Page semi-protected

풋볼헬멧

Football helmet

풋볼 헬멧(football helmet)은 주로 그리드 아이언 풋볼에 사용되는 보호 헤드기어의 한 종류입니다.안쪽에 두꺼운 패딩이 있는 단단한 플라스틱 껍질과 하나 이상의 플라스틱 코팅 금속 막대로 만든 페이스 마스크, 그리고 턱끈으로 구성되어 있습니다.각 포지션에는 보호와 시야의 균형을 맞추기 위해 각기 다른 종류의 안면 마스크가 있으며, 일부 선수들은 눈부심과 충격으로부터 눈을 보호하기 위해 사용되는 헬멧에 폴리카보네이트 바이저를 추가합니다.국기 축구와 같은 태클이 아닌 변형을 제외한 모든 수준의 조직화된 축구에서 헬멧은 필수입니다.비록 그들은 보호적이지만, 선수들은 뇌진탕과 같은 머리 부상을 당할 수 있고 또 그럴 수도 있습니다.

축구 헬멧은 기술적인 변화를 촉진하고 경기의 안전성을 향상시키기 위해 스포츠의 현대화와 함께 극적으로 변화했습니다.일부 부상의 비율이 낮지만, 머리에 심각한 외상을 입은 경우는 여전히 흔하며, 이러한 외상의 결과를 결정하는 것은 활발한 연구 분야입니다.뇌진탕과 같은 외상성손상에 대한 급성 우려 외에도, 연구들은 만성 외상성 뇌증과 같은 장기적인 문제에 대한 위험이 선수들에게 증가하는 것으로 나타났습니다.[1]축구 헬멧은 자전거 헬멧과 달리 한 번 부딪혀 버려지는 것과 달리 축구 헬멧은 여러 번의 충격을 견뎌야 하기 때문에 독특한 디자인 과제를 제시합니다.최근 헬멧 디자인 개선을 통한 선수 안전 향상에 초점을 맞춘 결과 총 뇌진탕 횟수가 줄어들기 시작했습니다.[2]

역사

members of a football team wearing old-fashioned leather helmets
축구팀, 20세기 전환기

발명.

축구 헤드기어의 최초 사례들 중 하나는 라파예트 대학 하프백 조지 "로즈" 바클레이가 귀를 보호하기 위해 끈과 귀걸이를 사용하기 시작한 1896년으로 거슬러 올라갑니다.누가 축구 헬멧을 발명했는지는 확실하지 않습니다.다른 자료들은 미국 해군 사관학교 미드십맨 조셉 엠에게 공을 돌린 반면, 많은 자료들은 제임스 네이스미스에게 헬멧의 제작에 대한 공을 돌립니다. 리브스(나중에 "항공모함 항공의 아버지"가 됨)는 1893년 육군-해군 경기에 출전할 수 있도록 두더지 가죽으로 머리를 보호하는 장치를 가지고 있었습니다.리브스는 해군 의사로부터 머리를 또 차면 "즉각 정신 이상"이나 심지어 죽음을 초래할 것이라고 충고를 받았었습니다. 그래서 그는 아나폴리스 신발 제조사에게 가죽으로 만든 헬멧을 만들어 달라고 의뢰했습니다.[3]나중에, 헬멧은 덧대어진 가죽으로 만들어졌고 비행사들의 헬멧이나 오늘날의 스크럼 모자를 닮았습니다.적어도 프로 축구에서는 선택 사항이었습니다.일부 내셔널 풋볼 리그 선수들, 특히 명예의 전당에 오른 빌 휴잇은 그들의 경력의 전부 혹은 대부분을 헬멧 없이 경기했습니다.

초창기

1900년대 초기로부터의 한 가지 혁신은 단단한 가죽이었습니다. 1917년은 머리 꼭대기에서 타격을 지시하기 위해 헬멧이 머리 위로 올라간 최초의 날입니다.[clarification needed]이 시기에는 귀울림도 거의 없어 선수들이 듣기 힘들 정도였습니다.1920년대는 축구에서 헬멧이 널리 사용된 첫번째 시기입니다.이 헬멧은 가죽으로 만들어졌고 안에 약간의 패딩이 있었지만 패딩이 부족하고 보호 기능이 거의 없었습니다.게다가, 그들은 마스크가 부족했습니다.결과적으로, 부상은 매우 흔했습니다.초기 헬멧 또한 많은 열을 흡수하여 착용하기 매우 불편했습니다.

제럴드 포드가 1932년에서 1934년 사이에 미시간 대학교에서 뛰면서 착용한 것으로 추정되는 가죽 축구 헬멧.

