6
mięśniowego. Ponadto, przedmiotem badań jest kompleks zagadnień związanych z protetyką, ortotyką, funkcjonalną sty mulacją elektryczną pod kątem wspomagania lub zastępowania utraconych kończyn, ochroną organizmu przed wpływem drgań oraz hałasu. Innym użytkowym celem badań jest bezpieczne projektowanie samochodów, pasów bezpieczeństwa, itd. Analiza wypadków drogowy ch pomaga wykryć, jak efekty zderzenia mogą działać na ciało człowieka. Biomechanika inżynierska stosuje zasady biomechaniki ogólnej do analizy i projektowania urządzeń technicznych, na przykład manipulatorów medycznych, robotów, maszyn kroczących oraz mikrorobotów [22].
3. Biomechanika medyczna i inżynieria rehabilitacy jna (biomechanika i inżynieria biomedyczna) - zajmuje się głównie neurofizjologicznymi aspektami układu mięśniowo-stawowego, elektromiografią, klinicznymi aspektami przepływu płynów biologicznych, funkcjonalną stymulacją elektryczną mięśni, nerwów, kości, eliminacją bólu, badaniem chodu patologicznego, implantami, metodami rehabilitacji. Dane statystyczne wskazują, że ok.10% populacji w różnych krajach to ludzie poszkodowani, a połowa z tej liczby wymaga wspomagania lub zastępowania utraconych funkcji manipulacyjnych lub lokomocyjnych kończyn za pomocą specjalnych urządzeń. Do tego celu stosuje się manipulatory techniczne lub roboty do obsługi pacjentów z różnym stopniem uszkodzenia narządu ruchu. Medycyna stawia przed biomechaniką zadanie skonstruowania aparatów wspomagających dla ludzi kalekich, z niedowładem kończyn, o ograniczonej zdolności ruchu i lokomocji. Mechanikom, konstruktorom otwiera możliwości projektowania tzw. pionizatorów, aparatów' do poruszania się, itp. Typowe zadania biomechaniki medycznej, to analiza chodu, analiza przepływu krwi przez naturalne zastawki serca w celu prawidłowego zaprojektowania zastawek sztucznych, analiza obciążeń działających na układ kość-implant w celu dobrania odpowiedniego dla danego pacjenta implantu i zaprojektowania zabiegu jego wszczepienia.
4. Biomechanika sportu - zajmuje się m. in. badaniem i modelowaniem ruchu zawodnika wykonującego różne ćwiczenia gimnastyczne, przy podnoszeniu ciężarów, skoku o tyczce, pływaniu, jeździe na nartach, bobslejach, rzucie dyskiem, wioślarstwie, kolarstwie, itp. Jednym z najbardziej produktywnych zastosowań biomechaniki jest dziedzina współzawodnictwa atletycznego. Trenerzy stosują biomechanikę, aby nauczyć się, jak poprawić wy konywanie ćwiczeń przez sportowców podczas treningów'. Zasada zachowania momentu obrotowego z fizyki pomaga trenerom nauczyć sportowców, jak poprawić ich zdolność np. rzutu w dal. Zasada zachowania energii pomaga biegaczom maratońskim skuteczniej trenować. Biomechanika biegu, szczególnie biegu amatorskiego, jest bardzo intensywnie uprawianą dziedziną biomechaniki. Lekarze sportowi nagrywają ruch swoich pacjentów, aby zbadać odstępstwa od normy w biegu, które mogą spowodować urazy. Mogą zalecać wkładanie specjalnych w kładek do butów, które przeciwdziałają urazom. Mogą także sugerować zmianę stylu biegania lub reżimu trenowania. Przykładowo, sportow iec może zbyt