11.2.4 Disconfort postural relativo al tiempo en múltiples posturas
Cuando la actividad se representa mediante una secuencia de posturas (modo Múltiples posturas de la interfaz), el disconfort postural no puede obtenerse únicamente analizando cada postura de forma aislada. Una misma configuración articular puede resultar más o menos desfavorable en función de la exposición previa: no es equivalente alcanzar una postura extrema por primera vez, mantenerla durante cierto tiempo, o volver repetidamente a configuraciones angulares similares.
Por este motivo, Ergoniza Intelligent incorpora un procedimiento específico para valorar el disconfort postural relativo al tiempo en secuencias de posturas. La secuencia se analiza como una sucesión temporal de posturas, y el objetivo es estimar cómo la exposición mantenida o repetida a configuraciones posturales desfavorables modifica el disconfort asociado a la postura observada en cada instante.
11.2.4.1 Alcance y magnitudes del cálculo del disconfort en secuencias de posturas
El cálculo del disconfort en secuencias de posturas conserva la separación conceptual entre el disconfort postural y el esfuerzo biomecánico. El disconfort postural se basa en la desviación angular de las articulaciones respecto a zonas funcionales o confortables, mientras que el esfuerzo biomecánico se calcula a partir de momentos, fuerzas articulares y capacidad muscular. Esta separación es necesaria porque una postura puede resultar posturalmente desfavorable, aunque no implique un porcentaje elevado de contracción voluntaria máxima, y porque una demanda muscular elevada puede aparecer en posturas que no sean especialmente extremas desde el punto de vista angular. Esta distinción es coherente con los estudios de Kee y Karwowski58F1 sobre disconfort asociado a desviaciones articulares, así como con los resultados de Frey Law et al.59F2, que muestran que las relaciones entre percepción, dolor, esfuerzo y tiempo máximo de mantenimiento no son equivalentes en tareas estáticas y dinámicas.
Para cada articulación o grado de libertad evaluado, el procedimiento considera tres componentes principales:
el disconfort puntual de la postura actual en cada instante, correspondiente a una postura adoptada de forma breve o no sostenida;
el disconfort absoluto (véase Sección 11.2.2), que representa el disconfort que tendría la configuración postural actual si se mantuviera durante el tiempo base utilizado en las ecuaciones psicofísicas de confort;
el tiempo equivalente de exposición postural previa, que resume la exposición acumulada a posturas angularmente semejantes, considerando la distancia respecto a la neutralidad y la recuperación parcial producida con el paso del tiempo.
De forma general, el resultado puede expresarse como:
\[D_{final,j}(t) = F_{j}(D_{puntual,j}(t),D_{60,j}(t),T_{eq,j}(t))\ \]
Ecuación 40 40
donde:
Dfinal,j(t) es el disconfort postural final de la articulación o grado de libertad j en el instante t;
Dpuntual,j(t) es el disconfort que corresponde a la postura actual si se considera como una postura puntual o no sostenida;
D60,j(t) es el disconfort absoluto de la postura actual (para una exposición de 60 segundos);
Teq,j(t) es el tiempo equivalente de exposición previa relevante para la postura actual;
Fj es la función de combinación que integra el efecto basal de la postura y el efecto temporal acumulado.
El tiempo equivalente Teq,j(t) no es una suma directa de segundos. Solo contribuyen de forma relevante las exposiciones previas que se produjeron en configuraciones suficientemente alejadas de la neutralidad, angularmente semejantes a la postura actual y suficientemente próximas en el tiempo como para que sus efectos no hayan sido recuperados completamente. De este modo, el sistema responde a la pregunta: durante cuánto tiempo previo ha estado la articulación en posturas similares a la actual y con suficiente entidad postural como para influir en el disconfort presente.
Una vez obtenido el tiempo equivalente, Ergoniza Intelligent aplica una transformación temporal no lineal sobre el disconfort absoluto de la postura actual en cada instante. La utilización de una relación no lineal se apoya en la evidencia experimental sobre el mantenimiento de posturas estáticas. Ogutu y Park60F3 observaron que la evolución del disconfort con el tiempo no queda descrita de forma general por una función lineal, y que una función de potencia con término aditivo representa adecuadamente la mayoría de las secuencias individuales de disconfort-tiempo analizadas.
