RU96779U1 - Inertial Trainer - Google Patents

Inertial Trainer Download PDF

Info

Publication number
RU96779U1
RU96779U1 RU2010112498/12U RU2010112498U RU96779U1 RU 96779 U1 RU96779 U1 RU 96779U1 RU 2010112498/12 U RU2010112498/12 U RU 2010112498/12U RU 2010112498 U RU2010112498 U RU 2010112498U RU 96779 U1 RU96779 U1 RU 96779U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
rotation
housing
truncated
paraboloid
simulator
Prior art date
Application number
RU2010112498/12U
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Александр Иванович ЕВТУШЕНКО
Original Assignee
Александр Иванович ЕВТУШЕНКО
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Александр Иванович ЕВТУШЕНКО filed Critical Александр Иванович ЕВТУШЕНКО
Priority to RU2010112498/12U priority Critical patent/RU96779U1/en
Application granted granted Critical
Publication of RU96779U1 publication Critical patent/RU96779U1/en

Links

Landscapes

  • Management, Administration, Business Operations System, And Electronic Commerce (AREA)

Abstract

1. Инерционный тренажер, содержащий корпус, приводимый во вращение от двигателя с приводом, обеспечивающим переменную скорость вращения, при этом корпус выполнен с дном и боковой стенкой, расположенной наклонно к дну, и установлен на систему опорных колес на опорной поверхности, по крайней мере одно из которых связано с приводом его вращения, отличающийся тем, что корпус выполнен в виде усеченного конуса с отверстием у вершины и бортиком ограждения по периметру или усеченного параболоида с отверстием у вершины и бортиком ограждения по периметру, при этом продольная ось усеченного конуса или усеченного параболоида расположена наклонно по отношению к опорной поверхности, а над отверстием расположено ограждение. ! 2. Инерционный тренажер по п.1, отличающийся тем, что он выполнен с возможностью изменения угла наклона продольной оси усеченного конуса или усеченного параболоида по отношению к опорной поверхности. ! 3. Инерционный тренажер по п.1, отличающийся тем, что он имеет приспособления для удержания пользователя при изменении его положения в пространстве. ! 4. Инерционный тренажер по п.1, отличающийся тем, что внутренняя поверхность конуса или параболоида выполнена с элементами различного профиля. 1. Inertial simulator containing a housing driven in rotation from an engine with a drive providing a variable speed of rotation, while the housing is made with a bottom and a side wall located obliquely to the bottom, and is mounted on a system of support wheels on a support surface of at least one of which is connected with the drive of its rotation, characterized in that the housing is made in the form of a truncated cone with a hole at the top and a perimeter fence or a truncated paraboloid with a hole at the top and a perimeter fence meter, with the longitudinal axis of the truncated cone or truncated paraboloid is located obliquely with respect to the supporting surface, and is disposed above the opening the fence. ! 2. The inertial simulator according to claim 1, characterized in that it is configured to change the angle of inclination of the longitudinal axis of the truncated cone or truncated paraboloid with respect to the supporting surface. ! 3. The inertial simulator according to claim 1, characterized in that it has devices for holding the user when changing his position in space. ! 4. The inertial simulator according to claim 1, characterized in that the inner surface of the cone or paraboloid is made with elements of various profiles.

Description

Полезная модель относится к области спорта, развлечений и аттракционов. Тренажер создает ситуации, при которых человек испытывает физические нагрузки де-факто и вынужден на них реагировать, выполняя те же действия, что и на открытой местности.The utility model relates to the field of sports, entertainment and attractions. The simulator creates situations in which a person experiences physical exertion de facto and is forced to respond to them, performing the same actions as in an open area.

Так известен способ тренировки спортсменов для развития координации движений при выполнении сложных движений человека в пространстве, осуществляемый, например, на батуте - сетке с резиновыми амортизаторами, предназначенной для выполнения прыжков, сальто и различных поворотов (БСЭ, М., "Советская энциклопедия", 1970, изд.3, т.3, с.124).So there is a known method of training athletes to develop coordination of movements when performing complex human movements in space, carried out, for example, on a trampoline - a grid with rubber shock absorbers designed to perform jumps, somersaults and various turns (TSB, M., "Soviet Encyclopedia", 1970 , Vol. 3, v. 3, p. 124).

