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    <item>
      <title>Kinematische Parameter des Kraulsprints in einer Trainingseinheit</title>
      <pubDate>Sun, 01 Jan 2006 09:46:15 +0100</pubDate>
      <link>https://bms.sport-iat.de/bms/Record/4037401</link>
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      <author>Minghelli, F.</author>
      <author>Castro, F.</author>
      <dc:format>Forschungsergebnis</dc:format>
      <dc:format>Buch</dc:format>
      <dc:subject>Schwimmen</dc:subject>
      <dc:subject>Kraulschwimmen</dc:subject>
      <dc:subject>Sprint</dc:subject>
      <dc:subject>Biomechanik</dc:subject>
      <dc:subject>Trainingseinheit</dc:subject>
      <dc:subject>Bewegungsmerkmal</dc:subject>
      <dc:subject>Frequenz</dc:subject>
      <dc:format>Forschungsergebnis</dc:format>
      <dc:format>Buch</dc:format>
      <dc:creator>Minghelli, F.</dc:creator>
      <dc:creator>Castro, F.</dc:creator>
      <content:encoded><![CDATA[Swimming velocity (SV) is the product of stroke length (SL) by stroke rate (SR). The purpose of this study was to verify training influence on front crawl SR, SL, SV and stroke index (SI) in sprinting trials. Nine competitive swimmers (7 males and 2 females; age = 14.78 ± 1.48 years) participated. The protocol consisted on the evaluation of SR, SL, SV and SI in a 25 m maximal effort test, every ten weeks, before (M1), during (M2), and after (M3) five months of training. Measurements were obtained from manual counting of cycles and time from 10 to 25 m of the trials. Anthropometric data were collected. Intensity and distance during the training season were controlled. Kinematics data showed stability along the training season. There were improvements (p < 0.05) on anthropometric data throughout the training season. In this age group, anthropometric characteristics seem to be more important than kinematics adaptations due to training for sprinting.]]></content:encoded>
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    </item>
    <item>
      <title>Der "Schneebesen" beim Torhüter im Wasserball: Kinematik, Dynamik und Muskelkoordination</title>
      <pubDate>Sun, 01 Jan 2006 09:46:15 +0100</pubDate>
      <link>https://bms.sport-iat.de/bms/Record/4037402</link>
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      <author>Klauck, J.</author>
      <author>Daniel, K.</author>
      <author>Bayat, M.</author>
      <dc:format>Forschungsergebnis</dc:format>
      <dc:format>Buch</dc:format>
      <dc:subject>Wasserball</dc:subject>
      <dc:subject>Spezialsportler</dc:subject>
      <dc:subject>Biomechanik</dc:subject>
      <dc:subject>Bewegungsmerkmal</dc:subject>
      <dc:subject>Technik</dc:subject>
      <dc:format>Forschungsergebnis</dc:format>
      <dc:format>Buch</dc:format>
      <dc:creator>Klauck, J.</dc:creator>
      <dc:creator>Daniel, K.</dc:creator>
      <dc:creator>Bayat, M.</dc:creator>
      <content:encoded><![CDATA[By using a Doppler-Ultrasound-Velocimeter System yielding the vertical speed of a goalkeeper's head during different actions in waterpolo the kinetics of the total body could be determined approximately. Synchronous measurements of the electrical activity of Mmi. glutaeus maximus, vastus medialis and adductor longus were taken to study the muscular coordination during the execution of the eggbeater kick. This leg kick could produce climbing heights up to 0,7 m; the vertical speed varying from +/- 0,8 m/s to 2 m/s. The muscle activation pattern showed a clearly defined order of appearance in time, announcing a high potential of muscular fatigue.]]></content:encoded>
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    </item>
    <item>
      <title>Kinematik und Dynamik der Starttechnik im Rückenschwimmen</title>
      <pubDate>Sun, 01 Jan 2006 09:46:15 +0100</pubDate>
      <link>https://bms.sport-iat.de/bms/Record/4037403</link>
      <guid>https://bms.sport-iat.de/bms/Record/4037403</guid>
      <author>Krüger, T.</author>
      <author>Hohmann, A.</author>
      <author>Kirsten, R.</author>
      <author>Wick, D.</author>
      <dc:format>Forschungsergebnis</dc:format>
      <dc:format>Buch</dc:format>
      <dc:subject>Schwimmen</dc:subject>
      <dc:subject>Rückenschwimmen</dc:subject>
      <dc:subject>Start</dc:subject>
      <dc:subject>Technik</dc:subject>
      <dc:subject>Biomechanik</dc:subject>
      <dc:subject>Reaktionsschnelligkeit</dc:subject>
      <dc:format>Forschungsergebnis</dc:format>
      <dc:format>Buch</dc:format>
      <dc:creator>Krüger, T.</dc:creator>
      <dc:creator>Hohmann, A.</dc:creator>
      <dc:creator>Kirsten, R.</dc:creator>
      <dc:creator>Wick, D.</dc:creator>
      <content:encoded><![CDATA[The investigation is the lack of complex biomechanical analysis of this starting technique based on kinematic, and dynamic data. Nine male backstroke Sprinters performed four back-stroke Starts over a distance of 7.5 m. During the Start the over all Start time, and split into reaction time, wall time, flight time, and glide time was recorded. Dynamic data were measured as 3-dimensional ground reaction forces. The correlation of the resultant take off force and the final over all Start time (7.5 m) turns out to be significant (r=-.83, p<.01; [n=9]). Correlations were found between the times of hands off and take off (r=.71, p<.05; [n=9]) and hands off and hip entry (r=.93, p<.01; [n=9]). The influence of the kinematic and dynamic parameters of the overwater phase (wall and flight activity) of the backstroke Start technique is clearly shown by the analysis.]]></content:encoded>
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    </item>
    <item>
      <title>"SWUM" und "SWUMSUIT" - Eine Modellierungstechnik eines sich selbst vorwärts bewegenden Schwimmers</title>
      <pubDate>Sun, 01 Jan 2006 09:46:15 +0100</pubDate>
      <link>https://bms.sport-iat.de/bms/Record/4037404</link>
      <guid>https://bms.sport-iat.de/bms/Record/4037404</guid>
      <author>Nakashima, M.</author>
      <dc:format>Forschungsergebnis</dc:format>
      <dc:format>Buch</dc:format>
      <dc:subject>Schwimmen</dc:subject>
      <dc:subject>Vortrieb</dc:subject>
      <dc:subject>Biomechanik</dc:subject>
      <dc:subject>Modellierung</dc:subject>
      <dc:subject>Simulation</dc:subject>
      <dc:subject>Software</dc:subject>
      <dc:format>Forschungsergebnis</dc:format>
      <dc:format>Buch</dc:format>
      <dc:creator>Nakashima, M.</dc:creator>
      <content:encoded><![CDATA[The author proposes a Simulation model "SWUM" (SWimming hUman Model) and a Simulation Software "Swumsuit" (SWimming hUman Model with Synthetic User Interface Tools) as its implementation. This modeling technique is developed to analyze various problems in the mechanics of a self-propelled swimmer. The overview of SWUM and Swumsuit are firstly described. Next, the validity of the model is examined by comparing the Simulation results of swimming speed with the actual values for the four strokes. A sufficient agreement between the actual and Simulation was obtained, indicating the validity of SWUM.]]></content:encoded>
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    </item>
    <item>
      <title>Musterangepasste Anwendung für die Schwimmtechnik-Erkennung</title>
      <pubDate>Sun, 01 Jan 2006 09:46:15 +0100</pubDate>
      <link>https://bms.sport-iat.de/bms/Record/4037405</link>
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      <author>Ohgi, Y.</author>
      <dc:format>Forschungsergebnis</dc:format>
      <dc:format>Buch</dc:format>
      <dc:subject>Schwimmen</dc:subject>
      <dc:subject>Biomechanik</dc:subject>
      <dc:subject>Technik</dc:subject>
      <dc:subject>Modellierung</dc:subject>
      <dc:format>Forschungsergebnis</dc:format>
      <dc:format>Buch</dc:format>
      <dc:creator>Ohgi, Y.</dc:creator>
      <content:encoded><![CDATA[In the field of sports biomechanics, we have been quantifying the similarity between subjects using their kinematics. Many studies applied the normalisation in this procedure. On the other band, in the field of speech recognition, in Order to distinguish a phoneme by different Speakers or voices, the dynamic time warping (DTW) method have been applied. In this study, it was quantified the similarity of the swimmers' stroke motion, which depends on their skill level and swimming speed using dynamic time warping.]]></content:encoded>
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    </item>
    <item>
      <title>Messung des unregelmäßigen Flusses der Delfinbeinbewegung in der sagittalen Ebene mittels Zweikomponenten-Particle Image Velocymetrie</title>
      <pubDate>Sun, 01 Jan 2006 09:46:15 +0100</pubDate>
      <link>https://bms.sport-iat.de/bms/Record/4037406</link>
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      <author>Miwa, T.</author>
      <author>Matsuuchi, K.</author>
      <author>Shintani, H.</author>
      <author>Kamata, E.</author>
      <author>Nomura, T.</author>
      <dc:format>Forschungsergebnis</dc:format>
      <dc:format>Buch</dc:format>
      <dc:subject>Biomechanik</dc:subject>
      <dc:subject>Schwimmen</dc:subject>
      <dc:subject>Technik</dc:subject>
      <dc:subject>Untersuchungsmethode</dc:subject>
      <dc:subject>Geschwindigkeit</dc:subject>
      <dc:subject>Schmetterlingsschwimmen</dc:subject>
      <dc:subject>Bein</dc:subject>
      <dc:subject>Vortrieb</dc:subject>
      <dc:format>Forschungsergebnis</dc:format>
      <dc:format>Buch</dc:format>
      <dc:creator>Miwa, T.</dc:creator>
      <dc:creator>Matsuuchi, K.</dc:creator>
      <dc:creator>Shintani, H.</dc:creator>
      <dc:creator>Kamata, E.</dc:creator>
      <dc:creator>Nomura, T.</dc:creator>
      <content:encoded><![CDATA[This study presents a method to visualise and to analyse the wake of a swimmer's dolphin kick in a sagittal plane viewed from the side of a swimming flume using two-component PIV (2C-PIV). One trained male swimmer was instructed to maintain a swimming position with dolphin kicking. Results showed a pair of vortices and jet flow between them. The value of the jet flow velocity showed good agreement with the value of the induced velocity that was predicted by assuming that the pair of vortices represented sections of a vortex ring. It was plausible that the dolphin kicking motion performed in this study generated a propulsive force by generating the vortex ring. The vortex pair confirmed in the present study is likely of a part of this larger structure.]]></content:encoded>
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    </item>
    <item>
      <title>Umgekehrte dynamische Modellierung des Impulses beim Greifstart im Schwimmen</title>
      <pubDate>Sun, 01 Jan 2006 09:46:15 +0100</pubDate>
      <link>https://bms.sport-iat.de/bms/Record/4037376</link>
      <guid>https://bms.sport-iat.de/bms/Record/4037376</guid>
      <author>Houel, N.</author>
      <author>Taiar, R.</author>
      <author>Marchand, F. H.</author>
      <author>Rey, J. L.</author>
      <author>Boissiere, E.</author>
      <author>Lecat, S.</author>
      <author>Quievre, J.</author>
      <author>Hellard, P.</author>
      <dc:format>Buch</dc:format>
      <dc:format>Kongressband, Tagungsbericht</dc:format>
      <dc:subject>Schwimmen</dc:subject>
      <dc:subject>Start</dc:subject>
      <dc:subject>Technik</dc:subject>
      <dc:subject>Biomechanik</dc:subject>
      <dc:subject>Modellierung</dc:subject>
      <dc:subject>Impuls</dc:subject>
      <dc:format>Buch</dc:format>
      <dc:format>Kongressband, Tagungsbericht</dc:format>
      <dc:creator>Houel, N.</dc:creator>
      <dc:creator>Taiar, R.</dc:creator>
      <dc:creator>Marchand, F. H.</dc:creator>
      <dc:creator>Rey, J. L.</dc:creator>
      <dc:creator>Boissiere, E.</dc:creator>
      <dc:creator>Lecat, S.</dc:creator>
      <dc:creator>Quievre, J.</dc:creator>
      <dc:creator>Hellard, P.</dc:creator>
      <content:encoded><![CDATA[Under race conditions, the Start directly influences an athlete's performance. Taking into account the difficulties coming from the specific parameters relative to the start, comparing the swimmer's movement with the kinematic data stays the best approach to understand the motion. The model of the present work was developed through this approach allowing us to pre-dict the swimmer's performance (trajectory, velocity) and the joint moment of each articulation during the impulse phase of the grab Start. This model defines kinematical and dynamical data with the following mean dispersions: 9 % for horizontal and total speed at the instant of take off, l % for the swimmer's internal joint power. By means of this model, it becomes possible to analyze and understand the joint moment of each articulation and the segmental coordination for each swimmer performing a grab start.]]></content:encoded>
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    </item>
    <item>
      <title>Geschwindigkeitsvariationsanalyse vor und nach dem Beginn der Schwimmbewegung bei Schwimmstarts</title>
      <pubDate>Sun, 01 Jan 2006 09:46:15 +0100</pubDate>
      <link>https://bms.sport-iat.de/bms/Record/4037377</link>
      <guid>https://bms.sport-iat.de/bms/Record/4037377</guid>
      <author>Hubert, M.</author>
      <author>Silveira, G. A.</author>
      <author>Freitas, E.</author>