El procedimiento general puede resumirse así: en cada instante se calcula la postura efectiva, se obtienen los ángulos articulares funcionales, se determina el disconfort puntual (véase Sección 11.2.3.3) y el disconfort absoluto (véase 11.2.2), se estima la exposición previa equivalente a configuraciones posturales semejantes y, finalmente, se obtiene el disconfort postural relativo al tiempo mediante una combinación que respeta siempre el valor basal de la postura actual, de forma que el resultado final no pueda ser inferior al disconfort puntual de la postura actual.
El resultado debe interpretarse como un indicador ergonómico de exposición postural equivalente en secuencias de posturas. No representa una predicción clínica, una probabilidad directa de lesión, una medida fisiológica exacta de fatiga muscular ni una reducción cuantificada de la capacidad de generar fuerza. Su utilidad principal es comparar alternativas de diseño, detectar momentos de exposición postural desfavorable y valorar el efecto de mantener o repetir configuraciones articulares alejadas de la zona funcional confortable.
En los apartados siguientes se detallan los cálculos realizados para determinar el disconfort postural relativo al tiempo en secuencias de múltiples posturas.
11.2.4.2 Medición del tiempo de exposición postural
Para estimar el efecto del mantenimiento o repetición de posturas en una secuencia, Ergoniza Intelligent recorre la secuencia de posturas a lo largo del tiempo y calcula, para cada articulación y grado de libertad analizado, cuánto tiempo permanece en diferentes zonas angulares. El objetivo no es almacenar cada postura como un caso independiente, sino construir una representación temporal de la exposición postural acumulada.
En cada instante evaluado, el sistema reconstruye la postura del modelo. A partir de esa postura se calculan los ángulos articulares funcionales necesarios para la valoración del disconfort postural.
Para cada articulación y grado de libertad j, el ángulo obtenido se asigna a un intervalo angular de referencia. Estos intervalos angulares no tienen el mismo tamaño para todos los movimientos, sino que se adaptan al rango funcional y a la sensibilidad postural de cada articulación. De este modo, una misma diferencia angular en grados no tiene por qué producir el mismo efecto en todas las regiones corporales.
El sistema acumula el tiempo de exposición en cada intervalo angular. Para evitar cambios artificiales cuando el ángulo oscila ligeramente alrededor del límite entre dos intervalos, se aplica un criterio de estabilidad que impide alternancias espurias entre intervalos contiguos. Con ello se obtiene una representación más estable de la exposición calculada y se evita que pequeñas oscilaciones numéricas cambien repetidamente el intervalo asignado.
La exposición temporal registrada sirve de base para calcular posteriormente el tiempo equivalente Teq,j(t). Por tanto, en esta fase el sistema no está sumando puntuaciones de disconfort pasado, sino midiendo durante cuánto tiempo la articulación ha permanecido en configuraciones angulares que podrían ser relevantes para la postura actual.
Figura 54 54: Acumulación temporal de la exposición por intervalo angular y grado de libertad.
El resultado de esta fase es una historia temporal de exposición postural por articulación y grado de libertad (Figura 54). Esa historia permite, en los pasos siguientes, ponderar la exposición previa según tres criterios: la semejanza con la postura actual, la distancia respecto a la neutralidad y la recuperación parcial producida con el paso del tiempo.
11.2.4.3 Tiempo equivalente de exposición postural
A partir de la historia temporal de exposición postural descrita en el apartado anterior, Ergoniza Intelligent calcula, para cada articulación y grado de libertad j, un tiempo equivalente de exposición \(T_{eq,j}(t)\). Este tiempo equivalente representa la parte de la exposición previa que sigue siendo relevante para interpretar el disconfort de la postura actual.
El tiempo equivalente no coincide necesariamente con el tiempo cronológico durante el cual la articulación ha estado fuera de la postura neutra. Dos exposiciones de igual duración pueden tener efectos distintos si una de ellas se produjo en una configuración muy parecida a la postura actual y la otra en una configuración angular diferente. Del mismo modo, una exposición reciente tendrá mayor efecto que otra más antigua, debido a la recuperación parcial producida con el paso del tiempo.
