Tema 2 Fuerza muscular - Universidad de Castilla · 3- TIPOS DE FUERZA Isométrica Dinámica:...

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Programa doctorado UCAM: Biomecánica de la fuerza y arquitectura muscular Profesor: Xavier Aguado Jódar. Tema 2 T T e e m m a a 2 2 F F u u e e r r z z a a m m u u s s c c u u l l a a r r 1- INTRODUCCIÓN MAGNITUD ABREVIACION ECUACION CGS MKS (SI) TECNICO INGLES Espacio (distancia) d cm m m ft Ángulo º o rad º o rad º o rad º o rad Masa m g kg UTM slug Tiempo t s s s s Velocidad lineal v d / t cm / s m / s m / s ft / s Velocidad angular ω ángulo / t º / s º / s º / s º / s Aceleración lineal a v / t cm / s 2 m / s 2 m / s 2 ft / s 2 Aceleración angular α α / t º / s 2 º / s 2 º / s 2 º / s 2 Fuerza F m x a dyn N kp lb Momento de una fuerza M F F x d dyn x cm N x m kp x m lb x ft Superficie S d x d cm 2 m 2 m 2 ft 2 Volumen V d x d x d cm 3 m 3 m 3 ft 3 Presión p F / S dyn / cm 2 N / m 2 kp / m 2 lb / ft 2 Densidad D m / V dyn / cm 3 N / m 3 kp / m 3 lb / ft 3 Cantidad de movimiento lineal H L m x v g x cm / s kg x m / s UTM x m / s slug x ft / s Cantidad de movimiento angular H A m x r 2 x ω g x cm 2 x º / s kg x m 2 x º / s UTM x m 2 x º / s slug x ft 2 x º / s Impulso mecánico Im F x t dyn x s N x s kp x s lb x s Trabajo W F x d erg J kpm BTU Potencia P W / t erg / s W kpm / s BTU / s - Mecánica - Magnitudes fundamentales, magnitudes derivadas

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TTeemmaa 22

FFuueerrzzaa mmuussccuullaarr

1- INTRODUCCIÓN

MAGN

ITUD

ABR

EVIA

CION

ECUACI

ON

CGS

MKS

(SI

)

TECN

ICO

INGL

ES

Espacio (distancia) d cm m m ftÁngulo º o rad º o rad º o rad º o radMasa m g kg UTM slugTiempo t s s s sVelocidad lineal v d / t cm / s m / s m / s ft / sVelocidad angular ω ángulo / t º / s º / s º / s º / sAceleración lineal a v / t cm / s2 m / s2 m / s2 ft / s2

Aceleración angular α α / t º / s2 º / s2 º / s2 º / s2

Fuerza F m x a dyn N kp lbMomento de una fuerza MF F x d dyn x cm N x m kp x m lb x ftSuperficie S d x d cm2 m2 m2 ft2

Volumen V d x d x d cm3 m3 m3 ft3

Presión p F / S dyn / cm2 N / m2 kp / m2 lb / ft2

Densidad D m / V dyn / cm3 N / m3 kp / m3 lb / ft3

Cantidad de movimiento lineal HL m x v g x cm / s kg x m / s UTM x m / s slug x ft / sCantidad de movimiento angular HA m x r2 x ω g x cm2 x º / s kg x m2 x º / s UTM x m2 x º / s slug x ft2 x º / sImpulso mecánico Im F x t dyn x s N x s kp x s lb x sTrabajo W F x d erg J kpm BTUPotencia P W / t erg / s W kpm / s BTU / s

- Mecánica - Magnitudes fundamentales, magnitudes derivadas

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2- FUERZA - Magnitud derivada de masa y aceleración. - Cambios en la velocidad o deformaciones en los cuerpos.

- Fuerza en N - Tendencia a girar de una articulación en N x m

- En los seres vivos se mide internamente (Strength o producción de fuerza) y externamente (Force o manifestación de fuerza).

- Se puede calcular la fuerza a 3 niveles: 1- La fuerza que realiza un músculo, grupo muscular o diferentes músculos que participan como agonistas en un determinado ejercicio. Esta puede se hallada mediante cálculo conociendo la manifestación de la fuerza y variables de la arquitectura muscular o a partir del grado de activación muscular con EMG. 2- El momento de fuerza que recae sobre la articulación. Algunas máquinas de fuerza en las que las articulaciones se alinean con los ejes de rotación de la máquina, el momento (torque) que nos da la máquina es el mismo que soporta la articulación implicada. En otros casos deberá calcularse a partir de conocer la fuerza en el lugar de sujeción y la distancia perpendicular a ésta hasta la articulación. 3- La fuerza que debe aplicarse en el lugar de sujeción de la máquina o sistema de trabajo de la fuerza empleado. Este es el criterio habitualmente usado para clasificar los ejercicios y las máquinas de fuerza. La primera de estas formas analiza la producción de la fuerza, mientras que la tercera analiza la manifestación.

