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  1. 1

    Simulating vortex generation to investigate the propulsive and braking mechanisms of breaststroke kick using computational fluid dynamics on a breaststroke swimmer (Simulation der Wirbelerzeugung zur Untersuchung der Antriebs- und Bremsmechanismen des Brustschwimmens mit Hilfe der numerischen Strömungsmechanik an einem Brustschwimmer)

    Tanaka, T., Hayashi, T., Isaka, T.
    Veröffentlicht in Journal of Biomechanics (2024)
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  2. 2

    Breaststroke and butterfly intercycle kinematic variation according to different competitive levels with Statistical Parametric Mapping analysis (Kinematische Variation zwischen Brust- und Schmetterlingsschwimmen je nach Wettkampfniveau mit statistisch-parametrischer Mapping-Analyse)

    Fernandes, A., Costa, M. J., Mezêncio, B., Vilas-Boas, J. P., Fernandes, R. J.
    Veröffentlicht in Journal of Biomechanics (2024)
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  3. 3

    Intensity and pace calculation of Ultra Short Race Pace Training (USRPT) in swimming—take-home messages and statements for swimming coaches (Intensitäts- und Tempoberechnung des Ultra Short Race Pace Training (USRPT) im Schwimmen - Take-Home-Botschaften und Aussagen für Schwimmtrainer)

    Papadimitriou, K.
    Veröffentlicht in Sports (2024)
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  4. 4

    Diving into a pool of data: Using principal component analysis to optimize performance prediction in women`s short-course swimming (Eintauchen in einen Datenpool: Einsatz der Hauptkomponentenanalyse zur Optimierung der Leistungsvorhersage im Kurzbahnschwimmen der Frauen)

    Staunton, C. A., Romann, M., Björklund, G., Born, D.-P-
    Veröffentlicht in Journal of Sports Sciences (2024)
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  5. 5

    Altersbezogene Schwimmleistung - 30 Jahre "Rudolph-Tabelle"

    Rudolph, K.
    Veröffentlicht in Schwimmen: Lernen und Optimieren, 47 (2022)
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  6. 6

    Die optimale Frequenz

    Veröffentlicht in Triathlon (2020)
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  7. 7

    Computational fluid dynamics vs. inverse dynamics methods to determine passive drag in two breaststroke glide positions (Methoden der numerischen Strömungsmechanik vs. inverse Dynamik zur Bestimmung des passiven Vortriebs bei zwei Gleitpositionen im Brustschwimmen)

    Costa, L., Mantha, V. R., Silva, A. J., Fernandes, R. J., Marinho, D. A., Vilas-Boas, J. P., Machado, L., Rouboa, A.
    Veröffentlicht in Journal of Biomechanics (2015)
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  8. 8

    A method to calculate the vertical force produced during the eggbeater kick (Eine Methode zur Berechnung der vertikal erzeugten Käfte während der Ausführung des "Schneebesen")

    Oliveira, N., Sanders, R. H.
    Veröffentlicht in XIIth International Symposium for Biomechanics and Medicine in Swimming (2014)
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  9. 9

    Computational fluid dynamics as a tool for improving stroke technique (Numerische Strömungsmechanik als Werkzeug zur Verbesserung der Armzugtechnik)

    Cohen, R. C. Z., Clearly, P. W., Harrison, S. M., Mason, B. R., Pease, D. L.
    Veröffentlicht in XIIth International Symposium for Biomechanics and Medicine in Swimming (2014)
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  10. 10

    Three different calculations to compute a swimmer's instantaneous active drag profile and variations in the parameter values that arise as a consequence (Drei Berechnungsmethoden der augenblicklichen Profile des aktiven Auftriebs und Variationen der Parameterwerte, die sich als Konsequenz ergeben)

    Mason, B. R., Sacilotto, G., Hazrati, P., Franco, R.
    Veröffentlicht in Biomechanics and Medicine in Swimming 2014, at Canberra, Australia, Volume: XIIth International Symposium in Biomechanics and Medicine in Swimming (2014)
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  11. 11

    Calculation of front crawl stroke kick drag (Berechnung der Widerstandes beim Beinschlag des Kraulschwimmens)

    Takeshima, Y., Takahashi, S., Yamada, S.
    Veröffentlicht in The Engineering of Sport 5, Volume 1 (2004)
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  12. 12

    Swimming human model "SWUM" to analyze dynamical swimming problems (Das Modell eines menschlichen Schwimmers "SWUM" zur Analyse dynamischer Probleme im Schwimmsport)

    Nakashima, M., Miura, Y., Satou, K.
    Veröffentlicht in The Engineering of Sport 5, Volume 1 (2004)
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  13. 13

    Calculating a coefficient of passive drag for the glide phase of swimming starts and turns (Berechnung eines Koeffizienten des passiven Widerstands für die Gleitphase in der Startphase und bei den Wenden im Schwimmen)

    Naemi, R., Sander, R.
    Veröffentlicht in World Congress of Performance Analysis of Sport 6, 22-25 June 2004, St. Mary's University College - Book of Abstracts (2004)
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  14. 14

    Ein Näherungsverfahren zur Berechnung des Geschwindigkeitsverhaltens im Schwimmen bei zeitlich beliebig variierter Vortriebserzeugung

    Klauck, J.
    Veröffentlicht in Von den Halloren zur Gegenwart des Schwimmsports (2003)
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  15. 15

    How to compute the mechanical parameters of monofins? (Berechnung der mechanischen Parameter von Monoflossen)

    Bideau, B., Colobert, B., Fusco, N., Cretual, A., Multon, F., Delamarche, P.
    Veröffentlicht in Biomechanics and Medicine in Swimming IX (2003)
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  16. 16

    Improving feedback on swimming turns and starts exponentially (Die exponentielle Verbesserung des Feedbacks auf Schwimmwenden und Schwimmstarts)

    Sanders, R., Byatt-Smith, J.
    Veröffentlicht in ISBS - Conference Proceedings Archive (Konstanz) (2001)
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  17. 17

    Goal setting equations for competitive swimming (Zielleistungs-Gleichungen für das Wettkampfschwimmen)

    ZZZ(Goal)
    Veröffentlicht 1998
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  18. 18

    Arbeitszonen im Schwimmen.

    Tsolakidis, E. K.
    Veröffentlicht 1997
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  19. 19

    Application of regression equations in the analysis of 50 and 100 m swimming races of 1992 Olympic Games (Anwendung von Regressionsgleichungen in der Analyse von 50- und 100-m-Schwimm-Wettkämpfen der Olympischen Spiele 1992)

    Arellano, R., Brown, P., Cappaert, J., Nelson, R. C.
    Veröffentlicht in ISBS - Conference Proceedings Archive (Konstanz) (1996)
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  20. 20

    Efficiency: The key to faster swimming (Die Effektivität: Der Schlüssel zu schnellerem Schwimmen)

    Sharp, R.
    Veröffentlicht in Swimming World and Junior Swimmer (1996)
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