Por ello, el cálculo de \(T_{eq,j}(t)\) se basa en tres criterios:
la semejanza angular entre la exposición previa y la postura actual;
la relevancia postural del intervalo angular considerado, de modo que las posiciones próximas a la neutralidad aporten poco o nada;
la memoria temporal restante, que reduce progresivamente el peso de exposiciones antiguas.
De forma general, el tiempo equivalente puede expresarse como:
\[T_{eq,j}(t) = \sum_{k < t}^{}{{\Delta t}_{k} \cdot S_{j}({\theta}_{k},\theta(t)) \cdot A_{j}(\theta_{k}) \cdot M_{j}(t - t_{k})}\]
Ecuación 41 41
donde:
Teq,j(t) es el tiempo equivalente de exposición postural de la articulación o grado de libertad j en el instante t;
Δtk es la duración del intervalo temporal previo k;
θk es el ángulo representativo de la articulación durante dicho intervalo previo;
θ(t) es el ángulo actual de la articulación en el instante evaluado;
Sj(θk,θ(t)) es la función de semejanza angular entre la exposición previa y la postura actual;
Aj(θk) es la activación postural asociada al ángulo previo;
Mj(t−tk) es la memoria temporal restante tras el tiempo transcurrido desde la exposición previa.
La definición de los distintos componentes de esta ecuación se expone en los apartados siguientes.
Este planteamiento evita tratar toda exposición previa como equivalente. Una postura previa muy similar a la actual contribuirá de forma importante al tiempo equivalente si se produjo recientemente y si se encontraba suficientemente alejada de la neutralidad. Por el contrario, una postura neutra, una postura angularmente diferente o una exposición antigua tendrán una contribución reducida o nula (Figura 55).
Figura 55 55: Tiempo equivalente de exposición postural.
En consecuencia, \(T_{eq,j}(t)\) debe interpretarse como una medida temporal ponderada por la semejanza postural, la relevancia angular y la recuperación parcial. Su función es indicar cuánto tiempo de exposición previa puede considerarse equivalente, desde el punto de vista postural, a haber mantenido configuraciones semejantes a la actual.
11.2.4.4 Semejanza angular entre la exposición previa y la postura actual
No toda exposición previa contribuye por igual al disconfort de la postura actual. Una exposición anterior solo resulta relevante si se produjo en una configuración angular semejante a la que adopta la articulación en el instante analizado.
Para cada articulación y grado de libertad j, Ergoniza Intelligent compara el ángulo actual θ(t) con los ángulos representativos de los intervalos angulares de referencia ocupados previamente. La contribución de cada exposición previa se pondera mediante una función de semejanza angular:
\[S_{j}(\theta_{k},\theta(t)) \in \lbrack 0,1\rbrack\]
\[ \]Ecuación 42 42
donde \(S_{j} = 1\) representa máxima semejanza entre la exposición previa y la postura actual, y \(S_{j} = 0\) indica que la exposición previa no se considera relevante para la postura evaluada.
De forma conceptual, esta semejanza depende de la distancia angular:
\[\delta_{j} = \mid \theta_{k} - \theta(t) \mid \]
Ecuación 43 43
Cuanto menor es \(\delta_{j}\), mayor es la influencia de la exposición previa. Por ejemplo, una exposición previa a una flexión de 50° tendrá más efecto sobre una postura actual de 55° que sobre una postura actual de 15°.
La comparación se realiza dentro del mismo sentido funcional del movimiento. Así, por ejemplo, una exposición previa en flexión no se interpreta como exposición equivalente para una postura actual en extensión.
La semejanza angular no incorpora por sí misma la severidad de la postura. Su función es identificar qué exposiciones previas son posturalmente parecidas a la actual. La severidad se introduce posteriormente mediante el disconfort absoluto \(D_{60,j}(t)\) y mediante la relevancia postural del intervalo angular de referencia correspondiente.
