郝磊 王潤(rùn)極 楊康 吳昊
摘? ? 要:通過(guò)文獻(xiàn)研究法、數(shù)理統(tǒng)計(jì)法等分析鋼架雪車(chē)項(xiàng)目比賽總成績(jī)與起動(dòng)階段成績(jī)和滑行階段成績(jī)的相關(guān)性、影響鋼架雪車(chē)運(yùn)動(dòng)員運(yùn)動(dòng)表現(xiàn)的因素及訓(xùn)練策略。研究結(jié)果:1)起動(dòng)階段和滑行階段用時(shí)與比賽總用時(shí)具有顯著正相關(guān)關(guān)系 (P<0.01);2) 近3屆冬奧會(huì)的男子鋼架雪車(chē)運(yùn)動(dòng)員和索契冬奧會(huì)女子鋼架雪車(chē)運(yùn)動(dòng)員的起動(dòng)階段成績(jī)對(duì)比賽成績(jī)約有1.7~3.0倍的正向影響。近3屆冬奧會(huì)鋼架雪車(chē)運(yùn)動(dòng)員滑行階段成績(jī)對(duì)比賽成績(jī)有0.9~1.3倍的正向影響;3)鋼架雪車(chē)技術(shù)穩(wěn)定性能夠提高比賽總成績(jī)。研究結(jié)論:1)起動(dòng)階段影響鋼架雪車(chē)運(yùn)動(dòng)員運(yùn)動(dòng)表現(xiàn)的因素為推橇助跑和上橇效果,體能訓(xùn)練的策略為通過(guò)速度和下肢爆發(fā)力訓(xùn)練以加快助跑速度,技術(shù)訓(xùn)練策略為通過(guò)分解訓(xùn)練和模擬訓(xùn)練以提高上橇技術(shù);2)滑行階段影響鋼架雪車(chē)運(yùn)動(dòng)員運(yùn)動(dòng)表現(xiàn)的因素為鋼架雪車(chē)操控方案和鋼架雪車(chē)滑行路線,技術(shù)訓(xùn)練策略為通過(guò)本體感覺(jué)訓(xùn)練和鋼架雪車(chē)操控技術(shù)學(xué)習(xí)以提高對(duì)鋼架雪車(chē)的操控技術(shù),戰(zhàn)術(shù)訓(xùn)練策略為通過(guò)規(guī)劃和調(diào)整滑行路線以提升鋼架雪車(chē)滑行效益。
關(guān)鍵詞:鋼架雪車(chē);起動(dòng)階段;滑行階段;冬季運(yùn)動(dòng)項(xiàng)目;運(yùn)動(dòng)表現(xiàn)
中圖分類號(hào):G 862.9? ? ? ? ? 學(xué)科代碼:040303? ? ? ? ? ?文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A
Abstract:This paper makes a comprehensive analysis on the correlation between the total score of the steel frame snowmobile event and the results of the starting stage and the sliding stage, the factors influencing the sports performance of the steel frame snowmobile athletes and the training strategies by using the research methods of literature review, mathematical statistics and so on. Results: 1) The starting and sliding stages are correlated with the competition time significantly (P<0.01); 2) The starting stage of mens skeleton athletes at the last three Winter Olympics and womens skeleton athletes at Sochi Winter Olympics have a positive impact on the competition time of 1.7~3.0 times. The sliding time have a positive impact on the competition time of 0.9~1.3 times in the last three Winter Olympics. Conclusions: 1) The influencing factors of sports performance in pushing are the effect of pushing-running and loading. The strategy of physical training is to improve the pushing-running speed through sprint and lower limb power training. The strategy of technique training is to improve the loading skill through decomposition and simulation training; 2) The influencing factors of sports performance in sliding are the sledding control scheme and sliding route. The strategy of technique training is to improve the control skill through proprioception and intelligence training. The strategy of tactical training is to improve the sliding benefit through the planning and adjustment of the sliding route.
