Antropometría

Descrição

Fluxograma sobre Antropometría, criado por Alejandra Zempoaltecatl Ramos. em 04-11-2020.
Alejandra Zempoaltecatl Ramos.
Fluxograma por Alejandra Zempoaltecatl Ramos., atualizado more than 1 year ago
Alejandra Zempoaltecatl Ramos.
Criado por Alejandra Zempoaltecatl Ramos. mais de 3 anos atrás
22
0

Resumo de Recurso

Nós do fluxograma

  • Antropometría
  • Estudia la estructura, composición y constitución corporal de las dimensiones del cuerpo humano en relación con el lugar de trabajo, maquinaria, entorno industrial y la ropa.
  • La salud, seguridad en el trabajo y ergonomía.
  • Variables antropometrícas
  • Variables lineales
  • Puntos de referencia que se situan de manera precisa sobre el cuerpo.
  • Característica del organismo de cuantificarse, definirse, tipificarse y expresarse en una unidad de medida,
  • Esquelético - anatómicos
  • Pueden localizarse y seguirse palpando las prominencias óseas a través de la piel
  • Referencias virtuales
  • Distancias máximas o mínimas utilizando las ramas de un pie de rey.
  • Antropología
  • Genéticos
  • Medioambientales
  • Medidas lineales
  • Altura
  • Anchura
  • Longitud
  • Medidas curvas
  • Perímetros
  • Relación al punto de referencia, con el sujeto sentado o de pie en una postura tipificada.
  • Las distancias entre puntos de referencia bilaterales.
  • La distancia entre dos puntos de referencia distintos
  • La distancia sobre la superficie del cuerpo entre dos puntos de referencia
  • Medidas de curvas cerradas alrededor de superficies corporales
  • Instrumentos
  • Antropómetro
  • Estadiómetro
  • Calibradores pelvímetros
  • Calibradores cefalómetros
  • Calibrador de pliegues de piel de presión constante
  • Cinta de acero estrecha y flexible de sección plana
  • Tabla para pies y cabeza.
  • El instrumento más corriente que consiste en una varilla rígida de 2 m. de largo con  2 escalas de medición que permiten determinar las dimensiones corporales verticales, como la altura de los puntos de referencia desde el suelo o el asiento, y las dimensiones trans-versales, como las anchuras
  • Antropómetro fijo, que por lo general se utiliza únicamente para medir la estatura y que se encuentra frecuentemente asociado con una báscula de escala transversal
  • Para medir los diámetros transversales
  • Mide el grosor de los pliegues de la piel  (generalmente9,81×104Pa, que es la presión que ejerce un peso de 10 g sobre un área de 1 mm2)
  • Para los arcos y contornos
  • Poblacional
  • Puntos a considerar
  • Sistemas de variables
  • Precisión y errores
  • Tratamiento estadístico
  • Muestreo y análisis
  • Conjunto coherente de medidas corporales obtenidas para resolver un problemaespecífico.
  • Ergonomía y la seguridad
  • Adaptar el equipo y el espacio de trabajo a las personas
  • Determinar las tallas exactas de la ropa.
  • Requieren principalmente mediciones lineales de las extremidades y de segmentos corporales, que pueden calcularse fácilmente a partir de las alturas y diámetros de referencias.
  • Se basa principalmente en las mediciones de arcos, contornos y longitudes determinadas con una cinta flexible.
  • Combinarse de acuerdo con las necesidades.
  • Relacionados con alturas y diámetros y cada arco o contorno debe tener un punto de referencia definido.
  • La precisión debe considerarse de forma estocástica, ya que el cuerpo humano es sumamente impredecible, tanto como estructura estática como dinámica.
  • Un solo individuo puede crecer o cambiar su masa muscular o la cantidad de grasa, sufrir cambios a nivel esquelético como consecuencia del envejecimiento, la enfermedad o un accidente o modificar su comportamiento o su postura
  • Deben ser analizados mediante procedimientos estadísticos en los que se apliquen métodos de una sola variable (media, moda, percentiles, histogramas, análisis de varianza), de 2 variables (correlación, regresión) o de múltiples variables (correlación y regresión múltiples, análisis factorial, etc.).
  • Antropometrogramas.
  • Morfosomatogramas
  • 1. Definir aleatoriamente la muestra 2. Recurrir a muestras estratificadas con múltiples fase. 3. Debe realizarse un estudio ergonómico preciso del procedimiento de medición con el fin de reducir la fatiga del operador y los posibles errores.
  • Población
  • Sexo, grupo de edades, área geográfica, variables sociales, actividad física, etc.
  •  Dinámica
  • Las poblaciones humanas son muy variables tanto en lo referente al tamaño de los individuos como a la distribución de los tamaños.
  • Adaptación y regulación
  • Adaptación del espacio o equipo de trabajo al usuario
  • Dimensiones corporales, tolerancia a la incomodidad y al tipo de actividades, ropa, herramientas y condiciones medioambientales.