      <author>Pereira, S.</author>
      <author>Roesler, H.</author>
      <dc:format>Buch</dc:format>
      <dc:format>Kongressband, Tagungsbericht</dc:format>
      <dc:subject>Schwimmen</dc:subject>
      <dc:subject>Start</dc:subject>
      <dc:subject>Biomechanik</dc:subject>
      <dc:subject>Geschwindigkeit</dc:subject>
      <dc:subject>Analyse</dc:subject>
      <dc:subject>Untersuchungsmethode</dc:subject>
      <dc:format>Buch</dc:format>
      <dc:format>Kongressband, Tagungsbericht</dc:format>
      <dc:creator>Hubert, M.</dc:creator>
      <dc:creator>Silveira, G. A.</dc:creator>
      <dc:creator>Freitas, E.</dc:creator>
      <dc:creator>Pereira, S.</dc:creator>
      <dc:creator>Roesler, H.</dc:creator>
      <content:encoded><![CDATA[Currently, few biomechanics studies have been conducted to examine the transition from the underwater phase to the stroke phase in swimming Starts. The objective of this study was to evaluate the speed before and after the beginning of the stroke in front crawl and its relationship to the time to 15 meters in order to determine the importance of the underwater phase and transition phase in the entire performance of the swimmer. The transition speed of four athletes was recorded with video cameras and signal synchronizer. According to the results, the majority of swimmers reduced speed after the beginning of the stroke. There was a negative correlation between the difference in speed before and after commencing the stroke and the time at 15 meters. Therefore, attention should be paid to the underwater phase of Starts to improve performance in front crawl.]]></content:encoded>
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    </item>
    <item>
      <title>EMG-Modell der Starttechnik im Rückenschwimmen</title>
      <pubDate>Sun, 01 Jan 2006 09:46:15 +0100</pubDate>
      <link>https://bms.sport-iat.de/bms/Record/4037378</link>
      <guid>https://bms.sport-iat.de/bms/Record/4037378</guid>
      <author>Hohmann, A.</author>
      <author>Fehr, U.</author>
      <author>Kirsten, U.</author>
      <author>Krüger, T.</author>
      <dc:format>Buch</dc:format>
      <dc:format>Kongressband, Tagungsbericht</dc:format>
      <dc:subject>Schwimmen</dc:subject>
      <dc:subject>Rückenschwimmen</dc:subject>
      <dc:subject>Start</dc:subject>
      <dc:subject>Technik</dc:subject>
      <dc:subject>EMG</dc:subject>
      <dc:format>Buch</dc:format>
      <dc:format>Kongressband, Tagungsbericht</dc:format>
      <dc:creator>Hohmann, A.</dc:creator>
      <dc:creator>Fehr, U.</dc:creator>
      <dc:creator>Kirsten, U.</dc:creator>
      <dc:creator>Krüger, T.</dc:creator>
      <content:encoded><![CDATA[This study researched in more depth a 6-phase model that describes die time pattern and die activity level of die muscles while executing the backstroke Start. Five male backstroke Sprinters of die German national swim team performed four backstroke Starts over a distance of 7.5 m. EMG-data were recorded by a water protected 8-channel EMG from eight arm, shoulder, trunk and leg muscles. To compare die quality of muscular activity patterns, die IDANCO-system served as a quantitative method. The EMG recordings in die 5 swimmers indicated a medium repetition consistency and reproducibility of die identified patterns of muscle activity. In die initial hang phase, and the final glide phase die EMG recordings of die first dolphin kick demonstrated an identical and analogue movement behaviour. During the flight phase, and especially during die water entry the number of different muscle activation patterns grew signifkantly.]]></content:encoded>
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    </item>
    <item>
      <title>3-D-Analyse des "Schneebesens" im Synchronschwimmen</title>
      <pubDate>Sun, 01 Jan 2006 09:46:15 +0100</pubDate>
      <link>https://bms.sport-iat.de/bms/Record/4037379</link>
      <guid>https://bms.sport-iat.de/bms/Record/4037379</guid>
      <author>Homma, Ma.</author>
      <author>Homma, Mi.</author>
      <dc:format>Buch</dc:format>
      <dc:format>Kongressband, Tagungsbericht</dc:format>
      <dc:subject>Synchronschwimmen</dc:subject>
      <dc:subject>Übung</dc:subject>
      <dc:subject>Analyse</dc:subject>
      <dc:subject>Technik</dc:subject>
      <dc:subject>Biomechanik</dc:subject>
      <dc:subject>Video</dc:subject>
      <dc:subject>Bewegungsmerkmal</dc:subject>
      <dc:format>Buch</dc:format>
      <dc:format>Kongressband, Tagungsbericht</dc:format>
      <dc:creator>Homma, Ma.</dc:creator>
      <dc:creator>Homma, Mi.</dc:creator>
      <content:encoded><![CDATA[One of the fundamental techniques in synchronized swimming is the eggbeater kick. The purpose of this study was to examine the kind of kinematic parameters that are reflected in an excellent eggbeater motion and, in particular, to evaluate the rotational angle of the hip. Nine Japanese elite synchronized swimmers served as subjects. The kinematics of the lower limbs and the hip rotational angle of each subject were quantified using three-dimensional video analysis. The hip almost rotated internally during the eggbeater kick. It was considered that the internal and external rotation movements of the hip were reflected in the foot abduction and adduction movements. This was because the phase of the angle curve between the hip rotation and foot abduction was almost identical in the reverse direction.]]></content:encoded>
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    </item>
    <item>
      <title>Grundlegende flüssigkeitsdynamische Untersuchungen der Konfiguration des Handtellers im Synchronschwimmen</title>
      <pubDate>Sun, 01 Jan 2006 09:46:15 +0100</pubDate>
      <link>https://bms.sport-iat.de/bms/Record/4037382</link>
      <guid>https://bms.sport-iat.de/bms/Record/4037382</guid>
      <author>Ito, S.</author>
      <dc:format>Buch</dc:format>
      <dc:format>Kongressband, Tagungsbericht</dc:format>
      <dc:subject>Synchronschwimmen</dc:subject>
      <dc:subject>Biomechanik</dc:subject>
      <dc:subject>Technik</dc:subject>
      <dc:subject>Hydrodynamik</dc:subject>
      <dc:subject>Hand</dc:subject>
      <dc:format>Buch</dc:format>
      <dc:format>Kongressband, Tagungsbericht</dc:format>
      <dc:creator>Ito, S.</dc:creator>
      <content:encoded><![CDATA[In synchronized swimming, the hands usually describe a "figure 8" or an egg-shaped oval during sculling motion. Various types of sculling movements are employed depending upon the actions and purposes, although the function of all sculling motions is to produce lift force through reciprocating motion. Optimal band configurations for sculling are not standardized     among athletes and are instead determined empirically by coaches and athletes. In this research, the hydrodynamic characteristics of five band configurations are investigated in a basic study in a steady-state flow field to determine the configuration that produces maximum resultant force.]]></content:encoded>
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    </item>
    <item>
      <title>Auswirkungen technischer Fehler auf die Armkoordination im Rückenschwimmen</title>
      <pubDate>Sun, 01 Jan 2006 09:46:15 +0100</pubDate>
      <link>https://bms.sport-iat.de/bms/Record/4037388</link>
      <guid>https://bms.sport-iat.de/bms/Record/4037388</guid>
      <author>Chollet, D.</author>
      <author>Carter, M.</author>
      <author>Seifert, L.</author>
      <dc:format>Buch</dc:format>
      <dc:format>Kongressband, Tagungsbericht</dc:format>
      <dc:subject>Schwimmen</dc:subject>
      <dc:subject>Rückenschwimmen</dc:subject>
      <dc:subject>Technik</dc:subject>
      <dc:subject>Bewegungskoordination</dc:subject>
      <dc:subject>Arm</dc:subject>
      <dc:format>Buch</dc:format>
      <dc:format>Kongressband, Tagungsbericht</dc:format>
      <dc:creator>Chollet, D.</dc:creator>
      <dc:creator>Carter, M.</dc:creator>
      <dc:creator>Seifert, L.</dc:creator>
      <content:encoded><![CDATA[This study quantified the influence of two technical mistakes, the band entry outside of the shoulder axis and head flexion on the thorax, on arm coordination in backstroke, with increases in velocity. Sixteen national level swimmers simulated these two mistakes, often observed in non-expert swimmers, individ-ually and in combination at fbur race paces. They also swarn with a traditional technique at the four paces. An adaptation of the Index of Coordination (IdC) (3) allowed the inter-arm coordination to be quantified in backstroke. In each swim con-dition, the negative values of IdC confirmed a catch-up coordination. This coordination was influenced by the mistakes adopted by the swimmers because, when the two mistakes were associated, the arm coordination was most disturbed.]]></content:encoded>
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    </item>
    <item>
      <title>Simultane Aufzeichnung von Geschwindigkeit und Video beim Schwimmen</title>
      <pubDate>Sun, 01 Jan 2006 09:46:15 +0100</pubDate>
      <link>https://bms.sport-iat.de/bms/Record/4037389</link>
      <guid>https://bms.sport-iat.de/bms/Record/4037389</guid>
      <author>Craig, A. B.</author>
      <author>Termin, B.</author>
      <author>Pendergast, D. R.</author>
      <dc:format>Buch</dc:format>
      <dc:format>Kongressband, Tagungsbericht</dc:format>
      <dc:subject>Schwimmen</dc:subject>
      <dc:subject>Messverfahren</dc:subject>
      <dc:subject>Biomechanik</dc:subject>
      <dc:subject>Geschwindigkeit</dc:subject>
      <dc:subject>Video</dc:subject>
      <dc:format>Buch</dc:format>
      <dc:format>Kongressband, Tagungsbericht</dc:format>
      <dc:creator>Craig, A. B.</dc:creator>
      <dc:creator>Termin, B.</dc:creator>
      <dc:creator>Pendergast, D. R.</dc:creator>
      <content:encoded><![CDATA[A method is described for the recording a swimmer's velocity and synchronizing these records with the underwater video. Examples of these records during pushing off from the side of the pool, breaststroke, butterflystroke, backstroke, and crawlstroke are presented. These records demonstrate to swimmers and coach the biomechanics of swimming, and they are useful for immediate feedback.]]></content:encoded>
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    </item>
    <item>
      <title>Schwimmtechnikanalysen: Zustandsanalysen: Anwendungen und Folgen.</title>
      <pubDate>Sun, 01 Jan 2006 09:46:15 +0100</pubDate>
      <link>https://bms.sport-iat.de/bms/Record/4037384</link>
      <guid>https://bms.sport-iat.de/bms/Record/4037384</guid>
      <author>Sanders, R.</author>
      <author>Psycharakis, S.</author>
      <author>McCabe, C.</author>
      <author>Naemi, R.</author>
      <author>Connaboy, C.</author>
      <author>Li, Shuping</author>
      <author>Scott, G.</author>
      <author>Spence, A.</author>
      <dc:format>Kongressband, Tagungsbericht</dc:format>
      <dc:format>Buch</dc:format>
      <dc:subject>Schwimmen</dc:subject>
      <dc:subject>Biomechanik</dc:subject>
      <dc:subject>Technik</dc:subject>
      <dc:subject>Analyse</dc:subject>
      <dc:subject>Untersuchungsmethode</dc:subject>
      <dc:subject>Video</dc:subject>
      <dc:subject>dreidimensional</dc:subject>
      <dc:subject>Feedback</dc:subject>
      <dc:format>Kongressband, Tagungsbericht</dc:format>
      <dc:format>Buch</dc:format>
      <dc:creator>Sanders, R.</dc:creator>
      <dc:creator>Psycharakis, S.</dc:creator>
      <dc:creator>McCabe, C.</dc:creator>
      <dc:creator>Naemi, R.</dc:creator>
      <dc:creator>Connaboy, C.</dc:creator>
      <dc:creator>Li, Shuping</dc:creator>
      <dc:creator>Scott, G.</dc:creator>
      <dc:creator>Spence, A.</dc:creator>
      <content:encoded><![CDATA[CONCLUSION
This paper described how 'state of the art' video equipment and videobased methods are being applied to assist analysis and research in swimming at the Centre for Aquatics Research and Education. Applications ranging from qualitative analysis for immediate feedback to 3D analysis to advance knowledge of how performance is optimized were presented.]]></content:encoded>
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    </item>
    <item>
      <title>Auswirkungen von Ermüdung auf die kinematische Handsymmetrie beim Freistilschwimmen</title>
      <pubDate>Sun, 01 Jan 2006 09:46:15 +0100</pubDate>
      <link>https://bms.sport-iat.de/bms/Record/4037385</link>
      <guid>https://bms.sport-iat.de/bms/Record/4037385</guid>
      <author>Aujouannet, Y. A.</author>
      <author>Rouard, A. H.</author>
      <author>Bonifazi, M.</author>
      <dc:format>Kongressband, Tagungsbericht</dc:format>
      <dc:format>Buch</dc:format>
      <dc:subject>Schwimmen</dc:subject>
      <dc:subject>Biomechanik</dc:subject>
      <dc:subject>Hand</dc:subject>
      <dc:subject>Technik</dc:subject>
      <dc:subject>Bewegungsmerkmal</dc:subject>
      <dc:subject>Relation</dc:subject>
      <dc:subject>Ermüdung</dc:subject>
      <dc:format>Kongressband, Tagungsbericht</dc:format>
      <dc:format>Buch</dc:format>
      <dc:creator>Aujouannet, Y. A.</dc:creator>
      <dc:creator>Rouard, A. H.</dc:creator>
      <dc:creator>Bonifazi, M.</dc:creator>
