<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Электронный научно-практический журнал «Современные научные исследования и инновации» &#187; тренажерно-исследовательский комплекс</title>
	<atom:link href="http://web.snauka.ru/issues/tag/trenazherno-issledovatelskiy-kompleks/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://web.snauka.ru</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Apr 2026 07:29:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Современная методология исследования биомеханики нападающего удара в волейболе</title>
		<link>https://web.snauka.ru/issues/2015/05/51418</link>
		<comments>https://web.snauka.ru/issues/2015/05/51418#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 May 2015 07:56:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Азевич Алексей Иванович</dc:creator>
				<category><![CDATA[13.00.00 ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ]]></category>
		<category><![CDATA[the electrical activity of muscles.]]></category>
		<category><![CDATA[the structure of motor actions]]></category>
		<category><![CDATA[the technique of free throws]]></category>
		<category><![CDATA[training & research complex]]></category>
		<category><![CDATA[биоэлектрическая активность мышц.]]></category>
		<category><![CDATA[структура двигательного действия]]></category>
		<category><![CDATA[техника штрафных бросков]]></category>
		<category><![CDATA[тренажерно-исследовательский комплекс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://web.snauka.ru/?p=51418</guid>
		<description><![CDATA[Общеизвестно, что под методологией понимают «совокупность методов, применяемых в какой-либо науке». Рассмотрим методологию биомеханики нападающего удара волейболиста. Для этого приведем серию измерений, связанных с показателями техники выполнения нападающих ударов.  Они регистрировались с помощью ниже описанных методов: 1) метод трехканальной динамометрической платформы фирмы «Kastler» для регистрации и анализа опорных взаимодействий спортсмена в 3-х плоскостях (рис.1); 2) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Общеизвестно, что под методологией понимают «совокупность методов, применяемых в какой-либо науке». Рассмотрим методологию биомеханики нападающего удара волейболиста.</p>
<p>Для этого приведем серию измерений, связанных с показателями техники выполнения нападающих ударов.  Они регистрировались с помощью ниже описанных методов:</p>
<p>1) метод трехканальной динамометрической платформы фирмы «Kastler» для регистрации и анализа опорных взаимодействий спортсмена в 3-х плоскостях (<em>рис.1</em>);</p>
<p>2) метод многоканальной (8 каналов) электрокимографический системы «Медикор», предназначенный для регистрации и анализа параметров мышечной координации спортсмена в процессе выполнения игрового двигательного действия;</p>
<p>3) метод видеосистемы, разработанный в лаборатории биомеханики ВНИИФК, предназначенный для биомеханического анализа игровых двигательных действий (кинематических и динамических характеристик);</p>
<p>4) метод оптикоэлектронной системы «Сел-спот» для регистрации и анализа кинематики игровых двигательных действий спортсмена;</p>
<p>5) метод интегральных датчиков для измерения фаз двигательного акта, состоящий из специальных контактных, емкостных тензодатчиков.</p>
<p>Для обработки полученных результатов исследования  использовались: блок интерфейсов, служащих для конструктивной, энергетической и логической стыковки вышеописанных измерительных блоков и компьютера; компьютер модели IBM-486, предназначенный для обработки результатов измерений и выдачи интегральных характеристик игровых двигательных действий; принтер, служащий для цифровой и графической регистрации (отображения) биомеханических параметров игровых двигательных действий; монитор (дисплей) для визуального контроля и анализа биомеханических параметров двигательного акта.</p>
<p><a href="https://web.snauka.ru/issues/2015/05/51418/1-302" rel="attachment wp-att-51420"><img class="size-full wp-image-51420 aligncenter" src="https://web.snauka.ru/wp-content/uploads/2015/04/11.jpg" alt="" width="515" height="355" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><em>Рис. 1   Блок-схема тренажерно-исследовательского комплекса </em><em>регистрации биомеханических характеристик спортсменов</em></p>
