dc.contributorFranco Bedoya, Ramiro Esteban
dc.creatorMora Saldarriaga, María Camila
dc.date.accessioned2019-04-09T20:56:28Z
dc.date.accessioned2023-06-12T21:06:01Z
dc.date.available2019-04-09T20:56:28Z
dc.date.available2023-06-12T21:06:01Z
dc.date.created2019-04-09T20:56:28Z
dc.date.issued2019
dc.identifier[1] M. C. Mora Saldarriaga, “Diseño de solido resonador para partes del cuerpo (muslos) por medio de pruebas experimentales y elementos finitos.”, Trabajo de grado Ingeniería de Sonido, Universidad de San Buenaventura Medellín, Facultad de Ingenierías, 2019.
dc.identifierhttp://hdl.handle.net/10819/7010
dc.identifier.urihttps://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/6666253
dc.description.abstractIn the present work, experimental tests were carried out on adults of different body types and gender, both male and female, to obtain the frequencies of less attenuation for the thighs; having as a result for the high part 83Hz, middle part 91 Hz and low part 106 Hz. Subsequently, the design of solid resonators was made for the frequencies obtained for each part of the thighs. To obtain the resonant solids, we studied the solution of the acoustic wave equation in a beam embedded in both ends by initial conditions and the boundary conditions of the system. To validate the results, the numerical simulation was carried out using the finite element method (FEM). According to the results obtained, the design of the resonant solids is useful for the amplification of the vibrations at the frequencies to which they were tuned
dc.description.abstractEn el presente trabajo se realizaron pruebas experimentales en personas adultas de diferentes contexturas y de género tanto masculino, como femenino, para obtener las frecuencias de menor atenuación para los muslos; teniendo como resultado para la parte alta 83Hz, parte media 91 Hz y parte baja 106 Hz. Posteriormente se realizó el diseño de sólidos resonadores para las frecuencias obtenidas para cada parte de los muslos. Para obtener los sólidos resonadores, se estudió la solución de la ecuación de onda acústica en una viga empotrada en ambos extremos mediante condiciones iniciales y las condiciones de frontera del sistema. Para validar los resultados se realizó la simulación numérica a partir del método elementos finitos (FEM), de acuerdo a los resultados obtenidos, el diseño de los sólidos resonadores resulta útil para la amplificación de las vibraciones a las frecuencias a las cuales fueron sintonizados
dc.languagespa
dc.publisherIngenierias
dc.publisherIngeniería de Sonido
dc.publisherMedellín
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rightsAtribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia
dc.rightsPor medio de este formato manifiesto mi voluntad de AUTORIZAR a la Universidad de San Buenaventura, Sede Bogotá, Seccionales Medellín, Cali y Cartagena, la difusión en texto completo de manera gratuita y por tiempo indefinido en la Biblioteca Digital Universidad de San Buenaventura, el documento académico-investigativo objeto de la presente autorización, con fines estrictamente educativos, científicos y culturales, en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, Ley 44 de 1993, Decisión Andina 351 de 1993, Decreto 460 de 1995 y demás normas generales sobre derechos de autor. Como autor manifiesto que el presente documento académico-investigativo es original y se realiza sin violar o usurpar derechos de autor de terceros, por lo tanto, la obra es de mi exclusiva autora y poseo la titularidad sobre la misma. La Universidad de San Buenaventura no será responsable de ninguna utilización indebida del documento por parte de terceros y será exclusivamente mi responsabilidad atender personalmente cualquier reclamación que pueda presentarse a la Universidad. Autorizo a la Biblioteca Digital de la Universidad de San Buenaventura convertir el documento al formato que el repositorio lo requiera (impreso, digital, electrónico o cualquier otro conocido o por conocer) o con fines de preservación digital. Esta autorización no implica renuncia a la facultad que tengo de publicar posteriormente la obra, en forma total o parcial, por lo cual podrá, dando aviso por escrito con no menos de un mes de antelación, solicitar que el documento deje de estar disponible para el público en la Biblioteca Digital de la Universidad de San Buenaventura, así mismo, cuando se requiera por razones legales y/o reglas del editor de una revista.
