CN116271759A - 篮球投篮精准度训练装置 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及篮球投篮精准度训练技术领域,且公开了篮球投篮精准度训练装置,所述框体机构还包括篮球框,所述篮球框的一侧固定连接有连接支板,所述连接支板的底部固定连接有红外线感应装置,本发明通过设有感应机构,所述连接支板另一侧的内壁开设有缓冲槽,有利于篮球撞击感应板时,撞击感应板区域内的套接空心柱在篮球撞击力的作用,本发明通过设有感应机构,驱动挤压支柱挤压到重量感应器,同时重量感应器会实时检测到该区域的撞击所产生的重力,同时重量感应器会将收集的数据实时输送至分析系统,以便于实时监测篮球撞击区域,从而便于计算篮球选手的投篮习惯,同时通过设有第一弹簧,有利于篮球撞击感应板时起到一定缓冲的作用。
Description
技术领域
本发明涉及篮球投篮精准度训练技术领域,更具体地涉及篮球投篮精准度训练装置。
背景技术
篮球是一个由两队参与,在一个长方形篮球场进行的对抗性球类运动,每队上场相同数量的篮球选手,在裁判以及规则的限定下,将球向任何方向传、投、拍、滚或运,最终将篮球投入对方球篮进行,因此在篮球比赛的过程中,篮球选手的投篮精确度对于篮球比赛的获胜起到至关重要的作用;
目前的篮球选手进行投篮训练,主要在篮球训练室进行,篮球选手在固定区域内不同距离以及不同角度通过手腕以及手臂产生的力量将篮球投入到指定的篮球框内部,通过投篮球投篮次数以及投中篮球框的次数比来判断篮球选手的投篮精确度,还可以通过多次投篮次数来提升投球手的投篮精确度;
但是常规的篮球在训练的过程中,主要通过教练或者计数器进行投篮次数的统计,同时计算篮球选手的投篮精确度,且通过多次投篮次数进而提高篮球选手投篮的精确度,但是对于绝大部分的篮球选手来说,由于双手力量的不同或者投篮姿势的不同,可能导致训练提升的进程较为缓慢,但是常规的篮球手在进行投篮训练时,主要通过个人进行该方面的关注,而绝大部分篮球选手很难对该方便进行关注以及改进,因此这也是篮球选手投篮精确度难以提升的主要原因;
同时篮球选手在进行投篮训练的过程中,其中篮球投入到投篮框内部时主要通过篮球撞击挡板产生的反击力输送至篮球框内部,且很多投篮次数失败的案例也是因为挡板反击力过大原因导致的,综上所述可以,篮球手在进行投篮训练时篮多次撞击挡板,进而导致篮球挡板以及篮球框之间产生振动力,且常规的篮球框以及挡板主要通过螺栓装置进行固定,其次所产生的振动力会导致螺栓装置出现脱落现象,从而导致篮球训练装置使用寿命受到一定的影响。
发明内容
为了克服现有技术的上述缺陷,本发明提供了篮球投篮精准度训练装置,以解决上述背景技术中存在的问题。
本发明提供如下技术方案:篮球投篮精准度训练装置,包括训练机构,所述训练机构外壁设有框体机构,所述训练机构的内壁设有感应机构,所述训练机构的内壁设有分析系统,所述分析系统应用于训练机构、框体机构以及感应机构内部进行数据分析作业;
所述训练机构还包括底座,所述底座的外壁固定连接有支撑机构,所述支撑机构的外壁固定连接有挡板,所述挡板的内壁套接有感应板,所述感应板顶部的外壁固定连接有玻璃外罩,所述感应板顶部靠近图像采集装置位置的外壁固定连接有玻璃外罩;
所述感应机构还包括感应板,所述感应板的内壁固定连接有套接空心柱,所述套接空心柱的外壁套接有第一空心柱,所述第一空心柱的一端固定连接有辅助支柱,所述辅助支柱的外壁固定连接有重量感应器,所述套接空心柱的内壁固定连接有挤压支柱,所述挤压支柱一端的外壁套接有重量感应器,且重量感应器的内壁固定连接有第三弹簧,所述套接空心柱的外壁固定连接有第一弹簧;