<p>Тренажерно-исследовательский комплекс (стенд) включает в себя пакет специально разработанных компьютерных программ для измерения, регистрации и интерпретации результатов экспериментальных исследований.</p>
<p>В ходе наблюдений за движениями спортсменов регистрировались следующие показатели: реакции опоры, электромиограмм, углов, угловых скоростей и ускорений. В эксперименте использовалась электротензометрическая платформа «Кислер» размером 600×400 мм. Это позволяло регистрировать усилия левой и правой ноги спортсменов в процессе выполнения игровых приемов.</p>
<p>Сигналы с тензометрических датчиков платформы усиливались через многоканальный тензоусилитель, а файл данных регистрировался в памяти ЭВМ. В процессе выполнения игровых приемов в память компьютера фиксировались три составляющих, передаваемых с тензометрической платформы: вертикальное усилие , горизонтальное усилие  и переднее (заднее) усилие. Параллельно с записью усилий с тензометрической платформы записывалось число кадров, отснятых видеокамерами. Метод обработки ЭМГ разработал  А.В. Воронов (2001). При обработке ЭМГ выявлены несколько стадий:</p>
<p>1) низкочастотная фильтрация (отсекали верхнюю ЗДБ точку);</p>
<p>2) выпрямление или инвертирование;</p>
<p>3) пропуск через математическую конструкцию с целью удаления взаимовлияния каналов;</p>
<p>4) интегрировали с временным окном 25 м/секунд;</p>
<p>5) сглаживали низкочастотным 12 Гц фильтром (Баттерворта 2 порядка).</p>
<p>Рассмотрим пункт 3) более подробно. Предполагая, что максимальная амплитуда реального сигнала ЭМГ (Е<sub>р</sub>) равна 1, а амплитуда шума (Е<sub>ш</sub>) вследствие взаимовлияния каналов усилителя и распространения накожного электрического сигнала ЭМГ и возведении в квадрат предполагаемых амплитуд Е<sub>р</sub>, Е<sub>ш</sub> получим, что «полезный» сигнал ЭМГ Е<sub>р</sub> = Е<sub>р</sub><sup>2 </sup>+ Е<sub>ш</sub><sup>2</sup> = 1,037 будет изменен не более, чем на 3,7%. Интегрирование проводили с шагом (окном) 25 мс. Определяли максимум интегрированного сигнала ЭМГ (ИЭМГ). Если величина сигнала в окне меньше 3,7% от максимума, то его значение обнуляли. Для получения плавной ИЭМГ сглаживали фильтром Баттерворта 2-ого порядка с частотой отсечки 12 Гц (пример зарегистрированной и обработанной по данной методике ЭМГ).</p>
<p>Для повышения точности расчетов биоэлектрической активности мышц при ходьбе анализировалась не отдельная попытка, а усредненный показатель по методике Soles, включающий пять попыток, а также среднее значение биоэлектрической активности мышцы.</p>
<p>В ходе эксперимента была рассчитана суммарная электрическую активность мышц рук и ног  по усредненной активности ИЭМГ.</p>
<p>Подведем некоторые итоги проведенных исследований с использованием комплексной инструментальной методики регистрации, обработки и оценки биомеханических характеристик спортсменов в ходе выполнения нападающего удара в волейболе. Анализ структуры движений технического приема «нападающий удар» проведен с участием квалифицированных волейболистов, которым было дано задание «попасть в центр мишени».     В эксперименте приняли участие 6 волейболистов, из них МС 1, перворазрядников – 5. Эксперимент проводился в 1998 на базе лаборатории А.В. Воронова (ВНИИФК). Средние данные по всем характеристикам обработаны и представлены ниже. На <em>рис. 2 а, б</em> представлены средние значения (Х) и стандартные отклонения (σ) электрической активности мышцы – синергиста (А), а также вертикальная составляющая реакции (Б) при выполнении   волейболистом нападающего удара. Время выполнения нападающего удара принято за 100%.</p>
<p><em><a href="https://web.snauka.ru/issues/2015/05/51418/2-213" rel="attachment wp-att-51421"><img class="aligncenter" src="https://web.snauka.ru/wp-content/uploads/2015/04/21.jpg" alt="" width="328" height="385" /></a></em></p>
<p style="text-align: center;"><em>Рис.2 а, б.  Электрическая активность мышц и вертикальной </em><em>составляющей реакции опоры при нападающем ударе</em></p>
<p style="text-align: left;"><em>Таблица 1. Динамика показателей времени появления пиков возбуждений на мышцах рук и ног игрока</em></p>
<table width="709" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td rowspan="2" valign="top" width="170">Мышцы ног и рук</td>
<td colspan="3" valign="top" width="295">Последовательность появления пиков возбуждения на отметках времени цикла движения, с</td>
