Dancers are highly trained athletes who are at significant risk of injury due to the repetitive nature of their movement patterns. Most ballet injuries result from overuse and occur in the lower limbs. Therefore, the behavior of the lower limbs during a basic ballet movement should
be studied in order to identify and subsequently correct mechanical factors that may contribute to injuries. This study analyzed a cou-de-pied derrière with demi-plié to piqué arabesque gesture executed by 18 ballet dancers identified in two groups: experienced dancers
(EDs) and beginner dancers (BDs). Kinematic, baropodometric, and electromyographic analyses enabled the observation of differences between these study groups with regard to joint angles, velocities, foot pressure behavior, and muscle activation during execution of the gesture. Experienced
dancers reached greater hip and lumbar spine hyperextension and demonstrated less forward torso flexion, which enables better execution of the gesture compared to BDs. The highest foot pressure in both groups was found in the first metatarsal, with a tendency toward the great toe. In terms
of muscular activation, BDs exhibited lower electrical activity than EDs. It is concluded that: 1. ankle and knee angles in demi-plié are not defined by dancers' expertise; 2. the faster the leg is raised during piqué-arabesque the better the gesture; 3. special attention to
the metatarsal heads is required due to the high pressures found in this study; and 4. activation of different muscle groups depends on the complexity of the gesture and dancer's expertise.
En este paper se plantea el estudio de elasticidad lineal en un material compuesto nano reforzado sometido a una fuerza externa constante con el fin de ser utilizado en la fabricación de prótesis de miembro inferior, para lo cual se desarrolló un algoritmo computacional que resuelve la ecuación de elasticidad lineal (ecuación de Navier), utilizando el método de elementos de frontera y funciones de base radial.
Se determinó si el uso de un algoritmo puede predecir el cambio en una geometría bidimensional a nivel de deformaciones, desplazamientos y esfuerzos en un material compuesto reforzado con nanotubos de carbono; utilizado en la fabricación de prótesis de miembro inferior y evidenciar el cumplimiento de los requerimientos deseados al ser sometido a una fuerza constante. Por lo anterior el análisis de la información obtenida, se apoya el proceso de selección de un material compuesto nanoreforzado para uso en el desarrollo de prótesis de miembro inferior al ser sometido a una fuerza constante. Según el algoritmo desarrollado y los resultados encontrados, el método de elementos de frontera permite la simulación del comportamiento mecánico de un material compuesto (acero A36, a concentraciones de nanotubos de carbono de 1%, 2%, 3%)
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En este paper se propone un algoritmo computacional que resuelve la ecuación de convección difusión unidimensional estacionaria, utilizando un método numérico basado en las funciones de base radial (RBF). Para la aplicación de este algoritmo es necesaria la generación de diferentes valores del número de Peclet para obtener soluciones gráficas, en donde se comparó con la solución analítica reportada por Patankar.
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