kaiyun体育 航天加持,让竞技体育“更快、更高、更强”
原文 中国航天报 中国航天报
在刚刚结束的东京奥运会上,中国体育健儿奋力拼搏,取得了优异的成绩,当他们斩获金牌银牌、发出酣畅淋漓的欢呼声时,大家大概很难想象,这些奖牌背后有着航天科技的支持。
竞技体育追求“更快、更高、更强”,在追求巅峰的过程中,航天科技不仅在众多比赛中扮演着重要的角色,更是在幕后扮演着重要的支持角色,为运动员取得好成绩做出了巨大贡献。
为比赛提供科学依据
游泳和田径一直是美国的优势项目,但在7月29日举行的女子200米蝶泳决赛中,中国选手张雨霏以2分02秒86的成绩夺冠,并打破奥运会纪录。随后,她又与三名队友夺得女子4×200米自由泳接力冠军,并打破世界纪录。
张雨菲、杨俊轩、唐慕涵、李冰洁夺得女子4×200米自由泳接力冠军
这两枚金牌来之不易,中国航天员在幕后也做出了重要贡献。
众所周知,运动员的游泳姿势直接影响阻力,进而决定游泳速度和比赛成绩。中国航天科技集团九院十三所时代光电公司研发团队利用先进的惯性测量与导航技术,研发出精密测量产品。
九院十三所时代光电公司体育测量团队与国家游泳队合影
这套智能测量与数字化训练系统,运动员直接佩戴的姿势测量设备重量仅为16克,却能实现运动员姿势测量、位置与速度测量、运动视频拍摄等复杂功能,为教练组优化运动员技术动作、减少阻力、提高运动表现提供科学依据。
时代光电研发的运动测量产品
7月28日举行的女子赛艇四人双桨决赛中,由陈云霞、张玲、吕洋、崔晓彤组成的中国队也夺得了冠军。巧合的是,她们的金牌也有航天科技的贡献。为了提高中国赛艇队训练的科学性,中国航天科技集团公司第十一研究所利用大型低速风洞,对四人赛艇进行风洞试验。
四人赛艇风洞试验
试验中利用低速风洞气流模拟真实比赛环境中迎面气流云开·全站APP登录入口,测量水面上方空气阻力。科研人员与运动员在风洞中模拟运动员抓水、划水、回水、回桨等不同动作时所受的气动阻力,并测试4名运动员不同站位对气动阻力的影响,为运动员在比赛中减少阻力、提高成绩提供科学依据。
2020年10月,中国航天科技集团第十一研究所建成国内首个综合性运动训练风洞,可以更好地模拟不同运动项目的空气阻力,优化运动员的最佳动作,为游泳等夏季运动和滑雪等冬季运动提供有力支持。
国内首个综合性运动训练风洞
航天技术“发射”已有先例
太空科技听起来很高端,但很多人没想到它在竞技体育中能发挥这么大的作用。其实太空科技在竞技体育中的应用并不新鲜,最著名的就是Speedo研发的鲨鱼皮泳衣。
第一代鲨鱼皮泳衣采用强力尼龙纤维等材料模拟鲨鱼皮表面的V型细齿,减少了游泳时的水阻力,游泳速度提高了3%以上。后续的鲨鱼皮泳衣利用NASA的风洞研究运动员游泳时的流体力学,通过贴合运动员体型和泳衣材料结构,进一步完善了技术。
2008年问世的第四代鲨鱼皮泳衣,利用NASA实验设施测试了100多种泳衣面料和缝合技术,最终选择了LZRPulse面料和无缝缝合技术,用该技术制成的泳衣极轻、防水、舒适、低阻力。
2008年北京奥运会,美国运动员菲尔普斯身穿美国宇航局研制的第四代鲨鱼皮泳衣,在水立方掀起夺金狂潮,史无前例地夺得8枚金牌。
虽然菲尔普斯天赋异禀,训练科学性也十分出色,但如果没有最新款鲨鱼皮泳衣的帮助,他很难拿到8枚金牌。随着鲨鱼皮泳衣越来越先进,公众对高科技泳衣的质疑声也不断升温,游泳比赛到底是比人还是比装备?
菲尔普斯身穿鲨鱼皮泳衣
2009年世锦赛上,曾经所向披靡的菲尔普斯败给了穿着更高级鲨鱼皮泳衣的保罗·比德曼。与身穿鲨鱼皮泳衣作为附加条件的菲尔普斯不同,保罗·比德曼此前从未获得过国际冠军,有人说他是借助高级泳衣打破世界纪录的。
面对越来越多的质疑,国际泳联终于坐不住了,从2010年起宣布禁止高科技泳衣,其中利用航天技术改进的鲨鱼皮泳衣因为“太先进”而被禁。
英国自行车运动员在2012年伦敦奥运会上也表现惊艳,夺得了8枚金牌,而这其中也少不了航天技术的贡献。英国研究人员利用航天技术研发的先进计算流体力学软件,对影响自行车比赛成绩的因素进行了广泛的研究,比如运动员骑行姿势产生的阻力、运动员比赛服装和头盔的形状等。他们还发现,在某些情况下,作为后轮的碟形车轮可以起到帆的作用,减少自行车运动的空气阻力。
英国科研团队利用航天技术生产的自行车零部件,为运动员量身定制了比赛自行车,最大限度减少了运动员骑行时的空气阻力,为英国自行车队夺得金牌做出了重要贡献。
保障服务助您快速康复
航空航天技术不仅直接支持运动员在比赛中夺得金牌、银牌,而且在后勤保障中也发挥着不可或缺的作用。
2008年开yun官网入口登录APP下载,姚明带领中国男篮在奥运会上打出了非常精彩的比赛,但很少有人注意到,姚明此前也曾受过腿伤,他能快速恢复,也是得益于航天科技。
姚明受伤之后,他所在的休斯顿火箭队专门引进了反重力跑步机,帮助他尽快康复。跑步机大家都很熟悉,但是反重力跑步机却很少见,这是美国宇航局专门研发的一种新设备。
反重力跑步机
美国宇航局研发反重力跑步机的初衷是为了解决宇航员在空间站失重环境下的骨质流失问题。其基本原理是在普通跑步机的外面增加一个密封的气囊,将跑步者的下半身固定在密封的气室内,给人一种飘浮的感觉。
数据显示,使用反重力跑步机可以将身体受到的重力降低高达80%云开·全站APP登录入口,使膝盖和脚踝几乎感觉不到压力,这对于受伤运动员的康复训练非常有利。
航天科技不仅应用于运动员的康复训练,还应用于体能恢复。
众所周知,宇航员在太空中的舱外活动消耗体力较大,随着载人航天的发展,宇航员的舱外活动也会越来越多。1999年,德国航天学会太空医院研究所发明了世界上第一台下肢间歇性负压装置,随后NASA在此基础上提出了间歇性负压治疗法。
德国太空医学研究所和一家德国公司将这项先进的航天技术商业化,其原理是通过真空负压和环境气压交替作用,促进人体血液循环和淋巴回流。适用于运动员扭伤、挫伤、韧带和肌肉损伤以及骨折和骨科适应症的恢复。这项航天技术可以缩短运动员的恢复时间,让他们以最短的时间、最佳的状态重返赛场。
总之,随着技术成果的转化,未来航天技术必将应用于越来越多的领域,在促进社会经济发展的同时,也能够为人们的健康提供帮助。
(本文于2021年8月7日刊登于中国航天报·飞天科学周刊)
文/Nemo
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