RU2226355C2 - Способ определения тренированности спортсмена - Google Patents

Способ определения тренированности спортсмена Download PDF

Info

Publication number
RU2226355C2
RU2226355C2 RU2002111499/14A RU2002111499A RU2226355C2 RU 2226355 C2 RU2226355 C2 RU 2226355C2 RU 2002111499/14 A RU2002111499/14 A RU 2002111499/14A RU 2002111499 A RU2002111499 A RU 2002111499A RU 2226355 C2 RU2226355 C2 RU 2226355C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
sportsman
training
heart rate
extent
determining
Prior art date
Application number
RU2002111499/14A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2002111499A (ru
Inventor
А.М. Поводатор
В.У. Годлевский
В.Л. Степанов
ров Ф.Н. Абуз
Ф.Н. Абузяров
Original Assignee
Открытое акционерное общество "Уральский приборостроительный завод"
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 Открытое акционерное общество "Уральский приборостроительный завод" filed Critical Открытое акционерное общество "Уральский приборостроительный завод"
Priority to RU2002111499/14A priority Critical patent/RU2226355C2/ru
Publication of RU2002111499A publication Critical patent/RU2002111499A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2226355C2 publication Critical patent/RU2226355C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Measurement Of The Respiration, Hearing Ability, Form, And Blood Characteristics Of Living Organisms (AREA)
  • Measuring Pulse, Heart Rate, Blood Pressure Or Blood Flow (AREA)

Abstract

Изобретение относится к медицине, в частности спортивной медицине и может быть использовано для повышения эффективности тренировочных процессов, также может быть использовано для определения уровня физического состояния, например, новобранцев, военнослужащих и лиц тяжелых физических профессий: шахтеров, лесорубов и т.д., в том числе - при дистанционном контроле в естественных условиях. Способ определения тренированности спортсменов основан на измерении ЧСС и МОД. Дополнительно измеряют массу спортсмена и определяют мультипликативный показатель состояния тренированности спортсмена по формуле:

