JP2007236545A - トレーニング装置 - Google Patents
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Abstract
【解決手段】トレーニング者の運動により反復運動するバー(可動部に相当)に、モータにより負荷をかける。モータによりかかる負荷は、反復運動中一定ではなく変化する。反復運動幅、すなわちバーの可動域の幅は、個々のトレーニング者の体格の差を反映する。そのため、可動域の幅に応じて負荷の変化のさせ方を変えることにより、トレーニング者の体格にあった負荷をかけ、トレーニング者に効果的な運動をさせることができる。
【選択図】図1
Description
・前記可動部が反復運動する範囲である可動域をトレーニング者に応じて決定する可動域決定手段、
・前記負荷発生器が前記可動部にかける負荷を、前記決定した可動域内の位置に応じて変化させる負荷制御手段。
往路ではチェーン構造の連結部では動摩擦力fが発生する。動摩擦力fは、可動部をトレーニング者が前方に倒そうとするときに発生し、物体を動かす方向と反対方向に発生する力である。動摩擦力fのために、トレーニング者が体感する総負荷F1は、モータにより可動部に印加される負荷M1と動摩擦力fとの和(M1+f)となる。
例えば前記腹筋運動において、上体を前方に倒せば倒すほど負荷が重くなり、上体を起こすほど負荷が軽くなる。この場合においても、チェーン構造によりモータと可動部とを連結している場合、動摩擦力fの発生を考慮して、往路の方が復路よりも重い負荷を負荷発生器により可動部に印加することができる。また、負荷の変化をこのように線形とする場合は、負荷制御の設計を容易なものとすることができる。即ち、後に詳述するように基準負荷、終動負荷およびトレーニング者の可動域のデータによって負荷の変化を一義的に決定することができる。
体重が負荷に対する抵抗力となりうる体勢での体重の影響を加味して負荷をかけることにより、目的とする筋肉に適正な刺激を加えることができる。例えば、前記腹筋運動において、上体を倒せば倒すほど、上体の重さが負荷に対する抵抗力として働く。そこで、水平位置を基本位置として、この位置から上方に傾斜した上体(実際にはバー等の可動部)までの角度をθとすれば、体重相殺負荷を体重×a×cosθとすることができる(0<a<1)。実際には、体重相殺負荷を求める式やその値は、運動種別やトレーニング装置の構造によって異なる。
本発明に係るトレーニング装置は、トレーニング者の運動により反復運動するバー(可動部に相当)に、モータにより負荷をかける。モータによりかかる負荷は、反復運動中一定ではなく変化する。反復運動幅、すなわちバーの可動域の幅は、個々のトレーニング者の体格の差や体の柔軟性等を反映する。そのため、可動域の幅に応じて負荷の変化のさせ方を変えることにより、トレーニング者の体格および体にあった負荷をかけ、トレーニング者に効果的な運動をさせることができる。
《トレーニング装置の構成》
図1は、本発明の第1実施形態に係るトレーニング装置100のハードウェア構成及び機能構成を示す説明図である。図1を参照し、トレーニング装置100のハードウェア構成及び機能構成について順次説明する。
(1−1)全体構成
トレーニング装置100は、例えば店舗に設置され、店舗内のサーバ200と接続される。サーバ200は、トレーニング者の個人データを蓄積しており、トレーニング装置100からの要求に応じてこれを送信する。なお、本実施例においては、サーバ200を店舗内にのみ設置しているが、全国または全世界の店舗内サーバを繋ぐ店舗外サーバ(図示せず)を設けることもできる。このような店舗外サーバに会員データを蓄積し、各店舗のサーバがそれにアクセスするようにしてもよい。
図2及び図3は、トレーニング装置100の外観の一例である。トレーニング装置100は、この例では、シート16に着座したトレーニング者が、バー(可動部に相当)11に回転軸を中心とする反復運動をさせることにより、腹筋や背筋、左右の脇腹の筋肉を鍛えることのできる構造を有している。
ストッパ40は、各トレーニング時におけるバー11の機械的な可動の限界点を設定するために設けられている。トレーニング時に想定される運動範囲について機械的に動き得る限界をストッパ40により設けておくことで、トレーニング者の突発的な動作を回避したり、動作の行き過ぎによって体に過負荷がかかるといった事態を回避することができる。図面上では省略しているが、例えば前記腹筋運動、前記背筋運動、前記左右脇腹運動のそれぞれに応じて予め、バー11の機械的な可動の限界点が設定される。限界点の設定の変更は、トレーニング者が手動で行う。ストッパ40を上部に引き上げると、ストッパ40の固定状態が解除される。各限界点にレバーを移動させるとそのポイントでストッパ40が下方に牽引されるとともに固定される。図2または図3に示すストッパ40の位置は、前記背筋運動のトレーニングを行う際の設定である。
