O que medir? Parâmetros de medição pelo Bioswim. É possível cronometrar o tempo de nado. O principal problema seria a detecção de partida.



Documentos relacionados
Bateria de Medidas e Testes. Centros de Formação de Jogadores Federação Portuguesa de Voleibol

Corrida com Barreiras

CAPÍTULO IV. Das Formas de Aplicação do TAF-3

Tutorial de Eletrônica Aplicações com 555 v

Departamento de Zoologia da Universidade de Coimbra

VAZAMENTOS CALCULADOS: UMA ANÁLISE FÍSICA

Corrida de Barreiras. José Carvalho. Federação Portuguesa de Atletismo

Como funciona o motor de corrente contínua

Como funciona o Reed-Switches (MEC089)

Protocolo dos Testes de Aptidão Física Funcional da Bateria de Testes de Rikli & Jones (1999)

Automação industrial Sensores

ROTEIRO 20 PÊNDULO SIMPLES E PÊNDULO FÍSICO

Introdução. Criar um sistema capaz de interagir com o ambiente. Um transdutor é um componente que transforma um tipo de energia em outro.

PARÂMETROS DO BLOCO SWITCH ESCOLHA ATRAVÉS DE UM SENSOR (TOQUE)

Método decadactilar ou digitação

Mobilidade na FEUP Deslocamento Vertical

ANEXO VII PROCEDIMENTOS DA AVALIAÇÃO DE APTIDÃO FÍSICA 1. TESTE DE BARRA FIXA

Autor: Luís Fernando Patsko Nível: Intermediário Criação: 22/02/2006 Última versão: 18/12/2006. PdP. Pesquisa e Desenvolvimento de Produtos

PROJETO DE REDES

Lista de exercícios comitê. (Professor BOB)

Hoje estou elétrico!

QUESTÃO 01. a) Qual a temperatura do forno? b) Qual a variação de energia interna do bloco do latão. QUESTÃO 02

MÓDULO DE RECUPERAÇÃO

Temática Circuitos Eléctricos Capítulo Teoria dos Circuitos COMPONENTES INTRODUÇÃO

Medição dos impulsos por choque. CPKN, CPKNO, CPKN-CHs HPK, HPK-L MegaCPK RPH. Instruções de funcionamento adicionais

CONCURSO PÚBLICO DE ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

MANUAL. - Leia cuidadosamente este manual antes de ligar o Driver. - A Neoyama Automação se reserva no direito de fazer alterações sem aviso prévio.

SENSOR DE VELOCIDADE Hudson Pinheiro de Andrade

P R O V A DE FÍSICA II

UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA FACULDADE DE CIÊNCIAS INTEGRADAS DO PONTAL

Campo Magnético de Espiras e a Lei de Faraday

EXERCÍCIOS EXTRAS LENTES

Prof. Rogério Porto. Assunto: Cinemática em uma Dimensão II

TECNOLOGIA DA DEFORMAÇÃO PLÁSTICA. VOL II APLICAÇÕES INDUSTRIAIS (Enunciados de Exercícios Complementares)

Tópico 5. Aula Prática: Paquímetro e Micrômetro: Propagação de Incertezas - Determinação Experimental do Volume de um Objeto

TESTES DE APTIDÃO FÍSICA A SEREM REALIZADOS PELO SESI

Movimento Retilíneo Uniforme (MRU) Equação Horária do MRU

NOME: Nº. ASSUNTO: Recuperação Final - 1a.lista de exercícios VALOR: 13,0 NOTA:

LEIA TODO O CONTEÚDO DESTE MANUAL ANTES DE INICIAR A INSTALAÇÃO

Capítulo 4 Trabalho e Energia

Medidas de Grandezas Fundamentais - Teoria do Erro

MANUTENÇÃO ELÉTRICA INDUSTRIAL * ENROLAMENTOS P/ MOTORES CA *

3 Classificação Resumo do algoritmo proposto

REGULAMENTO DE MINIVOLEIBOL

DISCIPLINA: PESO CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS

Agrupamento de Escolas de Santo António Parede Escola Básica 2,3 de Santo António. Nome:

Questão 1. Questão 2. Resposta. Resposta

NAVEGAÇÃO SUBAQUÁTICA

1 Transmissão digital em banda base

Escolha da Objectiva. Quais as principais características das objectivas que servem de base para a escolha das suas lentes?

Regras do Concurso do Micro-Rato 97 e Especificações Técnicas

2 A Derivada. 2.1 Velocidade Média e Velocidade Instantânea

TC 2 UECE 2012 FASE 1 PROF. : Célio Normando

Título: Professor: Turma: 2ª Lista de Física II Tadeu 2ª Ano. Questão 1. Questão 4

EDUCAÇÃO FÍSICA ANDEBOL

2013 年 度 通 訊 博 物 館 電 子 裝 置 製 作 比 賽

Ouvindo a Queda Livre

Automatismos Industriais

Todos os dados de medição. Sempre disponíveis. Em qualquer dispositivo.

