Mi a biomechanika? Mechanika: a testek mozgásával, a testekre ható erőkkel foglalkozó tudományág

Hasonló dokumentumok
Newton törvények, erők

Ortopédiai betegek rehabilitációja

Emberi szövetek. A hámszövet

FOLYTONOS TESTEK. Folyadékok sztatikája. Térfogati erők, nyomás. Hidrosztatikai nyomás szeptember 19.

A nyírás ellenőrzése

A 2008/2009. tanévi FIZIKA Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első fordulójának. feladatai és megoldásai fizikából. I.

A 2011/2012. tanévi FIZIKA Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első fordulójának feladatai és megoldásai fizikából. I.

Fafizika 10. elıad. A faanyag szilárds NYME, FMK,

Alapvető mechanikai elvek

ORSZÁGOS ELSŐSEGÉLY-ISMERETI VERSENY osztály iskolaiversenyek.hu BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ MÁRCIUS 7. 23:59

Méréssel kapcsolt 3. számpélda

Biofizika I

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kar

Fizika előkészítő feladatok Dér-Radnai-Soós: Fizikai Feladatok I.-II. kötetek (Holnap Kiadó) 1. hét Mechanika: Kinematika Megoldandó feladatok: I.

Jellemzői: általában akaratunktól függően működik, gyors, nagy erőkifejtésre képes, fáradékony.

Tartalom. 2.1 A csontrenszer biológiai szerepe

Hidraulika. 5. előadás

mágnes mágnesesség irányt Föld északi déli pólus mágneses megosztás influencia mágneses töltés

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Faipari Mérnöki Kar. Mőszaki Mechanika és Tartószerkezetek Intézet. Dr. Hajdu Endre egyetemi docens MECHANIKA I.

(1. és 2. kérdéshez van vet-en egy 20 oldalas pdf a Transzformátorokról, ide azt írtam le, amit én kiválasztanék belőle a zh-kérdéshez.

Pontszerű test, pontrendszer és merev test egyensúlya és mozgása (Vázlat)

Alkalmazott fizika Babák, György

Alagútépítés 3. Előadásanyag 3.2 rész Ideiglenes biztosítás

KOVÁCS ENDRe, PARIpÁS BÉLA, FIZIkA I.

S T A T I K A. Az összeállításban közremûködtek: Dr. Elter Pálné Dr. Kocsis Lászlo Dr. Ágoston György Molnár Zsolt

1. BEVEZETÉS. - a műtrágyák jellemzői - a gép konstrukciója; - a gép szakszerű beállítása és üzemeltetése.

Hűtőházi szakági tervezés mezőgazdasági és ipari célokra.

Levegő sűrűségének meghatározása

Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm.

BIOLÓGIA VERSENY 9. osztály február 20.

b) Adjunk meg 1-1 olyan ellenálláspárt, amely párhuzamos ill. soros kapcsolásnál minden szempontból helyettesíti az eredeti kapcsolást!

Tanulói munkafüzet. FIZIKA 9. évfolyam egyetemi docens

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnika Tanszék VARJU EVELIN

EGÉSZSÉGÜGYI ALAPISMERETEK

Nemcsak más, hanem jobb! MdA. mágneses dinamikus finomiszapleválasztó TERVEZÉSI SEGÉDLET

A tételekhez segédeszköz nem használható.

(11) Lajstromszám: E (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (54) Szerkezet bõr alatti kötõszövet kezelésére, fõként masszírozására

Tűgörgős csapágy szöghiba érzékenységének vizsgálata I.

MUNKAANYAG. Szabó László. Szilárdságtan. A követelménymodul megnevezése:

M Ű S Z A K I K Ö V E T E L M É N Y

NEMAUTOMATIKUS MŰKÖDÉSŰ I PONTOSSÁGI OSZTÁLYÚ MÉRLEGEK HE

Ipari robotok megfogó szerkezetei

HIDRAULIKAI SZÁMÍTÁSOK AZ ÉPÜLETGÉPÉSZETBEN ÉS AZ ENERGETIKÁBAN

Tevékenység: Gyűjtse ki és tanulja meg a lemezkarosszéria alakítástechnológia tervezés-előkészítésének technológiai lépéseit!

