Summary

Sammenligning af kinetiske egenskaber ved fodarbejde under slagtilfælde i bordtennis: Cross-Step og Chasse Step

Published: June 16, 2021
doi:

Summary

Denne undersøgelse præsenterer en protokol til at undersøge jorden reaktionskraft karakteristika mellem cross-step og chasse trin under slagtilfælde i bordtennis.

Abstract

Cross-step og chasse trin er de grundlæggende trin i bordtennis. Denne undersøgelse præsenterer en protokol til at undersøge jorden reaktionskraft karakteristika mellem cross-step og chasse trin under slagtilfælde i bordtennis. Seksten raske mandlige nationale niveau 1 bordtennisspillere (Alder: 20,75 ± 2,06 år) meldte sig frivilligt til at deltage i eksperimentet efter at have forstået formålet og detaljerne i eksperimentet. Alle deltagere blev bedt om at ramme bolden ind i målzonen ved henholdsvis cross-step og chasse step. Jordreaktionskraften i deltagerens forreste, mediale og lodrette retninger blev målt af en kraftplatform. Det vigtigste resultat af denne undersøgelse var, at: den bageste jordreaktionskraft på tværs af trin fodarbejde (0,89 ± 0,21) var betydeligt stor (P = 0,014) end chasse trin fodarbejde (0,82 ± 0,18). Den laterale jordreaktionskraft på tværs af trin (-0,38 ± 0,21) var imidlertid betydeligt lavere (P < 0,001) end chasse step footwork (-0,46 ± 0,29) samt den lodrette grundreaktionskraft på tværs af trin (1,73 ± 0,19) var betydeligt lavere (P < 0,001) end chasse trin fodarbejde (1,9 ± 0,33). Baseret på mekanismen i den kinetiske kæde, bedre underekstremitet dynamiske ydeevne glidende slagtilfælde kan være befordrende for energi transmission og dermed bringe gevinst til swing hastighed. Begyndere bør starte fra chasse skridt til at ramme bolden teknisk, og derefter praksis dygtighed cross-step.

Introduction

Bordtennis har udviklet sig kontinuerligt i sportstræning og konkurrence praksis i mere end 100 år1. Med økonomisk globalisering og kulturelle udvekslinger har bordtennis udviklet sig hurtigt i forskellige lande2,3. I Kroatien, for eksempel, er bordtennis ikke kun spilles i klubber, men også på universiteter, skoler, og selv i sovesale4. For atleter er etablering af sportsanalyse nyttig til træning og konkurrence5. I bordtennis konkurrencer, har spillerne brug for gode strategier for at forsøge at vinde kampen6. Derudover er fodarbejde en færdighed, der skal mestres i bordtennis, og det er også grundlaget og et af de vigtigste punkter i bordtennistræning. Chasse trin og cross-step er de grundlæggende trin i bordtennis7. Hver sports færdighed har en grundlæggende mekanisk struktur. Studiet af biomekanik er af stor interesse for fremskridt og udvikling af bordtennis færdigheder. I træning og konkurrence finder bordtennisspillere den nøjagtige position gennem deres trin7. Derfor er det nødvendigt at studere trinet i bordtennis.

Der er forskelle i skridtet for bordtennisspillere fra forskellige regioner, med asiatiske spillere, der bruger trin oftere end europæiske spillere både under træning og i konkurrence8. Under konkurrencen, vil en højtstående bordtennisspiller ramte bolden på kortere tid, på et mere stabilt skridt, og har tid nok til at ramme den næste bold9. I bordtennis, på grund af cross-step rammer handling, i de fleste tilfælde er det en teknisk handling for at redde bolden, hvilket fører til manglende evne til at fuldføre rammer handling med høj kvalitet. Tværtimod, forskellig fra cross-step rammer, chasse skridt rammer er en fælles teknisk handling, så atleter bedre kan forstå den rammer tekniske handling gennem praksis for at sikre kvaliteten af deres slagtilfælde. En chasse trin er, når drevet ben (højre ben) bevæger sig til højre side (mod bolden), og derefter venstre ben følger for at flytte. Et tværsnit er, når drivbenet (højre ben) bevæger sig til højre side (mod bolden) med stor afstand, og venstre ben bevæger sig ikke.

Gennem tidligere undersøgelser spiller musklerne i underekstremiteterne en vigtig rolle i bordtennispræstation10. Bordtennis har ligheder med tennisbevægelser. Der er forskelle i den drivende stabilitet i underekstremiteterne af tennisspillere med forskellige niveauer af servering færdighed11. Bordtennis indebærer knæ fleksion og asymmetrisk torsion af bagagerummet12. For at forbedre bordtennisspillernes færdigheder bør der lægges vægt på rotationen af bækkenet13. Når du spiller på forhånd loop, fremragende bordtennisspillere har en bedre eneste kontrol evne14. Bordtennisspillere på højt niveau kan bedre styre plantartrykafvigelsen, øge den indre og ydre trykafvigelse og reducere for- og rygtryksafvigelsen15. Sammenlignet med et lige skud har et diagonalt skud en større knæforlængelse under sving16. Bordtennis service teknologi er forskelligartet og har komplekse biomekaniske egenskaber. Sammenlignet med stående tjener kræver hugsiddende tjener højere underekstremitetsdrev17. Sammenlignet med begyndere er eliteatleter mere fleksible i deres skridt i cross-step øvelser7.

