Biomechanik - wie geht das?: 18 Tabellen
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Sprache: | German |
Veröffentlicht: |
Stuttgart [u.a.]
Thieme
2000
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adam_text | 1 Einleitung 1.1 Entwicklung der Mechanik der
Körperbewegungen 1
1.2 Aufgabenbereiche der Biomechanik. 3
1.2.1 Funktionelle Anatomie 3
1.2.2 Ergonomie 3
1.2.3 Sport und Sportwissenschaft 4
1.2.4 Weltraumforschung 4
2 Einführung 3 Methoden zur Analyse von Bewegunge
3.1 Nominalanalyse 11
3.2 Bewegungsebenen, Richtungen
und Achsen 14
3.3 Qualitative Analyse von
Bewegungen 15
4 Kinematik 4.1 Quantitative Analyse der
Bewegung 21
4.1.1 Punkte und Wege (Strecken) 21
4.1.2 Geschwindigkeit 24
4.1.3 Beschleunigung 29
1
1.2.5 Orthopädie und orthopädische
Chirurgie 4
1.2.6 Rehabilitation und (zunehmend)
Prävention in diesen Bereich
gehört die Physiotherapie 4
1.3 Problemstellung der Biomechanik
für die Physiotherapie 5
9
¦n 11
3.4 Messgrößen 17
3.4.1 Der Messvorgang 18
3.4.2 Skalare 18
3.4.3 Vektoren (Abb. 3.5) 18
21
4.1.4 Beschreibung der Weg Zeit Diagramme
(Abb 4.17) 32
4.1.5 Translation und Rotation 33
4.1.6 Analyse von Rotations¬
bewegungen 34
5 Kinetik 5.1 Einführende Beispiele 44
5.2 Darstellung und nummerische
Auswertung von Vektoren 47
6 Kräfte und die Bewegungsgesetze von
6.1 Masse und Trägheit 59
6.2 Kräfte 59
6.2.1 Innere und äußere Kräfte 61
6.2.2 Aktive Kräfte 62
7 Körperschwerpunkt 7.1 Konzept des Körperschwerpunktes. 78
7.2 Bestimmung der Lage des Körper¬
schwerpunktes 79
8 Drehmoment 8.1 Ursache von Dreh bzw.
Rotationsbewegungen 87
8.2 Berechnung des Drehmoments ... 89
9 Gleichgewicht und Stabilität 9.1 Bedingungen für das
Gleichgewicht 102
10 Betrachtung der Effizienz von Bewegui
10.1 Wirkungsgrad 115
10.2 Mechanische Arbeit 115
10.3 Ãœberlegungen zur Muskelarbeit.. 120
10.4 Energie 121
44
5.2.1 Darstellung eines Vektors 47
5.2.2 Addition von Vektoren (Kräften) .. 48
5.2.3 Zerlegung eines Vektors in seine
Komponenten 57
Isaac Newton 59
6.2.3 Reaktive Kräfte 64
6.2.4 Kräfte bei rotatorischen
Bewegungen 72
6.2.5 Druck 76
78
7.3 Konstruktion des Gesamtkörper¬
schwerpunktes des menschlichen
Körpers 83
87
8.3 Trägheitsmoment 97
102
9.2 Regelung des Gleichgewichts
beim Menschen 108
igen 115
10.5 Leistung 124
10.6 Muskelarbeit, Leistung und
Energietransfer bei Körperbewe¬
gungen des Menschen (nach
Winter 1979, S. 84 ff) 127
11 Impuls 11.1 Linearer Impuls 131
11.2 Erhaltungssatz: Erhaltung des
linearen Impulses 135
12 Einfache Maschinen 12.1 Seil und Stange 138
12.2 Hebel 139
12.3 Rolle (Scheibe, Rad) 145
13 Kräfte bei Bewegungen um Gelenke ar
13.1 Fragestellungen 156
13.2 Vorgehen zum Bestimmen der
Kräfte 157
14 Das Freikörperdiagramm und seine Ve
14.1 Problemstellung 170
14.2 Freischneiden des Körperteils
und Berechnung des Lastdreh¬
moments 170
15 Eigenschaften von Materialien 15.1 Wichte eines Stoffes 181
15.2 Dichte eines Stoffes 181
15.3 Aufbau der Stoffe 182
131
11.3 Drehimpuls 136
138
12.4 Schiefe Ebene 149
12.5 Schraube 154
12.6 Keil 154
n menschlichen Körper 156
13.3 Belastungsberechnung für das
Hüftgelenk 167
rwendung 170
14.3 Fortsetzen der Analyse über
mehrere Körperteile 174
14.4 Ansätze zu Berechnungen bei
der instrumentellen Ganganalyse. 175
180
15.4 Feste Körper 182
15.5 Flüssige und gasförmige Körper
(Fluide) 184
16 Muskel Kraftgenerator des Organisn
16.1 Aufgaben des Muskels 193
16.2 Aufbau des Skelettmuskels 193
16.3 Muskelfaser 194
17 Messverfahren in der Biomechanik. .
17.1 Grundlagen des Messens 212
17.2 Messen kinematischer Größen. . . 214
17.3 Messen kinetischer Größen 219
Anhang A Anhang B Anhang C: Teilen einer Strecke in gleich lan;
Anhang D: Winkel oder Kreisfunktionen .
Anhang E Berechnen von Wegstrecken (Gesi
sind bekannt) Literaturverzeichnis Sachverzeichnis
ius 193
16.4 Die kontraktilen Elemente des
Muskels Myofibrillen 194
16.5 Innervierung der Muskeln und
Dosierung des Krafteinsatzes. . . . 196
16.6. Kontrolle der Muskelkraft 208
212
17.4 (Oberflächen ) Elektromyografie
(EMG) 222
229
231
ge Abschnitte 233
235
chwindigkeit oder Beschleunigung
242
246
250
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