Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

При плавании




Продвижения

В технике

Направления

Новые

Техника спортивного плавания

ЧАСТЬ 1

Гидродинамика движущей силы при плавании


 


ные реакции течения, вызванные прямолинейным и криволинейным движением.

Таким образом, с позиций гид­роаэродинамики, образующее подъ­емную силу при плавании поступа­тельное движение включает три последовательных этапа: 1) перед началом движущего импульса на­чальный вихрь образует присоеди­ненный вихрь вокруг кисти или ступни; 2) затем присоединенный вихрь вызывает подъемную силу; 3) когда циркуляция (в виде присо­единенного вихря) больше не под­держивается, происходит срыв вихря, свидетельствующий о прек­ращении движущего импульса. Срыв вихря происходит всякий раз, когда прекращается движу-


щий импульс. Анализ структуры завихрений, создаваемых каждым гребком, позволяет рассматривать эффективность плавания под иным углом. Структура сорванных вих­рей, которые оставляет пловец в воде, обеспечивает мгновенную «историю» гребка поскольку каж­дый движущий импульс произво­дит отличительный тип завихре­ния, его своеобразную «подпись». По такой подписи можно оценить, как прикладывают силу разные пловцы. Размер, форма, направле­ние, скорость и размещение в поле течения относительно гребка сор­ванного вихря отражает тип ис­пользуемого пловцом движущего механизма и собственно эффек­тивность движущего импульса.




 


главаз


Большинство пловцов высокого класса обеспечивают стабильное продвижение при помощи системы организованных вихрей в начале гребка, однако последующие изме­нения направления движения кис­тей и ног быстро делают водный поток нестабильным. При этом не­которые пловцы теряют в движу­щей силе. Подводная съемка пока­зывает, что у пловцов высокого класса срыв больших направлен­ных вихревых образований совпа­дает с моментом изменения движе­ния кисти. Иначе говоря, срыв вих­ревого образования указывает на прекращение импульса движения в определенном направлении и до за­вершения такого импульса является признаком неэффективной техни­ки. Причиной мо*жет быть слишком жесткое положение кисти в облас­ти запястья или чрезмерно резкое изменение направления движения в сочетании с резким ускорением и приложением силы.

При плавании с высокой ско­ростью гребок сопряжен с четко выраженными импульсами, кото­рые усиливаются при каждом изме­нении направления движения кис­ти. После срыва вихревого потока в конце силового импульса вокруг кисти, изменяющей направление движения, быстро появляется но­вое вихревое образование.

Быстрое образование и срыв вихревых потоков — основной дви­жущий механизм в природе. Подъ­емная сила образуется в результате создания циркуляции водных пото­ков, присоединения различных вих­ревых образований вокруг перед-


ней части тела и наложения их на общий поток.

Разновидности вихревых обра­зований в поле скоростного потока (рис. 3.1) зависят от скорости пла­вания. Преодоление короткой дис­танции предполагает быстрое изме­нение направления движения кис­ти, вызывающее, соответственно, быстрый отрыв больших разнонап­равленных вихревых потоков в конце каждого движущего импуль­са (рис. 3.1, а). А на длинной дис­танции целесообразно устойчивое ускорение кисти и более плавное изменение направления движения (рис. 3.1,6). Подводная съемка по­казывает, что организованная сис­тема вихревых потоков длительнее сохраняется при невысокой ско­рости плавания.

Пловец с хорошим «чувством воды» использует кисть, во-первых, чтобы направить и, во-вторых, что­бы «разделить» на каналы циркуля­ционный поток, создавая единое усилие. При этом движение всей руки напоминает движение удли­ненного плавника у рыбы. Талант­ливые пловцы создают оптималь­ную структуру вихревых потоков в зоне общего скоростного течения.

В основе продвижения благода­ря подъемной силе лежат законы аэродинамики, разработанные Ли-ленталем (1889) на основе анализа полета птицы. Самолеты и некото­рые другие летающие объекты ле­тают «стандартно» в соответствии с законами аэродинамики. Однако полет небольших птиц и насекомых этими законами не объяснишь. Сущность колеблющихся или пор-



ГЛАВА 3





Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-11-16; Просмотров: 424; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.008 сек.