RU2226355C2 - Способ определения тренированности спортсмена - Google Patents
Способ определения тренированности спортсмена Download PDFInfo
- 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
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
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:
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:
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.
Claims (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 формулегде МОД - минутный объем дыхания, л/мин;ЧСС - частота сердечных сокращений, ед./мин;М - масса спортсмена, кг.
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)
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 |
-
2002
- 2002-04-29 RU RU2002111499/14A patent/RU2226355C2/ru not_active IP Right Cessation
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
Физиология человека, т.11, № 1, 1985, с.102-105. * |
Cited By (4)
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 | |
US8996088B2 (en) | Apparatus and method for improving training threshold | |
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 | |
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 | |
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 | |
Andersen et al. | 7.2 Physiological indices of physical performance capacity | |
Beck et al. | Methods for cardiopulmonary exercise testing | |
CN209450527U (zh) | 便携式vo2检测设备 | |
RU46645U1 (ru) | Устройство определения тренированности спортсменов | |
CN113940661A (zh) | 一种测最大耗氧量的背心式装置及方法 | |
Rimmer et al. | The maximum O2 consumption in dance majors | |
Guazzi et al. | 3.1. 1 Protocols of exercise testing in athletes and cardiopulmonary testing: assessment of fitness | |
Stork et al. | Noninvasive medical examination and optimal physical activity prescription based on stress test | |
RU2828154C1 (ru) | Устройство контроля паттернов дыхания (варианты), способ работы устройства контроля паттернов дыхания (варианты), носимое устройство, включающее в себя устройство контроля паттернов дыхания | |
CN113543700B (zh) | 一种液体反应性的检测装置和方法 | |
Otinwa | Maximum oxygen consumption of healthy African male in United States of America |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20060430 |