<td colspan="3" valign="top" width="244">Продолжительность        времени пиков                  возбуждения</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="113">Подготовительная   фаза</td>
<td valign="top" width="95">Основная фаза</td>
<td valign="top" width="87">Заключительная фаза</td>
<td valign="top" width="84">Подготовительная фаза</td>
<td valign="top" width="75">Основная</p>
<p>фаза</td>
<td valign="top" width="85">Заключительная фаза</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="170">Икроножная</td>
<td valign="top" width="113">1,0±0,09</td>
<td valign="top" width="95">1,48±0,04</td>
<td valign="top" width="87">0,7±0,07</td>
<td valign="top" width="84">0,16</td>
<td valign="top" width="75">0,05</td>
<td valign="top" width="85"></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="170">Внутренняя        головка               четырехглавой мышцы бедра</td>
<td valign="top" width="113">0,98±0,08</td>
<td valign="top" width="95">1,5±0,04</td>
<td valign="top" width="87">0,7±0,07</td>
<td valign="top" width="84">0,14</td>
<td valign="top" width="75">0,05</td>
<td valign="top" width="85"></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="170">Передние пучки дельтовидной мышцы</td>
<td valign="top" width="113">0,98±0,08</td>
<td valign="top" width="95">1,5±0,03</td>
<td valign="top" width="87">0,7±0,07</td>
<td valign="top" width="84"></td>
<td valign="top" width="75">0,02</td>
<td valign="top" width="85"></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="170">Трехглавая</td>
<td valign="top" width="113"></td>
<td valign="top" width="95">1,5±0,02</td>
<td valign="top" width="87">0,7±0,07</td>
<td valign="top" width="84"></td>
<td valign="top" width="75">0,07</td>
<td valign="top" width="85"></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="170">Двуглавая</td>
<td valign="top" width="113"></td>
<td valign="top" width="95">1,5±0,02</td>
<td valign="top" width="87">0,7±0,07</td>
<td valign="top" width="84"></td>
<td valign="top" width="75">0,07</td>
<td valign="top" width="85"></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="170">Плечелучевая</td>
<td valign="top" width="113"></td>
<td valign="top" width="95">1,5±0,03</td>
<td valign="top" width="87">0,7±0,07</td>
<td valign="top" width="84"></td>
<td valign="top" width="75">0,00</td>
<td valign="top" width="85"></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p style="text-align: left;" align="center">За начало и окончание игрового действия принято положение ОЦМ, совпадающее с минимальным значением вертикальной составляющей реакции опоры. Длительность выполнения нападающего удара равнялась 0,96 сек. при вариативности (V) равной 8,2%. Удар осуществляется в точке 57,2% на отметке времени 0,55 секунды от начала цикла движения с вариативностью 4,4%, что в два раза меньше значения (V) для длительности всего нападающего действия. В точке касания мяча наблюдалась значительная вариативность в электрической активности мышцы-синергиста (21%). Различия в значении вертикальной составляющей реакции опоры между попытками в точке экстремума составляют 20%. В <em>таблице 1</em> представлены показатели времени появления пиков возбуждения на мышцах рук и ног в процессе выполнения нападающих ударов.</p>
<p>Анализ <em>таблицы 1</em> показывает, что пики возбуждения (электрической активности) на 3 мышцах в подготовительной фазе игрового действия появляются на 1-й секунде. Коэффициенты вариации изучаемого признака выявлены в пределах от 8,2 до 9,0%. В спортивной практике колебания результатов измерений в зависимости от величины коэффициента вариации считают небольшими в пределах от 0 до 10%. Вариационный разброс показателей на мышцах ног составил 0,02с. Коэффициенты вариации времени пиков возбуждения на мышцах ног установлены в пределах от 12,5 до 14,3%.</p>
<p>В основной фазе выполнения нападающего удара коэффициенты вариации показатели времени пиков возбуждения выявлены в пределах от 1,3 до 2,7%. Вариационный разброс показателей времени пиков возбуждения на всех мышцах рук и ног составил 0,02 секунды. Среднее значение времени пиков возбуждения мышц в подготовительной фазе составляет в 3,7 раза больше, чем в основной фазе выполнения игрового действия.</p>