PTE, PMMK Stampfer M.: Gépelemek II / Tengelykapcsolókl/ 5 1/12

A.26. Hagyományos és korszerű tervezési eljárások

GÉPELEMEK GÉP. Gépegység /Részegység/ Alkatrész /Gépelem/ Alkatrész. Alkatrész GÉPELEMEK CSOPORTOSÍTÁSA

A másodlagos biogén elemek a szerves vegyületekben kb. 1-2 %-ban jelen lévő elemek. Mint pl.: P, S, Fe, Mg, Na, K, Ca, Cl.

FIZIKA MECHANIKA MŰSZAKI MECHANIKA STATIKA DINAMIKA BEVEZETÉS A STATIKA HELYE A TUDOMÁNYBAN

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ - HU IN 7470 WHIZZ 100, IN 7471 SAFFARI 100

1. KÜLÖNLEGES MECHANIKUS HAJTÓMŰVEK, HULLÁMHAJTÓMŰVEK, CIKLOHAJTÓMŰVEK... 8

Kézi forgácsolások végzése

HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS HE

Wind of change with GB Blades. Céljaink: Versenysportban világbajnoki cím GB Science ütővel Hobbi sportban tízmilliók játszanak GB ütőkkel világszerte

EXAMENUL DE BACALAUREAT

MAGYAR RÉZPIACI KÖZPONT Budapest, Pf. 62 Telefon , Fax

A szőlő éves munkái 1.Metszés: metszőolló fűrészre,csákánybaltára,gyökerezőkapára nyesőollókat pneumatikus metszőollók rövid és a hosszúmetszések

A fáradási jelenség vizsgálata, hatások, a fáradásra vonatkozó Eurocode szabvány ismertetése

az elektromosság orvosi alkalmazásai

4. sz. Füzet. A hibafa számszerű kiértékelése 2002.

Kerékpáros ruházati kisokos. avagy. Hogyan öltözzünk kerékpározáshoz?

11. ÉVFOLYAM FIZIKA. TÁMOP Természettudományos oktatás komplex megújítása a Móricz Zsigmond Gimnáziumban

Esettanulmány Evezőlapát anyagválasztás a Cambridge Engineering Selector programmal. Név: Neptun kód:

Miskolci Egyetem, Műszaki Földtudományi Kar Nyersanyagelőkészítési és Környezeti. egyetemi tanár, intézetigazgató

Képernyő Egészség Felmérés

QS 1 Mesterséges emberi koponya. Valósághű öntvény, SOMSO-műanyagból. alsó állkapocs elmozdítható. 2 darabból áll. Súly: 700 g

Emberi ízületek tribológiája

MŰANYAGOK FELDOLGOZÁSA

Slovenská komisia Fyzikálnej olympiády 49. ročník Fyzikálnej olympiády v školskom roku 2007/2008

Lemezgrafitos vasöntvények visszamaradó öntési feszültségének mérése és véges elemes szimulációja

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK

16.1. Az elsősegélynyújtás alapjai

Tanulói munkafüzet. FIZIKA 10. évfolyam 2015.

METEOROLÓGIAI MÉRÉSEK, MŰSZEREK Meteorológia-gyakorlat

Vitorlás tervezési útmutató

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium. Szolgálati titok! Titkos!

Fókuszált fénynyalábok keresztpolarizációs jelenségei

HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS TARTÁLYOK

SolarHP MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

Ipari munkahelyek ergonómiai értékelésének módszerei. Ismétlődő mozdulatok értékelése. Az erőkifejtés mértéke!!!