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1- La fuerza que produce un músculo,

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2- Manifestación de la fuerza: la tendencia a girar de la articulación (el momento de fuerza) en N·m 3- Manifestación de la fuerza: la fuerza que debe aplicarse en el lugar de sujeción

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3- TIPOS DE FUERZA Isométrica Dinámica: concéntrica y excéntrica La velocidad con la que se realiza depende de la carga

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4- MEDIR LA MANIFESTACIÓN

Isométrico

velocidad constante

velocidad variable

Isocinético

Resistencia constante

Resistencia variable

Isoinerciales Con peso corporal

Otros

Poleas excéntricas Palancas Otros mecanismos

Con desplazamiento

Sin desplazamiento

Pesas Cuerda-polea

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MÁQUINAS DE RESISTENCIA CONSTANTE BASADAS EN PESOS LIBRES Y EL PESO DEL CUERPO • La resistencia no cambia su valor a lo largo del recorrido • La resistencia se conoce y se puede modificar fácilmente • La gravedad actúa hacia abajo: en las contracciones excéntricas se

desciende de forma controlada y en las concéntricas se asciende • Se pueden realizar ejercicios en múltiples posturas diferentes • En los ejercicios hechos con el peso del cuerpo: se puede implicar a un

segmento, varios segmentos o al peso de todo el cuerpo. • Al no ser ejercicios guiados o dirigidos en una determinada dirección

marcada por una máquina se requerirá la participación de forma importante de la musculatura estabilizadora del movimiento realizado.

(Kreighbaum y Barthels,1996)

5- CARACTERÍSTICAS DE LAS MÁQUINAS Y SISTEMAS

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MÁQUINAS QUE DEPENDEN DE LA GRAVEDAD COMO RESISTENCIA ! Los ejercicios se realizan en direcciones guiadas por la máquina.

! La carga que se maneja está estabilizada por la máquina, por lo que no precisan de una intervención importante de musculatura estabilizadora.

! Existen posturas concretas adecuadas para la realización de los ejercicios en cada máquina.

! Mediante cables, barras o correas se transmite la resistencia hasta el lugar de sujeción.

! A lo largo del recorrido algunas máquinas mantienen constante la resistencia en el lugar de sujeción, pero otras son de resistencia variable (mediante poleas excéntricas, palancas u otros mecanismos).

! Las máquinas que varían la resistencia a lo largo del recorrido deberían poder adaptarse a los requerimientos de trabajo de la musculatura.

! Algunos sistemas como el Bio-robot permiten adaptarse a diferentes máquinas. Nos dan la velocidad con la que se realiza el ejercicio y conociendo la carga nos dan también la potencia ejercida.

MÁQUINAS ISOCINÉTICAS ! Acomodan la resistencia que ofrecen (aumenta o disminuye en función de la

fuerza que se aplica) a una velocidad angular constante, previamente seleccionada:

! si se aplica poca fuerza = ofrecen poca resistencia

! si se aplica mucha fuerza = ofrecen mucha resistencia

! Son buenos para los periodos de rehabilitación de lesiones sin emplearlos al máximo. También son utilizados frecuentemente en investigación.

! A bajas velocidades no hay problema (funcionan bien).

! A altas velocidades se requiere la aplicación suplementaria de una resistencia externa.

! No son capaces de reproducir adecuadamente muy altas velocidades de movimiento articular como las que se dan en técnicas explosivas de lanzamientos o golpeos.

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! En la actividad física y en los deportes es difícil encontrar situaciones en las que se realicen movimientos a velocidad angular constante a lo largo de todo el recorrido de una articulación por lo que estas máquinas no servirían como forma habitual de entrenamiento de deportistas sanos.

! Son muy caros.

! P.e.: Cybec, Orthotron y Kincom. Esta última permite realizar el ciclo de estiramiento-acortamiento.

Dinamómetro isocinético Cybex SIMULADORES Máquinas que reproducen muchas de las caracteríasticas del movimiento realizado en situación real, de una determinada técnica deportiva. P.e.: rango articular, recorrido empleado, velocidad.

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Grande, 1998)