MORFOLOGIA W UJĘCIU BIOMECHANICZNYM

Podobne dokumenty
KINEMATYKA POŁĄCZEŃ STAWOWYCH

1. STRUKTURA MECHANIZMÓW 1.1. POJĘCIA PODSTAWOWE

Podstawy analizy strukturalnej układów kinematycznych

Podstawy analizy strukturalnej układów kinematycznych

Podstawy analizy strukturalnej układów kinematycznych

BI MECHANIKA UKŁADU KUCHU CZŁOWIEKA

STEROWANIE A REGULACJA

MECHANIKA KOŃCZYNY GÓRNEJ OBRĘCZ I STAW ŁOKCIOWY

1. Zaznacz w poniższych zdaniach określenia charakteryzujące układ ruchu. (0 1)

TEORIA MECHANIZMÓW I MANIPULATORÓW

Spis Tabel i rycin. Spis tabel

Spis treści. Wstęp... 7

Funkcjonowanie narządu ruchu. Kinga Matczak

ANATOMIA. mgr Małgorzata Wiśniewska Łowigus

Z poprzedniego wykładu:

Politechnika Warszawska Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych Instytut Podstaw Budowy Maszyn Zakład Mechaniki

Slajd 1. Slajd 2. Slajd 3 OGÓLNA BUDOWA I MECHANIKA KLATKI PIERSIOWEJ ŻEBRO

OGÓLNA BUDOWA I MECHANIKA KLATKI PIERSIOWEJ

Spis treści. Wstęp. I. Plan budowy ciała ludzkiego 9 Okolice ciata ludzkiego Układy narządów *P. Określenie orientacyjne w przestrzeni

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA

Mechanika ogólna. Kinematyka. Równania ruchu punktu materialnego. Podstawowe pojęcia. Równanie ruchu po torze (równanie drogi)

SPIS TREŚCI. Część ogólna I. ROZWÓJ POŁĄCZEŃ KOŚCI 9

Jan Awrejcewicz- Mechanika Techniczna i Teoretyczna. Statyka. Kinematyka

Politechnika Warszawska Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych Instytut Podstaw Budowy Maszyn Zakład Mechaniki

INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA NR 19

Mechanika ogólna / Tadeusz Niezgodziński. - Wyd. 1, dodr. 5. Warszawa, Spis treści

POŁĄCZENIA KOŚCI połączenia ścisłe połączenia wolne/ruchome (stawy)

ZOFIA IGNASIAK WYDANIE II ELSEYIER URBAN&PARTNER

2. Plan wynikowy klasa druga

Załącznik Nr 1 KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Biologiczne podstawy człowieka. 2. KIERUNEK: Turystyka i rekreacja 3.

TEORIA MECHANIZMÓW I MANIPULATORÓW

I PORUSZAM SIĘ, ODDYCHAM I CZUJĘ

Mechanika teoretyczna

Modelowanie biomechaniczne. Dr inż. Sylwia Sobieszczyk Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny KMiWM 2005/2006

PODSTAWY STATYKI BUDOWLI POJĘCIA PODSTAWOWE

I nforma c j e ogólne. Ergonomia. Nie dotyczy. Wykłady 40 godz. Dr hab. n. zdr. Anna Lubkowska

Teoria maszyn mechanizmów

Podkowiańska Wyższa Szkoła Medyczna im. Z. i J. Łyko Syllabus przedmiotowy 2017/ /2022 r.

BIOMECHANIKA NARZĄDU RUCHU CZŁOWIEKA

Dane ergonomiczne do projektowania stanowisk pracy. Strefa pracy kończyn górnych. Wymiary. PN-N 08018: 1991

PL B1. POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA, Częstochowa, PL BUP 06/11

FIZYKA klasa 1 Liceum Ogólnokształcącego (4 letniego)

SKOLIOZY. Slajd 1. Slajd 2. Slajd 3 RODZAJ SKOLIOZY. BOCZNE SKRZYWIENIE KRĘGOSŁUPA (scoliosis)

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty)

Pomiar siły parcie na powierzchnie płaską

Równa Równ n a i n e i ru r ch u u ch u po tor t ze (równanie drogi) Prędkoś ędkoś w ru r ch u u ch pros pr t os ol t i ol n i io i wym

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu INŻYNIERIA MATERIAŁOWA Studia pierwszego stopnia

GIMNASTYKA KOMPENSACYJNO -

Zestaw ćwiczeń laboratoryjnych z Biofizyki dla kierunku Fizjoterapia

MECHANIKA 2 RUCH POSTĘPOWY I OBROTOWY CIAŁA SZTYWNEGO. Wykład Nr 2. Prowadzący: dr Krzysztof Polko

I nforma c j e ogólne. Biomechanika. Nie dotyczy. Pierwszy. Wykłady - 30 godz., Ćwiczenia 20 godz. Dr hab. n. zdr. Anna Lubkowska

Układ szkieletowy Iza Falęcka

MECHANIKA 2 KINEMATYKA. Wykład Nr 5 RUCH KULISTY I RUCH OGÓLNY BRYŁY. Prowadzący: dr Krzysztof Polko

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Anatomia palpacyjna

Spis treści. Wstęp Część I STATYKA

Zdzisław Marek Zagrobelny Woźniewski W ro c ła w iu

TEORIA MASZYN MECHANIZMÓW ĆWICZENIA LABORATORYJNE Badanie struktury modeli mechanizmów w laboratorium.

