Футбольный шлем
Футбольный шлем - это тип защитного головного убора, используемый в основном в футболе с сеткой , хотя его структурные вариации время от времени используются в австралийском футболе . Он состоит из твердого пластикового корпуса с толстой набивкой внутри, лицевой маски, состоящей из одного или нескольких металлических стержней с пластиковым покрытием, и подбородочного ремня. На каждой позиции используется разный тип маски для лица, чтобы сбалансировать защиту и видимость, а некоторые игроки добавляют к своим шлемам козырьки из поликарбоната, которые используются для защиты глаз от яркого света и ударов. Шлемы являются обязательным требованием на всех уровнях организованного футбола, за исключением его разновидностей, не связанных с отбором мяча, таких как флаг-футбол. Несмотря на то, что они выполняют защитную функцию, игроки все равно могут получить травмы головы, например сотрясение мозга .
Футбольные шлемы кардинально изменились с модернизацией спорта, чтобы облегчить технологические изменения и повысить безопасность игры. Несмотря на более низкий уровень некоторых травм, серьезные травмы головы по-прежнему распространены, и определение последствий этих травм является активной областью исследований. Помимо острой обеспокоенности по поводу черепно-мозговых травм , таких как сотрясение мозга, исследования показали, что у игроков увеличивается риск возникновения долгосрочных проблем, таких как хроническая травматическая энцефалопатия (ХТЭ). [1] Футбольные шлемы представляют собой уникальную задачу проектирования, поскольку, в отличие от велосипедных шлемов , которые выбрасываются после одного удара, футбольные шлемы должны выдерживать множественные удары. Недавний акцент на повышении безопасности игроков за счет улучшения конструкции шлемов начал снижать общее количество сотрясений мозга. [2]
История
Изобретение

Один из первых случаев ношения футбольных головных уборов датируется 1896 годом, когда Джордж «Роуз» Барклай , полузащитник колледжа Лафайет в Истоне, штат Пенсильвания , начал использовать ремни и наушники для защиты своих ушей. Неизвестно, кто изобрел футбольный шлем. Многие источники отдают должное созданию шлема Джеймсу Нейсмиту (изобретателю баскетбола ), в то время как другие источники отдают должное мичману Военно-морской академии США Джозефу М. Ривзу (позже ставшему «отцом палубной авиации»), у которого было защитное устройство. за его голову, сделанную из кротовой кожи, что позволило ему участвовать в игре армии и флота 1893 года . Врач ВМФ сообщил Ривзу, что еще один удар по голове приведет к «мгновенному безумию» или даже смерти, поэтому он поручил сапожнику из Аннаполиса сделать ему кожаный шлем. [3] Позже шлемы стали делать из мягкой кожи и напоминали шлемы авиаторов или современные кепки для схватки . По крайней мере, в профессиональном футболе они были необязательными. Некоторые игроки Национальной футбольной лиги , особенно член Зала славы Билл Хьюитт , всю или большую часть своей карьеры играли без шлема.
Ранние годы
Одним из нововведений начала 1900-х годов была закаленная кожа. В 1917 году первые шлемы были подняты над головой в попытке направить удары в сторону от макушки. [ нужны разъяснения ] В этот период ушные вкладыши также пришли в упадок, поскольку они плохо вентилировались и мешали игрокам слышать. В 1920-е годы шлемы впервые стали широко использоваться в футболе. Эти шлемы были сделаны из кожи и имели внутреннюю подкладку, но она была недостаточной и обеспечивала слабую защиту. Кроме того, у них не было масок для лица. В результате травмы были очень частыми. Ранние шлемы также поглощали много тепла, что делало их очень неудобными в ношении.