1939년, 일리노이주 시카고의 리델 회사는 플라스틱 헬멧이 가죽으로 만들어진 헬멧보다 더 안전할 것이라고 느꼈기 때문에 플라스틱 헬멧을 제조하기 시작했습니다.플라스틱은 연극에서 완전한 충돌 접촉이 일어났을 때 모양을 유지하기 때문에 더 효과적인 것으로 밝혀졌습니다.이 헬멧들은 또한 훨씬 더 편안했고 충격으로 머리를 완충시키기 위해 더 많은 패딩을 입었습니다.플라스틱 헬멧에 포함된 플라스틱 얼굴 마스크는 헬멧이 머리 전체를 보호할 수 있게 해줍니다.1940년대 중반에 이르러 NFL에서는 헬멧이 필요하게 되었습니다.그것들은 여전히 가죽으로 만들어졌지만, 개선된 제조 기술로 그것들의 더 익숙한 구형의 모양을 갖추게 되었습니다.NFL은 처음에 플라스틱 헬멧 또는 가죽 헬멧을 허용했지만 1948년 리그는 플라스틱 헬멧을 불법화했습니다. 경질 플라스틱 소재는 부상 위험이 있다고 보고 말이죠.NFL은 1949년 단 1년 만에 플라스틱 헬멧 금지를 해제했고, 1950년까지 플라스틱 헬멧은 그 리그에서 보편화되었습니다.[4]

첨단소재 소개

1950년대에 폴리머의 도입으로 가죽 헬멧 시대는 끝이 났습니다.마지막 가죽 헬멧 제조업체인 맥그리거는 1960년대 중반에 가죽 헬멧의 생산을 중단했습니다.NFL은 또한 1955년에 선수들에게 안면 마스크를 권장하여 코와 치아가 부러지는 것의 수를 줄였지만,[5] 반대 선수들이 안면 마스크를 잡는 것을 금지하는 새로운 규칙이 필요했습니다.다양한 설명을 통해 팻 스터드 스틸이나 가로 예프레미안 중에서 가장 늦게 페이스 마스크를 포기했습니다. 키커가 아닌 사람들 중에서 토미 맥도날드가 가장 마지막이었습니다.

최근 디자인

2002년, 미국의 축구 장비 제조업체인 리델은 뇌진탕에 대한 연구에 대한 반응으로 레볼루션이라고 불리는 새로운 디자인의 헬멧을 출시했습니다.[6]게다가 리델은 최근 새로운 디자인의 헬멧인 리델 스피드 플렉스를 출시했습니다.이 헬멧은 2014년에 나왔습니다.[7]이 새로운 헬멧은 사이드 임팩트 프로텍션, 올 포인트 퀵 릴리즈 페이스 마스크 부착 시스템 등 리델의 구형 헬멧인 360과 레볼루션의 요소를 사용합니다.[8]

아이오와 세인트 리델 스피드 헬멧

안전한 헬멧에 대한 요구로 Schutt Sports는 통합 페이스 가드가 포함된 차세대 헬멧, ION 4D의 출시를 발표했습니다.이 새로운 페이스 가드 디자인은 페이스 가드에 가해지는 충격의 힘을 줄여주는 충격 흡수 "에너지 웨지"를 특징으로 합니다.헬멧을 쓰고 있는 대학 팀에는 공군, 펜 스테이트, 버지니아가 있습니다.[9]Schutt는 그들의 대표팀 헬멧과 청소년 헬멧을 구분하기도 했습니다.Schutt사의 대표팀 헬멧은 더 큰 타격을 받도록 고안된 매우 강력한 폴리머인 폴리카보네이트로 만들어졌습니다.슈우트 유스 헬멧은 ABS로 만들어졌는데, ABS는 가벼운 소재로, 타격감이 강하지 않은 아이들을 위해 만들어진 것입니다.[10]

Schutt가 출시한 최신 모델은 Schutt F7입니다.슈트는 2017년에 슈트 F7을 출시했고 같은 해에 NFL에 출시되었습니다.F7은 TPU(열가소성 우레탄) 완충 및 3차원 구조판 기술과 같은 F7 기술로 확장됩니다.Shutt 엔지니어는 헬멧의 충격이 큰 부분에서 성능과 충격 흡수력을 높이기 위해 F7 LTD의 쉘 디자인을 개선했습니다.헬멧에는 이제 마찰 방지 페이스가드 부착 포인트도 포함되어 있습니다.

최근, 완전히 새로운 형태의 헬멧이 등장했습니다.비시스는 더 부드러운 외피를 가진 헬멧을 생산하는 새로운 회사입니다.부드러운 층은 충격으로부터 더 많은 에너지를 흡수합니다.또한 헬멧 내부에도 거품 같은 물질이 있어 에너지를 흡수하고 편안함을 향상시킵니다.[11]

2023년 전지훈련 중 헬멧 위에 가디언캡을 쓴 하산

2022년 여름, NFL은 공격 및 수비 라인맨, 라인배커 및 타이트 엔드가 머리 위에 착용하는 보호 커버인 가디언 캡을 착용하도록 했습니다.[12]캡스를 착용한 선수는 그렇지 않은 선수보다 뇌진탕이 50% 이상 적었습니다.[13]