<p>Таким образом, более продолжительные по времени средние показатели электрической активности мышц в подготовительной фазе по сравнению с основной фазой говорят о том, что игрок в процессе выполнения нападающего удара больше времени тратит на восприятие элементов содержания задач и на их решение, чем на выполнение удара. Кроме того, установлено, что динамическая стереотипия в основной фазе более стабильна, чем в подготовительной фазе. С физиологической точки зрения это объясняется тем, что чем дольше человек выполняет движение, тем больше оно корректируется высшей нервной системой. Об этом свидетельствует последовательное проявление электрической активности на мышцах спортсмена.</p>
<p>У нападающих игроков в подготовительной фазе коэффициенты вариации показателей биоэлектрического тока возбуждения мышц выявлены в пределах от 12,5 до 13,6 %. В основной фазе выполнения у тех же нападающих волейболистов – в пределах от 2,3 до 3,1%.</p>
<p>Показатели биоэлектрического тока мышц при выполнении точного нападающего удара у волейболистов представлены на <em>рис. 3</em>.</p>
<p align="center"><a href="https://web.snauka.ru/issues/2015/05/51418/3-164" rel="attachment wp-att-51422"><img src="https://web.snauka.ru/wp-content/uploads/2015/04/32.jpg" alt="" width="417" height="609" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><em> Рис. 3.  Пики электрической активности мышц при выполнении точного </em><em>нападающего удара</em></p>
<p>Показатели электрической активности мышц у спортсменов в подготовительной фазе и основной фазе соответственно составили 1,8 и 0,8 мкв. Коэффициенты вариаций показателей электрической активности мышц у спортсменов в подготовительной фазе соответственно значительно лучше, чем в основной фазе. На рис.3 приведена электрическая активность мышц при выполнении точного нападающего удара в волейболе.</p>
<p>В заключительной фазе выполнения нападающего удара пики возбуждения на мышцах рук и ног не появляются. Коэффициент вариаций времени в заключительной фазе выполнения нападающего удара составил 5,7%.</p>
<p>Отметим, что при выполнении точных нападающих ударов наиболее высокие коэффициенты вариаций показателей электрической активности наблюдаются в основной фазе движений. Следовательно, внутренние механизмы когнитивной программы игрового действия формируются в подготовительной фазе, а реализуются в основной фазе через моторную программу под контролем высшей нервной системы.</p>
<p>В процессе исследований выявлены некоторые модельные характеристики выполнения нападающего удара, а именно:</p>
<p>-        время опоры в процессе выполнения нападающего удара &#8211; 270±9 мс; V=3,3%;</p>
<p>-        время безопорной фазы полета игрока &#8211; 966,0±81,7 мс; V=8,2%;</p>
<p>-        время приземления на опору &#8211; 160±81,7 мс; V=3,1%;</p>
<p>-        вертикальное усилие (F<sub>z</sub>) на опору при отталкивании от нее &#8211; 2402,7±480,5 Н; V=2,0%;</p>
<p>-        горизонтальное усилие (F<sub>x</sub>) на опору &#8211; 22,7±0,8 Н; V=3,5%;</p>
<p>-        переднее и заднее усилие на опору (F<sub>y</sub>) &#8211; 15,4±0,7 Н; V=4,5;</p>
<p>-        вертикальное усилие (F<sub>z</sub>) на опору при приземлении &#8211; 1796,0±133 Н; V=7,4%;</p>
<p>-        время пиков возбуждения всех мышц &#8211; 680,6±23,4 с; V =3,4%;</p>
<p>-        время нанесения удара по мячу от момента отталкивания &#8211; 559,3±14,0 мс; V=2,5%;</p>
<p>-        вариационный размах средних значений пиков возбуждения мышц ног &#8211; 30±2,7 мс; V=9%;</p>
<p>-        размах средних значений пиков возбуждения мышц рук &#8211; 150±7,8; V=5,2%.</p>
<p>Показатели электрического возбуждения мышц в подготовительной фазе и основной фазе отмечаются в пределах от 0,8 до 1,8 мкВ. Коэффициенты вариации возбуждения мышц в подготовительной фазе значительно выше, чем в основной фазе. На рис.3 приведена электрическая активность мышц при выполнении точного нападающего удара.</p>
<p>В заключительной фазе выполнения нападающего удара пики возбуждения на мышцах рук и ног не появляются. Коэффициент вариаций времени в заключительной фазе выполнения нападающего удара составил 5,7%. Отметим, что при выполнении точных нападающих ударов наиболее высокие коэффициенты вариаций показателей электрической активности наблюдаются в основной фазе движений. Следовательно, внутренние механизмы когнитивной программы игрового действия формируются в подготовительной фазе, а реализуются в основной фазе через моторную программу под контролем высшей нервной системы.</p>