Keywords:skeleton; start stage; sliding stage;winter sports;sports performance
鋼架雪車(chē)又稱無(wú)舵雪車(chē)、俯式冰橇,該項(xiàng)目競(jìng)賽中,運(yùn)動(dòng)成績(jī)分為起動(dòng)階段成績(jī)和滑行階段成績(jī)。運(yùn)動(dòng)員單手持橇把借助起動(dòng)踏板由靜止?fàn)顟B(tài)自行起動(dòng),當(dāng)運(yùn)動(dòng)員助跑推動(dòng)鋼架雪車(chē)行進(jìn)一段距離后跳上鋼架雪車(chē)即開(kāi)啟滑行階段。1926年,國(guó)際奧委會(huì)將鋼架雪車(chē)列為冬奧會(huì)項(xiàng)目,后由于安全原因被取消,直到2002年鹽湖城冬奧會(huì),鋼架雪車(chē)成為冬奧會(huì)正式比賽項(xiàng)目[1]。加拿大、俄羅斯、韓國(guó)和英國(guó)的運(yùn)動(dòng)員在近3屆冬奧會(huì)中曾獲得該項(xiàng)目的冠軍[ 2]。
2015年,我國(guó)提出,大力開(kāi)展冬季體育運(yùn)動(dòng),加快培養(yǎng)冬季項(xiàng)目專業(yè)人才,提高冬季運(yùn)動(dòng)競(jìng)技水平[3]。2018年,國(guó)家體育總局發(fā)布《2022年北京冬奧會(huì)參賽實(shí)施綱要》《“帶動(dòng)三億人參與冰雪運(yùn)動(dòng)”實(shí)施綱要(2018—2022年)》及《2022年北京冬奧會(huì)參賽服務(wù)保障工作計(jì)劃》《2022年北京冬奧會(huì)參賽科技保障工作計(jì)劃》《2022年北京冬奧會(huì)參賽反興奮劑工作計(jì)劃》,為中國(guó)冰雪運(yùn)動(dòng)發(fā)展制定了“全面參賽、全面突破、全面帶動(dòng)”的目標(biāo)[4]。2022年北京冬奧會(huì)必將為中國(guó)冬季運(yùn)動(dòng)項(xiàng)目的競(jìng)技水平提高創(chuàng)造一個(gè)新的契機(jī),也將是中國(guó)冰雪運(yùn)動(dòng)普及的一個(gè)契機(jī)。
縱觀中國(guó)鋼架雪車(chē)國(guó)家隊(duì)在近年參加的連續(xù)3屆世錦賽上成績(jī)屢屢突破,體現(xiàn)了中國(guó)鋼架雪車(chē)國(guó)家隊(duì)的競(jìng)技水平[5]。但中國(guó)鋼架雪車(chē)項(xiàng)目在國(guó)際賽事的競(jìng)賽成績(jī)與世界冠軍還存在一定差距。
基于此,本文以鋼架雪車(chē)項(xiàng)目運(yùn)動(dòng)員運(yùn)動(dòng)表現(xiàn)的影響因素和訓(xùn)練策略為研究對(duì)象。筆者通過(guò)在中國(guó)鋼架雪車(chē)國(guó)家隊(duì)隨隊(duì)訓(xùn)練和比賽的契機(jī)開(kāi)展實(shí)地調(diào)研發(fā)現(xiàn),對(duì)鋼架雪車(chē)項(xiàng)目特征和訓(xùn)練策略的認(rèn)識(shí)不足對(duì)中國(guó)鋼架雪車(chē)運(yùn)動(dòng)員運(yùn)動(dòng)表現(xiàn)的改善有一定影響。筆者還通過(guò)IBSF官方網(wǎng)站收集了鋼架雪車(chē)項(xiàng)目比賽成績(jī)、競(jìng)賽規(guī)則等;以“鋼架雪車(chē)”“Skeleton Start”“Skeleton Sport”為主題詞或關(guān)鍵詞在中國(guó)知網(wǎng)、WOS、EBSCO等數(shù)據(jù)庫(kù)進(jìn)行檢索,時(shí)間跨度為所有年份,檢索到與本研究相關(guān)的文獻(xiàn)23篇;同時(shí)還參考和閱讀了運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練學(xué)、力學(xué)、機(jī)械工程學(xué)等學(xué)科相關(guān)的圖書(shū)7本;為本研究奠定了理論基礎(chǔ)和提供了理論依據(jù)。文中經(jīng)過(guò)統(tǒng)計(jì)分析近3屆冬奧會(huì)(2010年溫哥華冬奧會(huì)、2014年索契冬奧會(huì)、2018年平昌冬奧會(huì))中的鋼架雪車(chē)項(xiàng)目運(yùn)動(dòng)員的競(jìng)賽成績(jī),找出起動(dòng)階段、滑行階段對(duì)比賽總成績(jī)的影響因素,并提出中國(guó)鋼架雪車(chē)運(yùn)動(dòng)員訓(xùn)練的策略(如圖1所示),以期為深入認(rèn)識(shí)鋼架雪車(chē)項(xiàng)目特征和為中國(guó)鋼架雪車(chē)運(yùn)動(dòng)員科學(xué)訓(xùn)練提供理論參考。
1? ?鋼架雪車(chē)運(yùn)動(dòng)員比賽成績(jī)的影響因素