Wady postawy. Podział i przyczyna powstawania wad postawy u dziecka. Najczęściej spotykamy podział wad postawy i budowy ciała na dwie grupy:

Wymagania szczegółowe dla klasy 4 szkoły podstawowej

szkielet tułowia widok od przodu klatka piersiowa żebra mostek kręgi piersiowe kręgosłup (33-34 kręgi)

wm OKREŚLANIE DŁUGOŚCI, SPIS TREŚCI 1. PODSTAWOWE ZWROTY LICZEBNIKI CZAS 22 OBJĘTOŚCI, WAGI 30

POŁĄCZENIA KOŃCZYNY GÓRNEJ

ANALIZA KINEMATYCZNA PALCÓW RĘKI

Tadeusz Kasperczyk WADY POSTAWY CIAŁA. diagnostyka i leczenie KRAKÓW 2004

POŁĄCZENIA KRĘGOSŁUPA

UKŁAD RUCHU (UKŁAD KOSTNY, UKŁAD MIĘŚNIOWY)

POZYCJE WYJŚCIOWE I DWICZEBNE. dwiczenia kompensacyjno - korekcyjne

Układ ruchu, skóra Zadanie 1. (1 pkt) Schemat przedstawia fragment szkieletu człowieka.

Zestaw ćwiczeń laboratoryjnych z Biofizyki dla kierunku Elektroradiologia w roku akademickim 2016/2017.

SYLABUS. DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty)

I nforma c j e ogólne. Podstawy ergonomii. Nie dotyczy. Pierwszy. Seminaria 40 godz. Dr hab. n. zdr. Anna Lubkowska

Biomechanika człowieka i kinematyka stawu kolanowego

SYLABUS. DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty) Biomechanika kliniczna i ergonomia pracy

4.1. Modelowanie matematyczne

ŚCIANY KLATKI PIERSIOWEJ ŻEBRA

Struktura manipulatorów

Napęd pojęcia podstawowe

Roboty przemysłowe. Wprowadzenie

OPIS PRZEDMIOTU. Anatomia funkcjonalna i rtg

SYLABUS. DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty)

Połączenia kości tułowia

Element cięgnowy. Rysunek: Element LINK1. Jakub J. Słowiński (IMMT PWr) Wykład 4 09 i / 74

MECHANIKA 2. Wykład Nr 3 KINEMATYKA. Temat RUCH PŁASKI BRYŁY MATERIALNEJ. Prowadzący: dr Krzysztof Polko

Mechanika Techniczna I Engineering Mechanics I. Transport I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

SPIS TREŚCI 2. LICZEBNIKI 16

Obiektywne metody diagnostyki narządu ruchu w fizjoterapii

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCOWANIA FIZYCZNEGO

Mechanika ogólna Kierunek: budownictwo, sem. II studia zaoczne, I stopnia inżynierskie

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE. Instytut Nauk o Zdrowiu i Żywieniu Osoba sporządzająca

Przedmiotowe zasady oceniania z wychowania fizycznego w klasach IV-VIII szkoły podstawowej.

Grzegorz Lewandowski. Wydanie poprawione

SYLABUS. DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty)

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Biomechanika z elementami ergonomii. Pierwszy

Elementy dynamiki mechanizmów

Biomechanika Dodawanie wektorów 1.Prostolinijny ruch post powy 2.Ruch wokół osi 3.Ruch zło ony

Mechanika ruchu / Leon Prochowski. wyd. 3 uaktual. Warszawa, Spis treści

Zestaw ćwiczeń laboratoryjnych z Biofizyki dla kierunku elektroradiologia w roku akademickim 2017/2018.

