Prevencionista de Riesgo

Páginas: 21 (5205 palabras) Publicado: 3 de julio de 2013
G

P
4

P
4

P
4

P
4

P

␣ = 90Њ
ˆ

D

A

N i+N D

Vi

P

ND
Vi + VD

Ni

P

VD

R+2Q=P
AG . P = 2 . BC . Q
2Q

R

Q
B

Q

G

A

C

Q
T
Q

R
O

P

La biomecánica en el transporte
humano de cargas
MANUEL RODRÍGUEZ RON
SUMARIO
El autor pretende con este trabajo dar a conocer los daños ocasionados por llevar objetos pesados.Mediante un estudio realizado a partir de
la teoría del cálculo vectorial se aportan las normas para facilitar el transporte de cargas, y se buscan los hábitos más idóneos, evitando las posturas incorrectas que se suelen adoptar en la vida cotidiana, ya que el
factor de riesgo más importante, aparte de la inestabilidad de los segmentos vertebrales de la columna, que tiene su origen en una atrofia dela musculatura lumbar y cervical, es la sobrecarga de las articulaciones,
con las consecuentes pérdidas significativas de espacio interarticular, debido esencialmente a la alteración del cartílago, tejido que cubre los huesos en las articulaciones y que puede originar, además de dolor, la pérdida de movilidad y, con el tiempo, una deformidad generalmente
irreversible.
Palabras clave: Ergonomía,biomecánica, transporte de cargas.

Ex profesor de Física-Médica de la
Facultad de Medicina de la UCM.
Ex profesor de Física, Ampliación de Física
y de Matemáticas de la Escuela Técnica
Superior de Arquitectura de la UPM.
Ex Profesor titular de Física de la UPM.
Ex Profesor emérito de Biomecánica del
INEF.

INTRODUCCIÓN
Miles de estudios, que menudean a
lo largo de la Historia, hanrevelado
que las civilizaciones china y egipcia,
que se remontan a más de tres mil
años en los que se establecía la relación causa-efecto, tenían grandes y
profundos conocimientos, en los que

MAPFRE SEGURIDAD. N.o 83 - TERCER TRIMESTRE 2001

33

hoy día se sitúan las bases de la moderna ergonomía, ciencia que estudia
la adaptación del hombre al medio
que lo rodea y que permite diseñarmáquinas para que sean cómodas de
utilizar.
No es ninguna novedad que la costumbre de embalsamar y momificar a
los muertos facilitó numerosos descubrimientos y remedios (desgraciadamente perdidos en el tiempo) de la
anatomía humana, para tratar de aliviar fracturas óseas, artrosis y todo tipo de enfermedades. Las causas más
comunes eran las atribuidas a las lesiones en los ligamentosmusculares,
al desgaste progresivo de los discos
intervertebrales y de las articulaciones, por comprensión y abrasión de
los mismos, así como a traumatismos
continuados, esguinces o lesiones,
por llevar excesivo peso, con lo que
se podía producir desde una ligera deformación articular a un estrechamiento del espacio articular, causados
por artrosis, además del progresivo
envejecimiento.
TEORÍAVECTORIAL
DE APLICACIÓN

R
NORMAL

a

Demostración
El momento resultante ෆp (R) de un
M
sistema S de vectores deslizantes
respecto a un punto P es igual al momento resultante respecto al origen
Mo (R) más el momento de la resulෆ
tante aplicada en O respecto a P.

-a

Sean dos sistemas de vectores S’
y S’’, cuyas resultantes R’ y R’’ son


iguales, y los momentos resultantesrespecto al punto P son iguales
M’ p(R) ϭ ෆ’’ p(R).

M
Vamos a demostrar que los momentos resultantes respecto a otro punto
O son iguales:

R’ ϭ ෆ’’

R
M
ෆ’p(R) ϭ ෆ’’p(R)
M
nos queda
lиqиqиd

Consecuencias
1ª. Un vector ෆ aplicado en un punto
r
P se puede sustituir por un sistema de
vectores equivalentes a ෆ, formado por
r
varios vectores ෆ, ෆ y ෆ situados sobre
a b crectas concurrentes en el punto P y
cuya suma vectorial sea igual a éste,
es decir, que la poligonal formado por
estos vectores cierre el vector ෆ:
r

H

a

v=z
c
h

B

r=a+b+c

c
Q
P

PQ = PA + AD + DQ

r
a
b

C
h = BRAZO DEL PAR = PH
AREA = A BCP = base x altura = | a | h

Dos sistemas de vectores deslizantes son equivalentes cuando tienen la
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Q

3ª. Un...
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