В 1939 году компания Riddell из Чикаго, штат Иллинойс, начала производство пластиковых шлемов, поскольку считала, что пластиковые шлемы безопаснее, чем кожаные. Было обнаружено, что пластик более эффективен, поскольку он сохраняет свою форму при полном контакте с мячом. Эти шлемы также были намного удобнее и имели больше набивок для смягчения головы при ударе. В комплекте с пластиковым шлемом шла пластиковая маска для лица, которая позволяла шлему защитить всю голову. К середине 1940-х годов шлемы стали обязательными в НФЛ . Они по-прежнему изготавливались из кожи, но благодаря усовершенствованной технологии изготовления приняли более привычную сферическую форму. Первоначально НФЛ разрешала носить пластиковые или кожаные шлемы, но в 1948 году лига объявила пластиковые шлемы вне закона, посчитав, что твердый пластик представляет собой риск травм. НФЛ отменила запрет на пластиковые шлемы всего через год в 1949 году, и к 1950 году пластиковые шлемы стали универсальными в этой лиге. [4]
Внедрение современных материалов
К 1950-м годам появление полимеров положило конец эпохе кожаных шлемов. Последний производитель кожаных шлемов, компания MacGregor, прекратила производство кожаных шлемов в середине 1960-х годов. НФЛ также рекомендовала игрокам носить маски в 1955 году. [5] сокращение количества сломанных носов и зубов, но также требует новых правил, запрещающих игрокам соперника хватать маску. По разным сведениям, Пэт Стадстилл или Гаро Епремян были последними, кто отказался от маски; среди некикеров Томми Макдональд был последним, кто это сделал.
Последние разработки


В 2002 году производитель оборудования для американского футбола Riddell выпустил шлем новой конструкции под названием Revolution в ответ на исследование сотрясения мозга. [6] Кроме того, Ридделл недавно представил новый дизайн шлемов — Riddell Speed Flex. Этот шлем вышел в 2014 году. [7] В этом новом шлеме используются элементы старых шлемов Ридделла, 360 и Revolution, такие как защита от бокового удара и система крепления лицевой маски All Points Quick Release. [8]
Спрос на более безопасный шлем побудил Schutt Sports объявить о выпуске шлема следующего поколения, ION 4D, который включал встроенную защиту лица. Эта новая конструкция лицевого щитка оснащена амортизирующими «энергетическими клиньями», которые уменьшают силу ударов по лицевому щитку. Команды колледжей, носящие шлем, включают ВВС , Пенсильванский университет и Вирджинию . [9] Шутт также провел различие между университетскими и молодежными шлемами. Университетские шлемы Schutt изготовлены из поликарбоната, очень прочного полимера, рассчитанного на большие удары. Молодежные шлемы Schutt изготовлены из АБС-пластика, более легкого материала, предназначенного для детей, которые не выдерживают таких сильных ударов. [10]
Новейшая модель, выпущенная Schutt, — Schutt F7. Шутт выпустил Schutt F7 в 2017 году, и в том же году он был выпущен в НФЛ. F7 расширяет возможности технологий F7, таких как амортизация из ТПУ (термопластичный уретан) и технология трехмерной тектонической пластины. Инженеры Schutt улучшили конструкцию корпуса F7 LTD, чтобы повысить производительность и поглощение ударов в наиболее подверженных ударам частях шлема. Шлем теперь также оснащен точками крепления антифрикционной защиты лица.
Недавно в игру вступил совершенно новый тип шлема. Vicis — новая компания, производящая шлемы с более мягким внешним слоем. Более мягкий слой поглощает больше энергии ударов. Кроме того, внутри шлема имеется пенообразная субстанция, которая поглощает энергию и повышает комфорт. [11]
Летом 2022 года Национальная футбольная лига потребовала, чтобы линейные игроки нападения и защиты, полузащитники и тайт-энды носили Guardian Cap - защитную крышку, надеваемую на макушку. [12] У игроков, носивших бейсболки, было более чем на 50% меньше сотрясений мозга, чем у игроков, которые этого не делали. [13] Начиная с сезона 2024 года игрокам разрешается носить кепку Стража во время игр, однако ее использование не является обязательным. [14]
Современные компоненты шлема
Внешняя оболочка
Внешняя оболочка шлемов заметно менялась на протяжении всей истории НФЛ. В 1920-х годах футбольные шлемы имели внешнюю поверхность из мягкой кожи, а сегодня они имеют внешнюю поверхность из поликарбоната . Первый шлем из формованного поликарбоната появился в НФЛ в 1986 году. [15] Сегодняшние шлемы обычно имеют поликарбонатный корпус толщиной около 3,35 мм. Твердая внешняя оболочка защищает головку от локальных ударов, делокализуя силу, поэтому нагрузка может быть поглощена другими элементами. [16]
Поликарбонаты являются идеальными материалами для внешних оболочек, поскольку они легкие, прочные и обладают хорошей ударной вязкостью даже при экстремальных температурах. Поликарбонаты относятся к семейству термореактивных полимеров , которые широко используются в производстве благодаря своим механическим характеристикам и простоте производства. [17]
Эстетический дизайн внешней оболочки стал центральным элементом формы и имиджа команд.