Description

Изобретение относится к медицине, в частности - спортивной медицине и может быть использовано для повышения эффективности тренировочных процессов, также может быть использовано для определения уровня физического состояния, например, новобранцев, военнослужащих и лиц тяжелых физических профессий: шахтеров, лесорубов и т.д., в том числе - при дистанционном контроле в естественных условиях.
Известен способ количественной регистрации объемных показателей внешнего дыхания у человека в процессе мышечной деятельности на основе спирографического принципа, т.е. путем измерения характеристик струи дыхательного воздуха. Реализуется этот принцип двумя путями: прямым (с непосредственным измерением дыхательного объема - спирограф, мешок Дугласа) и непрямым, основанным на определении параметров воздушного потока - напора (турбинка), градиента давлений по ходу воздушной струи (дифференциальный манометр), охлаждающего действия воздуха (термистор) и др. см. В.В.Розенблат и др. Динамическая радиореопневмография и ее применение в спорте./ Физиология человека, т. 5, № 4, 1979, с. 708. Все эти методы, обеспечивая хорошую достоверность результатов, требуют, однако, наличия дыхательной маски на лице испытуемого или загубника. Между тем присутствие такой маски в естественных условиях спортивной и трудовой деятельности сопряжено с рядом неудобств, и не только психологического порядка. В частности, при интенсивных нагрузках и соответствующих им значительных объемах легочной вентиляции сопротивление дыханию при пользовании маской настолько возрастает, что может вносить существенные искажения в получаемые данные (повышение физической нагрузки, изменения в соотношениях кардиореспираторных показателей), а также исключает возможность длительных наблюдений.
Также известен радиотелеметрический способ с регистрацией дыхания путем импедансной пневмографии. Общеизвестна теснейшая функциональная связь систем кровообращения и дыхания в обеспечении энергетических потребностей организма при мышечной работе. Повышение уровня нагрузки закономерно приводит к увеличению сдвигов показателей со стороны обеих систем. Эти данные говорят о наличии определенных индивидуальных особенностей адаптации систем энергообеспечения к физической нагрузке: у одних лиц отмечаются более выраженные сдвиги со стороны сердечно-сосудистой, у других - со стороны дыхательной системы (Физиология человека, т. 11, № 1, 1985, с. 102-105 - прототип).
При всей привлекательности этого способа, по нему нельзя однозначно судить о тренированности спортсмена, т.к. частота сердечных сокращений (ЧСС) и минутный объем дыхания (МОД) слабо коррелируют между собой. Если пользоваться величинами ЧСС и МОД по отдельности, то в одних случаях адаптация к нагрузке характеризуется весьма значительным нарастанием МОД при умеренном повышении ЧСС, а в других - обратным соотношением.
Отмечено, что применение минутного объема кровообращения МОК (или сердечного выброса) вместо ЧСС при ЧСС больше 100 уд/мин ничего не дает, т.к. систолический объем почти не меняется, а методически чрезвычайно сложно и неточно определяется. При этом отмечается адаптация организма к физической нагрузке у одних людей за счет сердечно-сосудистой системы, у других - за счет дыхания, причем корреляция показателей дыхания и кровообращения может быть как положительная, так и отрицательная. Следовательно, общепринятая оценка дифференциального функционирования респираторной и циркулярной систем маскирует потенциальную возможность оценки КПД энергообеспечения организма кардиореспираторной системой в целом.
Технической задачей изобретения является повышение качества тренировочного процесса.
Технический результат достигается тем, что в способе определения тренированности и оптимизации физических нагрузок спортсменов, основанный на измерении частоты сердечных сокращений (ЧСС) и минутного объема дыхания (МОД), дополнительно измеряют массу спортсмена и вычисляют мультипликативный показатель состояния тренированности спортсмена по формуле
Figure 00000002
где МОД - минутный объем дыхания, л/мин;
ЧСС - частота сердечных сокращений, ед/мин;
М - масса спортсмена, кг;
x и y - любые положительные числа.
Непосредственно процесс измерения происходит следующим образом. Проводится измерение ЧСС и МОД посредством размещения на грудной клетке пациента (в данном случае конькобежца) электродов, применяемых в импеданской пневмографии, выполняющих роль датчиков. Сигнал от них выделяется в соответствующих каналах обработки информации импеданского пневмографа и электрокардиографа 3, с выхода которых сигналы поступают на модулятор, где преобразуются в выбранную временную, частотную или фазовую модуляцию несущей передатчика, после чего эта информация передается в эфир по радиоканалу или ИК-каналу через антенну или ИК светодиод. В приемном блоке (у тренера и/или врача) поступающая информация через приемную антенну А или ИКФД поступает на приемник, где усиливается и поступает на блоки определения ЧСС и дыхания, где декодируется и по первой и второй информационным шинам соответственно поступает на микроконтроллер, который непрерывно производит вычисление (с частотой квантования) мультипликативного показателя состояния тренированности спортсмена.
Для достижения цели производится измерение основных параметров внешнего дыхания - ЧД, ДО и МОД (последняя может определяться как сумма ДО за 1 мин или произведение ЧД на среднеарифметическую величину ДО за 1 мин) одновременно и синхронно с основными параметрами сердечно-сосудистой системы - ЧСС, минутным объемом крови - МОК, ударным объемом крови - УО. Затем параметры дыхания и кровообращения перемножаются и их среднегеометрическая величина нормируется на 1 кг массы тела. В общем виде интегральная оценка Им:
Figure 00000003
Формула отражает физиологический факт транспортировки кислорода из воздуха последовательно респираторной и циркулярной системами, имеет размерность "л/мин/кг".
Для практического использования формулы необходимо учесть:
- проблемность получения и целесообразности данных МОК и УО;
- линейную, в первом приближении, связь с нагрузкой на организм как МОД, так и ЧСС, что требует устранения квадратичной характеристики при их перемножении;
- динамический диапазон МОД - до 10-20 раз, ЧД, ДО и ЧСС - 2-4 раза, что требует сбалансированного учета вклада этих параметров в формулу интегральной оценки энергообеспечения организма.
Поэтому эмпирическая формула преобразована в более пригодную для применения:
Figure 00000004
Такой мультипликативный показатель позволяет проводить сравнение межиндивидуально в группе при одной и той же нагрузке, а также отследить динамику состояния организма при многократных измерениях у одного обследуемого.
При групповых исследованиях определяется стандартное отклонение интегральной оценки по группе, и в случае выхода Uм за верхний предел +σ у данного обследуемого делается вывод об избыточности нагрузки. В случае выхода за нижний предел -σ делается вывод о недостаточности нагрузки и возможности ее увеличения для данного обследуемого.
При изучении индивидуальной динамики увеличение тренированности отражается в минимизации Uм.
В случае необходимости нормировки Uм на единицу нагрузки, например, на 1000 кгм/мин, при велоэргометрической пробе, величина этой нагрузки может быть введена в знаменатель формулы.
Рассмотрим, например, использование единой сбалансированной интегральной оценки на данных обследованных 6 конькобежцев, для двух видов нагрузок: разминка и бег в 3/4 силы. Анализ параметров, сведенных в таблицу, показывает, что выполнение одинаковых упражнений у одного идет за счет форсирования дыхания, у другого - за счет сердечно-сосудистой системы. Индивидуальная оценка "стоимости нагрузки" усложнена, что подтверждается фиг.1. Использование нормированной интегральной оценки упрощает сравнительный анализ, что продемонстрировано на фиг.1 и 2. С ростом нагрузки интегральная оценка также меняется, но не одинаково у разных обследуемых (фиг.2). Можно считать, что обследуемый В не справлялся с заданием, в то время как Н явно недогружен. Эти оценки совпали с оценкой тренера.
Вычисляемый мультипликативный показатель (МП) передается для отражения в цифровой форме на дисплей. В микроконтроллер посредством клавиатуры вводятся: масса спортсмена, возраст, конституция, которые используются для задачи уставок, с которыми сравнивается МП. Если МП ниже U’’пop (см. фиг.2), то это хорошая тренированность, если же выше U’пop, то это перетренированность.
Таким образом, данный способ позволяет объективно оценить состояние тренированности спортсмена и скорректировать физические нагрузки в нужную сторону, поддерживая оптимальную физическую форму, путем минимизации Uм.
Figure 00000005