I lyset af ovenstående, med de stigende fremskridt inden for videnskab og den fortsatte udvikling af bordtennis færdigheder, flere og flere spillere og forskere har tilsluttet sig bordtennis, som kræver høj kvalitet biomekanisk forskning til støtte for sporten. Men på grund af kompleksiteten af bordtennis er det svært for forskere at målebiomekanikken 1. Der er få undersøgelser af biomekanikken i underekstremiteterne i bordtennis. Formålet med denne undersøgelse var at måle jorden reaktion kraft elite college bordtennis spillere i bevægelsen af ketsjer bly og svinge i chasse trin og cross-step. Dataene for de to trins data om jordreaktionskraften sammenlignes. Den første hypotese i denne undersøgelse er, at chasse trin og cross-step har forskellige jorden reaktionskraft egenskaber. Den jordreaktion kraft chasse trin og cross-step bruges til at opnå de kinetiske data for to slags trin, som giver vejledning og forslag til bordtennisspillere.

Protocol

Denne undersøgelse blev godkendt af The Human Ethics Committee of Ningbo University, Kina. Skriftligt informeret samtykke blev indhentet fra alle emner, efter at de blev fortalt om mål, detaljer, krav og eksperimentelle procedurer i bordtennis eksperimentelle. 1. Laboratorieforberedelse til bordtennis Sæt USB-dongle ind i pc’ens parallelle port, og åbn de infrarøde kameraer til bevægelsesoptagelse og analog-til-digital konverter.BEMÆRK: I dette laboratorium anvendes kraftp…

Representative Results

Som vist i figur 2 og tabel 2var den bageste reaktionskraft på tværs af trin (0,89 ± 0,21) betydeligt større (P = 0,014) sammenlignet med chasse-trinfodarbejdet (0,82 ± 0,18). Den laterale jordreaktionskraft af tværtrinsfodarbejde (-0,38 ± 0,21) var imidlertid betydeligt lavere (P < 0,001) end chasse-trinfodarbejdet (-0,46 ± 0,29). Desuden var den lodrette jordreaktionskraft af tværtrinsfodarbejde (1,73 ± 0,19) betydeligt lavere (P < 0,001) end chasse-trinfodarbejd…

Discussion

Formålet med denne undersøgelse er at undersøge jorden reaktion kraft karakteristika mellem cross-step og chasse trin under slagtilfælde i bordtennis. De vigtigste resultater af denne undersøgelse er angivet her. Den forreste jordreaktionskraft af tværtrinsfodarbejde var betydeligt større end chasse-trinfodarbejdet. Den laterale jordreaktionskraft af tværtrinsfodarbejde var betydeligt lavere end chasse-trinfodarbejdet. Den lodrette jordreaktionskraft af tværtrinsfodarbejde var betydeligt lavere end chasse-trinfo…

Declarações

The authors have nothing to disclose.

Acknowledgements

Dette arbejde blev støttet af National Natural Science Foundation of China (Nr. 81772423). Forfatterne vil gerne takke bordtennisspillerne, der deltog i denne undersøgelse.

Materials

14 mm Diameter Passive Retro-reflective Marker Oxford Metrics Ltd., Oxford, UK n=22
Double Adhesive Tape Oxford Metrics Ltd., Oxford, UK For fixing markers to skin
Force Platform Advanced Mechanical Technology, Inc. Measure ground reaction force
Motion Tracking Cameras Oxford Metrics Ltd., Oxford, UK n= 8
T-Frame Oxford Metrics Ltd., Oxford, UK
Valid Dongle Oxford Metrics Ltd., Oxford, UK Vicon Nexus 1.4.116
Vicon Datastation ADC Oxford Metrics Ltd., Oxford, UK