<p>Проведенные исследования позволяют сделать следующие выводы.</p>
<p>1. Восприятие условий игровой деятельности при решении оперативно-тактических задач определяется фиксированием внимания спортсменов на объектах в процессе поиска и осознания содержания задачи; при этом выделяется приоритетное направление оси симметрии, вокруг которой осуществляется поиск цели.</p>
<p>2. Процедура поиска объектов среды, составляющих содержание оперативно-тактической задачи, определяется типом мышления и квалификацией спортсмена: так, спортсмены высокой квалификации используют чаще всего наглядно-образный способ мышления (Р=0,560), спортсмены средней квалификации – логический способ мышления (Р=0,744), спортсмены низкой квалификации – угадывание (Р=0,750).</p>
<p>3. Правильность выбора направления и точность выполнения мяча при реализации оперативно &#8211; тактических решений зависит от восприятия числа элементов содержания задачи. При этом с увеличением количества фиксированных элементов содержания вероятность правильного решения задачи и точность выполнения мяча повышается от квалификации спортсмена.</p>
<p>4. У квалифицированных спортсменов при решении оперативно-тактических задач в процессе игровой деятельности наблюдается так называемое «свертывание решения», исключение «лишних ходов», основанное на прогнозировании развития событий.</p>
<p>5.  Между показателем правильного тактического решения игровых задач и восприятием объектов среды действует неразрывная прямая связь.</p>
<p>6. Выполнение технических приемов в спортивных играх, связанных с точным выполнением мяча в цель, наблюдается синхронизация в последовательном включении в движение «рабочих» мышц, обеспечивающих реализацию целевой функции, а также относительная стабильность показателей работы этих мышц по амплитуде, времени и порядку их включения в работу; относительная стабильность кинематических характеристик движения –  время и значения составляющих реакции опоры, угловых величин, угловых скоростей звеньев тела и т. д.</p>
<p>7. Выполнение технических приемов в спортивных играх, не обеспечивающих точного выполнением мяча в цель, характеризуется:</p>
<p>отсутствием синхронизации в последовательном включении «рабочих» мышц (позднее включение, рассогласование в порядке включения и т.д.), а также</p>
<p>высокой вариативностью показателей работы этих мышц по амплитуде, времени и порядку включения; высокой вариативностью кинематических характеристик движения по всем показателям реакции опоры и угловых значений; увеличением времени реакции опоры по всем составляющим (F<sub>x</sub>, F<sub>y</sub>, F<sub>z</sub>) и увеличением значений показателей горизонтальной и передней и задней составляющих реакции опоры до 12% (относительно точных попыток).</p>
<p>8. Показатель технико-тактического мастерства спортсмена в спортивных играх, связан с успешной реализацией оперативно-тактических решений. Он может служить для более точного выполнение технических приемов при оптимальном значении стабильности кинематических характеристик (формы движения), а также определенной последовательности включения в работу необходимых мышц и стабильность их показателей (механизм движения).</p>
<p>9. Факторы, регулирующие точное движение в спортивных играх, являются:</p>
<p>- оптимальное принятие решения выполнить движение и т.д.;</p>
<p>- время конечного движения перемещающих мяч звеньев тела (руки, ноги) в направлении цели, определяющее точность выполнения передачи мяча при реализации оперативно-тактического решения;</p>
<p>- сокращение количества операций действия в основной части по сравнению с подготовительной;</p>
<p>- увеличение времени подготовительной фазы выполнения игрового действия;</p>
<p>- оптимальное время выполнения точных движений, которое всегда меньше времени неточных движений.</p>
<p>10. В ходе глубоких и длительных научных исследований выявлено фундаментальное положение о междисциплинарной интеграции комплекса биологических, медицинских и педагогических наук, имеющих общую методологическую структуру: цель, предмет и результат исследования.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://web.snauka.ru/issues/2015/05/51418/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