Этот способ тренировки позволяет отрабатывать технику координации движения тела при его перемещении в пространстве, но не позволяет создать достаточные физические нагрузки на человеческий организм при его перемещении в пространстве.This method of training allows you to practice the technique of coordinating the movement of the body when it is moving in space, but it does not allow creating sufficient physical stress on the human body when it is moving in space.

Известны также различные тренажеры, позволяющие создать физические нагрузки на различные группы мышц, но не позволяющие производить тренировку координации движения (РСТ №94/27678, опубл. 08.12.94).There are also various simulators that allow you to create physical exertion on various muscle groups, but do not allow training to coordinate movement (PCT No. 94/27678, publ. 08.12.94).

Способ тренировки координации движения, заключающийся в перемещении тела в пространстве с периодическим изменением его положения с силовым нагружением, который позволяет, развивать навыки позиционной устойчивости спортсмена за счет формирования реакции спортсмена на изменяемую по направлению и величине внешнюю нагрузку, направленную на вывод его из положения устойчивого равновесия (ЕР 0488436, опубл. 07.11.91), Данный способ позволяет отрабатывать некоторые движения, сочетающие координацию и выработку навыков по сохранению позиционной устойчивости спортсмена.A method of training coordination of movement, which consists in moving the body in space with a periodic change in its position with power loading, which allows you to develop the skills of positional stability of an athlete due to the formation of an athlete's reaction to an external load that changes in direction and magnitude, aimed at removing it from a stable equilibrium position (EP 0488436, published 07.11.91), This method allows you to work out some movements that combine coordination and development of skills to maintain positional mouth ychivosti athlete.

Так, например, известно устройство для тренировки координации движения для развития позиционной устойчивости спортсмена внешнему воздействию, заключающейся в формировании реакции спортсмена на изменяемую по направлению и величине внешнюю нагрузку, направленную на вывод его из положения устойчивого равновесия (RU №1776420, А63В 22/00, опубл. 23.11.1992).So, for example, there is a device for training coordination of movement for the development of the athlete’s positional stability to external influences, which consists in the formation of the athlete’s reaction to an external load that is variable in direction and magnitude, aimed at removing it from a stable equilibrium position (RU No. 1776420, A63B 22/00 publ. 11/23/1992).

Известный способ тренировки реализуется с использованием вращающейся платформы, которая получает регулируемое вращательное движение от электропривода. При этом специальным устройством может изменяться угол наклона платформы. Помещаемый на платформу спортсмен за счет большего ее диаметра может выполнять различные технические приемы при ее вращении. Это может быть удар по воротам, бросок в корзину и т.п., т.е. точностно-целевые приемы, а также сложнокоординационные приемы в гимнастике, фигурном катании и других видах спорта. Путем многократных повторений технических приемов наряду с развитием статокинетической помехоустойчивости у спортсменов формируются и сложнокоординационные двигательные навыки.The known method of training is implemented using a rotating platform, which receives an adjustable rotational movement from the electric drive. In this case, the tilt angle of the platform can be changed by a special device. The athlete placed on the platform due to its larger diameter can perform various technical methods during its rotation. It can be a shot on goal, a throw to the basket, etc., i.e. precision target techniques, as well as complex coordination techniques in gymnastics, figure skating and other sports. Through repeated repetitions of techniques, along with the development of statokinetic noise immunity, athletes develop complex coordination motor skills.

Недостатком известного способа тренировки является ограниченная возможность отработки координации движения при создании соответствующей физической нагрузки на различные группы мышц. Другим недостатком этого известного способа является то, что он основан па развитии уже имеющихся у спортсмена навыков сохранения позиционной устойчивости, которые являются результатом его физического развития, состояния вестибулярного аппарата и способности реагирования на изменяющиеся условия. Таким образом, данный способ больше направлен на развитие природных данных спортсмена, чем на формирование новых способностей.The disadvantage of this method of training is the limited ability to practice coordination of movement while creating the appropriate physical load on various muscle groups. Another disadvantage of this known method is that it is based on the development of the athlete’s skills to maintain positional stability, which are the result of his physical development, the state of the vestibular apparatus and the ability to respond to changing conditions. Thus, this method is more focused on the development of the athlete's natural data than on the formation of new abilities.

