clase 5 antropometria

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Antropometría Relaciones dimensionales Profesor : Gloria Inostroza R. Lic. Kinesiología Ms. Ergonomía

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Page 1: CLASE 5 Antropometria

Antropometría Relaciones dimensionales

Profesor : Gloria Inostroza R. Lic. Kinesiología Ms. Ergonomía

Page 2: CLASE 5 Antropometria

Antropometria Disciplina que describe las diferencias cuantitativas de las medidas del cuerpo humano , estudia las dimen - siones tomando como referencia distintas estructuras anatómicas , y sirve de herramienta a la Ergonomia con objeto de adaptar el entorno a las personas

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Antropometria

Antropometria estática

Antropometria dinámica

Mide las diferencias Estudia las dimensiones estructurales del cuerpo del cuerpo humano en humano , en diferentes movimiento , incluyendo posiciones sin movimiento su peso , volumen , fuer – zas , movimientos y fre – cuencias , etc .

Biomecánica

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Evolucion de los parámetros Antropometricos con la edad

Evolucion de los parámetros Antropométricos con la edad Tomado de “Complete Encyclo- pedia of exercises”

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Medidas básicas para el diseño de puestos de trabajo

Posición sentado (AP) Altura poplítea (SP) Distancia sacro-poplítea (SR) Distancia sacro-rotula (MA) Altura de muslo desde el asiento (MS) Altura de muslo desde el suelo (CA) Altura del codo desde el asiento (AminB) Alcance mínimo del brazo (AmaxB) Alcance máximo del brazo (AOs) Altura de los ojos desde el suelo (ACs) Anchura de caderas sentado (CC) Anchura de codo a codo (RP) Distancia respaldo - pecho (RA) Distancia respaldo – abdomen (AI) Altura iliocrestal

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Posición de pie (E) Estatura (CSp) Altura de codos de pie (AOp) Altura de ojos de pie (Anhh) Ancho de hombro a hombro (HSp) Altura hombros - suelo de pie (AT) Ancho de tórax Medidas adicionales : Aquellas que se precisan para un objetivo concreto - Longitud del antebrazo - Longitud de la mano - Longitud del pie - Ancho de mano - Ancho de pie - Perímetro del codo, etc.

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Además : Sexo, edad, peso, brazo director (zurdo o derecho) , Ojo director, etc.

Algunas de las medidas antropométricas más utilizadas para el diseño de puestos de trabajo: a) sentado y de pie, de perfil b) sentado de frente

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Posición de atención antropométrica ( PAA )

•  De pie •  Talones unidos •  Cuerpo perpendicular al suelo •  Glúteos y espalda apoyados en un plano imaginario perpendicular al suelo •  Brazos descansando verticalmente a ambos lados del cuerpo con las manos extendidas •  Hombros relajados •  Sin hundir el pecho •  Con la cabeza en la posición del plano de Frankfort

PAA Modificada •  Sujeto sentado •  Glúteos y espalda apoyados en el respaldo de la silla antropométrica •  Cabeza en posición del plano de Frankfort •  Muslos, rodillas, pantorrillas y talones unidos •  Muslos formando un ángulo de 90ºcon las pantorrillas •  Pies descansando totalmente sobre el suelo

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Posiciones de atención antropométrica (P.A.A.) Tomado de “The Human Body in Equipment Design”, de Damon A., Stoud H., McFarland R. Harvard University Press. Cambridge. Massachusetts. 1971 (modificado

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El diseño ergonómico y la antropometria

Al realizar un diseño ergonómico , podemos encon – trarnos con una de las 3 situaciones siguientes : 1.- Que el diseño sea para una persona especifica 2.- Que sea para un grupo de personas 3.- Que sea para una población numerosa

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La estadística como herramienta de la Ergonomia

Curva normal, indicando los percentiles 5, 50 y 95 de las estaturas de mujeres y hombres de una población hipotética. También están señalados los percentiles 0,5 y 99,5 y los percentiles 2,5 y 97,5.