현대식 헬멧 구성품

외피

헬멧의 외피는 NFL의 역사를 통해 눈에 띄게 변화했습니다.1920년대에 축구 헬멧은 부드러운 가죽 겉감을 가지고 있었지만, 오늘날에는 폴리카보네이트 겉감을 가지고 있습니다.최초의 성형된 폴리카보네이트 헬멧은 1986년 NFL에 등장했습니다.[14]오늘날의 헬멧은 일반적으로 3.35mm 정도의 폴리카보네이트 껍질을 가지고 있습니다.단단한 외피는 힘을 비국재화함으로써 국부적인 충격으로부터 머리를 보호하므로 하중이 다른 요소에 의해 흡수될 수 있습니다.[15]

폴리카보네이트는 가볍고 견고하며 극한의 온도에서도 우수한 충격 강도를 나타내므로 외피에 이상적인 재료입니다.폴리카보네이트는 기계적 성능과 제조 용이성을 위해 제조에 널리 사용되는 열경화성 폴리머 계열을 말합니다.[16]

외피의 심미적인 디자인은 팀의 유니폼과 이미지의 중심이 되었습니다.

에너지 흡수 요소

축구 헬멧의 성능은 충격으로 머리에 가해지는 힘을 감소시키는 능력에 기반을 두고 있습니다.헬멧은 충격 에너지를 일시적으로 저장하거나 소멸시킴으로써 머리에 전달되는 피크 힘을 감소시킵니다.

1차 에너지 흡수 요소는 압축 충격 및 충격 보닛이며, 2차 요소는 컴포트 패드입니다.이러한 구성 요소를 만드는 데 사용되는 재료와 그 크기는 헬멧 내에서 다양합니다.선수의 편안함과 구체적인 포지션뿐만 아니라 머리의 가장 민감한 부위와 큰 타격이 가장 흔한 부위를 보호한다는 목표를 고려한 디자인입니다.[17]

축구 헬멧은 여러 번의 충돌을 견뎌야 하기 때문에 헬멧 재료는 매번 부딪힌 후 원래의 형태로 돌아가야 합니다.[18]패딩 소재는 에너지 흡수를 희생하지 않고 헬멧을 편안하고 실용적으로 만들기 위해 밀도가 낮아야 합니다.대부분의 축구 헬멧은 폴리우레탄 또는 니트릴 폼으로 만들어지는데, 이는 머리 건강에 권장되는 하중(1.5) 아래에서 힘의 피크를 유지하기 때문입니다.MPa) 변형이 없고 비교적 가볍고 제조가 용이합니다.[19]

점탄성재료의 공학적 응력-변형률도. (A)-(B): 탄성, (C) 고원, (D)-(E) 치밀화

이러한 폴리우레탄 또는 니트릴 폼이 축구 헬멧에 적합한 이유를 이해하기 위해서는 이러한 재료의 특성을 검토하는 것이 도움이 됩니다.그것들은 모두 점탄성 발포체로 크게 분류될 수 있습니다.이러한 유형의 재료에 응력을 가하면 선형 탄성, 고원 및 밀도의 세 가지 주요 변형 영역이 있습니다.선형 탄성 영역에서 물질은 젊은 모듈러스 또는 강성에 비례하여 가역적으로 변형됩니다.플래토 영역에서는 폼이 무너지기 시작하며, 이 또한 복구 가능한 변형의 한 유형입니다.물질이 밀도가 높은 영역에 도달하면 내부 구조가 영구적으로 변경되기 시작하며 원래 모양으로 돌아갈 수 없습니다.축구용 헬멧은 반복적으로 사용되기 때문에 설계가 필요했고, 따라서 변형률은 탄성 또는 고원 부위에 유지됩니다.응력 변형률 곡선의 곡선 아래 부분(오른쪽 그림)은 흡수된 에너지를 나타냅니다.폼은 정확한 양으로 변형되어야 하므로 영구적인 고밀도화 없이 에너지를 흡수합니다.[19]

점탄성 재료에서 탄성 영역은 변형률에 따라 모양이 변하는데, 이는 재료가 변형되는 속도, 또는 더 실질적으로 타격의 속도를 의미합니다.일반적으로 소재가 더 빨리 변형되면 더 단단해져서 변형이 덜 됩니다.헬멧이 제공하는 보호 정도는 타격 속도에 따라 다르며, 가장 빠르고 느린 타격에 대해서는 성능이 떨어집니다.에어 포켓은 에너지 자체를 흡수하는 동시에 헬멧이 매우 높고 낮은 속도로 타격할 때 더 잘 작동하도록 도와줍니다.공기실에는 환기 시스템이 있어 공기실의 부피와 형상이 동적이어서 점탄성 효과를 줄이는 데 도움이 됩니다.

축구 헬멧 안에.

에어포켓의 시작은 전 하버드 쿼터백인 [20]빈 페라라로부터 비롯되었습니다.어느 날 밤, 페라라는 아스피린을 찾고 있을 때 그의 약장에 있는 거저리병을 보았습니다.그가 그것을 펌프질하고 주먹으로 때리면서, 그는 병이 다른 힘의 타격을 견뎌낸다는 것을 깨달았습니다.페라라는 축구 선수가 받는 타격을 완화하고 뇌진탕을 줄이기 위해 축구 헬멧을 부풀릴 수 있는 여러 개의 주머니로 둘러싸는 아이디어를 생각해 냈습니다.