Современные тенденции развития игровых видов спорта, направленные на увеличение скоростей и физических нагрузок, требуют от спортсмена быстроты мышления: ориентирования в экстремальных соревновательных ситуациях с учетом свойств покрытия игрового поля; исполнения правильно технических приемов в минимальные отрезки времени, сохранения при этом позиционной устойчивости независимо от вида, силы и направления силового воздействия, т.е. необходим высокий автоматизм действий в условиях статокинетических помех. Это требует расширения функциональных возможностей спортсмена, особенно повышения его статокинетической помехоустойчивости (позиционной устойчивости), а также повышения устойчивости и выносливости вестибулярного анализатора, который играет ведущую роль в реализации перечисленных задач.Current trends in the development of game sports, aimed at increasing speeds and physical activity, require the athlete to think faster: orienteering in extreme competitive situations, taking into account the properties of the playing field coverage; the execution of the correct techniques in the shortest periods of time, while maintaining positional stability regardless of the type, strength and direction of the force impact, i.e. high automatism of actions in conditions of statokinetic interference is needed. This requires expanding the athlete’s functional capabilities, especially increasing his statokinetic noise immunity (positional stability), as well as increasing the stability and endurance of the vestibular analyzer, which plays a leading role in the implementation of these tasks.

Настоящая полезная модель предназначена для использования в инерционных тренажерах, которые предназначены для создания реальных физических ощущений.This useful model is intended for use in inertial simulators, which are designed to create real physical sensations.

Так, например в RU №85094, А63В 22/00, опубл. 27.07.2009, описан инерционный тренажер, который содержит корпус, приводимый во вращение от двигателя с приводом, обеспечивающим переменную скорость вращения и реверсирование, корпус выполнен в виде нижней части тора и установлен на опорных колесах, по крайней мере одно из которых связано с приводом его вращения, на опорной поверхности смонтирована пропущенная через центр площадки лифтовая шахта с дверными проемами для подъема пользователя на площадку, а на лифтовой шахте неподвижно закреплена карусель, которая выполнена с каретками перемещения в радиальном направлении относительно корпуса строп, предназначенных для прикрепления к пользователю, при этом корпус выполнен с возможностью заполнения водой и перетока ее через связанные между собой трубами коллекторы, один из которых смонтирован в верхней части стенки корпуса по периметру последнего, а другой - у площадки.So, for example, in RU No. 85094, A63B 22/00, publ. 07.27.2009, an inertial simulator is described, which comprises a housing rotatable from an engine with a drive providing variable rotation speed and reversal, the housing is made in the form of a lower part of the torus and is mounted on supporting wheels, at least one of which is connected with its drive rotation, on the supporting surface is mounted an elevator shaft passed through the center of the platform with doorways for lifting the user to the platform, and a carousel is fixed on the elevator shaft, which is made with carriages radial direction relative to the body of the slings intended for attachment to the user, while the body is made with the possibility of filling with water and flowing through collectors connected by pipes, one of which is mounted in the upper part of the wall of the housing around the perimeter of the latter, and the other at the platform .

В RU №83929, А63В 21/00, опубл. 27.07.2009, описан инерционный тренажер, содержащий площадку на оси, приводимую во вращение от двигателя с приводом, обеспечивающим переменную скорость вращения и реверсирование, корпус расположен под платформой и выполнен в виде нижней части тора, в центре которого расположена ось платформы, окруженная площадкой с наклоном к оси, при этом корпус связан с приводом вращения оси, ось платформы выполнена в виде ствола лифтовой шахты с дверными проемами для подъема с площадки на платформу, а корпус выполнен с возможностью заполнения водой и перетока ее через связанные между собой трубами коллекторы, один из которых смонтирован в верхней части стенки корпуса, а другой у площадки.In RU No. 83929, A63B 21/00, publ. 07.27.2009, an inertial simulator is described, containing a platform on the axis, driven into rotation by an engine with a drive providing variable rotational speed and reversal, the body is located under the platform and is made in the form of the lower part of the torus, in the center of which is the axis of the platform, surrounded by a platform with tilted to the axis, while the housing is connected with an axis rotation drive, the axis of the platform is made in the form of an elevator shaft with doorways for lifting from the platform to the platform, and the body is configured to fill with water and rub Single through its interconnected pipe collectors, one of which is mounted in the upper part of the housing wall and the other at the site.

