这个人当然就是第道的陈娟。
曲臂技术主导的精准启动控制。
对,今年他足够说——
自己对于曲臂技术的主导可以进入了精准的程度。
再次提高。
陈娟的曲臂启动技术今年构建在“协调优先”的神经调控模型之上。
其核心创新在于双肘o°弯曲的摆臂姿态。
这种姿态使上肢转动惯量降低。
摆臂角度达oo°秒。
产生的后向反作用力通过肩部传导至躯干,推动重心在o秒内前移厘米。
这是基于转动惯量的最小化原理。
肘关节弯曲角度直接影响上肢转动惯量——而o°是目前陈娟的生理状态下实现转动惯量与动作幅度平衡的最优解。
苏神实验室给她的生物力学模拟显示:
当角度<o°,前臂过度贴近躯干,虽转动惯量降低,但摆臂幅度受限,导致前向驱动力不足。
当角度>o°,前臂远离躯干,转动惯量增加,摆臂能耗上升,且空气阻力系数增大。
o°弯曲时,前臂与上臂形成“钝角三角形”结构,既使手部到肩关节的转动半径缩短,从降至。
又保留的摆臂幅度。
转动惯量降至直臂姿态的。
摆臂所需能量减少。
这种能量效率对启动阶段至关重要——启动前步的总能耗中,上肢摆臂占比达。
o°弯曲可将这部分能耗压缩至。
使更多能量分配至下肢蹬地。
同时对比奥卡巴雷的杠杆使用。
陈娟这边才是大牛。
曲臂情况下,o°弯曲通过优化,力臂-角度关系,提升摆臂功率。
肱二头肌和肱三头肌在o°时的力臂长度o处于陈娟现在“力甜蜜区”。
肌肉收缩产生的力矩达n·。
o°时on·,o°时n·。
摆臂角度达oo°s。
结合力矩优势,摆臂功率达du。
功率提升转化为显着的前向驱动力——o°弯曲时,摆臂产生的反作用力通过肩部传导至躯干。
使重心前移度增加os。
从s增至s。
o-o米耗时缩短oo秒。
更高的适配女子生理特征的肌肉协同机制。
你说斯图尔特和阿霍雷也采取了适配女子生理特征的协同机制?
抱歉,即便是都采取了。
那也有高有低。
任何东西。
嘴里说没有三六九等。
事实是。
每个东西就是有高低上下的区别。
就是有三六九等。
这每个人心里都心知肚明。
陈娟这里就是典型。
肌肉力量的差异化适配!
女子运动员上肢绝对力量较男性低-o,o°弯曲通过降低“力量需求阈值”适配这一特征。
也就是主动肌负荷降低。
使自己的肱二头肌在o°时的收缩强度仅需达到ovc。