1.1? 起動(dòng)階段成績(jī)、滑行階段成績(jī)和比賽總成績(jī)的相關(guān)性分析
通過(guò)對(duì)近3屆冬奧會(huì)鋼架雪車(chē)項(xiàng)目決賽運(yùn)動(dòng)員的起動(dòng)階段成績(jī)、滑行階段成績(jī)和比賽總成績(jī)進(jìn)行分析得出(見(jiàn)表1),起動(dòng)階段成績(jī)、滑行階段成績(jī)分別和比賽總成績(jī)呈高度正相關(guān)(P<0.01)。由此推斷,以上成績(jī)之間具有高度的正相關(guān)關(guān)系。
1.2? 起動(dòng)階段成績(jī)、滑行階段成績(jī)和總成績(jī)的回歸分析
通過(guò)對(duì)近3屆冬奧會(huì)鋼架雪車(chē)項(xiàng)目決賽運(yùn)動(dòng)員的起動(dòng)階段成績(jī)、滑行階段成績(jī)和比賽總成績(jī)進(jìn)行一元線性回歸分析得出(見(jiàn)表2),近3屆冬奧會(huì)的男子鋼架雪車(chē)運(yùn)動(dòng)員和索契冬奧會(huì)女子鋼架雪車(chē)運(yùn)動(dòng)員的起動(dòng)階段成績(jī)對(duì)比賽總成績(jī)約有1.7~3.0倍的正向影響(回歸系數(shù)分別為1.918、3.025、2.758和1.702)。近3屆冬奧會(huì)鋼架雪車(chē)運(yùn)動(dòng)員滑行階段成績(jī)對(duì)比賽總成績(jī)有0.9~1.3倍的正向影響(回歸系數(shù)分別為1.077、1.301、1.125、0.949、1.086、1.022)。由此推斷,起動(dòng)階段成績(jī)和滑行階段成績(jī)對(duì)比賽總成績(jī)有一定影響。
1.3? 鋼架雪車(chē)運(yùn)動(dòng)員運(yùn)動(dòng)技術(shù)穩(wěn)定性對(duì)總成績(jī)的影響
根據(jù)鋼架雪車(chē)競(jìng)賽規(guī)則,在冬奧會(huì)和世界錦標(biāo)賽中,鋼架雪車(chē)項(xiàng)目要在2 d內(nèi)完成4輪比賽,用時(shí)總和為最終成績(jī)。成績(jī)的累計(jì)效應(yīng)使得運(yùn)動(dòng)技術(shù)穩(wěn)定性對(duì)比賽總成績(jī)產(chǎn)生了一定影響。通過(guò)對(duì)平昌冬奧會(huì)前20名鋼架雪車(chē)運(yùn)動(dòng)員的競(jìng)賽成績(jī)進(jìn)行分析得出,中國(guó)鋼架雪車(chē)運(yùn)動(dòng)員的競(jìng)賽成績(jī)標(biāo)準(zhǔn)差為0.27,位列第19位,即運(yùn)動(dòng)技術(shù)穩(wěn)定性位列第19位。據(jù)此推斷,中國(guó)鋼架雪車(chē)運(yùn)動(dòng)員在平昌冬奧會(huì)決賽中的運(yùn)動(dòng)技術(shù)穩(wěn)定性不足,見(jiàn)圖2和表3。
假設(shè)中國(guó)的鋼架雪車(chē)運(yùn)動(dòng)員在4次比賽中運(yùn)動(dòng)技術(shù)穩(wěn)定,那么會(huì)產(chǎn)生以下結(jié)果:1)假設(shè)從最慢總成績(jī)提高至最快總成績(jī),名次則由第13名提升至第10名;2)假設(shè)由最慢總成績(jī)提高至平均成績(jī),名次則由第13名提高至第11名。根據(jù)分析結(jié)果和假設(shè)可以推斷,增強(qiáng)中國(guó)鋼架雪車(chē)運(yùn)動(dòng)員的運(yùn)動(dòng)技術(shù)穩(wěn)定性能夠提高比賽總成績(jī)(見(jiàn)表4)。
2? ?鋼架雪車(chē)項(xiàng)目比賽起動(dòng)階段影響運(yùn)動(dòng)員運(yùn)動(dòng)表現(xiàn)的因素及訓(xùn)練策略
鋼架雪車(chē)運(yùn)動(dòng)員在起動(dòng)階段的競(jìng)技水平是比賽成功的先決條件[6],通過(guò)上述分析可知,鋼架雪車(chē)比賽的起動(dòng)階段成績(jī)對(duì)總成績(jī)有重要影響,提高運(yùn)動(dòng)員在起動(dòng)階段的運(yùn)動(dòng)表現(xiàn)是提高總成績(jī)的基礎(chǔ)[7]。由于鋼架雪車(chē)賽道的起始踏板至15 m記時(shí)點(diǎn)處賽道坡度下降為賽道起始坡度的2%,之后60 m長(zhǎng)賽道的坡度下降為賽道起始坡度的12%[8]。鋼架雪車(chē)起動(dòng)時(shí)的動(dòng)力勢(shì)能和賽道的重力勢(shì)能為鋼架雪車(chē)滑行提供動(dòng)能[9],運(yùn)動(dòng)員推橇助跑和跳上鋼架雪車(chē)時(shí)的動(dòng)力勢(shì)能是除了賽道重力勢(shì)能以外的唯一能量來(lái)源[10]。由此推斷,鋼架雪車(chē)運(yùn)動(dòng)員推橇助跑和跳上鋼架雪車(chē)的運(yùn)動(dòng)表現(xiàn)直接決定起動(dòng)階段的成績(jī),間接影響比賽總成績(jī)。
2.1? 推橇助跑
有研究者[11]提出:“鋼架雪車(chē)加速指數(shù)”可用以評(píng)價(jià)運(yùn)動(dòng)員推橇助跑對(duì)鋼架雪車(chē)的加速效果,計(jì)算公式為:
鋼架雪車(chē)加速指數(shù)=通過(guò)55 m賽道時(shí)的速度/通過(guò)15~55 m賽道所用時(shí)間? ? ? ?(1)。
