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민첩성과 스피드 백서 요약 2부: 방법

By Dan Feeney Dan Feeney    Kate Harrison Kate harrison

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Speed and agility testing in the BOA Performance Fit Lab

보아 퍼포먼스 핏 연구소에서 성능 핏 솔루션의 영향을 과학적이고 수치기반적으로 연구하고 있습니다. 우리가 최근에 발표한 논문, 민첩성 기반 움직임 중대안적인 신발 갑피 구성: 파트 1, 생체역학적 성능은 적합 구성(Alternative upper configurations during agility-based movements: part 1, biomechanical performance)이 성능을 향상시킬 수 있음을 보여주는, 최초로 전문 연구진이 검토 논문이었습니다. 두 번째논문 - 민첩성 기반 움직임 중 대안적인 갑피 구성: 파트 2, 생체역학적 메커니즘(Alternative upper configurations during agility-based movements: part 2) - 이러한 퍼포먼스 향상이 어떻게 이루어졌는지 설명합니다. 특히, 우리는 퍼포먼스에서 관찰된 개선에 대한 책임이 있는 생체역학적 변화를 정량화합니다.

번째 연구에서 31명의 피험자의 데이터를 사용하여 스케이터 점프와 역동작 점프 동안 발목, 무릎, 고관절의 움직임과 힘이 어떻게 변했는지 분석했습니다. 우리는 1) 관절 가동 범위, 2) 관절 모멘트, 3) 관절 힘의 가지 주요 변수를 초당 100 측정했습니다. 간단히 말해서, 관절 가동 범위는 움직이는 동안 신체 부분 사이의 각도가 얼마나 변하는지 알려줍니다. 예를 들어, 발목 각도는 생크(아래쪽 다리) 발의 상대적 각도를 알려줍니다. 관절 모멘트는 주어진 움직임을 일으키기 위해 내부 근육이 생성하는 대략적인 힘입니다. 마지막으로 합동 전력은 합동에서 에너지 생성 생산의 비율을 추정합니다(이러한 측정에 대한 보다 철저한 개요는 기사 this article 를 확인하십시오).

우리는 신체의 주요 랜드마크에 반사 마커를 사용하고 지면에 내장된 포스 플레이트로 힘을 측정하여 이러한 변수를 계산합니다. 이를 통해 이동하는 동안 이러한 변수를 추정하는 기하학적 모델(아래 표시) 생성할 있습니다.

Mapping agility-based movements in the body

우리 연구의 파트 1(part 1 of our study)에서 우리는 선수들(피험자) 수직 측면(좌우) 점프 커팅 드릴을 하는 중에 방향을 빨리 변경할 있음을 보았습니다. 그뿐만 아니라 Tri-panel Y-wrap 구조(Configuration)에서 많은 개발 속도와 적은 작업을 생성했습니다.

운동 선수가 이러한 움직임을 수행할 이동하려는 방향으로 속도와 힘을 최적화해야 합니다. 예를 들어, 역동작 점프에서 선수들은 좌우 또는 회전 동작을최소화하면서 수직 동작을 최적화하기를 원합니다. 생체 역학 용어에서는 이것은 운동 선수가 운동을 진행하는 직선 방향(시상면)으로 많이 움직이면서 정면 횡단면에서 움직임을 제한한다는 것을 의미합니다. 좌우 또는 회전 평면에서의 움직임은 반동 점프를 위해 낭비되는 에너지로 생각할 있습니다. 어떤 경우에는 정면 횡단면의 과도한 움직임도 부상 위험과 관련이 있습니다. 우리의 Tri-panel Y-wrap 구조(Configuration) 원하지 않는 평면에서모션을 줄이고 모션에 대해 원하는 평면에서 모션 모멘트의 범위를 증가시켰습니다.

번째 기술 보고서의 목적은 보아 퍼포먼스 구조(BOA Performance Fit Configuration) 인한 퍼포먼스 향상을 수치화하는 것이었으며 번째 기술 보고서는 관찰된 개선을 담당하는 생체역학적 메커니즘을 자세히 설명합니다. 구체적으로, Tri-panel Y-wrap 구조(Configuration)에서 낭비되는 움직임과 모멘트가 감소하는 것을 확인했습니다. 우리는 정보를 사용하여 고객 제품 개발 (CPD) 계속해서 세계 최고 수준의 구조(Fit Configuration) 개발하여 최고의 장비를 더욱 향상시키는 도움을 것입니다.

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