  • Complicado
  • Posturas incómodas que producen fatiga.
  • Movimientos son complicados y se desea realizar un buen ajuste con el entorno industrial, como sucede con la mayoría de las interfaces usuario-máquina y persona-vehículo, es necesario realizar un análisis preciso de las posturas y los movimientos.
  • Por medio de simulaciones adecuadas, que permiten el trazado de las líneas de alcance, o de fotografías.
  • Establecer los cambios posturales de acuerdo con una serie de planos horizontales y verticales que pasan a través de las articulaciones.
  • TRABAJO MUSCULAR
  • En los países industrializados, el 20 % de los trabajadores continúan desarrollando trabajos que requieren un esfuerzo muscular
  • Algunos se han vuelto más estáticos, asimétricos y sedentarios.
  • Trabajo muscular dinámico pesado
  • La manipulación manual de materiales
  • El trabajo estático
  • Trabajo repetitivo
  • Actividades forestales, agrícolas y en la construcción
  • Labores de enfermería, transporte y almacenaje
  • Existe en las oficinas, en la industria electrónica y en las tareas de mantenimiento y reparación.
  • Las industrias de procesamiento de alimentos y de la madera.
  • Fisiología del trabajo muscular
  • Trabajo muscular dinámico
  • Trabajo muscular estático
  • Los músculos esqueléticos implicados se contraen y relajan rítmicamente. El flujo sanguíneo que llega a los músculos aumenta para satisfacer las necesidades metabólicas.
  • Incrementando el bombeo del corazón (gasto cardíaco).
  • Activación de todo el sistema cardiorrespiratorio
  • De mejorar la llegada de oxígeno a los músculos implicados.
  • La contracción muscular no produce movimientos visibles, sin embargo, aumenta la presión en el interior del músculo lo que, junto con la compresión mecánica, ocluye la circulación total o parcial de la sangre.
  • El aumento de la presión sanguínea.
  • Los músculos se fatigan con más facilidad
  • Consecuencias y cargas aceptables
  • Carga de trabajo aceptable
  • Consecuencias de la sobrecarga muscular en las actividades laborales
  • Del tamaño de la masa muscular que interviene, del tipo de contracciones musculares (estáticas o dinámicas), de la intensidad de las contracciones y de las características individuales.
  • Carga baja
  • Carga elevada
  • Sobrecarga
  • El cuerpo se adaptará a la carga y se recuperará rápidamente una vez terminado el trabajo.
  • Se producirá fatiga, se reducirá la capacidad de trabajo y la recuperación será más lenta.
  • Puede ocasionar daños físicos en forma de enfermedades profesionales o relacionadas con el trabajo
  • En el trabajo muscular dinámico pesado
  • En la manipulación manual de materiales
  • Para trabajos musculares estáticos
  • En el trabajo repetitivo
  • Medida del consumo de oxígeno
  • Carga de trabajo relativa
  • Porcentaje del consumo de oxígeno del trabajador
  • Contempla tareas como levantar, transportar, empujar o tirar de diversas cargas externas.
  • 21-35 % para las labores de levantamiento de pesos.
  • Se requiere principalmente en el mantenimiento de las posturas de trabajo.
  • No se produce fatiga cuando la fuerza de contracción se sitúa por debajo del15 % de la fuerza máxima de contracción.
  • Los músculos se contraen más de 30 veces por minuto.
  • Un trabajo estático y repetitivo de los músculos puede provocar fatiga y reducir la capacidad de trabajo a niveles muy bajos de fuerza relativa
  • Biomecánica
  • Se encarga del estudio del cuerpo, como si éste se tratara simplemente de un sistema mecánico.
  • 1. Huesos: palancas, elementos estructurales. 2. Masa muscular: volúmenes y masas. 3. Articulaciones: cojinetes y superficies articuladas. 4. Tejidos de recubrimiento de las articulaciones: lubricantes. 5. Músculos: motores, muelles. 6. Nervios: mecanismos de control y retroalimentación. 7. Órganos: suministro de energía. 8. Tendones: cuerdas. 9. Tejidos: muelles. 10. Cavidades corporales: globos.
  • Estudiar la forma en que el organismo ejerce fuerza y genera movimiento.
  • Los músculos funcionan por pares.
  • Los músculos se contraen más eficazmente cuando el par de músculos está en equilibrio relajado
  • Aplicaciones
  • Diámetro idóneo de los mangos de las herramientas
  • Uso de alicates
  • Postura sentada
  • Atornillar

Semelhante

Mapas mentales con ExamTime
Nazareth Olivo
Esquemas
Ximena Barrera
Music and its most prominent types
Elina Sandoval
fichas de estudio
Guadalupe Reyes Soriano
Vertebrate animals
Eliana Sandoval
Bulbul rahidian, puntea, cerebelul – conformație externă, structură
T Adela
Tejidos básicos
Andrea Celedón
INTERPRETAR FUNCIONES Y ECUACIONES APLICADAS A LA ADMINISTRACIÓN
Danny Aguilar
Factores bióticos
DENNY WILLIAM MORENO CASTRO
Biochimie 101-120
Rodion Stoev