축구 헬멧의 거품은 시간이 지남에 따라 분해되며, 이 과정은 종종 안전 모델링에서 간과됩니다.특히 유소년 팀의 경우 헬멧이 수년에 걸쳐 재사용되기 때문에 선수들은 다른 예상보다 보호를 덜 받기 때문에 위험에 빠집니다.[21]

바이저

축구 헬멧에 더 최근에 추가된 것은 바이저나 아이 쉴드인데, 이것은 얼굴 마스크에 부착되어 선수들의 눈부심이나 찌르는 것과 같은 눈 부상으로부터 선수들을 보호합니다.보호 바이저를 사용한 첫 번째 선수는 1984년 치료 중인 눈 부상을 보호하기 위해 NFL 미네소타 바이킹스의 마크 멀라니라고 믿어집니다.바이저의 최고 제조업체는 나이키, 오클리, 언더아머 및 SHOC이며, 리더는 (어린 시절 눈 부상으로 바이저가 필요했던) 전 시카고 베어스 쿼터백 짐 맥마흔(Jim McMahon)의 바이저/쉴드를 처음으로 출시했습니다.[citation needed]뮬라니와 맥마혼의 바이저는 색조를 띠었지만, 초기 바이저의 대부분은 선명하거나 훈제되었지만, 현재는 블루, 골드, 블랙, 레인보우, 실버 또는 앰버에 이르기까지 다양한 스타일로 제공됩니다.고등학교와 오줌싸개 리그는 투명한 시력을 제외한 모든 것을 금지합니다.이 규칙은 훈련 스태프와 코치가 심각한 부상을 입은 경우 선수의 얼굴과 눈을 쉽게 보고 선수가 의식이 있는지를 구분할 수 있도록 제정됐습니다.[citation needed]NCAA는 같은 이유로 썬팅 바이저의 사용을 금지했고 NFL도 이를 따랐습니다.하지만, 눈에 문제가 있는 선수들은 여전히 틴트 바이저를 착용할 수 있는 특별 허가를 받을 수 있는데, 몇몇 주목할 만한 예로는 라데이니안 톰린슨과 크리스 캔티가 있습니다.[22]XFL은 선수들이 썬팅되고 장식된 바이저를 착용할 수 있게 해줍니다.[23]

콜로라도 스프링스의 미 공군사관학교 선수들이 2004년 훈련에서 풋볼 헬멧을 쓰고 있습니다.

센서

헬멧 충격 데이터 로거충격 감지기는 플레이어가 받는 충격을 모니터링합니다(예: 충격의 힘과 방향).센서가 기록한 힘이 100Gs 이상이면 뇌진탕 가능성을 알려줍니다.[24]어떤 선수들은 매 시즌 최대 2,000번의 뇌진탕을 경험할 수 있습니다.이 데이터는 의사들에 의해 분석됩니다.

최근 몇몇 회사들은 선수가 심각한 충격을 받았을 때 경고를 보내는 센서가 달린 헬멧을 출시했습니다.목표는 뇌진탕이 선수들에게 즉각적인 치료를 받게 하는 즉시 발견할 수 있도록 하는 것입니다.[25]

NFL에서 센서의 사용을 둘러싼 논란이 있어 왔습니다.거의 모든 사람들이 이러한 의도가 칭찬할 만하다는 것에 동의하지만, 데이터의 질과 개인 건강 기록의 프라이버시에 대한 우려가 있습니다.2013년 시즌 동안, 이름이 알려지지 않은 두 NFL 팀이 가속도계를 시험했지만, 시험이 끝난 후 사용이 중단되었습니다.연맹은 개인 정보 보호와 데이터 품질에 대한 문제가 해결되면 센서를 다시 도입하기를 희망합니다.[26]

그럼에도 불구하고, 센서는 이미 게임의 안전성을 향상시키기 위해 사용되었습니다.Kevin Guskiewicz는 시범 연구 동안 수집한 데이터를 사용하여 킥오프 리턴이 게임에서 가장 위험한 부분이라는 것을 보여주었습니다.그의 결과는 NFL이 더 안전한 플레이인 터치백의 수를 늘리려는 의도로 킥오프 라인을 35야드 라인으로 5야드 전진하도록 설득할 만큼 충분히 설득력이 있었습니다.[26]

헤드셋

오하이오의 두 발명가인 존 캠벨과 조지 살스는 클리블랜드 브라운스의 코치 폴 브라운을 위해 그가 쿼터백 조지 래터먼에게 라디오 플레이를 할 수 있도록 헤드셋을 고안했습니다.1956년 처음 사용된 직후(브라운스가 라디오와 프리시즌 3경기를 치른 후) 금지되었습니다.NFL은 1994년에 모든 NFL팀에게 헤드셋 사용을 승인했습니다.[27]