所述框体机构还包括篮球框,所述篮球框的一侧固定连接有连接支板,所述连接支板的底部固定连接有红外线感应装置;
所述分析系统还包括采集单元、数据处理单元、分析单元、决策单元以及控制中心组成。
在一个优选的实施方式中,所述连接支板另一侧的内壁开设有缓冲槽,且连接支板内壁缓冲槽的位置固定连接有第二弹簧,且连接支板内壁缓冲槽的位置啮合连接有凸型板,所述凸型板与第二弹簧为固定连接关系。
在一个优选的实施方式中,所述凸型板的外壁啮合连接有壳体,所述壳体的内壁开设有卡槽,且卡槽外壁与凸型板外壁为啮合连接关系,所述壳体底部的内壁套接有升降板,所述升降板的外壁固定连接有永磁铁,所述升降板中部的内壁套接有杆体,所述杆体的一端固定连接有握把。
在一个优选的实施方式中,所述壳体一端的内壁设有橡胶圈,所述凸型板一端靠近永磁铁的位置设有磁铁层,且磁铁层与永磁铁之间产生磁吸力。
在一个优选的实施方式中,所述玻璃外罩为半圆体,玻璃外罩的外壁设有防粘防水透明涂层。
在一个优选的实施方式中,所述分析系统的具体工作流程为:
S1、采集单元通过重量感应器、红外线感应装置以及图像采集装置进行投篮选手在投篮作业时进行各项数据的收集;
S2、数据处理单元首先将收集的数据分为投篮成功以及投篮失败两大类型,分类完成之后两大类型的数据通过数据传输模块以及数据接收模块进行输送处理;
S3、分析单元通过数据统计模块以及数据分析模块将输送的数据进行分析处理,同时将分析的结果输送至控制中心,控制中心通过分析的结果控制决策单元通知篮球选手进行投篮方式相应的改变。
在一个优选的实施方式中,所述S1步骤中,所述重量感应器采集的数据按照区域划分为L1、L2、L3…Ln,对应区域内的各组重量感应器受到撞击时产生的数值通过统分函数计算均值进行输送;
所述S1步骤中,所述图像采集装置采集篮球选手的投篮姿势进行三维坐标数据的收集;
所述S3步骤中数据统计模块统计的具体流程为:将投篮成功以及投篮失败两大类型时所产生区域内的重量感应器均值、图像采集装置采集的投篮姿势数据进行分类储存;
所述S3步骤中数据分析模块判断的具体流程为:通过数据统计模块中所形成的数据模型判断篮球选手投篮准确性,以及投篮成功的人体三维坐标,并通过该组数据取一个相近值,同通过三维均值计算出该状态下投篮姿势动图,确定为该姿势为投篮精确度最高的姿势并且计算篮球撞击感应板(301)最多的区域以及计算该区域内重量感应器产生的均值,确定为投篮精确度最高的追击区域以及力度;同理对于投篮失败类型的数据也进行上述处理。本发明的技术效果和优点:
1.本发明通过设有分析系统,有利于通过重量感应器、红外线感应装置以及图像采集装置的作用下进行篮球选手相应数据的收集,并将收集数据输送至分析系统内,分析系统内通过数据统计模块中所形成的数据模型判断篮球选手投篮准确性,以及投篮成功的人体三维坐标,并通过该组数据取一个相近值,同时通过三维均值计算出该状态下投篮姿势动图,确定为该姿势为投篮精确度最高的姿势,以便于提醒篮球选手进行姿势调整,进而增大投篮的精确度,并计算篮球撞击感应板最多的区域以及计算该区域内重量感应器产生的均值,确定为投篮精确度最高的追击区域以及力度;同理对于投篮失败类型的数据也进行上述处理,从而便于篮球运动使用错误的投篮姿势以及力度进而降低投篮的精确度。
2.本发明通过设有感应机构,有利于篮球撞击感应板时,撞击感应板区域内的套接空心柱在篮球撞击力的作用下,驱动挤压支柱挤压到重量感应器,同时重量感应器会实时检测到该区域的撞击所产生的重力,同时重量感应器会将收集的数据实时输送至分析系统,以便于实时监测篮球撞击区域,从而便于计算篮球选手的投篮习惯,同时通过设有第一弹簧,有利于篮球撞击感应板时起到一定缓冲的作用。
附图说明