通過(guò)對(duì)助跑步數(shù)、助跑速度、助跑距離、上橇過(guò)程耗時(shí)、上橇過(guò)程滑行距離、上橇速度損耗、上橇效益等因素進(jìn)行分析后得知,助跑速度、助跑距離、上橇效益和上橇速度損耗與鋼架雪車(chē)加速指數(shù)具有顯著相關(guān)性,對(duì)鋼架雪車(chē)加速指數(shù)的影響度分別為71%、22%、5%和1%[11]。由此推斷,通過(guò)鋼架雪車(chē)加速指數(shù)可以評(píng)價(jià)鋼架雪車(chē)運(yùn)動(dòng)員起動(dòng)階段的運(yùn)動(dòng)表現(xiàn)。助跑速度、助跑距離、上橇效益和上橇速度損耗是影響鋼架雪車(chē)加速指數(shù)的因素,運(yùn)動(dòng)員助跑速度是最重要的因素(如圖3所示)。
1)助跑速度。已有研究證實(shí),鋼架雪車(chē)運(yùn)動(dòng)員15 m推橇助跑速度對(duì)推橇助跑過(guò)程和起動(dòng)階段運(yùn)動(dòng)表現(xiàn)有顯著影響[12]。為了進(jìn)一步探索起動(dòng)階段鋼架雪車(chē)運(yùn)動(dòng)員的運(yùn)動(dòng)表現(xiàn)與體能指標(biāo)間的關(guān)系,有研究者通過(guò)對(duì)受試者力量、速度等指標(biāo)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)學(xué)分析得出,無(wú)阻力15 m沖刺的時(shí)間、無(wú)負(fù)重反向跳躍的高度、相對(duì)最大力量對(duì)15 m助跑速度測(cè)試模型的可信度為86%,其中15 m沖刺的時(shí)間指標(biāo)作用最大(可信度為81%)[13]。可推斷,15 m沖刺耗時(shí)是加快鋼架雪車(chē)運(yùn)動(dòng)員起動(dòng)階段助跑速度的訓(xùn)練要點(diǎn),輕負(fù)重快速跑練習(xí)對(duì)于加快鋼架雪車(chē)運(yùn)動(dòng)員助跑速度更有作用。
2)助跑距離。增加鋼架雪車(chē)運(yùn)動(dòng)員助跑觸地次數(shù)可以累積更多沖量[14]。鋼架雪車(chē)賽道的坡度作用導(dǎo)致鋼架雪車(chē)運(yùn)動(dòng)員助跑步長(zhǎng)和步頻隨著賽道下坡的延長(zhǎng)而增加[15],助跑速度較快的鋼架雪車(chē)運(yùn)動(dòng)員比助跑速度較慢的運(yùn)動(dòng)員達(dá)到最大助跑速度所需的距離更長(zhǎng)[16]。因此,鋼架雪車(chē)運(yùn)動(dòng)員最大助跑速度是影響助跑距離的主要因素。較長(zhǎng)和適宜的助跑距離適用于精英運(yùn)動(dòng)員和發(fā)展中的運(yùn)動(dòng)員[17],不建議設(shè)置較短的助跑距離。
3)上鋼架雪車(chē)效益。上鋼架雪車(chē)效益為跳上鋼架雪車(chē)即刻的實(shí)際速度和滑行速度線性趨勢(shì)反向延長(zhǎng)線的差值[11]171。鋼架雪車(chē)起動(dòng)階段和滑行階段以運(yùn)動(dòng)員跳上鋼架雪車(chē)為銜接,銜接前、后運(yùn)動(dòng)員的助跑速度差值越小則鋼架雪車(chē)速度和動(dòng)能的損耗越小。當(dāng)鋼架雪車(chē)運(yùn)動(dòng)員達(dá)到最大助跑速度時(shí),繼續(xù)助跑則意味著損耗鋼架雪車(chē)重力勢(shì)能。此刻跳上鋼架雪車(chē)是將起動(dòng)階段轉(zhuǎn)為滑行階段的最佳時(shí)機(jī)。由此推斷,鋼架雪車(chē)運(yùn)動(dòng)員跳上鋼架雪車(chē)時(shí)機(jī)是鋼架雪車(chē)滑行能量最大化和減少鋼架雪車(chē)滑行速度損耗的關(guān)鍵。
4)上鋼架雪車(chē)速度損耗。鋼架雪車(chē)運(yùn)動(dòng)員跳上鋼架雪車(chē)與推橇助跑作用力方向偏差會(huì)產(chǎn)生橫向分力,橫向分力導(dǎo)致橇刃與冰面的摩擦力增大,從而會(huì)造成鋼架雪車(chē)滑行速度損耗[18]。錯(cuò)誤的著車(chē)時(shí)機(jī)甚至?xí)?dǎo)致鋼架雪車(chē)側(cè)滑或彈離冰面,上鋼架雪車(chē)后身體位置偏離則需必要調(diào)整,以上都會(huì)引起鋼架雪車(chē)滑行能量和滑行速度損耗。
2.2? 跳上鋼架雪車(chē)
跳上鋼架雪車(chē)的技術(shù)要點(diǎn)包括蹬伸作用力、上橇角度、上橇方向。上橇瞬間蹬伸作用力為鋼架雪車(chē)提供最后一次人體動(dòng)力,因此,使用最大蹬伸作用力是增加鋼架雪車(chē)滑行動(dòng)力的關(guān)鍵。上橇角度錯(cuò)誤將導(dǎo)致鋼架雪車(chē)滑行能量和滑行速度損耗、彈離冰面、鋼架雪車(chē)側(cè)滑甚至側(cè)翻。鋼架雪車(chē)運(yùn)動(dòng)員上橇方向和助跑方向一致將促進(jìn)合力形成,增加鋼架雪車(chē)滑行動(dòng)能。綜上所述,上橇技術(shù)是影響跳上鋼架雪車(chē)的主要因素,蹬伸作用力、上橇角度、上橇方向是影響上橇技術(shù)的主要因素。
2.3? 鋼架雪車(chē)起動(dòng)階段運(yùn)動(dòng)員訓(xùn)練策略
