A biomechanical examination of the inclusion of active flexibility in artistic gymnastic movements requiring mobility
Description
Background and Study Aim. The purpose of the study is a biomechanical examination of the inclusion of active flexibility in artistic gymnastic movements requiring mobility (muscles' ability to stretch), flexibility and other motor abilities such as force, power, etc. Material and Methods. The study included 17 girl gymnasts aged 7-9 years old, with a body height of 140.7±10.2, weight of 34.1±6.4, and a body mass index of 17.6±3.0. Data collection in the study was made by using performance tests developed by FIG such as a Forward-Backward Split, Side Spit, Arm-Trunk Angle Backward, Trunk Bent Forward, Leg Raise forward, Leg Raise Sideward, Bridge, Standing long Jump, Lift Trunk Forward-60secs, Angle Degree of the Leg Split Position in Cartwheel, and Arm-Upper Body Angle Backward in Bridge Technique. The Kinovea 0.8.15 program was used in the data analysis of the variables in the study. The SPSS 24 software program was used for the data analysis. Percentages of the angle degree calculated by the formula "%= (angle0 of the mobility in functional movement / angle0 of the active flexibility) *100" were found. Results. Results indicate that active flexibility was 90% functional in the leg raise sideward, 90% in the leg split during execution of the cartwheel, 17.5% in the bridge technique, and completely functional for the flexibility ratio expressed in the leg raise forward technique. In the analysis of the various elements of the similar biomechanics, the anatomic structure and similar body planes, it was concluded that active flexibility expressed in the movements required a mobility of around 65-75%. Conclusions.. it was determined that the functionality rate of the techniques requiring active flexibility and requiring mobility of the same biomechanical and anatomical structure was around 65-75%. Therefore, to execute 100% of the flexibility in action (during active elements) as it is in a passively or actively, it may significantly increase force, motor control, dynamic balance, coordination etc., in the large range of motion.
Translated Descriptions
Translated Description (Arabic)
الخلفية وهدف الدراسة. الغرض من الدراسة هو الفحص الميكانيكي الحيوي لإدراج المرونة النشطة في حركات الجمباز الفنية التي تتطلب الحركة (قدرة العضلات على التمدد) والمرونة والقدرات الحركية الأخرى مثل القوة والقوة وما إلى ذلك. المواد والأساليب. شملت الدراسة 17 لاعبة جمباز تتراوح أعمارهن بين 7 و 9 سنوات، ويبلغ طول جسمهن 140.7±10.2، ووزنهن 34.1±6.4، ومؤشر كتلة الجسم 17.6±3.0. تم جمع البيانات في الدراسة باستخدام اختبارات الأداء التي طورها الشكل مثل الانقسام إلى الأمام والخلف، والبصاق الجانبي، وزاوية جذع الذراع للخلف، وثني الجذع للأمام، ورفع الساق للأمام، ورفع الساق إلى الجانب، والجسر، والقفز الطويل القائم، ورفع الجذع للأمام لمدة 60 ثانية، ودرجة زاوية موضع انقسام الساق في عجلة القيادة، وزاوية الجسم العليا للذراع للخلف في تقنية الجسر. تم استخدام برنامج كينوفا 0.8.15 في تحليل بيانات المتغيرات في الدراسة. تم استخدام برنامج SPSS 24 لتحليل البيانات. تم العثور على نسب مئوية من درجة الزاوية محسوبة بالصيغة "%=( angle0 of the mobility in functional movement /angle0 of the active flexibility )*100 ". النتائج. تشير النتائج إلى أن المرونة النشطة كانت وظيفية بنسبة 90 ٪ في رفع الساق إلى الجانب، و 90 ٪ في انقسام الساق أثناء تنفيذ عجلة العجلة، و 17.5 ٪ في تقنية الجسر، ووظيفية تمامًا لنسبة المرونة المعبر عنها في تقنية رفع الساق إلى الأمام. في تحليل العناصر المختلفة للميكانيكا الحيوية المتشابهة والبنية التشريحية ومستويات الجسم المماثلة، تم استنتاج أن المرونة النشطة المعبر عنها في الحركات تتطلب حركة حوالي 65-75 ٪. الاستنتاجات.. تقرر أن معدل الأداء الوظيفي للتقنيات التي تتطلب مرونة نشطة وتتطلب التنقل من نفس الهيكل الميكانيكي الحيوي والتشريحي كان حوالي 65-75 ٪. لذلك، لتنفيذ 100 ٪ من المرونة في العمل (أثناء العناصر النشطة) كما هو الحال في سلبية أو نشطة، فإنه قد يزيد بشكل كبير من القوة، والتحكم في المحرك، والتوازن الديناميكي، والتنسيق وما إلى ذلك، في نطاق كبير من الحركة.Translated Description (French)
Contexte et objectif de l'étude. L'objectif de l'étude est un examen biomécanique de l'inclusion de la flexibilité active dans les mouvements de gymnastique artistique nécessitant de la mobilité (capacité des muscles à s'étirer), de la flexibilité et d'autres capacités motrices telles que la force, la puissance, etc. Matériel et méthodes. L'étude comprenait 17 gymnastes filles âgées de 7 à 9 ans, d'une taille corporelle de 140,7±10,2, d'un poids de 34,1±6,4 et d'un indice de masse corporelle de 17,6±3,0. La collecte de données dans l'étude a été effectuée en utilisant des tests de performance développés par la Fig tels qu'une fente avant-arrière, une broche latérale, un angle bras-tronc vers l'arrière, un coude du tronc vers l'avant, un soulèvement des jambes vers l'avant, un soulèvement des jambes vers le côté, un pont, un saut long debout, un soulèvement du tronc vers l'avant-60 secondes, un degré d'angle de la position de la fente des jambes dans la roue de charrette et un angle du corps supérieur du bras vers