Warszawa, 22 października, 2009

Slides:



Advertisements
Podobne prezentacje
Warszawa, 23 października, 2006
Advertisements

PROPOZYCJE ZAPISU Autorzy: Uczniowie należący do Samorządu Szkolnego.
Przygotowała Wiktoria Wiśniewska
Zastosowanie osi symetrii i wielokątów w przyrodzie
Co można zwiedzić w WIELKIEJ BRYTANII Pamiętajmy o miejscach które możemy zwiedzić na przykład w WIELKIEJ BRYTANII. I też czym różni się ta wyspa od naszego.
rachunkowość zajęcia nr 7
Prezentację przygotowała Bożena Piekar
FUNKCJA L I N I O W A Autorzy: Jolanta Kaczka Magdalena Wierdak
Zastosowanie Internetu
DYFRAKCJA ŚWIATŁA NA SIATCE DYNAMICZNEJ
Socjologia rynku pracy
Turystyka krajoznawcza
Analiza matematyczna III. Funkcje Funkcje II – własności podstawowe
III. Proste zagadnienia kwantowe
Słońce jest zwyczajną gwiazdą. Ma około 5 mld lat. Jego temperatura na powierzchni osiąga 5500°C, ale w środku dochodzi do 14 mln°C. Na powierzchni Słońca.
Elektronika cyfrowa Prezentacja Remka Kondrackiego.
Prąd Elektryczny.
Zastanówmy Się…...
Waluta Unii Europejskiej - euro
Powiedzmy, że jest i wracasz do domu samochodem (oczywiście sam) po niezwykle ciężkim dniu pracy. Jesteś naprawdę zmęczony i sfrustrowany.
Niedowaga, Nadwaga, Właściwa waga ciała
UCHO – Narząd słuchu i równowagi.
Zielone płuca Amazonii
Symetria osiowa i środkowa
Materiał edukacyjny wytworzony w ramach projektu „Scholaris - portal wiedzy dla nauczycieli” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego.
1.
Analiza stanu naprężenia
Wpływ używek na organizm człowieka
PRAWIDŁOWA SYLWETKA.
Wykonała Sylwia Kozber
VLAN Sieć VLAN jest logicznym zgrupowaniem urządzeń sieciowych lub użytkowników niezależnie od położenia ich fizycznego segmentu.
Antonie de Saint-Exupery
Choroby wywołane niewłaściwym odżywianiem
Pęd Wielkością charakteryzującą ruch ciała jest prędkość. Zmiana ruchu, tzn. zmiana prędkości, wymaga pokonania oporu bezwładności. Miarą bezwładności.
Dynamika bryły sztywnej
1 Oddziaływanie grawitacyjne. 2 Eliminując efekty związane z oporem powietrza możemy stwierdzić, że wszystkie ciała i lekkie i ciężkie spadają z tym samym.
Projektowanie stanowiska pracy w pozycji siedzącej
Rola tabel w kodzie HTML
Ruch niejednostajny Wykres zależności Wykres w zależności od prędkości susającego zająca (1) i poruszającego się żółwia (2) od czasu trwania ruchu.
Ruch jednostajny po okręgu Ciało porusza się ruchem jednostajnym oraz torem tego ruchu jest okrąg.
Znaczenie trzeźwości od alkoholu i narkotyków w miłości
Optyka Widmo Światła Białego Dyfrakcja i Interferencja
T88 Klasyfikacja połączeń nierozłącznych i rozłącznych, charakterystyka i obliczanie.
Zanieczyszczenia Wód Dominik Cieśliński.
Warsztaty C# Część 3 Grzegorz Piotrowski Grupa.NET PO
Opracowała: Iwona Kowalik
BEZPIECZNY INTERNET. PRZEGLĄDANIE STRON INTERNETOWYCH.
Opracowała: Iwona Kowalik
Warszawa, 15 października 2009
SKALA MAPY Skala – stosunek odległości na mapie do odpowiadającej jej odległości w terenie. Skala najczęściej wyrażona jest w postaci ułamka 1:S, np. 1:10.
Liczba “fi” Prezentację przygotowali:
Par Jocelyne GIASSON Ch. 6 : Makroprocesy Czytanie ze zrozumieniem.
Bazy danych.
Prostokątny układ współrzędnych na płaszczyźnie
Soczewki.
Białka Autorzy: Kamila Sałyga Weronika Kuźnia.
KOŁA I OKRĘGI Autorzy: Konrad Z. Kacper M. Sebastian K.
W. 7 Metody prezentacji wyników i interpretacji danych [ilościowych]
Strategie badań – ilościowe v. jakościowe - porównanie
ROZWÓJ CZŁOWIEKA.
Temat 5: Elementy meta.
Temat 6: Elementy podstawowe
DYNAMIKA NAUKA O SIŁACH Opracowała: mgr Magdalena Gasińska.
Instrukcja switch switch (wyrażenie) { case wart_1 : { instr_1; break; } case wart_2 : { instr_2; break; } … case wart_n : { instr_n; break; } default.
Instrukcja switch switch (wyrażenie) { case wart_1 : { instr_1; break; } case wart_2 : { instr_2; break; } … case wart_n : { instr_n; break; } default.
w/g Grzegorz Gadomskiego
PIENIĄDZE.
SERCE SPORTOWCA Zespół objawów fizjologicznej, odwracalnej adaptacji u trenujących sporty wytrzymałościowe.
Create Tworzenie Match Dopasowanie Design Projektowanie Unikalne narzędzie zwiększające skuteczność procesów rekrutacji i selekcji, budowanie ścieżek karier.
Zapis prezentacji:

Warszawa, 22 października, 2009 Zjawiska skręcenia i zginania, złamania kości. Dostosowanie biernego układu ruchu do przenoszenia obciążeń mechanicznych Warszawa, 22 października, 2009

Ścinanie τśr – średnia wartość naprężenia tnącego T – siła tnąca F/2 F F/2 τśr – średnia wartość naprężenia tnącego T – siła tnąca S – pole powierzchni przekroju poprzecznego kt – naprężenia dopuszczalne na ścinanie

Skręcanie φ – kąt skręcenia pręta Ms – moment skręcający l – długość pręta G – moduł sprężystości postaciowej J0 – biegunowy moment bezwładności przekroju

Maksymalne naprężenia podczas skręcania Ms - moment skręcający W0 – wskaźnik wytrzymałości na skręcanie ks – naprężenia dopuszczalne na skręcanie D – średnica zewnętrzna d – średnica wewnętrzna

Zginanie W pręcie zginanym największe naprężenia występują w wyniku, z jednej strony rozciągania, a z drugiej ściskania jego zewnętrznych warstw leżących po przeciwnych stronach przekroju. O maksymalnych naprężeniach, podobnie jak w przypadku skręcania decyduje kształt i rozmiar przekroju. W przypadku belek obciążonych zawsze w tym samym kierunku optymalny (wytrzymały i zapewniający małą masę belki) jest przekrój dwuteowy. W przypadku, gdy kierunek obciążenia może się zmieniać optymalny jest przekrój kołowy z wydrążonym środkiem.

Maksymalne naprężenia podczas zginania Mg – moment gnący Wz – wskaźnik wytrzymałości na zginanie kg – naprężenia dopuszczalne na zginanie D – średnica zewnętrzna d – średnica wewnętrzna Jz – moment bezwładności przekroju ymax – maksymalna odległość przekroju od osi obojętnej

Definicje sił normalnych, sił tnących i momentów gnących Siłą normalną N w danym przekroju poprzecznym belki nazywamy rzut na kierunek normalnej wypadkowej wszystkich sił zewnętrznych działających na część belki odciętą tym przekrojem. Siłą tnącą T w danym przekroju poprzecznym belki nazywamy rzut na płaszczyznę tego przekroju wypadkowej wszystkich sił zewnętrznych działających na część belki odciętą tym przekrojem. Momentem gnącym Mg w danym przekroju belki nazywamy sumę momentów wszystkich sił zewnętrznych działających na część belki odciętą tym przekrojem.

Dodatnie wartości sił normalnych N, sił tnących T i momentów gnących Mg + + +

Wykresy sił tnących i momentów gnących F a T x F Mg x Fa

Dostosowanie kości do obciążeń Aparat ruchu człowieka jest obiektem zoptymalizowanym pod względem wielu kryteriów w tym wytrzymałościowych. Przekrój poprzeczny kości długich często przypomina wydrążony przekrój kołowy. Kończyny górne są przede wszystkim rozciągane, a dolne ściskane. Brak gwałtownych zmian przekroju.

Przykład naprężeń występujących w kości udowej (metoda elastooptyczna)

Kształtowanie się beleczek kostnych w panewce i kości udowej pod wpływem obciążeń Analogie do sklepień gotyckich.