В известных тренажерах аутовизуальные и мышечные нагрузки на спортсмена достигаются при движении по окружности, когда на тело действует сила инерции. Создание "центробежной силы" вызывает физическое ощущение, например: движение по склону горы для сноубордиста, или на воде для серфингиста. Она стремится отбросить его тело в направлении от центра, и чем дальше спортсмен находится от центра, тем сильнее будет тянуть и клонить его наружу. При этом создается иллюзия, что он стоит на наклонной плоскости. Если на такую поверхность налить воды, то она растечется ровным слоем. Корпус тренажера, заполненный некоторым объемом воды, при вращении моделирует склон горы, или водную поверхность гребень в виде серповидного месяца. Спортсмен вынужден предпринимать действия: мускульные усилия для закладывания виражей, наклоны для фиксации центра тяжести тела в пространстве и т.д., как реакцию на условия создаваемые тренажером, имитирующим выбранную среду. Работа тренажера основана на наличии сил инерции вращения, создающих поле центробежных сил, которое в силу выбранной конфигурации корпуса придает поверхности воды требуемую кривизну.In well-known simulators, autovisual and muscle loads on an athlete are achieved when moving around a circle, when inertia acts on the body. The creation of a "centrifugal force" causes a physical sensation, for example: movement on a mountain slope for a snowboarder, or on water for a surfer. She seeks to throw his body away from the center, and the further the athlete is from the center, the more he will pull and tilt him out. This creates the illusion that he is standing on an inclined plane. If water is poured onto such a surface, then it spreads in an even layer. The body of the simulator, filled with a certain volume of water, simulates a mountain slope during rotation, or a crest in the form of a sickle-shaped month, or the water surface. The athlete is forced to take actions: muscular efforts to lay bends, inclinations to fix the center of gravity of the body in space, etc., as a reaction to the conditions created by the simulator, simulating the selected environment. The work of the simulator is based on the presence of inertial forces of rotation, creating a field of centrifugal forces, which, due to the selected configuration of the casing, gives the water surface the required curvature.

Недостатком данного решения является то, что в рамках тренировок не могут быть достигнуты реальные условия, в которых спортсмену придется выполнять те или иные технические приемы. Это обусловлено тем, что при вращении корпуса вода формирует на стенке корпуса относительно выровненную поверхность, соответствующую спокойному состоянию водной поверхности моря (океана). Истекание воды по трубопроводам коллекторной системы не позволяет сформировать волнение на поверхности и тем более волны, которые позволяли бы проводить тренировки в динамичном режиме, приближенном к реальному состоянию поверхности воды моря.The disadvantage of this solution is that in the framework of training, the real conditions under which the athlete will have to perform certain technical methods cannot be achieved. This is due to the fact that when the hull rotates, water forms a relatively flat surface on the wall of the hull, which corresponds to the calm state of the water surface of the sea (ocean). The outflow of water through the pipelines of the collector system does not allow waves to form on the surface, and even more so waves that would allow training in a dynamic mode, close to the real state of the sea water surface.

Данное решение принято в качестве прототипа.This decision was made as a prototype.

Технический результат, который может быть получен при реализации предложенного устройств, заключается в повышении эффективности тренировки за счет создании эффективного, достаточно простого устройства тренировки, развивающей координацию движения и статокинетическую помехоустойчивость спортсмена внешнему силовому воздействию в реальных условиях, повторяющих условия проведения спортивного состязания.The technical result that can be obtained by implementing the proposed devices is to increase the effectiveness of training by creating an effective, fairly simple training device that develops coordination of movement and statokinetic noise immunity of an athlete to external force exposure in real conditions that repeat the conditions of a sports competition.

Указанный технический результат достигается тем, что в инерционном тренажере, содержащем корпус, приводимый во вращение от двигателя с приводом, обеспечивающим переменную скорость вращения и реверсирование, при этом корпус выполнен одном и боковой стенкой, расположенной наклонно к дну и установлен на систему опорных колесах на опорной поверхности, по крайней мере одно из которых связано с приводом его вращения, корпус выполнен в виде усеченного конуса с отверстием у вершины и бортиком ограждения по периметру или усеченного параболоида с отверстием у вершины и бортиком ограждения по периметру, при этом продольная ось усеченного конуса или усеченного параболоида расположена наклонно по отношению к опорной поверхности, а над отверстием расположено ограждение, а также что внутренняя поверхность конуса или параболоида выполнена с элементами различного профиля.The specified technical result is achieved by the fact that in an inertial simulator containing a housing driven into rotation by an engine with a drive providing variable rotation speed and reversing, the housing is made of one and a side wall located obliquely to the bottom and mounted on a system of support wheels on a support surface, at least one of which is associated with the drive of its rotation, the housing is made in the form of a truncated cone with a hole at the top and a side of the perimeter fence or a truncated paraboloid with a hole at the apex and a side of the fence along the perimeter, while the longitudinal axis of the truncated cone or truncated paraboloid is inclined with respect to the supporting surface, and above the hole there is a fence, and also that the inner surface of the cone or paraboloid is made with elements of different profiles.