NFL 규정에 따르면 헤드셋이 장착된 모든 헬멧은 뒷면에 보이는 초록색 점이 있어야 합니다.2006년에 필드골 시도의 보유자는 코치들이 필드에서 본 변화 때문에 마지막 순간에 끌어올려 던지거나 뛰라는 말을 몇 번 들었습니다.NFL에 따르면, 이것은 팀들에게 "부당한 이점"을 주었습니다.이 새로운 규칙은 각 팀에게 누가 헤드셋을 착용하고 연극이 불려지는 것을 듣는지 알려줍니다.[citation needed]

마스크

2015년 클리블랜드 브라운스 헬멧

원바 페이스 마스크는 한때 일반적이었지만 프로와 아마추어 스포츠에서 그 용도가 대체되었습니다.예를 들어, 그것은 2004년 이후 전미 축구 리그에서 불법이었지만, 할아버지 조항은 2004년 이전에 마스크를 착용했던 선수들이 남은 선수 생활 동안 계속해서 마스크를 착용할 수 있도록 허용했습니다.현재 어떤 프로 선수도 이러한 마스크를 착용하지 않습니다; 마지막으로 착용한 선수는 2009년에 마지막으로 프로에서 뛰었던 스콧 플레이어였습니다.

전형적으로 1980년대 중반까지 캐나다와 미국 프로 축구에서 장소 키커펀터만 원바 페이스 마스크를 착용했으며, 쿼터백테이스만은 예외였습니다.

원바에는 두 가지 다른 변형이 있었습니다.표준 원바는 나일론이나 다른 단단한 플라스틱으로 만들어졌고, 헬멧의 양쪽 귀 구멍 바로 앞에 볼트로 고정되어 있었습니다.헬멧 앞까지 표준처럼 멀리 뻗지 않는 '스너브' 버전이 있었습니다.

오늘날 축구 헬멧에 사용되는 안면 마스크는 최소 2개의 바가 있는 멀티 바입니다.멀티바 페이스 마스크는 일반적으로 티타늄, 스테인리스 스틸 또는 가장 일반적으로 탄소 스틸과 같은 금속으로 구성됩니다.각 안면 마스크는 충격과 부식에 강한 파우더 코팅인 Polyarmor G17로 코팅되어 있습니다.폴리아머는 여러 표면에 사용되는 열가소성 코팅입니다.어떤 기관들은 매 시즌마다 새로운 마스크를 구입하는 반면, 다른 기관들은 장비를 정비합니다.

규정

NOCSAE 인증

NFL, NCAA, 고등학교 축구에 적용된 규칙은 모든 헬멧이 운동 장비 표준에 관한 국가 운영 위원회의 인증을 받도록 요구하고 있습니다.[28][29][30]NOCSAE 인증에 대한 의존도는 장비 제조업체의 통제가 이해관계 충돌을 야기한다는 점, 뇌진탕 대신 두개골 골절에 초점을 맞춘 테스트 데이터, 새로운 연구를 고려하지 않았다는 점 등 여러 가지 이유로 비판을 받아 왔습니다.[28][31][32]

가장 일반적인 NOCSAE 시험은 낙하시험(1973년 개발)입니다.이 테스트는 센서로 가득 찬 13파운드 더미 헤드와 젤라틴 재질을 사용합니다.머리와 헬멧은 헬멧의 6개의 NOCSAE 지정 위치 중 하나에서 60의 높이에서 떨어집니다.이 위치에는 앞, 뒤, 왼쪽, 오른쪽, 오른쪽, 오른쪽 보스, 왼쪽 보스가 있습니다.더미 헤드의 센서는 헤드가 경험하는 힘의 양을 측정합니다.NOCSAE에는 최고 심각도 지수가 1200 SI를 초과할 수 없는 것과 같은 특정 규정이 있습니다.헬멧이 이러한 요건을 충족하지 못하면 NOCSAE 낙하 테스트를 통과하지 못합니다.[33][34]

현재연구

안전성조사

최근 몇 년 동안 축구 헬멧 디자인뿐만 아니라 축구에서 머리 부상에 대한 중요한 연구/연구가 있었습니다.노스캐롤라이나 대학의 교수이자 맥아더 연구원케빈 구스키에비치는 수년간 모든 연령대의 축구에서 뇌진탕을 연구해 왔습니다.[35]그는 유엔사 축구 헬멧에 가속도계를 장착해 충격과 뇌진탕을 측정해왔습니다.또한 NFL은 스포츠 의학 연구에 160만 달러 이상을 수여했으며, 그 중 거의 100만 달러는 뇌진탕 예방을 위한 것이었습니다.[36]이 모든 뇌진탕 예방 연구는 축구 헬멧 제조업자들이 더 안전한 제품을 개발하도록 이끌었습니다.Virginia Tech와 Wake Forest의 공동 노력은 2011년부터 현재의 축구 헬멧을 테스트하고 매년 평점을 부여하고 있습니다.2011년에는 5개의 별 중에서 단 한 개의 헬멧만이 5점을 받았습니다.2012년에는 헬멧 디자인 2개가 추가로 별 5개를 받았습니다.[37][38]

