Erőhatások a gerincoszlopon

Slides:



Advertisements
Hasonló előadás
Energia, Munka, Teljesítmény Hatásfok
Advertisements

Porckorongsérv (más néven gerincsérv) latinul:discus hernia
Az élet körfolyamat Mit jelent az életben a siker?... A magyarázat nagyon egyszerű.
Gondolkozzunk és számoljunk!
BIOMECHANICS OF ANKLE - FOOT COMPLEX
Az elektromos mező feszültsége
Készült a leendő vizsgázóknak
Tízezren innen és túl A magyar tőzsde és a világ pénzügyi piacai 2003 őszén Jaksity György elnök Budapesti Értéktőzsde Rt.
Vázrendszer.
Erőhatások az ízületekben
TK 2. Áruk 3.300Ny /a. TK 3. Vevők /b. TK 4. Eredmény ERER KE: TK 8. ELÁBÉ 3.000ER3.0001/a. TK 9. ÉNÁ ER /b
2010 október 2651 kp. Vizsga 2. feladata
2010 október 2651 kp. Vizsga 2. feladata. Megoldás: „A” vállalat: Beszerzés : 100 millió Árrés: ( 12 %) = 100 x 0,12=12 millió Nettó eladási ár =
Folyadékhűtők, Fan - Coilok
Látókör.
FÉMES ANYAGOK SZERKETETE
A GERINCOSZLOP SZERKEZETE ÉS FELÉPÍTÉSE
13.Óra AZ OLDATOK TÖMÉNYSÉGE
Árkedvezmény program természet által ihletett....
TÖMEGKÖZÉPPONT A kiterjedt test egy idealizált, elméletileg meghatározott pontja, amelyben a testszegmensek súlyerejének forgatónyomatéka nulla.
AZ INAK ÉS SZALAGOK BIOMECHANIKÁJA
A térdizületben ható erők
1. Nyomó (kompressziós) 2. Húzó (tenzilis) 3. Nyíró 4. Reakció.
Az ín szerkezete.
AZ INAK ÉS SZALAGOK BIOMECHANIKÁJA
A Helytelen Testtartás
Egészségügyi mérnök és Orvosi fizika mesterképzés
A gerinc felépítése, mozgásai
Mi az erő ? A fizikában az erő bármi olyan dolog, ami egy tömeggel rendelkező testet gyorsulásra késztet.
TÖMEGKÖZÉPPONT A kiterjedt test egy idealizált, elméletileg meghatározott pontja, amelyben a testszegmensek súlyerejének forgatónyomatéka nulla.
Erőhatások az emberi testen
Mi az erő ? A fizikában az erő bármi olyan dolog, ami egy tömeggel rendelkező testet gyorsulásra késztet. Az eredő erő a testre ható összes erő összege.
Néhány erőfejlesztő gyakorlat biomechanikája
A VÁLLÍZÜLETI KOMPLEXUM BIOMECHANIKÁJA
Biomechanikai alapelvek az edzésterhelés megállapításához erőfejlesztés során Tihanyi József.
Mekkora erőt kell kifejtenie az izomnak, ha a teher súlyereje 200 N, erőkarja 0,5 m és az izom erőkarja 0,05 m? Mekkora erőt kell kifejtenie az izomnak,
Egyszerű emelők.
A CSONTOK BIOMECHANIKÁJA
A MOZGATÓRENDSZER BIOMECHANIKÁJA
A MOZGATÓRENDSZER BIOMECHANIKÁJA
BIOMECHANIKA.
A mozgatórendszerre ható erők
Erőhatások az ízületekben
Dinamika.
Ütközések biomechanikája
A mozgásszervrendszerünk
Az erő.
A nyomás összefoglalás
A tőkeszerkezet megváltoztatása Készítette: Bodnár Judit.
29. Feladat 6-7-es Termelő Kft..
Kalkuláció 13. feladat TK 69. oldal.
Gerinc CT vizsgálata.
Gerinc CT vizsgálata.
Biológiai anyagok súrlódása
A BKV ZRT. HAJÓINAK BEMUTATÁSA Tabán  Gyártási éve:1984.  Befogadó képessége: 100 személyes termes hajó, amely az alsó fedett részen biztosítja.
Comenius Logo (teknőc).
Nyomás, nyomóerő és nyomott felület kiszámítása
Gerincvédelem a mindennapokban
Sarki róka Hossz: 80–110 cm Testsúly: 5,5–9,5 kg.
2.1. ÁTMENŐCSAVAROS FA-FA KAPCSOLATOK
A nyomás 1 Newton/m2 = 1 Pascal.
Energia, munka, teljesítmény
A mozgásszervrendszerünk
A CSÍPŐÍZÜLET BIOMECHANIKÁJA
Gyógytorna a gerinc-rehabilitációban
Gerinc és biomechanikája
A mozgatórendszerre ható erők
Gerincoszlop, articulatio atlantooccipitalis, articulatio atlantoaxialis Dr. Németh Anna 2016.
2 mi 4800 ft = ______ ft.
1. Nyomó (kompressziós) 2. Húzó (tenzilis) 3. Nyíró 4. Reakció.
Előadás másolata:

Erőhatások a gerincoszlopon

PORCKORONGOK A gerincoszlop magasságának 20 - 33 %-át teszik ki. A vastagságuk 3 - 9 mm között változik.

A porckorongok szerkezete Víz: Nucleus pulposus: 65-88 %, Annulus fibrosus: 25-30 % Collagen: Nucleus pulposus: 6-25 %, Annulus fibrosus: 70 %

A porckorong alakjának változása Nyújtás Nyugalom Nyomás

Nyomáseloszlás Külső erő Nyomóerő Nucleus pulposus Annulus fibrosus Nyújtóerő

A porckorongsérv kialakulásának mechanizmusa

Nyomóerő az ágyéki szakaszra (L5-S1) Egyenes állás: 100 % Fekvés nyújtott tettel: 25 % Ülés egyenes háttal: 140 % Állás törzsdöntéssel: 150 % Ülés törzshajlítással: 180 %

A teherkar változása az ágyéki csigolyáknál

Az üléstámla döntöttségének és alakjának hatása 100 % 80 % 70 % 60 %

A nyomóerő csökkentése az ágyéki szakaszra

A nyomóerő csökkentése az ágyéki szakaszra

NYOMÓ-, NYÍRÓ-, ÉS REAKCIÓERŐK Fm Ft LFm LFt Fw LFw

Fm = 3850 N Fm x lFm = (Ft x lFt) + (Fs x lFw) Fm Fm = (Ft x lFt) + (Fs x lFw) x lFm -1 Ft lFm = 0.05 m Ft = 450 N lFt = 0.25 m Fs = 200 N lFw = 0.4 m lFm lFt Fs lFw Fm = 3850 N

Nyomóerő (Fk) Fk =(Ft cos 35o ) + (Fs cos 35o) + Fm Fk = 4382 N Nyíróerő (Fny) Fny =(Ft sin 35o ) + (Fs sin 35o) Fny = 373 N

F= 1/3 Ts F= 1/3 Ts 2/3 Ts 1/6 Ts 1/6 Ts

WR x DR = WL x DL WR = (WL x DL)/DR W = (WL + WR) W - WR = WL 4/6 WR x DR = WL x DL WR = (WL x DL)/DR W = (WL + WR) W - WR = WL 1/6 1/6

Egy lábon állás

FG • lG = Fm • lm l = 0.05 m l = 0.1 m Fm = FG • lG / lm Fm FG Fr

Fm FG 5/6 Bw · lG = Fm · lm Fm= 5/6 Bw · lG · lm-1 Fm= 2.0 Bw

Az egyes izmok bekapcsolódása a munkavégzésbe

Az egyes izmok bekapcsolódása a munkavégzésbe