Указанные признаки являются существенными и взаимосвязаны между собой с образованием устойчивой совокупности существенных признаков, достаточной для получения требуемого технического результата.These features are significant and interconnected with the formation of a stable set of essential features sufficient to obtain the desired technical result.

Настоящая полезная модель поясняется конкретным примером, представленным на фиг.1 - представлено устройство тренажера инерционного типа в виде усеченного конуса.The present utility model is illustrated by the specific example shown in FIG. 1 — an inertial type simulator device in the form of a truncated cone is presented.

Настоящая полезная модель рассматривает инерционный тренажер, который содержи корпус, приводимый во вращение от двигателя с приводом, обеспечивающим переменную скорость вращения и реверсирование, при этом корпус выполнен с дном и боковой стенкой, расположенной наклонно к дну и установлен на систему опорных колесах на опорной поверхности, по крайней мере одно из которых связано с приводом его вращения. При этом корпус выполнен в виде усеченного конуса с отверстием у вершины и бортиком ограждения по периметру или усеченного параболоида с отверстием у вершины и бортиком ограждения по периметру, при этом продольная ось усеченного конуса или усеченного параболоида расположена наклонно по отношению к опорной поверхности, а над отверстием расположено ограждение. Ко всему прочему корпус выполнен с возможностью изменения угла наклона его продольной оси вращения относительно опорной поверхности.The present utility model considers an inertial simulator, which comprises a housing driven by a motor with a variable speed drive and reversing, the housing being made with a bottom and a side wall inclined to the bottom and mounted on a system of support wheels on a supporting surface, at least one of which is connected with the drive of its rotation. The housing is made in the form of a truncated cone with an aperture at the top and a perimeter edge of the fence or a truncated paraboloid with an aperture at the top and a perimeter edge of the enclosure, while the longitudinal axis of the truncated cone or truncated paraboloid is inclined with respect to the supporting surface, and above the hole a fence is located. In addition, the housing is made with the possibility of changing the angle of inclination of its longitudinal axis of rotation relative to the supporting surface.

Ниже рассматривается пример исполнения такого инерционного тренажера.Below is an example of the execution of such an inertial simulator.

