Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Биомеханические св-ва костей,связок,сухожилий,мышц




И самостоятельных работ по биомеханике

Сборник учебно-исследовательских

студент__ 3 курса заочного отделения

__________________________________

 

 

 

 

Калининград,

 

Работы выполнил__ студент__ 3 курса заочного отделения факультета ФКиС БФУ им. И. Канта________________________________________

 

 

Учебно-исследовательские работы

 

Название работы Дата выполнения Дата защиты
  Определение ОЦТ тела человека графическим способом    
  Определение ОЦТ тела человека аналитическим способом    
  Определение кинематических характеристик двигательного действия по промеру    
  Построение и анализ графиков кинематических характеристик двигательного действия    
  Анализ двигательного действия в избранном виде спорта по ки- нематическим и динамическим характеристикам    

 

Самостоятельные работы

 

Название работы Дата выполнения Дата защиты
  Биомеханика опорно-двигатель- ного аппарата    
  Биомеханические характеристи- ки тела человека и его движений    
  Строение и функции биомехан- ической системы двигательного аппарата    
  Биомеханические закономерно- сти гимнастических упражнений    
  Локомоторные движения    
  Опорные понятия биомеханики спортивного плавания    
  Перемещающие движения    

 

 

Отметка о допуске к зачёту:______________________

Кость

Кость может рассматриваться как двухфазный материал, в котором одна фаза представлена минералом, а другая - коллагеном и основным веществом.

 

Эпифизы (закруглённые, чаще расширенные, концевые отделы трубчатых костей, формирующих сустав со смежной костью посредством сочленения их суставных поверхностей) длинных трубчатых костей состоят из губчатой ткани, переходящей в области суставных поверхностей в хрящевую ткань, и содержат минимальное количество компактного вещества. При этом общая масса костной ткани существенно больше, чем в диафизарной (средней) части кости. Такая структура позволяет увеличить площадь, на которую приходится сочленение соседних костей, и уменьшает удельную нагрузку на единицу площади сустава. Переход от диафиза (центральный отдел трубчатой кости, расположенный между эпифизами) к эпифизу исключает концентрацию напряжения в какой-либо отдельной точке и распределяет, рассеивает силовые напряжения на большую площадь.

 

Механические свойства двух типов костей различны. Кортикальная кость более жесткая, чем губчатая, выдерживает большее напряжение, но меньшую относительную деформацию до разрыва. Губчатая кость не ломается, пока относительная деформация не превысит 75%. Кортикальная кость разрушается, когда относительная деформация превышает 2%. Благодаря своей пористой структуре губчатая кость имеет большую способность к поглощению энергии.

 

Все живые ткани, включая костную, помимо прочности имеют специфическую эластичность и не подчиняются закону Гука. В результате этого они обладают способностью не разрушаться при существенных (более 10%) деформациях в условиях многократных нагрузок и восстанавливать исходную форму после устранение нагрузки.

Эластичность живых тканей проявляется в широком диапазоне значений деформаций. При этом в них слабо возрастают или даже остаются постоянными напряжения. Это явление получило название гистерезис.

 

Кость также обладает анизотропными (неодинаковость физических свойств) свойствами, обладая различными свойствами в разных плоскостях. Величина прочности кости зависит от способа моделирования и характера опыта, однако в сравнении со сталью ее прочность достигает 10%. Благодаря особой структурной организации кости, обеспечивающей распределение нагрузки, возможно ее сжатие без разрушения.

 

В результате сжатия происходит укорачивание или деформация кости; клинический ответ на такую деформацию проявляется медленным смещением. Когда к кости прикладываются тянущие силы, деформация без образования трещин может осуществляться приблизительно до 2%. Строение кости, как компактной, так и губчатой, обеспечивает ее растяжение, однако губчатая кость обладает меньшей на 10% растяжимостью по сравнению с компактной костью.

 

Степень деформации кости определяется пределом прочности при сжатии и скручивающим моментом или степенью упругости. Различные патологические состояния, такие, например, как остеопороз, изменяют микроструктуру кости и ее механические свойства, что влечет за собой повышенный риск переломов.

 

Мозговой и лицевой отделы черепа имеют образования, которые обеспечивают защиту структур с чувствительной иннервацией (мозг, глаза), а также структур, обеспечивающих жевание. Строение свода черепа, срединной части лица и нижней челюсти обеспечивает эффективную защиту и эффективное функционирование. Череп и срединная часть лица выполняют защитную роль, и поэтому их заживление обычно меньше всего зависит от механических факторов.

 

Нижняя челюсть наряду с мышцами жевания обеспечивает распределение силы в месте прикрепления зубов и во всей поверхности зубного прикуса. Моделирование нижней челюсти показывает, что сила мышц максимально снижается около угла и ветви нижней челюсти. Силы, направленные в плоскости прикуса, сдвигают нижнюю челюсть вперед, создавая напряжение в альвеолярной области. При восстановлении поврежденной челюсти необходимо обращать внимание на это напряжение.




Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2015-05-09; Просмотров: 2184; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.007 сек.