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Coordinación Intersegmentaria

Storyboard

La coordinación intersegmentaria describe el patrón temporal y espacial de activación y movimiento de los segmentos corporales para maximizar el rendimiento. El principio de transferencia proximal-distal establece que la potencia se genera primero en los segmentos proximales (grandes, lentos) y se transfiere hacia los distales (pequeños, rápidos), formando una cadena cinética que amplifica la velocidad distal. El efecto látigo resulta de la deceleración del segmento proximal que transfiere su momento angular al distal. Cada articulación contribuye potencia en el momento óptimo: si la activación es prematura o tardía, la potencia se disipa o no se acumula correctamente. El modelo de Putnam (1993) cuantifica la transferencia de energía intersegmental mediante los términos de potencia de acoplamiento. La sincronización perfecta (timing) de los picos de potencia articular diferencia al deportista de élite del amateur. El control neural ajusta el timing con precisión de milisegundos mediante aprendizaje motor a largo plazo.

>Modelo

ID:('ky', 466)


Transferencia Putnam

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$ET_{ij}=F_{ij}v_{CM,j}+M_{ij}\omega_j$

$v_{CM,j}$
Velocidad CM segmento distal
$m/s$
$F_{ij}$
Fuerza intersegmentaria
$N$
$M_{ij}$
Torque intersegmentario
$N·m$
$ET_{ij}$
Transferencia energética intersegmentaria
$W$
$omega_j$
Velocidad angular segmento j
$rad/s$



>Modelo

ID:('gm', 4121)


Velocidad distal

Storyboard



$v_{distal}=\sum_i\omega_i l_i\cos\alpha_i$

$n$
Número de segmentos
$1$
$v_{distal}$
Velocidad del extremo distal
$m/s$
$l_i$
Longitud de segmento i
$m$
$alpha_i$
Ángulo de segmento i
$rad$
$omega_i$
Velocidad angular segmento i
$rad/s$



>Modelo

ID:('gm', 4122)


Cadena abierta

Storyboard



$v_n=v_{n-1}+\omega_n l_n\cos\alpha_n$

$n$
Número de segmentos
$1$
$v_n$
Velocidad distal acumulada
$m/s$



>Modelo

ID:('gm', 4123)


Momento angular transferido

Storyboard



$\frac{dL_j}{dt}=M_{ext,j}+ET_{L,ij}$

$L_j$
Momento angular segmento j
$m²kg/s$
$M_{ext,j}$
Torque externo segmento j
$N·m$
$ET_{L,ij}$
Transferencia de momento angular
$N·m$
$t$
Tiempo
$s$



>Modelo

ID:('gm', 4124)


Transferencia angular

Storyboard



$ET_{L,ij}=r_j\times F_{ij}$

$F_{ij}$
Fuerza intersegmentaria
$N$
$ET_{L,ij}$
Transferencia de momento angular
$N·m$
$r_j$
Brazo de palanca
$m$



>Modelo

ID:('gm', 4125)


Desfase coordinación

Storyboard



$\Delta t_{coord}=t_{pico,j}-t_{pico,j-1}$

$Delta t_{coord}$
Desfase entre picos
$s$
$t_{pico,j}$
Tiempo pico segmento j
$s$



>Modelo

ID:('gm', 4126)


Contribución articular

Storyboard



$C_j=\frac{\omega_jl_j\cos\alpha_j}{v_{distal}}$

$C_j$
Contribución articular
$1$
$v_{distal}$
Velocidad del extremo distal
$m/s$
$omega_j$
Velocidad angular segmento j
$rad/s$



>Modelo

ID:('gm', 4127)


Energía distal

Storyboard



$E_{k,distal}=\frac12m_{distal}v_{distal}^2$

$m_{distal}$
Masa distal/proyectil
$kg$
$v_{distal}$
Velocidad del extremo distal
$m/s$
$E_{k,distal}$
Energía cinética distal
$J$



>Modelo

ID:('gm', 4128)


Eficiencia cadena

Storyboard



$E_{k,distal}=\eta_{cadena}E_{k,prox}$

$eta_{cadena}$
Eficiencia de cadena
$1$
$E_{k,distal}$
Energía cinética distal
$J$
$E_{k,prox}$
Energía cinética proximal
$J$



>Modelo

ID:('gm', 4129)


Potencia acoplamiento

Storyboard



$P_{acop}=\sum_{i,j}ET_{ij}$

$n$
Número de segmentos
$1$
$P_{acop}$
Potencia total de acoplamiento
$W$
$ET_{ij}$
Transferencia energética intersegmentaria
$W$



>Modelo

ID:('gm', 4130)


Fase relativa

Storyboard



$\phi_{rel}(t)=\theta_j(t)-\theta_{j-1}(t)$

$phi_{rel}$
Fase relativa
$rad$
$\theta_j$
Fase/ángulo segmento j
$rad$
$t$
Tiempo
$s$



>Modelo

ID:('gm', 4131)


Estructura del modelo

Descripción

Red de modelo


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
$C_j$
C_j
Contribución articular
1
$eta_{cadena}$
eta_cadena
Eficiencia de cadena
1
$n$
n
Número de segmentos
1
$m_{distal}$
m_distal
Masa distal/proyectil
kg
$v_{CM,j}$
v_CM_j
Velocidad CM segmento distal
m/s
$v_{distal}$
v_distal
Velocidad del extremo distal
m/s
$v_n$
v_n
Velocidad distal acumulada
m/s
$F_{ij}$
F_ij
Fuerza intersegmentaria
N
$L_j$
L_j
Momento angular segmento j
m²kg/s
$E_{k,distal}$
E_k_distal
Energía cinética distal
J
$E_{k,prox}$
E_k_prox
Energía cinética proximal
J
$M_{ext,j}$
M_ext_j
Torque externo segmento j
N·m
$M_{ij}$
M_ij
Torque intersegmentario
N·m
$ET_{L,ij}$
ET_L_ij
Transferencia de momento angular
N·m
$r_j$
r_j
Brazo de palanca
m
$l_i$
l_i
Longitud de segmento i
m
$P_{acop}$
P_acop
Potencia total de acoplamiento
W
$ET_{ij}$
ET_ij
Transferencia energética intersegmentaria
W
$alpha_i$
alpha_i
Ángulo de segmento i
rad
$phi_{rel}$
phi_rel
Fase relativa
rad
$\theta_j$
theta_j
Fase/ángulo segmento j
rad
$omega_i$
omega_i
Velocidad angular segmento i
rad/s
$omega_j$
omega_j
Velocidad angular segmento j
rad/s
$Delta t_{coord}$
Delta_t_coord
Desfase entre picos
s
$t$
t
Tiempo
s
$t_{pico,j}$
t_pico_j
Tiempo pico segmento j
s

ID:(0, 466)


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