Modélisation des mouvements sportifs cycliques - Étude des coordinations musculo-squelettiques du membre inférieur et du rachis
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L’étude biomécanique d’un mouvement sportif permet d’identifier des paramètres afin de proposer des améliorations pour parfaire la performance et diminuer le risque lésionnel. Pour les mouvements cycliques, une amélioration minime aura un impact fort sur ces deux enjeux du fait de leur répétition. La cinématique articulaire des mouvements à grande amplitude dans le plan sagittal est couramment étudiée bien que la cinématique musculaire sous-jacente n’est pas documentée car les modèles musculo-squelettiques ne sont définis que sur des amplitudes articulaires restreintes. L’étude cinématique en 3 dimensions (3D) est traditionnellement effectuée en laboratoire grâce à des systèmes de capture d’images. Ces outils sont couteux en temps et permettent d’analyser des tâches dans un espace restreint. Le couplage de ces deux niveaux de modélisation doit permette d’identifier les stratégies musculaires individuelles pour générer ces mouvements contraints en condition écologique. Les objectifs de cette thèse sont de développer un protocole afin d’analyser la cinématique musculaire des mouvements cycliques à grandes amplitudes dans le plan sagittal et de développer un modèle de chaine cinématique pour l’étude de mouvement en boucle fermée pour le membre inférieur. Pour cela, un modèle musculo-squelettique spécifique du membre inférieur et du rachis est développé sur OpenSim, une méthodologie propre à l’étude des variations de longueurs est mise en place pour prendre en compte les spécificités intra et interindividuelles et l’impact de la modélisation 3D est discutée par rapport à une modélisation 2D. Le protocole développé est ensuite mis en application lors d’une expérimentation sur ergomètre d’aviron pour 28 rameurs. Enfin, un modèle de chaine cinématique en boucle fermée 3D du membre inférieur est développé et testé avec l’utilisation de centrales inertielles. Ce travail ouvre des perspectives sur les adaptations intra et interindividuelle et le développement d’entraînement adaptés aux contraintes spécifiques de l’activité.
Mots-clés libres : Modélisation, musculo-squelettique, flexibilité, chaîne cinématique, ergomètre, aviron, squat.
The biomechanical study of a sports movement makes it possible to identify parameters in order to propose improvements to enhance performance and reduce the risk of injury. For cyclical movements, a minimal improvement will have a strong impact on these two issues because of their repetition. Joint kinematics of large ranges of motion in the sagittal plane is commonly studied although the underlying muscle kinematics is not documented because musculoskeletal models are only defined on restricted range of motion. The 3 dimensions (3D) kinematic study is traditionally done in the laboratory thanks to motion capture systems. These tools are time consuming and allow analysing tasks in a small space. The coupling of these two levels of modelling must make it possible to identify the individual muscle strategies to generate these constrained movements in ecological condition. The objectives of this thesis are to develop a protocol to analyse the muscle kinematics of cyclic movements at large ranges in the sagittal plane and to develop a kinematic chain model for the study of closed-loop motion for the lower limb. For this, a specific musculoskeletal model of the lower limb and spine is developed on OpenSim, a methodology for the study of length variations is set up to take into account intra- and inter-individual specificities and the impact of 3D modelling is discussed in relation to a 2D modelling. The developed protocol is then applied during a rowing ergometer experiment for 28 rowers. Finally, a closed-loop 3D kinematic chain model of the lower limb is developed and tested with the use of inertial units. These works opens perspectives on intra and inter individual adaptations and training development adapted to the specific constraints of the activity.
Keywords : Modeling, musculo-skeletal, flexibility, kinematic chain, ergometer, rowing, squat.
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