Энергопоглощающие элементы


Характеристики футбольного шлема основаны на его способности уменьшать силу удара по голове. Шлем уменьшает пиковую силу, передаваемую на голову, временно сохраняя или рассеивая энергию удара.
Основными энергопоглощающими элементами являются амортизатор сжатия и амортизаторы, а второстепенными элементами являются комфортные подушечки. Материалы, используемые для изготовления этих компонентов, и их размеры различаются в зависимости от шлема. В конструкции учитываются комфорт и специфическое положение игрока, а также цель защитить наиболее чувствительные области головы и области, где чаще всего случаются сильные удары. [16]
Поскольку футбольные шлемы должны выдерживать многочисленные столкновения, материалы шлема должны возвращаться в исходную форму после каждого удара. [18] Материалы набивки должны иметь низкую плотность, чтобы шлем был удобным и практичным, не жертвуя при этом поглощением энергии. Большинство футбольных шлемов изготавливаются из пенополиуретана или нитрила, поскольку они сохраняют пик силы при рекомендованной для здоровья головы нагрузке (1,5 МПа), не деформируясь, при этом относительно легкие и простые в изготовлении. [19]
Все пенополиуретаны или нитриловые пенопласты в целом можно отнести к вязкоупругим пенопластам. Когда к этим типам материалов прилагается напряжение, возникают три основные области деформации: линейно-эластическая, плато и уплотнение. В линейно-упругой области материал обратимо деформируется пропорционально его модулю Юнга или жесткости. В области плато пена начинает разрушаться, и это тоже разновидность восстановимой деформации. Когда материал достигает области уплотнения, он начинает постоянно менять свою внутреннюю структуру и не может вернуться к своей первоначальной форме. Поскольку футбольные шлемы используются неоднократно, их необходимо было спроектировать так, чтобы напряжение оставалось в области упругости или плато. Площадь под кривой кривой напряжения-деформации (показана на рисунке справа) представляет собой поглощенную энергию. Пены следует натягивать на определенное количество, чтобы они поглощали энергию без постоянного уплотнения. [19]
В вязкоупругих материалах упругая область меняет свою форму в зависимости от скорости деформации, то есть скорости, с которой материал деформируется, или, что более практично, скорости удара. Обычно, когда материал деформируется быстрее, он становится более жестким и меньше деформируется. Степень защиты, обеспечиваемая шлемом, зависит от скорости удара, и эффективность как самых быстрых, так и самых медленных ударов низкая. Воздушные карманы, хотя и сами поглощают часть энергии, также помогают шлемам лучше работать при ударах с очень высокой и низкой скоростью. Воздушные камеры оснащены вентиляционными системами, поэтому объем и геометрия воздушных камер динамичны, что помогает ослабить вязкоупругий эффект.
Идею создания воздушных карманов придумал Вин Феррара. [20] бывший защитник Гарварда. Однажды ночью Феррара искал аспирин и увидел в своей аптечке бутылочку со шприцем. Накачивая и затем пробивая, он понял, что бутылка выдерживает удары разной силы. Ферраре пришла в голову идея снабдить футбольные шлемы множеством надувных карманов, чтобы смягчить удары, которые получает футболист, и уменьшить сотрясение мозга.
Пенопласт в футбольных шлемах со временем разрушается, и этот процесс часто упускается из виду при моделировании безопасности. Шлемы используются повторно на протяжении многих лет, особенно в молодежных командах, что подвергает игроков риску, поскольку они менее защищены, чем ожидалось. [21]
Козырьки
Более поздним дополнением к футбольному шлему является козырек или щиток для глаз, который прикрепляется к маске для защиты игроков от яркого света или травм глаз, например, ударов. Считается, что первым игроком, который использовал защитный козырек, был Марк Маллани из команды «Миннесота Викингс» НФЛ в 1984 году, чтобы защитить заживающую травму глаза. Ведущими производителями визоров являются Nike , Oakley , Under Armour и SHOC, причем Leader был первым, кто выпустил визор/щит для бывшего Chicago Bears квотербека Джима МакМахона (которому визор понадобился из-за детской травмы глаза). [ нужна ссылка ] Хотя козырьки Маллани и МакМэхона были тонированными, большинство более ранних козырьков были прозрачными или дымчатыми, но теперь они предлагаются в различных стилях: синем, золотом, черном, радужном, серебряном или янтарном. Лиги старших классов и пипи запрещают все, кроме прозрачных козырьков. Это правило было введено для того, чтобы тренировочный персонал и тренеры могли легко видеть лицо и глаза игрока в случае серьезной травмы, чтобы определить, находится ли игрок в сознании. [ нужна ссылка ] По той же причине NCAA запретило использование тонированных козырьков, и НФЛ последовала этому примеру. Тем не менее, игроки с проблемами глаз все равно могут получить специальное разрешение на ношение тонированных козырьков, яркими примерами которых являются ЛаДэйниан Томлинсон и Крис Кэнти. [22] XFL позволяет игрокам носить тонированные и украшенные козырьки. [23]
Датчики

в шлемах Регистраторы данных о ударах и детекторы ударов отслеживают воздействия, которые получает игрок, например, силу и направление удара. Если сила, зафиксированная датчиками, превышает 100 Гс, это сигнализирует о возможном сотрясении мозга. [24] Некоторые игроки получают до 2000 таких потенциальных сотрясений мозга за сезон. Эти данные затем анализируются врачами.
