RU199782U1 - Магнитожидкостный универсальный тренажер - Google Patents

Магнитожидкостный универсальный тренажер Download PDF

Info

Publication number
RU199782U1
RU199782U1 RU2020118836U RU2020118836U RU199782U1 RU 199782 U1 RU199782 U1 RU 199782U1 RU 2020118836 U RU2020118836 U RU 2020118836U RU 2020118836 U RU2020118836 U RU 2020118836U RU 199782 U1 RU199782 U1 RU 199782U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
piston
loading unit
power loading
training
universal simulator
Prior art date
Application number
RU2020118836U
Other languages
English (en)
Inventor
Светлана Валерьевна Шевцова
Артём Юрьевич Сергеев
Денис Викторович Шабаин
Дмитрий Борисович Зубатыкин
Владимир Григорьевич Горовой
Евгений Николаевич Лямзин
Максим Артурович Бобченко
Кирилл Владимирович Борисов
Мурат Талгатович Успанов
Юрий Владимирович Тимофеев
Юрий Николаевич Мотин
Виталий Валерьевич Сопьяненко
Дмитрий Георгиевич Зеркин
Original Assignee
Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования "Военный университет" Министерства обороны Российской Федерации
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования "Военный университет" Министерства обороны Российской Федерации filed Critical Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования "Военный университет" Министерства обороны Российской Федерации
Priority to RU2020118836U priority Critical patent/RU199782U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU199782U1 publication Critical patent/RU199782U1/ru

Links

Images

Classifications

    • AHUMAN NECESSITIES
    • A63SPORTS; GAMES; AMUSEMENTS
    • A63BAPPARATUS FOR PHYSICAL TRAINING, GYMNASTICS, SWIMMING, CLIMBING, OR FENCING; BALL GAMES; TRAINING EQUIPMENT
    • A63B23/00Exercising apparatus specially adapted for particular parts of the body
    • A63B23/035Exercising apparatus specially adapted for particular parts of the body for limbs, i.e. upper or lower limbs, e.g. simultaneously
    • A63B23/04Exercising apparatus specially adapted for particular parts of the body for limbs, i.e. upper or lower limbs, e.g. simultaneously for lower limbs

Landscapes

  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Orthopedic Medicine & Surgery (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Physical Education & Sports Medicine (AREA)
  • Fluid-Damping Devices (AREA)

Abstract

Предложение относится к области спортивных тренажеров и предназначено для общефизической подготовки и тренировки, кроме того, оно может использоваться в лечебных целях во время восстановительного периода после полученных травм. С помощью тренажеров подобного типа можно развивать и укреплять мышцы рук, ног, спины и груди.Техническим результатом заявляемого магнитожидкостного универсального тренажера является обеспечение простоты конструкции, снижение массогабаритных характеристик и шумности при его эксплуатации.Технический результат достигается тем, что силовой нагрузочный блок снабжен электромагнитной катушкой, расположенной в поршне, в котором выполнены каналы, сообщающие подпоршневую и надпоршневую полости, заполненные магнитореологической жидкостью, при этом между корпусом силового нагрузочного блока и поршнем установлены пружины.

