10.3.4 Cálculo de la dosis temporal de esfuerzo
Una vez obtenido el tiempo límite Tlim,z(c)(qc(t)) correspondiente al esfuerzo relativo observado en un canal biomecánico, cada intervalo temporal de la actividad puede transformarse en una fracción del tiempo límite de referencia. Esta fracción se denomina dosis temporal de esfuerzo y representa qué parte del tiempo límite corresponde a la exposición producida durante un intervalo de la actividad.
Para un canal biomecánico \(c\), la dosis temporal elemental se calcula como:
\[\Delta D_{c}(t) = \frac{\Delta t}{T_{lim,z(c)}(q_{c}(t))}\]
\[ \]Ecuación 17 17
donde:
\(\Delta t\) es la duración del intervalo temporal considerado, expresada en segundos,
\(q_{c}(t)\) es el esfuerzo relativo del canal \(c\),
z(c) es la región corporal a la que pertenece el canal biomecánico y
\(T_{lim,z}(q_{c}(t))\) es el tiempo límite de exposición correspondiente a esa región y al esfuerzo relativo considerado.
Esta formulación permite interpretar la exposición de forma proporcional al tiempo límite correspondiente a la intensidad del esfuerzo. Por ejemplo, si para un determinado esfuerzo relativo el tiempo límite preventivo fuera de 100 segundos, mantener ese esfuerzo durante 10 segundos supondría una dosis temporal de 0,10. Si, por el contrario, el esfuerzo relativo fuera mayor y el tiempo límite se redujera a 20 segundos, esos mismos 10 segundos supondrían una dosis de 0,50. Por tanto, la misma duración cronológica puede tener una contribución acumulativa muy diferente en función de la intensidad relativa del esfuerzo.
Para evitar que esfuerzos muy reducidos generen dosis numéricas poco significativas, Ergoniza Intelligent aplica un umbral mínimo del 5 % de la capacidad isométrica máxima individualizada. Cuando qc(t) no supera 0,05, el intervalo no añade una nueva dosis, aunque la carga acumulada existente continúa disminuyendo por efecto de la recuperación. Para el cálculo de la dosis mediante las curvas MET, los esfuerzos relativos superiores a 1,20 se evalúan como 1,20, es decir, como el 120 % de la capacidad isométrica máxima. Esta limitación evita extrapolar las curvas MET fuera del intervalo adoptado para el cálculo; no modifica el momento requerido ni el indicador instantáneo mostrado por el programa.
La dosis no se calcula directamente a partir del momento articular expresado en newtons metro (N·m), sino del momento normalizado respecto a la capacidad isométrica máxima individualizada. En consecuencia, un momento moderado en una articulación con menor capacidad relativa puede generar una dosis mayor que un momento mecánicamente superior en otra articulación con mayor capacidad.
Una secuencia puede contener intervalos breves de esfuerzo elevado, periodos prolongados de esfuerzo moderado y periodos con una demanda baja o nula. Cada intervalo cuyo esfuerzo supera el umbral aporta una dosis proporcional a su duración e inversamente proporcional al tiempo límite correspondiente. De este modo, el resultado no depende únicamente del máximo instantáneo, sino de toda la historia temporal del esfuerzo.
Figura 44 44: Cálculo de la dosis temporal de esfuerzo
La dosis temporal elemental es una magnitud adimensional. Un valor ΔDc = 0.20 indica que el intervalo considerado ha consumido el 20 % del tiempo límite preventivo asociado al esfuerzo relativo observado. Las dosis generadas en intervalos sucesivos se integran teniendo en cuenta la recuperación parcial para estimar la carga acumulada de cada canal biomecánico y paquete muscular funcional durante la actividad.
Este planteamiento (Figura 44) permite comparar exposiciones con perfiles temporales diferentes. Dos tareas con el mismo esfuerzo máximo instantáneo pueden generar dosis acumuladas distintas si una mantiene el esfuerzo durante más tiempo, si lo repite con mayor frecuencia o si ofrece menor recuperación entre esfuerzos. Del mismo modo, una tarea sin picos muy elevados puede alcanzar una carga acumulada relevante si mantiene una exigencia moderada durante periodos prolongados.