Segunda parte del artículo sobre las bases de la evaluación energética donde se describen los ejercicios en la pista modular, sus características, grados de dificultad y evaluación energética
Bases de evaluación energética para el entrenamiento de los bomberos (2ª parte)
En esta 2ª parte del artículo, se describen los ejercicios en la pista modular, sus características, grados de dificultad y evaluación energética, seguida de un ejemplo con la correspondiente evaluación energética y rendimiento operativo (RO), para un determinado ejercicio combinado de entrenamiento.
Ejercicios en pista modular (figura 7)
A continuación, se relacionan algunos de los obstáculos (figura 8) cuya misión, aparte de dificultar la marcha, es habituar al ejercitante a superarlos con el ERA en la espalda, el cual modifica sustancialmente su centro de gravedad.
- En zona de marcha erguido (nivel 2): cortina con tiras de goma; pasos con neumáticos (PN); puente formado por dos planos inclinados 45º (PI); obstáculos móviles de paso restringido.
- En zona de marcha gateo (nivel 1): tubo de gateo Ø 60 cm (TG); paneles con agujeros de paso circular, elíptico, inferior y superior; obstáculos móviles de paso restringido.
- Escaleras de acceso/salida (E y S); trampillas de paso entre niveles. Como accesorio un maniquí articulado para ejercicios de rescate.
En el esquema se puede seguir el recorrido, que se inicia en nivel 2 y finaliza también en este Nivel 2, después de circular por el nivel 1 de gateo y niveles 3, situados en los extremos del nivel 2.
Los cambios de nivel son a través de trampillas de paso Ø 60 cm con cierre automático. En el recorrido se han situado los obstáculos anteriormente citados, cuyo detalle se indica al margen del esquema.
En el esquema de la figura 8 se indica la ubicación de algunos sistemas de simulación y control cuyo detalle a continuación se describe.
- Lámparas de orientación (LO), para ayuda en partes conflictivas del recorrido cuando el ejercicio se realiza en la oscuridad.
- Zona de calor, en nivel 2 con paneles radiantes de calor negro y deflectores parabólicos direccionales.
- Control de temperatura, mediante sondas, en zona de calor y en extremo opuesto
- Producción de humo, mediante generador de niebla técnica no tóxica.
- Equipos simuladores de ruido propios de siniestros y efectos luminosos de llamas
- Luces estroboscópicas, emisoras de destellos tipo flash.
- Instalación de ventilación, para extracción de humos al finalizar el ejercicio o en caso de emergencia, en cuyo caso se duplica la capacidad de extracción.
- Sistema de control TVCC, mediante cámaras de visión nocturna y focos de infrarrojos, incorporando sistema monitorizado para seguimiento de los ejercitantes.
En la parte superior del esquema se grafían los sinópticos de la pista modular, con indicadores luminosos que señalan la posición de los ejercitantes en todo el recorrido, así como pulsadores para las lámparas de ayuda y de conexión para la zona de calor.
En la parte frontal del pupitre de mando, que no se representa, se ubican las carátulas, para programación y control de los aparatos ergonómicos (escalera. bicicleta y cinta), así como las pantallas de la TVCC, para el control visual del personal en la sala de ejercicios, esclusa y pista modular.
Evaluación del ejercicio
Características del ejercicio
Es un ejercicio dinámico y de habilidad a realizar por parejas. Al evaluar el esfuerzo hay que tener en cuenta el peso total del ejercitante (propio + equipo). En función de los sistemas de simulación y según se realice el ejercicio con luz o a oscuras, se incrementa la dificultad y el gasto energético. El ejercicio no comporta seguir un ritmo, sino que cada persona dosifica el esfuerzo.
Los parámetros y unidades a tener en cuenta para evaluar el gasto energético (ver tabla A) que se desarrolla, como ejemplo, en el ejercicio son los siguientes;
- Longitud del recorrido: L = 50 metros.
- Peso total del ejercitante para cálculo (propio + dotación): P = 1.000 Newton.
- Tiempo empleado en el ejercicio: t = minutos.
- Factor dificultad ejercicio/laberinto: K = 0,2 a 0,6.
- Gasto energético o trabajo realizado (Julios): T= K x L x P
- Potencia media en el ejercicio (Watios): = T: t x 60
| Código Ejercicio | Luz | Ruido llamas | Calor | Luces flash | Humo | Trabajo (Julios) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01PM | Sí | No | No | No | No | 20.000 |
| 02PM | No | No | No | No | Sí | 25.000 |
| 03 PM | No | Sí | Sí | Sí | Sí | 30.000 |
Los tres ejercicios señalados corresponden a utilizar las entrada (E) y salida (S) que se indica en el esquema de la pista modular.
Programación del ejercicio en la GE
Equipos ergométricos
Están generalmente ubicados en lo que se denomina ‘Sala de Ejercicios’ y vamos a suponer, en nuestro ejemplo, que se disponen de los tipos que se han descrito en la 1ª parte del artículo.
- Martillo de Percusión o Caída.
- Bicicleta ergométrica.
- Escalera sinfín.
- Cinta sinfín.
La programación y control de cada ejercicio se efectúa desde el pupitre de mando.
Pista modular o laberinto
Su disposición y recorrido se indica en la figura 8. En el recorrido se han incorporado obstáculos que el ejercitante debe superar y se dispone de sistemas de simulación que causan estrés o carga sicológica, que anteriormente se han descrito.
En el pupitre de mando se dispone de esquema de la pista con indicadores de pisada y sistema TVCC con indicadores de cierre de las puertas de la esclusa.
Combinación de ejercicios
Según las condiciones físicas y fase del plan de entrenamiento individual se deben combinar las características del ejercicio y duración (según código), así como el tiempo de descanso, dentro de las posibilidades configuradas para cada aparato y las condiciones del ejercicio en la pista modular. En la combinación de ejercicios se debe tener en cuenta, aparte de lo indicado para el ejercitante, lo siguiente.