根據(jù)上述分析可知,助跑速度、助跑距離、上橇速度損耗、上橇效益影響鋼架雪車(chē)加速指數(shù),即鋼架雪車(chē)運(yùn)動(dòng)員推橇助跑的運(yùn)動(dòng)表現(xiàn)。蹬伸作用力、上橇角度、上橇方向影響鋼架雪車(chē)運(yùn)動(dòng)員上橇技術(shù)表現(xiàn)。在訓(xùn)練學(xué)范疇內(nèi),鋼架雪車(chē)運(yùn)動(dòng)員體能的影響因素是助跑速度、助跑距離和蹬伸作用力,運(yùn)動(dòng)技術(shù)的影響因素是上橇角度、上橇方向和上橇速度損耗,鋼架雪車(chē)運(yùn)動(dòng)員體能和運(yùn)動(dòng)技術(shù)的綜合影響因素是上橇效益和上橇速度損耗。
鋼架雪車(chē)運(yùn)動(dòng)員體能訓(xùn)練的主要目標(biāo)為加快短距離速度和加強(qiáng)下肢爆發(fā)力,以使助跑速度加快[19]。已有研究證實(shí),15 m沖刺速度和反向跳躍能力與鋼架雪車(chē)運(yùn)動(dòng)員推橇助跑速度有高度線性相關(guān)關(guān)系[11],所以,設(shè)定其訓(xùn)練最終目標(biāo)為加快15 m沖刺速度和增強(qiáng)下肢爆發(fā)力。中國(guó)鋼架雪車(chē)國(guó)家隊(duì)以16周為1個(gè)訓(xùn)練中周期,前1~8周為基礎(chǔ)準(zhǔn)備期,訓(xùn)練目標(biāo)為增強(qiáng)肌肉力量和下肢爆發(fā)力;后9~16周為專項(xiàng)準(zhǔn)備期,訓(xùn)練目標(biāo)為增強(qiáng)下肢爆發(fā)力和加快助跑速度?;A(chǔ)準(zhǔn)備期采用最大重復(fù)次數(shù)為1~6次、4~6組的最大力量訓(xùn)練和多次下肢爆發(fā)力練習(xí);專項(xiàng)準(zhǔn)備期采用3~6組無(wú)負(fù)重多次下肢爆發(fā)力練習(xí)和復(fù)合式練習(xí)[20-21]。根據(jù)練習(xí)鋼架雪車(chē)技術(shù)動(dòng)作與專項(xiàng)身體運(yùn)動(dòng)功能動(dòng)作一致性的要求[22],采用專項(xiàng)身體運(yùn)動(dòng)功能動(dòng)作推鋼架雪車(chē)跑和15 m沖刺跑為復(fù)合式練習(xí),以達(dá)到加快速度的訓(xùn)練目標(biāo)[23-24]。下肢爆發(fā)力訓(xùn)練時(shí),在基礎(chǔ)準(zhǔn)備期中采用負(fù)重增強(qiáng)式練習(xí)以鞏固下肢爆發(fā)力,在專項(xiàng)準(zhǔn)備期中采用無(wú)負(fù)重增強(qiáng)式練習(xí)以符合加快專項(xiàng)速度的要求[25]。技術(shù)訓(xùn)練時(shí),中國(guó)鋼架雪車(chē)國(guó)家隊(duì)采用逆進(jìn)分解法[26]將專項(xiàng)技術(shù)動(dòng)作分解為原地上橇、助跑一步上橇、助跑3步上橇、“慢-中-快”速助跑上橇。采用陸地模擬器訓(xùn)練和冰道訓(xùn)練相結(jié)合的策略,通過(guò)中國(guó)自主研發(fā)的鋼架雪車(chē)模擬器[27]進(jìn)行練習(xí),并嘗試根據(jù)鋼架雪車(chē)運(yùn)動(dòng)員個(gè)人情況制定助跑距離,且在之后的冰道訓(xùn)練中進(jìn)行微調(diào)。
在階段性訓(xùn)練后,對(duì)鋼架雪車(chē)運(yùn)動(dòng)員進(jìn)行15 m沖刺、立定跳遠(yuǎn)測(cè)試和冰道起動(dòng)階段專項(xiàng)動(dòng)作測(cè)試。其中,15 m沖刺用時(shí)均值減少0.17 s,立定跳遠(yuǎn)均值增加0.05 m,冰道起動(dòng)階段用時(shí)減少0.09 s。通過(guò)對(duì)訓(xùn)練前、后的測(cè)試值進(jìn)行分析后得知,受測(cè)者上述指標(biāo)皆有非常顯著的正向變化(P=0.000),見(jiàn)表5。由表5可知,對(duì)鋼架雪車(chē)運(yùn)動(dòng)員起動(dòng)階段運(yùn)動(dòng)表現(xiàn)的訓(xùn)練策略具有成效。
3? ?鋼架雪車(chē)項(xiàng)目比賽滑行階段影響運(yùn)動(dòng)員運(yùn)動(dòng)表現(xiàn)的因素及訓(xùn)練策略
鋼架雪車(chē)項(xiàng)目比賽滑行階段需通過(guò)全程1.3~2 km、落差為100~130 m,包括14~20個(gè)“S”型彎道、長(zhǎng)距離直道、360°全旋彎道等不同類型彎道的賽道[28]。目前,全球范圍內(nèi),16條賽道的類型都不同[29],鋼架雪車(chē)運(yùn)動(dòng)員需根據(jù)賽道類型和賽道情況制定鋼架雪車(chē)操控方案和調(diào)整滑行路線,對(duì)鋼架雪車(chē)的操控和滑行路線直接影響鋼架雪車(chē)項(xiàng)目比賽滑行階段的成績(jī)。
3.1? 鋼架雪車(chē)操控方案
鋼架雪車(chē)操控方案的人為影響因素為鋼架雪車(chē)操控方法、時(shí)機(jī)。鋼架雪車(chē)運(yùn)動(dòng)員將通過(guò)觀察鋼架雪車(chē)賽道中的參照物,傾聽(tīng)橇刃和冰面摩擦聲,感受鋼架雪車(chē)滑行中車(chē)身起伏時(shí)的壓力變化,以及鋼架雪車(chē)車(chē)身翻轉(zhuǎn)時(shí)的身體位置變化作為對(duì)鋼架雪車(chē)進(jìn)行操控的判斷依據(jù)。通過(guò)頭部偏轉(zhuǎn)產(chǎn)生的氣流變化、肩部和膝部施壓增加橇刃摩擦力、腳尖勾拽3種方法改變鋼架雪車(chē)滑行方向。通過(guò)視覺(jué)、聽(tīng)覺(jué)、阻力、身體位置判斷掌握操控鋼架雪車(chē)的時(shí)機(jī)。
