де Конинг. Голландия, 1999. 217 с.

6. Der Kruk E.V., den Braver O., Schwab A.L., van der Helm F.C.T., Veeger H.E.J. Wireless instrumented klapskates for long-track speed skating // Sports Engineering. 2016. № 19. С. 273-281.

7. Петров Н.И. Конькобежный спорт : учеб. 3-е изд., перераб. и доп. М., 1995. 256 с.

8. Половцев В.Г. Юный конькобежец. М. : Физкультура и спорт, 1997. 182 с.

9. Хисамутдинова С.А., Ермаков В.В. Исследование структуры движений конькобежцев // Конькобежный спорт : сб. статей. 2001. № 2. С 15-22.

10. Der Kruk E.V., Veeger H.E.J., van der Helm F.C.T., Schwab A.L. Design and verification of a simple 3D dynamic model of speed skating which mimics observed forces and motions // Journal of Biomechanics. 2005. № 6. С. 45-55.

11. Allinger T.L. Skating technique for the straights, based on the optimization of a simulation model // Medicine & Science in Sports & Exercise. 2007. № 29. С. 279-286.

12. Van Ingent Schenau G.J., De Groot G., De Boer R.W. The control of speed in elite female speed skaters // Interfaculty of Physical Education. 2005. № 2. С. 91-96.

13. Макаренко Б.Н. Основы резонансной техники скоростного бега на коньках // Конькобежный спорт : ежегодник. 1999. С. 12-17.

14. Lozowski E.A Model of ice friction for a speed skate blade // Sports Engineering. 2013. № 16. С. 239-253.

15. De Boer R.W., Nilsen K.L. The Gliding and Push-off Technique of Male and Female Olympic Speed Skaters // International journal of sports biomechanics. 2009. № 5. С. 119-134.

16. Арансон М.В., Озолин Э.С., Шустин Б.Н. Проблемы совершенствования специальной функциональной подготовленности спортсменов высокого класса в циклических зимних видах спорта с учетом специфики соревновательной деятельности : метод. рекомендации. М. : ФНГБУ ФНЦ ВНИИФК, 2014. 12 с.

17. Абрамова Т.Ф., Никитина Т.М. Особенности пространственного положения туловища, таза и стоп у высококвалифицированных спортсменов-мужчин различных видов спорта // Вестник спортивной науки. 2013. № 3. С. 58-65.

18. Пущина Н.Н. О разгибательном движении в тазобедренном суставе опорной ноги конькобежца // Конькобежный спорт : ежегодник. 2003. № 3. С. 32-40.

19. Houdijk H., de Koning Jos J. Physiological responses that account for the increased power output in speed skating using klapskates // European Journal of Applied Physiology. 2000. № 83. С. 283-288.

Tomsk State University Journal. 2018; : 143-148

Functional asymmetry of elite speed skaters

Burmistrov A. D., Chikurov A. I., Khudik S. S., Radaeva S. V.

Abstract

The key issue of the article is to identify whether constant left-sided turns influence body asymmetrical development during straight-line movement. From the physical point of view, a speed skater is a material body, which means that skating can be comparatively considered as a mechanical motion. Analyzing skating in straight-line zones, it can be noticed that the center of body mass changes its position in a curve that resembles a sine wave. Therefore, while looking at the speed skater's movement in a frontal plane, we can notice that it looks like a regular pendulum motion. The objectives of the current study are: (1) to review the previous scientific research on asymmetry in speed skating; (2) to study scientific data devoted to technical peculiarities of movement in straight-line zones; (3) to analyze the speed skating moves in straight-line zones to identify asymmetry in movements (based on video recordings). Speed skating is an asymmetrical kind of sport. The previous research, reviewed in the context of the current study, proves that constantly repeated left-side turns does have influence on the human body. The most common consequences are defects in feet position with asymmetry and asymmetry of blood circulation in lower limbs. Asymmetry of lower limbs functioning can be clearly identified by analyzing the way different athletes move in straight-line zones. This asymmetry influences the change in the position of athletes' body mass center and the push-off angle. The change in the position towards the push-off leg should be sufficient since the more the change, the more efficient the push-off is. The current study analyzes video recordings of the 2017 World Single Distance Championship held in South Korea to investigate the change of the body mass center position at the beginning of the double support phase. In particular, the authors measured the deflection angle of the body mass center form the initial perpendicular position the athlete was standing during the single support phase. While analyzing the biomechanics of movements, the authors also measured the push-off time during the first and the second phases of skating moves in straight-line zones. The time for gliding and for push-off was found to differ for functional legs. The study results showed that asymmetrical movements of speed skaters influence the change of the body mass center, including changes of the push-off angle during skating at straight-line distances. Moreover, it is concluded that the lower limb motor asymmetry typical for speed skaters has no connection with moving in one direction and performing turns only to the left.
References

