Limitaciones funcionales del ROM
Storyboard
Modela la reducción del rango de movimiento articular disponible por causas físicas: aumento de la rigidez tisular (k elevado), contractura capsular, adherencias o retracción muscular. Se distingue del dolor musculoesquelético (A3) en que la limitación es cinemática (imposibilidad física de alcanzar el ángulo), no algésica. La brecha entre ROM pasivo y activo orienta si el déficit es tisular o muscular.
ID:('ky', 196)
Rigidez articular
Storyboard
|
|
$T$
Torque articular
$N·m$
$k_{mathrm{articular}}$
Rigidez articular
$N·m/rad$
$\theta$
Ángulo articular
$rad$
ID:('gm', 1891)
Brecha ROM pasivo-activo
Storyboard
|
|
$Delta ROM_{mathrm{gap}}$
Brecha pasivo-activo
$rad$
$ROM_{mathrm{activo}}$
Rango activo disponible
$rad$
$ROM_{mathrm{pasivo}}$
Rango pasivo disponible
$rad$
ID:('gm', 1892)
ROM ganado por creep
Storyboard
|
|
$Delta ROM_{mathrm{ganado}}$
ROM ganado por creep
$rad$
$ROM_{max}$
ROM máximo recuperable por creep
$rad$
$ au_{mathrm{creep}}$
Constante temporal de creep
$s$
$t$
Tiempo
$s$
ID:('gm', 1893)
Torque requerido
Storyboard
|
|
$T_{mathrm{req}}$
Torque mínimo requerido
$N·m$
$k_{mathrm{articular}}$
Rigidez articular
$N·m/rad$
$ROM_{mathrm{normal}}$
Rango normal de referencia
$rad$
$ROM_{mathrm{pasivo}}$
Rango pasivo disponible
$rad$
ID:('gm', 1894)
Zona terapéutica
Storyboard
|
|
$T_{mathrm{aplicado}}$
Torque aplicado de estiramiento
$N·m$
$T_{mathrm{lesión}}$
Torque lesivo
$N·m$
$T_{mathrm{req}}$
Torque mínimo requerido
$N·m$
ID:('gm', 1895)
Cociente funcional ROM
Storyboard
|
|
$Q_{ROM}$
Cociente funcional de ROM
$1$
$ROM_{mathrm{activo}}$
Rango activo disponible
$rad$
$ROM_{mathrm{funcional,crítico}$
ROM mínimo funcional
$rad$
ID:('gm', 1896)
Riesgo funcional
Storyboard
|
|
$Q_{ROM}$
Cociente funcional de ROM
$1$
$R$
Riesgo funcional
$%$
$T_{mathrm{aplicado}}$
Torque aplicado de estiramiento
$N·m$
$T_{mathrm{lesión}}$
Torque lesivo
$N·m$
$Delta ROM_{mathrm{gap}}$
Brecha pasivo-activo
$rad$
$ROM_{mathrm{normal}}$
Rango normal de referencia
$rad$
$ROM_{mathrm{pasivo}}$
Rango pasivo disponible
$rad$
ID:('gm', 1897)
Estructura del modelo
Descripción
Red de modelo
Primero, seleccione la ecuación:
a
,
luego, seleccione la variable:
a
Símbolo
Ecuación
Resuelto
Traducido
Cálculos
Símbolo
Ecuación
Resuelto
Traducido
Variables
Símbolo
Texto
Variable
Valor
Unidades
Calcule
Valor MKS
Unidades MKS
$Q_{ROM}$
Q_ROM
Cociente funcional de ROM
1
$R$
R
Riesgo funcional
%
$T_{mathrm{aplicado}}$
T_aplicado
Torque aplicado de estiramiento
N·m
$T$
T
Torque articular
N·m
$T_{mathrm{lesión}}$
T_lesion
Torque lesivo
N·m
$T_{mathrm{req}}$
T_req
Torque mínimo requerido
N·m
$k_{mathrm{articular}}$
k_articular
Rigidez articular
N·m/rad
$\theta$
theta
Ángulo articular
rad
$Delta ROM_{mathrm{gap}}$
Delta_ROM_gap
Brecha pasivo-activo
rad
$ROM_{mathrm{activo}}$
ROM_activo
Rango activo disponible
rad
$ROM_{mathrm{normal}}$
ROM_normal
Rango normal de referencia
rad
$ROM_{mathrm{pasivo}}$
ROM_pasivo
Rango pasivo disponible
rad
$Delta ROM_{mathrm{ganado}}$
Delta_ROM_ganado
ROM ganado por creep
rad
$ROM_{max}$
ROM_max
ROM máximo recuperable por creep
rad
$ROM_{mathrm{funcional,crítico}$
ROM_funcional_critico
ROM mínimo funcional
rad
$ au_{mathrm{creep}}$
tau_creep
Constante temporal de creep
s
$t$
t
Tiempo
s
ID:(0, 196)
gphysics.net - Dr. Willy H. Gerber
Palos Verdes, Costa de Corral, Región de los Rios, Chile
Palos Verdes, Costa de Corral, Región de los Rios, Chile
