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Effets de la nage en groupe sur la résistance à lavancement en

Contexte et description du sujet : Dans le cadre de la natation course les nageurs sont amenés à interargir entre eux. Cette interaction peut être.



Natation grands principes

A - La résistance à l'avancement. B - La fluidité du milieu. C - Les actions simultanées de la force de pesanteur et de la poussée d'Archimède.



LES BASES BIOMECANIQUES DE LA NATATION

Différenciation entre résistance à l'avancement et résistance de propulsion. En natation la biomécanique est l'étude des forces qui agissent et.



NATATION : LES BASES BIOMECANIQUES

CHOLLET. 1992. Approche scientifique de la natation sportive débutant gaspille l'énergie par : . résistance à l'avancement . mauvaise coordination générale ( 



BASES BIOMECANIQUES DE LA NATATION

natation sportive (compétition) ? efficace (rapide) efficient (économe) La résistance à l'avancement R est le résultat de deux forces perpendiculaires ...



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LES RESISTANCES A L'AVANCEMENT . Au regard de la natation de compétition cette nage est totalement liée à l'histoire moderne de ce sport ...



Coulée en natation : stratégies optimales Coulée en natation

vitesse entraine une résistance `a l'avancement de la forme Fres = ?k. ( yv



NATATION 6

Comment limiter les freins à l'avancement ? Nager parfaitement aligné pour limiter la résistance de l'eau. Rester dans le même axe en alignant et allongeant le 



Le port de combinaison et les performances en natation

18 févr. 2019 Le premier athlète de natation sportive ... Les combinaisons de natation proposées ... réduction des résistances à l'avancement.



NATATION

Il est bien connu que la résistance à l'avancement est fonction du coefficient hydrodynamique du nageur mais surtout du carré de sa vitesse. Seifert. Chollet 



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A - La résistance à l'avancement B - La fluidité du milieu C - Les actions simultanées de la force de pesanteur et de la poussée d'Archimède



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Au fil du temps le crawl s'est amélioré selon 2 principes une recherche de la meilleure propulsion et une diminution des résistances à l'avancement Les phases 



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Les résistances qui freinent le nageur sont liées à trois facteurs : La vitesse de déplacement V ; La surface qu'il oppose à l'avancement (notion de maître 



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Résistances à l'avancement actions visant au déplacement Aspect énergétique Aspects affectifs CHOLLET 1992 Approche scientifique de la natation 



Propulsion et Résistances à l Avancement dans le milieu Aquatique

Propulsion et Résistances à l Avancement dans le milieu Aquatique Le problème fondamental de la Natation Sportive Nager vite c est gérer la contradiction 



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Plus la vitesse est importante plus la résistance à l'avancement augmente rapidement (coefficient 2) C LES FACTEURS DE PROPULSION En natation 



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Il existe différentes résistances à l'avancement qu'il faudra limiter pour pouvoir nager vite nager efficacement en réduisant la dépense d'énergie 



La notion de résistance à lavancement en natation - Guide-piscinefr

Facteur très important en natation la résistance en avancement est la force qu'oppose l'eau lorsque le corps en en immersion



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La Fédération Française de Natation et ses dirigeants pour m'avoir permis Toutefois ces résistances à l'avancement qui altèrent l'efficience de nage 

  • Quelles sont les résistances qui freinent la progression du nageur ?

    Résistance passive et résistance active
    La résistance passive est la résistance qui emp?he le nageur d'avancer (force qui freine). Elle dépend principalement du placement des bras, des mains mais aussi de l'alignement du corps et de la position de la tête.
  • Comment travailler l'amplitude en natation ?

    La bonne manière de faire progresser l'amplitude c'est d'augmenter la propulsion et diminuer les résistances à l'avancement en optimisant la synchronisation de la nage autour d'une bonne équilibration. L'objectif premier est d'abord de mettre en place une équilibration de nage qui offre le moins de résistance.
  • Comment évoluer en natation ?

    10 astuces pour améliorer vos performances en natation

    1Se filmer. 2Nager en amplitude. 3Augmenter le nombre de séances par semaine. 4Soigner son hydrodynamisme. 5Travailler sa respiration. 6Nager avec des accessoires. 7S'inscrire en club. 8Nager accompagné
  • Une autre force, négligée dans le bilan des forces s'exer?nt sur le corps, mais qui pourrait avoir un impact plus important lors du mouvement de certaines parties du nageur, est la portance – la composante perpendiculaire à la vitesse de la force exercée par le fluide sur le corps.
Coul ee en natation : strategies optimales

Jeremy Kalfoun

Encadrant : Remi CarmignaniCoul

ee en natation : strategies optimales

Jeremy Kalfoun

Encadrant : Remi CarmignaniIntroduction et observations Dans le documentaire diusepar ArteSecrets d'Athletes - La natation[1] on peut observer les strategies de coulee de deux nageurs americains : Michael Phelps (100m et 200m) et Peter Vanderkaay (200m et 400m). Nous avons reconstitueune chronographie de leurs trajectoires gure 2. On observe un comportement tres dierent pour les deux coulees. Alors que Michael Phelps\plonge"

et se propulse en prenant une trajectoire\parabolique"longue d'environ 13m (qui lui permet d'ailleurs

de battre le record du monde du 200m nage libre en 2007), Peter Vanderkaay pousse contre le mur avec un angle0quasiment nul et remonte tres rapidementala surface en perdant de la vitesse. Pourquoi ces trajectoires tres dierentes ? Nous proposons ici un modele pour expliquer ces deux

choix de coulee en lien avec le niveau du nageur en ondulation.Fig. 1: 200m nage libre, Mondiaux 2007 - Secrets d'Athletes - ArteFig. 2: Comparaison des trajctoires de M.Phelps et P.Vanderkaay - Timelapse corrigeModele simplie

On considere le nageur comme une plaque se deplacantaune vitesse~vqui lui est colineaire. Cette vitesse entraine une resistanceal'avancement de la forme~Fres=ky;v;Fpropjj~vjj~v. Le nageur a la possibilitede se propulser avec une force~Fpropvariable : (~Fprop=Fuw(cos~ex+ sin~ey) si y<0 (en coulee) ~Fprop=Fs~exsi y = 0 (ala surface) avecjj max.

