AZ INAK ÉS SZALAGOK BIOMECHANIKÁJA

Slides:



Advertisements
Hasonló előadás
A területegységek átalakítása
Advertisements

Az Európai Unió támogatási alapjai, a as időszak újdonságai.
Rubber - BL Kft – Műszaki Gumi Szakáruház
Fotó: Fenyősi László. Fotó: Fenyősi László Fotó: Fenyősi László.
Merjünk-e hinni a szemünknek ?
Az állati termelés táplálóanyag szükséglete III.
MOZGATÓRENDSZER SZÖVETEI
Tengely-méretezés fa.
A PIACI MŰKÖDÉS TAPASZTALATAI A MAGYAR GÁZIPARBAN
a szülői elégedettségmérés legfontosabb eredményeiről
József Tihanyi Semmelweis University, Faculty of PE and Sport Sciece,
Nyújtásos-rövidüléses ciklus
Környezeti és Műszaki Áramlástan I. (Transzportfolyamatok I.)
Utófeszített vasbeton lemez statikai számítása Részletes számítás
A tételek eljuttatása az iskolákba
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 =
1. IS2PRI2 02/96 B.Könyv SIKER A KÖNYVELÉSHEZ. 2. IS2PRI2 02/96 Mi a B.Könyv KönyvelésMérlegEredményAdóAnalitikaForintDevizaKönyvelésMérlegEredményAdóAnalitikaForintDeviza.
Hasáb térfogata 10. kép 1 m3 1 dm3 1 cm3.
Sárgarépa piaca hasonlóságelemzéssel Gazdaság- és Társadalomtudományi kar Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök I. évfolyam Fekete AlexanderKozma Richárd.
100-as szög méreteinek gyakorisága (n = 100) db mm.
AZ INAK ÉS SZALAGOK BIOMECHANIKÁJA
A térdizületben ható erők
MOZGATÓRENDSZER SZÖVETEI
Az ín szerkezete.
Erőhatások a gerincoszlopon
MOZGATÓRENDSZER SZÖVETEI
Fekete László Született: Csillagjegye: Vízöntő
Híres magyar nők.
A VÁZIZOM BIOMECHANIKÁJA
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.
AZ INAK ÉS SZALAGOK BIOMECHANIKÁJA
A CSONTOK BIOMECHANIKÁJA
A CSONTOK BIOMECHANIKÁJA
Mivel a külső erő nagyobb, mint az izom által kifejthető legnagyobb erő adott izomhosszon és adott pillanatban az izom megnyúlik miközben a feszülése.
AZ INAK ÉS SZALAGOK BIOMECHANIKÁJA
BIOMECHANIKA.
A mozgatórendszerre ható erők
Dinamika.
Ütközések biomechanikája
Excentrikus kontrakció
Adatnyerés a)Térkép b)Helyi megfigyelések c)Digitális adatbázis d)Analóg táblázatok, jelentések e)Távérzékelés.
Logikai szita Pomothy Judit 9. B.
7. Házi feladat megoldása
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Elektronikus Eszközök Tanszéke Integrált mikrorendszerek II. MEMS = Micro-Electro-
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Elektronikus Eszközök Tanszéke Az elektrosztatikus mozgatás Székely Vladimír Mizsei.
A fésűs meghajtó Nézzük meg, hogy mi a legcélszerűbb kialakítása az elektrosztatikus mozgató szerkezetnek! Céljaink: nagy erőhatást szeretnénk, tehát dC/dx.
A TUDATOS EDZÉS Mire is edzünk, és hogyan!? Mérjünk pulzust!!!
A Jókai Mór Református Általános Iskola és AMI Miskolc 4. évfolyamos tanulóinak a 2011-es Országos Kompetenciamérésen elért eredményei Készítette: Bánné.
Ámos (Ungár) Imre (Nagykálló, Ohrruff, Németország, 1944)
Hídtartókra ható szélerők meghatározása numerikus szimulációval Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Áramlástan Tanszék február.
A BKV ZRT. HAJÓINAK BEMUTATÁSA Tabán  Gyártási éve:1984.  Befogadó képessége: 100 személyes termes hajó, amely az alsó fedett részen biztosítja.
Kétszintű érettségi.
Geotechnikai feladatok véges elemes
A függvény deriváltja Digitális tananyag.
TÁRSADALOMSTATISZTIKA Sztochasztikus kapcsolatok II.
1. Melyik jármű haladhat tovább elsőként az ábrán látható forgalmi helyzetben? a) A "V" jelű villamos. b) Az "M" jelű munkagép. c) Az "R" jelű rendőrségi.
AZ ÍZÜLETI PORCOK BIOMECHANIKÁJA
VI/1. dia Az etoricoxib tolerálhatósági profilja.
AZ INAK ÉS SZALAGOK BIOMECHANIKÁJA
Sarki róka Hossz: 80–110 cm Testsúly: 5,5–9,5 kg.
> aspnet_regiis -i 8 9 TIPP: Az „Alap” telepítés gyors, nem kérdez, de később korlátozhat.
2.1. ÁTMENŐCSAVAROS FA-FA KAPCSOLATOK
Energia, munka, teljesítmény
Szerkezetek Dinamikája
Energia: Egy test vagy mező állapotváltoztató képességének mértéke. Egy testnek annyi energiája van, amennyi munkát képes végezni egy másik testen,
Oktató: dr. Tihanyi József Rektor emeritus ny. egyetemi tanár
Teherautó / busz modell szélcsatorna vizsgálata
Nyújtásos-rövidüléses ciklus
A mozgatórendszerre ható erők
Előadás másolata:

