Titulo:

Validación de un dispositivo Wireless para el control de variables cinemáticas en el rendimiento deportivo
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Sumario:

Validar un dispositivo Wireless para el censo de la aceleración en actividades deportivas. Para la validación se usó un transductor lineal (T-Force System Ergotech) y análisis de videografía (SkillSpector ). Participantes desarrollaron el press de banca plana en una maquina SMITH. El protocolo consistió en realizar una repetición de press de banca plana con una carga constante (18 kg). La recuperación entre cada repetición fue de 15 segundos. En total 5 sujetos desarrollaron 84 repeticiones.  Los datos estuvieron caracterizados por una diferencia menor entre los valores de la media del dispositivo Wireless vs T-Force (0,18) en contraste con Wireless vs Videografía (0,46). Los resultados muestran que no existen diferencias estad... Ver más

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2021-05-11

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Validation of a Wireless device for the control of kinematic variables in sports performance
Validar un dispositivo Wireless para el censo de la aceleración en actividades deportivas. Para la validación se usó un transductor lineal (T-Force System Ergotech) y análisis de videografía (SkillSpector ). Participantes desarrollaron el press de banca plana en una maquina SMITH. El protocolo consistió en realizar una repetición de press de banca plana con una carga constante (18 kg). La recuperación entre cada repetición fue de 15 segundos. En total 5 sujetos desarrollaron 84 repeticiones.  Los datos estuvieron caracterizados por una diferencia menor entre los valores de la media del dispositivo Wireless vs T-Force (0,18) en contraste con Wireless vs Videografía (0,46). Los resultados muestran que no existen diferencias estadísticamente significativas en la aceleración de desplazamiento entre el dispositivo Wireless, transductor lineal y análisis de videografía; sin embargo, los niveles de correlación de Pearson que se reportaron manifestaron una asociación moderada (p<0,05) para las dos pruebas. El supuesto de independencia de los errores fue contrastado mediante la prueba de Durbin-Watson. Los resultados sugieren que, si bien no se presentaron altas asociaciones entre los dispositivos, el factor económico de la producción del dispositivo Wireless, lo hace una alternativa viable para el control y medición de la aceleración en la práctica deportiva.
Validate a low-cost Wireless for the census of acceleration in sports activities. For validation, a linear transducer (T-Force System Ergotech, Murcia, Spain) and videography analysis (SkillSpector version 1.3.2) were used. Participants developed the flat bench press in a SMITH machine. The protocol consisted of a repetition of flat bench press with a constant load (18 kg). Recovery between repetition was 15 seconds. In total 5 subjects developed 84 repetitions. The data were characterized by a minor difference between the values of the mean of the Wireless vs T-Force device (0.18) in contrast to Wireless vs. Videography (0.46). The results show that there are no statistically significant differences in the acceleration of displacement between the Wireless device, linear transducer and videography analysis; however, the reported Pearson correlation levels showed a moderate association (p <0.05) for the two tests. The assumption of independence of the errors was proven by the Durbin-Watson test. The results suggest that, although there were no high associations between the devices, the economic component of the production of the Wireless device makes it a viable alternative for the control and measurement of acceleration in sports.
Gaviria, Samuel Jose
Ramirez, Andrés Felipe
Rivera, Leon Mauricio
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Sports kinematics, Accelerometers, linear transducers, videography, Open source, Inertial units (IMU)
Climática deportiva
Acelerómetros
Transductores lineales
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Unidades inerciales (IMU)
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Núm. 1 , Año 2021 : Ingenierías USBMed
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Universidad San Buenaventura - USB (Colombia)
Ingenierías USBMed
2027-5846
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Gaviria, Samuel Jose
Ramirez, Andrés Felipe
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Climática deportiva
Acelerómetros
Transductores lineales
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description_eng Validate a low-cost Wireless for the census of acceleration in sports activities. For validation, a linear transducer (T-Force System Ergotech, Murcia, Spain) and videography analysis (SkillSpector version 1.3.2) were used. Participants developed the flat bench press in a SMITH machine. The protocol consisted of a repetition of flat bench press with a constant load (18 kg). Recovery between repetition was 15 seconds. In total 5 subjects developed 84 repetitions. The data were characterized by a minor difference between the values of the mean of the Wireless vs T-Force device (0.18) in contrast to Wireless vs. Videography (0.46). The results show that there are no statistically significant differences in the acceleration of displacement between the Wireless device, linear transducer and videography analysis; however, the reported Pearson correlation levels showed a moderate association (p <0.05) for the two tests. The assumption of independence of the errors was proven by the Durbin-Watson test. The results suggest that, although there were no high associations between the devices, the economic component of the production of the Wireless device makes it a viable alternative for the control and measurement of acceleration in sports.
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Eggers, T., Massard, T., Clothier, P., y Lovell, R. (2018). Measuring Vertical Stiffness in Sport With Accelerometers: Exercise Caution!. The Journal of Strength y Conditioning Research, Vol 32, número 7, pp 1919-1922.
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Kenneally, C., Serpell, B, y Spratford, W. (2018). Are accelerometers a valid tool for measuring overground sprinting symmetry?. International Journal of Sports Science y Coaching, Vol 13, número 2, pp 270-277.
Kim, S., y Nussbaum, A., (2013). Performance evaluation of a wearable inertial motion capture system for capturing physical exposures during manual material handling tasks. Pubmed, Vol 56, número 2, pp 314-326
Kos, A., Milutinovic, V., y Umek, A. (2018). Challenges in wireless communication for connected sensors and wearable devices used in sport biofeedback applications. Future generation computer systems, Vol 92, pp 582-592.
Koutras, G., Bernard, M., Terzidis, I., Papadopoulos, P., Georgoulis, A., y Pappas, E. (2016). Comparison of knee flexion isokinetic deficits between seated and prone positions after ACL reconstruction with hamstrings graft: Implications for rehabilitation and return to sports decisions. Journal of science and medicine in sport, Vol 19, número 7, pp 559-562.
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Raper, D., Witchalls, J., Philips, E., Knight, E., Drew, M., y Waddington, G. (2018). Use of a tibial accelerometer to measure ground reaction force in running: A reliability and validity comparison with force plates. Journal of science and medicine in sport, Vol 21, número 1, pp 84-88.
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