图1为本发明的整体结构示意图。
图2为图1中A处结构放大示意图。
图3为图1中A处结构剖面放大示意图。
图4为本发明的空心柱整体结构剖面示意图。
图5为图1中B处结构放大示意图。
图6为本发明的框体机构整体结构爆炸示意图。
图7为本发明的壳体整体结构剖面示意图。
图8为本发明的分析系统整体流程示意图。
附图标记为:1、训练机构;101、底座;102、支撑机构;103、挡板;104、玻璃外罩;105、图像采集装置;2、框体机构;201、篮球框;202、壳体;203、红外线感应装置;204、连接支板;205、凸型板;206、卡槽;207、永磁铁;208、握把;209、杆体;210、升降板;3、感应机构;301、感应板;302、套接空心柱;303、第一空心柱;304、辅助支柱;305、第一弹簧;306、挤压支柱;307、端头;308、重量感应器。
具体实施方式
下面将结合本发明中的附图,对本发明中的技术方案进行清楚、完整地描述,另外,在以下的实施方式中记载的各结构的形态只不过是例示,本发明所涉及的篮球投篮精准度训练装置并不限定于在以下的实施方式中记载的各结构,在本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动的前提下所获得的所有其他实施方式都属于本发明保护的范围。
参照图1和图2,本发明提供了篮球投篮精准度训练装置,包括训练机构1,训练机构1外壁设有框体机构2,训练机构1的内壁设有感应机构3,训练机构1的内壁设有分析系统,分析系统应用于训练机构1、框体机构2以及感应机构3内部进行数据分析作业;
训练机构1还包括底座101,底座101的外壁固定连接有支撑机构102,支撑机构102的外壁固定连接有挡板103,挡板103的内壁套接有感应板301,感应板301顶部的外壁固定连接有玻璃外罩104,感应板301顶部靠近图像采集装置105位置的外壁固定连接有玻璃外罩104。
本申请实施例中,该部分实施例中,玻璃外罩104为半圆体,玻璃外罩104的外壁设有防粘防水透明涂层,有利于起到保护图像采集装置105的作用。
本申请实施例中,该部分实施例工作具体使用流程为:篮球选手进行投篮训练时,图像采集装置105实时进行篮球选手的投篮视频记录,图像采集装置105的投篮记录视频会输送至分析系统内部进行投篮距离、投篮角度以及投篮时的动作视频分类储存分析处理。
参照图1以及图5-图7所示的,本发明提供篮球投篮精准度训练装置,包括框体机构2,框体机构2还包括篮球框201,篮球框201的一侧固定连接有连接支板204,连接支板204的底部固定连接有红外线感应装置203,连接支板204另一侧的内壁开设有缓冲槽,且连接支板204内壁缓冲槽的位置固定连接有第二弹簧,且连接支板204内壁缓冲槽的位置啮合连接有凸型板205,凸型板205与第二弹簧为固定连接关系,凸型板205的外壁啮合连接有壳体202,壳体202的内壁开设有卡槽206,且卡槽206外壁与凸型板205外壁为啮合连接关系,壳体202底部的内壁套接有升降板210,升降板210的外壁固定连接有永磁铁207,升降板210中部的内壁套接有杆体209,杆体209的一端固定连接有握把208。
本申请实施例中,该部分申请实施例中,壳体202一端的内壁设有橡胶圈,有利于起到缓冲连接支板204的作用,同时有利于起到防水的作用,凸型板205一端靠近永磁铁207的位置设有磁铁层,且磁铁层与永磁铁207之间产生磁吸力,有利于起到固定连接支板204、篮球框201的作用,壳体202固定连接于挡板103的外壁,进而增大框体机构2整体的稳定性。
