林 鋒,劉 煒,郭 林,李小濤,李小生
網(wǎng)球比賽中,使用最多的技術(shù)是正反手擊球技術(shù),且大部分球員反手擊球技術(shù)弱于正手。在當(dāng)今世界網(wǎng)壇中,世界排名前十的頂尖高手中僅有一位使用單手反拍擊球技術(shù),而其他的90%均使用雙手反拍擊球技術(shù)。根據(jù)網(wǎng)球運動員擊球的動作分析,擊球力量是通過軀干傳遞到上肢,軀干、肩關(guān)節(jié)周圍肌肉放電的變化對于最后需要上肢完成的技術(shù)動作來說是很重要的,它可以反映出技術(shù)動作的合理性。目前,一些學(xué)者以肩髖角為研究指標(biāo),研究軀干及軀干部肌肉在各項運動中的扭轉(zhuǎn)能力,本文重點研究軀干、肩關(guān)節(jié)相關(guān)的肌肉在雙手反拍擊上旋球技術(shù)中的生物力學(xué)特點,以期為網(wǎng)球運動員及教練員提供有價值的信息。
西安市高校優(yōu)秀網(wǎng)球運動員(男生)10名,平均年齡:(23.3±1.23) 歲,平均身高:(176±6) cm,平均體重:(68±8.3)kg,均為底線型雙手反拍握拍運動員,網(wǎng)球運動生涯在7年以上,運動等級國家二級,身體健康,無傷病。
運用文獻(xiàn)資料法、專家訪談法,查閱和了解大量運用肌電圖技術(shù)進(jìn)行的研究;運用肌電圖技術(shù)對雙手反拍擊球時軀干、肩關(guān)節(jié)相關(guān)肌肉放電時刻、持續(xù)時間進(jìn)行測試;利用MegaWin軟件進(jìn)行圖像與信號處理;最后,用SPSS軟件對相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計學(xué)處理,得出相關(guān)實驗結(jié)果。
1.2.1 實驗儀器
芬蘭MEGA Electronic 公司制造的ME6000 16通道無線遙測肌電測試儀一部,隨機附帶MegaWin2.4軟件。電極為三電式差動輸入電極,兩個藍(lán)色的為肌電輸入端,黑色為參考電極。同步高速攝像機兩臺,通過數(shù)據(jù)線將肌電儀和攝像機分別連接到電腦(見圖1)。
圖1 實驗測試儀器間鏈接圖Figure 1 Interlinkage between the Test Instruments for the Expenriment
1.2.2 實驗儀器設(shè)置及連接
兩臺高速攝像機分別放置在受試者左側(cè)、左側(cè)前方,距測試中心11 m處,機子架設(shè)高度90 cm。用同步裝備將其連接,拍攝頻率是120 幀/s,兩攝像機主光軸夾角在60~90°之間。肌電采樣頻率1 000 HZ、小攝像機采樣頻率的設(shè)定保證圖像清晰(起到同步作用)。通過數(shù)據(jù)線將肌電儀和小攝像機分別連接到電腦。
1.2.3 測試肌肉
依據(jù)Tijana Ivan?evi?等(2008)[7]學(xué)者分析德約科維奇完成雙手反拍擊球特點:一、在后擺引拍過程中,即手臂帶動拍頭按照類似于“悉尼港灣”(Sydney harbour)的軌跡運行,完成這一動作的主要肌肉有左右三角肌、肱二頭肌;二、在前揮擊球過程中,完成轉(zhuǎn)髖、轉(zhuǎn)肩、揮拍擊球動作的肌肉有左側(cè)股四頭肌、左側(cè)臀大肌、左右腹內(nèi)外斜肌、右側(cè)背闊肌、左側(cè)三角肌、左右側(cè)胸大肌、左側(cè)肱二頭肌、右側(cè)肱三頭肌、左側(cè)屈腕肌和右側(cè)伸腕肌等完成。并結(jié)合以上肌肉的解剖學(xué)結(jié)構(gòu)特征和表面肌電測試儀器對肌肉所在人體位置的表里的要求,選取左側(cè)腹外斜?。↙斜)、右側(cè)腹外斜?。≧斜)、右側(cè)背闊?。≧闊)、左側(cè)三角肌前部(L角)、右側(cè)三角肌后部(R角)、左側(cè)胸大?。↙胸)、左側(cè)肱二頭?。↙肱)和左側(cè)肱橈?。≧橈)等8塊肌肉。
