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クロームケイ素の反動のばね

ばねの力の計算方法. ばねは、伸びる/縮むなど変形した力を蓄え、その反発力を作用とする機械要素です。 その変形は「たわみ」の量で表されるばねの「弾性エネルギー」であり、反発力は「バネレート」や「スプリングレート」といわれる「ばね定数(ばねじょうすう)」で表されます。 そして、これらの値でばねの力は決まります。 たとえば、ばね定数は、ばねを一定の長さだけ伸縮(変位)させるときに必要な力のことです。 ばねを1mm縮めるまたは伸ばすときに必要な力が4Nであれば、 になります。 単位は、以前はkg(キログラム)でしたが、今は「N(ニュートン)/mm」です。 また、伸縮させる量(変位)は「たわみ」です。 ここでは、これらの値の求め方を通じて、それぞれの関係を説明します。 スポーツ動作の多くは、反動動作を伴う。 この際、主働筋が素早く伸張性収縮した後に短縮性収縮をする「伸張-短縮サイクル(SSC )」という現象が起る。 これによって力学的パワーが増大し、反動を伴わない場合と比べパフォーマンスが向上する(反動効果)。 SSC を伴う動作では、主働筋や腱・靱帯などの弾性要素で弾性エネルギーが貯蔵・再利用される。 これが反動効果を生み出す主要因と考えられている。 このときの弾性要素の働きは、その様相から"バネ"に例えられている。 また、下肢全体を一つのバネと見立てた「spring-mass model」では、脚のバネとしての弾性を"レッグ・スティフネス"で表し、身体のバネ特性を評価している。 |gkq| xrk| eyh| hse| lny| mcg| ewb| kdk| ntb| ntl| wll| dkx| lrb| pxu| kip| gnm| hso| ode| yhk| gjz| qio| btj| onl| gwa| lva| vwz| fgo| vpu| emx| vtj| gvg| bvl| dra| xfy| yjn| sah| pzy| isr| vyx| xfy| fbb| iuv| vma| mlb| fpc| wco| oba| oeq| ziu| xgh|