Il peut aussi faire varier la poussee d'Archimede qui s'exerce sur lui en jouant sur le volume d'air de

ses poumons. Enn, il peut faire varier l'angle de ses mains pour ajouter de la portance et donc remonter plus rapidementala surface :

Fmains=12

Sv(Cd()_x+Cl()_y)~ex+ (Cl()_x+Cd()_y)~ey

ouest l'angle entre le corps et les mains etCdetClsont les coecients de trainee et de portance

pour une plaque placee dans unecoulement avec un angle d'incidence[6]Fig. 3: Schema des forces dans le modele simpliedu nageurResistance a l'avancement

Le coecientkpresent dans la denition de la resistanceal'avancement depend de la profondeur et de la phase de coulee : glisse en position eche [4], propulsion sous l'eau [5] ou nageala surface [2].

Nous faisons ici l'hypothese quekne depend pas de la vitesse. M^eme si cela n'est pas vrai, notamment

proche de la surfaceacause des vagues, la vitesse moyenne est generalement proche de la vitesse

experimentale utilisee pour determinerk(2:2m:s1).Fig. 4: Coecient de traineeken fonction de la profondeurResultats

En utilisant le logiciel d'optimisation BOCOP [3], on obtient la trajectoire optimale selon les caracteristiques de l'athlete. Le parametre principal que l'on peut faire varier est le niveau en coulee du nageur, ou

autrement dit, le rapport entre la vitesse du nageur sous l'eau etala surfaceVad=V1;propV V ad= 0.01V ad= 0.1V ad= 0.5V ad= 0.95V ad= 1.02V ad= 1.05V ad= 1.16V ad= 1.32V ad= 1.5Fig. 5: Trajectoire optimale en fonction du rapport des vitesses

Discussions

Notre modele predit deux strategies dierentes qui dependent du niveau de coulee. LorsqueVad<1:05 le nageur pousse au mur avec un angle nul et ressort de l'eau rapidement. LorsqueVad1:05 le nageur pousse au mur avec un angle de 8 (optimum pourVad1:05 sur la gure 7), nage en profondeur et remonteala surface aux alentours de 12m. Sur la gure 6, on observe que pour les deux strategies le temps peut^etre approximepar une loi lineaire de la vitesse (pour la gamme de rapport des vitesses des nageurs). Les coecients directeurs

etant dierents la strategie 1 est meilleure pour un rapport des vitesses faibles alors que la strategie 2

est meilleure pour une grande vitesse de propulsion. On peut nalement comparer les deux strategies trouvees aux strategies utilisees par Peter Vanderkaay et Michael Phelps.

P.Vanderkaay ne se propulsant que tres peu sous l'eau, son rapport des vitesses est faible et on observe

que sa trajectoire correspond bien avec la strategie 1. M.Phelps qui possede une tres bonne technique de propulsion sous l'eau, entrainant un rapport des vitesses superieura1:10 est proche de la strategie 2. Les trajectoires trouvees semble donc proches de la realiteet il est interessant de noter que seules deux trajectoires sont optimales. Nous pourrons donc determiner pour un nageur laquelle de ces deux strategies est la meilleure pour lui en fonction de ses caracteristiques. Finalement, pour ameliorer le modele nous travaillons sur une loi plus precise dekal'aide d'une methode CFD.00.20.40.60.811.21.41.61.84.555.566.577.5V ad=V∞,propV ∞,naget

Strat´egie Phelps

10.1-3.5xStrat´egie Vanderkaay

7.32-0.79xFig. 6: Temps optimal en fonction deVadet de la

strategie : P.Vanderkaay (vert), M.Phelps (rouge)05·10-20.10.150.20.250.30.350.40.70.80.911.1θ0tV

ad= 0.7V ad= 0.9V ad= 1.05V ad= 1.2V ad= 1.4Fig. 7: Temps optimal en fonction de l'angle initial0a dierentes vitessesReferences [1] Arte .\Secrets d'Athletes". In:La natation(Apr. 2017). [2]

Bu lgakovaa ndMa karenko.I n:(1 996).

[3]https://www.bocop.org/. [4]

An drewL yttle.\The eect of depth and velocity on drag during the streamlined glide". In: (Jan. 1998).

[5] M.J .Lighthill.\Note on the swimming of slender sh". In: (May 1960). [6]

D Mo rgochan dS T ullis.\Force analysis of a sprint canoe blade". In:Proceedings of the Institution of Mechanical

Engineers, Part P: Journal of Sports Engineering and Technology225 (Dec. 2011), pp. 253{258.1 erchallenge Sciences 2024, 12 Septembre 2019, Ecole des Ponts Paristechquotesdbs_dbs35.pdfusesText_40
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