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Cálculo de algunos parámetros cinemáticos de un lanzamiento de martillo mediante análisis cinematográfico tridimensional

机译:用三维电影摄影分析法计算链球运动学参数

摘要

Desde hace mucho tiempo, el hombre se ha preocupado por los fenómenos que rigen el movimiento humano. Así Aristóteles (384-322 a. J.C.) poseía conocimientos notables sobre el centro de gravedad, las leyes del movimiento y de las palancas, siendo el primero en describir el complejo proceso de la marcha. A este sabio le siguieron muchos otros: Arquímedes (287-212 a. J.C.)- Ga leno (131-201 a.J.C.) Leonardo Da Vinci (1452-1519), que describió la mecánica del cuerpo en posición erecta, en la marcha y en el salto. Galileo Galilei (1564-1643) proporcionó empuje al estudio de los fenómenos mecánicos en términos matemáticos, creando las bases para la biomecánica. Alfonso Borelli (1608-1679), considerado por algunos autores como el padre de la moderna biomecánica. Aseguraba que los músculos funcionan de acuerdo con principios matemáticos. Nicolas Andry (1658-1742), creador de la ciencia ortopédica. Isaac Newton, que estableció las bases de la dinámica moderna con la enunciación de sus leyes mecánicas todavía hoy vigentes. E.J. Marey (1830-1904), afirmaba que el movimiento es la más importante de las funciones humanas, y describió métodos fotográficos para la investigación biológica. c.w. Braune (1831-1892), y Otto Fischer (1861-1917), describieron un método experimental para determinar el centro de gravedad. Harold Edgerton, inventor del estroboscopio electrónico de aplicación en el análisis fotográfico del movimiento. Gideon Ariel, una de las máximas autoridades en la biomecánica del deporte actual. ••••••• oooOooo ••••••• En lo que respecta al ámbito deportivo, en los últimos años estamos asistiendo a una gran mejora del rendimiento. Esto es debido en gran parte a un mayor apoyo científico en el proceso de entrenamiento, tanto en lo que se refiere a los métodos para desarrollar la condición física, como en lo concerniente a la perfección de la técnica deportiva, es decir, el aprovechamiento más eficaz de las leyes mecánicas que intervienen en el movimiento deportivo. Según P. Rasch y R. Burke, la biomecánica se ocupa de la investigación del movimiento humano por medio de los conceptos de la física clásica y las disciplinas afines en el arte práctico de la ingeniería. Junto con la anatomía, biofísica, bioquímica, fisiología, psicología y cibernética, y estrechamente relacionada con ellas, la biomecánica, conforma las bases de la metodología deportiva. (Hochmuth) Entre los objetivos específicos de la biomecánica está la investigación dirigida a encontrar una técnica deportiva más eficaz. Actualmente, el perfeccionamiento de la técnica se realiza cada vez más apoyándose en los trabajos de análisis biomecánico. Efectivamente, esto tiene su razón de ser, pues hay detalles en el curso del ~~ movimiento que escapan a la simple observación visual por parte del entrenador. Entre dos lanzamientos de distinta longitud, en muchas ocasiones no se pueden percibir ninguna o como mucho sólo pequeñas diferencias. De