일부 연구자들은 헬멧을 착용하는 것이 실제로 부상의 가능성을 높인다는 반직관적인 결과를 발견했고, 따라서 그들은 선수들이 때때로 헬멧을 쓰지 않고 연습하는 것을 추천합니다.딱딱한 포탄이 처음 도입됐을 때 선수들이 잘못된 보안의식을 갖고 더 위험한 태클을 했기 때문에 실제로 머리 부상자가 늘었습니다.뉴햄프셔 대학은 일부 선수들이 헬멧을 쓰지 않고 일주일에 두 번 연습하는 연구에 참여했습니다.시즌이 끝날 때까지 헬멧을 쓰지 않고 일주일에 두 번 연습하던 사람들은 머리를 30% 적게 맞았습니다.이 연구는 게임의 베스트 프랙티스를 현대화하는 것이 헬멧 안의 재료를 개선하는 것보다 더 많은 이점이 있을 수 있음을 시사합니다.[39]

날개 달린 축구 헬멧을 쓰고 있는 케빈 그래디.

재료설계

UCLA의 Vijay Gupta 교수는 특별한 중합체를 연구하고 생산했는데, 만약 축구 헬멧의 안쪽에 층으로 추가된다면 선수가 경험할 수 있는 g-힘의 최대 25% 감소를 만들어낼 수 있습니다.[40]이러한 힘의 감소는 동일한 타격으로 인해 선수가 뇌진탕을 겪을 확률을 비슷한 양으로 감소시킬 것입니다.

축구 헬멧의 에너지 흡수 물질 선택을 개선하려는 노력도 계속되고 있습니다.일부 연구자들은 알려진 자료들의 라이브러리를 분류하기 위해 계산 방법을 사용하고 있습니다.[18]다른 회사들은 완전히 새로운 발포체를 개발하거나 기존 발포체를 층층이 쌓아서 에너지를 더 잘 흡수하는 복합재를 만들고 있습니다.[19]

낮은 온도에서는 폼이 더 뻣뻣해지는 경향이 있습니다.연구원들은 현재 모든 날씨에 선수들을 최대한 보호하기 위해 온도가 폼 강성에 미치는 영향을 최소화하는 방법을 연구하고 있습니다.[19]

특히 큰 발전을 거듭하고 있는 회사 중 하나는 윈드팩(Windpact)인데, 윈드팩은 '에어백 속의 거품'이라고 불리는 새로운 형태의 거품을 가지고 있으며, 에너지가 흡수되면 압축되어 충격 환기구를 통해 에너지를 분산시킨 후 급속하게 재팽창하는 '크래쉬 클라우드(Crash Cloud)'입니다.현재의 폼은 헬멧 내부의 제한된 공간인 폼의 유용성에 영향을 미치는 특정 요인에 의해 제한됩니다.헬멧은 선수에게 너무 크거나 너무 조여서는 안 되며, 따라서 성능과 안전성 사이에서 균형을 찾아야 합니다.또 다른 한계는 모든 히트가 다른 히트와 동일하지 않다는 것입니다.오늘날의 헬멧 안에 있는 발포 고무는 직접 충격을 받았을 때 최상의 성능을 발휘하며 다양한 각도에서 발생하는 타격이나 "회전 충격"에서 최고의 성능을 발휘하지 못합니다.

Crash Cloud 장치는 이미 존재하는 헬멧의 패딩을 대체하거나 이미 존재하는 패딩과 나란히 헬멧 내부를 정렬할 수 있습니다.크래시 클라우드 폼은 특정 애플리케이션의 요구를 충족시키기 위해 공기 흐름 속도를 제어할 수 있습니다.이것은 축구에서 특정 포지션이 경험하는 안타의 종류에 대해 수집되는 데이터와 유용하게 연결될 수 있습니다.위치가 다르고 지역이 다르기 때문에 헬멧을 그 위치에 맞게 조정하는 것이 연구의 방향입니다.

테스트 중에 Windpact는 선도적인 헬멧 축구 헬멧 제조업체 중 하나인 Riddell을 사용하여 헬멧 안에 Crash Cloud 기술을 구현했습니다.크래시 클라우드를 추가하기 전 일반 리델 헬멧은 다른 헬멧에 비해 보호율이 18위였습니다.Crash Cloud를 통해 전체 3위로 도약했습니다.이것은 헬멧의 디자인을 변경하지 않고, 이미 존재하는 것을 추가하는 것입니다.

히트 시뮬레이션

최근의 연구는 가장 안전한 축구 장비를 만들기 위해 특별히 사용된 시험들을 평가하기 시작했습니다.2015년 스탠포드 대학의 데이비드 카마릴로는 축구 헬멧 테스트가 부상을 유발하는 뇌 움직임과 스트레스 영향 사이의 지연을 설명하지 않는다고 제안하는 연구를 실시했습니다.[42]

오하이오 주립대학의 신경과학자들은 태클과 같은 발차기나 머리에 맞는 타격을 모의 실험하기 위해 축구 헬멧에 공기 대포로 야구공을 발사했습니다.이 헬멧은 2,500 뉴튼 혹은 약 562 파운드의 힘을 견딜 수 있는 것으로 밝혀졌습니다.