Инерционный тренажер (фиг.1) представляет собой устройство типа центрифуги, состоящее из корпуса 1, вращаемого вокруг наклонной центральной оси посредством по крайней мере одного ведущего колеса 2, смонтированного в системе опорных колес 3, расположенных как под корпусом 1, так и по его бокам. Корпус опирается наружной поверхностью на эти колеса и при вращении по крайней мере одного ведущею колеса 2 за счет контакта последнего с корпусом 1 осуществляется передача вращения от ведущего колеса 2 корпусу 1. Корпус выполнен с дном и боковой стенкой, расположенной наклонно к дну и установлен на систему опорных колесах на опорной поверхности, при этом корпус выполнен в виде усеченного конуса с отверстием у вершины и бортиком ограждения по периметру или усеченного параболоида с отверстием у вершины и бортиком ограждения по периметру, при этом продольная ось усеченного конуса или усеченного параболоида расположена наклонно по отношению к опорной поверхности. Ведущее колесо 2 своей осью 4 через приводное устройство прямого преобразования вращающего момента или реверсное 5 связано с приводным двигателем 6 (как пример, такой двигатель может быть выполнен электрическим). Опирается корпус 1 тренажера через систему ведущих колес 2 и ведомых колес 3, расположенных вокруг корпуса 1, на опоры 7, которые в свою очередь крепятся к опорной поверхности 8 и как минимум к двум колонам 9. В центре корпуса 1 тренажера выполнен входной проем 10 (может быть выполнен в виде трапа или двери). Корпус 1 тренажера, оснащен бортом 11, с приспособлениями удержания 12 для подъема пользователя наверх для последующего спуска. Площадка 13 перед входом в тренажер. Круглая, неподвижная, направляющая опора 14, по которой скользит кромка корпуса 1 тренажера при вращении имеет самостоятельное крепление и предназначена для удержания корпуса в наклонном положении. Данная площадка может быть выполнена с возможностью изменения своего наклонного положения, что позволит регулировать угол наклона корпуса 1 относительно опорной поверхности 8. Неподвижное ограждение 15 защищает попадание предметов сверху во входную зону и может быть выполнена в виде сетки.The inertial simulator (Fig. 1) is a centrifuge-type device consisting of a housing 1 rotated around an inclined central axis by means of at least one driving wheel 2 mounted in a system of support wheels 3 located both under the housing 1 and on its sides . The casing is supported by the outer surface on these wheels and when at least one driving wheel 2 rotates due to the contact of the latter with the casing 1, the rotation is transmitted from the driving wheel 2 to the casing 1. The casing is made with a bottom and a side wall, which is inclined to the bottom and mounted on the system supporting wheels on the supporting surface, while the body is made in the form of a truncated cone with a hole at the top and a perimeter fence side or a truncated paraboloid with a hole at the top and a perimeter fence side, etc. and the longitudinal axis of the truncated cone or truncated paraboloid is inclined with respect to the supporting surface. The drive wheel 2 with its axis 4 through the drive device for direct conversion of torque or reverse 5 is connected to the drive motor 6 (as an example, such an engine can be made electric). The simulator casing 1 is supported through a system of driving wheels 2 and driven wheels 3 located around the casing 1, onto supports 7, which in turn are attached to the supporting surface 8 and to at least two columns 9. In the center of the simulator casing 1, an entrance aperture 10 ( can be made in the form of a ladder or door). The housing 1 of the simulator is equipped with a side 11, with holding devices 12 for lifting the user up for subsequent descent. Site 13 in front of the simulator. The round, fixed, guide bearing 14, along which the edge of the simulator case 1 slides during rotation, has an independent fastening and is designed to hold the case in an inclined position. This site can be made with the possibility of changing its inclined position, which will allow you to adjust the angle of inclination of the housing 1 relative to the supporting surface 8. The fixed guard 15 protects the entry of objects from above into the entrance zone and can be made in the form of a grid.

Основная идея тренажера заключается в том, что бы создать условия тренировки спортсмена, соответствующие реальным, в виде пересеченной местности, обеспечивающей практически любой склон. Это достигается при движении корпуса тренажера вокруг своей оси, когда любая точка корпуса описывает окружность в плоскости перпендикулярной оси вращения корпуса тренажера, а на пользователя дополнительно действует сила инерции вращения. Главная задача - создание склона пересеченной местности с различным уклоном и в зависимости от режима тренировки, выбирается маршрут по сложности трассы и угловая скорость вращения тренажера.The main idea of the simulator is to create conditions for training the athlete that correspond to the real ones, in the form of rough terrain, providing almost any slope. This is achieved when the simulator body moves around its axis, when any point on the body describes a circle in the plane perpendicular to the axis of rotation of the simulator body, and the inertia of rotation also acts on the user. The main task is to create a slope of rough terrain with a different slope and depending on the training regime, a route is selected according to the complexity of the route and the angular speed of the simulator.

Рассмотрим четыре характерных точки корпуса тренажера, вращающегося наподобие наклонной центрифуги. В точке "А", где угол естественного склона наибольший, обеспечивается максимальный эффект скатывания вниз. В точке "Б" и "В" (расположенных по диагонали противоположно) угол между горизонтом земли и плоскостью корпуса тренажера в два раза меньше. Отсюда разница в скорости спуска, соответственно и длине отрезка маршрута проходимые за равные промежутки времени. В точке «Г» угол ровен нулю.Consider the four characteristic points of the body of the simulator, rotating like an inclined centrifuge. At point "A", where the angle of the natural slope is the largest, the maximum effect of rolling down is ensured. At point "B" and "C" (located diagonally opposite), the angle between the earth’s horizon and the plane of the simulator’s body is two times smaller. Hence the difference in the speed of descent, respectively, and the length of a segment of the route traveled for equal periods of time. At point "G" the angle is zero.