Недавно некоторые компании выпустили шлемы с датчиками, которые отправляют оповещения, когда игрок может подвергнуться серьезному удару. Цель состоит в том, чтобы иметь возможность обнаружить сотрясение мозга, как только оно произойдет, и оказать игрокам немедленную медицинскую помощь. [25]
Разногласия возникли вокруг использования датчиков в Национальной футбольной лиге . Хотя почти все согласны с тем, что намерения похвальны, существуют опасения по поводу качества данных и конфиденциальности личных медицинских записей. В сезоне 2013 года две неназванные команды НФЛ тестировали акселерометры , однако после испытаний их использование было приостановлено. Лига надеется вновь ввести датчики, как только будут решены вопросы конфиденциальности и качества данных. [26]
Тем не менее, датчики уже используются для повышения безопасности игры. Используя данные, которые он собрал в ходе пилотного исследования, Кевин Гускевич показал, что ответные удары при начальном ударе — самая опасная часть игры. Его результаты были достаточно убедительными, чтобы убедить НФЛ переместить начальную линию на пять ярдов вперед до 35-ярдовой линии с намерением увеличить количество тачбэков и сделать игру более безопасной. [26]
Гарнитуры
Два изобретателя из Огайо , Джон Кэмпбелл и Джордж Сарлз, разработали гарнитуру для тренера «Кливленд Браунс» Пола Брауна, чтобы он мог транслировать передачи по радио для защитника Джорджа Раттермана. Он был запрещен вскоре после его первого использования в 1956 году (после того, как «Брауны» сыграли три предсезонных игры по радио). НФЛ одобрила использование гарнитур для всех команд НФЛ в 1994 году. [27]
Правила НФЛ гласят, что все шлемы, оснащенные гарнитурой, должны иметь видимую зеленую точку сзади. Несколько раз в 2006 году игроку, выполнявшему бросок с игры, приказывали подтянуться и бросить или бежать в последнюю секунду из-за изменений, которые тренеры увидели на поле. По мнению НФЛ, это дало командам «несправедливое преимущество». Новые правила позволяют каждой команде знать, кто носит гарнитуру и слышит, как объявляются игры. [ нужна ссылка ]
Маски для лица

Однополосная маска для лица когда-то была распространена, но ее использование вытеснено в профессиональном и любительском спорте. Например, это было незаконно в Национальной футбольной лиге с 2004 года , но дедушкин пункт позволял игрокам, которые носили маску до 2004 года, продолжать делать это до конца своей карьеры. Ни один нынешний профессиональный игрок не носит такую маску; Последним игроком, сделавшим это, был Скотт Плейер , который последний раз профессионально играл в 2009 году.
Как правило, к середине 1980-х годов только игроки и игроки профессионального футбола в Канаде и США носили маску с одной полосой, заметным исключением был защитник Джо Тейсманн .
У одной планки было две разные вариации. Стандартная одна перемычка была сделана из нейлона или другого твердого пластика и прикреплялась болтами к обеим сторонам шлема прямо перед ушными отверстиями. Существовала «курносая» версия, которая не выступала перед шлемом так далеко, как стандартная.
Лицевые маски для футбольных шлемов сегодня являются многобарными, имеющими как минимум две планки. Многополосные маски для лица обычно изготавливаются из металла, например титана, нержавеющей стали или, чаще всего, углеродистой стали. Каждая лицевая маска покрыта порошковым покрытием Polyarmor G17, устойчивым к ударам и коррозии. Polyarmor — это термопластическое покрытие, используемое на ряде поверхностей. В то время как некоторые организации каждый сезон закупают новые маски для лица, другие ремонтируют свое оборудование.