本申请实施例中,该部分实施例的具体工作流程为:篮球框201的安装过程为:通过人工将连接支板204的一端输送至壳体202的内壁,再通过人工转动握把208驱动杆体209进行旋转作业,同时驱动升降板210开始缓慢上升,从而达到磁力吸附连接支板204的作用,同时凸型板205在第二弹簧作用卡入到卡槽206的内壁,进而到达固定篮球框201的作用,工作人员通过上述进行反向操作,即可进行篮球框201的拆卸与更换,以便于方便工作人员快速进行篮球框201的拆卸更换作业。
参照图1-4所示的,本发明提供篮球投篮精准度训练装置,包括感应机构3,感应机构3还包括感应板301,感应板301的内壁固定连接有套接空心柱302,套接空心柱302的外壁套接有第一空心柱303,第一空心柱303的一端固定连接有辅助支柱304,辅助支柱304的外壁固定连接有重量感应器308,套接空心柱302的内壁固定连接有挤压支柱306,挤压支柱306一端的外壁套接有重量感应器308,且重量感应器308的内壁固定连接有第三弹簧,套接空心柱302的外壁固定连接有第一弹簧305。
本申请实施例中,该部分实施例中,套接空心柱302分布的具体数量需要根据实际情况进行分布,有利于通过多组端头307之间的安装,以便于起到篮球撞击感应板301时所起到一定缓冲的作用,同时由于安装于多组第一弹簧305,因此该部分产生的弹力在遇到篮球撞击时,其感应板301不会产生太大的形变,且由于端头307数量过多,以便于撞击力的消除,从而避免在端头307的作用下,改变篮球的运动方向。
本申请实施例中,该部分申请实施例的具体工作流程为:当篮球选手进行投篮作业时,其篮球撞击感应板301时,撞击感应板301区域内的套接空心柱302在篮球撞击力的作用下,驱动挤压支柱306挤压到重量感应器308,同时重量感应器308会实时检测到该区域的撞击所产生的重力,同时重量感应器308会将收集的数据实时输送至分析系统,以便于实时监测篮球撞击区域,从而便于计算篮球选手的投篮习惯,同时通过设有第一弹簧305,有利于篮球撞击感应板301时起到一定缓冲的作用。
参照图8所示的,本发明提供篮球投篮精准度训练装置,包括分析系统,所述分析系统还包括采集单元、数据处理单元、分析单元、决策单元以及控制中心组成;
采集单元通过重量感应器308、红外感应单元内的红外线感应装置203以及图像采集装置105的作用下进行相应数据的采集,数据处理单元通过数据传输模块以及数据接收模块将采集单元内部的数据进行输送,数据处理单元将数据输送至分析单元内数据统计模块以及数据分析模块进行处理,所述分析单元的分析结果输送至控制单元,同时控制单元通过分析结果控制决策单元内进行篮球选手的投篮精确度数据的输送以及提高投篮精确度意见的输送。
所述分析系统的具体工作流程为:
S1、采集单元通过重量感应器308、红外线感应装置203以及图像采集装置105进行投篮选手在投篮作业时进行各项数据的收集;
S2、数据处理单元首先将收集的数据分为投篮成功以及投篮失败两大类型,分类完成之后两大类型的数据通过数据传输模块以及数据接收模块进行输送处理;
S3、分析单元通过数据统计模块以及数据分析模块将输送的数据进行分析处理,同时将分析的结果输送至控制中心,控制中心通过分析的结果控制决策单元通知篮球选手进行投篮方式相应的改变。
在S1步骤中,重量感应器308采集的数据按照区域划分为L1、L2、L3…Ln,对应区域内的各组重量感应器308受到撞击时产生的数值通过统分函数计算均值进行输送;
S1步骤中,所述图像采集装置105采集篮球选手的投篮姿势进行三维坐标数据的收集。
S3步骤中数据统计模块统计的具体流程为:将投篮成功以及投篮失败两大类型时所产生区域内的重量感应器308均值、图像采集装置105采集的投篮姿势数据进行分类储存,其中壳体202产生数据判断投篮成功以及投篮失败的主要判断依据;