축구 헬멧의 설계 변수는 전통적으로 선형 가속 모델에 기초해 왔습니다.이러한 충격 방식은 연구하기가 더 간단하며 사체 두개골 골절과 같은 설계 지표와 일치합니다.현재 진행 중인 연구는 축구 헬멧의 회전력을 이해하고 보다 현실적이고 비중심대칭적인 힘을 설계하는 방법에 초점을 맞추고 있습니다.[43]

로고표시

내셔널 풋볼 리그

1948년, 로스엔젤레스 램스는 그들의 헬멧에 로고를 단 최초의 NFL 팀이었습니다; 헬멧에 있는 기본적인 "램의 뿔" 로고는 그 이후로 색상을 제외하고 거의 동일하게 유지되었습니다.2019년 NFL 시즌 동안, 클리블랜드 브라운스는 헬멧에 기본 로고를 전혀 사용하지 않는 유일한 NFL 팀입니다.피츠버그 스틸러스는 헬멧의 한쪽에만(오른쪽) 로고를 단 유일한 NFL팀입니다.처음에 이것은 스틸러스가 올 골드 헬멧의 로고 모양을 좋아할 것이라고 확신하지 못했기 때문에 임시 조치였습니다.그들은 전력을 다하기 전에 시험해 보고 싶었습니다.헬멧 한쪽에만 로고가 있어서 생기는 관심과 팀의 새로운 성공 때문에 스틸러스는 헬멧을 영구적으로 떠나기로 결정했습니다.신시내티 벵갈스는 1980년 시즌까지 헬멧 로고에 "벵갈스"라는 단어 표시를 사용한 후 1981년부터 로고 대신 호랑이 줄무늬 패턴을 사용했습니다.