Корпус 1 тренажера имеет внутреннюю поверхность с элементами 16 различного профиля, установленные в разных точках внутренней поверхности корпуса для изменения местоположения пользователя, и при вращении моделирует склон горы с различным заданным рельефом. Пользователь вынужден предпринимать действия: мускульные усилия для закладывания виражей, наклоны для фиксации центра тяжести тела в пространстве и т.д., как реакцию на условия создаваемые тренажером, имитирующим выбранную среду. Работа тренажера основана на приведение в равновесие моментов импульсов двух физических тел - лыжника и корпуса тренажера. Выше было указано на то, что внутренняя поверхность тренажера имеет в каждой точке различное угловое соотношение между горизонтом земли и плоскостью тренажера и при некотором угле наклона, когда взаимодействующие силы, с учетом коэффициента трения скольжения придут в равновесие, то при дальнейшем увеличении угла наклона, начнется скольжение вниз. В какой-то момент времени за счет перехода в зону меньшего наклона и действия коэффициента сцепления лыжника с поверхностью тренажера начнется подъем лыжника в исходную точку, до тех пор, пока снова силы вызывающие спуск спортсмена на более низкий уровень не преодолеют силы сцепления. На практике это будут действия спортсмена в постоянном поиске "золотой середины". Отсюда все действия, как при спуске с горы. Этот эффект достигается вращением корпуса тренажера навстречу скатывания лыжника. Лыжник может находиться в неподвижном состоянии относительно неподвижного предмета на земле, при этом скользить по поверхности корпуса тренажера. И чем быстрее вращение тренажера, тем больше смещение в верхнюю его точку и как следствие увеличение скорости скольжения. Смотрится как бег на месте, т.е. в идеальном случае скорость спуска лыжника и скорость вращения тренажера равны, но противонаправлены. Другая ситуация, если выполнять спуск по ходу вращения. Здесь происходит сложение моментов тренажера и спортсмена.The simulator case 1 has an inner surface with elements 16 of different profiles, installed at different points on the inner surface of the housing to change the user's location, and during rotation it models a mountain slope with a different given terrain. The user is forced to take actions: muscular efforts to lay turns, tilts to fix the center of gravity of the body in space, etc., as a reaction to the conditions created by the simulator that simulates the selected environment. The simulator is based on balancing the moments of the pulses of two physical bodies - the skier and the simulator body. It was noted above that the inner surface of the simulator at each point has a different angular relationship between the earth’s horizon and the simulator’s plane and at a certain angle of inclination, when the interacting forces, taking into account the coefficient of friction, slide into equilibrium, then with a further increase in the angle of inclination, glide down. At some point in time, due to the transition to the zone of lesser incline and the action of the coefficient of adhesion of the skier with the surface of the simulator, the skier will rise to the starting point, until again the forces that cause the athlete to lower the athlete to overcome the adhesion forces. In practice, these will be the actions of the athlete in the constant search for a “golden mean”. Hence all the actions, as when descending from the mountain. This effect is achieved by rotating the body of the simulator towards rolling the skier. The skier may be stationary relative to a stationary object on the ground, while sliding on the surface of the simulator body. And the faster the rotation of the simulator, the greater the displacement to its upper point and, as a consequence, an increase in the sliding speed. It looks like running in place, i.e. in the ideal case, the speed of descent of the skier and the speed of rotation of the simulator are equal, but opposite. Another situation, if you perform the descent in the direction of rotation. Here is the addition of the moments of the simulator and the athlete.

Настоящая полезная модель промышленна применима, может быть реализовано с использованием известных технологий построения спортивных сооружений на предстоящих играх в городе Сочи.This utility model is industrially applicable, can be implemented using well-known technologies for building sports facilities at the upcoming games in Sochi.