ahí la necesidad de las investigaciones basadas en el análisis biomecánico, de cuyos resultados obtendrá el entrenador la información que precisa para realizar las modificaciones oportunas en cuanto a la técnica deportiva empleada por su atleta se refiere. Para el análisis biomecánico se considera el cuerpo humano como un conjunto de segmentos que forman un sistema de eslabones sometido a las leyes físicas. Estos segmentos son: la cabeza, el tronco, los brazos, los antebrazos, las manos, los muslos, las piernas y los pies. A través de estos segmentos y articulaciones se transmiten las aceleraciones y desaceleraciones para alcanzar la velocidad deseada en las porciones terminales y en el sistema propioceptivo que tiene su centro en el cerebro. De todo esto podemos deducir la práctica imposibilidad de descubrir un error en el curso del movimiento por la sola observación visual del entrenador por experto que este sea (Zanon). El aspecto biológico de la biomecánica no se conoce tanto como el aspecto mecánico, ya que este campo es mucho más complejo y se necesitan aparatos de medición muy precisos. Entre los objetivos que me he planteado al efectuar este trabajo están los siguientes: - Análisis biomecánico de uno de los mejores lanzadores de martillo de España. - Qué problemas surgen en el análisis biomecánico tridimensional. Cómo llevar a cabo este tipo de investigación con un material elemental, ya que no disponemos de otro. Ofrecer al técnico deportivo los procedimientos matemáticos del cálculo necesarios. En definitiva ofrecer una pequeña ayuda al entrenador, en su búsqueda de soluciones para el perfeccionamiento de la técnica deportiva.
机译:长期以来,人类一直关注控制人类运动的现象。因此,亚里斯多德(Aristotle,公元前384-322年)对重心,运动定律和操纵杆有了非凡的了解,是第一个描述行军复杂过程的人。这位圣人被其他许多人效仿:阿基米德(公元前287-212年)-加伦(公元前131-201年)莱昂纳多·达·芬奇(1452-1519),他以直立的姿势,步行和行走来描述身体的力学跳。 Galileo Galilei(1564-1643)用数学术语推动了机械现象的研究,为生物力学奠定了基础。阿方索·波雷利(Alfonso Borelli,1608-1679年),被一些作者视为现代生物力学之父。他确保肌肉按照数学原理运行。矫形科学的创造者尼古拉斯·安德里(Nicolas Andry(1658-1742))。艾萨克·牛顿(Isaac Newton)通过阐明今天仍然有效的机械定律奠定了现代动力学的基础。 E.J. Marey(1830-1904)指出运动是人类最重要的功能,并描述了用于生物学研究的照相方法。 c.w. Braune(1831-1892)和Otto Fischer(1861-1917)描述了一种确定重心的实验方法。 Harold Edgerton,用于摄影运动分析的电子频闪仪的发明者。 Gideon Ariel,当今运动生物力学的最高权威之一。 •••••••oooOooo•••••••在体育领域,近年来,我们见证了性能的极大提高。这在很大程度上归功于训练过程中科学的支持,无论是在发展身体状况的方法上,还是在体育技术的完善(即更好地利用体育技术)方面。干预运动的机械定律的有效性。根据P. Rasch和R. Burke的说法,生物力学是通过经典物理概念和工程实用艺术中的相关学科来研究人类运动的。生物力学与解剖学,生物物理学,生物化学,生理学,心理学和控制论一起,并与之密切相关,构成了体育方法论的基础。 (霍克斯默特)生物力学的特定目标之一是旨在寻找更有效的运动技术的研究。目前,基于生物力学分析工作,对该技术的改进越来越多。的确,这有其存在的理由,因为在运动过程中存在一些细节,这些细节超出了教练的视觉观察范围。在两次不同长度的投掷之间,在很多情况下,他们无法感知到任何差异,或者最多只能感知到很小的差异。因此,需要基于生物力学分析的研究,教练的结果将获得他需要的信息,以根据其运动员使用的运动技术进行适当的改变。对于生物力学分析,人体被视为一组部分,这些部分形成了受物理定律约束的链接系统。这些部分是:头部,躯干,手臂,前臂,手,大腿,腿和脚。加速度和减速度通过这些节段和关节传递,以在末端部分和以大脑为中心的本体感受系统中达到所需的速度。通过所有这些,我们可以推断出仅通过对教练员的目视观察就发现运动过程中的错误的实际可能性,但是他可能是专家(扎农)。生物力学的生物学方面并不像机械方面那样广为人知,因为该领域更加复杂并且需要非常精确的测量装置。在进行这项工作时,我设定的目标包括:-对西班牙最好的链球运动员之一进行生物力学分析。 -在三维生物力学分析中出现了什么问题。由于没有其他材料,因此如何使用基本材料进行此类研究。为体育技术员提供必要的数学计算程序。简而言之,在寻求改进运动技巧的解决方案时,向教练提供一些帮助。

著录项

  • 作者

    Dios lbáñez José de;

  • 作者单位
  • 年度 1982
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