Правила
Сертификация NOCSAE
Действующие правила НФЛ, NCAA и школьного футбола требуют, чтобы все шлемы были сертифицированы Национальным операционным комитетом по стандартам спортивного оборудования . [28] [29] [30] Доверие к сертификации NOCSAE подвергалось критике по многим причинам, в том числе из-за того, что контроль организации со стороны производителей оборудования вызывает конфликт интересов, данные испытаний, в которых основное внимание уделяется переломам черепа, а не сотрясениям мозга, и неспособность принять во внимание новые исследования. [28] [31] [32]
Наиболее распространенным испытанием NOCSAE является испытание на падение (разработано в 1973 г.). В этом тесте используется 13-фунтовый манекен, наполненный датчиками и желатиновым материалом. Голова и шлем сбрасываются с высоты 60 м в одно из шести мест на шлеме, указанных NOCSAE. Эти места включают переднюю, заднюю, левую, правую сторону, правую и левую выступы. Датчики в голове манекена измеряют силу, которую испытывает голова. NOCSAE имеет определенные правила, например, максимальный индекс серьезности не может превышать 1200 SI. Если шлем не соответствует этим требованиям, он не проходит испытание на падение NOCSAE. [33] [34]
Текущие исследования
Исследования безопасности
В последние годы было проведено значительное исследование/исследований, касающихся травм головы при футболе и конструкции футбольных шлемов. Кевин Гускевич , профессор Университета Северной Каролины в Чапел-Хилл и научный сотрудник Макартура , исследовал сотрясения мозга в футболе всех возрастных групп. [35] Он оснащает футбольные шлемы UNC акселерометрами для измерения ударов и сотрясений мозга. Кроме того, НФЛ выделила более 1,6 миллиона долларов на исследования в области спортивной медицины, почти 1 миллион долларов из которых был направлен на профилактику сотрясений мозга. [36] Все эти исследования по предотвращению сотрясений мозга побудили производителей футбольных шлемов разработать более безопасную продукцию. Совместными усилиями Virginia Tech и Wake Forest с 2011 года тестируются современные футбольные шлемы и присваиваются им ежегодные рейтинги. По шкале из 5 звезд только один шлем получил оценку 5 в 2011 году. В 2012 году были награждены еще два дизайна шлемов. 5 звезд. [37] [38]
Некоторые исследователи обнаружили противоречивый результат: ношение шлемов на самом деле увеличивает вероятность получения травмы, и поэтому рекомендуют игрокам время от времени тренироваться без шлемов. Когда впервые появились твердые снаряды, количество травм головы фактически увеличилось, потому что у игроков было ложное чувство безопасности и они совершали более опасные подкаты. Университет Нью-Гэмпшира участвует в исследовании, в ходе которого некоторые игроки тренировались два раза в неделю без шлемов. К концу сезона те, кто тренировался два раза в неделю без шлема, ударялись головой на 30% меньше. Это исследование показывает, что модернизация лучших игровых практик может принести больше пользы, чем улучшение материалов шлема. [39]
Дизайн материалов

Виджей Гупта, профессор Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, провел исследование и создал специальный полимер, который, если его добавить в качестве слоя на внутреннюю часть футбольных шлемов, может привести к снижению перегрузки, которую испытывает игрок, на 25%. [40] Такое уменьшение сил приведет к аналогичному снижению вероятности получения игроком сотрясения мозга в результате тех же ударов.
Также продолжаются усилия по улучшению выбора энергопоглощающих материалов для футбольных шлемов. Некоторые исследователи используют вычислительные методы для сортировки библиотек известных материалов. [18] Другие разрабатывают совершенно новые пены или наслаивают существующие пены, чтобы создать композит, который лучше поглощает энергию. [19]
Пены имеют тенденцию быть более жесткими при более низких температурах. В настоящее время исследователи ищут способы минимизировать влияние температуры на жесткость пены, чтобы обеспечить игрокам максимальную защиту в любую погоду. [19]
В частности, одной из компаний, которая добилась больших успехов, является Windpact, у которой есть новый тип пены, которую они называют «пена в подушке безопасности» или «Аварийное облако», которая сжимается при поглощении энергии и рассеивает ее через ударные вентиляционные отверстия. затем быстро надувается. Современные пены ограничены определенными факторами, влияющими на полезность пены, а именно ограниченным пространством внутри шлема. Шлемы не могут быть слишком большими или слишком тесными для игрока, поэтому необходимо найти баланс между производительностью и безопасностью. Еще одним ограничением является то, что не каждое попадание равно другому. Пенопласт внутри современных шлемов лучше всего работает при прямом ударе и не лучшим образом справляется с ударами под разными углами или «вращательными ударами».
