Ángulos de salida del cable y precisión de la medición: ¿Influye el ángulo del cable en las mediciones de velocidad en transductores de posición lineal?

Autores/as

  • Ignacio López-Moranchel Universidad Europea de Madrid. Faculty of Medicine, Health and Sports. Department of Sports
  • Carlos Talayero Universidad Europea de Madrid. School of Architecture, Engineering, Science and Computing – STEAM
  • Raúl Díaz-López Universidad Europea de Madrid. Faculty of Medicine, Health and Sports. Department of Sports Sciences
  • Olga López-Torres Universidad Europea de Madrid. Faculty of Medicine, Health and Sports. Department of Sports Sciences

DOI:

https://doi.org/10.64197/Kronos.24.1.998

Palabras clave:

ángulo de salida del cable, entrenamiento basado en la velocidad, medición de velocidad, transductor de posición lineal

Resumen

Este estudio analiza el impacto del ángulo de salida del cable en la precisión de las mediciones de velocidad en transductores de posición lineal (LPT). Se evaluaron dos modelos, Vitruve y Chronojump, con cinco ángulos de salida (0°, 10°, 30°, 60° y 90°), utilizando una masa de 2,5 kg en caída libre. Se realizaron cinco mediciones por ángulo y los datos fueron analizados mediante MANOVA.

Los resultados no mostraron diferencias significativas en las mediciones de velocidad debido al ángulo de salida del cable (p > 0,05), pero sí diferencias entre los modelos de LPT (p = 0,005), con Vitruve registrando velocidades más altas que Chronojump. Esto cuestiona la recomendación de limitar la desviación del cable a 2° para evitar errores de fricción.

Estos hallazgos sugieren que el ángulo de salida del cable en el rango de 0° a 90° no compromete la precisión de las mediciones de velocidad en los modelos evaluados. Esto puede facilitar la implementación de LPT en entornos de entrenamiento, reduciendo restricciones en su colocación y optimizando su uso en protocolos de entrenamiento basados en la velocidad (VBT).

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Citas

Achermann, B., Oberhofer, K., Ferguson, S. J., & Lorenzetti, S. R. (2023). Velocity-based strength training: The validity and personal monitoring of barbell velocity with the Apple Watch. Sports, 11(7), 125. https://doi.org/10.3390/sports11070125

Banyard, H. G., Nosaka, K., & Haff, G. G. (2017). Reliability and validity of the load-velocity relationship to predict the 1RM back squat. Journal of Strength and Conditioning Research, 31(7), 1897–1904. https://doi.org/10.1519/JSC.0000000000001657

Clemente, F. M., Akyildiz, Z., Pino-Ortega, J., & Rico-González, M. (2021). Validity and reliability of the inertial measurement unit for barbell velocity assessments: A systematic review. Sensors, 21(7), 2511. https://doi.org/10.3390/s21072511

Cormie, P., McBride, J. M., & McCaulley, G. O. (2007). Validation of power measurement techniques in dynamic lower body resistance exercises. Journal of Applied Biomechanics, 23(2), 103–118. https://doi.org/10.1123/jab.23.2.103

Courel-Ibáñez, J., Martínez-Cava, A., Morán-Navarro, R., Escribano-Peñas, P., Chavarren-Cabrero, J., González-Badillo, J. J., & Pallarés, J. G. (2019). Reproducibility and repeatability of five different technologies for bar velocity measurement in resistance training. Annals of Biomedical Engineering, 47(7), 1523–1538. https://doi.org/10.1007/s10439-019-02265-6

Crewther, B. T., Kilduff, L. P., Cunningham, D. J., Cook, C., Owen, N., & Yang, G. Z. (2011). Validating two systems for estimating force and power. International Journal of Sports Medicine, 32(4), 254–258. https://doi.org/10.1055/s-0030-1270487

Fritschi, R., Seiler, J., & Gross, M. (2021). Validity and effects of placement of velocity-based training devices. Sports, 9(9), 123. https://doi.org/10.3390/sports9090123

González-Badillo, J. J., Sánchez-Medina, L., Ribas-Serna, J., & Rodríguez-Rosell, D. (2022). Toward a new paradigm in resistance training by means of velocity monitoring: A critical and challenging narrative. Sports Medicine - Open, 8, 118. https://doi.org/10.1186/s40798-022-00513-z

González-Badillo, J. J., & Sánchez-Medina, L. (2010). Movement velocity as a measure of loading intensity in resistance training. International Journal of Sports Medicine, 31(5), 347–352. https://doi.org/10.1055/s-0030-1248333

Harris, N. K., Cronin, J., Taylor, K. L., Jidovtseff, B., & Sheppard, J. (2010). Understanding position transducer technology for strength and conditioning practitioners. Strength and Conditioning Journal, 32(4), 66–79.

Held, S., Rappelt, L., Deutsch, J. P., & Donath, L. (2021). Valid and reliable barbell velocity estimation using an inertial measurement unit. International Journal of Environmental Research and Public Health, 18(17), 9170. https://doi.org/10.3390/ijerph18179170

Moreno-Villanueva, A., Pino-Ortega, J., & Rico-González, M. (2021). Validity and reliability of linear position transducers and linear velocity transducers: A systematic review. Sports Biomechanics. Advance online publication. https://doi.org/10.1080/14763141.2021.1988136

Pérez-Castilla, A., Piepoli, A., Delgado-García, G., Garrido-Blanca, G., & García-Ramos, A. (2019). Reliability and concurrent validity of seven commercially available devices for the assessment of movement velocity at different intensities during the bench press. Journal of Strength and Conditioning Research, 33(5), 1258–1265. https://doi.org/10.1519/JSC.0000000000003118

Pérez-Castilla, A., Piepoli, A., Garrido-Blanca, G., Delgado-García, G., Balsalobre-Fernández, C., & García-Ramos, A. (2019). Precision of 7 commercially available devices for predicting bench-press 1-repetition maximum from the individual load-velocity relationship. International Journal of Sports Physiology and Performance, 14(10), 1442–1446. https://doi.org/10.1123/ijspp.2018-0801

Rodríguez-Rodríguez, S., Jovell-Fernández, E., Cuadra-Llopart, L., Rodríguez-Sanz, J., Labata-Lezaun, N., López-de-Celis, C., Bosch, J., & Pérez-Bellmunt, A. (2023). Correlation between power elbow flexion and physical performance test: A potential predictor for assessing physical performance in older adults. Journal of Clinical Medicine, 12(17), 5560. https://doi.org/10.3390/jcm12175560

Weakley, J., Morrison, M., García-Ramos, A., Johnston, R., James, L., & Cole, M. H. (2021). The validity and reliability of commercially available resistance training monitoring devices: A systematic review. Sports Medicine, 51(3), 443–502. https://doi.org/10.1007/s40279-020-01382-w.

Publicado

2025-07-28

Cómo citar

López-Moranchel, I., Talayero, C., Díaz-López, R., & López-Torres, O. (2025). Ángulos de salida del cable y precisión de la medición: ¿Influye el ángulo del cable en las mediciones de velocidad en transductores de posición lineal?. KRONOS, 24(1), 1–9. https://doi.org/10.64197/Kronos.24.1.998

Número

Sección

Artículos