Sanosil Q-Jet Makulátlan Fertőtlenítés

IX. Az emberi szem és a látás biofizikája

TÓTH KÁLMÁN: SZEMLÉLETVÁLTOZÁS A CSÍPÖÍZÜLETI ARTRÓZIS MEGELŐZÉSÉBEN ÉS KEZELÉSÉBEN

1. ZÁRTTÉRI TŰZ SZELLŐZETÉSI LEHETŐSÉGEI

7. Fogazatok megmunkálása határozott élgeometriájú szerszámokkal

Az izommőködéssel járó élettani jelenségek

MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK

Fizika évfolyam

Bepárlás. Vegyipari és biomérnöki műveletek segédanyag Simándi Béla, Székely Edit BME, Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

XIII. FIATAL MŰSZAKIAK TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAKA

Az erő legyen velünk!

A.15. Oldalirányban nem megtámasztott gerendák

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

VIZSGABIZTOS KÉPZÉS. 2-M.3. Haszonjárművek futóművei. Budapest, Kádár Lehel. Kiegészítő képzés

1 Csoportosítsa a kötéseket a hatásmechanizmus szerint! Valamennyi csoportelemre írjon példát is!

TUMORSZERŰ CSONTELVÁLTOZ

5. Előadás. Megyesi László: Lineáris algebra, oldal. 5. előadás Lineáris függetlenség

Az emberi test. 23. Megnyílik a világ A látás

Átírás:

Biomechanika

Mi a biomechanika? Mechanika: a testek mozgásával, a testekre ható erőkkel foglalkozó tudományág Biomechanika: a mechanika törvényszerűségeinek alkalmazása élő szervezetekre, elsősorban az emberi szervezetre

Alapvető mechanikai elvek ELMOZDULÁS, SEBESSÉG, GYORSULÁS NEWTON TÖRVÉNYEK, AZ ERŐ FOGALMA TÖMEG, GRAVITÁCIÓ, SÚLYERŐ NYOMÁS, NYÍRÁS, FESZÜLÉS, DEFORMÁCIÓ FORGATÓNYOMATÉK SÚRLÓDÁS 3

A test mozgásállapotát jellemző mennyiségek Sebesség: a helyvektor változási gyorsasága, vektor mennyiség (m/s) Gyorsulás: a sebesség változási gyorsasága, vektor mennyiség (m/s 2 ) v r t Állandó sebesség esetén a test gyorsulása nulla. A testnek akkor is van gyorsulása, ha csak a sebesség iránya változik meg, pl. körmozgás. v a t A Földön szabadon eső test gyorsulása g=9,81 m/s 2, azaz másodpercenként 9,81 m/s-mal nő a sebessége 4

Tömeg A tehetetlenség mértéke (m), a testek ellenállása a sebesség irányának vagy nagyságának megváltoztatásával szemben. skalár mennyiség, egysége: kg Forgó mozgás esetén a tehetetlenségi nyomaték számít ( ), azaz a test tömege és a az egyes pontjainak a forgásponttól mért távolsága, egysége: kg m 2 5

Newton törvények, az erő fogalma 1. Minden test megtartja mozgási állapotát, amíg egy külső erő annak megváltoztatására nem kényszeríti. Pl. korcsolyázó a jégen. 2. A test gyorsulása egyenesen arányos a rá ható erő nagyságával, iránya megegyezik az erő irányával (m a test tömege). 1N kg m 1 2 s 3. Két test kölcsönhatása során az első test által kifejtett erővel megegyező, de azzal ellentétes irányú erővel hat a második test az elsőre (hatás-ellenhatás). F F 12 21 6

Gravitácó, Súlyerő Erő ébred minden két test között, amelyek tömeggel rendelkeznek (pl. Föld és egy ember aki a Földön áll). F = g m 1 m 2 / r 2 g = univerzális gravitációs állandó m 1 és m 2 a két tömeg r a köztük lévő távolság Súlyerő: F = mg, iránya a Föld középpontja felé mutat Pl. egy 80 kg-os ember súlya F = 80 kg 9,81 m/s 2 = 785 N 7

