590 likes | 774 Views
BIOMECHANIKA. Dr. Tihanyi József tanszékvezető egyetemi tanár, MTA doktora. BIOMECHANIKA TANSZÉK. Kiszolgáló épület III. em. Dr. Bretz Károly Honoris causa professzor, MTA doktor. Dr. Laczkó József egyetemi docens, PhD (matematika). Dr. Csende Zsolt, egyetemi docens, PhD (biológia).
E N D
BIOMECHANIKA Dr. Tihanyi József tanszékvezető egyetemi tanár, MTA doktora
BIOMECHANIKA TANSZÉK Kiszolgáló épület III. em. Dr. Bretz Károly Honoris causa professzor, MTA doktor Dr. Laczkó József egyetemi docens, PhD (matematika) Dr. Csende Zsolt, egyetemi docens, PhD (biológia) Varga Zsanett admisztráció vezető Dr. Zsidegh Miklós egyetemi docens, PhD (sporttud.) Ungvárai János tanár Gréger Zsolt assziszens Dr. Rácz Levente tudományos főmunkatárs, PhD (biológia) Dr. Trzaskoma Lukas tudományos munkatárs, PhD
KÖVETELMÉNYEK • Jelenlét az előadásokon 3. Sikeres zárthelyi (minimum 60 %) 3. Részvétel egy tanszéki vizsgálatban
Zárthelyi dolgozat: 1. nyolcadik hét 2. tízenharmadik hét Vizsga: írásbeli teszt és számítás
Melyik egyenlettel számoljuk ki az izom húzóerejét (Fi)? a) b) c) • Ha az izomerő karja hosszabb, mint a teher karja, akkor másodosztályú emelőként működik az izület. • Igaz • Téves Mekkora nyomóerőt idéz elő a kézben tartott 20 kg-os súly, ha az L4 csigolya transzverzális síkja 30 fokos szöget zár be a vízszintessel?
FELKÉSZÜLÉS A VIZSGÁRA Tankönyv: Barton J.: Biomechanika. Tankönyviadó, Budapest, 1983 Előadások anyaga
SZAKDOLGOZATI ÉS TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI TÉMÁK Sportmozgások elemzése videofilm alapján (APAS) Dr. Csende Zsolt, dr. Trzazkoma Lukas
A statikus és dinamikus (robbanékony) izomerő mérése Dr. Tihanyi József, Dr. Rácz Levente, Dr. Trzazkoma Lukas
Az izomnyújtás (excentrikus kontrakció) hatása az izomláz kialakulására, az izom energetikájára és az erő fejlődésére. Dr. Tihanyi József, Dr. Rácz Levente, Ureczky Dóra PhD hallgató
Elasztikus energiafelhasználás függőleges felugrás alatt Dr. Tihanyi József, Dr. Rácz Levente, Kopper Bence
Idegi vezérlés unilaterális és bilaterális erőkifejtések alatt (funkcionális MRI) Dr. Tihanyi József, Sáfár Sándor, Dr. Rácz Levente,
Nyolc személy jelentkezhet a vizsgálatra. Négy balkezes, négy jobb kezes A vizsgálat időpontja: 2010. 09. 12. vasárnap.
Az egész test vibráció hatása a dinamikus erő fejlődésére Dr. Tihanyi József, Dr. Rácz Levente, Sáfár Sándor, Ureczky Dóra
Az egész test vibráció hatása a térdfeszítők energetikájára (MR spektroszkópia) Dr. Tihanyi József, Dr. Rácz Levente, Sáfár Sándor, Ureczky Dóra
Húsz személy jelentkezhet a vizsgálatra. Tíz nő, tíz férfi A vizsgálat időpontja: 2010. szeptember-október
Az emberi izmok és inak morfológiai és mechanikai tulajdonságainak mérése Dr. Tihanyi József, Ureczky Dóra
Húsz személy jelentkezhet a vizsgálatra. Tíz nő, tíz férfi Maximális testmagasság 175 cm A vizsgálat időpontja: 2010. szeptember-október
BIOMECHANIKA ? A kineziológia egyik tudományága, amely az elő (bio) rendszerek mechanikai viselkedését vizsgálja, illetve a mechanikai törvényszerűségek érvényesülését vizsgálja az élő szervezet mozgásai során.
KINEZIOLÓGIA ? Az emberi mozgások során érvényesülő anatómiai, élettani, biomechanikai, neurofiziológiai, mozgásszabályozási és pszichofiziológiai törvényszerűségek érvényesülésének vizsgálata Mozgástan, vagy mozgástudomány Az elő (bio) rendszerek működését vizsgáló tudomány akaratlagos mozgások során
Mechanika Biológiai anyag Emberi test BIOMECHANIKA Alap, normál mozgások Normáltól eltérő mozgások Célorientált mozgások Sport Foglalkozás Minden napos tevékenység Levegőben Vízben Talajon
Emberi test Aktív és passzív mozgatórendszer Keringési és légzőrendszer rendszer A szövetek biomechanikája Az izületek biomechanikája Szív Ér, Folyadék Tüdő, Levegő, Folyadék Izom, ideg, ín, szalag, porc, csont Láb, boka, térd, csípő, stb.
MECHANIKA S(Z)TATIKA DINAMIKA Egyensúly, állásstabilitás Kinetika Kinematika Erő Tér, idő, sebesség, gyorsulás Munka, energia, teljesítmény
BIOMECHANIKA Matematikai modellezés, szimuláció Mérések, számítások Mozgásszabályozás Optimalizáció
KINEMATIKAI MÉRÉSI ELJÁRÁSOK Út ( távolság, magasság) mérőszalag Optikai eljárások (lézer) Számítás Idő Stopperóra Optikai eljárások (fénykapú) Sebesség Sebességmérő Számítások Gyorsulás Gyorsulásmérő Számítások
Kontaktszőnyeg Idő sebesség Vv = ½ tlev g h = v2 / 2g magasság F = m v / tkont P = F · v
IZÜLETI KINEMATIKA Mechanikus Goniométer Elektromos potenciométer deformáció
Talajreakcióerő Erőplató
Erőmérő cellák force transducers measure static and dynamic tensile and compressive loads - and virtually without any displacement.
Nyomáseloszlás és nyomásközéppont Nyomás eloszlás a talpon járás alatt 2D 3D
Nyomóerő = a test vagy testrészek transzverzális síkjára merőleges erő (N) Nyomás = egységnyi felületre eső nyomóerő Nyomás = N/m2, Pascal Nyomásközéppont = egy időpillanatban testre ható nyomás átlaga. Álló ember esetében a nyomásközéppont a súlypont függőleges vetületében helyezkedik el a talajon
A patella ín hosszának megállapítása izometriás kontrakció alatt
A patella ín hosszának megállapítása izometriás kontrakció alatt
Erő – megnyúlás összefüggés P TT 0 Nm 47.1 mm 8.8 ± 1.1 kN 50 Nm 48.7 mm 6.8 ± 1.1 kN 100 Nm 50.2 mm 13.2 mm 150 Nm 51.4 mm 200 Nm 52.6 mm
Film alapú Video alapú
Jeladó Markerek Ultrahang alapú mozgáselemzés