1.2.4 測試動作
底線半開放式雙手反拍擊上旋球動作全過程(準(zhǔn)備姿勢到隨揮結(jié)束),擊球方向為直線。
1.2.5 數(shù)據(jù)處理
三維高速攝像數(shù)據(jù)處理:利用Apas System進(jìn)行圖像裁剪。首先,設(shè)定頻率為120 HZ;其次,對3D文件進(jìn)行濾過,選用7 HZ的截斷頻率進(jìn)行數(shù)字濾波平滑;最后,得出運動學(xué)數(shù)據(jù)。
雙手反拍擊球過程分為3個階段:后擺引拍階段、前揮擊球階段、隨揮階段。本研究重點對雙手反拍擊上旋球軀干相關(guān)關(guān)節(jié)的速度、肌肉發(fā)力的順序、大小進(jìn)行了分析。
借助兩臺高速攝像機同步記錄被測者關(guān)節(jié)和球拍運動學(xué)特征,運動學(xué)特征結(jié)果顯示:一、兩種不同的向后引拍軌跡,一種直線向后擺動引拍(見圖2右側(cè)),另一種向后上畫弧線,再向后下畫弧線,拍頭軌跡類似“悉尼港灣”(Sydney harbour)(見圖2左側(cè));二、前揮擊球階段的揮拍軌跡相似,即朝著球向前上揮拍(見圖3)。
圖2 兩種不同揮拍軌跡的擊球技術(shù)圖解Figure 2 Batting Technique with Two Different Swing Tracks
圖3 前揮擊球的揮拍軌跡圖解Figure 3 Swing Tracks of Fore Batting
表面肌電信號(sEMG) 圖是借助于表面電極引導(dǎo)、放大、顯示和記錄所獲得肌肉收縮時的電信號,具有較大的隨機性和不穩(wěn)定性。其電信號的振幅和頻率反應(yīng)了肌纖維募集水平和肌纖維興奮傳導(dǎo)速度等生理性因素,測試誤差與電極的位置、皮膚溫度、肌肉運動方式等因素有關(guān)。
借助于表面肌電測試儀,得出肌肉收縮放電特征。
(1)球拍觸球瞬間(見圖4中4號紅旗時刻),8塊肌肉先后出現(xiàn)持續(xù)性較強的放電現(xiàn)象,且在4號紅旗時刻放電振幅和頻率高的肌肉有左側(cè)三角肌前部、左側(cè)肱二頭肌、左側(cè)肱橈肌。
圖4 張x原始肌電圖Figure 4 Original EMG of Zhang
(2)使用Megawin2.4軟件對10名測試者的8塊肌肉進(jìn)行積分化處理,得出相應(yīng)肌肉的積分肌電值。結(jié)果顯示(見圖5):前揮擊球階段髖關(guān)節(jié)與肩關(guān)節(jié)間的肌肉IEMG值從大到小依次為:左側(cè)三角肌→右側(cè)三角肌后部→右側(cè)腹外斜肌→左側(cè)胸大肌→右側(cè)背闊肌→左側(cè)腹外斜肌。
圖5 n名受試者前揮擊球階段各肌肉的積分肌電平均值Figure 5 Average Integral EMG Values of the Muscles of the Subjects at the Phase of Fore Batting
(3)測試者擊球前后持續(xù)放電是指在拍頭觸球時刻向前和向后的一段時間內(nèi),各測試肌肉的一次短時間、連續(xù)性、振幅穩(wěn)定的放電過程。利用Megawin軟件對原始肌電圖進(jìn)行處理,結(jié)果顯示(見圖6、7):髖關(guān)節(jié)和肩關(guān)節(jié)間的軀干肌肉放電順序依次為:三角肌前部→右側(cè)三角肌后部→左側(cè)胸大肌→右側(cè)腹外斜肌→右側(cè)背闊肌→左側(cè)腹外斜?。卉|干肌肉放電的持續(xù)時間由長到短:左側(cè)三角肌前部→左側(cè)胸大肌→右側(cè)三角肌后部→左側(cè)腹外斜肌→右側(cè)背闊肌→右側(cè)腹外斜肌。