- El ejercicio combinado (E.C.) siempre debe incluir uno de los códigos de pista.
- El E.C. deberá incluir todos o gran parte de cada uno de los códigos de los aparatos ergométricos.
- El ‘criterio óptimo’ del E.C. elegido para un determinado ejercitante será aquel que comporte superar un esfuerzo que suponga una carga determinada “sin llegar a pasarse”.
| Código | Marca | Modelo | Regulador | Control | Botella | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cant. | Pres. | Vol. | |||||
| 01EQ | MSA | Compact | PN | No | 1 | 300 | 6,0 l |
| 02EQ | MSA | AirMAX | PP | Sí | 1 | 300 | 6.9 l |
Ejemplo ejercicios combinados
| Código ejercicio |
Martillo MP |
Escalera ES |
Bicicleta BE |
Cinta CE |
Pista PM |
Trabajo total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSA 02 |
02 MP 7.500 J 62,5 W |
03 ES 15.000 J 100 W |
04 Be 10.800 J 90 W |
00 CE NA NA |
02 GM 25.000J NA |
58,3 KJ |
Figura 10: Vista general de un panel de mando y control.
Rendimiento operativo
Descripción
Es un parámetro (RO) obtenido al dividir el volumen de aire (Va) consumido por el ejercitante durante un Ejercicio Combinado por el trabajo real (TR) o gasto energético efectuado, para superar todos los ejercicios que corresponden a una determinada configuración identificada por Código, es decir: RO = Va / TR.
Datos necesarios para el cálculo
Al finalizar el ejercicio combinado elegido, determinado por código, disponemos de los datos siguientes:
- Esfuerzo nominal a realizar o trabajo total (TT) prefijado.
- Peso total (P) (propio + dotación) del ejercitante, que comporta un factor corrector del esfuerzo en determinados ejercicios, llamado factor corrector de peso, cuyo valor es Fpeso = P / 1000
- Volumen de aire consumido durante el ejercicio (Va): determinado por la diferencia entre la presión (Pi) en botella al inicio y el valor de la presión (Pf) que indica el manómetro al finalizar el ejercicio, multiplicado por la capacidad (Cb), en litros de agua, de la botella. Es decir, Va = (Pi – Pf) x Cb = Litros de aire respirable.
Aplicación del factor corrector de peso
Para calcular el trabajo real (TR), se precisa la aplicación del factor de corrección Fpeso, en aquellos ejercicios en que interviene el peso. En la tabla D se procede a efectuar la corrección, para un ejercitante cuyo peso en la báscula es de 115 Kg (1.150N), por consiguiente Fpeso = 1.15, cuando realiza el ejercicio MSA 02.
|
Código ejercicio |
Martillo MP |
Escalera ES |
Bicicleta BE |
Cinta CE |
Pista PM |
Trabajo total |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Estándar MSA 02 P= 1.000 N |
06 MP 7.500 J 62,5 W |
03 ES 15.000 J 100 W |
04 BE 10.800 J 90 W |
00 CE NA NA |
02 PM 25.000 J NA |
58,5 KJ |
|
Corregido MSA 02 P= 1.150 N |
06 MP 7.500 J 62,5 W |
03 ES 17.250 J 115 W |
04 BE 10.800 J 90 W |
00 CE NA NA |
02 PM 28.750 J NA |
64,3 KJ |
Rendimiento operativo ponderado
Mediante la aplicación del factor Fpeso = 1,15 se determina el trabajo real (TR = 64.200 J), realizado por el ejercitante durante el ejercicio combinado MSA 02.
Para determinar el volumen de aire (Va) consumido durante el ejercicio combinado, suponemos que el ERA incorpora una botella cuya capacidad en agua es Cb = 6,9 l, siendo su presión inicial (Pi) de 290 bar y al finalizar el ejercicio (Pf) es de 85 bar. Por consiguiente, aplicando la fórmula conocida, Va = (290 – 85) x 6.9 = 1.414 litros de aire. El rendimiento operativo (RO) en este caso sería: RO= Va / TR= 1.414 / 64.200= 0,022 litros de aire por unidad trabajo (Julio).
Potencia media = TR / t x 60 = 64.200 / 27 x 60 = 39.6 watios
Consumo medio = 1.414 / 27 = 52,3 l/ min
Factor corrector de edad
La edad biológica del ejercitante influye en el rendimiento operativo que es capaz de conseguir para un determinado ejercicio combinado, por consiguiente no es posible comparar los RO alcanzados para un mismo E.C. por dos personas con niveles de edad diferentes.
Si el ejercitante que ha realizado el ejercicio combinado tuviera 46 años, le corresponde un Fedad = 0.85, por lo cual el rendimiento obtenido debe corregirse para poder compararlo con otro ejercitante con edad menor de 30 años.
RO ponderado (hasta 30 años) = RO bruto = 0.022 l de aire /Julio
RO ponderado (tramo 46 a 50 años) = 0,022 x 0,85 =0,018 l aire /Julio
Comentarios
Por cuanto antecede podemos valorar en el plan de entrenamiento establecido para la habituación al uso del ERA en las intervenciones y el RO progreso alcanzado por los Ejercitantes teniendo en cuenta su estado físico y grado de entrenamiento. La mejora en el parámetro RO es un índice que nos marca el óptimo objetivo a alcanzar.
Bibliografía
- Documentación de AUER GmbH relativa a ‘Firefighters training’.
- Test G26 para autorizar al bombero el uso del ERA en Alemania.
- Figuras propias y capturadas de catálogos descargados de Internet.























