ALAVANCAS.pdf

March 31, 2018 | Author: MardenNunes | Category: Torque, Force, Lever, Stress (Mechanics), Elasticity (Physics)


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Dai - me um ponto de apoio elevantarei a terra", dizia Arquimedes para ilustrar o princípio da alavanca. SISTEMAS DE ALAVANCAS Alavanca  É uma máquina simples, composta por um bastão rígido suspenso por um ponto de pivô.  Tem por função converter uma força linear em torque rotatório Ex. Também chamado de fulcro.: Contração do muscular  4) Força Resistente: R (Resistência) – atua contra o sentido do movimento.  Força (Força potente): F (Potência) – atua a favor do sentido do movimento. Ex: Gravidade. resistência Externa (mecânica e/ou manual).CONSTITUINTES DE UM SISTEMA DE ALAVANCA  Articulação (Eixo/Apoio) é o ponto ao redor do qual ocorre o movimento.  BR (Braço de Resistência) e BP (Braço de Potência) . ALAVANCA INTERFIXA Alavanca de Primeira Classe = Alavanca de Equilíbrio  Característica de equilíbrio: o eixo de rotação posicionado entre as forças opostas  POTÊNCIA FULCRO RESISTÊNCIA  Ex: uma gangorra. cabeça sobre 1a. Vértebra . músculos posturais. Flexão plantar .ALAVANCA INTERRESISTENTE Segunda Classe = Alavanca de Força A força resistente está localizada entre o apoio e o ponto de aplicação da força potente  Característica de força  FORÇA RESITÊNCIA FULCRO  EX: carrinho de mão. . flexão joelho .ALAVANCA INTERPOTENTE Alavanca de Terceira Classe = Alavanca de Velocidade + ADM  Característica de velocidade e amplitude  REPRESENTA A MAIOR PARTE DO CORPO  FULCRO FORÇA RESITÊNCIA  Ex: Flexão do cotovelo. . REVISANDO . braquirradial)  3ªCLASSE para 2ª CLASSE (interpotente-interresistente) EX: Contração Concêntrica e Excêntrica (m.FATORES QUE MUDAM A CLASSIFICAÇÃO DA ALAVANCA  2ª CLASSE para 3ª CLASSE (interresistente-interpotente) EX: ausência e presença de peso na mão (m. bíceps braquial) FORÇA POTENTE? FORÇA RESISTENTE? .  O torque determina o sentido do movimento. .d produzir movimento de rotação na  Braço de momento: é a distância perpendicular entre a linha de ação (ponto de fixação) e o centro da articulação(eixo da articulação).TORQUE = MOMENTO DE FORÇA  É a quantidade de força necessária pela contração muscular para articulação. T=F. VANTAGEM MECÂNICA (VM) VM= BF/BR  ALAVANCA DE 1ª CLASSE – ALAVANCA INTERFIXA: Dependendo de qual braço estiver mais próximo da ARTICULAÇÃO.  ALAVANCA DE 2ª CLASSE – ALAVANCA INTERRESISTENTE: Sempre com vantagem mecânica.  ALAVANCA DE 3ª CLASSE – ALAVANCA INTERPOTENTE: Sempre em desvantagem mecânica . Tensão ou tração  COMPRESSÃO – força aplicada na direção axial de um corpo e que tende a comprimi-lo ou esmagá-lo  TENSÃO – força de tração ou de estiramento com direção axial através de um corpo – esticar ou separar objetos . duração e magnitude/intensidade da força aplicada .LESÃO AXIAIS (LONGITUDINAIS) .CARGAS MECÂNICAS QUE AGEM SOBRE O CORPO HUMANO As forças musculares.Compressão ou esmagamento . a força da gravidade e a força responsável pelas fraturas ósseas afetam o corpo humano – o efeito depende da direção. CISALHAMENTO Força com direção paralela a superfície – causa deslizamento . . . TORÇÃO OU ROTAÇÃO – força aplicada para suportar cargas em movimentos laterais . FLAMBAGEM: aplicação assimétrica de uma carga que produz tensão em um lado do eixo longitudinal do corpo e compressão no lado oposto . .ESTRESS MECÂNICO  Resultado da distribuição de força no interior de um corpo sólido quando uma força externa atua. . ligamentos.É a habilidade do material em retornar seu tamanho e forma original (livre de estresse) quando as cargas aplicadas são removidas – tendões. ELASTICIDADE . através da distensão progressiva de um material exposto a uma carga constante num determinado período.DEFORMAÇÕES ELÁSTICAS E PLÁSTICAS Deformação é a mudança no formato original da estrutura. músculos. A continuidade do stress mecânico pode levar a um ESTIRAMENTO OU ROMPIMENTO da estrutura – entorse ou lesões por esforço repetitivo . MÚSCULOS. TENDÕES ou NERVOS ADJACENTES .-Estiramento ou Laceramento dos LIGAMENTOS – Podem danificar os VASOS SANGUÍNEOS. músculo..  Materiais podem sofrer deformações plásticas quando são levados além dos seus limites elásticos.) apresenta um ponto de cessão diferente .  As deformações plásticas podem vir acompanhadas de falha ou ruptura e o tecido perde a capacidade de tensão. Cada biomaterial (osso. tendão. etc. Ponto de Cessão – É o ponto em que o material passa da condição elástica para condição plástica.PLASTICIDADE  Implica deformações permanentes ou “temporariamente permanentes”. cartilagem..
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