      <content:encoded><![CDATA[The purpose of this study was to investigate the effects of an exhaustive test on the symmetry of right and left hands trajectories. Eight male international swimmers performed 25 m in 1/2 tethered swimming at maximal velocity to calculate power before and after an exhaustive test of 4*50m freestyle. Right and left fingertips were digitised frame by frame from underwater views (50Hz). The trajectories were characterised by different points in the frontal plane (O), (I) and the sagittal plane (F),(D) et (B) to calculate the symmetry index.(SI) based on the differences right-left coordinates. The spatial symmetry and the temporal asymmetry observed for all the points was maintained after the exhaustive test. The stable spatial symmetry with fatigue could be related to the high level of the population. The temporal asymmetry was not associated to the breathing side or to the dominant hand and could reflect the individual force-time patterns within the stroke.]]></content:encoded>
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    </item>
    <item>
      <title>Grundlegende hydrodynamische Gesetzmäßigkeiten des Vortriebs im Schwimmen</title>
      <pubDate>Sun, 01 Jan 2006 09:46:15 +0100</pubDate>
      <link>https://bms.sport-iat.de/bms/Record/4037387</link>
      <guid>https://bms.sport-iat.de/bms/Record/4037387</guid>
      <author>Arellano, R.</author>
      <author>Terres-Nicoli, J. M.</author>
      <author>Redondo, J. M.</author>
      <dc:format>Kongressband, Tagungsbericht</dc:format>
      <dc:format>Buch</dc:format>
      <dc:subject>Schwimmen</dc:subject>
      <dc:subject>Vortrieb</dc:subject>
      <dc:subject>Biomechanik</dc:subject>
      <dc:subject>Hydrodynamik</dc:subject>
      <dc:format>Kongressband, Tagungsbericht</dc:format>
      <dc:format>Buch</dc:format>
      <dc:creator>Arellano, R.</dc:creator>
      <dc:creator>Terres-Nicoli, J. M.</dc:creator>
      <dc:creator>Redondo, J. M.</dc:creator>
      <content:encoded><![CDATA[The purpose will be to describe the different methods applied in swimming research to visualize and understand water movements around the propulsive limbs and their application to improving swimming technique. A compilation of flow visualization methods applied in human swimming research is presented. Simple propulsive actions will be analyzed combining the kinematic analysis with the flow visualization: underwater undulatory swimming and sculling propulsion. The analysis of vortices generated and 3D analysis of the pulling path seems the most adequate method to develop a new understanding of swimming propulsion. The development of flexible and portable laser Systems such as the recently incorporating fiber optics and fiberscopes, will enable the applicability of PIV in real swimming conditions to quantify the wake momentum and vorticity. New and attractive ideas are emerging: the possible use by the swimmer to bis advantage of the vorticity if it is produced by an external source, such äs the environment, another swimmer or the reuse of his own vortices during the stroke or after the turn will be topics for research in the near future.]]></content:encoded>
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    </item>
    <item>
      <title>Zeit-Frequenz-Parameter des Handgelenkmuskel-EMG nach einem ermüdenden Freistil-Test</title>
      <pubDate>Sun, 01 Jan 2006 09:46:15 +0100</pubDate>
      <link>https://bms.sport-iat.de/bms/Record/4037390</link>
      <guid>https://bms.sport-iat.de/bms/Record/4037390</guid>
      <author>Caty, V.</author>
      <author>Rouard, A. H.</author>
      <author>Hintzy, F.</author>
      <author>Aujouannet, Y. A.</author>
      <author>Molinary, F.</author>
      <author>Knaflitz, M.</author>
      <dc:format>Kongressband, Tagungsbericht</dc:format>
      <dc:format>Buch</dc:format>
      <dc:subject>Schwimmen</dc:subject>
      <dc:subject>Kraulschwimmen</dc:subject>
      <dc:subject>Test</dc:subject>
      <dc:subject>Hand</dc:subject>
      <dc:subject>Muskel</dc:subject>
      <dc:subject>EMG</dc:subject>
      <dc:subject>Biomechanik</dc:subject>
      <dc:format>Kongressband, Tagungsbericht</dc:format>
      <dc:format>Buch</dc:format>
      <dc:creator>Caty, V.</dc:creator>
      <dc:creator>Rouard, A. H.</dc:creator>
      <dc:creator>Hintzy, F.</dc:creator>
      <dc:creator>Aujouannet, Y. A.</dc:creator>
      <dc:creator>Molinary, F.</dc:creator>
      <dc:creator>Knaflitz, M.</dc:creator>
      <content:encoded><![CDATA[The purpose of this study was to investigate the effects of an exhaustive test on the EMG frequencies of 2 wrist muscles. Seven male international swimmers (22.6 ± 2.7 years, height 191 ± 4 cm, weight 82,7 ± 5,3 kg, 1.92 ± 0.09 m/s for the velocity on 100m) performed an exhaustive test of 4*50m freestyle. An EMG System was used to record the electrical activity of 2 wrist muscles: the M. flexor carpi ulnaris (FCU) and the M. extensor carpi ulnaris (ECU). The time-frequency treatment was done according to the Knaflitz'method. The instantaneous mean frequency (IMNF) was obtained for each stroke of each 50m. The mean IMNF was calculated for each 25m of each 50m. Results indicated for both muscles, a decrease of IMNF at the end of the intensive test indicating the attempt of fatigue and the high recruitments within the crawl stroke. Subjects' differences were observed which could support the individualization of the training process.]]></content:encoded>
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    </item>
    <item>
      <title>Freistilschwimmen: Akutwirkungen von Atmung und Renntempo</title>
      <pubDate>Sun, 01 Jan 2006 09:46:15 +0100</pubDate>
      <link>https://bms.sport-iat.de/bms/Record/4037391</link>
      <guid>https://bms.sport-iat.de/bms/Record/4037391</guid>
      <author>Castro, F.</author>
      <author>Guimaraes, A. C.</author>
      <dc:format>Kongressband, Tagungsbericht</dc:format>
      <dc:format>Buch</dc:format>
      <dc:subject>Schwimmen</dc:subject>
      <dc:subject>Biomechanik</dc:subject>
      <dc:subject>Kraulschwimmen</dc:subject>
      <dc:subject>Atmung</dc:subject>
      <dc:subject>Geschwindigkeit</dc:subject>
      <dc:format>Kongressband, Tagungsbericht</dc:format>
      <dc:format>Buch</dc:format>
      <dc:creator>Castro, F.</dc:creator>
      <dc:creator>Guimaraes, A. C.</dc:creator>
      <content:encoded><![CDATA[The aim of this study was to verify the effects of breathing and no breathing and pace on stroke length (SL) and rate (SR) and swimming velocity (SV). Ten Sprinter males performed 6 front crawl trials of 25 m (rest interval: IminSOs). SL, SR and SV were measured under two breathing conditions: breathing to the preferred side every cycle (B) and no breathing (NB), and three paces representatives of: warm up pace, 1500 m freestyle race pace, and 50 m freestyle race pace. Each trial was fllmed with a motion analysis System (60 Hz) from sagital view. A reflective marker was fixed to the swimmer's right wrist to quantify SL and SR. SV was obtained by the SL and SR prod-uct. Under NB conditions, SR and SV increased independent of the pace. The increase of pace was related to decrease of SL and increase of SR and of SV, whatever the breathing condition.]]></content:encoded>
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    </item>
    <item>
      <title>Der Einfluss der Veränderung von Höhe und Neigung des Startblocks auf die Startzeit im Schwimmen</title>
      <pubDate>Wed, 01 Jan 2003 09:46:15 +0100</pubDate>
      <link>https://bms.sport-iat.de/bms/Record/4037231</link>
      <guid>https://bms.sport-iat.de/bms/Record/4037231</guid>
      <author>Pereira, S.</author>
      <author>Araujo, L.</author>
      <author>Roesler, H.</author>
      <dc:format>Buch</dc:format>
      <dc:subject>Schwimmen</dc:subject>
      <dc:subject>Start</dc:subject>
      <dc:subject>Hilfsgerät</dc:subject>
      <dc:subject>Konstruktion</dc:subject>
      <dc:subject>Leistung</dc:subject>
      <dc:subject>Relation</dc:subject>
      <dc:format>Buch</dc:format>
      <dc:creator>Pereira, S.</dc:creator>
      <dc:creator>Araujo, L.</dc:creator>
      <dc:creator>Roesler, H.</dc:creator>
      <content:encoded><![CDATA[Das internationale Regelwerk im Schwimmen erlaubt Variationen in der Höhe der Startblöcke um 25 cm und in der Neigung von 10°. Vor diesem Hintergrund bestand das Anliegen der Studie in der Verifizierung des Einflusses dieser Veränderungen auf die Startzeit (15-m-Zeit) von Schwimmern.
Die Datenerhebung erfolgte mittels zweier Unterwasser-Kraftplattformen. Die untersuchten Startblock-Einstellungen waren wie folgt: a) Höhe 0,50 m ohne Neigung, b) Höhe 0,50 m mit einer Neigung von 10°, c) Höhe 0,75 m ohne Neigung und d) Höhe 0,75 cm mit 10° Neigung. 
Drei Schwimmer absolvierten je drei Starts unter jeder der vorgegebenen Bedingungen. Die maximale registrierte Differenz zwischen den Mittelwerten betrug  2,5/10 s. 
Die Ergebnisse lassen den Schluss zu, dass Höhe und Neigungswinkel des Startblocks Einfluss auf die Leistung im Schwimmen haben.]]></content:encoded>
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    </item>
    <item>
      <title>Analyse von 100-m-Rücken-, Brust-, Schmetterlings- und Freistilschwimmern bei den European Youth Olympic Days 2001</title>
      <pubDate>Wed, 01 Jan 2003 09:46:15 +0100</pubDate>
      <link>https://bms.sport-iat.de/bms/Record/4037234</link>
      <guid>https://bms.sport-iat.de/bms/Record/4037234</guid>
      <author>Arellano, R.</author>
      <author>Sanchez-Molina, J. A.</author>
      <author>Navarro, F.</author>
      <author>de Aymerich, J.</author>
      <dc:format>Buch</dc:format>
      <dc:subject>Schwimmen</dc:subject>
      <dc:subject>Nachwuchsleistungssport</dc:subject>
      <dc:subject>international</dc:subject>
      <dc:subject>Analyse</dc:subject>
      <dc:subject>Weltstandsanalyse</dc:subject>
      <dc:subject>Biomechanik</dc:subject>
      <dc:subject>Rückenschwimmen</dc:subject>
      <dc:subject>Brustschwimmen</dc:subject>
      <dc:subject>Schmetterlingsschwimmen</dc:subject>
      <dc:subject>Alter</dc:subject>
      <dc:subject>Kraulschwimmen</dc:subject>
      <dc:format>Buch</dc:format>
      <dc:creator>Arellano, R.</dc:creator>
      <dc:creator>Sanchez-Molina, J. A.</dc:creator>
      <dc:creator>Navarro, F.</dc:creator>
      <dc:creator>de Aymerich, J.</dc:creator>
      <content:encoded><![CDATA[Ziel der Studie war die Analyse der Einflussfaktoren  auf die 100-m-Rennen bei den European Youth Olympic Days 2001.
Analysiert wurden 128 Schwimmer aus 26 europäischen Ländern, die in den 100-m-Wettkämpfen starteten (16 Finalisten je Geschlecht und Schwimmart). Die Schwimmer waren im Alter von 15 und 16 Jahren, die Schwimmerinnen 13-14.
Ergebnisse:
Die Untersuchungen ergaben längere Zeiten in allen gemessenen zeitlichen Variablen im Vergleich mit Studien aus dem Erwachsenenbereich auf nationaler und internationaler Ebene. Es wurden geringere Zykluslängen und höhere Frequenzen gegenüber den Erwachsenen gefunden. Die Korrelationsdaten zeigten signifikant hohe Korrelationen zwischen fast allen zeitlichen und geschwindigkeitsbezogenen Variablen. Keine Korrelation wurde zwischen den meisten zyklusspezifischen Variablen gefunden. Die Schwimmer waren im Vergleich zu den Schwimmerinnen in jeder Phase des Rennens schneller und zeigten eine längere Zykluslänge und einen höheren Zyklusindex, während die Zyklusfrequenz bei den männlichen und weiblichen Probanden gleich war. Der Unterschied im Vergleich der Zeit aus der ersten und der zweiten Bahn war in allen Schwimmarten im Geschlechtervergleich gleich.
Die Ergebnisse können als Referenzwerte für Zeit- und Rennverlaufskomponenten für Schwimmerinnen und Schwimmer dieses Altersbereichs dienen, was in diesem Altersbereich im europäischen Maßstab ein völliges Novum darstellt.]]></content:encoded>
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    </item>
    <item>
      <title>Analyse der 200-m-Disziplinen bei den Olympischen Spielen in Sydney</title>
      <pubDate>Wed, 01 Jan 2003 09:46:15 +0100</pubDate>
      <link>https://bms.sport-iat.de/bms/Record/4037235</link>
      <guid>https://bms.sport-iat.de/bms/Record/4037235</guid>
      <author>Chatard, J. C.</author>
      <author>Girold, S.</author>
      <author>Caudal, N.</author>
      <author>Cossor, J.</author>
      <author>Mason, B.</author>
      <dc:format>Buch</dc:format>
      <dc:subject>Olympische Sommerspiele 2000</dc:subject>
      <dc:subject>Biomechanik</dc:subject>
      <dc:subject>Schwimmen</dc:subject>
      <dc:subject>Leistung</dc:subject>
      <dc:subject>Analyse</dc:subject>
      <dc:subject>Leistungsfaktor</dc:subject>
      <dc:subject>Taktik</dc:subject>
      <dc:format>Buch</dc:format>
      <dc:creator>Chatard, J. C.</dc:creator>
      <dc:creator>Girold, S.</dc:creator>
      <dc:creator>Caudal, N.</dc:creator>
      <dc:creator>Cossor, J.</dc:creator>
      <dc:creator>Mason, B.</dc:creator>
      <content:encoded><![CDATA[Es wurden die Leistungen der Finals und Semifinals der jeweils fünf 200-m-Wettbewerbe der Frauen und Männer (Rücken, Brust, Schmetterling, Freistil und Lagen) bei den Olympischen Spielen 2000 untersucht. Zum Einsatz kamen dabei 12 Videokameras.
Mittels eines speziellen Wettkampf-Analyseprogramms wurden jeweils die vier 50-m-Geschwindigkeiten, die Zyklusfrequenzen, Zykluslängen sowie die Start- und Wendengeschwindigkeiten berechnet.
