Contents

При любом использовании данного материала ссылка на первоисточник обязательна!

Home
 

Если в ворота одной из команд была заброшена шайба, главный судья свистком и жестом (вытянутая вперед в сторону ворот рука) фиксирует взятие ворот и, подъехав к судейскому столику, сообщает секретарю игры номера игрока, забросившего шайбу, и его партнеров (но не более двух), сделавших последовательно голевые передачи.

Один из помощников (в момент взятия ворот находящийся на синей линии) двигается к воротам, достает из ворот шайбу и везет ее в центр площадки. Остановившись в центральной точке, ждет, когда к нему подъедет главный судья, и передает ему шайбу.

Сразу же после взятия ворот П2, находившийся вблизи центральной линии, должен занять место на синей линии у бокового борта команды, забросившей шайбу. В этом случае, отдав шайбу главному судье, его партнеру необходимо избежать контакта с игроками команды, пропустившей гол, и встать на синюю линию с противоположной стороны.

Действия судей при удалениях

Хотя назначать штрафы за соответствующие нарушения правил имеет право только главный судья, при удалении игрока должны четко действовать все три арбитра.

Если правила нарушил игрок команды, не владевшей шайбой, то главный судья обязан зафиксировать это нарушение поднятием руки, но свистка на остановку игры не давать

 

до тех пор, пока шайбу не перехватит кто-либо из игроков команды, нарушившей правила. Дождавшись окончания игрового момента, главный судья дает свисток, указывает на допустившего нарушение правил, соответствующим жестом сообщает причину удаления хоккеистам л зрителям, после чего направляется к судейскому столику. Не доезжая до пего 2 — 3 м, еще раз показывает жестом причину удаления и называет секретарю номер оштрафованного.

Оба помощника обязаны при удалениях быть предельно внимательными. Когда главный арбитр поднял руку, сигнализируя о наложении штрафа, помощники должны следить за тем, чтобы верно была проведена замена вратаря полевым игроком в ходе матча. Сразу же после свистка оба помощника должны приблизиться к месту остановки игры (чтобы быть готовыми мгновенно вмешаться в возможный конфликт между игроками или пресечь их попытки вступить в споры с главным судьей).

Когда главный арбитр направился к судейскому столику, один из помощников должен тут же встать в точку вбрасывания (здесь очень важно определить ее безошибочно, чтобы потом главному судье не пришлось менять место вбрасывания).

Вбрасывание можно проводить только после того, как помощник, держащий шайбу в руке, убедится, что главный судья занял свое место и готов к продолжению игры.

 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ КАЧЕСТВА КЛЮШЕК

   
В. П. Савин, кандидат педагогических наук,
В. И. Бражник, преподаватель кафедры биомеханики МОГИФКа
 

Эффективность выполнения хоккеистами технико-тактических приемов во многом зависит и от качества клюшек. Однако вопросы о том, по каким критериям оценивать качество клюшки и какими характеристиками современная клюшка должна обладать, изучены пока недостаточно. Видимо, поэтому ряд марок клюшек не отвечает всем требованиям игры и времени.

В этой связи и представляется важным исследование механических свойств клюшек, влияние этих свойств на динамические качества и на эффективность технико-тактических приемов.

Управляемость клюшки, характеризуемую рациональностью распределения массы вдоль продольной оси, оценивали по моменту инерции (относительно верхнего конца рукоятки), выводимому по формуле:

 

 

MT2hg,
I = —————
4T2

где I — момент инерции; М — масса (вес) клюшки; Т — период колебаний клюшки; h — центр масс; g — ускорение свободного падения.

Вес, центр масс и период колебании клюшки определяли экспериментально. Жесткость (упругость) клюшки и ее динамические свойства, характеризуемые скоростью вылета шайбы под действием упругих сил освобожденной от деформации клюшки, исследовали на специальном стенде (см. рисунок).