Page 12: CLASE 5 Antropometria

Por ejemplo: Si la media de la estatura de esa población es µ=166,5 cm. y la desviación estándar es s =8,39 cm: P5=µ–1,645 s P5 = 166,5– (1,645x8,39) = 152,7 cm., eso significa que el 5% de esa población tiene una estatura no mayor que 152,7 cm. y que el 95% de esa población miden más de 152,7 cm. de estatura. Y donde está marcado en la curva +1,645 s: P95 = 166,5+(1,645x8,39)=180,3 cm. significa que el 95% de esa población mide hasta 180,3 cm. y que el 5% restante mide más de 180,3 cm. de estatura. P B

1 y 99 2,326 2,5 y 97,5 1,96 3 y 97 1,88 5 y 95 1,645 10 y 90 1,28 15 y 85 1,04 20 y 80 0,84 25 y 75 0,67 30 y 70 0,52 40 y 60 0,25 50 0

P = X +_ B

s P = Será la medida del percentil en cm , o sea , el intervalo donde se incluye el porcentaje de la población o de la muestra B = Es el numero de veces que esta separada de la media

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Diseño para una persona

•  Es lo mas caro

•  Solo esta justificado en casos muy específicos

•  Se toman las medidas antropométricas del sujeto

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Diseño para un grupo poco numeroso Y diseño para una población numerosa

Se deben considerar los 3 principios para el diseño diseño antropométrico : 1.- Principio del diseño para extremos 2.- Principio del diseño para un intervalo ajustable 3.- Principio del diseño para el promedio

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1.- Principio del diseño para los extremos

En el diseño se debe decidir entre mínimo o máximo Las preguntas a responder son por ejemplo : - ¿Quiénes tendrán dificultades para acceder a ese lugar ? - ¿ Para sentarse en esa silla ?

Ejemplo : Necesito rediseñar la altura de un asiento fijo. Se mide la altura poplítea de todas las personas Se diseña para min . o para máx.. ??? X = 41.2 cm y la = 3.2 cm s

P5 = X – B s 41.2 – 3.2 (1.645) = 36 cm

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Relaciones entre las dimensiones y espacios del puesto de trabajo y las dimensiones humanas.

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2.- Principio del diseño para un intervalo ajustable

Este diseño es el idóneo , porque el operario ajusta el objeto a su medida , a sus necesidades Es el mas caro por el mecanismo de ajuste El objetivo es el decidir los limites del intervalo

Ejemplo : Necesito diseñar un asiento regulable para la población. Lo que se debe regular es la altura del asiento Cual es la dimensión a medir ??? X = 30 cm y = 3 cm

s P95 = X + B s 30 + 3 (1.645) = 35 cm

P5 = X – B s 30 – 3 (1.645) = 25 cm

La silla debe ajustarse para un máximo de 35 cm y un mínimo de 25 cm , de esta manera se ajusta al 90% de la población o grupo

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3.- Principio del diseño para el promedio

El promedio generalmente es un engaño , y mas en Ergonomia Solo se utiliza en contadas situaciones, cuando la precisión de la dimensión tiene poca importancia o su frecuencia de uso es muy baja , siendo cualquier otra solución o muy costosa o técnicamente muy compleja

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Ejercicio Queremos diseñar la distancia entre el respaldo del asiento y el punto mas alejado de un panel de control . Para ello deberemos considerar a los operarios de alcance de brazo menor , por ejemplo el percentil 10 . Con una media de 70 cm y una desviación estándar de 2 cm , el resultado será :

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Sillas , mesas y planos de trabajo

En la postura sedente con un ángulo tronco-piernas de menos de 90º , las vértebras de la zona lumbar de- ben soportar una carga equivalente al 200% del peso corporal Si el ángulo es de 90º la carga disminuye hasta un 140% y si es de 110º o mas , la carga se reduce a un 90% Por esto es que una postura sedente en la que el tronco y las piernas formen un ángulo de 120ºo mas , es la mejor

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Diferentes alturas de planos de trabajo en función de los requerimientos de las tareas

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Puestos de trabajo para actuar a) sentado, b) de pie y c) de pie/sentado

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Volúmenes de trabajo y zonas funcionales en función del brazo dominante

Page 24: CLASE 5 Antropometria

Alcances máximos y áreas de actividad sobre el plano de trabajo