Ergebnisse:
Die meisten Goldmedaillengewinner schwammen auf der 4. Bahn (7/10) und auf der 3. Bahn (6/10) schneller als die anderen Medaillengewinner. Starts (2/10) und Wenden (2/10) erwiesen sich nicht von großer Bedeutung für das Endergebnis. Im Durchschnitt schwammen auch die drei Medaillengewinner auf der 3. Bahn (7/10) und der 4. Bahn (7/10) schneller als die anderen 5 Finalteilnehmer. Für die gesamte Untersuchungsgruppe (n=16) gilt, dass die 200-m-Geschwindigkeit hauptsächlich in Korrelation zur Geschwindigkeit auf der 2. und 3. Bahn und der Geschwindigkeit der 3. Wende stand. Die Startgeschwindigkeit spielte mit Ausnahme 200 F Männer und 200 S Frauen keine entscheidende Rolle. Bezüglich Zyklusfrequenz und Zykluslänge wurden 3 verschiedene Strategien umgesetzt, die jedoch nicht in Bezug zur Endleistung standen.]]></content:encoded>
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    </item>
    <item>
      <title>Messung der Wenden-Kräfte im Schwimmen mittels Unterwasser-Kraftplattformen</title>
      <pubDate>Wed, 01 Jan 2003 09:46:15 +0100</pubDate>
      <link>https://bms.sport-iat.de/bms/Record/4037236</link>
      <guid>https://bms.sport-iat.de/bms/Record/4037236</guid>
      <author>Roesler, H.</author>
      <dc:format>Buch</dc:format>
      <dc:subject>Schwimmen</dc:subject>
      <dc:subject>Wende</dc:subject>
      <dc:subject>Kraft</dc:subject>
      <dc:subject>Untersuchungsmethode</dc:subject>
      <dc:format>Buch</dc:format>
      <dc:creator>Roesler, H.</dc:creator>
      <content:encoded><![CDATA[Verf. beschreibt einige Tests, die am Aquatic Biomechanics Laboratory bezüglich der Messung von Wenden-Kräften im Schwimmen mittels Unterwasser-Kraftplattformen und Kinemetrie durchgeführt wurden.
Es wurden zwecks Registrierung der Kräfte bei der Salto-Wende zwei Plattformen nebeneinander am Beckenrand montiert. Es wurden mehrere Versuche zur Minimierung des Wassereinflusses auf die Plattform unternommen. Die Markierungen am Beckenboden wurdenüberdeckt, sodass der Schwimmer keinen Unterschied durch die Dicke der Plattform spürte. Eingangs wurden die Wenden von drei Schwimmern  mit unterschiedlichem technischen Niveau gemessen. Anschließend wurden neun Wendenkräfte von fünf Schwimmern mit gutem technischen Niveau gemessen. Abschließend erfolgte die Messung von Leistungs- und dynamischen Variablen bei 12 Wenden eines Sportlers.
Die Variablen der Kontaktzeit und der maximalen Peak-Kraft erwiesen sich als gute Indikatoren der Saltowende. Die Variable des Gesamtimpulses dagegen bestätigte sich nicht als guter Indikator.]]></content:encoded>
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    </item>
    <item>
      <title>Biomechanische Analyse ventraler Schwimmstarts: Vergleich des Greifstarts mit zwei Schrittstart-Varianten</title>
      <pubDate>Wed, 01 Jan 2003 09:46:15 +0100</pubDate>
      <link>https://bms.sport-iat.de/bms/Record/4037237</link>
      <guid>https://bms.sport-iat.de/bms/Record/4037237</guid>
      <author>Vilas-Boas, J. P.</author>
      <author>Cruz, J.</author>
      <author>Sousa, F.</author>
      <author>Conceicao, F.</author>
      <author>Fernandes, R.</author>
      <author>Carvalho, J.</author>
      <dc:format>Buch</dc:format>
      <dc:subject>Schwimmen</dc:subject>
      <dc:subject>Start</dc:subject>
      <dc:subject>Technik</dc:subject>
      <dc:subject>Biomechanik</dc:subject>
      <dc:subject>Dynamometrie</dc:subject>
      <dc:format>Buch</dc:format>
      <dc:creator>Vilas-Boas, J. P.</dc:creator>
      <dc:creator>Cruz, J.</dc:creator>
      <dc:creator>Sousa, F.</dc:creator>
      <dc:creator>Conceicao, F.</dc:creator>
      <dc:creator>Fernandes, R.</dc:creator>
      <dc:creator>Carvalho, J.</dc:creator>
      <content:encoded><![CDATA[Ziel der Studie war die Charakterisierung  und der Vergleich zweier Schrittstart-Varianten vom Block mit dem häufiger angewandten Greifstart.
Es wurden unter anderem simultane und synchronisierte dynamometrische und kinematische Daten für den Vergleich herangezogen. Die dynamometrischen Daten wurden mittels einer Bertec 4060-15-Kraftplattform ermittelt, die mit Hilfe einer speziellen Vorrichtung an der Beckenwand montiert war. Die kinematischen Daten wurden aus einer 2D-Analyse (Peak-5) ermittelt.
Ergebnisse:
Die Ergebnisse gleichen sich mit denen vorangegangener Untersuchungen und stimmen im Wesentlichen mit der Literatur überein. Es wird deutlich, dass trotz einiger biomechanischer Unterschiede zwischen den drei untersuchten Starttechniken alle gleichermaßen einzuschätzen sind, da alle über Wasser gefundenen Unterschiede in der Gleitphase verschwanden. Es wird spekuliert, dass unterschiedliche Geschwindigkeiten nach dem Eintauchen unterschiedliche hydrodynamische Widerstände erzeugen sollten, die proportional schneller eintauchende Schwimmer verlangsamen.]]></content:encoded>
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    </item>
    <item>
      <title>Ein kinetischer und kinematischer Vergleich des Greif- und Schrittstarts im Schwimmen</title>
      <pubDate>Wed, 01 Jan 2003 09:46:15 +0100</pubDate>
      <link>https://bms.sport-iat.de/bms/Record/4037230</link>
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      <author>Miller, M.</author>
      <author>Allen, D.</author>
      <author>Pein, R.</author>
      <dc:format>Buch</dc:format>
      <dc:subject>Schwimmen</dc:subject>
      <dc:subject>Start</dc:subject>
      <dc:subject>Technik</dc:subject>
      <dc:subject>Biomechanik</dc:subject>
      <dc:format>Buch</dc:format>
      <dc:creator>Miller, M.</dc:creator>
      <dc:creator>Allen, D.</dc:creator>
      <dc:creator>Pein, R.</dc:creator>
      <content:encoded><![CDATA[Ziel der Studie war die kinetische und kinematische Charakteristika von Greif- und Schrittstarts im Wettkampfschwimmen.
An der Studie nahmen 8 Schwimmerinnen und 7 Schwimmer mit ähnlichem Trainingsalter teil. In ihrer sportlichen Karriere haben die Probanden beide Start-Techniken eingesetzt. Die zweidimensionalen kinematischen Verläufe auf sagittaler Ebene wurden aus je 14 Starts der Probanden in beiden Techniken ermittelt. Die Kraftkomponenten wurden über eine Bertec-Kraftmessplattform registriert, die an einem speziell präparierten Startblock im Winkel von 5° montiert war.]]></content:encoded>
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    </item>
    <item>
      <title>Die Biomechanik von Greif- und Schrittstart</title>
      <pubDate>Wed, 01 Jan 2003 09:46:15 +0100</pubDate>
      <link>https://bms.sport-iat.de/bms/Record/4037232</link>
      <guid>https://bms.sport-iat.de/bms/Record/4037232</guid>
      <author>Krüger, T.</author>
      <author>Wick, D.</author>
      <author>Hohmann, A.</author>
      <author>El-Bahrawi, M.</author>
      <author>Koth, A.</author>
      <dc:format>Buch</dc:format>
      <dc:subject>Schwimmen</dc:subject>
      <dc:subject>Start</dc:subject>
      <dc:subject>Technik</dc:subject>
      <dc:subject>Biomechanik</dc:subject>
      <dc:format>Buch</dc:format>
      <dc:creator>Krüger, T.</dc:creator>
      <dc:creator>Wick, D.</dc:creator>
      <dc:creator>Hohmann, A.</dc:creator>
      <dc:creator>El-Bahrawi, M.</dc:creator>
      <dc:creator>Koth, A.</dc:creator>
      <content:encoded><![CDATA[Für die vorl. Studie absolvierten sieben Schwimmerinnen (A-, B- und C-Kader des Deutschen Schwimm-Verbandes) zwei Testversuche mit Greif- und Schrittstart bis zur 7,5-m-Marke. Es wurde die Gesamtstartzeit gemessen, ebenso die Teilzeiten für die Startreaktion (Signal bis zum Lösen der Hand), die Blockzeit (Signal bis Absprung), die Flugzeit (Absprung bis Eintauchen der Hüfte) sowie die Gleitzeit (Eintauchen der Hüfte bis zur 7,5-m-Marke). Es wurden mittels Bewegungsanalyse-Software kinematische Parameter berechnet.
Ergebnisse:
Die statistische Analyse der Teilzeiten beim Greif- und beim Schrittstart zeigte keine signifikanten Unterschiede. Lediglich die Gesamtzeit für die ersten 7,5 m war bei Greifstart signifikant besser. Dynamische Daten wurden als dreidimensionale Bodenreaktionskräfte mittels einer am Startblock montierten Kraftplattform gemessen. Obwohl die Kurven für die horizontale (Fx) und resultierende (Fr) Kraft gleich waren, führt ein höherer Impuls am Startblock zu einer größeren Beschleunigung und Absprunggeschwindigkeit beim Greifstart.
EMG-Daten wurden über ein wassergeschütztes 8-Kanal-EMG unter Einbeziehung von 8 Muskeln erhoben. Die Ergebnisse bestätigen die Vermutung, dass eine Präferenz von Greif- oder Schrittstart von individuellen physischen Voraussetzungen und den technischen Fertigkeiten abhängig ist.]]></content:encoded>
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    </item>
    <item>
      <title>Entwicklung der Freistilwenden nach Technikintervention im Training von Schwimmern</title>
      <pubDate>Wed, 01 Jan 2003 09:46:15 +0100</pubDate>
      <link>https://bms.sport-iat.de/bms/Record/4037233</link>
      <guid>https://bms.sport-iat.de/bms/Record/4037233</guid>
      <author>Maanon, R.</author>
      <author>Sanchez, J. A.</author>
      <author>Eiroa, J. J.</author>
      <author>Brana, S.</author>
      <author>Mon, J.</author>
      <dc:format>Buch</dc:format>
      <dc:subject>Schwimmen</dc:subject>
      <dc:subject>Kraulschwimmen</dc:subject>
      <dc:subject>Wende</dc:subject>
      <dc:subject>Technik</dc:subject>
      <dc:subject>Bewegungsmerkmal</dc:subject>
      <dc:format>Buch</dc:format>
      <dc:creator>Maanon, R.</dc:creator>
      <dc:creator>Sanchez, J. A.</dc:creator>
      <dc:creator>Eiroa, J. J.</dc:creator>
      <dc:creator>Brana, S.</dc:creator>
      <dc:creator>Mon, J.</dc:creator>
      <content:encoded><![CDATA[Die Autoren untersuchten den Einfluss einer Technikintervention auf das Bewegungsmuster in einzelnen Phasen der Freistilwende. Es wurden die Bewegungsphasen Anschwimmen, Drehung, Abstoß, Gleiten und Übergang (nach Maglischo/1993) auf einem Abschnitt 7,5 m vor und nach der Wand während eines 50-m-Sprints aus dem Wasser untersucht (offensichtlich wurden 93 Merkmale bewertet!). Der Beaobachtungszeitraum betrug 11 Tage, ab dem 6. Tag wurde interveniert (7 x jeweils 20 min) schwerpunktmäßig in den Phasen Abstoß und Gleiten.
Es zeigte sich eine Verbesserung in Phase 1 (Anschwimmen, Abstand zur Wand). Hier erfolgte die Orientierung der Handflächen nach unten zur besseren Einleitung der Drehung. In der Phase 2 (Drehung) verschwinden alle Probleme, die in Verbindung mit der Armhaltung stehen. Das enge Hocken verbesserte sich, jedoch blieb die Überstreckung des Nackens am Ende der Phase erhalten. In der Phase 3 (Abstoß) konnten alle anfänglichen Probleme behoben werden, außer der zu engen Kniebeuge. Es gab zwei neue Fehler: zu viel Kniebeugung beim Setzen der Füße und das Fehlen der Körperlängsachsendrehung. Auch in Phase 4 konnten alle anfänglichen Fehler behoben werden, ein neuer trat auf, und zwar eine Neigung des Körpers im Vergleich zur Vortriebsrichtung. Die Phase 5 (Übergang) ist die einzige Phase, in der sich alle Fehler stabil zeigten.
Es zeigten sich Fehler, deren Bedeutung zuerst unterschätzt wurde, die sich jedoch als bedeutsam für bestimmte Positionen und ein besseres Endergebnis herausstellten. Es ist eine Individualisierung notwendig.]]></content:encoded>
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    </item>
    <item>
      <title>Schwimmgeschwindigkeit, Zyklusfrequenz und Zykluslänge während 100-m-Freistilschwimmens 11-16-jähriger Jungen</title>
      <pubDate>Wed, 01 Jan 2003 09:46:15 +0100</pubDate>
      <link>https://bms.sport-iat.de/bms/Record/4037239</link>
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      <author>Vorontsov, A.</author>
      <author>Binevsky, D.</author>
      <dc:format>Buch</dc:format>
      <dc:subject>Schwimmen</dc:subject>
      <dc:subject>Kraulschwimmen</dc:subject>
      <dc:subject>Nachwuchsleistungssport</dc:subject>
      <dc:subject>Biomechanik</dc:subject>
      <dc:subject>Bewegungsmerkmal</dc:subject>
      <dc:format>Buch</dc:format>
      <dc:creator>Vorontsov, A.</dc:creator>
      <dc:creator>Binevsky, D.</dc:creator>
      <content:encoded><![CDATA[Ziel der Studie war die Etablierung einer Altersdynamik für Zyklusfrequenz (SR), Zykluslänge (SL) und Schwimmgeschwindigkeit (v) beim maximalen 100-m-Freistilschwimmen 11-16-jähriger Jungen. Probanden waren 225 Schwimmer aus 3 Schwimmschulen sowie des Staatlichen Colleges der Olympischen Reserve (Moskau). Alle Probanden absolvierten einen 100-m-Freistil-Maximaltest. Der Versuch wurde über Videokamera und VHS-VCR aufgezeichnet, die am Beckenrand entlang mit dem Schwimmer "mit fuhren". Die Videoaufzeichnungen mit den elektronischen Zeitdaten wurden weiter verarbeitet und die reine Schwimmgeschwindigkeit auf vier verschiedenen Abschnitten des Rennens wurde berechnet. Außerdem erfolgte eine Berechnung von SR und SL für jede Bahn des reinen Schwimmens.