Súrlódás tapadási súrlódás nincs elmozdulás (F = ƒ s ) Ha F nő, ugyanúgy változik ƒ s Ha F csökken, ƒ s is csökken ƒ s µ s n, ahol n a felület által kifejtett nyomóerő, µ s a két felületre jellemző tapadási súrlódási együttható Ha F > ƒ s, max, a test elmozdul 8

Súrlódás folyt. Mozgási súrlódás akkor hat, amikor a két test egymáshoz képest elmozdul ƒ k = µ k n ennek mértéke kisebb, mint ƒ s, max nehezebb egy szekrényt elindítani, mint utána folyamatosan tolni Néhány példa tapadási súrlódási együtthatóra acél acélon 0,15 autógumi száraz betonon 1,00 autógumi nedves betonon 0,70 acél jégen 0,03 ín és ínhüvely között 0,013 megfelelő kenésű ízület csontok között 0,003 9

Az emberi testet érő mechanikai terhelések A csontvázra számos különböző erő hat, így a csontokat a legkülönbözőbb irányokból érik terhelések. Ezeket a terhelések a gravitáció, izomműködés és külső erőhatások (pl. tárgyak által kifejtett nyomóerő, súrlódás, légellenállás) hozzák létre. Típusai: Nyomás Húzás Nyírás 10

Erők felbontása komponensekre Példa A gastrocnemius izom mediális és laterális fejei együttesen fejtenek ki húzó hatást az Achilles ínra 11

Munka, teljesítmény Egy erő által végzett munka az erő és az irányába történő elmozdulás szorzata: W = F s cos, egysége: joule (J) s F A teljesítmény az időegység alatt végzett munkával egyenlő: P = W/t, egysége J/s= watt (W) Ha egy erő gyorsít egy mozgó testet, akkor a teljesítmény: P = F v 12

Az emberi test síkjai Koronális vagy frontális sík Tranzverzális sík Szagittális sík 13

Mozgások összefoglalása Az egyes testrészek mozgása az ízületek körül jön létre. A mozgás a csontok mozgatását jelenti az izmok összehúzódása által az ízületek körül. Aszerint, hogy hány irányban biztosít mozgást az adott ízület, az lehet egy-, kettő-, vagy soktengelyű ízület. Az ízületekben lehetséges legfontosabb mozgások: a, hajlítás /flexió/: csontok közelednek egymáshoz b, feszítés /extenzió/: csontok távolodnak egymástól c, távolítás /abdukció/: végtagok távolodnak a test középvonalától d, közelítés /addukció/: ellentéte az előzőnek e, forgatás: tengely egybeesik a csont tengelyével f, körbe mozgás /körzés/ 14

Ízületek mozgásuk szerint I. Egytengelyű ízületek: csapó, vagy csukló ízületek: térd, ujjperc, állkapocs /hajlítás, feszítés/ forgó ízület: könyök, orsó+singcsont, bordák /forgó mozgás lehetséges/ II. Kéttengelyű ízületek tojásízület, pl. csukló /előre, hátra, oldalra hajlítás/ nyeregízület pl. hüvelykujj középcsont /hajlítás, feszítés, közelítés, távolítás/ III. Soktengelyű ízületek hajlítás, feszítés, közelítés, távolítás, forgatás pl. váll, csípő (szabadízület)

Az izmok biomechanikája a harántcsíkolt izmok összehúzódása teszi lehetővé a mozgást az összehúzódás idegi irányítás alatt áll az összehúzódás egysége a szarkomer akin és miozin filamentumok egymáson történő elcsúszása hozza létre az összehúzódást

feszülés % A szarkomer összehúzódása szarkomer hossz ( m) maximális hosszának kb. harmadára képes összehúzódni a maximálisan generálható erő erősen függ a szarkomer hosszától maximális általában a nyugalmi hossz környékén