(2−1)制御部
次に、トレーニング装置100が有する機能について説明する。トレーニング装置100の機能は、制御部30により実現される。再び図1を参照し、制御部30について詳細に説明する。制御部30は、下記(a)〜(f)に示す機能を有している。
(a)検出信号処理部31:モータ信号処理部23やセンサ24からの検出信号を処理し、演算部36に送出する。
(b)受信部32: 入力部50で入力された個人データなどの入力信号を受信し、演算部36に送出する。
(c)通信制御部33:サーバ200との間で個人データの送受信を行う。
(d)画像生成部34:モニタ70への表示データを生成する。
(e)音声制御部35:スピーカ90への音声データを生成する。
(f)演算部36:図示しないROMなどに記憶されたプログラムを実行し、制御部30内の各部を制御する。
演算部36は、可動域決定部36a、負荷制御部36b、基準負荷決定部36c、選択受付部36d及びトレーニング情報処理部36eを有している。負荷制御部36bはさらに負荷パターン記憶部36b−1を有している。以下、各部の機能について説明する。
(2−2−1)個人データ
図4は、トレーニング情報処理部36eがサーバ200から取得する個人データの概念説明図である。個人データに基づいて後述する各機能が実現されるので、各部の機能に先立ち個人データについて説明する。
選択受付部36dは、後述する各種モードの選択やトレーニング種別の選択を受け付ける。図5は、選択受付部36dがモニタ70に出力するメニュー画面の例を示す。メニュー画面は、各種モードのいずれかの選択を受け付ける。この図では、測定モード(図中「筋力測定モード」)が選択されている。測定モードでは、付加個人データである1RMや可動範囲が、トレーニング種別毎に測定される。このメニュー画面は、その他に、“リズムシェイプ”、“マニュアル”、“サーキットトレーニング”、“スロートレーニング”、“筋持久力測定”の各モードの選択を受け付ける。さらに、図示していないが、“筋力測定モード”、“リズムシェイプ”、“マニュアル”、“サーキットトレーニング”、“スロートレーニング”のいずれかのモードでは、選択受付部36dは、トレーニング種別の選択を受け付ける。トレーニング種別とは、本トレーニング装置100では、腹筋運動、背筋運動、右脇腹運動、左脇腹運動である。
トレーニング情報処理部36eは、基本個人データの入力受付、モード毎のトレーニング処理やトレーニング方法の説明などを実行する。
図6は、トレーニング情報処理部36eがモニタ70に出力する個人データ入力受付画面である。この画面は、入力部50から入力される基本個人データの入力を受け付ける。入力された基本個人データは、店舗内サーバ200に送信され、サーバ200の記憶領域(図示せず)に書き込まれる。
図8は、トレーニング種別として「背筋運動」が選択された場合に、トレーニング情報処理部36eがモニタ70に出力する指示画面である。図中、「バックエクステンション」は、トレーニング種別「背筋運動」を示す。
図10は、トレーニング種別として「左脇腹運動」が選択された場合に、トレーニング情報処理部36eがモニタ70に出力する指示画面である。図中、「レフトサイドベンド」は、トレーニング種別「左脇腹運動」を示す。
負荷制御部36bは、バー11の可動域及び基準負荷に基づいて負荷曲線を決定し、決定した負荷曲線に基づいてトルクモータ15がバー11に印加する負荷の値を調整する。なお、可動域は可動域決定部36aにより、基準負荷は基準負荷決定部36cにより、それぞれ決定される(詳細は後述)。説明を容易にするため、以下の例ではトレーニング種別が腹筋運動である場合を例に取り説明する。
図11(B)は、可動域Wa,Wbに応じた腹筋運動用負荷曲線の一例を示す。この例では説明を容易にするため、トレーニング者A,Bがトレーニングを行う際の基準の負荷となる基準負荷は、同じ値“M1”であるとする。この負荷曲線によれば、バー11が可動域の開始端から終端に向かって移動するとき、負荷の値がM1からM1’に線形的に増加し、バー11が逆方向に移動するときは負荷の値がM1’からM1に線形的に減少する。トレーニング者Aとトレーニング者Bとでは、可動域Wa,Wbの幅、すなわちバー11の振幅が異なるため、負荷曲線の傾きが異なっている。従って、バー11が同じ位置にあっても、トレーニング者A用の負荷曲線に基づく負荷の値と、トレーニング者B用の負荷曲線に基づく負荷の値とは、異なっている。このように、トレーニング者により異なる可動域の幅に応じて負荷曲線を決定し、バー11に印加する負荷を制御することにより、個々のトレーニング者の運動を最適化し、運動効率を向上させることができる。