Description

Предложение относится к области спортивных тренажеров и предназначено для общефизической подготовки и тренировки, кроме того, оно может использоваться в лечебных целях во время восстановительного периода после полученных травм. С помощью тренажеров подобного типа можно развивать и укреплять мышцы рук, ног, спины и груди.
Для физической тренировки в массовой физической культуре и спорте применяются различные тренажерные устройства, которые позволяют тренировать различные мышечные группы в разных режимах мышечного сокращения. Недостатком обычных тренажеров является использование лишь постоянной нагрузки и невозможность ее быстрого изменения во время выполнения одного движения, так и во время выполнения последовательных движений одной серии. В тоже время хорошо известны высокоэффективные режимы тренировки, которые предполагают изменение тренировочной нагрузки как в процессе выполнения одного движения, так и во время выполнения последовательных движений одной серии.
Тренировочная целесообразность использования изменяемой нагрузки во время одного движения связана с тем, что сила, развиваемая сокращающейся мышцей, зависит от ее длины у разных людей, причем зависимость «сила-длина мышцы» для разных мышц одного человека может существенно различаться. Таким образом становится очевидно, что использование переменной нагрузки, изменяющийся во время выполнения движения в соответствии с физиологическими особенностями тренируемой группы мышц, более эффективно для полноценной физической тренировки.
Попытки использования тренировочного режима, в котором внешняя нагрузка изменяется во время движения, имеют место в спортивной практике. Так, известен велотренажер (Патент на изобретение РФ №2255782 / В.Н. Чинилов. Опубл. 10.07.2005 г.), состоящий из основания на опорах, нагрузочного узла, выполненного в виде закрепленного на оси дискообразного элемента в форме эллипса с переменным радиусом и нагрузочного элемента выполненного с возможностью поворота вокруг оси основания и содержащий концентрично расположенные втулки, между которыми размещен упругий элемент.
Принцип эксцентрика можно применять не только на велосипедных, но и на грузоблочных тренажерах. Однако к недостаткам такого способа программируемого изменения нагрузки следует отнести трудоемкость замены эксцентрика, так как его форма подбирается такой, чтобы изменение момента силы было наиболее эффективным для тренировки данной мышечной группы.
Наиболее близким аналогом к заявленному предложению, является способ и система для тренировки мышц с использованием изменения нагрузки во время выполнения движения (Патент на изобретение RU №2334535 / Авторы А.И. Нетреба, А.С. Боровик, О.А. Виноградов, опубл. 27.08.2014 г.) содержащий платформу, силовой нагрузочный блок, компрессор с рессивером, датчик угла и/или перемещения, датчики рабочего давления, пневмосистему и блок управления.
Недостатком указанной системы является сложность конструкции и значительные массогабаритные характеристики, обусловленные необходимостью применения специальной пневматической (гидравлической) схемы. Также следует отметить высокую шумность при эксплуатации такого тренажера обусловленную работой пневматического (гидравлического) компрессора.
Техническим результатом заявляемого магнитожидкостного универсального тренажера является обеспечение простоты конструкции, снижение массогабаритных характеристик и шумности при эксплуатации.
Технический результат достигается тем, что силовой нагрузочный блок снабжен электромагнитной катушкой, расположенной в поршне, в котором выполнены каналы, сообщающие подпоршневую и надпоршневую полости, заполненные магнитореологической жидкостью, при этом между корпусом силового нагрузочного блока и поршнем установлены пружины.
Предложение поясняется рисунками.
На фиг. 1 изображена схема размещения узлов на тренажере, где 1-подвижная платформа, 2 - силовой нагрузочный блок, 3 - датчик перемещения, 4 - блок управления.
На фиг. 2 представлена схема устройства силового нагрузочного блока, где 5 - шток поршня, 6 - корпус силового нагрузочного блока в котором размещен поршень 7 с электромагнитной катушкой 8, связанной с блоком управления 4 (фиг. 1). В поршне 7 выполнены каналы 10, сообщающие подпоршневую 9 и надпоршневую 12 полости, заполненные магнитореологической жидкостью, при этом между корпусом силового нагрузочного блока 6 и поршнем 7 установлены пружины 11 жестко закрепленные одним концом к поршню 3, другим к корпусу силового нагрузочного блока 2.
Предлагаемый магнитожидкостный универсальный тренажер работает следующим образом. Испытуемый занимает место в тренажере, ноги согнуты в коленях, стопы размещаются на подвижной платформе 1. Упражнение подразумевает выполнение испытуемым серию движений по разгибанию ног, для этого он усилием мышц ног перемещает подвижную платформу 1 из начального в конечное положение (см. фиг. 1).
Обеспечение переменной нагрузки по ходу движения платформы достигается следующим образом. Поступательное движение подвижной платформы 1 обуславливает перемещение штока 5 и, следовательно, жестко соединенного с ним поршня 7. На поршне 7 размещается электромагнитная катушка 8 управляющий сигнал, на которую поступает с блока управления 4, изменяя ее магнитное поле. При увеличении магнитного поля электромагнитной катушкой 8 увеличивается вязкость магнитореологической жидкости, которая заполняет внутреннее пространство силового нагрузочного блока. Повышенная вязкость магнитореологической жидкости препятствует ее свободному перетеканию из подпоршневой полости 9 в надпоршневую 12 по каналам 10 в поршне 7, обуславливая, таким образом, увеличение нагрузки по ходу движения подвижной платформы 1.
В свою очередь в случае, когда управляющий сигнал с блока управления 4 формирует меньшее магнитное поле, вязкость магнитореологической жидкости закономерно снижается и более свободно перемещается из подпоршневой полости 9 в надпоршневую 12 по каналам 10 в поршне 7 при воздействии испытуемого на подвижную платформу 1. Свободный переток магнитореологической жидкости из подпоршневой полости 9 силового нагрузочного блока в надпоршневую полость 12 обуславливает снижение нагрузки по ходу движения подвижной платформы 1.
Таким образом за счет изменения магнитного поля имеется принципиальная возможность реализации практически любого закона изменения нагрузки.
Динамичное возвращение подвижной платформы 1 в начальное положение обеспечивается за счет использования потенциальной энергии пружин 11 растянутых при перемещении подвижной платформы в конечное положение. В это время сигнал с блока управления 4 обеспечивает минимальную вязкость магнитореологической жидкости. После возвращения подвижной платформы 1 в начальное положение информация об этом с датчика перемещения 3 поступает на блок управления 4. Затем цикл повторяется.
По сравнению с прототипом предлагаемый магнитожидкостный универсальный тренажер позволяет обеспечить упрощение конструкции устройства, снижение массогабаритных характеристик и шумности при его эксплуатации.

