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    <title>Results for Versions - 3028624</title>
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      <title>Sprungbrettschwingung während des Sprungschritts</title>
      <pubDate>Thu, 01 Jan 1998 00:36:14 +0100</pubDate>
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      <author>Miller, D. I.</author>
      <author>Osborne, M. J.</author>
      <author>Jones, I. C.</author>
      <dc:format>Artikel</dc:format>
      <dc:subject>Wasserspringen</dc:subject>
      <dc:subject>Technik</dc:subject>
      <dc:subject>Sportgerät</dc:subject>
      <dc:subject>Biomechanik</dc:subject>
      <dc:subject>Absprung</dc:subject>
      <dc:format>Artikel</dc:format>
      <dc:creator>Miller, D. I.</dc:creator>
      <dc:creator>Osborne, M. J.</dc:creator>
      <dc:creator>Jones, I. C.</dc:creator>
      <content:encoded><![CDATA[The relative influences of board-tip rebound and fulcrum setting upon vertical board-tip oscillation during hurdle flight were investigated to gain insight into the mechanism by which highly skilled divers are able to make effective contact with the springboard. Data were collected on running dives executed by 3-m finalists at the 1995 World Diving Cup (men), the 1996 Olympic Games (women) and the 1996 US Junior Olympics (boys and girls). Analysis of the vertical board-tip patterns of motion during hurdle flight revealed substantial deviations from a regular damped oscillation, particularly during the first excursion above the horizontal. The latter was characterized by two peaks, the first resulting from upward momentum and the second due to the board's colliding with the fulcrum. A regression analysis of the senior divers' data indicated that 83.7% of the variance in hurdle flight time could be accounted for by the maximum height reached by the board-tip and only 3.6% by fulcrum setting. We conclude that, among senior divers, rebound of the springboard was the dominant factor influencing the length of time required for the board to complete its characteristic 2.25 and 2.50 cycles before take-off. ]]></content:encoded>
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      <title>Sprungbrettschwingung während des Sprungschritts</title>
      <pubDate>Thu, 01 Jan 1998 00:36:14 +0100</pubDate>
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      <author>Miller, D. I.</author>
      <author>Osborne, M. J.</author>
      <author>Jones, I. C.</author>
      <dc:format>Artikel</dc:format>
      <dc:subject>Wasserspringen</dc:subject>
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      <dc:subject>Anlage</dc:subject>
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      <dc:creator>Miller, D. I.</dc:creator>
      <dc:creator>Osborne, M. J.</dc:creator>
      <dc:creator>Jones, I. C.</dc:creator>
      <content:encoded><![CDATA[Es wurden die Einflüsse des Brettspitzen-Rebounds und der Drehachseneinstellung auf die vertikale Schwingung der Brettspitze während des Sprungschrittes untersucht um Einblick in den Mechanismus zu bekommen, bei dem Elite-Wasserspringer in der Lage sind, einen effektiven Kontakt mit dem Sprungbrett herzustellen. Die Daten wurden bei den 3m-Finalisten zum Weltcup 1995 (Männer), zu den Olympischen Spielen 1996 (Frauen) und den US-Juniorenmeisterschaften 1996 (Jungen und Mädchen) ermittelt. Die Analyse des vertikalen Bewegungsverhaltens der Brettspitze während des Sprungschrittes ergab beträchtliche Abweichungen  von einer regulären gedämpften Schwingung, insbesondere während des ersten Ausschlages über der Horizontalen. Der zweite war gekennzeichnet durch 2 Peaks, wobei der erste aus dem Aufwärtsmoment resultierte und der zweite aus dem Zusammenstoßen des Bretts mit der Drehachse. Mittels Regressionsanalyse wurde festgestellt, daß 83.7% der Varianz der Sprungschrittzeit durch die von der Brettspitze maximal erreichte Höhe bestimmt wurde und nur 3.6% durch die Drehachseneinstellung. Es wird geschlußfolgert, daß bei Elite-Wasserspringern das Sprungbrett-Rebound der dominierende beeinflussende Faktor auf die Zeitlänge ist, die das Brett braucht, um zwischen 2.25- und 2.50-Zyklen auszuführen bevor der Springer es zum Abspringen berührt.]]></content:encoded>
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