復路では、トレーニング者は、手前側に戻ろうとするバー11を軽く押し返しながら、上体を開始端側に戻していく。トルクモータ15は、常にバー11を押し上げる方向に負荷を印加しているからである。このとき、トレーニング者が体感する総負荷F2は、トルクモータ15によりバー11に印加される負荷M2よりも軽い負荷となる。実際には、負荷M2から動摩擦力fを引いた値、すなわちF2=(M2−f)程度になる。従って、トルクモータ15がバー11に印加する負荷M1,M2が同じ値の場合(M1=M2)、復路の負荷が往路に比べて軽くなってしまう(F2<F1)。そこで、復路でトルクモータ15が印加する負荷M2=(M1+2f)とする。これにより、復路でトレーニング者が体感する総負荷F2=(M2−f)=((M1+2f)−f)=(M1+f)=F1となる。これにより、往路と復路とで均一な負荷をトレーニング者に体感させ、復路においても有効な負荷をトレーニング者の筋肉に付与することができる。なお、往路と復路とでの負荷の差は、トレーニング装置100の構造によって適宜設定可能である。
ここで、0<a<1
θ:バーの位置を示す角度(水平位置を基本位置とした場合、基本位置に対するバーの角度)
図13中一点鎖線で示した負荷曲線は、前記図11(B)で示したトレーニング者A,Bの負荷曲線と同一である。図13中、二点鎖線は、体重相殺負荷を示す。説明を簡単にするため、トレーニング者A,Bの体重は同一とし、単一の体重相殺負荷曲線を示している。実線で示した負荷曲線は、図11(B)で示した負荷曲線が定義する基本負荷と体重相殺負荷との総和を示す負荷曲線である。
可動域決定部36aは、負荷曲線を決定するために必要な可動域の範囲を測定により決定する。可動域は、トレーニング者毎に、かつトレーニング種別毎に決定される。
例えば、可動域決定部36aは、トレーニングの開始に先立ち、測定モード(図5中「筋力測定モード」)において可動域を測定することができる。測定された可動域は、サーバ200の個人データに書き込まれ、トレーニング実行時に負荷曲線の決定に用いられる。測定モードで可動域を測定する場合、バー11に3.0Kg〜5.0Kg程度の小さな負荷を印加し、バー11が少なくとも一往復する位置を監視することにより、可動域を測定するとよい。このようにして測定された可動域を示す可動域データは、サーバ200に送信され、付加個人データに書き込まれる。すでに可動域データが同一トレーニング種別について書き込まれている場合、最新の可動域データが上書きされる。
(2−2−6)基準負荷決定部
基準負荷決定部36cは、負荷曲線を決定するために必要な基準負荷を、1RMの値から演算する。基準負荷は、個人データに含まれている1RMの値に所定の係数、例えば0.8を乗じた値であり、トレーニング装置100の構造に応じて経験的に求められる。可動域と同様、基準負荷もトレーニング者毎に、かつトレーニング種別毎に決定される。また基準負荷決定部36cは、基準負荷を求めるために必要となる1RMを次のように測定または演算により決定することができる。
(推定1RM)=(体重)×(1−体脂肪率/100)×(係数A)×(係数B)
ここで係数Aは、トレーニング種別及び性別により異なり、経験的に求められる。係数Bは、年齢及び性別により異なり、経験的に求められる。
《処理の流れ》
次に、トレーニング装置100の演算部36が実行する処理について、具体例を挙げて説明する。説明を容易にするために、トレーニング種別として腹筋運動が選択された場合を例に取る。演算部36は、大別して(1)メインルーチン、(2)シート位置確認サーブルーチン、(3)測定処理サブルーチン、(4)トレーニング処理サブルーチンを実行する。
図16は、演算部36が実行するメインルーチンの流れの一例を示すフローチャートである。メインルーチンでは、個人データの取得、モードやトレーニング種別の選択の受付、モードに応じた処理の振り分けなどを行う。
ステップS1:演算部36は、トレーニング装置100が起動すると、トレーニング方法の概要を示すデモンストレーションを開始する。