圖6 n名受試者擊球前后各肌肉持續(xù)放電開始時刻的平均值Figure 6 Average Values of the Starting Time of the Continuous Muscle Discharge of the Subjects before and after the Battings
圖7 名受試者擊球前后各肌肉持續(xù)放電時間的平均值Figure 7 Average Time of the Continuous Muscle Discharge of the Subjects before and after the Battings
結(jié)合雙手反拍擊上旋球的運動特點,重點分析引拍階段、前揮擊球階段運動學(xué)特征出現(xiàn)肌肉興奮收縮的肌電圖特征,進(jìn)而探討高校網(wǎng)球選手雙手反拍擊上旋球技術(shù)特點。
網(wǎng)球運動由于使用的球拍、球的規(guī)格,如球拍長度、球拍重量、球的重量、球的彈性等,使其運動技術(shù)區(qū)別于隔網(wǎng)持拍的其它運動項目,如引拍幅度、引拍的路線等?,F(xiàn)在世界頂尖網(wǎng)球選手雙手反拍的揮拍方式幾乎都是類似“悉尼港灣”(Sydney harbour),這種揮拍方式的引拍階段呈現(xiàn)出向后上的一個大弧線。而測試學(xué)生的引拍方式出現(xiàn)兩種,一種直線后擺,另一種是向后上的一個大弧線(見圖2)。
兩種引拍方式的優(yōu)缺點做一比較。第一種直線后擺式,優(yōu)點在于引拍路線的距離短,相同的外力作用下引拍所需的時間少(見表1、2)。缺點在于引拍結(jié)束向前揮擊球過度時,需要外力作用改變原有運動方向,依據(jù)牛頓第一定律,直線引拍類似于在水平面的直線運動,要將初始的運動方向改變180°,只有通過人體的相關(guān)肌肉的興奮收縮,產(chǎn)生相反的外力,改變揮拍的方向,并且在方向改變的過程中有動作的停頓。因此直線引拍將造成人體相關(guān)肌肉的額外收縮, 從人體工效學(xué)角度來看[8],人體的生理能量沒能完全轉(zhuǎn)化為拍頭的動量。第二種弧線式引拍優(yōu)點在于引拍向前揮擊球過度時盡可能減少了能量的損耗,即生理能量(肌肉收縮)→拍頭勢能→拍頭的動能;從肌纖維發(fā)揮最大收縮角度分析,弧線式引拍技術(shù)的連貫性動作有利于肌纖維從預(yù)先拉長快速轉(zhuǎn)入向心收縮,肌肉能夠發(fā)揮出最大的爆發(fā)力;從運動學(xué)角度分析,較大的動作幅度增加了肌肉工作的距離,同時增加了球拍的加速過程。缺點在于引拍所需的時間長(見表2),在把握擊球時機上有一定的影響。從測試的結(jié)果(見表1、2)可以看出,現(xiàn)在高校雙手反拍的直線式引拍技術(shù)多于弧線式引拍技術(shù),而國際職業(yè)選手的雙手反拍幾乎都采用弧線式技術(shù),這可能在于直線式引拍節(jié)奏的掌控要易于弧線式。針對這一特點,高校網(wǎng)球選手應(yīng)加強弧線式引拍節(jié)奏的練習(xí),以減少擊球過程中能量的消耗,從而提高擊球質(zhì)量。
表1 直線式引拍所需時間(單位:s)Table Ⅰ Time Needed for Flat Backswing (s)
表2 弧線式引拍所需時間(單位:s)Table Ⅱ Time Needed for Arc Backswing (s)
肩髖角是指軀干在旋轉(zhuǎn)時肩軸與髖軸在水平面所成的夾角,一般以髖軸為參照系,它能反映身體在完成動作時,軀干的扭轉(zhuǎn)能力,即彈性勢能。從表3可以看出,引拍結(jié)束時,直線式引拍的測試者平均肩髖角(34.178°)小于弧線式引拍的肩髖角(40.425°)。結(jié)合兩種不同引拍方式的動作過程進(jìn)行分析(見圖2),弧線式引拍時,左右手臂向后上弧線引拍動作,使測試者的軀干上部、肩部周圍的軟組織得到了一定的拉伸,擴大了肩軸與髖軸的夾角。因此,本研究認(rèn)為弧線式引拍時測試者軀干周圍肌肉預(yù)拉長效果比直線式引拍時更充分,從而有利于軀干周圍肌肉的快速收縮,使軀干扭轉(zhuǎn)的彈性勢能更強。