11.2.4.5 Relevancia postural del intervalo angular de referencia
Además de la semejanza con la postura actual, Ergoniza Intelligent considera si la exposición previa se produjo en una configuración postural suficientemente alejada de la neutralidad. El tiempo transcurrido en posiciones próximas a la postura neutra no debe contribuir de forma significativa al disconfort acumulado, aunque dichas posiciones se repitan o se mantengan durante cierto tiempo.
Para ello, cada intervalo angular de referencia tiene asociada una función de relevancia postural:
\[A_{j}(\theta_{k}) \in \lbrack 0,1\rbrack\]
Ecuación 44 44
donde \(A_{j}(\theta_{k})\) representa la importancia postural del ángulo previo \(\theta_{k}\) para la articulación y grado de libertad \(j\).
Los valores próximos a 0 indican que la configuración se encuentra dentro o cerca de la zona postural neutra y, por tanto, apenas contribuye al tiempo equivalente. Los valores próximos a 1 indican que la configuración se encuentra suficientemente alejada de la neutralidad y debe considerarse exposición postural relevante.
De forma conceptual:
\[{A_{j}\left( \theta_{k} \right) \approx 0\ \ \ \ \ \text{si~}\theta_{k}\text{ está próximo a la neutralidad} }{A_{j}\left( \theta_{k} \right) \rightarrow 1\ \ \ \ si\ \theta_{k}\text{ se aleja de la neutralidad} }\]
11.2.4.6 Memoria temporal y recuperación parcial
La exposición postural previa no mantiene indefinidamente la misma influencia sobre el disconfort de la postura actual. Tras abandonar una configuración desfavorable, parte de su efecto debe considerarse recuperado de forma progresiva. Para representar este comportamiento, Ergoniza Intelligent aplica una función de memoria temporal \(M_{j}(\tau)\), donde \(\tau\) es el tiempo transcurrido entre la exposición previa y el instante analizado:
\[\tau = t - t_{k} \]
Ecuación 45 45
La función de memoria se define como una combinación de dos componentes exponenciales:
\[M_{j}(\tau) = w_{r} \cdot 2^{- \frac{\tau}{T_{r}}} + w_{l} \cdot 2^{- \frac{\tau}{T_{l}}} \]
Ecuación 46 46
donde:
\(M_{j}(\tau)\) es el factor de memoria aplicado a la exposición previa del grado de libertad j tras el tiempo \(\tau\);
\(w_{r}\) es el peso de la componente rápida;
\(T_{r}\) es la semivida de la componente rápida;
\(w_{l}\) es el peso de la componente lenta;
\(T_{l}\) es la semivida de la componente lenta.
Las semividas son el tiempo necesario para que la influencia de una exposición previa se reduzca a la mitad.
El primer término del segundo miembro de la Ecuación 46 representa una recuperación inicial relativamente rápida. El segundo representa una recuperación más lenta, asociada a la permanencia de una fracción residual de la exposición previa. Los pesos de ambas componentes cumplen:
\[w_{r} + w_{l} = 1 \]
Ecuación 47 47
Esta estructura permite aproximar un comportamiento multicomponente sin introducir un modelo fisiológico complejo (Figura 56).
La elección de una memoria con más de una componente se justifica por la literatura sobre recuperación tras fatiga. Yates et al.61F4 observaron que la recuperación de la resistencia muscular dinámica no seguía una única fase: progresaba con rapidez al inicio, alcanzaba aproximadamente el 50% a los 2 minutos y 15 segundos, era algo inferior al 90% a los 20 minutos, y se ajustaba mejor mediante una curva exponencial de tres componentes. Otros trabajos sobre modelos de fatiga localizada, como Iridiastadi y Nussbaum62F5, señalan también que la recuperación es uno de los aspectos más difíciles de representar en tareas intermitentes, y que su comportamiento depende de las condiciones de carga.
Figura 56 56: Memoria temporal y recuperación parcial del disconfort postural.
Looft et al.63F6 muestran, en el contexto del modelo 3CC-r, la importancia de diferenciar la recuperación durante los intervalos de descanso. Por su parte, Frey Law et al. 64F7 muestran que las relaciones entre el tiempo máximo de mantenimiento, el dolor y el esfuerzo percibido no son equivalentes en tareas estáticas y dinámicas. En conjunto, estos resultados aconsejan no representar la recuperación mediante un único comportamiento universal.