A generált erő aktív és passzív komponense erő teljes passzív aktív izom hossza soros rugalmas komponens ín + a szarkomer passzív rugalmassága kontraktilis komponens (szarkomer) aktivációs szint erő csont párhuzamos rugalmas komponens a kontraktilis elemet körülvevő rugalmas kötőszövet csont izom hossza izom hossza

Koncentrikus és excentrikus kontrakció maximális izomerő koncentrikus kontrakció: terhelés közben rövidül az izom gyorsító funkció, pozitív munka excentrikus kontrakció: terhelés közben nyúlik az izom lassító funkció, negatív munka excentrikus (izom nyúlik) izometriás nincs hosszváltozás koncentrikus (izom rövidül) hosszváltozás sebessége

Mechanikai teljesítmény kontrakció során maximális erő mechanikai teljesítmény (P = F v) nyúlás sebessége rövidülés sebessége P = F v koncentrikus kontrakció során F és v egymással ellentétesen változnak az izom a legnagyobb teljesítményt kb. a maximális sebesség és maximális erő harmadánál adja le

Tollazott izmok az izomrostok ferdén csatlakoznak az ínhoz, ínlemezhez több rost, nagyobb élettani átmérő (élettani átmérő > anatómiai átmérő) összehúzódás ereje a párhuzamos rostok számától függ (élettani átmérő) összehúzódás mértéke a rostok hosszától függ erősebb, de a hossztengelyre vetítve kisebb mértékű összehúzódást hoz létre

Forgatónyomaték Amikor a mozgás egy forgástengely mentén történik, nem csak az erők nagysága és iránya számít, hanem azok hatásvonalának a forgástengelytől mért (merőleges) távolsága (=erőkar) is. Ekkor az erő által létrehozott, a forgástengelyre vonatkozó forgatónyomaték: M = F r r F r Itt nagyobb a nyomaték, mert nagyobb az erőkar. F

Merev testek egyensúlya F 3 F 1 r 1 r 2 F 2 A testre ható erők és forgatónyomatékok eredője is 0 kell, hogy legyen! F 3 = F 1 + F 2 és F 1 r 1 = F 2 r 2 (F 3 nyomatéka 0!)

Emelők az emberi testben 1. típus (kétkarú, pl. libikóka) 2. típus (egykarú, pl. talicska) 3. típus (egykarú, pl. csipesz) Az emelők 3 osztályba sorolhatók a forgáspont (F), a terhelés (pl. a testrész súlya, W), és a kifejtett erő (izom, M) elhelyezkedése szerint.

Mechanikai előny és hátrány A bicepsz emeléskor mechanikai hátrányt szenved, mert erőkarja kb. 7,5-szer rövidebb, mint a kézben tartott teheré, ezért 7,5-szer nagyobb erőt kell kifejtenie, mint a teher súlya (és akkor még az alkar saját súlyát nem is számoltuk!). h Viszont! Az összehúzódás mértéke jóval kisebb, mint a teher elmozdulásának mértéke (h << H). ugyanannyi idő alatt hosszabb elmozdulás a teher nagy sebességű mozgatását jelenti H

Maximális erő Az erők változása a szög függvényében Az alkar hajlítása során az erőkarok nagysága a szög függvényében változik, de egymáshoz viszonyított arányuk nem, és mivel F M r M = F W r W F M =F W (r W /r M ), és F W is konstans, ezért F M sem változik! r M F M r W Viszont! Az izom hosszának változásával változik az általa maximálisan kifejthető erő: r r W M konstans nyugalmi hossz F W Izom hossza

Lumbális csigolyák terhelése emelés során W1: a törzs súlya W2: karok + fej + az emelt 23 kg súlya T: a hátizomban fellépő húzóerő R: az 5. lumbális csigolyában fellépő erő az emelés során R = 3803 N, azaz egy 388 kg-os tömeg súlyának megfelelő erő nyomja a csigolyát!