Ergebnisse:
Es wurden keine altersbezogenen Unterschiede in den Werten der Zyklusfrequenz gefunden, weder für die Mittelwerte noch für die Werte der einzelnen Bahnen. Es wurde in allen Altersgruppen eine Verringerung der Zyklusfrequenz von Bahn zu Bahn festgestellt. Die Zykluslänge veränderte sich während des Rennens nur insignifikant. Der in allen Altersgruppen festgestellte Geschwindigkeitsrückgang gegen Ende des Rennens wird in erster Linie der Verringerung der Zyklusfrequenz zugeschrieben.]]></content:encoded>
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    </item>
    <item>
      <title>Stehen die vertikalen Kräfte beim Sprung mit einleitender Gegenbewegung der Arme in Beziehung zu den Kräften beim Schwimmstart?</title>
      <pubDate>Wed, 01 Jan 2003 09:46:15 +0100</pubDate>
      <link>https://bms.sport-iat.de/bms/Record/4037242</link>
      <guid>https://bms.sport-iat.de/bms/Record/4037242</guid>
      <author>De La Fuente, B.</author>
      <author>Garcia, F.</author>
      <author>Arellano, R.</author>
      <dc:format>Buch</dc:format>
      <dc:subject>Schwimmen</dc:subject>
      <dc:subject>Start</dc:subject>
      <dc:subject>Kraft</dc:subject>
      <dc:subject>Technik</dc:subject>
      <dc:subject>Biomechanik</dc:subject>
      <dc:format>Buch</dc:format>
      <dc:creator>De La Fuente, B.</dc:creator>
      <dc:creator>Garcia, F.</dc:creator>
      <dc:creator>Arellano, R.</dc:creator>
      <content:encoded><![CDATA[Das Ziel der Untersuchung bestand in einem Vergleich der vertikalen Kräfte beim counter-movement-jump mit den horizontalen Kräften beim Schwimmstart.
Als Versuchspersonen fungierten 44 männliche Sportstudenten und 21 Studentinnen. Es wurden die Kräfte sowie die vertikale und horizontale KSP-Geschwindigkeit bei beiden Sprungformen erfasst. Es fanden sich lediglich geringe Korrelationen zwischen der horizontalen Geschwindigkeit und der Startzeit.
Das Fehlen des Zusammenhanges zwischen der vertikalen Geschwindigkeit beim counter-movement-jump und der maximalen Kraft beim Startsprung kann auf die unterschiedlichen Anforderungen der beiden Übungen zurückgeführt werden. Die Autoren schlussfolgern, dass die Unterwasserphase beim Start entscheidender ist.]]></content:encoded>
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    </item>
    <item>
      <title>Schrittstart vs. Greifstart: Analysen von den Olympischen Spielen in Sydney</title>
      <pubDate>Wed, 01 Jan 2003 09:46:15 +0100</pubDate>
      <link>https://bms.sport-iat.de/bms/Record/4037243</link>
      <guid>https://bms.sport-iat.de/bms/Record/4037243</guid>
      <author>Issurin, V.</author>
      <author>Verbitsky, O.</author>
      <dc:format>Buch</dc:format>
      <dc:subject>Schwimmen</dc:subject>
      <dc:subject>Olympische Sommerspiele 2000</dc:subject>
      <dc:subject>Start</dc:subject>
      <dc:subject>Technik</dc:subject>
      <dc:format>Buch</dc:format>
      <dc:creator>Issurin, V.</dc:creator>
      <dc:creator>Verbitsky, O.</dc:creator>
      <content:encoded><![CDATA[Die Studie untersuchte die beiden gängigen Starttechniken Greifstart und Schrittstart anhand der Wettkämpfe der Olympischen Spiele 2000 in Sydney. Ziel war die Analyse der Start-Reaktionszeit und der Start-Effektivität (Zeit an der 15-m-Marke) in Bezug zur jeweils praktizierten Startform. Dazu wurden alle Final- und Semifinalteilnehmer (außer Rückenschwimmen)  analysiert und statistisch aufbereitet (t-Test mit Bezug zu Starttechnik, Geschlecht und Streckenlänge).
Ergebnis:
Die Untersuchungen bestätigten Besonderheiten der Starttechniken bezüglich Reaktion und Effektivität, Streckenlänge und Geschlecht. In der Mehrzahl der Wettkämpfe erwies sich der Schrittstart bezüglich der Reaktionszeit als vorteilhaft. Die Effektivität lag in der Mehrheit der Events unter Einsatz des Schrittstarts höher, in 5 Events davon signifikant höher.]]></content:encoded>
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    </item>
    <item>
      <title>Kinematische und dynamografische Untersuchung verschiedener Schwimmwenden</title>
      <pubDate>Wed, 01 Jan 2003 09:46:15 +0100</pubDate>
      <link>https://bms.sport-iat.de/bms/Record/4037244</link>
      <guid>https://bms.sport-iat.de/bms/Record/4037244</guid>
      <author>Daniel, K.</author>
      <author>Klauck, J.</author>
      <author>Bieder, A.</author>
      <dc:format>Buch</dc:format>
      <dc:subject>Schwimmen</dc:subject>
      <dc:subject>Wende</dc:subject>
      <dc:subject>Biomechanik</dc:subject>
      <dc:subject>Energie</dc:subject>
      <dc:format>Buch</dc:format>
      <dc:creator>Daniel, K.</dc:creator>
      <dc:creator>Klauck, J.</dc:creator>
      <dc:creator>Bieder, A.</dc:creator>
      <content:encoded><![CDATA[Die Autoren nutzten eine Unterwasserplattform und eine Videoaufzeichung mit einer Frequenz von 200 Hz zur Analyse von Schwimmwenden. Die Größe der ermittelten Kraftwerte stimmt mit Werten aus der Literatur überein. Ein Vergleich der Parameter in verschiedenen Testsituationen (Abstöße mit und ohne Wende) zeigte grundlegende Unterschiede in einzelnen Teilen.]]></content:encoded>
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    </item>
    <item>
      <title>Gleiche Leistungsannahme bei der Messung des aktiven Widerstandes</title>
      <pubDate>Wed, 01 Jan 2003 09:46:15 +0100</pubDate>
      <link>https://bms.sport-iat.de/bms/Record/4037238</link>
      <guid>https://bms.sport-iat.de/bms/Record/4037238</guid>
      <author>Thorp, R.</author>
      <author>Wilson, B.</author>
      <dc:format>Buch</dc:format>
      <dc:subject>Schwimmen</dc:subject>
      <dc:subject>Strömungskanal</dc:subject>
      <dc:subject>Widerstand</dc:subject>
      <dc:subject>Leistung</dc:subject>
      <dc:format>Buch</dc:format>
      <dc:creator>Thorp, R.</dc:creator>
      <dc:creator>Wilson, B.</dc:creator>
      <content:encoded><![CDATA[Ziel der Studie war die Untersuchung der Vermutung der gleichen Leistung, wie sie die Kalkulation des aktiven Widerstandes nach Kolmogorov & Duplishcheva (1992) impliziert. An der Studie nahmen sechs Schwimmer als Probanden teil. Es wurden im Strömungskanal zwei unterschiedliche Schwimmbedingungen konstruiert, wobei der Schwimmer zwecks Vergrößerung des Widerstands angebunden wurde. In jedem der 4-minütigen Tests erfolgte die Messung des VO2, um einen Indikator für die Leistungsabgabe zu ermitteln.
Ergebnisse:
Es wurde kein signifikanter Unterschied  der VO2 (ml/min) im Vergleich freies Schwimmen/halb angebundenes Schwimmen gefunden. Dies zeigt, dass die Vermutung der gleichen Leistung eine sinnvolle Annahme für die submaximale Anstrengung  darstellt, wenn die submaximalen Geschwindigkeiten gut gesteuert werden.]]></content:encoded>
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    </item>
    <item>
      <title>Leistungsrelevante Zeit-Raum-Variable im Brustschwimmen: Geschlechtsdifferenzierung</title>
      <pubDate>Wed, 01 Jan 2003 09:46:15 +0100</pubDate>
      <link>https://bms.sport-iat.de/bms/Record/4037240</link>
      <guid>https://bms.sport-iat.de/bms/Record/4037240</guid>
      <author>Silva, A.</author>
      <author>Colman, V.</author>
      <author>Soons, B.</author>
      <author>Alves, F.</author>
      <author>Persyn, U.</author>
      <dc:format>Buch</dc:format>
      <dc:subject>Schwimmen</dc:subject>
      <dc:subject>Brustschwimmen</dc:subject>
      <dc:subject>Geschlecht</dc:subject>
      <dc:subject>Leistungsfaktor</dc:subject>
      <dc:format>Buch</dc:format>
      <dc:creator>Silva, A.</dc:creator>
      <dc:creator>Colman, V.</dc:creator>
      <dc:creator>Soons, B.</dc:creator>
      <dc:creator>Alves, F.</dc:creator>
      <dc:creator>Persyn, U.</dc:creator>
      <content:encoded><![CDATA[Das Ziel der Studie war die Stärkung der Arbeitshypothesen bezüglich des Vortriebs im Bereich Schifffahrt und Tierwelt durch statistische Untersuchungen auf internationalem Niveau getrennt nach Männern und Frauen. Zeit-Raum-Variable wurden korreliert mit der Geschwindigkeitsveränderung  des Körperschwerpunkts und mit der Schwimmleistung. Variablen, die für eine geringere Geschwindigkeitsvariation und für die Leistung verantwortlich sind, wurden vorwiegend bei den Frauen gefunden, was die Arbeitshypothesen bezüglich des Vortriebs in der Tierwelt stärkt.]]></content:encoded>
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    </item>
    <item>
      <title>Die Auswirkungen von Alter, Reife und Wachstum auf die Leistung beim angebundenen Schwimmen</title>
      <pubDate>Wed, 01 Jan 2003 09:46:15 +0100</pubDate>
      <link>https://bms.sport-iat.de/bms/Record/4037241</link>
      <guid>https://bms.sport-iat.de/bms/Record/4037241</guid>
      <author>Taylor, S.</author>
      <author>MacLaren, D.</author>
      <author>Stratton, G.</author>
      <author>Lees, A.</author>
      <dc:format>Buch</dc:format>
      <dc:subject>Schwimmen</dc:subject>
      <dc:subject>biologisches Alter</dc:subject>
      <dc:subject>Alter</dc:subject>
      <dc:subject>Belastungsintensität</dc:subject>
      <dc:subject>Trainingsmethode</dc:subject>
      <dc:format>Buch</dc:format>
      <dc:creator>Taylor, S.</dc:creator>
      <dc:creator>MacLaren, D.</dc:creator>
      <dc:creator>Stratton, G.</dc:creator>
      <dc:creator>Lees, A.</dc:creator>
      <content:encoded><![CDATA[Es wurde im Rahmen der Studie der Einfluss von Alter, biologischer Reife und Wachstum auf die mittlere Krafterzeugung beim angebundenen Schwimmen untersucht. 48 Mädchen und Jungen wurden auf der Grundlage von Selbstbewertung der biologischen Reife sowie des Alters in zwei Gruppen eingeteilt. Die Schwimmer absolvierten eine standardisierte Erwärmung, machten sich mit den Testbedingungen vertraut und absolvierten dann einen maximalen Testversuch über 30 s angebundenes Schwimmen. Aus diesem Test wurde die mittlere Kraft bestimmt. Die Datenanalyse erfolgte mittels 2-Wege-ANCOVA (Geschlecht x Alter). Wenn die Reife als Co-Variable ausgelassen wurde, so ergab sich ein signifikanter altersbezogener Unterschied in der Kraftproduktion, jedoch keine Wechselbeziehung zwischen Geschlecht und Alter. Signifikante Unterschiede zeigten sich für die mittlere Kraftproduktion im Alter von 12-13, 13-14 und 14-15 Jahren, mit Zunahmen von 17,5 %, 13,7 % bzw. 15,4 %. Wurde ebenfalls die Körpergröße ausgeklammert, so blieben die signifikanten  Altersunterschiede bestehen, obwohl die Unterschiede in der mittleren Kraft im Altersbereich 14-15 Jahre nicht signifikant waren. Aufgrund dessen, dass bei beiden Geschlechtern die größten Zuwächse in der anaeroben Leistungsfähigkeit im Alter ab 13 Jahre auftreten, scheint dies das passende Alter für den Beginn hochintensiven Schwimmtrainings zu sein.]]></content:encoded>
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    </item>
    <item>
      <title>Bewegungsmerkmale von Weltklasse-Schwimmern in den Freistil-Disziplinen bei den 9. Schwimm-WM 2001 in Fukuoka</title>
      <pubDate>Wed, 01 Jan 2003 09:46:15 +0100</pubDate>
      <link>https://bms.sport-iat.de/bms/Record/4037274</link>
      <guid>https://bms.sport-iat.de/bms/Record/4037274</guid>
      <author>Okuno, K.</author>
      <author>Ikuta, Y.</author>
      <author>Wakayoshi, K.</author>
      <author>Nomura, T.</author>
      <author>Takagi, H.</author>
      <author>Ito, S.</author>
      <author>Ogita, F.</author>
      <author>Ohgi, Y.</author>
      <author>Tachi, M.</author>
      <author>Miyashita, M.</author>
      <dc:format>Buch</dc:format>
      <dc:subject>Schwimmen</dc:subject>
      <dc:subject>Weltmeisterschaft</dc:subject>
      <dc:subject>2001</dc:subject>
      <dc:subject>Bewegungsmerkmal</dc:subject>
      <dc:subject>Analyse</dc:subject>
      <dc:subject>Technik</dc:subject>
      <dc:subject>Biomechanik</dc:subject>
      <dc:format>Buch</dc:format>
      <dc:creator>Okuno, K.</dc:creator>
      <dc:creator>Ikuta, Y.</dc:creator>
      <dc:creator>Wakayoshi, K.</dc:creator>
      <dc:creator>Nomura, T.</dc:creator>
      <dc:creator>Takagi, H.</dc:creator>
      <dc:creator>Ito, S.</dc:creator>
      <dc:creator>Ogita, F.</dc:creator>
      <dc:creator>Ohgi, Y.</dc:creator>
      <dc:creator>Tachi, M.</dc:creator>
      <dc:creator>Miyashita, M.</dc:creator>
      <content:encoded><![CDATA[Ziel der Studie war der Vergleich von Parametern im Schwimmen wie Schwimmgeschwindigkeit (vs), Zyklusfrequenz (SR) und Zykluslänge (SL) bei den Männern in den Freistildisziplinen bei den 9. Schwimm-WM 2001 in Fukuoka.