S3步骤中数据分析模块判断的具体流程为:通过数据统计模块中所形成的数据模型判断篮球选手投篮准确性,以及投篮成功的人体三维坐标,并通过该组数据取一个相近值,同时通过三维均值计算出该状态下投篮姿势动图,确定为该姿势为投篮精确度最高的姿势,同时计算篮球撞击感应板301最多的区域,同时计算该区域内重量感应器308产生的均值,确定为投篮精确度最高的追击区域以及力度;同理对于投篮失败类型的数据也进行上述处理,从而便于篮球运动使用错误的投篮姿势以及力度进而降低投篮的精确度。
本发明的具体工作流程为:
步骤一、篮球选手进行投篮训练时,图像采集装置105实时进行篮球选手的投篮视频记录,图像采集装置105的投篮记录视频会输送至分析系统内部进行投篮距离、投篮角度以及投篮时的动作视频分类储存分析处理;
步骤二、当篮球选手进行投篮作业时,其篮球撞击感应板301时,撞击感应板301区域内的套接空心柱302在篮球撞击力的作用下,驱动挤压支柱306挤压到重量感应器308,同时重量感应器308会实时检测到该区域的撞击所产生的重力,同时重量感应器308会将收集的数据实时输送至分析系统,以便于实时监测篮球撞击区域,从而便于计算篮球选手的投篮习惯,同时通过设有第一弹簧305,有利于篮球撞击感应板301时起到一定缓冲的作用;
步骤三、如果篮球框201需要进行安装与拆卸时,其篮球框201的安装过程为:通过人工将连接支板204的一端输送至壳体202的内壁,再通过人工转动握把208驱动杆体209进行旋转作业,同时驱动升降板210开始缓慢上升,从而达到磁力吸附连接支板204的作用,同时凸型板205在第二弹簧作用卡入到卡槽206的内壁,进而到达固定篮球框201的作用,工作人员通过上述进行反向操作,即可进行篮球框201的拆卸与更换,以便于方便工作人员快速进行篮球框201的拆卸更换作业。
最后应说明的几点是:首先,在本申请的描述中,需要说明的是,除非另有规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解,可以是机械连接或电连接,也可以是两个元件内部的连通,可以是直接相连,“上”、“下”、“左”、“右”等仅用于表示相对位置关系,当被描述对象的绝对位置改变,则相对位置关系可能发生改变;
其次:本发明公开实施例附图中,只涉及到与本公开实施例涉及到的结构,其他结构可参考通常设计,在不冲突情况下,本发明同一实施例及不同实施例可以相互组合;
最后:以上所述仅为本发明的优选实施例而已,并不用于限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。
Claims (7)
1.篮球投篮精准度训练装置,包括训练机构(1),其特征在于:所述训练机构(1)外壁设有框体机构(2),所述训练机构(1)的内壁设有感应机构(3),所述训练机构(1)的内壁设有分析系统,所述分析系统应用于训练机构(1)、框体机构(2)以及感应机构(3)内部进行数据分析作业;
所述训练机构(1)还包括底座(101),所述底座(101)的外壁固定连接有支撑机构(102),所述支撑机构(102)的外壁固定连接有挡板(103),所述挡板(103)的内壁套接有感应板(301),所述感应板(301)顶部的外壁固定连接有玻璃外罩(104),所述感应板(301)顶部靠近图像采集装置(105)位置的外壁固定连接有玻璃外罩(104);