ステップS3〜S6:演算部36は、個人データをサーバ200から取得するか、トレーニング者から入力してもらう。具体的には、演算部36は、デモンストレーション中にトランスポンダによりユーザIDが入力された場合(S3)、入力されたユーザIDに対応する個人データを店舗内サーバ200から取得する。取得した個人データのうち、基本個人データに欠落がなければ(S4)、ステップS7に移行する。トランスポンダからの入力がない場合(S3)、演算部36はトレーニング者を認証できない旨の通知を出力し、処理の続行の意思を問い合わせる(S5)。続行の意志がある場合には、データ入力画面(前記図6参照)を表示し、基本個人データの入力を受け付ける(S6)。また、店舗内サーバ200から取得した基本個人データに欠落がある場合にも、データ入力画面からの基本個人データの入力を受け付ける(S4,S6)。
ステップS9〜S10:演算部36は、クイックスタートボタンが押された場合(S9)、“マニュアルモード”を設定し、トレーニング種別(図中、部位と表記)の選択をトレーニング者から受け付ける(S10)。また、演算部36は、目標回数や目標時間等の設定を受け付けても良い。
ステップS12:演算部36は、ステップS8で受け付けたモードが、測定モード(図5中、「筋力測定」モードと表記)か否かを判断し、測定モードであればステップS13に、その他のモードであればステップS14に移行する。
ステップS14:演算部36は、測定モード以外では、後述されたトレーニング処理サブルーチンを実行する。この処理では、演算部36は、モードに応じたトレーニングを実行する。また演算部36は、必要に応じ、可動域の測定及び推定1RMの演算を行う。
図17は、演算部36が実行するシート位置確認サブルーチンの処理の流れの一例を示すフローチャートである。前記メインルーチンにおいてステップS11に移行すると、以下の処理が開始される。
ステップS201、S202:演算部36は、これから行おうとするトレーニングの部位、すなわちトレーニング種別に基づき、シート位置の変更が必要か否かを判断する(S201)。変更が必要な場合にはステップS202に移行し、シート位置の変更を指示する画面をモニタ70に出力する。変更不要な場合には、メインルーチンに戻る。
ステップS205:演算部36は、トレーニング者により決定ボタンが押下されるのを待機し(S205)、メインルーチンに戻る。
(3)測定処理サブルーチン
図18は、演算部36が実行する測定処理サブルーチンの処理の流れの一例を示すフローチャートである。前記メインルーチンにおいてステップS13に移行すると、以下の処理が開始される。
ステップS302:演算部36は、店舗内サーバ200から取得した個人データにトレーニング者の過去の1RMデータが含まれていない場合には、トレーニング者の基本個人データと前述の所定の式とに基づいて、推定1RMを算出する。
ステップS304:続いて演算部36は、トルクモータ15に小さな負荷、例えば3.0Kg〜5.0Kgの負荷をかけて可動域を測定する。そして、例えばバー11が一往復したときの開始端及び終端の位置を検出し、可動域データとする。
ステップS306:演算部36は、ステップS303で測定した反復回数と所定の換算表(図示せず)とに基づいて、過去の1RMデータまたは推定1RMを1RMに換算する。
上述の処理は、メインルーチンのステップS8で指定されたトレーニング種別について行う。以上の処理により、指定されたトレーニング種別における1RM及び可動域を測定し、測定結果を個人データとして蓄積することができる。
図19は、演算部36が実行するトレーニング処理サブルーチンの処理の流れの一例を示すフローチャートである。前記メインルーチンにおいてステップS14に移行すると、以下の処理が開始される。
ステップS401〜S402:演算部36は、測定モード以外が選択されている場合、トレーニングの実行に先立ち、選択されたトレーニング種別について1RM及び可動域データが個人データにあるか否かを判断する(S401)。あると判断すると、1RMから基準負荷を求め、基準負荷から終動負荷を求める。さらに、基準負荷、終動負荷及び可動域の幅に基づいて、負荷曲線を決定する(S402)。選択されたトレーニング種別について1RM及び可動域データがないと判断すると、後述するステップS406に移行する。
ステップS408:演算部36は、選択されたトレーニング種別のトレーニングプログラムを起動する。ステップS403と同様、トレーニングプログラムは、メインルーチン及び本サブルーチンとは独立に実行される。
ステップS411:演算部36は、推定1RMを1RMと見なし、可動域データをサーバ200に送信する。これにより、個人データの該当トレーニング種別の可動域データがサーバ200に蓄積される。その後、演算部36は、決定した負荷曲線に基づいて、トレーニングプログラムが終了するまで負荷の制御を行う(S404,S405)。