Untersucht wurden 32 Finalisten der Freistilevents (100, 200, 400 und 800 m). Die Werte der Finalteilnehmer wurden denen des Spitzenathleten Ian Thorpe gegenüber gestellt. Jedes der Rennen wurde synchron über 5 Videos aufgezeichnet. Für die Analyse wurden die Rennen in je 4 Phasen eingeteilt (Start, Wende, Finish und Schwimmphase>):
Ergebnisse:
Von der Tendenz her waren die Geschwindigkeitsmuster von I.T. über 400 und 800 m nahezu die gleichen, SL und SR waren gleich. Charakteristisch für I.T. war eine höhere vs, eine längere SL und niedrigere SR als bei den anderen Finalteilnehmern bei den 200 m und den längeren Strecken. Es wird vermutet, dass I.T. eine hohe Vortriebswirksamkeit durch exzellente Technik und Körperlage im Wasser erzielt.]]></content:encoded>
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    </item>
    <item>
      <title>Auswirkung eines erhöhten Widerstandes auf die Koordination beim angebundenen Rückenschwimmen</title>
      <pubDate>Wed, 01 Jan 2003 09:46:15 +0100</pubDate>
      <link>https://bms.sport-iat.de/bms/Record/4037277</link>
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      <author>Schnitzler, C.</author>
      <author>Ernwein, V.</author>
      <author>Chollet, D.</author>
      <dc:format>Buch</dc:format>
      <dc:subject>Schwimmen</dc:subject>
      <dc:subject>Rückenschwimmen</dc:subject>
      <dc:subject>Widerstand</dc:subject>
      <dc:subject>Trainingsmethode</dc:subject>
      <dc:subject>Biomechanik</dc:subject>
      <dc:format>Buch</dc:format>
      <dc:creator>Schnitzler, C.</dc:creator>
      <dc:creator>Ernwein, V.</dc:creator>
      <dc:creator>Chollet, D.</dc:creator>
      <content:encoded><![CDATA[Ziel der Studie war es zu untersuchen, wie gut Schwimmer ihr Schwimmmuster anpassen, wenn der Widerstand beim angebundenen Schwimmen schrittweise erhöht wird.
Sieben Rücken-Schwimmer standen vor der Aufgabe, sich beim angebundenen Schwimmen auf einer bestimmten Stelle zu halten. Dabei absolvierte jeder Proband 5 Stufen von 50 bis 90 % der maximalen individuellen Spannung. Jede Stufe umfasste 5 Armzyklen.
Die schrittweise Regression und ANOVA zeigten, dass die Bewegungsfrequenz die einzige Anpassung durch den Schwimmer ist.]]></content:encoded>
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    </item>
    <item>
      <title>Die Armkoordination von Elite-Schwimmerinnen und -Schwimmern im Freistilschwimmen</title>
      <pubDate>Wed, 01 Jan 2003 09:46:15 +0100</pubDate>
      <link>https://bms.sport-iat.de/bms/Record/4037278</link>
      <guid>https://bms.sport-iat.de/bms/Record/4037278</guid>
      <author>Seifert, L.</author>
      <author>Boulesteix, L.</author>
      <author>Chollet, D.</author>
      <dc:format>Buch</dc:format>
      <dc:subject>Schwimmen</dc:subject>
      <dc:subject>Kraulschwimmen</dc:subject>
      <dc:subject>Biomechanik</dc:subject>
      <dc:subject>Bewegungsmerkmal</dc:subject>
      <dc:subject>Arm</dc:subject>
      <dc:subject>Geschlecht</dc:subject>
      <dc:subject>motorische Anpassungs- und Umstellungsfähigkeit</dc:subject>
      <dc:format>Buch</dc:format>
      <dc:creator>Seifert, L.</dc:creator>
      <dc:creator>Boulesteix, L.</dc:creator>
      <dc:creator>Chollet, D.</dc:creator>
      <content:encoded><![CDATA[Ziel der Studie war ein Vergleich der Armkoordination bei 38 Elite-Schwimmern und 13 -Schwimmerinnen bei acht verschiedenen Geschwindigkeiten von der üblichen 3000-m-Geschwindigkeit (v3000) bis zu ihrer maximalen Geschwindigkeit (vmax). Jede Zyklusphase wurde mittels Video analysiert, der Koordinationsindex (IdC) wurde bestimmt.
Es wurden drei Koordinationsmodelle beschrieben:
Wasserfassen, Gegenposition, Superposition.
Ergebnisse:
Bei steigender Geschwindigkeit realisierten acht der männlichen Probanden eine spontane Anpassung durch Entgegensetzen ihrer Arme während des Sprints, während die Elite-Schwimmerinnen bei Beibehaltung der Wasserfassen-Position eine progressive Anpassung realisierten. Die Männer favorisierten die Erhöhung des Vortriebs durch Erhöhung der Vortriebsphasen (Zug- und Druckphasen) sowie eine Verringerung von Eintauch- und Wasserfassenphase. Die Frauen generierten weniger Vortriebsaktionen (z.B. nur eine Erhöhung der Zugphase und eine Verringerung von Eintauchen und Wasserfassen).]]></content:encoded>
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    </item>
    <item>
      <title>Bestimmt die Zyklusfrequenz Schwimmgeschwindigkeit und Koordination?</title>
      <pubDate>Wed, 01 Jan 2003 09:46:15 +0100</pubDate>
      <link>https://bms.sport-iat.de/bms/Record/4037279</link>
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      <author>Potdevin, F.</author>
      <author>Delignieres, D.</author>
      <author>Dekerle, J.</author>
      <author>Alberty, M.</author>
      <author>Sidney, M.</author>
      <author>Pelayo, P.</author>
      <dc:format>Kongressband, Tagungsbericht</dc:format>
      <dc:subject>Schwimmen</dc:subject>
      <dc:subject>Biomechanik</dc:subject>
      <dc:subject>Bewegungsmerkmal</dc:subject>
      <dc:subject>Geschwindigkeit</dc:subject>
      <dc:subject>Kraulschwimmen</dc:subject>
      <dc:subject>Trainingssteuerung</dc:subject>
      <dc:subject>Belastungsintensität</dc:subject>
      <dc:subject>koordinative Fähigkeit</dc:subject>
      <dc:format>Kongressband, Tagungsbericht</dc:format>
      <dc:creator>Potdevin, F.</dc:creator>
      <dc:creator>Delignieres, D.</dc:creator>
      <dc:creator>Dekerle, J.</dc:creator>
      <dc:creator>Alberty, M.</dc:creator>
      <dc:creator>Sidney, M.</dc:creator>
      <dc:creator>Pelayo, P.</dc:creator>
      <content:encoded><![CDATA[Ziel der Studie war die Bewertung der Auswirkungen der Zyklusfrequenz (SR) auf die Reproduzierbarkeit der Schwimmgeschwindigkeit (v) und den Koordinationsindex (IdC) im Freistilschwimmen.
Es erfolgte eine zweigeteilte Untersuchung:
Im ersten Abschnitt absolvierten 30 Schwimmer unterschiedlichen Leistungsniveaus zwei Tests über 4 x 12,5 m Freistil. Im ersten Test sollten die Probanden  jeweils mit spontan gewählter niedriger, mittlerer, hoher und maximaler Geschwindigkeit schwimmen. Es wurden v und SR gemessen. Im zweiten Test wurde die SR anhand der im ersten Test erzielen Werte vorgeschrieben und v wurde mit den vorher gewählten v-Werten verglichen.
Ergebnisse:
Es gab auf keiner Teststufe einen signifikanten Unterschied der Geschwindigkeit v. Je höher die SR, desto geringer die Differenz der v-Werte im Vergleich beider Testbedingungen. Die Ergebnisse treffen gleichermaßen auf die Spitzenschwimmer wie auf die weniger guten zu. 
Im zweiten Teil der Untersuchung absolvierten 9 Spitzenschwimmer zwei Freistiltests über 4x12,5 m. In jedem dieser Tests wurden die Probanden angehalten, so schnell wie möglich mit Zyklusfrequenzen von 20, 30, 40 und 50 Zyklen/min zu schwimmen. Der IdC wurde berechnet und für jede SR verglichen.
Ergebnisse:
Die IdC-Werte unterschieden sich lediglich bei SR > 40 Zyklen/min nicht signifikant.
Diese Ergebnisse ermöglichen es Schwimmtrainern, mittels Zyklusfrequenz die Belastungsintensität zu steuern und gleichzeitig technische Fertigkeiten zu stabilisieren. Es wird vermutet, dass die Koordination durch dynamische Konzepte erklärt werden kann.]]></content:encoded>
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    </item>
    <item>
      <title>Anwendung eines Exponentialmodells auf das Freistilschwimmen</title>
      <pubDate>Wed, 01 Jan 2003 09:46:15 +0100</pubDate>
      <link>https://bms.sport-iat.de/bms/Record/4037273</link>
      <guid>https://bms.sport-iat.de/bms/Record/4037273</guid>
      <author>Nomura, T.</author>
      <author>Wakayoshi, K.</author>
      <author>Ikuta, Y.</author>
      <author>Takagi, H.</author>
      <author>Okuno, K.</author>
      <author>Ogita, F.</author>
      <author>Miyashita, M.</author>
      <dc:format>Buch</dc:format>
      <dc:subject>Schwimmen</dc:subject>
      <dc:subject>Kraulschwimmen</dc:subject>
      <dc:subject>mathematisch-logisches Modell</dc:subject>
      <dc:subject>Biomechanik</dc:subject>
      <dc:subject>Technik</dc:subject>
      <dc:subject>Formel</dc:subject>
      <dc:format>Buch</dc:format>
      <dc:creator>Nomura, T.</dc:creator>
      <dc:creator>Wakayoshi, K.</dc:creator>
      <dc:creator>Ikuta, Y.</dc:creator>
      <dc:creator>Takagi, H.</dc:creator>
      <dc:creator>Okuno, K.</dc:creator>
      <dc:creator>Ogita, F.</dc:creator>
      <dc:creator>Miyashita, M.</dc:creator>
      <content:encoded><![CDATA[Ziel der Studie war die Bestimmung der kritischen Geschwindigkeit (vcri), der kritischen Zyklusfrequenz (SRcri) und der kritischen Zykluslänge (SLcri) für die Anwendung in einem Exponentialmodell für das Freistilschwimmen. Es wurden die Leistungen zweier Schwimmer in 200- und 400-m-Rennen während der 9. Schwimm-WM (n=13) gefilmt. Die Variablen beinhalteten die reine Schwimmgeschwindigkeit, die Zyklusfrequenz, Zykluslänge, die reine Schwimmdistanz (D) und die Gesamtzyklusanzahl (SN). Das Exponentialmodell war definiert als aerob- anaerobes Modell und wurde auf D und SN angewendet.
Ergebnisse:
Vcri stand in enger Beziehung zu den durch das lineare Modell bestimmten Werten, die vcri jedoch war signifikant niedriger als die im linearen Modell bestimmte. Die Differenz war geringer als die 2-%-Verringerung im Blutlaktat-Level. Es scheint so, dass die Anwendung des Exponentialmodells das Problem der Überbewertung der vcri im linearen Modell verringert. Es konnte nicht nur die vcri, sondern ebenfalls SRcri, SLcri und die limitierenden Werte für die Zyklusparameter identifiziert werden. Die SL-Veränderung war geringer als die der SR von den 200 bis zu den 400 m. Daher wurde eingeschätzt, dass die Veränderung der Zyklusfrequenz die Hauptursache für die Regulation der Schwimmgeschwindigkeit ist.]]></content:encoded>
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    </item>
    <item>
      <title>Ein Vergleich der Schwimmtechnik von Kindern und erwachsenen Schwimmern</title>
      <pubDate>Wed, 01 Jan 2003 09:46:15 +0100</pubDate>
      <link>https://bms.sport-iat.de/bms/Record/4037275</link>
      <guid>https://bms.sport-iat.de/bms/Record/4037275</guid>
      <author>Kjendlie, P. L.</author>
      <dc:format>Buch</dc:format>
      <dc:subject>Schwimmen</dc:subject>
      <dc:subject>Erwachsene</dc:subject>
      <dc:subject>Kind</dc:subject>
      <dc:subject>Alter</dc:subject>
      <dc:subject>Technik</dc:subject>
      <dc:subject>Relation</dc:subject>
      <dc:format>Buch</dc:format>
      <dc:creator>Kjendlie, P. L.</dc:creator>
      <content:encoded><![CDATA[Es wurden die technischen Einflussfaktoren auf die Schwimmökonomie bei Kindern (n=13) im Vergleich zu Erwachsenen (n=10) untersucht. Es wurden zu diesem Zweck Unterwasser-Filmaufnahmen in der sagittalen Ebene durchgeführt. Es erfolgte eine Technikanalyse durch manuelles Digitalisieren des Films, wobei der Bewegungszyklus in 4 Phasen unterteilt wurde.
