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)

Режим колебательных движений




Рациональный режим колебательных движений включает упругую отдачу мышц в сочетании с сохранением и резонансным накопле­нием энергии в мышцах путем совершенствования управления энергетикой.

В так называемых циклических движениях, где многократно по­вторяется одинаковый ряд движений, часто используется колебатель­ный режим. Для него характерна многократная смена повторяю­щихся возвратных движений (например, движения ног при беге).

 

 

 

 

В каждом цикле колебательных движений имеются потери энергии. Если их не восполнять, то колебания становятся затухающими. Если потери восполнять полностью, то колебания становятся посто­янными, устанавливается стабильный колебательный режим. И, наконец, если в каждом цикле своевременно подводить энергии больше, чем ее теряется, возникает резонансный режим. Мыш­ца, работающая в резонансном режиме, с каждым циклом получает добавочную энергию и таким образом накапливает ее. Подвод энергии совершают сократительные элементы мышцы в критических точках траектории (рис. 40, а). Тогда каждый новый цикл происходит на более высоком уровне энергии; увеличение кинетической энергии означает повышение скорости. На цикл затрачивается меньше времени, растет темп. Таким образом, например, в беге становится больше скорость продвижения по дорожке. В разбеге благодаря резонансному накоп­лению энергии повышается мощность.

Накопление энергии в мышце обеспечивается параллельными уп­ругими компонентами. Они обладают высоконелинейной упругостью (рис. 40, б). Кривая 1 показывает, как с увеличением длины мышечных волокон (на 25—30%) стремительно нарастает сила тяги у невозбуж­денной мышцы. На кривой 2 видно, как по мере сокращения мышеч­ного волокна сила тяги падает до нуля. Если в зоне растянутого состояния мышцы из силы тяги вычесть силу упругой деформации, станет видно, что по мере растягивания волокна доля вклада в усилие сократительных элементов резко падает (кривая 2а).

Причины такого распределения усилий между сократительными и упругими элементами понятны из упрощенной схемы их взаимного расположения. Сила тяги сократительных элементов (положение II) наибольшая, когда участки взаимодействия тонких и толстых нитей достаточно велики, а тормозящие силы при сжатии саркомера еще не проявляются. Когда саркомер сильно растянут, участки взаимо­действия минимальны (падение сократительного эффекта), а упругие силы максимальны (положение I). У полностью сокращенного сар­комера тормозящие силы уравновешивают собой силы сократительных элементов, отчего сила тяги падает (положение III).

Следует подчеркнуть, что подобная схема характерна лишь для мышц с расположением волокон под углом к продольной оси мышцы (перистых, веерообразных). В них небольшое удлинение всей мышцы приводит к значительному удлинению каждого волокна (рис. 40, в). Такие мышцы обеспечивают движения в суставах ног, обусловливая большую роль упругой отдачи. Кстати, подобные мышцы обладают и большей силой, так как в них суммируются усилия многочисленных волокон. У них велика и скорость укорочения всей мышцы. Значит, это быстрые и сильные мышцы с большими возможностями накопления энергии при значительном растягивании их волокон. Последнее свой­ство характерно только для косоволокнистых мышц, но среди ске­летных мышц человека они составляют большую часть.

Механизм упругой отдачи мышцы в возвратных движениях до­полняется в колебательном режиме резонансным накоплением энергии. Автоматическое включение сократительных элементов в критической точке (автоколебания) повышает эффективность резонанса.

Итак, для лучшего использования мышечной энергии в скоростно-силовых движениях целесообразно:

1) волокна мышцы в подготовительной фазе значительно растянуть (зона больших деформаций в косоволокнистых мышцах);

2) при растягивании волокон передать им больше кинетической энергии (разогнать звено до большой скорости и резко остановить);

3) в обратном движении в критической точке своевременно совер­шить активное сокращение мышцы по принципу автоколебаний, наиболее акцентированное с самого начала («взрывная» сила).

Совершенствование скоростно-силовых движений, характерных для спортивной техники в одиночных возвратных движениях и в цикли­ческих колебательных движениях, имеет много общего. В основе его лежит перестройка биоэнергетики; изменение вклада энергии из разных источников, изменение организации управления энергетикой. Это одно из самых характерных отличий совершенствования биосистем от совершенствования технических механизмов. Как видно, мышца в этом

отношении имеет много функций: 1) генератор механической энергии из химической; 2) трансформатор механической энергии (из потенци­альной в кинетическую и обратно); 3) аккумулятор упругой энергии в мышце (в резонансном режиме); 4) движитель, передающий меха­нические усилия звеньям тела; 5) фиксатор звеньев в суставах (при опорных тягах); 6) регулятор величины и направления скорости (в биодинамически полносвязном механизме); 7) демпфер, поглощаю­щий и рассеивающий энергию (при погашающей амортизации); 8) упругий амортизатор (создающий обратное движение в возвратном и колебательном режиме). Следует упомянуть, что мышца еще и рецептор — она сигнализирует своими органами чувств (проприорецеп-торами) о положениях и движениях, без чего невозможно полноценное управление ими. Превращая химическую и механическую энергию в тепловую (и рассеивая ее), мышца еще участвует и в терморегуляции тела.




Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-05; Просмотров: 4041; 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.