鋼架雪車(chē)操控方案的環(huán)境影響因素包括鋼架雪車(chē)、冰面狀況等[30-31]。重量較小的鋼架雪車(chē)更適合肌肉力量偏小的運(yùn)動(dòng)員操控。質(zhì)地堅(jiān)硬較質(zhì)地松軟的鋼架雪車(chē)靈敏度小,更適合肌肉力量偏大的運(yùn)動(dòng)員操控[32]。冰面溫度、賽道形狀、空氣濕度、空氣溫度、橇刃選配等因素交互影響運(yùn)動(dòng)員對(duì)鋼架雪車(chē)操控方案的調(diào)整[31]。冰面溫度增高會(huì)使冰面硬度降低,橇刃陷入冰層幅度增大,導(dǎo)致摩擦力增大,會(huì)引起鋼架雪車(chē)操控遲緩。冰面形狀也會(huì)影響冰面摩擦力[33],冰面粗糙時(shí),橇刃與冰面摩擦產(chǎn)生的冰屑增多,導(dǎo)致滑行速度減慢[34]??諝鉂穸葟?%增加到50%后摩擦系數(shù)較高[35],空氣溫度為0℃時(shí)摩擦系數(shù)最小[36]。冰面摩擦系數(shù)和橇刃選配也影響鋼架雪車(chē)運(yùn)動(dòng)員的運(yùn)動(dòng)表現(xiàn)[37],橇刃光滑可降低摩擦力,加快鋼架雪車(chē)滑行速度[38]。
3.2? 滑行路線
滑行階段成績(jī)的影響因素包括賽道類型、鋼架雪車(chē)位置等。運(yùn)動(dòng)員須根據(jù)動(dòng)態(tài)變化的情況采用相應(yīng)的操控方案以保持最佳滑行路線,達(dá)到快速滑行目的。
決定賽道類型的因素包括坡度、彎道角度等。直線通過(guò)小角度“S彎”,提前調(diào)整轉(zhuǎn)彎角度通過(guò)大角度“S彎”。影響鋼架雪車(chē)滑行路線的因素包括鋼架雪車(chē)轉(zhuǎn)彎角度、鋼架雪車(chē)的操控空間和時(shí)間等。當(dāng)鋼架雪車(chē)的操控空間和時(shí)間充足時(shí),可以操控鋼架雪車(chē)至最佳轉(zhuǎn)彎角度,利于順利轉(zhuǎn)彎。反之則無(wú)法操控鋼架雪車(chē)至最佳轉(zhuǎn)彎角度,只能由鋼架雪車(chē)自行轉(zhuǎn)彎,則增加撞擊墻面的風(fēng)險(xiǎn),進(jìn)而造成滑行能量和滑行速度損耗。
3.3? 鋼架雪車(chē)滑行階段運(yùn)動(dòng)員訓(xùn)練策略
根據(jù)上述分析可知,滑行階段影響運(yùn)動(dòng)員運(yùn)動(dòng)表現(xiàn)的因素為鋼架雪車(chē)操控方案和滑行路線。鋼架雪車(chē)操控方法和操控時(shí)機(jī)影響鋼架雪車(chē)運(yùn)動(dòng)員實(shí)施操控方案的效果,賽道類型、鋼架雪車(chē)滑行位置影響鋼架雪車(chē)滑行路線中運(yùn)動(dòng)員的運(yùn)動(dòng)表現(xiàn)。在訓(xùn)練學(xué)范疇內(nèi),鋼架雪車(chē)技術(shù)影響因素為鋼架雪車(chē)操控方案,戰(zhàn)術(shù)影響因素為鋼架雪車(chē)滑行路線。
鋼架雪車(chē)技術(shù)訓(xùn)練的主要目標(biāo)為提高對(duì)鋼架雪車(chē)的操控技術(shù)?;A(chǔ)訓(xùn)練階段通過(guò)動(dòng)作講解、重復(fù)練習(xí)、視頻分析相結(jié)合的方式學(xué)習(xí)鋼架雪車(chē)的基本操控方法。熟練運(yùn)用階段通過(guò)不同賽道、冰面狀況、鋼架雪車(chē)調(diào)試建立“分析-決策-操作”的操控過(guò)程。戰(zhàn)術(shù)訓(xùn)練的主要目標(biāo)為在最佳路線滑行。最佳滑行路線為接近賽道中線的路線,力求使鋼架雪車(chē)滑行路線和賽道中線重合是鋼架雪車(chē)滑行戰(zhàn)術(shù)的基本要求。制定鋼架雪車(chē)滑行路線的步驟如下:1)根據(jù)實(shí)地考察和賽道視頻分析賽道特征,規(guī)劃鋼架雪車(chē)滑行路線;2)根據(jù)鋼架雪車(chē)運(yùn)動(dòng)員個(gè)人技術(shù)和鋼架雪車(chē)配置對(duì)滑行路線進(jìn)行調(diào)整;3)根據(jù)冰面狀況和氣象環(huán)境對(duì)當(dāng)日滑行路線和鋼架雪車(chē)操控方案進(jìn)行調(diào)整;4)根據(jù)滑行即刻的鋼架雪車(chē)滑行速度和所在賽道位置對(duì)滑行路線和操控方案進(jìn)行調(diào)整。
鋼架雪車(chē)競(jìng)賽規(guī)則對(duì)參賽運(yùn)動(dòng)員在新建冬奧會(huì)賽道中滑行次數(shù)有嚴(yán)格限制[39]。這要求鋼架雪車(chē)運(yùn)動(dòng)員在有限的滑行訓(xùn)練次數(shù)內(nèi)結(jié)合滑行技術(shù)、賽道狀況、賽道環(huán)境感知、鋼架雪車(chē)調(diào)試以調(diào)整滑行技戰(zhàn)術(shù)策略。中國(guó)鋼架雪車(chē)國(guó)家隊(duì)技術(shù)訓(xùn)練采用“語(yǔ)言講解→表象訓(xùn)練→滑行訓(xùn)練→錄像視頻反饋”的方案。在鋼架雪車(chē)滑行技術(shù)訓(xùn)練前,進(jìn)行鋼架雪車(chē)控制技術(shù)訓(xùn)練、路線講解和表象訓(xùn)練。