Claims (1)

  1. Магнитожидкостный универсальный тренажер, содержащий подвижную платформу, силовой нагрузочный блок, датчик перемещения, отличающийся тем, что силовой нагрузочный блок снабжен электромагнитной катушкой, расположенной в поршне, в котором выполнены каналы, сообщающие подпоршневую и надпоршневую полости, заполненные магнитореологической жидкостью, при этом между корпусом силового нагрузочного блока и поршнем установлены пружины, при этом магнитожидкостный универсальный тренажер выполнен с возможностью изменять магнитное поле с помощью блока управления.
RU2020118836U 2020-06-08 2020-06-08 Магнитожидкостный универсальный тренажер RU199782U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020118836U RU199782U1 (ru) 2020-06-08 2020-06-08 Магнитожидкостный универсальный тренажер

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020118836U RU199782U1 (ru) 2020-06-08 2020-06-08 Магнитожидкостный универсальный тренажер

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU199782U1 true RU199782U1 (ru) 2020-09-21

Family

ID=72601166

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2020118836U RU199782U1 (ru) 2020-06-08 2020-06-08 Магнитожидкостный универсальный тренажер

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU199782U1 (ru)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU203130U1 (ru) * 2020-12-16 2021-03-23 Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования "Военный университет" Министерства обороны Российской Федерации Велотренажер с охлаждаемым нагрузочным узлом
RU203583U1 (ru) * 2021-01-29 2021-04-13 Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования "Военный университет" Министерства обороны Российской Федерации Магнитожидкостный силовой тренажер
RU210529U1 (ru) * 2021-12-20 2022-04-19 Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования "Военный университет" Министерства обороны Российской Федерации Нагрузочный узел тренажера
RU217178U1 (ru) * 2022-11-05 2023-03-22 Денис Викторович Шабалин Магнитожидкостный гребной тренажер

