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THÈSE

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Chapitre 1<br />

Développement et validation d’un<br />

ergomètre instrumenté<br />

Sommaire<br />

1.1 Intérêt d’instrumenter un ergomètre . . . . . . . . . . . . . . . . 11<br />

1.2 Description de l’ergomètre et de son instrumentation . . . . . 13<br />

1.3 Validation des mesures sur l’ergomètre . . . . . . . . . . . . . . 17<br />

1.3.1 Description du protocole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17<br />

1.3.2 Description des systèmes mécaniques . . . . . . . . . . . . . . . . 18<br />

1.3.3 Résultats du processus de validation . . . . . . . . . . . . . . . . 20<br />

1.3.4 Commentaires sur la validité de l’instrumentation. . . . . . . . . 22<br />

1.1 Intérêt d’instrumenter un ergomètre<br />

Le mouvement de pagayage en kayak est une application cyclique de forces horizontales<br />

dans le but de générer ou de maintenir la vitesse du système athlète-pagaie-kayak. Le cycle<br />

en kayak est composé des coups droit et gauche ; un coup commençant à l’entrée dans l’eau<br />

de la pale d’un côté pour finir avec l’entrée de la pale opposée. La force à la pale, créée à<br />

l’interaction de l’eau, est la seule force propulsive alors que des résistances aérodynamiques<br />

et hydrodynamiques s’opposent au déplacement du système. De nombreux paramètres,<br />

tels que le vent, la température ou la profondeur de l’eau, affectent ces résistances donc la<br />

performance. Comme la mesure simultanée de tous les paramètres physiques intervenant<br />

dans les équations du mouvement en kayak est complexe, chercheurs et entraîneurs ont<br />

proposé des solutions partielles. Par exemple, des logiciels corrigent la performance selon<br />

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