Biomecánica




Biofísica
Tema: Biomecánica

Maycon Bonfim - 11357




                        27/01/2012
Biomecánica



A la biomecánica le interesa el movimiento del
cuerpo humano y las cargas mecánicas y
energías que se producen en ese
movimiento.
Biomecánica



Estudio de las estructuras de carácter mecánico
que existen en los seres vivos

•Anatomía

•Ingeniería

•Mecánica

•Fisiología
Biomecánica




Sub disciplinas de la
Biomecánica
Biomecánica



Biomecánica
Médica


Evalúa patologías que aquejan
al cuerpo humano para generar
soluciones capaces de
evaluarlas, repararlas.
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Biomecánica
Deportiva




Analiza las practicas deportivas para mejorar su rendimiento,
desarrollar técnicas de entrenamiento y diseñar materiales y
equipamientos de altas prestaciones.
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Biomecánica
ocupacional


Estudia la interacción del cuerpo humano con
los elementos que se relaciona en diversos
ámbitos para adaptarlos a su necesidad y
capacidad.
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Aplicaciones de
la Biomecánica
a) Van desde cinturones de seguridad para
  automóviles hasta diseño y utilización de maquinas
  de circulación extracorpórea.

b) Interviene en desarrollo de implantes y órganos
  artificiales.

c) Prótesis articulares.

d) Desarrollo de implantes artificiales para
   tratar fracturas (clavos, agujas, placas, tornillos)
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 Utilidades de la
 Biomecánica

a) Interviene en la prevención de
   lesiones musculares, articulares, liga
   mentarías, capsulares etc.

b) Mejora del rendimiento físico, la
   técnica deportiva.

c) Desarrolla nuevos materiales para
   rehabilitación de personas enfermas.
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Aportes de la
Biomecánica
a) Corrección de ejes


b) Evitar dolores en tendones, articulaciones,
   músculos y ligamentos.

c) Evita bursitis, escoliosis.


d) Previene Lesiones producidas por choque.

e) Aumenta rendimiento deportivo a corto y
   longo plazo.
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Modelos
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              Permiten realizar predicciones sobre el
              comportamiento, resistencia, fatiga y otros
              aspectos de diferentes segmentos
              corporales cuando son sometidos a
              condiciones determinadas.
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Leyes de Newton
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Leyes de Newton
Primera Ley - Inercia




Dice que todo cuerpo persevera en su estado de reposo o
movimiento uniforme y rectilíneo a no ser que sea obligado a
cambiar su estado por fuerzas impresas sobre él.
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Leyes de Newton
 Segunda Ley – Movimiento y Aceleración




La fuerza que actúa sobre un cuerpo es directamente proporcional a
su aceleración.
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Leyes de Newton
Tercera Ley – Acción y Reacción




Cuando un cuerpo ejerce una fuerza sobre otro, éste ejerce sobre el
primero una fuerza igual y de sentido opuesto.
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Conclusión
a) Las fuerzas internas trabajan en
   parejas

b) Dos objetos en contacto ejerce fuerza
   uno al otro

c) Fuerzas sobre un objeto son ejercidas
   por otro en contacto

d) Gravedad ejerce fuerza sobre todo
   objeto
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  Planos del Cuerpo
  Humano
a) Plano medio Sagital

b) Plano Horizontal/Transversal

c) Plano Frontal/Coronal
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Ejes del Cuerpo
Humano
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Movimientos en los Planos y Ejes
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      Sistema de Palancas




DADME UN PUNTO DE APOYO Y MOVERÉ EL MUNDO
                                    Arquímedes
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 Palancas




Una barra ideal rígida que puede girar en torno a un
Pivote (punto de apoyo fijo) entre el Brazo de
resistencia, Brazo de fuerza
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Las palancas intervienen en muchas máquinas
fabricadas por el hombre e incluso en una de las
máquinas más perfectas fabricadas por la naturaleza, el
Cuerpo Humano.
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Clases de Palancas
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Primer Género o interapoyo
El punto de apoyo se encuentra entre las
fuerzas de Potencia y Resistencia




  Ej. Articulación occipitoatloidea
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Segundo Género o interesistencia
Fuerza resistencia se sitúa entre la fuerza
potencia y apoyo.




  Ej. Articulación tiobiotarsiana
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Tercer Género o interpotencia
Fuerza potencia se sitúa entre la fuerza
resistencia y el apoyo.




  Ej. Articulación del Codo
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Momento de Fuerza
Momento de Fuerza= fuerza x brazo de palanca




Punto Crítico: Músculo agonista en máxima resistencia
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Ventaja Mecánica= Bp / Br




Ventaja Mecánica= Bp > Br
Desventaja Mecánica= Bp < Br
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                                                          R = 8000 N




                                                                BR = 1 m


   El peso de 80 Kg de masa es : P = m * g = 80 * 10 = 800 N

   El peso de Hipo es 8000 N
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                                                       R = 8000 N




                                                         BR = 1 m

   La fuerza será el peso de Indi y Lara: F = 800 N

   La resistencia será el peso de Hipo: R = 8000 N
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                                                           R = 8000 N




                                                                Brazo resistente

    Brazo de la fuerza
                                                             BR = 1 m

   El brazo de la fuerza sea la distancia entre Indi y Lara y el punto de apoyo
    BF = 10 m

   El brazo resistencia será la distancia entre Hipo y el punto de apoyo BR =
    1m
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                                                             R = 8000 N




                                                                BR = 1 m

   F * BM = R * BR
   800 * 10 = 8000 * 1
   Los productos son iguales y por tanto la palanca está en equilibrio.
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EQUILIBRIO
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Equilibrio: Estado de reposo de un cuerpo, es
decir…




Termodinámico= No se produce cambios en su estado
Químico= No se produce cambios en cantidad de cada
compuesto
Mecánico= Cuando las sumas de las fuerzas se anulan
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Estabilidad y Equilibrio




Equilibrio ESTABLE= Gravedad < Punto de Suspensión

Equilibrio INESTABLE= Gravedad > Punto de Suspensión

Equilibrio INDIFERENTE= Gravedad = Punto de Suspensión
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Elasticidad
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Elasticidad: Propiedad mecánica de la materia
de sufrir deformaciones reversibles.
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Zona Elástica= Materia recupera sus dimensiones originales
Zona Plástica= Materia queda con deformaciones
permanentes.
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Punto de Fluencia= Incremento de deformación sin
aumento de esfuerzo
Tensión Rotura= Instante que se rompe
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TENSÍON= fuerza o carga de tracción o compresión por
unidad de área que soporta un material

DEFORMACION= Todo cuerpo sometido a un esfuerzo sufre
deformaciones por efecto de su aplicación.

TRACCION= Fuerzas o cargas que tiendan a estirar o alargar a
un cuerpo, se denominan fuerzas o cargas de tracción
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TRACCION= Fuerzas o cargas que tiendan a estirar o alargar a
un cuerpo, se denominan fuerzas o cargas de tracción
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Conclusión


La biomecánica interviene en el desarrollo de implantes y
órganos artificiales.

Se han desarrollado prótesis mioeléctricas para extremidades
de enfermos amputados.
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Conclusión


Así mismo interviene en la prevención de lesiones, mejora del
rendimiento, describe y mejora la técnica deportiva, además
de desarrollar nuevos materiales para la rehabilitación.

Esta ciencia está compuesta por la biomecánica, medica,
ocupacional y deportiva.
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Gracias!

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