La función biexponencial empleada por Ergoniza Intelligent se adopta como una simplificación operativa: conserva la idea de recuperación rápida inicial y persistencia residual, pero evita presentar el cálculo de disconfort postural como un modelo fisiológico exacto de fatiga muscular.
En la configuración inicial de Ergoniza Intelligent se emplean los siguientes valores:
\[{w_{r} = 0,70,T_{r} = 120\text{\:\,}s }{w_{l} = 0,30,T_{l} = 600\text{\:\,}s}\]
Con estos valores, el 70% de la exposición previa se asocia a una componente de recuperación relativamente rápida, con una semivida de 2 minutos (transcurridos 120 segundos conservará el 50% de su efecto inicial; transcurridos otros 120 segundos conservará el 25%, y así sucesivamente). El 30% restante se asocia a una componente más lenta, con una semivida de 10 minutos. Así, una pausa breve reduce parcialmente la exposición acumulada, pero no la elimina por completo; y una pausa más prolongada reduce de forma importante la influencia de exposiciones anteriores, aunque puede mantenerse una memoria residual si las posturas se repiten.

Figura 57 57: Cuadro de decaimiento temporal de fatiga.
Debe tenerse en cuenta que la recuperación no se aplica mientras una articulación permanece de forma continua en el mismo intervalo angular de referencia. En ese caso, el tiempo de exposición sigue acumulándose. La recuperación actúa cuando la articulación abandona esa configuración o durante los descansos entre repeticiones de la actividad.
De este modo, el sistema distingue entre una postura desfavorable mantenida de forma continua y una exposición anterior seguida de un periodo de recuperación parcial. Estos valores predeterminados deben interpretarse como parámetros por defecto del modelo, no como constantes universales. Se han elegido para representar una recuperación apreciable durante los primeros minutos, pero sin anular inmediatamente el efecto de exposiciones posturales repetidas. El usuario puede modificarlos en el panel de configuración de Repeticiones de la actividad (Figura 57), ajustando tanto los pesos relativos de las dos componentes como sus semividas. Para acceder a este cuadro puede emplearse el botón Tiempos del menú lateral izquierdo de la interfaz (cuando se está en el modo de múltiples posturas) o el botón con un icono de reloj en la parte inferior del cuadro Riesgo Postural mostrado en la Figura 59. El cuadro Decaimiento temporal de fatiga está plegado por defecto al abrir el cuadro de Repeticiones de la actividad. Para desplegarlo basta con hacer clic con el mouse sobre él.
11.2.4.7 Repeticiones y descanso entre repeticiones en una actividad
La secuencia de posturas analizada no tiene por qué representar toda la jornada o todo el periodo de trabajo, sino un ciclo característico que se repite varias veces. Ergoniza Intelligent permite analizar la evolución del disconfort postural durante la repetición de una secuencia postural (Figura 58).
En este caso, la secuencia de posturas definida por el usuario se interpreta como un ciclo base de actividad. El usuario puede indicar qué repetición desea representar y cuánto descanso existe entre una repetición y la siguiente empleando la sección Repeticiones y descansos del cuadro Repeticiones de la actividad (Figura 57).
De este modo, el sistema puede valorar, por ejemplo, el disconfort postural correspondiente a la primera repetición de una tarea, a una repetición intermedia o a una repetición posterior tras haberse acumulado exposición previa.
Si la duración del ciclo base es \(T_{c}\), el descanso entre ciclos es \(T_{d}\), y se analizan \(n\) repeticiones, la duración total representada por la actividad es:
\[T_{total} = n \cdot T_{c} + (n - 1) \cdot T_{d}\]
Ecuación 48 48
La repetición seleccionada se evalúa considerando la exposición acumulada en las repeticiones anteriores. Durante los ciclos de actividad se acumula exposición en los intervalos angulares de referencia correspondientes; durante los descansos, la exposición acumulada se atenúa conforme a la función de memoria temporal descrita en el apartado anterior.