Ergebnisse:
Wie erwartet, zeigten die Erwachsenen eine größere Zuglänge, einen größeren Handschlupf und eine höhere maximale Geschwindigkeit. Die höhere VO2max der Erwachsenen liegt eher in der größeren Zuglänge begründet, nicht in der Zugzeit. Um die Körperlänge korrigiert weisen die Erwachsenen nur noch  einen größeren Handschlupf und eine höhere maximale Geschwindigkeit auf. Die Unterschiede in der Zuglänge im Vergleich beider Gruppen verschwinden bei Normalisierung der Körpergröße. Es wurden keine Unterschiede im aktiven Treibwinkel während des Schwimmens oder der innerzyklischen Geschwindigkeitsfluktuation gefunden.
Schlussfolgerung:
Es wurde kein Hinweis darauf gefunden, dass es bei Erwachsenen und Kindern unterschiedliche technische Indizes gibt, die die Schwimmökonomie bei maximaler Geschwindigkeit beeinflussen. Die normalisierte Zuglänge und v werden für eine bessere Bewertung der Schwimmtechnik ungeachtet der Körperlänge empfohlen.]]></content:encoded>
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    </item>
    <item>
      <title>Analyse der Auswirkungen einiger koordinativer Veränderungen im flachen Brustschwimmen</title>
      <pubDate>Wed, 01 Jan 2003 09:46:15 +0100</pubDate>
      <link>https://bms.sport-iat.de/bms/Record/4037276</link>
      <guid>https://bms.sport-iat.de/bms/Record/4037276</guid>
      <author>Mauro, F.</author>
      <author>Invernizzi, P.</author>
      <author>Dugnani, S.</author>
      <author>Mauro, L.</author>
      <dc:format>Buch</dc:format>
      <dc:subject>Schwimmen</dc:subject>
      <dc:subject>Brustschwimmen</dc:subject>
      <dc:subject>Technik</dc:subject>
      <dc:subject>Bewegungsmerkmal</dc:subject>
      <dc:format>Buch</dc:format>
      <dc:creator>Mauro, F.</dc:creator>
      <dc:creator>Invernizzi, P.</dc:creator>
      <dc:creator>Dugnani, S.</dc:creator>
      <dc:creator>Mauro, L.</dc:creator>
      <content:encoded><![CDATA[Ziel der Studie war die Verifizierung der Ergebnisse  koordinativer Veränderungen zwischen oberen und unteren Extremitäten im Brustschwimmen (Masters).
Konkret wurden die "klassische" Technik, wie sie im Wettkampf angewendet wird (1 Armzug - 1 Beinschlag) verglichen mit a) einem Doppelbeinschlag bzw. b) einem doppelten Armzug je Zyklus über verschiedene Strecken.
Ergebnisse:
Bei den Frauen zeigten sich sowohl über 25 m als auch über 100, 200 und 400 m keine signifikanten Unterschiede im Vergleich der drei getesteten Varianten. Mit zunehmender Streckenlänge verringerten sich die Unterschiede zunehmend. Bei den Männern gab es lediglich im Vergleich klassische Technik vs. Doppelbeinschlag-Technik (was einfacher zu erlernen ist) und nur über 100 und 200 m signifikante Unterschiede.
Diese Erkenntnis ist insbesondere für alle Situationen interessant, in denen Technik-Variationen notwendig oder wünschenswert sind.]]></content:encoded>
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    </item>
    <item>
      <title>Die Bewertung der Armbewegung im Freistilschwimmen mittels Beschleunigungsmesser</title>
      <pubDate>Wed, 01 Jan 2003 09:46:15 +0100</pubDate>
      <link>https://bms.sport-iat.de/bms/Record/4037285</link>
      <guid>https://bms.sport-iat.de/bms/Record/4037285</guid>
      <author>Ichikawa, H.</author>
      <author>Ohgi, Y.</author>
      <author>Miyaji, C.</author>
      <author>Nomura, T.</author>
      <dc:format>Buch</dc:format>
      <dc:subject>Schwimmen</dc:subject>
      <dc:subject>Kraulschwimmen</dc:subject>
      <dc:subject>Untersuchungsmethode</dc:subject>
      <dc:subject>Messverfahren</dc:subject>
      <dc:subject>Beschleunigung</dc:subject>
      <dc:subject>Arm</dc:subject>
      <dc:subject>Technik</dc:subject>
      <dc:format>Buch</dc:format>
      <dc:creator>Ichikawa, H.</dc:creator>
      <dc:creator>Ohgi, Y.</dc:creator>
      <dc:creator>Miyaji, C.</dc:creator>
      <dc:creator>Nomura, T.</dc:creator>
      <content:encoded><![CDATA[Ziel der Studie war die Untersuchung der Armbewegung beim Freistilschwimmen mittels experimenteller Beschleunigung des Handgelenks des Schwimmers. Die Probanden absolvierten Freistil-Tests bei verschiedenen Geschwindigkeiten. Mittels dreidimensionaler DLT-Methode wurden die Verschiebungen von Schulter, Ellbogen und Handgelenk der Schwimmer ermittelt. Die Zeitreihen der Armgelenkwinkel wurden mathematisch als Exponentialfunktionen formuliert. Die Zyklusfrequenz sowie die Dauer von Wasser- und Luftphase wurde aus der experimentellen Beschleunigung des Handgelenks ermittelt. Basierend auf dem Armbewegungsmodell wurde die Komponente entlang des Unterarms der Beschleunigung des Handgelenks ermittelt. Dann konnten die Merkmale der Beschleunigung des Handgelenks mittels des Armbewegungsmodells erklärt werden.
Schlussfolgerung:
Diese Methode kann die zeitlichen kinematischen Verläufe wie z. B. die Zyklusfrequenz und das Timing der Armbewegung beim Freistilschwimmen erklären.]]></content:encoded>
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    </item>
    <item>
      <title>Körperdrehwinkel beim Freistilschwimmen bei unterschiedlichen Geschwindigkeiten</title>
      <pubDate>Wed, 01 Jan 2003 09:46:15 +0100</pubDate>
      <link>https://bms.sport-iat.de/bms/Record/4037227</link>
      <guid>https://bms.sport-iat.de/bms/Record/4037227</guid>
      <author>Castro, F.</author>
      <author>Minghelli, F.</author>
      <author>Floss, J.</author>
      <author>Guimaraes, A.</author>
      <dc:format>Artikel</dc:format>
      <dc:format>Kongressband, Tagungsbericht</dc:format>
      <dc:subject>Schwimmen</dc:subject>
      <dc:subject>Kraulschwimmen</dc:subject>
      <dc:subject>Technik</dc:subject>
      <dc:subject>Biomechanik</dc:subject>
      <dc:subject>Winkel</dc:subject>
      <dc:subject>Bewegungsmerkmal</dc:subject>
      <dc:subject>Relation</dc:subject>
      <dc:subject>Geschwindigkeit</dc:subject>
      <dc:subject>Atmung</dc:subject>
      <dc:format>Artikel</dc:format>
      <dc:format>Kongressband, Tagungsbericht</dc:format>
      <dc:creator>Castro, F.</dc:creator>
      <dc:creator>Minghelli, F.</dc:creator>
      <dc:creator>Floss, J.</dc:creator>
      <dc:creator>Guimaraes, A.</dc:creator>
      <content:encoded><![CDATA[Es wurden bei zehn 50-m-Spezialisten die Winkel der Körperdrehbewegung beim Freistilschwimmen bei 3 verschiedenen Geschwindigkeiten und unter zwei unterschiedlichen Atemvarianten gemessen: einmal mit Atmung zur bevorzugten Seite in jedem Zyklus und zum anderen ohne Atmung. Es wurden zwei unabhängige Videokameras zur Quantifizierung der Körperdrehwinkel (Frontalsicht) und der Schwimmgeschwindigkeit (von der Seite) eingesetzt.
Die statistischen Analysen zeigten,
(1.) eine signifikante Verringerung der mittleren Gesamtkörperrollwinkel mit steigender Geschwindigkeit und
(2.) signifikant größere partielle Körperrollwinkel auf der Atemseite im Vergleich zu der Seite, zu der nicht geatmet wird.]]></content:encoded>
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    </item>
    <item>
      <title>Bewertung des Kraulschwimmens mittels Koordinations-Index</title>
      <pubDate>Wed, 01 Jan 2003 09:46:15 +0100</pubDate>
      <link>https://bms.sport-iat.de/bms/Record/4037228</link>
      <guid>https://bms.sport-iat.de/bms/Record/4037228</guid>
      <author>Chollet, D.</author>
      <author>Millet, G.</author>
      <author>Lerda, R.</author>
      <author>Hue, O.</author>
      <author>Chatard, J. C.</author>
      <dc:format>Artikel</dc:format>
      <dc:format>Kongressband, Tagungsbericht</dc:format>
      <dc:subject>Schwimmen</dc:subject>
      <dc:subject>Triathlon</dc:subject>
      <dc:subject>Kraulschwimmen</dc:subject>
      <dc:subject>koordinative Fähigkeit</dc:subject>
      <dc:subject>Bewegungsmerkmal</dc:subject>
      <dc:subject>Biomechanik</dc:subject>
      <dc:subject>Technik</dc:subject>
      <dc:format>Artikel</dc:format>
      <dc:format>Kongressband, Tagungsbericht</dc:format>
      <dc:creator>Chollet, D.</dc:creator>
      <dc:creator>Millet, G.</dc:creator>
      <dc:creator>Lerda, R.</dc:creator>
      <dc:creator>Hue, O.</dc:creator>
      <dc:creator>Chatard, J. C.</dc:creator>
      <content:encoded><![CDATA[Das Ziel der Studie bestand darin zu zeigen, wie sinnvoll der Koordinationsindex (IDC) bei der Bewertung des sukzessiven Armvortriebs im Kraulschwimmen ist. Es wurden vier Teilaufgaben untersucht:
1. Bestimmung der Auswirkung von Schwimmgeschwindigkeit und  Leistungsniveau bei Freistilschwimmern nationaler Klasse,
2. Vergleich des Koordinationsmodus beim Freistilschwimmen bei Elite-Triathleten und Elite-Schwimmern,
3. Untersuchung der Auswirkung eines Neoprenanzugs auf die Bewegungskoordination bei den Triathleten und
4. Vergleich der Arm-Koordination bei den Freistilschwimmern beim Schwimmen mit und ohne Atmung.
Ergebnisse:
Die prinzipielle Erkenntnis besteht darin, dass der IDC mit dem Leistungsniveau ansteigt und damit in Beziehung zur Schwimmgeschwindigkeit steht. Der IDC war bei den Schwimmern höher als bei den Triathleten. Er war ebenfalls höher beim Schwimmen ohne Neoprenanzug als beim Schwimmen mit diesem und ebenso höher beim Schwimmen ohne Atmung als mit Atmung.
Die Koordination der Armbewegung wird durch einen größeren Wasserwiderstand verändert, insbesondere dann, wenn sich die Schwimmgeschwindigkeit erhöht, aber auch bei verringertem Widerstand beim Tragen eines Neoprenanzugs. Die Atmung erhöht das Herauskommen aus dem Wasser und verändert ebenso die Schwimm-Koordination.
Der Vorteil dieses Koordinations-Index als Werkzeug  zur Quantifizierung dieser Veränderungen besteht darin, dass ihre präzise Messung möglich wird.]]></content:encoded>
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    </item>
    <item>
      <title>Vergleich des Arm-Langmachens beim Freistilschwimmen zwischen Finalteilnehmern der Olympischen Spiele und Schwimmern nationalen Niveaus Frankreichs</title>
      <pubDate>Wed, 01 Jan 2003 09:46:15 +0100</pubDate>
      <link>https://bms.sport-iat.de/bms/Record/4037301</link>
      <guid>https://bms.sport-iat.de/bms/Record/4037301</guid>
      <author>Duclos, F.</author>
      <author>Legreneur, P.</author>
      <author>Monteil, K.</author>
      <dc:format>Artikel</dc:format>
      <dc:format>Kongressband, Tagungsbericht</dc:format>
      <dc:subject>Schwimmen</dc:subject>
      <dc:subject>Technik</dc:subject>
      <dc:subject>Biomechanik</dc:subject>
      <dc:subject>international</dc:subject>
      <dc:subject>Frankreich</dc:subject>
      <dc:subject>Arm</dc:subject>
      <dc:subject>Bewegungsmerkmal</dc:subject>
      <dc:subject>Kraulschwimmen</dc:subject>
      <dc:subject>Relation</dc:subject>
      <dc:subject>Leistungsfähigkeit</dc:subject>
      <dc:format>Artikel</dc:format>
      <dc:format>Kongressband, Tagungsbericht</dc:format>
      <dc:creator>Duclos, F.</dc:creator>
      <dc:creator>Legreneur, P.</dc:creator>
      <dc:creator>Monteil, K.</dc:creator>
      <content:encoded><![CDATA[Der Vergleich des Langmachens der Arme beim Freistilschwimmen zwischen Olympia-Finalteilnehmern und französischen Schwimmern nationalen Niveaus zeigte einen funktionellen Unterschied auf, der offenbar zum Unterschied in der Leistung beiträgt. Während der motorischen Phase des Zuges zeigen die Schwimmer der nationalen Klasse eine simultane Verschiebung der Segmente der oberen Extremitäten, während bei den Olympiafinalisten eine distro-proximale Sequenz beobachtet wurde, die eine spezifische Skelettmuskel-Koordination der oberen Extremitäten impliziert. Diese spezifische Art und Weise der Koordination könnte die mechanische Effektivität optimieren, indem es dem Schwimmer möglich ist, in der Phase des Wasserfassens zu beschleunigen, wodurch mehr Zeit zum Erzeugen der Vortriebskraft zur Verfügung steht.]]></content:encoded>
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    </item>
    <item>
      <title>Kraft- und Bildanalyse der Gleitbewegung bei Schwimmanfängern und Wettkampfschwimmern</title>
      <pubDate>Wed, 01 Jan 2003 09:46:15 +0100</pubDate>
      <link>https://bms.sport-iat.de/bms/Record/4037302</link>
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      <author>Goya, T.</author>
      <author>Sugiura, K.</author>
      <author>Takagi, H</author>
      <author>Normura, T.</author>
      <author>Matsui, A.</author>
      <author>Tsurumine, O.</author>
      <author>Takahashi, S.</author>
      <author>Ogai, Y.</author>
      <dc:format>Artikel</dc:format>
      <dc:format>Kongressband, Tagungsbericht</dc:format>
      <dc:subject>Biomechanik</dc:subject>
      <dc:subject>Hydrodynamik</dc:subject>
      <dc:subject>Schwimmen</dc:subject>
      <dc:subject>Untersuchungsmethode</dc:subject>
      <dc:subject>Kraft</dc:subject>
      <dc:subject>Aerodynamik</dc:subject>
      <dc:format>Artikel</dc:format>
      <dc:format>Kongressband, Tagungsbericht</dc:format>
      <dc:creator>Goya, T.</dc:creator>
      <dc:creator>Sugiura, K.</dc:creator>
      <dc:creator>Takagi, H</dc:creator>
      <dc:creator>Normura, T.</dc:creator>
      <dc:creator>Matsui, A.</dc:creator>
      <dc:creator>Tsurumine, O.</dc:creator>
      <dc:creator>Takahashi, S.</dc:creator>
      <dc:creator>Ogai, Y.</dc:creator>
      <content:encoded><![CDATA[Es wurden mittels Kraftplattform und Bewegungsanalyse die Kraft- und Bewegungsverläufe bei Schwimmern (n=17) untersucht. Ziel der Studie war es dabei:
Erstens, mithilfe eines Digital-Video-Kamera-Systems, welches mit einer Unterwasser-Kraftplattform gekoppelt ist, zu untersuchen, wie der Schwimmer die Stromlinienposition vor, während und nach der Abdruckphase erreichen sollte und zweitens, aufzuhellen, welches die optimale Tiefe des KSP für die Stromlinienposition ist.