TOPOGRAFIA JAMY BRZUSZNEJ FIZJOTERAPIA PO OPERACJACH JAMY BRZUSZNEJ DOSTĘPY DO OPERACJI JAMY BRZUSZNEJ

Trójwymiarowa grafika komputerowa rzutowanie

Mechanika i Budowa Maszyn I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Transkrypt:

MORFOLOGIA W UJĘCIU BIOMECHANICZNYM * geometria * wielkości geometryczne * goniometria * pomiary goniometryczne * struktura układu nośnego człowieka * stopnie swobody * ruchliwość * pary biokinematyczne *

Morfologia to dziedzina wiedzy traktująca o kształtach, o budowie zewnętrznej i wewnętrznej roślin i organizmów żywych. Badania biomechaniczne człowieka oprócz analizy pozycji statycznych, ruchu, sterowania obejmują w pierwszej kolejności ich budowę (morfologię). Do badań niezbędne są dane morfologiczne dotyczące poruszającego się obiektu, a przede wszystkim o jego konstrukcji, parametrach geometrycznych i inercyjnych.

Człowiek, jako żywy obiekt pomiarów wyróżnia się wieloma cechami, wpływającymi na wynik badań. Główne z nich to: Zmienność krótkoterminowa, np. zmienny tryb aktywności dobowej, mikrocykle treningowe długoterminowa (ontogenetyczna), zmienność osobnicza, która wymaga systematycznej weryfikacji i aktualizacji pomiarów. Efektem a zarazem mechanizmem kontrolnym są tzw. normy rozwojowe mające na celu określenie tempa i poziomu rozwoju. Ruch powoduje, że pomiary wykonuje się w warunkach niestabilności. Wyjątkiem są pomiary, które z założenia wymagają ruchu. Nieforemność Geometryczna nieforemność ciała człowieka stwarza trudności w określaniu jego wymiarów, np. określenia powierzchni skóry lub objętości części ciała.

Różnorodność każdy człowiek jest inny i ta cecha wymaga indywidualizacji pomiarów, np. wrażliwość badanego na specyficzne bodźce progowe. Niedostępność dotyczy głównie sfery psychicznej człowieka: myśli, uczuć, nastawienia do pomiarów, współdziałania lub przeciwdziałaniach w badaniach. niedostępność pomiarowa narządów wewnętrznych, antropometria wykorzystuje takie metody jak: rentgenografia, ultrasonografia, tomografia komputerowa. Stan zdrowia pomiary powinny być przeprowadzane na zdrowych osobnikach. Stan choroby może znacznie zniekształcić wyniki badań. Stan psychiczny współdziałanie w badaniach pozwala osiągnąć bardziej wiarygodne i dokładne wyniki, przeciwdziałanie, lub wręcz niechęć może spowodować ich fałszowanie

Geometria Wielkości geometryczne ciała człowieka związane z mechaniką jego budowy, to: 1. wielkości liniowe prostoliniowe długości odcinków krzywoliniowe długości łuków i obwody 2. wielkości płaszczyznowe pola powierzchni np. powierzchnia czołowa, powierzchnia stopy kąty płaskie kąty ciała i zakresy ruchu w stawach 3. wielkości przestrzenne objętości bryły, np. objętość uda, klatki piersiowej, kąty przestrzenne; pojemności zbiorniki: pojemność wyrzutowa serca, pojemność życiowa płuc, pojemność zbiornika krwi itp.

Wielkości geometryczne Długości ciała mogą być: bezwzględne pomiary pomiędzy krańcami części ciała antropologiczne pomiędzy punktami antropologicznymi kinetyczne pomiędzy osiami w stawach Pola powierzchni ciała dotyczyć mogą: pomiarów oporu ośrodka powierzchnie oporowe określania równowagi ciała pole podparcia pomiarów kątowych ciała zakresy ruchu w stawach, kąty ciała. Objętość ciała wraz z jego gęstością w znaczący sposób wpływa na określenie wyporności ciała, ma znaczenie przy ocenie składu tkankowego ciała.

Goniometria dział geometrii zajmujący się pomiarami kątów stawowych Zakres ruchu w stawie czyli jego ruchomość jest określana poprzez kątową odległość pomiędzy skrajnymi położeniami ogniw kostnych tworzących staw (np. od pozycji neutralnej do maksymalnego zgięcia w stawie). Do pomiaru zakresu ruchu w stawach stosuje się przyrządy, nazywane goniometrami (kątomierzami).

Goniometria

Pomiary goniometryczne Pomiary ciała człowieka są częścią nauki o człowieku - antropologii Pomiary goniometryczne stanowią jedno z podstawowych kryteriów przy określaniu stopnia ograniczenia możliwości ruchowych człowieka, np. przy reumatoidalnym zapaleniu stawów. Pomiary goniometryczne są ważnym ogniwem przy selekcji do wybranych dyscyplin sportowych.

Pomiary goniometryczne Zakres ruchu w stawie można badać analizować zależnie od celu badań jako: i 1. zakres kostny (największy, ograniczony jedynie budową stawu i występujących elementów dodatkowych) 2. zakres bierny (uzyskiwany w warunkach normalnej aktywności, przy pomocy siły zewnętrznej siła ciężkości, współćwiczącego, dodatkowych obciążeń) 3. zakres czynny (jest najmniejszy, uzyskiwany wyłącznie siłą własnych mięśni).