Dostosowanie kości do obciążeń Bierne elementy układu ruchu zbudowane są z różnych rodzajów tkanki łącznej. Tkanka łączna zbita składa się z włókien biegnących w jednym kierunku, zwartych i przylegających do siebie. Duża wytrzymałość (ścięgna, więzadła, torebki stawowe) zbudowana z kolagenu i elastyny zapewniającej sprężystość. Tkanka chrzęstna pełni rolę tkanki podporowej (powierzchnie stawowe, zakończenia żeber, w nosie i małżowinie usznej. Tkanka kostna składa się z komórek kostnych (osteocyty, osteoblasty i osteoklasty) i twardej, zbitej substancji międzykomórkowej przesyconej nieorganicznymi solami wapnia. Na powierzchni kości substancja ta tworzy zwartą istotę zbitą.

Budowa kości Z punktu widzenia mechaniki kości można traktować jako materiały kompozytowe o zróżnicowanej, hierarchicznej strukturze. Ich wewnętrzna budowa przystosowana jest zarówno do przenoszenia dużych obciążeń jednorazowych, jak i cyklicznych obciążeń o mniejszej amplitudzie. Na obciążenia cykliczne kość, jako aktywna, żywa, tkanka reaguje dzięki zintensyfikowanej cyrkulacji płynów odżywczych, zwiększeniem masy i wzrostem grubości. Wykazano, że aktywność fizyczna, a w szczególności ćwiczenia o charakterze siłowym, wpływają regenerująco na tkankę kostną i zapobiegają osteoporozie.

Fenomen budowy kości Hierarchiczność budowy. Istotną cechą kości jest wielopoziomowość jej wewnętrznej struktury. Najdrobniejsze elementy strukturalne składają się na elementy większe, z których z kolei, zbudowane są elementy jeszcze większe itd. Spiralne ułożenie elementów przestrzennych. Na każdym poziomie strukturalnym można wyróżnić elementy, których wzajemne ułożenie przypomina przenikające się spirale. Choć dotyczy to szczególnie tkanek miękkich to skręcanie struktur obserwowane jest również w kościach.

Fenomen budowy kości cd. Zdolność do adaptacji. Kość aktywnie reaguje na działające obciążenia i pojawiające się uszkodzenia struktury. Następuje wewnętrzna przebudowa (procesy remodellingu), której intensywność zależy od przykładanych obciążeń. Zdolność ta w największym stopniu odróżnia żywe tkanki od innych materiałów. Odporność na różnorodne obciążenia. Kości, jako materiały kompozytowe, zawierają różnego rodzaju wtrącenia, które, z technicznego punktu widzenia, można sklasyfikować jako rozproszone wtrącenia, włókna, warstwy lub nawet trójwymiarowe kratownice. Zapewniają one wytrzymałość na działanie naprężeń stycznych i normalnych, a szczególny sposób zapobiega propagacji pęknięć. Optymalna kombinacja własności mechanicznych. Z technicznego punktu widzenia, własności tkanki kostnej są dalece zoptymalizowane pod względem kryterium odporności na działanie różnorodnych, zewnętrznych czynników mechanicznych. Spełnione zostają przy tym również warunki pozwalające na wypełnienie przez tkankę kostną innych funkcji biologicznych, nie związanych bezpośrednio z przenoszeniem obciążeń.

Wykresy pierwszej fazy rozciągania dla różnych materiałów stal σ [MN/m2] aluminium kość drewno ε [%]

Sposób pomiaru wytrzymałości kości Kość (D – średnica zewnętrzna, d - średnica wewnętrzna) Fm A B RB RA L A, B – punkty podparcia kości, Fm – siła maksymalna RA, RB – reakcje podpór, RA = RB = ½Fm Mgmax = ½LRA = ½LRB = ½L½Fm = ¼FmL

Gęstość a wytrzymałość kości Mow i Hayes na podstawie licznych badań wysunęli tezę o bezpośrednim związku między gęstością kości gąbczastej a jej własnościami wytrzymałościowymi. Na podstawie licznych prób, z dużym przybliżeniem, zapisano to w postaci następujących zależności dla naprężeń: σ = 60ρ2 [MPa] E = 2,195 ρ3 [MPa] ρ [g/cm3] wg R. Będziński (1997) str. 43

Badanie zespoleń chirurgicznych Druty Kirschnera

Rodzaje złamań w zależności od obciążenia

Budowa kości długiej (udowej)

Struktura nasady bliższej kości udowej dostosowana do przebiegu naprężeń głównych

Przekrój stawu biodrowego

Endoprotezowanie stawu biodrowego

Endoprotezy cementowe

Endoproteza połowicza (Thompsona i Austin Moore)

Endoproteza połowicza

Endoprotezy

Endoproteza bipolarna

Zużycie endoprotezy