Die Untersuchungen ergaben, dass besonders in der Gleitphase des Schwimmens auf eine stromlinienförmige Körperhaltung und die Richtung des Abstoßes vor dem Abstoß von der Wand geachtet werden sollte. Verpasst der Schwimmer die Stromlinienposition, so entsteht ein großer Widerstand von vorn. Eine optimale Tiefe für den KSP liegt zwischen 40 und 80 cm. Je besser die Stromlinienposition, desto größer die Gleitstrecke.]]></content:encoded>
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    </item>
    <item>
      <title>Das Verhältnis zwischen Koordination und Vortriebsindex im Schmetterlingsschwimmen bei erfahrenen Schwimmern</title>
      <pubDate>Wed, 01 Jan 2003 09:46:15 +0100</pubDate>
      <link>https://bms.sport-iat.de/bms/Record/4037284</link>
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      <author>Boulesteix, L.</author>
      <author>Seifert, L.</author>
      <author>Chollet, D.</author>
      <dc:format>Buch</dc:format>
      <dc:subject>Schwimmen</dc:subject>
      <dc:subject>Schmetterlingsschwimmen</dc:subject>
      <dc:subject>Hydrodynamik</dc:subject>
      <dc:subject>Vortrieb</dc:subject>
      <dc:subject>koordinative Fähigkeit</dc:subject>
      <dc:subject>Biomechanik</dc:subject>
      <dc:format>Buch</dc:format>
      <dc:creator>Boulesteix, L.</dc:creator>
      <dc:creator>Seifert, L.</dc:creator>
      <dc:creator>Chollet, D.</dc:creator>
      <content:encoded><![CDATA[Ziele der Studie waren:
1. Klärung der Frage, wie sich die Arm- und Beinkoordination im Schmetterlingsschwimmen entwickelt, wenn es von erfahrenen Schwimmern mit immer höher werdender Geschwindigkeit ausgeführt wird.
2. Identifikation der Auswirkungen von Veränderungen in dieser Koordination auf den Vortriebsindex des Schmetterlingsschwimmens.
Methode und Durchführung:
Elf Schwimmer schwammen bei vier verschiedenen Geschwindigkeiten, die den Geschwindigkeiten für 400, 200, 100 und 50 m entsprachen. Mittels Videoanalyse wurden die verschiedenen Zyklusphasen und die Arme-Beine-Koordination aufgezeichnet. Die Koordinationsanalyse wurde über die Analyse der zeitlichen Lücke, die zwischen den Veränderungen der Arm- und Beinbewegungen lag, untersucht.
Ergebnisse:
Der Vortriebsindex des Schmetterlingsschwimmens (IBP) war die Summe der Dauer der Vortriebsaktionen von Armen und Beinen, ausgedrückt als prozentualer Anteil eines gesamten Zyklus. Mit zunehmender Geschwindigkeit verringerten sich bei den erfahrenen Schwimmern die zeitlichen Lücken T1 und T2 und es erhöhte sich der IBP. Dies ist Ausdruck dafür, dass mehr Zeit für die Vortriebsaktionen von Armen und Beinen aufgewendet wird und eine größere Kontinuität dieser Aktionen vorliegt.]]></content:encoded>
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    </item>
    <item>
      <title>Die Bewertung der Schwimmgeschwindigkeit auf der Grundlage eines Vorwärtsdynamik-Modells</title>
      <pubDate>Wed, 01 Jan 2003 09:46:15 +0100</pubDate>
      <link>https://bms.sport-iat.de/bms/Record/4037286</link>
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      <author>Klauck, J.</author>
      <dc:format>Buch</dc:format>
      <dc:subject>Schwimmen</dc:subject>
      <dc:subject>Vortrieb</dc:subject>
      <dc:subject>Geschwindigkeit</dc:subject>
      <dc:subject>Modellierung</dc:subject>
      <dc:subject>mathematisch-logisches Modell</dc:subject>
      <dc:subject>Biomechanik</dc:subject>
      <dc:format>Buch</dc:format>
      <dc:creator>Klauck, J.</dc:creator>
      <content:encoded><![CDATA[Die Studie beschäftigt sich mit der modellbasierten Bestimmung von Schwimmgeschwindigkeitskurven unter verschiedenen Bedingungen bezüglich externer Kräfte wie Wasser- und Wandreaktionskräfte, die auf den Körper des Sportlers einwirken. Dies geschieht  durch die Anwendung von Vorwärtsdynamik-Methoden
a) unter der Annahme funktioneller Wechselbeziehungen zwischen Geschwindigkeit/Beschleunigung und Widerstandskräften und b) dem Zulassen von zeitlich willkürlich variierenden Vortriebskräften.
Das modellhafte Herangehen wird demonstriert und diskutiert.]]></content:encoded>
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    </item>
    <item>
      <title>Prinzipien des nicht-stationären Schwimmens: Ein Vor-Versuch</title>
      <pubDate>Wed, 01 Jan 2003 09:46:15 +0100</pubDate>
      <link>https://bms.sport-iat.de/bms/Record/4037280</link>
      <guid>https://bms.sport-iat.de/bms/Record/4037280</guid>
      <author>Ungerechts, B.</author>
      <author>Buckwitz, R.</author>
      <author>Bähr, H.</author>
      <dc:format>Buch</dc:format>
      <dc:subject>Schwimmen</dc:subject>
      <dc:subject>Biomechanik</dc:subject>
      <dc:subject>Hydrodynamik</dc:subject>
      <dc:subject>Geschwindigkeit</dc:subject>
      <dc:subject>Beschleunigung</dc:subject>
      <dc:subject>Schmetterlingsschwimmen</dc:subject>
      <dc:format>Buch</dc:format>
      <dc:creator>Ungerechts, B.</dc:creator>
      <dc:creator>Buckwitz, R.</dc:creator>
      <dc:creator>Bähr, H.</dc:creator>
      <content:encoded><![CDATA[Ziel der Arbeit war die Vorstellung einiger Ergebnisse zur innerzyklischen Geschwindigkeit und innerzyklischen Beschleunigung beim Schmetterlingsschwimmen, um Aufschluss über nicht-stationäre Fließeigenschaften zu erlangen.
In diesem Fall beeinflussen Kräfte auf Grund von Beschleunigung/Verlangsamung des Systems Körper/Wasser die Kinetik des Systems selbst. Die Geschwindigkeitsveränderung pro Zyklus kann direkt beim Schwimmen im Strömungskanal gemessen werden. Diese Kraft wird Beschleunigungsreaktion (AR) genannt und beeinflusst Widerstand und Schub. Die AR ist das Produkt aus "Zusatzgewicht" und Beschleunigung. Beschleunigtes Wasser reagiert so, als ob der Körper schwerer würde. Ein schwererer Körper widersetzt sich durch seine Trägheit deutlich mehr einer Geschwindigkeitsveränderung. Die Rolle, die die AR in der Bewertung von Schwimmzügen spielen kann, wird exemplarisch am Schmetterlingsschwimmen dargestellt. Die Entwicklung der innerzyklischen Geschwindigkeit ist abhängig von der Beschleunigungsreaktion, dem Körpergewicht und dem individuellen Widerstandskoeffizienten. Schwimmen mit hohen Geschwindigkeiten scheint ein Weg zu sein, um a) die involvierten Massen und b) die Veränderungen der Geschwindigkeit dieser Massen zu optimieren.]]></content:encoded>
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    </item>
    <item>
      <title>Eine Studie zum Nasendruck unter dem Einfluss der Schwimmgeschwindigkeit beim Brustschwimmen</title>
      <pubDate>Wed, 01 Jan 2003 09:46:15 +0100</pubDate>
      <link>https://bms.sport-iat.de/bms/Record/4037281</link>
      <guid>https://bms.sport-iat.de/bms/Record/4037281</guid>
      <author>Hara, H.</author>
      <author>Watanabe, R.</author>
      <author>Hanaki, A.</author>
      <author>Shibata, Y.</author>
      <dc:format>Buch</dc:format>
      <dc:subject>Schwimmen</dc:subject>
      <dc:subject>Brustschwimmen</dc:subject>
      <dc:subject>Atmung</dc:subject>
      <dc:subject>Druck</dc:subject>
      <dc:subject>Nase</dc:subject>
      <dc:subject>Geschwindigkeit</dc:subject>
      <dc:format>Buch</dc:format>
      <dc:creator>Hara, H.</dc:creator>
      <dc:creator>Watanabe, R.</dc:creator>
      <dc:creator>Hanaki, A.</dc:creator>
      <dc:creator>Shibata, Y.</dc:creator>
      <content:encoded><![CDATA[Die Studie untersuchte die Veränderung des Ausatem-Drucks durch die Veränderung der Schwimmgeschwindigkeit bei Schwimmern. Mittels Drucksensoren wurden der intranasale Druck und der äußere Druck beim Schwimmen gemessen. Die Probanden waren Mitglieder einer Universitäts-Wettkampfmannschaft, sie waren gut trainiert und seit mehr als 6 Jahren im Wettkampfsport aktiv. Die Probanden absolvierten 3x25 m bei unterschiedlichen Geschwindigkeiten. Die Anzahl der Schwimmzüge betrug 3-6 für die langsame Geschwindigkeit, 6-8 für die mittlere und 8-10 für den schnellen Test (der Tauchzug wurde nicht mitgezählt).
Ergebnisse:
Der größte intranasale Druck wurde bei allen Probanden bei dem Versuch mit der niedrigsten Geschwindigkeit gefunden. Der intranasale Druck verringerte sich mit steigender Schwimmgeschwindigkeit. Der intranasale Druck war signifikant größer als deräußere Druck, obwohl alle intranasalen und äußeren Druckkurven sehr gut synchronisiert waren.]]></content:encoded>
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    </item>
    <item>
      <title>Der Sinn der Strouhal-Zahl für die Bewertung der menschlichen Wellenbewegung unter Wasser</title>
      <pubDate>Wed, 01 Jan 2003 09:46:15 +0100</pubDate>
      <link>https://bms.sport-iat.de/bms/Record/4037282</link>
      <guid>https://bms.sport-iat.de/bms/Record/4037282</guid>
      <author>Arellano, R.</author>
      <author>Pardillo, S.</author>
      <author>Gavilan, A.</author>
      <dc:format>Buch</dc:format>
      <dc:subject>Schwimmen</dc:subject>
      <dc:subject>Hydrodynamik</dc:subject>
      <dc:subject>Biomechanik</dc:subject>
      <dc:subject>Formel</dc:subject>
      <dc:subject>Schmetterlingsschwimmen</dc:subject>
      <dc:format>Buch</dc:format>
      <dc:creator>Arellano, R.</dc:creator>
      <dc:creator>Pardillo, S.</dc:creator>
      <dc:creator>Gavilan, A.</dc:creator>
      <content:encoded><![CDATA[Ziel der Studie war der Vergleich der Werte der Strouhal-Zahl (St) und anderer mit ihr verwandter kinematischer Variablen bei Schwimmern  unterschiedlichen Leistungsniveaus während der Wellenbewegung unter Wasser (UUS). An der Studie nahmen zwei Gruppen von Schwimmern teil. Eine Gruppe bestand aus spanischen Schwimmern und Athleten anderer Länder (internationales Niveau), in der zweiten Gruppe befanden sich Nachwuchsschwimmer regionalen und nationalen Niveaus. Nach 2D-Berechnungen wurden einige anhängige Variable ausgewählt, die in Bezug standen zu Körperverschiebung und St, Auslenkung beim Beinschlag, horizontaler Verschiebung beim Beinschlag, Beinschlag-Ratio, Beinschlag-Frequenz, mittlerer horizontaler Geschwindigkeit des Körperschwerpunkts sowie maximaler Kniebeugung und St.
Die Studie erlaubt folgende Schlussfolgerungen:
Eine kleinere St steht in Bezug zu höheren Geschwindigkeiten. Die Analyse der in der St beinhalteten Faktoren ermöglicht es dem Trainer, eine detailliertere Bewegungsbeschreibung zur Verbesserung der UUS-Technik vorzunehmen. Die Verringerung der Amplitude der Beinbewegung plus die Erhöhung der Beinschlagfrequenz in Kombination mit der Vergrößerung des Kniewinkels beim Beinabwärtsschlag scheint der beste Weg zur Erhöhung der Geschwindigkeit des Schwimmers während des wellenförmigen Schwimmens unter Wasser zu sein.]]></content:encoded>
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