dc.rightshttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/
dc.source[1] Significados “EL TACTO.” 2015. [Online]. Avaliable: https://www.significados.com/tacto/
dc.source[2] Psicoactiva, “Psicobiología de los sentidos: el Tacto.” [Online]. Avaliable: https://bit.ly/2tgwifd
dc.source[3] “II Congreso Internacional sobre Domótica, Robótica y Teleasistencia para Todos,” 2007.
dc.source[4] O. Bazán and R. Velázquez, “Dispositivos Electrónicos para Comunicación Táctil con el Pie,” pp. 894–897, Springer, Berlin, Heidelberg, 2013.
dc.source[5] D. R. Smith and P. A. Leggat, “Whole-Body Vibration Health effects, measurement and minimization,” American society of safety professionals, 2005.
dc.source[6] P. P. rer nat Alwin Luttmann Dr-Ing Matthias Jäger Dra med Barbara Griefahn, med sc Gustav Caffier med Falk Liebers Dipl-Ing Ulf Steinberg, and T. Solasaari Pekki, “Serie pro- tección de la salud de los trabajadores Nº 5 Prevención de trastornos musculoesqueléticos en el lugar de trabajo,”
dc.source[7] M. Bovenzi, “Health effects of mechanical vibration.,” Giornale italiano di medicina del lavoro ed ergonomia, vol. 27, no. 1, pp. 58–64, 2005.
dc.source[8] M. Cardinale and J. Wakeling, “Whole body vibration exercise: are vibrations good for you?,” British journal of sports medicine, vol. 39, pp. 585–9; discussion 589, sep 2005.
dc.source[9] R. Jack, A. Mcpherson, and T. Stockman, “Designing Tactile Musical Devices with and for Deaf Users: a Case Study,” Proc. of the International Conference on the Multimedia Experience of Music, no. 2006, pp. 1–7, 2015.
dc.source[10] C. L. Ludlow, N. Morgan, G. Dold, S. Lowell, “Device for volitional swallowing with a substitute sensory system,” U.S. Patent 8449445 B2, 2013
dc.source[11] M. H. Loper III, “Shaker control device,” U.S. Patent 5203563 A, 1993.
dc.source[12] E. J Shahoian, K. M Martin, B. M Schena, D. F Moore, “Vibrotactile haptic feedback devices,” U.S. Patent 6693622 B1, 2004
dc.source[13] K. Yeongmi, C. Jongeun, O. Ian, and R. Jeha, “Exploring Tactile Movies: An Initial Tactile Glove Design and Concept Evaluation,” IEEE MultiMedia, pp. 1–1, 2015.
dc.source[14] M. J. Griffin, Handbook of Human Vibration. Elsevier Science, 1990.
dc.source[15] I. Standard, “ISO 2631-1 Mechanical Vibration and Shock - Evaluation of human exposure to whole body vibration,” vol. 2010, 1997.
dc.source[16] I. Standard, “ISO 2631-5:2004(en), Mechanical vibration and shock — Evaluation of human exposure to whole-body vibration — Part 5: Method for evaluation of vibration containing multiple shocks,” 2004
dc.source[17] T. Hansson, M. Magnusson, and H. Broman, “Back muscle fatigue and seated whole body vibrations: an experimental study in man,” Clinical Biomechanics, vol. 6, pp. 173–178, aug 1991.
dc.source[18] L. E. Necking, G. Lundborg, and J. Friden, “Hand muscle weakness in long-term vibration exposure.,” Journal of hand surgery (Edinburgh, Scotland), vol. 27, pp. 520–5, dec 2002.
dc.source[19] C. M and P. M. H, “The effects of whole body vibration on humans: dangerous or advantageous?,” Acta physiologica Hungarica, vol. 90, no. 3, pp. 195–206, 2003.
dc.source[20] S. M. Verschueren, M. Roelants, C. Delecluse, S. Swinnen, D. Vanderschueren, and S. Boonen, “Effect of 6-Month Whole Body Vibration Training on Hip Density, Muscle Strength, and Postural Control in Postmenopausal Women: A Randomized Controlled Pilot Study,” Journal of Bone and Mineral Research, vol. 19, pp. 352–359, dec 2003.