Блоки Crash Cloud могут либо заменить набивку в уже имеющихся шлемах, либо выровнять внутреннюю часть шлема рядом с уже имеющейся набивкой. Пены Crash Cloud могут контролировать скорость воздушного потока для удовлетворения потребностей определенных приложений. Это можно было бы с пользой сопоставить с собираемыми данными о типах ударов, которые испытывают определенные позиции в футболе. Разные позиции подвергаются ударам по-разному и в разных областях, поэтому сейчас исследования движутся в направлении регулировки шлема для соответствия этому положению.
Во время тестирования Windpact взяла одного из ведущих производителей футбольных шлемов, Riddell, и использовала один из их шлемов, чтобы внедрить в него технологию Crash Cloud. До добавления Crash Cloud обычный шлем Ридделла занимал 18-е место по защите по сравнению с другими шлемами. С Crash Cloud он поднялся на третье место в общем зачете. При этом конструкция шлема не меняется, а просто дополняется уже существующим. [41]
Моделирование ударов
Недавние исследования начали оценивать тесты, специально используемые для создания самого безопасного футбольного оборудования. В 2015 году Дэвид Камарилло из Стэнфорда провел исследование, которое показало, что тесты на футбольные шлемы не учитывают задержку между движениями мозга, вызывающими травму, и воздействием стресса. [42]
Нейробиологи из Университета штата Огайо запускали бейсбольные мячи из пневматических пушек по футбольным шлемам, чтобы имитировать удар ногой или удар по голове, например, подкат. Было обнаружено, что шлемы выдерживают силу в 2500 Ньютонов или около 562 фунтов.
Параметры проектирования футбольных шлемов традиционно основывались на моделях линейного ускорения. Этот способ воздействия более прост для изучения и соответствует расчетным показателям, таким как перелом черепа трупа. Текущие исследования сосредоточены на понимании вращательных сил, действующих на футбольные шлемы, и на том, как спроектировать более реалистичные, нецентросимметричные силы. [43]
Отображение логотипа
Национальная футбольная лига
В 1948 году « Лос-Анджелес Рэмс» стали первой командой НФЛ, нанесшей логотипы на свои шлемы; Основной логотип «бараний рог» на шлеме с тех пор практически не изменился, за исключением цвета. В сезоне НФЛ 2019 года « Кливленд Браунс» — единственные оставшиеся команды НФЛ, которые не используют какой-либо основной логотип на своих шлемах. « Питтсбург Стилерс» — единственная команда НФЛ, которая размещает свой логотип только на одной стороне шлема (правой). Поначалу это была временная мера, потому что Стилерс не были уверены, что им понравится внешний вид логотипа на полностью золотом шлеме. Они хотели проверить их, прежде чем приступить к делу. Из-за интереса, вызванного размещением логотипа только на одной стороне шлемов, а также из-за нового успеха команды, Стилерс решили оставить шлем таким навсегда. Команда «Цинциннати Бенгалс» , после использования словесного знака «Бенгалс» для логотипа шлема в сезоне 1980 года, с 1981 года использовала узор в виде тигровых полос вместо логотипа.
См. также
Ссылки
Примечания
- ^ «Что такое КТЭ?» . Фонд наследия сотрясения мозга . 15 июня 2015 г. Проверено 14 мая 2019 г.
- ^ «Инновации в области шлемов: больше и лучший выбор, меньше сотрясений мозга» . НФЛ.com .
- ^ «История футбольного шлема» . Спорт прошлого времени . Проверено 2 февраля 2011 г.
- ^ «Письма» . www.helmethut.com . Проверено 2 апреля 2018 г.
- ^ Factory Made Телепрограмма , сегмент под названием «Футбольные шлемы», Science Channel .
- ^ «Ридделл: Подробности о продукте» . Архивировано из оригинала 29 марта 2007 года . Проверено 10 июля 2019 г.
