La prevención eficaz de caídas en el calzado de seguridad profesional depende de la compensación de déficits específicos de la marcha. Los factores biomecánicos críticos son la gestión del Mínimo Despeje del Pie (MFC) y la adaptación a una alta variabilidad de la marcha. Esto requiere una ingeniería precisa del resorte de puntera para ayudar con la caída del pie, junto con la selección de materiales de suela que ofrezcan una resistencia al desgaste constante y un coeficiente de fricción optimizado.
El diseño para la prevención de caídas no se trata solo de agarre; se trata de control de la trayectoria. Al optimizar el resorte de puntera y la durabilidad del material, la suela compensa activamente fallos biomecánicos como la caída del pie y el bajo despeje para mitigar los riesgos de tropiezos.
Abordar los déficits de la marcha y la trayectoria
Mitigación del bajo Mínimo Despeje del Pie (MFC)
Un factor de riesgo principal en la prevención de caídas es el bajo Mínimo Despeje del Pie (MFC).
Las personas con problemas de movilidad a menudo tienen dificultades para levantar los pies lo suficiente durante la fase de balanceo al caminar.
Esta falta de despeje aumenta drásticamente la probabilidad de que la puntera toque el suelo, lo que provoca tropiezos y caídas.
Compensación de la reducción de la dorsiflexión
Para contrarrestar el bajo MFC, el diseño de la suela debe presentar un resorte de puntera optimizado.
Esta curvatura ascendente en la parte delantera del zapato compensa físicamente la reducción de la dorsiflexión, comúnmente conocida como "caída del pie".
Al levantar artificialmente la puntera, el zapato ayuda a corregir la trayectoria del pie, asegurando un despeje del suelo más seguro incluso cuando el control muscular del usuario está comprometido.
Consideraciones de materiales para la estabilidad
La necesidad de una resistencia al desgaste constante
Las propiedades físicas del material de la suela son tan críticas como la geometría.
Los diseñadores deben priorizar materiales que demuestren una resistencia al desgaste constante.
Si una suela se desgasta de manera desigual o demasiado rápido, el perfil biomecánico del zapato cambia, lo que podría reintroducir los riesgos de caída que el diseño original pretendía prevenir.
Optimización del coeficiente de fricción
La suela debe poseer un coeficiente de fricción apropiado.
Esto asegura una tracción suficiente para prevenir resbalones, al tiempo que evita un agarre excesivo que podría causar tropiezos durante la fase de balanceo.
Mantener este coeficiente depende en gran medida de la capacidad del material para resistir la degradación con el tiempo.
Comprender las compensaciones
El desafío de la alta variabilidad de la marcha
Un error importante en el diseño de zapatos de seguridad es asumir un patrón de marcha constante.
El grupo demográfico objetivo para estos zapatos protectores a menudo exhibe una alta variabilidad de la marcha, lo que significa que su longitud de paso, anchura y tiempo cambian con frecuencia.
Un diseño demasiado rígido o específico para una marcha "estándar" puede no adaptarse a estos movimientos erráticos, lo que hace que las características de seguridad sean menos efectivas en escenarios del mundo real.
Tomar la decisión correcta para su objetivo
Para seleccionar o diseñar el calzado protector más eficaz, debe hacer coincidir la intervención biomecánica específica con el déficit principal del usuario.
- Si su enfoque principal es reducir los riesgos de tropiezos: Priorice un diseño de resorte de puntera optimizado para compensar físicamente el bajo Mínimo Despeje del Pie y la reducción de la dorsiflexión.
- Si su enfoque principal es la fiabilidad a largo plazo: Seleccione materiales de suela con resistencia al desgaste constante verificada para garantizar que el coeficiente de fricción permanezca estable durante la vida útil del zapato.
El éxito radica en ver el zapato no solo como protección, sino como una ayuda protésica que corrige la trayectoria del pie.
Tabla resumen:
| Factor Biomecánico | Intervención de Diseño | Beneficio Protector |
|---|---|---|
| Bajo Mínimo Despeje del Pie | Resorte de Puntera Optimizado | Reduce los riesgos de tropiezos al levantar la puntera durante la fase de balanceo |
| Reducción de la Dorsiflexión | Geometría de Curvatura Ascendente | Compensa la 'caída del pie' para garantizar el despeje del suelo |
| Variabilidad de la Marcha | Perfil de Suela Adaptable | Se adapta a patrones de paso inconsistentes y movimientos erráticos |
| Pérdida de Tracción | Alto Coeficiente de Fricción | Proporciona un agarre estable para prevenir resbalones sin causar tropiezos |
| Decaimiento Estructural | Resistencia al Desgaste Constante | Mantiene el perfil de seguridad del zapato durante el uso a largo plazo |
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Referencias
- Hanatsu Nagano, Rezaul Begg. Biomechanical Correlates of Falls Risk in Gait Impaired Stroke Survivors. DOI: 10.3389/fphys.2022.833417
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