Effekten av en ny dynamisk skenhållare på prestation inom ishockey
Comparison between fixed and dynamic skating blade holder
Projektledare
- Henrik Petré
Institution
- Institutionen för fysiologi, nutrition och biomekanik, FNB
Finansiärer
- Centrum för Idrottsforskning
Abstract
Nedan kan du läsa sammanfattningar om projektet på engelska och/eller svenska. Informationen hämtas från publikationsdatabasen DiVA.
The geometry of ice hockey skates plays a key role in force generation. Central to this is the pitch angle, the foot angle relative to the ice surface. Research suggests that a forward pitch angle may enhance forward acceleration, while a neutral pitch angle is more favourable during turning and backwards skating.
Given the multidirectional demands in ice hockey, a large range of pitch angles may be beneficial. The pitch angle is primarily governed by the curvature of the blade, which is typically profiled as a radius. Larger blade radii improve glide and speed but reduce manoeuvrability, while smaller radii enhance manoeuvrability but increase plowing resistance and thereby reduce speed. The optimal radius is likely individual, depending on position, movement profile, and physical characteristics.
To address these trade-offs between speed and manoeuvrability, a dynamic blade holder has been developed. It features a radius rocker between the blade and the holder, allowing greater pitch variation without reducing ice contact. This design may improve balance and power output, factors linked to performance and injury resilience. Given that the traditional fixed holder has remained unchanged for decades, this innovation may represent a significant advancement in performance optimization and injury prevention.
The aim of this project is to generate new insights into the functional impact of blade design under game-relevant conditions, with strong potential to enhance athletic performance and reduce injury risk in elite ice hockey.
Given the multidirectional demands in ice hockey, a large range of pitch angles may be beneficial. The pitch angle is primarily governed by the curvature of the blade, which is typically profiled as a radius. Larger blade radii improve glide and speed but reduce manoeuvrability, while smaller radii enhance manoeuvrability but increase plowing resistance and thereby reduce speed. The optimal radius is likely individual, depending on position, movement profile, and physical characteristics.
To address these trade-offs between speed and manoeuvrability, a dynamic blade holder has been developed. It features a radius rocker between the blade and the holder, allowing greater pitch variation without reducing ice contact. This design may improve balance and power output, factors linked to performance and injury resilience. Given that the traditional fixed holder has remained unchanged for decades, this innovation may represent a significant advancement in performance optimization and injury prevention.
The aim of this project is to generate new insights into the functional impact of blade design under game-relevant conditions, with strong potential to enhance athletic performance and reduce injury risk in elite ice hockey.
Utformningen av ishockeyspelaren skridskor spelar en avgörande roll i kraftgenerering. Centralt för detta är lutningsvinkeln, fotens vinkel i förhållande till isytan. Forskning tyder på att en framåtlutad vinkel kan förbättra framåtdrivningen, medan en neutral lutning är mer gynnsam vid svängar och baklängesåkning.
Med tanke på de multidirektionella kraven inom ishockey kan ett stort spann av lutningsvinklar vara fördelaktigt. Lutningsvinkeln styrs främst av skridskons kurvatur, som vanligtvis slipas som en radie. Större radier förbättrar glid och hastighet men minskar manövrerbarheten, medan mindre radier ökar manövrerbarheten men ger större plogmotstånd och därmed lägre hastighet. Den optimala radien är sannolikt individuell och beror på spelarens position, rörelsemönster och fysiska karaktärsdrag.
För att hantera denna kompromiss mellan hastighet och manövrerbarhet har en dynamisk skenhållare utvecklats. Den har en radier mellan bladet och hållaren, vilket möjliggör större variation i lutning utan att påverka kontakten med isen. Denna design kan förbättra balans och kraftutveckling, faktorer som är kopplade till prestation och skadeprevention. Eftersom den traditionella fasta hållaren har varit oförändrad i årtionden kan denna innovation representera ett betydande framsteg inom prestationsoptimering och skadeprevention.
Målet med detta projekt är att generera nya insikter om hur den dynamiska skenhållaren påverkar skridskoåkningen under matchliknande förhållanden, med särskilt fokus på dess betydelse för idrottsprestation och skaderisk inom elitishockey.
Med tanke på de multidirektionella kraven inom ishockey kan ett stort spann av lutningsvinklar vara fördelaktigt. Lutningsvinkeln styrs främst av skridskons kurvatur, som vanligtvis slipas som en radie. Större radier förbättrar glid och hastighet men minskar manövrerbarheten, medan mindre radier ökar manövrerbarheten men ger större plogmotstånd och därmed lägre hastighet. Den optimala radien är sannolikt individuell och beror på spelarens position, rörelsemönster och fysiska karaktärsdrag.
För att hantera denna kompromiss mellan hastighet och manövrerbarhet har en dynamisk skenhållare utvecklats. Den har en radier mellan bladet och hållaren, vilket möjliggör större variation i lutning utan att påverka kontakten med isen. Denna design kan förbättra balans och kraftutveckling, faktorer som är kopplade till prestation och skadeprevention. Eftersom den traditionella fasta hållaren har varit oförändrad i årtionden kan denna innovation representera ett betydande framsteg inom prestationsoptimering och skadeprevention.
Målet med detta projekt är att generera nya insikter om hur den dynamiska skenhållaren påverkar skridskoåkningen under matchliknande förhållanden, med särskilt fokus på dess betydelse för idrottsprestation och skaderisk inom elitishockey.
Projekttid
- 2023 - 2029
Projekttyp
- Projektbidrag
Nationell ämneskategori
- Idrottsvetenskap och fitness
Kontakt
HögskolelektorHenrik Petréhenrik.petre@gih.se08-120 53 789