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Fallas de Control

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Las fallas de control neuromuscular implican errores en la planificación, ejecución o corrección del movimiento deportivo. El sistema nervioso no genera la secuencia correcta de activaciones musculares, la sincronización entre agonistas y antagonistas falla, o la retroalimentación propioceptiva no puede corregir la trayectoria a tiempo. El tiempo de reacción electromecánico (EMD) limita la velocidad de respuesta: si un impacto inesperado ocurre en < 3040 ms, el sistema neuromuscular no puede activar los músculos estabilizadores antes de que se produzca la lesión (mecanismo de lesión del LCA sin contacto). La pérdida de propiocepción post-lesión reduce la señal aferente, deteriorando la retroalimentación de posición articular. El modelo de control PD con retardo temporal describe las oscilaciones y la inestabilidad articular en extremidades lesionadas. Las estrategias de movimiento compensatorias generan patrones biomecánicos subóptimos que sobrecargan otras estructuras, creando cadenas de lesiones secundarias.

>Modelo

ID:('ky', 474)


Fallas de Control

Descripción

Cálculos


Primero, seleccione la ecuación:   a ,  luego, seleccione la variable:   a 

Símbolo
Ecuación
Resuelto
Traducido

Cálculos

Símbolo
Ecuación
Resuelto
Traducido

 Variable   Dado   Calcule   Objetivo :   Ecuación   A utilizar



Variables

Símbolo
Texto
Variable
Valor
Unidades
Calcule
Valor MKS
Unidades MKS
$CI_{comp}$
CI_comp
Índice de coactivación compensatoria
%
$R_{delay}$
R_delay
Índice de inestabilidad por retardo
1
$R_{EMD}$
R_EMD
Índice de insuficiencia temporal EMD
1
$k_{prop}$
k_prop
Pérdida propioceptiva relativa
1
$S_{prop,l}$
S_proprio_lesion
Señal propioceptiva lesionada
1
$S_{prop,n}$
S_proprio_normal
Señal propioceptiva normal
1
$lambda$
lambda
Tasa de crecimiento/inestabilidad
1/s
$e_f$
e_f
Error de fuerza
N
$F_{deseada}$
F_deseada
Fuerza deseada
N
$F_{desestab}$
F_desestab
Fuerza desestabilizadora
N
$F_{estab}$
F_estab
Fuerza estabilizadora activa requerida
N
$F_{ligamentosa}$
F_ligamentosa
Fuerza ligamentosa residual
N
$F_{real}$
F_real
Fuerza real
N
$M_{ag}$
M_ag
Momento agonista
N·m
$M_{ant,comp}$
M_ant_comp
Momento antagonista compensatorio
N·m
$M_{corr}$
M_corr
Momento correctivo
N·m
$M_{ext}$
M_ext
Momento externo perturbador
N·m
$K_p$
K_p
Ganancia proporcional
N·m/rad
$delta_{umbral}$
delta_umbral
Desplazamiento umbral de lesión
m
$L$
L
Longitud efectiva del segmento
m
$a_{impacto}$
a_impacto
Aceleración de impacto
m/s²
$g$
g
Factor gravitatorio
m/s²
$I_ heta$
I_theta
Inercia angular efectiva
m²kg
$b$
b
Amortiguación articular
N·m·s/rad
$K_d$
K_d
Ganancia derivativa
N·m·s/rad
$A_{osc}$
A_osc
Amplitud de oscilación
rad
$\theta_d$
theta_d
Ángulo deseado
rad
$\theta$
theta
Ángulo real articular
rad
$e$
e
Error articular
rad
$e(t-t_d)$
e_delay
Error retardado
rad
$phi$
phi
Fase inicial
rad
$dot e(t-t_d)$
de_delay_dt
Derivada retardada del error
rad/s
$omega_n$
omega_n
Frecuencia natural de control
rad/s
$omega_d$
omega_d
Frecuencia oscilatoria amortiguada
rad/s
$t_{delay}$
t_delay
Retardo neural
s
$t$
t
Tiempo
s
$t_{disp}$
t_disp
Tiempo disponible antes del umbral lesivo
s
$t_{EMD}$
t_EMD
Tiempo electromecánico
s
$t_{reflejo}$
t_reflejo
Tiempo reflejo
s

ID:(0, 474)


gphysics.net - Dr. Willy H. Gerber
Palos Verdes, Costa de Corral, Chile