表3 兩種不同引拍技術(shù)引拍結(jié)束時刻肩髖角(單位:°)Table Ⅲ Shoulder and Hip Angles at the Conclusion of the TwoDifferent Backswing Technique
前揮擊球階段是從引拍結(jié)束的下一刻開始,到拍頭觸球結(jié)束瞬間(見圖3)。從圖2、3可以看出兩種不同擊球方式的前揮擊球軌跡相似,其相關(guān)肌肉的興奮收縮方式相似。
3.2.1 軀干周圍肌肉的IEMG
在擊球過程中,前揮擊球階段的動作特點:充分地轉(zhuǎn)肩,同時左側(cè)上臂進(jìn)行水平屈和內(nèi)收的復(fù)雜多軸運動,前臂做屈和內(nèi)旋的雙重運動。這一階段脊柱的螺旋式旋轉(zhuǎn)、肩關(guān)節(jié)的轉(zhuǎn)動都起到了能量的傳遞和遞增的作用。而脊柱、肩關(guān)節(jié)周圍肌肉的興奮收縮是產(chǎn)生軀干旋轉(zhuǎn)的主要根源。圖5中兩側(cè)肩關(guān)節(jié)的肌肉放電最大,即左右三角肌。結(jié)合左側(cè)三角肌前部、左側(cè)胸大肌、右側(cè)三角肌后部、右側(cè)背闊肌的解剖位置,在近固定時,左側(cè)三角肌前部、左側(cè)胸大肌收縮,有使左側(cè)上臂伸、水平屈的作用;右側(cè)三角肌后部、右側(cè)背闊肌收縮,有使右側(cè)上臂伸、外展作用。圖5軀干左側(cè)肌肉的IEMG略大于右側(cè)肌肉,這體現(xiàn)了網(wǎng)球雙手反拍擊球時左手臂為運動主導(dǎo)者,與網(wǎng)球運動雙手反拍技術(shù)相符。
圖5中軀干周圍有扭轉(zhuǎn)能力的肌肉放電量小,即左右腹外斜肌。結(jié)合雙手反拍前揮擊球的方向分析(見圖3),軀干以脊柱為軸向右螺旋式旋轉(zhuǎn)。根據(jù)脊柱左右兩側(cè)腹外斜肌的解剖起止點位置,可知左側(cè)腹外斜肌主動收縮(下固定)會形成軀干以脊柱為軸向右旋轉(zhuǎn),右側(cè)腹外斜肌主動收縮則向左旋轉(zhuǎn),根據(jù)M=F·r,r不變情況下,合力F越大,M越大,物體轉(zhuǎn)動的作用就越大。可以判定,只有左側(cè)腹外斜肌收縮的主動力遠(yuǎn)大于右側(cè)腹外斜肌的收縮阻力,就可以產(chǎn)生足夠大的向右旋轉(zhuǎn)的合力,那么軀干向右旋轉(zhuǎn)的角速度就越大。圖5中右側(cè)腹外斜肌的IEMG(11.1667 uvs)略大于左側(cè)腹外斜肌的IEMG(9.6667 uvs),可能阻礙脊柱向右的旋轉(zhuǎn)(當(dāng)然,不能排除深層肌肉腹內(nèi)斜肌收縮的效果)??梢?,在軀干以脊柱為軸旋轉(zhuǎn)時,被測試選手的左右腹外斜肌的協(xié)調(diào)收縮存在一定的問題,建議在日常的軀干以脊柱為軸旋轉(zhuǎn)訓(xùn)練中,加強左右腹外斜肌興奮收縮與舒張的協(xié)調(diào)配合練習(xí)。由于本研究僅研究各測試肌肉的放電情況,未涉及左右腹外斜肌收縮的合力大小,調(diào)控機理研究,有待于進(jìn)一步研究。
3.2.2 軀干周圍肌肉的sEMG節(jié)奏特征
嚴(yán)波濤等人[9](2000)對動作節(jié)奏進(jìn)行了詳細(xì)的論述,他們認(rèn)為動作節(jié)奏規(guī)定了整體動作中各個動作細(xì)節(jié)的準(zhǔn)確開始時間和與身體素質(zhì)相適應(yīng)的動作持續(xù)時間,還認(rèn)為個人的最佳動作節(jié)奏應(yīng)該是與自己身體素質(zhì)相一致的動作細(xì)節(jié)在時間上的精細(xì)安排一致。動作的完成有賴于相應(yīng)肌肉的預(yù)拉長和收縮,及最佳動作節(jié)奏應(yīng)該與相應(yīng)肌肉收縮能力相一致的興奮收縮細(xì)節(jié)在時間上的精細(xì)安排一致。