Como escrever um bom RELATÓRIO

DEPARTAMENTO DE FÍSICA FÍSICA

Sensoriamento 55. Este capítulo apresenta a parte de sensores utilizados nas simulações e nos

1. NO CARGO DE SOLDADO BOMBEIRO MILITAR NAS QUALIFICAÇÕES DO QUADRO DE BOMBEIRO MILITAR PARTICULAR (QBMP) DE COMBATENTE, GUARDA-VIDAS E MOTORISTA.

Exactidão da medição

4 Segmentação Algoritmo proposto

INFORMAÇÃO - PROVA EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA DE EDUCAÇÃO FÍSICA 2º CICLO DO ENSINO BÁSICO

Estágio Ironconde Abril 2015

Física Fascículo 06 Eliana S. de Souza Braga

LOGO FQA. Unidade 1 de FQA Nível 2. GPS e MCU. Satélites e Movimento Circular Uniforme. Marília Peres e Rosa Pais

ENSAIO DE BOMBAS EM SÉRIE E PARALELO

Importante! Especificações. Instalação

Circuitos CA I. 1 Resumo da aula anterior. Aula 6. 5 de abril de 2011

Problemas de eletricidade

Prof. Daniel Hasse. Robótica Industrial

Prova de Aferição de Matemática

Trabalhando com Pequenas Amostras: Distribuição t de Student

Projeto Mini Craque. Juventude Vidigalense

Material de Apoio INJEÇÃO ELETRÔNICA DE COMBUSTÍVEL BOSCH. Programa Especial - Injeção Eletrônica LE-Jetronic

Descobertas do electromagnetismo e a comunicação

CAPÍTULO 1 MEDIÇÃO E O ERRO DE MEDIÇÃO

Teoria dos Grafos. Edson Prestes

REGULAMENTO DE MINIVOLEIBOL

Aplicação da equação do NIOSH para uma análise ergonômica em um mercado hortifruti.

VERSÃO 2. 11º ano de escolaridade. Teste Intermédio de Agrupamento Física e Química A AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VOUZELA E CAMPIA AGEVC.

OMNI-3MD. Placa Controladora de 3 Motores. Disponível Biblioteca para Arduino. Manual de Hardware. Outubro de 2013

Gráficos: Q2)Para cada função posição x(t) diga se a aceleração é positiva, negativa ou nula.

Capítulo 4 - Roteamento e Roteadores

n 1 L 1 n 2 L 2 Supondo que as ondas emergentes podem interferir, é correto afirmar que

O ESPAÇO NULO DE A: RESOLVENDO AX = 0 3.2

Notas possíveis para esta questão: Zero ; 3 pontos; 6 pontos ou 10 pontos. Olimpíada Brasileira de Robótica /6

DSRLVT Coordenação Local do Desporto Escolar de Lisboa Cidade. Regulamento de Perícias e Corridas de Patins

Teste de Avaliação 3 A - 06/02/2013

Circuito de Atletismo em Pavilhão Games and Fun

Antena Escrito por André

ICORLI. INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO e OPERAÇÃO EM REDES LOCAIS e INTERNET

PROJETO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES TESTE DE APTIDÃO FÍSICA GARI

Autores: Mauro Lucio Martins Eduardo Sarto

CAPÍTULO II REVISÃO DA LITERATURA

Transcrição:

BIOSWIM O que medir? Parâmetros de medição pelo Bioswim Parâmetros do desempenho Tempo de Nado É possível cronometrar o tempo de nado. O principal problema seria a detecção de partida. Número de piscinas / distância de nado A contagem do número de piscinas percorridas pode ser contabilizado com o auxílio de um Electronic Compass ou com um sensor de pressão que detecte o toque do nadador na parede da piscina no fim de cada percurso. Velocidade média de nado É uma questão de programação utilizando os dados anteriores. Notas e dúvidas 1. Como é contabilizada o número de piscinas? O nadador tem obrigatoriamente que tocar na parede da piscina com a palma da mão? O nadador não tem obrigatoriamente que tocar com a mão na parede mas sim com os pés quando efectua a cambalhota de inversão de sentido. 2. O comprimento das piscinas é normalmente igual em todos os recintos desportivos? O comprimento das piscinas não é igual em todos os recintos podendo ter 50 ou 25 metros. Número de piscinas e distância percorrida Electronic Compass Este dispositivo detecta o campo magnético da terra orientando-se em direcção a norte, através deste dispositivo pode-se detectar a inversão do sentido do nadador. No entanto o tempo registado não seria o correcto pois o tempo de piscina é registado quando o nadador toca na parede. Este sensor apenas a registaria aquando a execução da cambalhota de inversão de sentido de nado.