Este procedimiento no modifica la animación visible ni crea nuevas posturas en la barra de tiempo. La secuencia mostrada sigue siendo el ciclo base, pero el cálculo incorpora el efecto de las repeticiones previas. Por tanto, una misma postura dentro del ciclo puede obtener un resultado diferente si se analiza como parte de la primera repetición o como parte de una repetición posterior.
Figura 58 58: Repeticiones y descanso entre repeticiones en una actividad.
Si se selecciona la primera repetición, no existe exposición previa acumulada procedente de ciclos anteriores. Si se seleccionan repeticiones posteriores, el resultado dependerá de tres factores: la severidad postural del ciclo base, el número de repeticiones previas y la duración de los descansos. Descansos breves conservarán mayor memoria de las exposiciones anteriores; descansos prolongados reducirán en mayor medida su influencia.
La simulación de repeticiones debe interpretarse como una representación operativa de actividades cíclicas. Su validez depende de que el ciclo base sea suficientemente representativo de la actividad real. Si las repeticiones reales no son homogéneas, o si existen variaciones importantes en ritmo, pausas, cargas o posturas, el resultado deberá interpretarse como una aproximación al patrón representado, no como una reconstrucción exacta de toda la actividad.
11.2.4.8 Cálculo final del disconfort relativo al tiempo
Una vez calculados el disconfort puntual \(D_{puntual,j}(t)\), el disconfort absoluto \(D_{60,j}(t)\) y el tiempo equivalente de exposición \(T_{eq,j}(t)\), Ergoniza Intelligent obtiene el disconfort final relativo al tiempo para cada articulación y grado de libertad \(j\).
En primer lugar, se calcula un valor temporal asociado al tiempo equivalente:
\[D_{temporal,j}(t) = D_{60,j}(t) \cdot \left( \frac{T_{eq,j}(t)}{60} \right)^{\alpha_{j}} \]
Ecuación 49 49
donde \(\alpha_{j}\) es el exponente temporal asociado a la articulación y grado de libertad evaluado. Este exponente permite adaptar la influencia del tiempo al comportamiento esperado de cada región corporal.
Sin embargo, el resultado final no se obtiene aplicando directamente esta expresión en todos los casos. Ergoniza Intelligent mantiene como referencia mínima el disconfort puntual de la postura actual. De este modo, una postura extrema conserva su relevancia, aunque se adopte durante un periodo muy breve, o aunque no exista exposición previa acumulada.
El cálculo se aplica con los siguientes criterios:
\[D_{final,j}(t) = D_{puntual,j}(t)\ \ \text{si }T_{eq,j}(t) = 0\]
Ecuación 50 50
Cuando el tiempo equivalente es mayor que cero, pero no supera los 60 segundos (base temporal del disconfort absoluto), el resultado progresa desde el disconfort puntual hacia el disconfort absoluto:
\[D_{final,j}(t) = D_{puntual,j}(t) + \left\lbrack D_{60,j}(t) - D_{puntual,j}(t) \right\rbrack \cdot \left( \frac{T_{eq,j}(t)}{60} \right)^{\alpha_{j}} \]
Ecuación 51 51
Esta expresión se aplica cuando \(D_{60,j}(t) > D_{puntual,j}(t)\). Si el disconfort puntual ya es igual o superior al disconfort absoluto, el sistema no fuerza una reducción del resultado.
Cuando el tiempo equivalente supera los 60 segundos, el cálculo permite que actúe la ley temporal completa, pero sin que el valor final pueda ser inferior al disconfort puntual:
\[D_{final,j}(t) = \max\left( D_{puntual,j}(t),D_{temporal,j}(t) \right)\]
\[\text{si}{\ \ T}_{eq,j}(t) > 60 \]
Ecuación 52 52
Con este planteamiento se obtiene una transición coherente entre tres situaciones: una postura adoptada de forma instantánea, una postura con exposición equivalente inferior o igual a 60 segundos, y una postura con exposición acumulada superior al tiempo base de referencia.
El resultado final combina, por tanto, dos efectos distintos. Por una parte, conserva el disconfort propio de la configuración postural actual. Por otra, incrementa el resultado cuando existe una historia temporal relevante de mantenimiento o repetición de posturas semejantes. De este modo, el disconfort relativo al tiempo no sustituye al disconfort puntual, sino que lo toma como base mínima y lo modifica en función de la exposición postural acumulada.
