20 november 2025
Ny GIH-modell förklarar hur den dynamiska skenhållaren påverkar skridskoåkning
Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH) presenterar nu nästa steg i det pågående forskningssamarbetet med Marsblade: en ny vetenskaplig studie, baserad på en matematisk modell, förklarar varför traditionella skenhållare innebär en kompromiss mellan fart och rörlighet. Studien visar samtidigt hur en dynamisk skenhållare kan öka skridskons lutningsvinkel utan att förlora iskontakt, vilket öppnar för mer individanpassad skridskoteknologi.
Forskning som bidrar till utveckling av utrustning grundat i vetenskap
Den nya modellen har tagits fram av Karl Daggfeldt och Henrik Petré, båda forskare vid GIH. Den kan användas som ett analytiskt verktyg för att optimera skridskons design och planera framtida experimentella och biomekaniska studier för att undersöka dess effekt.
– På sikt kan vår forskning bidra till en vetenskapligt grundad utveckling av utrustning som bättre matchar olika spelstilar, rörelsemönster och skadeförebyggande behov, säger Henrik Petré, högskolelektor vid GIH och doktor i idrottsvetenskap.
Så förklarar modellen den bakomliggande mekaniken
En tidigare GIH-studie har visat att den dynamiska skenhållarens konstruktion kan förbättra prestationen vid baklängesåkning. Den nya studien förklarar nu den bakomliggande mekaniken: hur en integrerad radie-mekanism möjliggör större variation i skridskons lutningsvinkel utan att kompromissa med iskontakt och glidförmåga.
– Genom matematisk modellering har vi kunnat visa hur lutningsvinkeln förstärks i takt med att kontaktpunkten på skenan flyttas. Det ger oss ett verktyg för att förstå den dynamiska skenhållarens funktion och dess potentiella betydelse för både prestation och skadeprevention, säger Henrik Petré, högskolelektor vid GIH och doktor i idrottsvetenskap.
Modellen visar balansen mellan glid och manövrerbarhet
Modellen visar också att skridskor med traditionella fasta skenhållare, vars stål vanligtvis slipas i en eller flera radier, innebär en kompromiss:
- En mindre radie ger bättre manövrerbarhet (variation av lutningsvinkeln) men ökar plogmotståndet eftersom skenan tränger djupare ner i isen, vilket kan minska hastigheten.
- En större radie ger i stället bättre glid på grund av större iskontakt, men begränsar förmågan att snabbt ändra riktning på grund av en mindre variation av lutningsvinkeln.
Den dynamiska skenhållaren löser denna balansgång genom att öka lutningsvinkeln utan att försämra kontakten mellan skenan och isen.
– Vår modell visar hur skridskons lutningsvinkel kan justeras mer effektivt med en dynamisk skenhållare. Det kan förklara varför spelare upplever bättre kontroll och känsla på isen, och hur konstruktionen kan bidra till förbättrad skridskoteknik, säger Henrik Petré.
.gif)
Nästa steg i forskningen
Forskningsprojektet fortlöper, och nästa fas innebär en fördjupad analys av den dynamiska skenhållarens effekt i idrottsspecifika rörelsemönster på ishockeyplanen. Syftet är att öka förståelsen för hur konstruktionen påverkar skridskoåkningens biomekanik, med särskilt fokus på prestationsoptimering och skadeprevention. Resultaten kan på sikt bidra till en mer vetenskapligt grundad utveckling av skridskons design inom elitidrott.
Ta del av studien i den vetenskapliga tidningen Sage Journal "A mathematical model of dynamic skate blade holders Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster."
Den finns även i GIH:s publiceringsdatabas DiVA. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Läs om forskningsprojektet på GIH:s webbplats Länk till annan webbplats..
Kontakt
HögskolelektorHenrik Petréhenrik.petre@gih.se08-120 53 789
Rekommenderad läsning