- ^ «Ридделл привлекает внимание благодаря новой обновленной технологии Speedflex» . НФЛ.com . Архивировано из оригинала 29 ноября 2014 года . Проверено 14 мая 2017 г.
- ^ «О шлеме Riddell Speedflex — купите новые футбольные ударные шлемы» . www.riddell.com . Проверено 14 мая 2017 г.
- ^ «Наука доминирования — Schutt Sports» . www.schuttsports.com . Проверено 2 апреля 2018 г.
- ^ «Наука доминирования | Schutt Sports» . www.schuttsports.com . Проверено 14 мая 2017 г.
- ^ «Этот футбольный шлем мнется — и это хорошо» . Bloomberg.com . Проверено 14 мая 2017 г.
- ^ «НФЛ: количество сотрясений мозга снизилось более чем на 50% среди игроков, которые летом носили кепки Guardian» . 14 сентября 2022 г.
- ^ «НФЛ: количество сотрясений мозга снижается на 50% с помощью кепок Guardian» . 14 сентября 2022 г.
- ^ Гартланд, Дэн (26 апреля 2024 г.). «Игрокам НФЛ теперь будет разрешено носить защитные кепки-защитники во время игр» . Иллюстрированный спорт . Проверено 26 апреля 2024 г.
- ^ «История футбольного шлема НФЛ» . НФЛ.com . Проверено 13 мая 2019 г.
- ^ Перейти обратно: а б Бустаманте, MC; Брюно, Д.; Баркер, Дж. Б.; Герчика, Д.; Кораллес, Массачусетс; Кронин, Д.С. (15 февраля 2019 г.). «Модель конечных элементов на уровне компонентов и проверка современного шлема для американского футбола». Журнал динамического поведения материалов . 5 (2): 117–131. Бибкод : 2019JDBM....5..117B . дои : 10.1007/s40870-019-00189-9 . ISSN 2199-7454 . S2CID 86743810 .
- ^ «Технология футбольных шлемов» . www.campoly.com . Проверено 13 мая 2019 г.
- ^ Перейти обратно: а б Берд, Эван Т.; Боуден, Антон Э.; Сили, Мэтью К.; Фуллвуд, Дэвид Т. (2017). «Выбор материалов для гибких пенопластов с открытыми порами в приложениях по поглощению энергии» . Материалы и дизайн . 137 : 414–421. дои : 10.1016/j.matdes.2017.10.054 .
- ^ Перейти обратно: а б с д Рамирес, Би Джей; Гупта, В. (2018). «Оценка новых термостабильных вязкоупругих пенополиуретанов в качестве материалов подкладки шлема» . Материалы и дизайн . 137 : 298–304. дои : 10.1016/j.matdes.2017.10.037 .
- ^ Шварц, Алан (27 октября 2007 г.). «Дизайн шлема по-новому поглощает шок» . Нью-Йорк Таймс . ISSN 0362-4331 . Проверено 16 февраля 2023 г.
- ^ Фрэнк, Дэвид (20 октября 2010 г.). «Безопасность футбольного шлема» . Нью-Йорк Таймс . ISSN 0362-4331 . Проверено 19 мая 2019 г.
- ^ «The Daily News Record: подробности поиска» . 11 декабря 2008. Архивировано из оригинала 11 декабря 2008 года . Проверено 10 июля 2019 г.
- ^ «У ресивера XFL Джеффа Бадета есть шлем, на который стоит обратить внимание» . ESPN.com . 6 февраля 2020 г. . Проверено 6 февраля 2020 г.
- ^ Денверский университет. «Большинство сотрясений вызывают силу 95 g, — говорит нейропсихолог». ScienceDaily. ScienceDaily, 25 июня 2010 г. < http://www.sciencedaily.com/releases/2010/06/100624092526.htm >.
- ^ Григгс, Брэндон (9 июня 2014 г.). «Умный футбольный шлем может помочь обнаружить сотрясение мозга » CNN . Проверено 19 мая 2019 г.
- ^ Перейти обратно: а б Бьен-Кан, Джозеф (3 февраля 2017 г.). «Акселерометры могли бы наконец исправить кризис сотрясения мозга в НФЛ» . Проводной . ISSN 1059-1028 . Проверено 19 мая 2019 г.
- ^ «В НФЛ баланс технологий и традиций — футбольные операции НФЛ» . НФЛ.com . Проверено 2 апреля 2018 г.