С этой целью исследуемую клюшку жестко закрепляли в держателе 2 за верхний конец. Магнитной защелкой 3 и винтом натяжения 4 конец крюка клюшки соединяли с тензометрическим датчиком 13. Упругие силы, воз-

Library   71   Up


Contents

 

Home
  70750-24.jpg

 

Стенд для измерения механических характеристик хоккейных клюшек:

1 — клюшка; 2 — держатель; 3 — магнитная защелка; 4 — винт натяжения; 5 — винт упора; 6 — тарировочная площадка; 7 — тензоусилитель; 8 — осциллограф; 9 — источники света; 10 — фотодиоды; 11 — электронный счетчик времени; 12 — шайба с флажком; 13 и 14 — тензометрические датчики

 

никающие вследствие деформации клюшки, измеряли на конце крюка и в месте расположения «нижней» руки хоккеиста (при помощи тензометрической установки, состоящей из тензометрических датчиков 13 и 14, тензоусилителя 7 и осциллографа 8).

Жесткость рукоятки, крюка и клюшки в целом определяли по степени их прогиба от задаваемой статической нагрузки и рассчитывали по формуле:

F
      Q = —— (кг/см),
l

где Q — жесткость;

F — статическая нагрузка;

l — прогиб.

Степень деформации клюшки измеряли в см и в градусах по специальной шкале на тарировочной площадке 6.

Скорость вылета шайбы (Vупр) определяли при помощи электронного устройства (источников света 9, фотодиодов 10 и электронного счетчика времени 11). Чтобы исключить силу трения, шайбу подвешивали на леске. Частоту собственных колебаний клюшки определяли методом тензометрии, монтируя тензодатчики на конце крюка и неподвижно фиксируя рукоятку в 50 см от пяты.

Объектом исследования были отечественные и зарубежные клюшки известных марок.

Результаты исследования обобщены в таблице. Их анализ свидетельствует: клюшки марок «Koho» и «Titan» имеют небольшой вес (0,54 — 0,59 кг) и выгодно отличаются малым моментом инерции (0,48 — 0,53): масса распределена вдоль продольной оси таких клюшек рациональнее. Следовательно, сами клюшки более управляемы (удобны). Клюшки марок

 

Механические характеристики клюшек

Марки
клюшек

Вес, кг

Момент инерции, кгм.

Жесткость, кг/см

Угол скручи-
вания, градусы

Частота колебаний клюшки, Гц

V, м/сек

клюшки

рукоятки

крюка

при F =
4—6 кг

При F =
10 кг

«Хоккей»

0,677

0,66

0,44

1,33

3,3

23

25

5,9

7,8

«Titan»

0,59

0,53

0,38

1,28

2,4

23

23

5,8

7,6

«Союз»

0,659

0,51

0,35

1,2

3

25

25

5,8

7,2

«Koho»

0,51

0,48

0,29

0,83

2

30

23

6,5

7,1

«Москва»

0,639

0,7

0,43

0,89

5

26

18

4,4

5,6

«Nord-Star»

0,67

0,6

0,48

1,3

3,1

21

26

5,3

9,2

«Montreal»

0,594

0,58

0,31

1

2,8

28

24

5,6

7,3

 

«Хоккей» и «Москва» — тяжелые и имеют больший момент инерции (l = 0,66 — 0,7), а потому менее управляемы.

Конструктивные особенности, обеспечивающие небольшой момент инерции и хорошую управляемость клюшек «Koho» и «Titan», свя-

 

заны, главным образом, с уменьшением массы крюка, что повышает его эластичность и положительно влияет на динамические качества клюшки. Жесткость крюка таких клюшек невелика (Qкp. = 2 — 2,4) по сравнению с наибольшей в клюшках «Хоккей» и «Москва» (со-

Library   72   Up


Contents

 

Home
 

ответственно 3,3 и 5), что негативно отражается на их динамических качествах. Нами установлено, что Vyap при действии упругих сил деформации во многом определяется степенью деформации крюка. А деформировать жесткий крюк до «нужной» степени в процессе выполнения ударов и бросков невозможно. Жесткость исследуемых клюшек не одинакова, как не одинаковы соотношения жесткостей крюков и рукояток.