Claims (1)

  1. Способ определения тренированности спортсмена, основанный на измерении частоты сердечных сокращений (ЧСС) и минутного объема дыхания (МОД), отличающийся тем, что дополнительно измеряют массу спортсмена и вычисляют мультипликативный показатель состояния тренированности спортсмена по формуле
    Figure 00000006
    где МОД - минутный объем дыхания, л/мин;
    ЧСС - частота сердечных сокращений, ед./мин;
    М - масса спортсмена, кг.
RU2002111499/14A 2002-04-29 2002-04-29 Способ определения тренированности спортсмена RU2226355C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2002111499/14A RU2226355C2 (ru) 2002-04-29 2002-04-29 Способ определения тренированности спортсмена

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2002111499/14A RU2226355C2 (ru) 2002-04-29 2002-04-29 Способ определения тренированности спортсмена

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2002111499A RU2002111499A (ru) 2004-02-20
RU2226355C2 true RU2226355C2 (ru) 2004-04-10

Family

ID=32465065

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2002111499/14A RU2226355C2 (ru) 2002-04-29 2002-04-29 Способ определения тренированности спортсмена

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2226355C2 (ru)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2448642C2 (ru) * 2008-10-13 2012-04-27 Анатолий Михайлович Якимов Способ прогнозирования достижения максимальных показателей бегуна-спортсмена
RU2581257C1 (ru) * 2015-03-03 2016-04-20 Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Научно-исследовательский институт физиологии и фундаментальной медицины" (НИИФФМ) Способ определения тренированности спортсмена
RU2606872C1 (ru) * 2015-07-27 2017-01-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК)" (РГУФКСМиТ) Способ гашения выталкивающей силы сердечного пульса биатлониста при стрельбе лежа
RU2615872C1 (ru) * 2016-01-18 2017-04-11 Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Научно-исследовательский институт физиологии и фундаментальной медицины" (НИИФФМ) Способ определения соответствия состояния кардиореспираторной системы спортсмена выбранному виду спорта

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Физиология человека, т.11, № 1, 1985, с.102-105. *

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2448642C2 (ru) * 2008-10-13 2012-04-27 Анатолий Михайлович Якимов Способ прогнозирования достижения максимальных показателей бегуна-спортсмена
RU2581257C1 (ru) * 2015-03-03 2016-04-20 Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Научно-исследовательский институт физиологии и фундаментальной медицины" (НИИФФМ) Способ определения тренированности спортсмена
RU2606872C1 (ru) * 2015-07-27 2017-01-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК)" (РГУФКСМиТ) Способ гашения выталкивающей силы сердечного пульса биатлониста при стрельбе лежа
RU2615872C1 (ru) * 2016-01-18 2017-04-11 Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Научно-исследовательский институт физиологии и фундаментальной медицины" (НИИФФМ) Способ определения соответствия состояния кардиореспираторной системы спортсмена выбранному виду спорта

Also Published As

Publication number Publication date
RU2002111499A (ru) 2004-02-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5158093A (en) Universal fitness testing system
Miller NSCA's Guide to Tests and Assessments
Zeballos et al. Behind the scenes of cardiopulmonary exercise testing
EP2603138B1 (en) Devices and methods for respiratory variation monitoring by measurement of respiratory volumes, motion and variability
US8996088B2 (en) Apparatus and method for improving training threshold
US9465893B2 (en) Biofeedback for program guidance in pulmonary rehabilitation
AU2017279693B2 (en) Devices and methods for respiratory variation monitoring by measurement of respiratory volumes, motion and variability
US20160007864A1 (en) System and method for lactic threshold and entrainment detection
US10582881B2 (en) Sensor system and method for determining a breathing type
RU2226355C2 (ru) Способ определения тренированности спортсмена
US10863909B2 (en) Device and system for determining physiological parameters from the sternum bone
CN109692000A (zh) 便携式vo2检测设备
Montes Validation and reliability of the Hexoskin and Fitbit Flex wearable BIO collection devices
Dosinas et al. Measurement of human physiological parameters in the systems of active clothing and wearable technologies
CN113854980B (zh) 腹式呼吸降压治疗仪及治疗系统
Weismanb Methods for cardiopulmonary exercise testing
CN209450527U (zh) 便携式vo2检测设备
RU46645U1 (ru) Устройство определения тренированности спортсменов
Rimmer et al. The maximum O2 consumption in dance majors
Stork et al. Noninvasive medical examination and optimal physical activity prescription based on stress test
Guazzi et al. 3.1. 1 Protocols of exercise testing in athletes and cardiopulmonary testing: assessment of fitness
Otinwa Maximum oxygen consumption of healthy African male in United States of America
WO2002034129A1 (en) Capacity stress testing method and apparatus
CN116322506A (zh) 提供关于个体的心脏和/或呼吸性能的实时信息的方法及其设备
KR20230126752A (ko) 실시간 운동 피드백 시스템 및 방법

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20060430