참고 항목

참고문헌

메모들

  1. ^ "What is CTE?". Concussion Legacy Foundation. June 15, 2015. Retrieved May 14, 2019.
  2. ^ "Helmet Innovation: More and Better Choices, Fewer Concussions". NFL.com.
  3. ^ "History of the Football Helmet". Past Time Sports. Retrieved February 2, 2011.
  4. ^ "Letters". www.helmethut.com. Retrieved April 2, 2018.
  5. ^ Factory Made 텔레비전 프로그램, "축구 헬멧"이라는 제목의 코너, 사이언스 채널.
  6. ^ "Riddell: Product Detail". Archived from the original on March 29, 2007. Retrieved July 10, 2019.
  7. ^ "Riddell gaining attention with new Speedflex, updated technology". NFL.com. Retrieved May 14, 2017.
  8. ^ "About Riddell Speedflex Helmet - Buy New Football Impact Helmets". www.riddell.com. Retrieved May 14, 2017.
  9. ^ "The Science of Domination - Schutt Sports". www.schuttsports.com. Retrieved April 2, 2018.
  10. ^ "The Science of Domination Schutt Sports". www.schuttsports.com. Retrieved May 14, 2017.
  11. ^ "This Football Helmet Crumples—and That's Good". Bloomberg.com. Retrieved May 14, 2017.
  12. ^ "NFL: Concussions dropped by more than 50% among players who wore Guardian Caps during summer".
  13. ^ "NFL: Concussions drop 50% with Guardian Caps". September 14, 2022.
  14. ^ "History of the NFL football helmet". NFL.com. Retrieved May 13, 2019.
  15. ^ Bustamante, M. C.; Bruneau, D.; Barker, J. B.; Gierczycka, D.; Coralles, M. A.; Cronin, D. S. (February 15, 2019). "Component-Level Finite Element Model and Validation for a Modern American Football Helmet". Journal of Dynamic Behavior of Materials. 5 (2): 117–131. Bibcode:2019JDBM....5..117B. doi:10.1007/s40870-019-00189-9. ISSN 2199-7454. S2CID 86743810.
  16. ^ "The Technology of Football Helmets". www.campoly.com. Retrieved May 13, 2019.
  17. ^ Bustamante, M. C.; Bruneau, D.; Barker, J. B.; Gierczycka, D.; Coralles, M. A.; Cronin, D. S. (February 15, 2019). "Component-Level Finite Element Model and Validation for a Modern American Football Helmet". Journal of Dynamic Behavior of Materials. 5 (2): 117–131. Bibcode:2019JDBM....5..117B. doi:10.1007/s40870-019-00189-9. ISSN 2199-7454. S2CID 86743810.
  18. ^ a b Bird, Evan T.; Bowden, Anton E.; Seeley, Matthew K.; Fullwood, David T. (2017). "Materials selection of flexible open-cell foams in energy absorption applications". Materials & Design. 137: 414–421. doi:10.1016/j.matdes.2017.10.054.
  19. ^ a b c d Ramirez, B.J.; Gupta, V. (2018). "Evaluation of novel temperature-stable viscoelastic polyurea foams as helmet liner materials". Materials & Design. 137: 298–304. doi:10.1016/j.matdes.2017.10.037.
  20. ^ Schwarz, Alan (October 27, 2007). "Helmet Design Absorbs Shock in a New Way". The New York Times. ISSN 0362-4331. Retrieved February 16, 2023.
  21. ^ Frank, David (October 20, 2010). "Football Helmet Safety". The New York Times. ISSN 0362-4331. Retrieved May 19, 2019.
  22. ^ "The Daily News Record: Search Details". December 11, 2008. Archived from the original on December 11, 2008. Retrieved July 10, 2019.
  23. ^ "XFL wide receiver Jeff Badet has a helmet worth keeping an eye on". ESPN.com. February 6, 2020. Retrieved February 6, 2020.
  24. ^ 덴버 대학교."대부분의 뇌진탕은 95g을 전달한다고 신경심리학자는 말합니다."사이언스 데일리.사이언스 데일리, 2010년 6월 25일.<http://www.sciencedaily.com/releases/2010/06/100624092526.htm >.
  25. ^ Griggs, Brandon (June 9, 2014). "Smart football helmet may help detect concussions". CNN. Retrieved May 19, 2019.
  26. ^ a b Bien-Kahn, Joseph (February 3, 2017). "Accelerometers Could Finally Fix the NFL's Concussion Crisis". Wired. ISSN 1059-1028. Retrieved May 19, 2019.
  27. ^ "In the NFL, Balancing Technology with Tradition - NFL Football Operations". operations.nfl.com. Retrieved April 2, 2018.
  28. ^ a b Borden, Sam (September 20, 2012). "Despite Risks, N.F.L. Leaves Helmet Choices in Players' Hands". The New York Times. Archived from the original on September 22, 2012.
  29. ^ Hillman, Kay (2005). Introduction To Athletic Training. Human Kinetics. ISBN 978-0-7360-5292-4.
  30. ^ Nelson, David M. (1994). The Anatomy of a Game: Football, the Rules, and the Men Who Made the Game. University of Delaware. p. 510. ISBN 978-0-87413-455-1.
  31. ^ Nowinski, Chris (2006). Head Games: Football's Concussion Crisis from the NFL to Youth Leagues. pp. 110, 116. ISBN 978-1-59763-013-9.
  32. ^ Culverhouse, Gay (2011). Throwaway Players: Concussion Crisis From Pee Wee Football to the NFL. Behler Publications. p. 79. ISBN 978-1-933016-70-2.
  33. ^ "How your team's football helmet is made (PHOTOS)". April 10, 2017.
  34. ^ "STANDARD PERFORMANCE SPECIFICATION FOR NEWLY MANUFACTURED FOOTBALL HELMETS" (PDF). Archived from the original (PDF) on October 13, 2017. Retrieved May 15, 2017.
  35. ^ "Spotlight Concussion researcher named MacArthur Fellow The University of North Carolina at Chapel Hill". www.unc.edu. Archived from the original on September 24, 2011.
  36. ^ "NFL Charities awards grants for sports medical research - NFL.com". www.nfl.com. Retrieved April 2, 2018.
  37. ^ "Virginia Tech releases 2012 football helmet ratings WSLS 10". Archived from the original on June 1, 2012. Retrieved May 24, 2012.
  38. ^ Html5TemplatesDreamweaver.com. "Virginia Tech Helmet Ratings". www.sbes.vt.edu. Retrieved April 2, 2018.
  39. ^ Reynolds, Gretchen (January 6, 2016). "How Training Without Helmets Could Reduce Head Injuries". Well. Retrieved May 19, 2019.
  40. ^ Fricano, Mike. "Making football helmets safer to prevent concussions". UCLA Newsroom. Retrieved April 2, 2018.
  41. ^ 2020년 10월 14일, 윈드팩, [온라인] "축구와 다른 스포츠를 더 안전하게 만드는 것을 목표로 하는 헬멧 신기술.이용 가능: https://windpact.com/helmet-technology-safe-sports-crash-clouds-evolution/ .[액세스:2020년 10월 24일].
  42. ^ University, Stanford (July 20, 2015). "Stanford research: football helmet tests may not account for concussion-prone actions". Stanford News. Retrieved May 15, 2017.
  43. ^ Post, Andrew; Oeur, Anna; Hoshizaki, Blaine; Gilchrist, Michael D. (2013). "An examination of American football helmets using brain deformation metrics associated with concussion". Materials & Design. 45: 653–662. doi:10.1016/j.matdes.2012.09.017. hdl:10197/4608. S2CID 54024690.

원천

  • 앨버고티, 리드 앤 왕, 셜리 S. "축구 헬멧을 은퇴할 때가 되었습니까?"월스트리트저널(The Wall Street Journal, 2009년 11월 11일)
  • 바타차르지, 알렉스어린이용 '헬멧 역사' 스포츠 일러스트 (1996년 10월)
  • Copeland, Michael V. "Crash Pad" Fortune International (2010년 2월 8일) p.8
  • 슈워츠, 앨런."뇌진탕 - 새로운 축구 헬멧 디자인" 뉴욕 타임즈 (2007년 10월 27일)
  • 터커, 앤드류 M. "축구선수 머리 부상" 하원 사법부 FDCH 의회 증언 (2009년 10월 28일)
  • 자르다, 브렛."Butting Heads" Popular Science (2007년 9월)

외부 링크