在鋼架雪車(chē)滑行技術(shù)訓(xùn)練后,根據(jù)錄像視頻對(duì)鋼架雪車(chē)滑行技術(shù)、滑行路線進(jìn)行反饋。首先,學(xué)習(xí)和提高各難度彎道的滑行技術(shù);其次,結(jié)合鋼架雪車(chē)滑行路線訓(xùn)練連續(xù)彎道的滑行技戰(zhàn)術(shù);最后,達(dá)到鋼架雪車(chē)滑行戰(zhàn)術(shù)指導(dǎo)下的技術(shù)自動(dòng)化。戰(zhàn)術(shù)訓(xùn)練采用“定期實(shí)地考察鋼架雪車(chē)賽道-針對(duì)性調(diào)整鋼架雪車(chē)滑行路線-個(gè)性化調(diào)試鋼架雪車(chē)”,根據(jù)鋼架雪車(chē)技術(shù)特征、鋼架雪車(chē)配置結(jié)合冰面狀況制定當(dāng)日滑行戰(zhàn)術(shù)。經(jīng)過(guò)鋼架雪車(chē)技戰(zhàn)術(shù)訓(xùn)練周期,每人共計(jì)進(jìn)行了50次滑行訓(xùn)練,滑行階段成績(jī)減少了0.67 s,訓(xùn)練前、后差異非常顯著(P=0.000),見(jiàn)表6。表6結(jié)果表明,鋼架雪車(chē)技戰(zhàn)術(shù)訓(xùn)練策略具有成效。
4? ?結(jié)論
起動(dòng)階段被試鋼架雪車(chē)運(yùn)動(dòng)員的運(yùn)動(dòng)表現(xiàn)由推橇助跑和跳上鋼架雪車(chē)所決定,助跑速度、助跑距離、上橇效益和上橇速度損耗影響被試鋼架雪車(chē)運(yùn)動(dòng)員推橇助跑的運(yùn)動(dòng)表現(xiàn),蹬伸作用力、上橇方向、上橇角度影響被試運(yùn)動(dòng)員跳上鋼架雪車(chē)的運(yùn)動(dòng)表現(xiàn)。對(duì)應(yīng)的體能和技術(shù)訓(xùn)練策略分別為短距離速度訓(xùn)練與下肢爆發(fā)力訓(xùn)練、分解訓(xùn)練與模擬訓(xùn)練。滑行階段被試鋼架雪車(chē)運(yùn)動(dòng)員的運(yùn)動(dòng)表現(xiàn)由鋼架雪車(chē)操控方案和鋼架雪車(chē)滑行路線所決定,鋼架雪車(chē)操控方法、鋼架雪車(chē)操控時(shí)機(jī)、鋼架雪車(chē)和冰面狀況影響被試運(yùn)動(dòng)員對(duì)鋼架雪車(chē)操控方案的實(shí)施,鋼架雪車(chē)賽道類型、鋼架雪車(chē)滑行所在賽道位置影響鋼架雪車(chē)滑行中被試運(yùn)動(dòng)員的運(yùn)動(dòng)表現(xiàn)。對(duì)應(yīng)的鋼架雪車(chē)技術(shù)和戰(zhàn)術(shù)訓(xùn)練策略分別為本體感覺(jué)訓(xùn)練、鋼架雪車(chē)操控技術(shù)訓(xùn)練、滑行路線調(diào)整策略。
參考文獻(xiàn):
[1]? IBSF. Skeleton-history[EB/OL]. (2019-03-10)[2019-04-03]. https://www.ibsf.org/en/our-sports/skeleton-history.
[2]? IBSF. Races-results[EB/OL]. (2019-03-10)[2019-04-03]. https://www.ibsf.org/en/races-results,2018-02-15-16/2014-02-13-14/2010-02-18-19.
[3]? 辦好北京冬奧會(huì)的重要指示[EB/OL]. (2015-11-24) [2019-04-03]. http://www.xinhuanet.com/politics/2015-11/24/c_1117249109.htm.
[4]? “兩綱三劃”勾勒冰雪運(yùn)動(dòng)藍(lán)圖[EB/OL]. (2018-09-06)[2019-04-03]. http://sports.people.com.cn/n1/2018/0906/c419056-30275062.html.
[5]? 中國(guó)鋼架雪車(chē)加速前進(jìn)[EB/OL]. (2020-03-02)[2020-04-03]. http://www.olympic.cn/news/olympic_comm/2020/0302/311736.html.
[6]? ZANOLETTI C, TORRE A L, MERATI G, et al. Relationship between push phase and final race time in skeleton performance[J]. Journal of Strength and Conditioning Research, 2006, 20(3): 579.
[7]? BRGGEMANN G, MORLOCK M , ZATSIORSKY V M, et al. Analysis of the bobsled and mens luge events at the XVII olympic winter games in lillehammer[J]. Journal of Applied Biomechanics, 1997, 13(1): 98.
[8]? IBSF. International skeleton rules 2015[Z]. Switzerland: International Bobsleigh & Skeleton Federation, 2015.