Płaszczyzny ruchu stawów i ciała człowieka Wyróżnia się trzy płaszczyzny ruchu: strzałkową albo przednio-tylną - dzieli ciało na stronę prawą i lewą, czołową albo boczną - dzieli ciało na część przednią i tylną, poprzeczną albo horyzontalną - dzieli ciało na część górną i dolną.

Płaszczyzny ruchu stawów i ciała człowieka Wyróżnia się trzy osie ruchu: czołowa - od jednego do drugiego boku ciała; ruch w płaszczyźnie strzałkowej, strzałkowa - od przodu do tyłu ciała; ruch w płaszczyźnie czołowej, pionowa - wzdłuż ciała w kierunku podłoża; ruch w płaszczyźnie poprzecznej.

Płaszczyzny ruchu stawów i ciała człowieka

Struktura układu nośnego człowieka Układ sterowania - centralny i obwodowy układ nerwowy, układ wydzielania dokrewnego (hormonalny) oraz narządy zmysłów Układ zasilania pokarmowy, oddechowy, krwionośny Układ redukcyjny wydzielniczy i wydalniczy Układ bezpieczeństwa termoregulacyjny, snu i czuwania, wrażliwości na bodźce, narządy ochronne: budowa kostna, skóra wraz z jej tworami dodatkowymi, układy immunologiczne itp. Układ napędowy układ mięśni szkieletowych, narządowych i naczyniowych Modelowa, ergonomiczna budowa ciała

Struktura podstawowa terminologia ogniwo pojedynczy, nieodkształcalny element ciała ludzkiego, np. udo, paliczek, żuchwa, żebro węzeł miejsce połączenia dwóch ogniw (staw, połączenie półścisłe, połączenie ścisłe) para biokinematyczna dwa ogniwa połączone węzłem łańcuch biokinematyczny szereg ogniw połączonych węzłami otwarty łańcuch kończący się ogniwem, np. kończyna górna od łopatki do dłoni zamknięty po każdym ogniwie łańcucha następuje węzeł; łańcuch zamknięty maże być naturalny (klatka piersiowa w przekroju poprzecznym) lub sztuczny (zwis oburącz na drążku gimnastycznym

Struktura podstawowa terminologia stopień swobody możliwość wykonania ruchu względnego w połączeniu Ciało fizycznie swobodne dysponuje 6 stopniami swobody: 3 w ruchu postępowym, 3 w ruchu obrotowym. 1 6 Człowiek jako biomaszyna jest ciałem swobodnym, natomiast jego stawy dysponują co najwyżej 3 stopniami swobody w ruchu obrotowym, z wykluczeniem ruchu postępowego 2 4 5 3

Struktura podstawowa terminologia więź ograniczenie, wykluczenie ruchu w jakimś kierunku lub wokół jakieś osi ruchliwość łańcucha biokinetycznego suma stopni swobody występujących w połączeniach łańcucha, liczona według wzoru: klasa pary biokinematycznej liczba równa liczbie więzi (liczba odjętych stopni swobody)

Klasyfikacja par biokinematycznych Klasa pary Liczba więzi Liczba stopni swobody VI 6 0 Przykłady Połączenie ścisłe: więzozrosty, chrząstkozrosty, kościozrosty, szwy, wklinowanie Symbol V 5 1 IV 4 2 III 3 3 Stawy jednoosiowe: obrotowe, zawiasowe, bloczkowe, śrubowy, nieregularne Stawy dwuosiowe: eliptyczne, kłykciowe, łokciowy (całość), skokowy (górny i dolny), siodełkowaty Stawy wieloosiowe: kulisty wolny, kulisty panewkowy, kręgosłup jako całość, stawy nietypowe

Schemat strukturalny szkieletu człowieka Łańcuch biokinematyczny układu ruchu człowieka składa się ze 144 członów ruchomych (względem podstawy czaszki), połączonych w 143 pary kinematyczne o ruchliwości: III klasy (3 stopnie swobody) 29 par IV klasy (2 stopnie swobody) 33 pary V klasy (1 stopień swobody) 81 par

Ruchliwość połączeń przykłady obliczeń przykłady zadań z kolokwium

A - uproszczony model strukturalny ciała o 22 ogniwach B klasy par podano dla minimalnej, niezbędnej ruchliwości ciała jako łańcucha biokinetycznego dla wyczynowego biegacza W = 126 [(III*0)+(IV*6)+(V*11)+(VI*4)] W= 126-(0+24+55+24) W= 126-103=23 stopnie swobody

Praca zaliczeniowa