Claims (4)

1. Инерционный тренажер, содержащий корпус, приводимый во вращение от двигателя с приводом, обеспечивающим переменную скорость вращения, при этом корпус выполнен с дном и боковой стенкой, расположенной наклонно к дну, и установлен на систему опорных колес на опорной поверхности, по крайней мере одно из которых связано с приводом его вращения, отличающийся тем, что корпус выполнен в виде усеченного конуса с отверстием у вершины и бортиком ограждения по периметру или усеченного параболоида с отверстием у вершины и бортиком ограждения по периметру, при этом продольная ось усеченного конуса или усеченного параболоида расположена наклонно по отношению к опорной поверхности, а над отверстием расположено ограждение.1. Inertial simulator containing a housing driven in rotation from an engine with a drive providing a variable speed of rotation, while the housing is made with a bottom and a side wall located obliquely to the bottom, and is mounted on a system of support wheels on a support surface of at least one of which is connected with the drive of its rotation, characterized in that the housing is made in the form of a truncated cone with a hole at the top and a perimeter fence or a truncated paraboloid with a hole at the top and a perimeter fence meter, with the longitudinal axis of the truncated cone or truncated paraboloid is located obliquely with respect to the supporting surface, and is disposed above the opening the fence. 2. Инерционный тренажер по п.1, отличающийся тем, что он выполнен с возможностью изменения угла наклона продольной оси усеченного конуса или усеченного параболоида по отношению к опорной поверхности.2. The inertial simulator according to claim 1, characterized in that it is configured to change the angle of inclination of the longitudinal axis of the truncated cone or truncated paraboloid with respect to the supporting surface. 3. Инерционный тренажер по п.1, отличающийся тем, что он имеет приспособления для удержания пользователя при изменении его положения в пространстве.3. The inertial simulator according to claim 1, characterized in that it has devices for holding the user when changing his position in space. 4. Инерционный тренажер по п.1, отличающийся тем, что внутренняя поверхность конуса или параболоида выполнена с элементами различного профиля.
Figure 00000001
4. The inertial simulator according to claim 1, characterized in that the inner surface of the cone or paraboloid is made with elements of various profiles.
Figure 00000001
RU2010112498/12U 2010-04-01 2010-04-01 Inertial Trainer RU96779U1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010112498/12U RU96779U1 (en) 2010-04-01 2010-04-01 Inertial Trainer

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010112498/12U RU96779U1 (en) 2010-04-01 2010-04-01 Inertial Trainer

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU96779U1 true RU96779U1 (en) 2010-08-20

Family

ID=46305720

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2010112498/12U RU96779U1 (en) 2010-04-01 2010-04-01 Inertial Trainer

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU96779U1 (en)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2012091605A1 (en) * 2010-12-30 2012-07-05 Pankratov Aleksandr Borisovich Method for manufacturing men's underwear
WO2012091609A1 (en) * 2010-12-31 2012-07-05 Evtushenko Aleksandr Ivanovich Inertia trainer

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2012091605A1 (en) * 2010-12-30 2012-07-05 Pankratov Aleksandr Borisovich Method for manufacturing men's underwear
WO2012091609A1 (en) * 2010-12-31 2012-07-05 Evtushenko Aleksandr Ivanovich Inertia trainer

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU83929U1 (en) Inertial Trainer
US7374522B2 (en) Exercise device having a movable platform
US20090156377A1 (en) Exercise to simulate horizontal ladder exercise
US4693469A (en) Aerobic exercise device
RU96779U1 (en) Inertial Trainer
CN205796366U (en) Multifunctional running machine
CN103736247B (en) Multi-angle climbing training machine
US20240017147A1 (en) Surfing Simulator
KR20170001405A (en) Safe Play Structure for Playground Enabling Complex Exercise of Arms and Legs
RU87091U1 (en) Inertial Trainer
US5413545A (en) Training device, especially for downhill skiers
WO2011122974A1 (en) Inertial training apparatus
WO2012091609A1 (en) Inertia trainer
RU87090U1 (en) Inertial Trainer (OPTIONS)
RU2414943C1 (en) Method of lift control in inertial exercise machine
RU94472U1 (en) FIGURIST SIMULATOR
RU83931U1 (en) TRAINING APPARATUS
WO2010134835A1 (en) Inertial exercising apparatus (embodiments)
RU85094U1 (en) Inertial Trainer
WO2011056089A1 (en) Inertial exercising apparatus (variant embodiments)
RU87092U1 (en) TRAINING APPARATUS
RU92353U1 (en) WATER TREATMENT SYSTEM FOR SIMULATOR
RU2403938C1 (en) Method of creating wave in water amusements of inertial type
RU92340U1 (en) Inertial Trainer (OPTIONS)
WO2010077166A1 (en) Inertial exercise apparatus

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20170402