nyomás (atm) nyomás (atm) Nyomás a 3. lumbális porckorongon 20 kg teher emelése során C: hajlított térd, egyenes gerinc D: egyenes térd, hajlított gerinc

Az emberi csontváz funkciói mozgás, izmok tapadási helye a test váza, tartja a testet szervek védelme (koponya, bordák) vérsejtek képzése ásványi anyagok anyagcseréjében vesz részt kb. 206 csont

A csontszövet összetétele kalcium és foszfor vegyületek (hidroxil-apatit) biztosítják a csont merevségét és szilárdságát kollagénrostok (fehérje) biztosítja a csont rugalmasságát víz a csont élő szövet sejtekkel, keringéssel, idegekkel emellett a víz hozzájárul a nyomóerők elviseléséhez

A csontszövet két típusa tömör vagy kompakt csont (főleg külső felszínek) szivacsos csont (főleg belső részek üregrendszer) a cső geometria előnye: a hajlítással szembeni merevség az átmérő negyedik hatványával arányos adott tömegű csont jóval nagyobb átmérőjű, így sokkal merevebb lehet, mint egy tömör csont Egy femur feji része

Mechanikai feszültség és nyomás Mechanikai feszültség alatt az egységnyi felületre ható nyomó- vagy húzóerőt értjük. ( ) Nyomóerő esetén használható a nyomás is (p) = F/A (= p) egysége: 1 pascal = 1 Pa = 1 N / m 2 Minél nagyobb a terület, amelyen egy adott erő hat, annál kisebb a nyomás. A hótaposók kiváló példák arra, hogy miként lehet a nyomást addig csökkenteni, hogy a havon is lehessen járni. 32

Nyomás, Húzás Az izmok által kifejtett nyomóerők a csontok végeit egymás felé nyomják. Hasonló hatással van a csontokra a súlyerő és külső terhelés. A nyomás hatására a testek megrövidülnek és megvastagodnak. TERHELÉS NYOMÁS HÚZÁS NÉLKÜL A húzóerők feszültséget hoznak létre aminek hatására a testek megnyúlnak és keskenyednek. A forrás általában izomerő. 33

Nyíróerő Az erőhatások harmadik fajtája Miközben a nyomó és húzóerők a testek hossztengelye mentén hatnak, a nyíróerők a hossztengelyre merőlegesen párban hatnak. Hatásukra a test egy része elmozdul, elcsúszik annak további részeihez képest. Nyíró feszültség: τ = F/A 34

feszültség A csont mechanikai tulajdonságai: feszültség-deformáció függvény rugalmas alakváltozás: a feszültség elmúltával visszaáll az eredeti méret, a feszültség és a deformáció egyenesen arányos (Hooke-törvény) egy bizonyos deformáción túl a csont maradandó deformációt szenved, nem nyeri vissza eredeti méretét deformáció szakadási / törési pont relatív hosszváltozás (deformáció): = l / l 0 (hosszváltozás / eredeti hossz) Hooke törvény: = E (középiskolában: F = -kx)

Feszültség = Terhelés per keresztmetszeti felület. -A keletkező erő eloszlás a külső erő hatása. húzóerő Erő Erő Normál feszülés Nyírási feszülés Deformáció = Méret változás az eredeti hosszhoz képest Deformáció Nyomóerő Normál deformáció hosszbeli változás Normál deformáció Nyírási deformáció Nyírási deformáció szögbeli eltérés hosszváltozás szögváltozás Nyomóerő 36

szakadási feszültség A csont mechanikai tulajdonságai: anizotrópia nyomás húzás nyíróerő A csont anizotrop: különböző irányú és különböző típusú terheléseket más-más mértékben visel el

A törés helye Nyomás Húzás Feszülés nélküli pont Erő Erő Tipikus sícipő törés három pontos erőhatás következtében. Akkor jön létre amikor a sí hirtelen akadályba ütközik. Nyomó feszültség keletkezik a tibia első részén, míg húzó feszültség annak hátulján. A tibia általában a hátsó részen reped meg. 38