Referências

  1. Kondrič, M., Zagatto, A. M., Sekulić, D. The physiological demands of table tennis: a review. Journal of Sports Science & Medicine. 12 (3), 362 (2013).
  2. Mueller, F. F., Gibbs, M. R. A physical three-way interactive game based on table tennis. Proceedings of the 4th Australasian Conference on Interactive Entertainment. , 1-7 (2007).
  3. Mueller, F. F., Gibbs, M. A table tennis game for three players. Proceedings of the 18th Australia conference on Computer-Human Interaction: Design: Activities, Artefacts and Environments. , 321-324 (2006).
  4. Furjan-Mandić, G., Kondrič, M., Tušak, M., Rausavljević, N., Kondrič, L. Sports students’ motivation for participating in table tennis at the faculty of kinesiology in Zagreb. International Journal of Table Tennis Sciences. 6, 44-47 (2010).
  5. Wang, Y., Chen, M., Wang, X., Chan, R. H., Li, W. J. IoT for next-generation racket sports training. Internet of Things Journal. 5 (6), 4558-4566 (2018).
  6. Muelling, K., Boularias, A., Mohler, B., Schölkopf, B., Peters, J. Learning strategies in table tennis using inverse reinforcement learning. Biological Cybernetics. 108 (5), 603-619 (2014).
  7. Shao, S., et al. Mechanical character of lower limb for table tennis cross step maneuver. International Journal of Sports Science & Coaching. 15 (4), 552-561 (2020).
  8. Malagoli Lanzoni, I., Di Michele, R., Merni, F. A notational analysis of shot characteristics in top-level table tennis players. European Journal of Sport Science. 14 (4), 309-317 (2014).
  9. Qian, J., Zhang, Y., Baker, J. S., Gu, Y. Effects of performance level on lower limb kinematics during table tennis forehand loop. Acta of Bioengineering and Biomechanics. 18 (3), (2016).
  10. Le Mansec, Y., Dorel, S., Hug, F., Jubeau, M. Lower limb muscle activity during table tennis strokes. Sports Biomechanics. 17 (4), 442-452 (2018).
  11. Girard, O., Micallef, J. -. P., Millet, G. P. Lower-limb activity during the power serve in tennis: effects of performance level. Medicine and Science in Sports and Exercise. 37 (6), 1021-1029 (2005).
  12. Rajabi, R., Johnson, G. M., Alizadeh, M. H., Meghdadi, N. Radiographic knee osteoarthritis in ex-elite table tennis players. Musculoskeletal Disorders. 13 (1), 1-6 (2012).
  13. Malagoli Lanzoni, I., Bartolomei, S., Di Michele, R., Fantozzi, S. A kinematic comparison between long-line and cross-court top spin forehand in competitive table tennis players. Journal of Sports Sciences. 36 (23), 2637-2643 (2018).
  14. Fu, F., et al. Comparison of center of pressure trajectory characteristics in table tennis during topspin forehand loop between superior and intermediate players. International Journal of Sports Science & Coaching. 11 (4), 559-565 (2016).
  15. He, Y., et al. Comparing the kinematic characteristics of the lower limbs in table tennis: Differences between diagonal and straight shots using the forehand loop. Journal of Sports Science & Medicine. 19 (3), 522 (2020).
  16. Wong, D. W. -. C., Lee, W. C. -. C., Lam, W. -. K. Biomechanics of table tennis: a systematic scoping review of playing levels and maneuvers. Applied Sciences. 10 (15), 5203 (2020).
  17. Yu, C., Shao, S., Baker, J. S., Gu, Y. Comparing the biomechanical characteristics between squat and standing serves in female table tennis athletes. PeerJ. 6, 4760 (2018).
  18. Marsan, T., Rouch, P., Thoreux, P., Jacquet-Yquel, R., Sauret, C. Estimating the GRF under one foot knowing the other one during table tennis strokes: a preliminary study. Computer Methods in Biomechanics and Biomedical Engineering. 23, 192-193 (2020).
  19. Yu, C., Shao, S., Baker, J. S., Awrejcewicz, J., Gu, Y. A comparative biomechanical analysis of the performance level on chasse step in table tennis. International Journal of Sports Science & Coaching. 14 (3), 372-382 (2019).
  20. Kibler, W., Van Der Meer, D. Mastering the kinetic chain. World-Class Tennis Technique. , 99-113 (2001).
  21. Elliott, B. Biomechanics and tennis. British Journal of Sports Medicine. 40 (5), 392-396 (2006).
  22. Lam, W. -. K., Fan, J. -. X., Zheng, Y., Lee, W. C. -. C. Joint and plantar loading in table tennis topspin forehand with different footwork. European Journal of Sport Science. 19 (4), 471-479 (2019).
  23. Seeley, M. K., Funk, M. D., Denning, W. M., Hager, R. L., Hopkins, J. T. Tennis forehand kinematics change as post-impact ball speed is altered. Sports Biomechanics. 10 (4), 415-426 (2011).
  24. Reid, M., Elliott, B., Alderson, J. Lower-limb coordination and shoulder joint mechanics in the tennis serve. Medicine Science in Sports Exercise. 40 (2), 308 (2008).
  25. He, Y., Lyu, X., Sun, D., Baker, J. S., Gu, Y. The kinematic analysis of the lower limb during topspin forehand loop between different level table tennis athletes. PeerJ. 9, 10841 (2021).
  26. Shimokawa, R., Nelson, A., Zois, J. Does ground-reaction force influence post-impact ball speed in the tennis forehand groundstroke. Sports Biomechanics. , 1-11 (2020).
check_url/pt/62571?article_type=t

Play Video

Citar este artigo
Zhou, H., He, Y., Yang, X., Ren, F., Ugbolue, U. C., Gu, Y. Comparison of Kinetic Characteristics of Footwork during Stroke in Table Tennis: Cross-Step and Chasse Step. J. Vis. Exp. (172), e62571, doi:10.3791/62571 (2021).

View Video