AZ INAK ÉS SZALAGOK BIOMECHANIKÁJA

Az ín szerkezete

BIOMECHANIKAI JELLEMZŐK

ELASTIKUS/ YOUNG MODULUS NYÚJTÁSI ERŐ NYÚJTÁSI ERŐ MEGNYÚLÁS MEGNYÚLÁS STRESS - STRAIN STIFFNESS - COMPLIENCE ELASTIKUS/ YOUNG MODULUS NYÚJTÁSI ENERGIA HISZTERÉZIS

Erő-elmozdulás összefüggés ACL Length: 25.7-26.9-12.3 area: 57.5-44.4-12.7

ERŐ – MEGNYÚLÁS GÖRBE dL = 15 mm F = 1500 N Noyes and Grood, 1976 Noyes et al. 1984 dL = 15 mm F = 1500 N

Relaxált Megnyújtott

A patella ín hossz-feszülés jellemzőinek mérése kadaver modellen PT ACL Noyes et al. 1984 Ahmed et al. 1987

ELASTIKUS/ YOUNG MODULUS NYÚJTÁSI ERŐ MEGNYÚLÁS STIFFNESS - COMPLIENCE STRESS - STRAIN ELASTIKUS/ YOUNG MODULUS NYÚJTÁSI ENERGIA HISZTERÉZIS

ERŐ – MEGNYÚLÁS KAPCSOLAT Stiffness = dF • dl-1 769.2 N m-1 335 N m-1 dF dl Noyes et al. 1984

Az ín hosszúság és keresztmetszet hatása a stiffness-re STIFFNESS = dF / dL COMPLIENCE = dL / dF

N / m2, Pa STRESS - STRAIN Hogyan számítjuk ? Erő / keresztmetszeti terület N / m2, Pa

ELASTIKUS/ YOUNG MODULUS E = (F/A) / dl/L

RUGÓ TÍPUSÚ AZ ÍN ? AQF APT > 30

2.0 – 5.0 AZ ÍNAK BIZTONSÁGI FAKTORA Maximális feszülés (erő) A fizikai aktivatás alatt meghatározott maximális erő 2.0 – 5.0

Mélybeugrás Leugrási magasság: 40 cm Erőplató: Kistler FP 9287A

Forgatónyomaték a térdnél Patella ínra ható erő Biztonsági faktor 3.0 L = 0.049 m

Biztonsági faktor  1.4

M = 580 Nm F = 13 000 N ? Biztonsági faktor  0.8-1.0

A bemelegítés hatása Növekszik A stiffness nem változik a nyújtási erő, A megnyúlás mértéke elasztikus energia tároló képesség A stiffness nem változik

energy % Force 100 100 91 92 79 78 69 61 intact intact IMMOB (8 hét) 95 energy 90 Force 85 80 75 100 100 91 92 70 65 79 78 60 69 61 55 50 intact intact IMMOB (8 hét) IMMOB (8 hét) REHAB (5 hónap) REHAB (12 hónap) REHAB (5 hónap) REHAB (12 hónap)