所述感应机构(3)还包括感应板(301),所述感应板(301)的内壁固定连接有套接空心柱(302),所述套接空心柱(302)的外壁套接有第一空心柱(303),所述第一空心柱(303)的一端固定连接有辅助支柱(304),所述辅助支柱(304)的外壁固定连接有重量感应器(308),所述套接空心柱(302)的内壁固定连接有挤压支柱(306),所述挤压支柱(306)一端的外壁套接有重量感应器(308),且重量感应器(308)的内壁固定连接有第三弹簧,所述套接空心柱(302)的外壁固定连接有第一弹簧(305);
所述框体机构(2)还包括篮球框(201),所述篮球框(201)的一侧固定连接有连接支板(204),所述连接支板(204)的底部固定连接有红外线感应装置(203);
所述分析系统还包括采集单元、数据处理单元、分析单元、决策单元以及控制中心组成。
2.根据权利要求1所述的篮球投篮精准度训练装置,其特征在于:所述连接支板(204)另一侧的内壁开设有缓冲槽,且连接支板(204)内壁缓冲槽的位置固定连接有第二弹簧,且连接支板(204)内壁缓冲槽的位置啮合连接有凸型板(205),所述凸型板(205)与第二弹簧为固定连接关系。
3.根据权利要求2所述的篮球投篮精准度训练装置,其特征在于:所述凸型板(205)的外壁啮合连接有壳体(202),所述壳体(202)的内壁开设有卡槽(206),且卡槽(206)外壁与凸型板(205)外壁为啮合连接关系,所述壳体(202)底部的内壁套接有升降板(210),所述升降板(210)的外壁固定连接有永磁铁(207),所述升降板(210)中部的内壁套接有杆体(209),所述杆体(209)的一端固定连接有握把(208)。
4.根据权利要求3所述的篮球投篮精准度训练装置,其特征在于:所述壳体(202)一端的内壁设有橡胶圈,所述凸型板(205)一端靠近永磁铁(207)的位置设有磁铁层,且磁铁层与永磁铁(207)之间产生磁吸力。
5.根据权利要求1所述的篮球投篮精准度训练装置,其特征在于:所述玻璃外罩(104)为半圆体,玻璃外罩(104)的外壁设有防粘防水透明涂层。
6.根据权利要求1所述的篮球投篮精准度训练装置,其特征在于:所述分析系统的具体工作流程为:
S1、采集单元通过重量感应器(308)、红外线感应装置(203)以及图像采集装置(105)进行投篮选手在投篮作业时进行各项数据的收集;
S2、数据处理单元首先将收集的数据分为投篮成功以及投篮失败两大类型,分类完成之后两大类型的数据通过数据传输模块以及数据接收模块进行输送处理;
S3、分析单元通过数据统计模块以及数据分析模块将输送的数据进行分析处理,同时将分析的结果输送至控制中心,控制中心通过分析的结果控制决策单元通知篮球选手进行投篮方式相应的改变。
7.根据权利要求6所述的篮球投篮精准度训练装置,其特征在于:所述S1步骤中,所述重量感应器(308)采集的数据按照区域划分为L1、L2、L3…Ln,对应区域内的各组重量感应器(308)受到撞击时产生的数值通过统分函数计算均值进行输送;
所述S1步骤中,所述图像采集装置(105)采集篮球选手的投篮姿势进行三维坐标数据的收集;
所述S3步骤中数据统计模块统计的具体流程为:将投篮成功以及投篮失败两大类型时所产生区域内的重量感应器(308)均值、图像采集装置(105)采集的投篮姿势数据进行分类储存;
所述S3步骤中数据分析模块判断的具体流程为:通过数据统计模块中所形成的数据模型判断篮球选手投篮准确性,以及投篮成功的人体三维坐标,并通过该组数据取一个相近值,同通过三维均值计算出该状态下投篮姿势动图,确定为该姿势为投篮精确度最高的姿势并且计算篮球撞击感应板(301)最多的区域以及计算该区域内重量感应器(308)产生的均值,确定为投篮精确度最高的追击区域以及力度;同理对于投篮失败类型的数据也进行上述处理。
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