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1832440A1 (ru) * 1989-03-27 1996-06-10 Институт тепло- и массообмена им. А.В.Лыкова Эргометр-тренажер
RU2143938C1 (ru) * 1999-06-08 2000-01-10 Специальное конструкторское бюро экспериментального оборудования при Государственном научном центре Российской Федерации "Институт медико- биологических проблем" Многофункциональный тренажер
CN103599622A (zh) * 2013-10-26 2014-02-26 上海工程技术大学 一种磁流变液阶梯式登山机
RU2525806C1 (ru) * 2013-06-07 2014-08-20 Леонид Борисович Листков Устройство для создания нагрузки
EP2407216B1 (de) * 2007-08-30 2014-09-24 Wattbike IP Limited Ergometrisches Trainingsgerät

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1832440A1 (ru) * 1989-03-27 1996-06-10 Институт тепло- и массообмена им. А.В.Лыкова Эргометр-тренажер
RU2143938C1 (ru) * 1999-06-08 2000-01-10 Специальное конструкторское бюро экспериментального оборудования при Государственном научном центре Российской Федерации "Институт медико- биологических проблем" Многофункциональный тренажер
EP2407216B1 (de) * 2007-08-30 2014-09-24 Wattbike IP Limited Ergometrisches Trainingsgerät
RU2525806C1 (ru) * 2013-06-07 2014-08-20 Леонид Борисович Листков Устройство для создания нагрузки
CN103599622A (zh) * 2013-10-26 2014-02-26 上海工程技术大学 一种磁流变液阶梯式登山机

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU203130U1 (ru) * 2020-12-16 2021-03-23 Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования "Военный университет" Министерства обороны Российской Федерации Велотренажер с охлаждаемым нагрузочным узлом
RU203583U1 (ru) * 2021-01-29 2021-04-13 Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования "Военный университет" Министерства обороны Российской Федерации Магнитожидкостный силовой тренажер
RU210529U1 (ru) * 2021-12-20 2022-04-19 Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования "Военный университет" Министерства обороны Российской Федерации Нагрузочный узел тренажера
RU217178U1 (ru) * 2022-11-05 2023-03-22 Денис Викторович Шабалин Магнитожидкостный гребной тренажер

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU199782U1 (ru) Магнитожидкостный универсальный тренажер
US3834696A (en) Double-acting hydraulic exerciser
RU199785U1 (ru) Магнитожидкостный велотренажер
CN108721050B (zh) 一种磁流变力反馈式下肢主被动康复训练装置
US7066896B1 (en) Interactive apparatus and method for developing ability in the neuromuscular system
RU2620488C1 (ru) Силовой тренажёр
TW201542267A (zh) 可變換步態移動之運動裝置
RU202215U1 (ru) Магнитожидкостный тренажер
JP6917031B2 (ja) 人の肩帯、腰帯、及び体幹筋を同時に訓練するための楕円運動器具
CN104399245B (zh) 蛙泳陆地训练器
RU200919U1 (ru) Велотренажер
RU210529U1 (ru) Нагрузочный узел тренажера
RU203583U1 (ru) Магнитожидкостный силовой тренажер
RU217178U1 (ru) Магнитожидкостный гребной тренажер
NL8501245A (nl) Inrichting voor het masseren van ledematen, zoals benen.
RU208204U1 (ru) Нагрузочный узел магнитожидкостного велотренажера с разгружающим устройством
RU138392U1 (ru) Вращательный тренажер
RU191055U1 (ru) Устройство измерения массы тела в динамике при гравитационной растяжке
RU2334535C2 (ru) Способ и система для тренировки мышц с использованием изменения нагрузки во время выполнения движения
RU145570U1 (ru) Велотренажер эллиптический
RU2201781C2 (ru) Устройство для развития прыжковой силы спортсменов
RU159421U1 (ru) Спортивный гидравлический тренажер
Swanik et al. Plyometrics in Rehabilitating the Lower Extremity.
RU218655U1 (ru) Нагрузочный узел магнитожидкостного гребного тренажера с разгружающим устройством
RU220858U1 (ru) Степпер гидравлический

Legal Events

Date Code Title Description
MM9K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20201101