Наиболее жесткие клюшки — «Хоккей» и «Nord-Star»: жесткость крюков — соответственно — 3,3 и 3,1; рукояток — 1,33 и 1,3.

Исследование динамических качеств клюшек показало, что скорость вылета шайбы (Vупр) как результат действия сил упругой энергии, внезапно освобожденной от деформации и клюшки, определяется главным образом жесткостью и частотой колебаний клюшки, которые зависят от материала и от технологии изготовления клюшки.

Жесткость клюшки и скорость вылета шайбы не имеют линейной взаимозависимости. У более жестких клюшек скорость вылета шайбы значительно возрастает при деформирующих усилиях на крюке, превышающих 10 кг. При незначительных деформирующих усилиях (4 — 6 кг) преимущество в скорости вылета шайбы у менее жестких клюшек. Поэтому клюшки по степени жесткости следует соизмерять с весом и силовыми возможностями спортсменов (хоккеисту с небольшим весом и

 

с малыми силовыми возможностями играть жесткой клюшкой нецелесообразно).

При изучении зависимости скорости вылета шайбы от частоты собственных колебаний клюшек обнаружена высокая корреляционная связь (r = 0,87). Клюшки, изготовленные из мелкослойной ясеневой древесины на эпоксидных смолах, имеют лучшие динамические качества и более прочны.

У клюшек марки «Москва» (из буковой древесины на казеиновом клее) скорость вылета шайбы при разных деформирующих усилиях оказалась самой низкой. По-видимому, бук и казеин обладают большим демпфированием (способностью поглощать упругие силы деформации), о чем свидетельствует относительно низкая частота колебаний (W = 18).

Таким образом, повышению качества клюшек при их изготовлении способствует измерение таких механических характеристик, как вес, момент инерции, жесткость, прочность и частота колебаний клюшки. В то же время для повышения эффективности игровых действий следует руководствоваться указанными характеристиками при индивидуальном подборе клюшек. Игровой опыт хоккеистов высокой квалификации и мнение ведущих специалистов хоккея подтверждают: сочетание оптимальных характеристик в клюшках обеспечивает возможность Солее эффективного выполнения технико-тактических приемов в игре.

 

 

ЭВМ НА СЛУЖБЕ ХОККЕЯ

   
В. И. Каплун, старший научный сотрудник КНГ команды ЦСКА,
Г. А. Голденко, младший научный сотрудник лаборатории хоккея ВНИИФКа
 

Работа тренера, как и любого другого руководителя, состоит в постоянном принятии наиболее верных решений из множества альтернатив. Это касается и определения оптимального состава команды, и планирования учебно-тренировочного процесса, и оперативной коррекции в процессе игры.

Весьма существенно влияют на качество управленческих решений и на их адекватность обстановке полнота и точность объективной информации, которой тренер располагает в каждый конкретный момент. Основное информационное звено как в сборной СССР, так и в большинстве ведущих клубов высшей лиги — комплексные научные группы (КНГ).

Непрерывное усложнение процесса подготовки хоккеистов высокой квалификации, с одной стороны, и появление достаточно доступных и весьма компактных ЭВМ — с другой, позволяют поставить задачу внедрения вы-

 

числительной техники в учебно-тренировочный процесс высококвалифицированных игроков. Способность хранить большой объем самой разнохарактерной информации, в считанные секунды проводить вычисления, на которые даже с использованием микрокалькулятора уходят часы, сравнительно быстро анализировать комплексные данные за определенные отрезки времени, возможность выдавать информацию в удобном для восприятия графическом (печатном) виде на бумаге или на экране телевизора — все эти преимущества могут сделать (и, несомненно, сделают) ЭВМ уже в ближайшем будущем незаменимым помощником тренеров хоккейных команд.

В последние годы сотрудники лаборатории хоккея ВНИИФКа совместно с членами КНГ ЦСКА проделали определенную работу по внедрению ЭВМ в хоккее.

В первую очередь хотели бы сказать о

Library   73   Up

 

   Prev Назад   Next Дальше   Contents К содержанию   Home На главную   Library В библиотеку   Up В начало