Articulo de referencia

Entrenador de sillas de ruedas

Un simulador de silla de ruedas o cinta de correr para sillas de ruedas es un aparato que permite a un usuario de silla de ruedas manual simular el movimiento lineal (traslacion...

Un simulador de silla de ruedas o cinta de correr para sillas de ruedas es un aparato que permite a un usuario de silla de ruedas manual simular el movimiento lineal (traslacional) mientras permanece inmóvil, de manera similar a una persona que camina o corre en una cinta de correr o a un ciclista que pedalea en una bicicleta en un simulador de bicicleta . Las ruedas traseras de la silla de ruedas se colocan en contacto con rodillos verticales u horizontales que también pueden estar conectados a volantes de inercia , mecanismos de resistencia mecánica o de frenado, motores y varios sensores de velocidad y fuerza. [ 1 ] Los volantes de inercia pueden dimensionarse para proporcionar a un usuario de cierta masa una inercia rotacional equivalente a su inercia traslacional (lineal) para aproximarse de manera más realista a la propulsión real de la silla de ruedas.

Los simuladores de silla de ruedas con rodillos de contacto independientes permiten simular el movimiento direccional ( cinta de correr omnidireccional ). También pueden incorporar codificadores rotativos , acelerómetros y sensores de par para la interfaz con sistemas de adquisición de datos (DAQ) informáticos para el análisis de la cinemática de la propulsión . Se puede implementar un codificador rotativo en cuadratura o un sensor de efecto Hall para proporcionar suficiente información de velocidad y dirección que permita la navegación virtual en videojuegos, de forma similar a como se usa un joystick o una consola de videojuegos . El cálculo de la resistencia a la rodadura entre la interfaz neumático-rodillo de contacto, la fricción del eje y las características inerciales de las ruedas y volantes de la silla de ruedas pueden utilizarse para determinar la dinámica de propulsión estacionaria . [dinámica]

Historia

El Departamento de Asuntos de Veteranos de los Estados Unidos (VA) ha invertido considerablemente durante décadas en investigación y desarrollo de dos dispositivos de entrenamiento para sillas de ruedas: el Entrenador de Acondicionamiento Aeróbico para Sillas de Ruedas (WAFT), [ 2 ] [ 3 ] y GameWheels. [ 4 ] La historia del desarrollo de los entrenadores para sillas de ruedas se puede resumir a partir de las 10 patentes emitidas por la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos para entrenadores/cintas de correr/ ergómetros / dinamómetros / simuladores estacionarios para sillas de ruedas, emitidas entre 1980 y 2009. [ 5 ]

Desarrollo

La última patente se está comercializando bajo la marca registrada Trekease, diseñada para servir como acrónimo de Translational & Rotational Equivalent Kinetic Energy Aerobic Stationary Exertainment y como homónimo de Trekkies  , fanáticos de Star Trek . [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] Ninguna de las otras patentes citadas, incluidos los prototipos experimentales desarrollados por el VA, se está comercializando actualmente; sin embargo, otros están comercializando sistemas simples de rampas y rodillos unidireccionales similares en diseño a la patente n.° 4,966,362. [ 9 ] (Véase también Enlaces externos ).

El software de juegos arcade y el uso de adquisición de datos clínicos fueron introducidos por primera vez por el WAFT de la Administración de Veteranos como un medio para promover la propulsión de sillas de ruedas estacionarias como un ejercicio aeróbico beneficioso . Los profesionales clínicos no están actualmente de acuerdo con respecto a los beneficios para la salud cardiovascular asociados con la propulsión manual de sillas de ruedas y las posibles lesiones por uso repetitivo a largo plazo atribuidas a la operación manual de sillas de ruedas. [aeróbicos] Estos debates han impulsado desarrollos para mejorar el asiento de la silla de ruedas, [ 10 ] el soporte de la espalda, el marco, las ruedas y los diseños de los aros de las manos. Los innovadores mecanismos de palanca agregan un nuevo nivel para mejorar la eficiencia general, la postura y la ergonomía de la propulsión manual de sillas de ruedas. [ergonomía] Utilizar tecnologías de propulsión de palanca en un entrenador de sillas de ruedas equipado con volante de inercia y resistencia permite participar en una actividad similar al remo con todos sus beneficios y riesgos para la salud asociados. [ 11 ] [ 12 ]

Referencias

  1. Stanford 2006 .
  2. Langbein y Fehr 1993 .
  3. "WAFT  – Entrenador de acondicionamiento físico aeróbico en silla de ruedas" . Janus Development . Consultado el 22 de agosto de 2011 .
  4. O'Connor et al. 2002 .
  5. Patentes emitidas por la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos :
    • 4.233.844
    • 4.911.425
    • 4.966.362
    • 5.476.429
    • 5.643.143
    • 5.649.883
    • 5.704.876
    • 5.709.631
    • 6.113.519
    • 7.604.572
  6. "Ejercicio aeróbico para personas en silla de ruedas" . Science Daily . 15 de septiembre de 2008. Consultado el 22 de agosto de 2011 .
  7. The Daily Texan .
  8. "Investigación y teoría" . Trekease . Consultado el 22 de agosto de 2011 .
  9. Cooper 2006 .
  10. Kotajarvi et al. 2004 .
  11. McLaurin 2005 .
  12. "Beneficios del remo" . Tacoma, Washington : Foss Rowing . Consultado el 23 de agosto de 2011 .

Citas

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  • Stanford, Christopher (30 de mayo de 2006). Estrategias actuales para el diseño de sillas de ruedas (PDF) . Conferencia Rectech . Recuperado el 23 de agosto de 2011 .

Conferencias

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Páginas web

«La Universidad de Texas en Austin incorpora equipamiento accesible para sillas de ruedas a su gimnasio» . The Daily Texan . 17 de febrero de 2009. Consultado el 22 de agosto de 2011 a través de Media dis&dat. Entrada de blog publicada por el periódico estudiantil de la Universidad de Texas.{{cite web}}: CS1 mantenimiento: postscript ( enlace )

  • Sistema de rodillos de entrenamiento para sillas de ruedas diseñado y fabricado en el Reino Unido.
  • Entrenador típico para silla de ruedas con rampa y rodillos, fabricado en EE. UU., con resistencia por fricción y sin direccionalidad.
  • Entrenador de rampa y rodillos de perfil bajo, fabricado en Gran Bretaña, con resistencia por fricción y sin direccionalidad. Archivado el 24/01/2024 en Wayback Machine.
  • Silla de ruedas motorizada de alta gama, fabricada en Francia, para entrenamiento/ergómetro de investigación, con ajuste de direccionalidad y curvatura. Archivada el 2 de febrero de 2020 en Wayback Machine.