l'arrière dans la technique du pont. Le programme Kinovea 0.8.15 a été utilisé dans l'analyse des données des variables de l'étude. Le logiciel SPSS 24 a été utilisé pour l'analyse des données. Des pourcentages du degré d'angle calculé par la formule « %= (angle0 de la mobilité en mouvement fonctionnel/ angle0 de la flexibilité active) *100 » ont été trouvés. Résultats. Les résultats indiquent que la flexibilité active était fonctionnelle à 90 % dans le relèvement de la jambe vers le côté, à 90 % dans la division de la jambe lors de l'exécution de la roue de charrette, à 17,5 % dans la technique du pont, et complètement fonctionnelle pour le rapport de flexibilité exprimé dans la technique de relèvement de la jambe vers l'avant. Dans l'analyse des différents éléments de la biomécanique similaire, de la structure anatomique et des plans corporels similaires, il a été conclu que la flexibilité active exprimée dans les mouvements nécessitait une mobilité d'environ 65-75%. Conclusions.. il a été déterminé que le taux de fonctionnalité des techniques nécessitant une flexibilité active et nécessitant une mobilité de la même structure biomécanique et anatomique était d'environ 65-75%. Par conséquent, exécuter 100% de la flexibilité en action (pendant les éléments actifs) comme elle l'est passivement ou activement, peut augmenter considérablement la force, le contrôle moteur, l'équilibre dynamique, la coordination, etc., dans la grande amplitude de mouvement.Translated Description (Spanish)
Antecedentes y objetivo del estudio. El propósito del estudio es un examen biomecánico de la inclusión de la flexibilidad activa en los movimientos gimnásticos artísticos que requieren movilidad (capacidad de estiramiento de los músculos), flexibilidad y otras habilidades motoras como la fuerza, la potencia, etc. Material y métodos. El estudio incluyó a 17 niñas gimnastas de 7 a 9 años, con una altura corporal de 140,7±10,2, un peso de 34,1±6,4 y un índice de masa corporal de 17,6±3,0. La recopilación de datos en el estudio se realizó mediante el uso de pruebas de rendimiento desarrolladas por Fig, como una división hacia adelante y hacia atrás, saliva lateral, ángulo del tronco del brazo hacia atrás, tronco doblado hacia adelante, elevación de la pierna hacia adelante, elevación de la pierna hacia el lado, puente, salto largo de pie, elevación del tronco hacia adelante-60 segundos, grado de ángulo de la posición de división de la pierna en la rueda del carro y ángulo del cuerpo del brazo superior hacia atrás en la técnica del puente. Se utilizó el programa Kinovea 0.8.15 en el análisis de datos de las variables del estudio. Se utilizó el programa de software SPSS 24 para el análisis de datos. Se encontraron porcentajes del grado de ángulo calculado por la fórmula "%= (ángulo0 de la movilidad en movimiento funcional/ángulo0 de la flexibilidad activa) *100". Resultados. Los resultados indican que la flexibilidad activa fue 90% funcional en la elevación de la pierna hacia un lado, 90% en la división de la pierna durante la ejecución de la rueda de carro, 17.5% en la técnica del puente y completamente funcional para la relación de flexibilidad expresada en la técnica de elevación de la pierna hacia adelante. En el análisis de los diversos elementos de la biomecánica similar, la estructura anatómica y los planos corporales similares, se concluyó que la flexibilidad activa expresada en los movimientos requería una movilidad de alrededor del 65-75%. Conclusiones.. se determinó que la tasa de funcionalidad de las técnicas que requieren flexibilidad activa y que requieren movilidad de la misma estructura biomecánica y anatómica fue de alrededor del 65-75%. Por lo tanto, para ejecutar el 100% de la flexibilidad en acción (durante los elementos activos), ya sea de forma pasiva o activa, puede aumentar significativamente la fuerza, el control motor, el equilibrio dinámico, la coordinación, etc., en el amplio rango de movimiento.Files
849.pdf
Files
(146 Bytes)
| Name | Size | Download all |
|---|---|---|
|
md5:9fe3cb2b7313dc79bb477bc8fde184a7
|
146 Bytes | Preview Download |
Additional details
Additional titles
- Translated title (Arabic)
- فحص بيوميكانيكي لإدراج المرونة النشطة في حركات الجمباز الفنية التي تتطلب التنقل
- Translated title (French)
- Un examen biomécanique de l'inclusion de la flexibilité active dans les mouvements de gymnastique artistique nécessitant une mobilité
- Translated title (Spanish)
- Un examen biomecánico de la inclusión de la flexibilidad activa en los movimientos gimnásticos artísticos que requieren movilidad
Identifiers
- Other
- https://openalex.org/W3208009121
- DOI
- 10.15561/26649837.2021.0501
References
- https://openalex.org/W637369292
- https://openalex.org/W1968453628
- https://openalex.org/W2055550159
- https://openalex.org/W2058899178
- https://openalex.org/W2092752155
- https://openalex.org/W2107743423
- https://openalex.org/W2108754332
- https://openalex.org/W2110851619
- https://openalex.org/W2158977870
- https://openalex.org/W2942605058
- https://openalex.org/W4256183068