[9]? SEYMOUR-PIERCE A, LISHMAN B, SAMMONDS P. Recrystallization and damage of ice in winter sports[J]. Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences, 2017, 375(2086): 1.
[10]? 陸愛(ài)云. 運(yùn)動(dòng)生物力學(xué)[M]. 北京:人民體育出版社,2008:96-98.
[11]? COLYER S L, STOKES K A, BILZON J L, et al. Skeleton sled velocity profiles: a novel approach to understand critical aspects of the elite athletesstart phases[J]. Sports Biomechanics, 2018, 17(2): 168.
[12]? BULLOCK N, MARTIN D T, ROSS A et al. Characteristics of the start in womens world cup skeleton[J]. Sports Biomechanics, 2008, 7(3): 351.
[13]? COLYER S L , STOKES K A , BILZON J L J , et al. Physical predictors of elite skeleton start performance[J]. International Journal of Sports Physiology and Performance, 2017, 12(1): 81.
[14]? 漆安慎,杜嬋英. 普通物理學(xué)教程:力學(xué)[M]. 2版. 北京:高等教育出版社,2005:92-93.
[15]? 羅炯. 高速下坡跑動(dòng)力學(xué)特征研究[J]. 天津體育學(xué)院學(xué)報(bào),2012,27(1):46.
[16]? COLYER S L, STOKES K, BILZON J L J, et al. The influence of changes in sprint ability on the sled velocity profile during the skeleton start[C]. Tsukuba: International Society of Biomechanics in Sports, 2016.
[17]? COLYER S L, STOKES K A, BILZON J L J, et al. The effect of altering loading distance on skeleton start performance: is higher pre-load velocity always beneficial[J]. Journal of Sports Sciences, 2018, 36(3): 1.
[18]? GONG C, PHILLIPS C, TURNOCK S, et al. Analysis of performance indices for simulated skeleton descents[J]. Procedia Engineering, 2016(147): 712.
[19]? SANDS W A, SMITH S L, KIVI D M R, et al. Anthropometric and physical abilities profiles: US national skeleton team[J]. Sports Biomechanics, 2005, 4(2): 197.
[20]? THOMAS R B,ROGER W E. 體能訓(xùn)練概論[M]. 3版. 朱學(xué)雷,譯.上海:上海三聯(lián)書(shū)店,2011:275-279.
[21]? WILSON J M , DUNCAN N M , MARIN P J , et al. Meta-analysis of post-activation potentiation and power: effects of conditioning activity, volume, gender, rest periods, and training status[J]. Journal of Strength & Conditioning Research, 2013, 27(3): 854.
[22]? 田麥久,劉大慶. 運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練學(xué)[M]. 北京:人民體育出版社,2012:120.
[23]? SEITZ L B, MINA M A, HAFF G G. A sled push stimulus potentiates subsequent 20-m sprint performance[J]. Journal of Science and Medicine in Sport, 2017, 28 (8): 781.
[24]? SEITZ L B, HAF G G. Factors modulating post-activation potentiation of jump, sprint, throw, and upper-body ballistic performances: a systematic review with meta-analysis[J]. Sports Medicine, 2016, 46(2):231-240.
[25]? BOMPA T,GREGORYHAFF G.周期:運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練理論與方法[M]. 李少丹,李燕翎,譯. 北京:北京體育大學(xué)出版社,2011:115.
[26]? 田麥久. 運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練學(xué)[M]. 北京:人民體育出版社,2000:153.
[27]孫尚志,李云政. 鋼架雪車(chē)訓(xùn)練裝置:中國(guó),201820613339.2[P].2018-04-26.
[28]? 袁曉毅. 冬奧項(xiàng)目知識(shí):鋼架雪車(chē)[J]. 青少年體育,2019(69):24.
[29]? IBSF. Tracks[EB/OL]. (2019-03-10) [2019-09-23]. https://www.ibsf.org/en/tracks.
[30]? BRAGHIN F, CHELI F, MALDIFASSI S, et al. The engineering approach to winter sports[M]. New York: Springer, 2008: 194-199.
[31]? SAWADE C, TURNOCK S, FORRESTER A, et al. Assessment of an empirical bob-skeleton steering model[J]. Procedia Engineering, 2014(72): 477.
[32]? ROBERTS I J M. Skeleton bobsleigh mechanics: athlete-sled interaction[D]. Edinburgh: University of Edinburgh, 2013.
[33]? BRAGHIN F, CHELI F, MALDIFASSI S. The engineering approach to winter sports[M]. New York: Springer, 2016: 3-9.
[34]? BRAGHIN F, CHELI F, DONZELLI M, et al. Multi-body model of a bobsleigh: comparison with experimental date[J]. Multibody System Dynamics, 2011, 25(2): 185.
[35]? CALABRESE S J, BUXTON R, MARSH G. Frictional characteristics of materials sliding against ice[J]. Lubrication Engineering, 1980, 36(5): 283.
[36]? JANSONS E, LUNGEVICS J, STIPRAIS K, et al. Measurement of sliding velocity on ice, as a function of temperature, runner load and roughness, in a skeleton push-start facility[J].? Cold Regions Science and Technology, 2018(151): 260.
[37]? MORLOCK M, ZATSIORSKY V M. Factors influencing performance in bobsledding: I: influences of the bobsled crew and the environment[J]. International Journal of Sport Biomechanics, 1989, 5(2): 208.
[38]? KIETZIG A M, HATZIKIRIAKOS S G, ENGLEZOS P. Physics of ice friction[J]. Journal of Applied Physics, 2010, 107(8): 81.
[39]? IBSF. International skeleton rules 2018[A]. Switzerland: International Bobsleigh & Skeleton Federation, 2018.
首都體育學(xué)院學(xué)報(bào)2020年4期