BIOMECÂNICA Equilíbrio e alavancas Carlos Bolli Mota

Slides:



Advertisements
Apresentações semelhantes
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA Laboratório de Biomecânica
Advertisements

BIOMECÂNICA Equilíbrio e alavancas Carlos Bolli Mota
BIOMECÂNICA ÓSSEA SISTEMA DE ALAVANCAS.
Estuda o equilíbrio dos corpos rígidos.
Prof. Me. Rodrigo Fenner Bertani
Curso de Pré Física UTFPR – CM 2014/01 Monitores: Gabriel H. S. Parizoto Aluno de Engenharia Civil – 3º Período Victoria Lamas Aluna de Engenharia Civil.
Este trabalho foi adaptado e traduzido por Geo Apresenta a partir do Material de apoio pedagógico. a partir do Material de apoio pedagógico. Quinto Ano.
Determinação do equilíbrio corporal e dos parâmetros da marcha UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ CENTRO DE ESTUDOS DO COMPORTAMENTO MOTOR Mateus Corrêa Silveira.
RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS I
MECÂNICA TÉCNICA Técnico em Automação Industrial Profº Marcos Nascimento Leis de Newton.
UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ Campus Londrina C: LEIS DE NEWTON E FORÇAS DE ATRITO (Halliday: cap 5-6)
LOM3090 – Mecânica dos Sólidos Aplicada Prof. Dr. João Paulo Pascon DEMAR / EEL / USP.
Corpos rígidos: Sistemas equivalentes forças 2014 Profº Osvaldo Kojiro Iha.
Ciências da Natureza e suas Tecnologias – Física ALAVANCAS DO CORPO.
CAPITULO 8 Flexão Resistência dos Materiais DEMGi - Departamento de Engenharia Mecânica e Gestão Industrial Resistência dos Materiais.
LOM Mecânica dos Materiais
Fundamentos de Biomecânica para Educação Física
Estática – Conceitos e princípios fundamentais
EDIFICAÇÕES - SUBSEQUENTE
Resultante de um sistema de forças
Física Lorena e Paulo.
Centro de Gravidade Prof. Talles Mello.
Mecânica IV Estática Jandaia do Sul 2017
Análise de Estruturas.
Análise de Estruturas.
Análise de Estruturas.
ESTÁTICA Curso: Engenharia Civil Professor Vinícius A. Martins
Ciências da Natureza e suas tecnologias - FÍSICA
Mecânica Geral I Introdução Edmundo Sahd Neto.
Fundamentos de Termodinâmica e Ondas
Estudando para o ENEM de forma invertida
Método do Trabalho Virtual
Forças em Vigas e Cabos.
BIOMECÂNICA ÓSSEA SISTEMA DE ALAVANCAS.
Resistência dos materiais
Forças Distribuídas: Centroides e Centros de Gravidade
TRELIÇAS.
ESTÁTICA 1. EQUILÍBRIO DO PONTO MATERIAL 2. EQUILÍBRIO DO CORPO RÍGIDO
Equilíbrio de Corpos Rígidos
Escola Estadual Ernesto Solon Borges
1. Um projétil é lançado com uma velocidade de módulo 20 m/s e formando com o plano horizontal um ângulo de 60°. Calcule os componentes horizontal e vertical.
Corpos Rígidos: Sistemas Equivalentes de Forças
LEI DE COULOMB UM POUCO DE HISTÓRIA
2º/2015 Equilíbrio e Momento AULA Nº 5 CURSO: Engenharia Civil
Conversão de Energia II T6CV2/N6CV2
Estabilidade Edilberto BORJA.
Equilíbrio de Corpos Rígidos
F: Torque, momento angular e rolamento
Equilíbrio de um ponto material
CAPITULO 2 Equilíbrio dos Corpos Deformáveis Resistência dos Materiais DEMGi - Departamento de Engenharia Mecânica e Gestão Industrial Resistência dos.
Aula 11: Lei de Biot e Savart
Análise de Estruturas.
Dinâmica e Estática da Partícula
Modelagem Matemática na Física
Disciplina: FISICA - 1 Docente: Eng. Atumane Ussene 27/02/2018 Universidade Pedagógica - Maxixe DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DA ESCOLA SUPERIOR TECNICA CURSO:
Capítulo 1: Tensão.
Fundamentos de Termodinâmica e Ondas
EQUILÍBRIO ESTÁTICO E MOMENTO
ROTAÇÃO DE UM CORPO RÍGIDO O eixo fixo é denominado eixo de rotação
MÁQUINAS SIMPLES Qualquer instrumento que nos ajude a trabalhar é CONSIDERADO uma MÁQUINA; São INSTRUMENTOS que servem para FACILITAR a REALIZAÇÃO de.
VETORES PROFESSOR : MARCELO ALANO
Atividades Lúdicas voltadas a capacidades físicas. PRATICA
TENSÃO Resistência dos Materiais I Engenharia de Controle e Automação.
Sistema mecânico Miguel Neta, fevereiro de 2019
Vibrações Mecânicas Prof. Dr. Newton Soeiro VIBRAÇÕES MECÂNICAS SISTEMAS CONTÍNUOS VIBRAÇÕES TRANSVERSAIS DE CORDA OU CABO.
Estática dos Sólidos e dos fluidos PROF.: EVALDO RIBEIRO DO NASCIMENTO JÚNIOR.
Profª Jusciane da Costa e Silva
EIXO: Engenharia Teoria das Estruturas Conteúdo 2: Estruturas Isostáticas PROFESSOR VALMIR ALMENARA.
MECÂNICA I EXERCÍCIOS EQUILÍBRIO DO CORPO RÍGIDO 01/11/2019 Profº Msc, Antônio Carlos da F. Sarquis Cel: CURSO DE ENGENHARIA.
Transcrição da apresentação:

BIOMECÂNICA Equilíbrio e alavancas Carlos Bolli Mota bollimota@gmail.com UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA Laboratório de Biomecânica

SUMÁRIO EQUILÍBRIO ESTÁTICO ALAVANCAS EXERCÍCIOS

Torque ou momento resultante Da mesma forma que é possível determinar uma força resultante que isoladamente tem o mesmo efeito das forças componentes de um sistema, pode-se determinar o momento resultante de um sistema de forças em relação a um determinado eixo.

Torque ou momento resultante O torque resultante em relação a um determinado eixo é a soma dos torques de cada uma das forças que compõem o sistema em relação ao mesmo eixo.

P = 50 N, Ps = 20 N, F = 400 N a = 5 cm, b = 15 cm, c = 30 cm

Equilíbrio estático Um corpo está em equilíbrio estático quando a força resultante E o momento resultante de todas as forças que atuam sobre ele for igual a zero.

 garante ausência de translação Equilíbrio estático 1ª condição de equilíbrio: A força resultante de todas as forças que atuam sobre o corpo deve ser igual a zero.  garante ausência de translação

 garante ausência de rotação Equilíbrio estático 2ª condição de equilíbrio: O momento resultante de todas as forças que atuam sobre o corpo em relação a qualquer eixo deve ser igual a zero.  garante ausência de rotação

ALAVANCAS Quando os músculos desenvolvem tensão, tracionando os ossos para sustentar ou mover resistências, estes funcionam mecanicamente como alavancas. Alavancas são hastes rígidas que podem girar em torno de um eixo sob a ação de forças. No corpo humano os ossos são as hastes rígidas, as articulções são os eixos e os músculos e cargas resistentes aplicam forças.

Os três tipos possíveis de alavancas são: • Primeira classe ou interfixa • Segunda classe ou inter-resistente • Terceira classe ou interpotente

ALAVANCAS

Vantagem mecânica de uma alavanca A eficiência de uma alavanca para mover uma resistência é dada pela vantagem mecânica: braço de força - distância do eixo até a força braço de resistência - distância do eixo até a resistência

Vantagem mecânica de uma alavanca Vm = 1 - a força necessária para movimentar uma resistência é exatamente igual à resistência. Vm > 1 - a força necessária para movimentar uma resistência é menor do que a resistência. Vm < 1 - a força necessária para movimentar uma resistência é maior do que a resistência

Alavancas de primeira classe Força e resistência aplicadas em lados opostos do eixo. No corpo humano - ação simultânea dos agonistas e antagonistas em lados opostos de uma articulação. A vantagem mecânica pode ser maior, menor ou igual a 1.

Alavancas de segunda classe Resistência aplicada entre o eixo e a força. No corpo humano - não existem exemplos análogos. A vantagem mecânica é sempre maior que 1, pois o braço de força é sempre maior que o braço de resistência.

Alavancas de terceira classe Força aplicada entre o eixo e a resistência. No corpo humano - a grande maioria das alavancas do corpo. A vantagem mecânica é sempre menor que 1, pois o braço de força é sempre menor que o braço de resistência.

Alavancas A grande maioria das alavancas do corpo humano, por serem de terceira classe e apresentarem as inserções dos músculos próximas das articulações, apresentam baixo rendimento em termos de força.

Alavancas Entretanto, um pequeno encurtamento do músculo possibilita uma grande amplitude de movimento na extremidade do segmento. Da mesma forma, uma velocidade de encurtamento do músculo relativamente baixa acarreta uma velocidade muito maior na extremidade do segmento.