Tendo em conta as possibilidades e condições apresentadas, o Electronic Compass parece ser um bom método para o registo do número de piscinas. Sensor de Pressão A utilização de um sensor de pressão, ou uma espécie de switch na palma da mão faria com que o momento de contagem e cronometragem de piscinas fosse o correcto, isto se o nadador tiver obrigatoriamente que tocar com a palma da mão na parede. Como referido anteriormente, uma vez que o número de piscinas não é contabilizado quando o nadador toca com a mão na parede mas sim com os pés, a hipótese acima descrita torna-se impossível na detecção do número de piscinas podendo apenas ser útil quando o nadador finaliza a corrida tocando a parede com a mão. Poder-se-ia utilizar este sistema introduzindo-o nos pés do nadador, no entanto quando o nadador se encontra fora de água este sistema poderia ser facilmente danificado devido ao peso do atleta. O registo do tempo total da prova estaria condicionado pela partida, pois o cronómetro teria de ser accionado por um switch ou pela detecção de uma aceleração brusca na partida ou outro tipo de detecção do início da prova. Para a detecção da partida optou-se pela utilização de um acelerómetro. A contagem de tempo será inicializada através de um acelerómetro com detecção de um aceleração brusca na partida. Entre piscinas e consequentemente até ao fim da competição seria um pouco mais fácil pois sabemos antecipadamente o número de piscinas a percorrer. Através da distância e tempo de nado seria fácil obter tempos médios de piscinas, velocidades médias entre piscinas e total. Através do Electronic Compass pode-se ter um tempo aproximado do momento da transição entre piscinas. Na criação do software pode-se ter uma área na qual se poderá indicar as dimensões da piscina sendo possível saber o número de piscinas a efectuar e quantos registos seriam feitos relativo as mesmas. Parâmetros biomecânicos Número de ciclos

O que entendem por ciclos? Tem a haver com a frequência gestual? O número de ciclos é contabilizado quando o nadador volta a fazer o mesmo movimento. No crawl um ciclo é contabilizado quando o nadador dá duas braçadas, uma com o braço direito e outra com o braço esquerdo começando um novo ciclo quando repete o movimento. Frequência gestual Pode-se contabilizar através da utilização de um sensor colocado no pulso. Sensor no qual o circuito seria fechado em contacto com a água procedendo-se à contagem de braçadas. Este sensor apenas permite o registo da frequência gestual em estilos para os quais os braços emergem a cada ciclo. Outro possível método seria através das diferenças de pressão na mão, pois durante o ciclo da braçada a pressão mais elevada é maioritariamente sentida na palma da mão. Quando se verificasse o contrario seria, supostamente, o fim desse movimento. Fora de água a pressão nos sensores seria a mesma podendo-se fazer o registo. Outra hipótese pode ser a utilização de acelerómetros e o estudo do seu comportamento a cada movimento. Através da observação dos sinais registados simultaneamente com imagem em vídeo pode-se saber o comportamento dos dados para cada movimento. Velocidade instantânea de deslocamento (x, y, z) acelerometria triaxial Flow transmitter de momento em teste. Está momento está a ser construído um recipiente que possibilite estudar este sensor através do fluxo de água. Os testes efectuados até ao momento utilizando apenas fluxo de ar permitiram-nos verificar que o sinal gerado é constituído por impulsos iguais, verificando-se as alterações de fluxo medido através da frequência entre impulsos. Este sistema consiste num recipiente rectangular, tal como um aquário, contendo uma segunda peça em forma de U que permita a circulação da água com a ajuda de um motor. O motor ao fazer a água circular permite-nos testar o sensor de fluxo em condições similares às pretendidas num fato de natação.

Sensor diferencial de pressão de momento em teste. A ideia seria utilizar as diferenças de pressão criadas pelo fluxo de água entre dois pontos de forma a obtermos a velocidade do nadador. Pressão palmar na mão Sensores de pressão adaptados à palma da mão. Pressão dorsal na mão Sensores de pressão adaptados à parte dorsal da mão. Diferencial de pressão na mão Através dos dados fornecidos pelos sensores na mão pode-se calcular este diferencial de pressão. Relativamente a medições de pressão propôs-se um sensor baseado em bolha de ar para leitura da pressão. Uma forma possível para a medição das pressões exercidas nas mãos é a utilização de sensores tipo condensador com dieléctrico variável. Desta forma com a pressão exercida o dieléctrico torna-se mais fino passando o condensador a ter diferentes valores para os níveis de pressão medidos. Posição angular do cotovelo Giroscópios, goniómetros e/ou bend sensors. Para a posição do cotovelo propôs-se a utilização de um goniómetro. De momento a FADEUP possui uns pequenos goniómetros de dimensões reduzidas que poderiam ser aplicados no cotovelo para medição da posição angular. Posição angular do pulso Giroscópios, goniómetros e/ou bend sensors. Para a posição angular do pulso foi proposto utilizar-se um giroscópio que detecte os 6 GDL. Posição angular da cabeça

Giroscópios, goniómetros e/ou bend sensors. Relativamente à posição angular da cabeça sugeriu-se a utilização de um giroscópios que nos daria a posição relativa da cabeça. Poder-se-ia utilizar ainda um grupo de extensómetros dispostos de forma a detectarem as flexões e rotações do pescoço. Notas e dúvidas Giroscópios Têm a desvantagem de incluir o erro de vários graus devido ao seu offset e ruído. Pequenos erros de orientação levam a grandes erros de integração ao longo do tempo. Electrogoniómetros devido ao seu tamanho podem ser inaplicáveis no fato e desconfortáveis. Os dados fornecidos não contêm informação referente aos 6 graus de liberdade.