Desarrollo de un método de medición y visualización de variables cinemáticas del tren inferior durante el pedaleo de un ciclista paralímpico con amputación transtibial bilateral

En este trabajo de grado, se presenta un método que permite medir las variables cinemáticas del tren inferior de un ciclista con amputación transtibial bilateral durante el pedaleo. El objetivo principal es determinar el ángulo de la articulación de la rodilla utilizando unidades de medición inercia...

Full description

Autores:
Castro Wilches, Carlos Felipe
Rodríguez Tenjo, Yineth Daniela
Tipo de recurso:
https://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f
Fecha de publicación:
2024
Institución:
Universidad El Bosque
Repositorio:
Repositorio U. El Bosque
Idioma:
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OAI Identifier:
oai:repositorio.unbosque.edu.co:20.500.12495/12571
Acceso en línea:
https://hdl.handle.net/20.500.12495/12571
https://repositorio.unbosque.edu.co
Palabra clave:
Variables cinemáticas
Ciclismo
Unidades de medición inercial (IMU)
Gesto deportivo
610.28
Kinematic variables
Cycling
Inertial measurement units (IMU)
Sport gesture
Rights
License
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
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description En este trabajo de grado, se presenta un método que permite medir las variables cinemáticas del tren inferior de un ciclista con amputación transtibial bilateral durante el pedaleo. El objetivo principal es determinar el ángulo de la articulación de la rodilla utilizando unidades de medición inercial (IMU) para cada segmento de la articulación, abarcando tanto la pierna como el muslo de ambas extremidades. Se comenzó por comprender el gesto deportivo y la anatomía relacionada con el movimiento durante el pedaleo. Después, se desarrolló un método de medición y se recopilaron datos sobre el ángulo de la articulación de la rodilla. Finalmente, se realizó una evaluación de las variables cinemáticas identificadas. Para lograr este propósito, se ha desarrollado un proceso de procesamiento de datos que emplea cuaterniones, los cuales ofrecen una notación matemática precisa para representar orientaciones y rotaciones tridimensionales de objetos. A través de la implementación de un algoritmo específico, se procesa la información recopilada por las IMU y se obtiene como resultado el ángulo de la articulación de la rodilla. Este valor es posteriormente visualizado en una interfaz gráfica, proporcionando una representación visual y comprensible de las mediciones realizadas. Entre los hallazgos obtenidos, destaca la influencia del tipo de amputación y el diseño de la prótesis en el valor del ángulo de articulación de la rodilla. En el caso específico de la amputación transtibial bilateral, se observó un ángulo máximo de alrededor de 100° y un mínimo de 25°. Además, se identificó una asimetría cinética en el tren inferior del ciclista, caracterizada por una mayor capacidad de flexión en la pierna derecha.
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Finalmente, se realizó una evaluación de las variables cinemáticas identificadas. Para lograr este propósito, se ha desarrollado un proceso de procesamiento de datos que emplea cuaterniones, los cuales ofrecen una notación matemática precisa para representar orientaciones y rotaciones tridimensionales de objetos. A través de la implementación de un algoritmo específico, se procesa la información recopilada por las IMU y se obtiene como resultado el ángulo de la articulación de la rodilla. Este valor es posteriormente visualizado en una interfaz gráfica, proporcionando una representación visual y comprensible de las mediciones realizadas. Entre los hallazgos obtenidos, destaca la influencia del tipo de amputación y el diseño de la prótesis en el valor del ángulo de articulación de la rodilla. En el caso específico de la amputación transtibial bilateral, se observó un ángulo máximo de alrededor de 100° y un mínimo de 25°. Además, se identificó una asimetría cinética en el tren inferior del ciclista, caracterizada por una mayor capacidad de flexión en la pierna derecha.BioingenieroPregradoIn this degree work, a method is presented to measure the kinematic variables of the lower body of a cyclist with bilateral transtibial amputation during pedaling. The main objective is to determine the knee joint angle using inertial measurement units (IMU) for each joint segment, covering both the leg and thigh of both limbs. We began by understanding the sporting gesture and the anatomy related to movement during pedaling. Next, a measurement method was developed and data was collected on the knee joint angle. Finally, an evaluation of the identified kinematic variables was performed. To achieve this purpose, a data processing process has been developed using quaternions, which offer an accurate mathematical notation to represent three-dimensional orientations and rotations of objects. Through the implementation of a specific algorithm, the information collected by the IMUs is processed and the angle of the knee joint is obtained as a result. This value is then displayed on a graphical interface, providing a visual and understandable representation of the measurements taken. Among the findings obtained, the influence of the type of amputation and the design of the prosthesis on the value of the knee joint angle stands out. In the specific case of bilateral transtibial amputation, a maximum angle of about 100° and a minimum of 25° was observed. In addition, a kinetic asymmetry was identified in the cyclist's lower body, characterized by a greater flexion capacity in the right leg.application/pdfAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internationalhttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/Acceso abiertohttps://purl.org/coar/access_right/c_abf2http://purl.org/coar/access_right/c_abf2Variables cinemáticasCiclismoUnidades de medición inercial (IMU)Gesto deportivo610.28Kinematic variablesCyclingInertial measurement units (IMU)Sport gestureDesarrollo de un método de medición y visualización de variables cinemáticas del tren inferior durante el pedaleo de un ciclista paralímpico con amputación transtibial bilateralDevelopment of a method for measuring and visualizing kinematic variables of the lower body during pedaling of a paralympic cyclist with bilateral transtibial amputationBioingenieríaUniversidad El BosqueFacultad de IngenieríaTesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregradohttps://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fhttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1finfo:eu-repo/semantics/bachelorThesishttps://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85Alahakone, A. U. and Senanayake, S. A. (2009). Vibrotactile feedback systems: Current trends in rehabilitation, sports and information display. In 2009 IEEE/ASME International Conference on Advanced Intelligent Mechatronics, pages 1148–1153. IEEE.Albi, F. (2018). Low cost intelligent system for the 2d biomechanical analysis of road cyclists. In Foundations of Intelligent Systems: 24th International Symposium, ISMIS 2018, Limassol, Cyprus, October 29–31, 2018, Proceedings, volume 11177, page 130. Springer.Alejandro, D., Prada, B., and Carrillo, M. (2022). Caracterización del gesto deportivo del muscle up por medio del análisis biomecánico.Alvarez, S. M. G. (1998). Analisis y optimizacion biomecanica de la tecnica de pedaleo ciclista.Barrantes Rodríguez, Nicolás Felipe Serrano Urquijo, C. A. (2017). Estimación del esfuerzo de pedaleo en una bicicleta a partir de una unidad de medida inercial. Pontificia Universidad Javeriana.Bini, R., Hume, P. A., and Croft, J. L. (2011). 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