雙手反拍擊球技術(shù)力量的傳遞是自下而上的方式,即肌肉收縮先后順序:下肢肌肉、軀干肌肉、肩部肌肉、手臂肌肉,表現(xiàn)在身體各關(guān)節(jié)運動的速度在不同時間達(dá)到最大值。本研究對采用弧線式引拍技術(shù)的4名測試者關(guān)節(jié)運動的速度進(jìn)行分析(見表4),從整體上看,表4中的下肢關(guān)節(jié)最大速度(Vmix)出現(xiàn)時刻(t)明顯早于肩關(guān)節(jié)以上的關(guān)節(jié),且各關(guān)節(jié)點達(dá)到最大速度時間的順序可以反映人體環(huán)節(jié)在擊球動作過程中的用力的順序[9],因此測試者在擊球動作過程中相關(guān)肌肉收縮順序大體符合運動特征。其中測試者10的關(guān)節(jié)最大速度順序是較為理想的發(fā)力順序;測試者7左側(cè)髖關(guān)節(jié)的t早于左側(cè)膝關(guān)節(jié);測試者8左側(cè)肘關(guān)節(jié)的t早于左側(cè)肩關(guān)節(jié);測試者9左側(cè)髖關(guān)節(jié)的t早于左側(cè)膝關(guān)節(jié),左側(cè)腕關(guān)節(jié)的t早于左側(cè)肘關(guān)節(jié),這些現(xiàn)象有可能體現(xiàn)了個體運動節(jié)奏與自身素質(zhì)相一致的動作細(xì)節(jié)在時間上的精細(xì)安排。
表4 測試者部分關(guān)節(jié)擊球前最大速度(單位:Vmix)、其相應(yīng)時刻(單位:s)Table Ⅳ Top Speed (Vmix) and Corresponding Time (s) of Some of the Joints of the Subjects before the Battings
圖6、圖7中分別是測試者在完成動作過程中肌肉收縮在時間上排序和持續(xù)時間長短的結(jié)果,圖6明顯的特征是軀干部肌肉(左右腹外斜肌、右背闊?。┦湛s開始時間晚于肩關(guān)節(jié)周圍肌肉(左右三角?。┖椭怅P(guān)節(jié)周圍肌肉(左側(cè)肱二頭?。┑氖湛s開始時間,圖7的特征是左右三角肌、左側(cè)肱二頭肌的收縮持續(xù)時間明顯長于軀干部肌肉。結(jié)合圖6可以看出,軀干部肌肉收縮開始到結(jié)束的過程中,左右三角肌、左側(cè)肱二頭肌的收縮還未結(jié)束,這樣從各肌肉持續(xù)收縮的銜接上分析,各肌肉持續(xù)收縮的先后順序為:從左右腹外斜肌、右側(cè)背闊肌、左右三角肌、到左肱二頭肌,即一種較理想的肌肉興奮收縮順序。因此,本研究認(rèn)為高校優(yōu)秀網(wǎng)球選手在雙手反拍擊上旋球過程中,軀干肌肉收縮的精細(xì)安排是較多地依賴軀干以上關(guān)節(jié)周圍肌肉興奮收縮持續(xù)時間長短的布局完成的;而對軀干部肌肉收縮在時間上先后興奮收縮次序依賴較少。同時,本研究也認(rèn)為動作細(xì)節(jié)在時間上的精細(xì)安排應(yīng)該是肌肉收縮在時間上先后順序和持續(xù)時間長短兩者共同協(xié)調(diào)完成的。
4.1 雙手反拍擊上旋球技術(shù)動作,采用不同引拍方式,對軀干的扭轉(zhuǎn)程度有一定影響。采用弧線式引拍方式,軀干的扭轉(zhuǎn)程度更充分。
4.2 前揮擊球階段,高校優(yōu)秀選手軀干周圍左右兩側(cè)扭轉(zhuǎn)肌群收縮與舒張協(xié)調(diào)能力較差,如左右腹外斜肌、背闊肌、胸大肌。建議訓(xùn)練中以增加軀干兩側(cè)扭轉(zhuǎn)肌群協(xié)調(diào)性練習(xí)。
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