稳定胸廓,使得过弧顶旋转幅度减少°。
摆动相时,左下肢向前摆动时,缝匠肌-腹内斜肌筋膜链产生逆时针反张力。
平衡螺旋链的顺时针扭矩。
使骨盆旋转幅度控制在°-°。
这还不够。
度太快了。
苏神做到了后,才知道为什么到了这个水平后想要继续突破,难度会这么大,因为的确是不好控制。
强大的弯道向心力突然剥离。
这种失重和离心的感觉。
让你根本就不敢用过快的度继续往前走,即便是能跑出来你也不敢。
因为这不是直道。
强行做的话,你的核心会……瓦解。
说白了就是核心根本就绷不住。
除非你是博尔特那样的天赐圣体。
不然的话你想在弯道跑出这个效果来相当相当的困难。
起码现在是这样。
但。
其实在未来。
也不需要在特别远的未来。
就会有新的概念出现。
比如核心液态支撑升级!
什么叫做核心业态支撑呢?
生理机制就是——
腹内压由膈肌下沉、腹横肌收缩、盆底肌上提及多裂肌协同激活共同维持,形成“圆柱形压力容器”。
o-ohg的腹内压,约为静息状态的o倍。
做得到的话,理论上会核心刚性增强,高压腹腔使脊柱,尤其是腰椎获得类似“液压支柱”的支撑,减少椎间盘剪切力。
核心力量传递增加,高压腹腔将下肢蹬伸力量通过胸腰筋膜传递至上肢摆臂,减少能量泄漏,iap每提升ohg,躯干旋转刚度增加。
同时胸腰筋膜后层张力要构建好。
胸腰筋膜后层是背阔肌、臀大肌的力传导通路,其张力达o-on时,
弹性储能会增加,tlf后层在步态周期中储存弹性势能,如蹬地阶段拉伸储能,腾空阶段释放能量辅助躯干回旋。
动力链整合增加,连接下肢,比如臀大肌-核心-上肢,形成“后侧动力链导结构”。
过弯道弧顶的瞬间,适度增大腰椎前凸角l-l前凸角从°增至°。
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因为这样可以优化力矩臂,增大竖脊肌与腰椎棘突的力臂,提升脊柱抗侧屈能力,实验表明,角度每增加°,抗侧屈力矩提升。
还可以优化弹性杆效应,脊柱曲度与tlf张力协同形成类“弓弦结构”,躯干侧屈时通过弹性形变吸收能量,而非肌肉耗能,减少能量损耗。
如此一来,就可以建立新的能量损耗减少的量化机制。
利用侧屈阻尼模型。
强化过去瞬间刚性反馈,弹性反馈,以及力矩反馈。
简单来说就是——
“核心液态支撑升级”是通过精确调控腹内压、胸腰筋膜张力及腰椎曲度。
构建刚性-弹性耦合的力学结构。
实现短跑中躯干能量的高效传递与损耗最小化。
其本质是人体运动链的“生物力学再编程”,需结合生物反馈技术进行精准化训练,方可在竞技层面实现突破性提升。
在使用了核心液态支撑。
还是未来理论上升级版本后。
苏神这里。
过弯道弧顶。
宛如。
如履平地。