CM_1_Biomécanique_fonctionnelle
Lemaire Jérôme
6 Cours Magistraux de 2h non obligatoire
4 TD de 2h
Contrôle continu lors des TD n°2 et 4 = 50% de l’UE. Partiel de fin de semestre = 50% de l’UE
Rappels biomécaniques
Démarche biomécanique et Hanche
Genou et Cheville
Épaule
Coude et Main
Rachis
Application de la mécanique, étude des forces et des mouvements qu’elles produisent, sur le corps humain (« bio » qui vient du grec bios : vie) Il s’agit de l’étude dynamique des articulations.
Analyser le geste et les structures mises en jeu par l’intermédiaire des lois de la mécanique.
Évaluation
Expliquer la meilleure stratégie à adopter.
Aide à la correction
Obtenir une meilleure efficacité gestuelle par l’amélioration des facteurs intervenants.
Situation d’apprentissage
Représentées par un vecteur :
● droite d’action
● point d’application
● sens
● intensité
En biomécanique fonctionnelle:
● droite d’action = fibres moyennes du muscle
● point d’application = insertion tendineuse
● sens = insertion musculaire vers l’autre insertion
Le sens peut varier en fonction du point fixe choisi. L’orientation se fait du point mobile vers le fixe.
Pour certains muscles en éventail, il n’y a pas une droite d’action mais plusieurs en fonction des différents faisceaux
Pour étudier les différentes actions du muscle, on décompose la force selon l’axe de rotation.
Déformer un solide
Créer ou modifier un mouvement
Dépend de l’orientation de la force par rapport à l’orientation de l’action désirée.
Fe = F * cos
Positive < 90° max = 0°
Force Nulle si = 90°
La capacité d’une force
𝐹 à produire la rotation d’un système autour d’un axe O.
𝑀𝑓 = F × d d: distance la plus courte entre O et la droite d’action de 𝐹
Système mécanique autour d’un axe de rotation permettant de réduire l’intensité de la force nécessaire pour agir sur un solide.
Composition du système:
La force F
La résistance R
Un axe de rotation O
L’axe