11.2.4.9 Consideración de la orientación respecto a la gravedad
La consideración de la orientación respecto a la gravedad en el miembro superior se aplica en las secuencias de posturas con el mismo criterio general descrito para el análisis de una sola postura en la Sección 11.2.2.1. Su finalidad es ajustar el disconfort del brazo y del antebrazo cuando la orientación espacial real del segmento hace que la postura sea más favorable de lo que indicaría únicamente el ángulo relativo entre segmentos.
En el análisis de secuencias, esta corrección se calcula en cada instante evaluado. Si la opción Considerar gravedad está activada (Figura 52), Ergoniza Intelligent comprueba la orientación del brazo y del antebrazo respecto a la vertical descendente y, cuando procede, aplica una reducción parcial del disconfort correspondiente. Esta reducción afecta al disconfort de la postura actual, por lo que queda incorporada antes de calcular el efecto del tiempo equivalente de exposición.
La corrección por gravedad no modifica directamente el tiempo equivalente \(T_{eq,j}(t)\), ya que este representa la historia temporal de exposición postural previa. Su efecto se introduce sobre los valores instantáneos de disconfort de la postura evaluada, es decir, sobre los valores que después participan en la combinación temporal.
11.2.4.10 Límites de interpretación
El disconfort postural relativo al tiempo en secuencias de posturas debe interpretarse como un indicador ergonómico de exposición postural equivalente. Su finalidad es ayudar a identificar configuraciones articulares desfavorables que se mantienen, se repiten o reaparecen con descansos insuficientes dentro de una actividad representada temporalmente.
Este resultado no debe interpretarse como una predicción clínica de lesión, una medida directa de fatiga muscular o un criterio normativo de aceptabilidad de la tarea.
El cálculo se basa en una representación simplificada de la exposición postural. Aunque considera la historia temporal de la articulación, la semejanza angular entre exposiciones, la relevancia postural de cada intervalo angular de referencia y una recuperación parcial, no reproduce todos los mecanismos fisiológicos implicados en la fatiga, el dolor o la tolerancia individual.
También debe tenerse en cuenta que el resultado depende de la calidad de la secuencia analizada. Si las posturas registradas no representan adecuadamente la actividad real, si la frecuencia temporal es insuficiente, o si existen variaciones importantes no incluidas en la secuencia, el resultado debe interpretarse con cautela. En actividades repetidas, la validez del cálculo depende además de que el ciclo base sea representativo de las repeticiones reales.
Por último, el indicador no sustituye al análisis biomecánico de esfuerzos, al análisis de compresión lumbar, a la valoración de estabilidad ni a otros métodos posturales como REBA o LUBA. Debe utilizarse de forma complementaria para valorar específicamente el efecto temporal de mantener o repetir configuraciones posturales desfavorables.
Kee and Karwowski, “The Boundaries for Joint Angles of Isocomfort for Sitting and Standing Males Based on Perceived Comfort of Static Joint Postures”; Kee and Karwowski, “Joint Angles of Isocomfort for Female Subjects Based on the Psychophysical Scaling of Static Standing Postures.”↩︎
Laura A. Frey Law et al., “Relationships between Maximum Holding Time and Ratings of Pain and Exertion Differ for Static and Dynamic Tasks,” Applied Ergonomics 42 (2010): 9–15, doi:10.1016/j.apergo.2010.03.007.↩︎
Ogutu and Park, “The Relationship between Perceived Discomfort of Static Posture Holding and Posture Holding Time.”↩︎
Yates et al., “Recovery of Dynamic Muscular Endurance.”↩︎
Iridiastadi and Nussbaum, “Muscle Fatigue and Endurance during Repetitive Intermittent Static Efforts: Development of Prediction Models.”↩︎
Looft, Herkert, and Frey-Law, “Modification of a Three-Compartment Muscle Fatigue Model to Predict Peak Torque Decline during Intermittent Tasks.”↩︎
Frey Law et al., “Relationships between Maximum Holding Time and Ratings of Pain and Exertion Differ for Static and Dynamic Tasks.”↩︎