- ^ Перейти обратно: а б Борден, Сэм (20 сентября 2012 г.). «Несмотря на риски, НФЛ оставляет выбор шлема в руках игроков» . Нью-Йорк Таймс . Архивировано из оригинала 22 сентября 2012 года.
- ^ Хиллман, Кей (2005). Введение в спортивную подготовку . Кинетика человека. ISBN 978-0-7360-5292-4 .
- ^ Нельсон, Дэвид М. (1994). Анатомия игры: футбол, правила и люди, создавшие игру . Университет штата Делавэр. п. 510. ИСБН 978-0-87413-455-1 .
- ^ Новински, Крис (2006). Игры головой: футбольный кризис сотрясения мозга от НФЛ до молодежных лиг . Крис Новински. стр. 110, 116. ISBN. 978-1-59763-013-9 .
- ^ Калверххаус, Гей (2011). Одноразовые игроки: кризис сотрясения мозга от футбола «Пи-Ви» до НФЛ . Публикации Белера. п. 79. ИСБН 978-1-933016-70-2 .
- ^ «Как делают футбольный шлем вашей команды (ФОТО)» . 10 апреля 2017 г.
- ^ «СТАНДАРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЛЯ НОВЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФУТБОЛЬНЫХ ШЛЕМОВ» (PDF) . Архивировано из оригинала (PDF) 13 октября 2017 года . Проверено 15 мая 2017 г.
- ^ «В центре внимания | Исследователь сотрясения мозга назван научным сотрудником Макартура | Университет Северной Каролины в Чапел-Хилл» . www.unc.edu . Архивировано из оригинала 24 сентября 2011 года.
- ^ «Благотворительная организация НФЛ выдает гранты на спортивные медицинские исследования — NFL.com» . НФЛ.com . Проверено 2 апреля 2018 г.
- ^ «Технологический институт штата Вирджиния опубликовал рейтинг футбольных шлемов за 2012 год | WSLS 10» . Архивировано из оригинала 1 июня 2012 года . Проверено 24 мая 2012 г.
- ^ Html5TemplatesDreamweaver.com. «Рейтинги технических шлемов штата Вирджиния» . www.sbes.vt.edu . Проверено 2 апреля 2018 г.
{{cite web}}
: CS1 maint: числовые имена: список авторов ( ссылка ) - ^ Рейнольдс, Гретхен (6 января 2016 г.). «Как тренировки без шлемов могут уменьшить травмы головы» . Хорошо . Проверено 19 мая 2019 г.
- ^ Фрикано, Майк. «Сделать футбольные шлемы более безопасными, чтобы предотвратить сотрясения мозга» . Отдел новостей Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе . Проверено 2 апреля 2018 г.
- ^ «Новая технология шлемов, призванная сделать футбол и другие виды спорта более безопасными», Windpact, 14 октября 2020 г. [Онлайн]. Доступно: https://windpact.com/helmet-technology-safe-sports-crash-clouds-evolution/ . [Доступ: 24 октября 2020 г.].
- ^ Университет, Стэнфорд (20 июля 2015 г.). «Стэнфордское исследование: испытания футбольных шлемов могут не учитывать действия, склонные к сотрясению мозга» . Стэнфордские новости . Проверено 15 мая 2017 г.
- ^ Пост, Эндрю; Оёр, Анна; Хошизаки, Блейн; Гилкрист, Майкл Д. (2013). «Исследование шлемов для американского футбола с использованием показателей деформации мозга, связанных с сотрясением мозга». Материалы и дизайн . 45 : 653–662. дои : 10.1016/j.matdes.2012.09.017 . hdl : 10197/4608 . S2CID 54024690 .
Источники
- Альберготти, Рид и Ван, Ширли С. «Пришло время отказаться от футбольного шлема?» The Wall Street Journal (11 ноября 2009 г.)
- Бхаттачарджи, Алекс. "История шлема" Спортивная иллюстрация для детей (октябрь 1996 г.)
- Коупленд, Майкл В. «Аварийная площадка» Fortune International (8 февраля 2010 г.), с. 8
- Шварц, Алан. «Сотрясение мозга - новый дизайн футбольного шлема», The New York Times (27 октября 2007 г.)
- Такер, Эндрю М. «Травмы головы футболистов» Свидетельства Палаты представителей судебной власти FDCH Конгрессу (28 октября 2009 г.)
- Зарда, Бретт. "Бодающиеся головы" Научно-популярный фильм (сентябрь 2007 г.)
Внешние ссылки