本発明に係るトレーニング装置は、基準負荷と測定した可動域とに基づいて決定した負荷曲線に従い、バー11に負荷を印加する。そのため、トレーニング者の体格の違いを反映する可動域の幅に応じ、バー11の位置の変化に対する負荷の変化の大きさを変更させることができる。基準負荷を測定により求めれば、トレーニング者の体格の違いのみならず、筋力の相違を考慮した負荷の変化を実現できるので好ましい。さらに、体重相殺負荷を考慮して負荷曲線を決定すれば、トレーニング者の体重と体勢とがトレーニングに及ぼす影響を緩和でき、個々のトレーニング者に適した値の負荷を適したタイミングで印加することができる。
(A)負荷の変化のさせ方は、トレーニング種別や同じトレーニング装置であってもトレーニングモードに応じて変えることが好ましい。これにより、それぞれの種類の運動において、効果的に負荷を変化させることができ、運動効果を向上させることができる。例えばバーベル運動では、可動域の真ん中当たりがトレーニング者にとって力を入れにくいスティッキングポイントとなる。その部分で負荷が高くなるように、往路の開始端から真ん中に向かってバーベル(可動部)が移動するに連れて徐々に負荷を高くし、真ん中から往路の終端に向かってバーベルが移動するに連れて徐々に負荷を下げていくとよい。具体的には、開始端及び終端では基準負荷をかけ、真ん中当たりで負荷=基準負荷×1.3倍とすることが挙げられる。効率の良いバーベル運動を達成することができる。また、同じトレーニング装置において準備されている各トレーニングモードに応じて負荷曲線を変化させる場合には、負荷パターン記憶部36b−1に各トレーニングモードに対応して設定された負荷曲線にかかるデータ、すなわち負荷パターンを記憶しておき、選択されたモードに応じた負荷パターンに基づいて負荷曲線を決定するようにすればよい。負荷パターンとして記憶されるデータとしては、例えば負荷曲線自体の演算式や、体重相殺負荷の演算式等が挙げられる。
200:サーバ
30:制御部
11:バー
15:トルクモータ
36:演算部
36a:可動域決定部
36b:負荷制御部
36c:基準負荷決定部
36d:選択受付部
36e:トレーニング情報処理部
Claims (6)
- 反復運動が可能な可動部に電気的な負荷発生器により負荷をかけて運動用に供するトレーニング装置であって、
前記可動部が反復運動する範囲である可動域をトレーニング者に応じて決定する可動域決定手段と、
前記負荷発生器が前記可動部にかける負荷を、前記決定した可動域内の位置に応じて変化させる負荷制御手段と、
を有することを特徴とする、トレーニング装置。 - トレーニング者に応じた負荷である基準負荷を決定する基準負荷決定手段をさらに有し、
前記負荷制御手段は、前記可動部にかける負荷を、前記基準負荷決定手段によって決定された前記基準負荷以上かつ前記基準負荷のN倍(1<N<2)以下の間で徐々に変化するよう調整することを特徴とする、請求項1に記載のトレーニング装置。 - 前記負荷発生器の負荷を前記可動部に伝達する長尺状で且つ形状可変の動力伝達部材をさらに備え、
前記負荷制御手段は、
前記往復運動の往路上の任意の位置にある可動部に対して前記負荷発生器で発生させる負荷よりも、前記往復運動の復路上の同一位置にある可動部に対して前記負荷発生器で発生させる負荷を増加させ、
前記復路における負荷の増加分を、前記復路上で前記動力伝達部材により発生する動摩擦力によって低減される負荷相当に調整することを特徴とする請求項2に記載のトレーニング装置。 - 前記負荷制御手段は、前記反復運動の開始端から終端に移動する前記可動部の負荷を、前記可動部の位置変化に応じて線形的に増加させ、前記反復運動の終端から開始端に移動する前記可動部の負荷を、前記可動部の位置変化に応じて線形的に減少させることを特徴とする、請求項2または3に記載のトレーニング装置。
- 前記負荷制御手段は、前記トレーニング者の体重及び前記可動域における可動部の位置に応じて変化する体重相殺負荷にさらに基づいて、前記可動部にかける負荷を変化させることを特徴とする、請求項1に記載のトレーニング装置。
- 複数の運動種別の中からいずれかの選択を受け付ける選択受付手段をさらに有し、
前記負荷制御手段は、運動種別と負荷の変化パターンとを対応づけて記憶する負荷パターン記憶部を有し、選択された運動種別に対応する変化パターンに基づいて前記可動部にかける負荷を変化させることを特徴とする、請求項1に記載のトレーニング装置。
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