dc.source[21] M. B. J. P, Z. G. A, and C. R. W, “Vibrotactile transduction and transducers,” The Journal of the Acoustical Society of America, vol. 121, pp. 2970–2977, may 2007.
dc.source[22] S. Choi and K. J. Kuchenbecker, “Vibrotactile display: Perception, technology, and applications,” Proceedings of the IEEE, vol. 101, no. 9, pp. 2093–2104, 2013.
dc.source[23] E. Gunther, “Skinscape: A tool for composition in the tactile modality,” Source, p. 118, 2001.
dc.source[24] F. Arafsha, K. M. Alam, and A. El Saddik, “Design and development of a user centric affective haptic jacket,” Multimedia Tools and Applications, vol. 74, pp. 3035–3052, may 2015.
dc.source[25] A. C. North and D. J. D. J. Hargreaves, The social and applied psychology of music.
dc.source[26] M. Karam, C. Branje, G. Nespoli, N. Thompson, F. A. Russo, and D. I. Fels, “The emotichair,” in Proceedings of the 28th of the international conference extended abstracts on Human factors in computing systems - CHI EA ’10, (New York, New York, USA), p. 3069, ACM Press, 2010.
dc.source[27] K. J. K. J. Donnelly, The spectre of sound : music in film and television. BFI, 2005.
dc.source[28] A. Wing and H. Law, “A Vibrotactile Floor for Enabling Interaction through Walking in Virtual Spaces,” tech. rep., 2010
dc.source[29] B. Richardson, K. Leydon, M. Fernstrom, and J. A. Paradiso, “Z-Tiles,” in Extended abstracts of the 2004 conference on Human factors and computing systems - CHI ’04, (New York, New York, USA), p. 1529, ACM Press, 2004.
dc.source[30] A. W. Law, B. V. Peck, Y. Visell, P. G. Kry, and J. R. Cooperstock, “A multi-modal floorspace for experiencing material deformation underfoot in virtual reality,” in 2008 IEEE International Workshop on Haptic Audio visual Environments and Games, pp. 126–131, IEEE, oct 2008.
dc.source[31] C. M. J, Handbook of noise and vibration control. John Wiley, 2007
dc.source[32] S.Rao, “Fundamentos de Vibraciones,” in VIBRACIONES MECANICAS, 2012.
dc.source[33] P. Mario and J.-M. Vallhonrat Bou, Dinamica estructural : teoria y calculo. Reverte, 1991
dc.source[34] F. S. Crawford and J. T. D’alessio, Ondas. Reverte, 1994.
dc.source[35] U. de Navarra, “Procesos Estocásticos en Teoría de la Señal.”
dc.source[36] J. Otis M. Solomon, “PSD Computations Using Welch’s Method,” tech. rep., Sandia National Laboratories, Estados Unidos, 1991.
dc.source[37] J. A. Martínez, J. Vitola, S. P. Sandoval, “Fundamentos teórico-básicos del ultrasonido.” 2007.
dc.source[38] T. Irvine, “LONGITUDINAL NATURAL FREQUENCIES OF RODS AND RESPONSE TO INITIAL CONDITIONS,” 2009.
dc.source[39] E. Frias Valero, Aportaciones al estudio de máquinas eléctricas de flijo axial mediante la aplicación del método de elementos finitos. PhD thesis, 2004.
dc.sourceUniversidad de San Buenaventura - Medellín
dc.sourceBiblioteca USB Medellín (San Benito) CD-5086t
dc.sourceBiblioteca Digital Universidad de San Buenaventura
dc.subjectFrecuencia de menor atenuación
dc.subjectSólidos resonadores
dc.subjectVibraciones
dc.subjectDensidad Espectral de Potencia (DEP)
dc.subjectFrequency of lower attenuation
dc.subjectSolid resonators
dc.subjectVibrations
dc.subjectPower Spectral Density (PSD)
dc.titleDiseño de sólido resonador para partes del cuerpo (muslos) por medio de pruebas experimentales y elementos finitos
dc.typeTrabajo de grado - Pregrado


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