1. Panov G.M. Teoreticheskie osnovy tekhniki skorostnogo bega na kon'kakh // Omskii nauchnyi vestnik. 2008. № 6. S. 141-145

2. Ivanova G.P. Razvitie biomekhaniki kak osnova uspekha v olimpiiskom sporte // Uchenye zapiski universiteta imeni P.F. Lesgafta. 2010. № 11. S. 43-46.

3. Hahn D. Force-Length Properties of Leg Extension and Their Implications for Strength Diagnostics // Proc. ISBS Conference 2008. C. 120-123.

4. Stenin B. A. Kon'kobezhnyi sport : ucheb. posobie. M. : Prosveshchenie, 2000. 176 s.

5. Khenk Gemser Rukovodstvo po skorostnomu begu na kon'kakh. Ios de Koning. Gollandiya, 1999. 217 s.

6. Der Kruk E.V., den Braver O., Schwab A.L., van der Helm F.C.T., Veeger H.E.J. Wireless instrumented klapskates for long-track speed skating // Sports Engineering. 2016. № 19. S. 273-281.

7. Petrov N.I. Kon'kobezhnyi sport : ucheb. 3-e izd., pererab. i dop. M., 1995. 256 s.

8. Polovtsev V.G. Yunyi kon'kobezhets. M. : Fizkul'tura i sport, 1997. 182 s.

9. Khisamutdinova S.A., Ermakov V.V. Issledovanie struktury dvizhenii kon'kobezhtsev // Kon'kobezhnyi sport : sb. statei. 2001. № 2. S 15-22.

10. Der Kruk E.V., Veeger H.E.J., van der Helm F.C.T., Schwab A.L. Design and verification of a simple 3D dynamic model of speed skating which mimics observed forces and motions // Journal of Biomechanics. 2005. № 6. S. 45-55.

11. Allinger T.L. Skating technique for the straights, based on the optimization of a simulation model // Medicine & Science in Sports & Exercise. 2007. № 29. S. 279-286.

12. Van Ingent Schenau G.J., De Groot G., De Boer R.W. The control of speed in elite female speed skaters // Interfaculty of Physical Education. 2005. № 2. S. 91-96.

13. Makarenko B.N. Osnovy rezonansnoi tekhniki skorostnogo bega na kon'kakh // Kon'kobezhnyi sport : ezhegodnik. 1999. S. 12-17.

14. Lozowski E.A Model of ice friction for a speed skate blade // Sports Engineering. 2013. № 16. S. 239-253.

15. De Boer R.W., Nilsen K.L. The Gliding and Push-off Technique of Male and Female Olympic Speed Skaters // International journal of sports biomechanics. 2009. № 5. S. 119-134.

16. Aranson M.V., Ozolin E.S., Shustin B.N. Problemy sovershenstvovaniya spetsial'noi funktsional'noi podgotovlennosti sportsmenov vysokogo klassa v tsiklicheskikh zimnikh vidakh sporta s uchetom spetsifiki sorevnovatel'noi deyatel'nosti : metod. rekomendatsii. M. : FNGBU FNTs VNIIFK, 2014. 12 s.

17. Abramova T.F., Nikitina T.M. Osobennosti prostranstvennogo polozheniya tulovishcha, taza i stop u vysokokvalifitsirovannykh sportsmenov-muzhchin razlichnykh vidov sporta // Vestnik sportivnoi nauki. 2013. № 3. S. 58-65.

18. Pushchina N.N. O razgibatel'nom dvizhenii v tazobedrennom sustave opornoi nogi kon'kobezhtsa // Kon'kobezhnyi sport : ezhegodnik. 2003. № 3. S. 32-40.

19. Houdijk H., de Koning Jos J. Physiological responses that account for the increased power output in speed skating using klapskates // European Journal of Applied Physiology. 2000. № 83. S. 283-288.