Equação de Corrida€¦ · Equação de Corrida VO 2 = (0,2 x V) + (0,9 x V x I) + VO 2rep VO 2...

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Equação de Corrida

VO2 = (0,2 x V) + (0,9 x V x I) + VO2rep

VO2 – consumo de oxigênio em mililitros por quilo por

minuto (mL.kg-1.min-1)

V – velocidade da caminhada em metros por minuto

(m.min-1)

I – inclinação da corrida em percentual (%)

Apropriada para velocidades acima de 134 m.min-1 ou

para velocidades acima de 80 m.min-1 se o indivíduo

estiver realmente correndo.

ACSM’s Guidelines for Exercise Testing and Prescription, 7th Ed. Baltimore: Lippincott Williams & Wilkins, 2006

sandrodesouza@outlook.com

ACSM's Guidelines for Exercise Testing and Prescription, 2009.

Equação de Corrida

VO2 = (0,2 x V) + (0,9 x V x I) + VO2rep

ACSM’s Guidelines for Exercise Testing and Prescription, 7th Ed. Baltimore: Lippincott Williams & Wilkins, 2006

sandrodesouza@outlook.com

ACSM's Guidelines for Exercise Testing and Prescription, 2009.

Exemplo da Zona Superior:

VO2 80% = 37,9 mL.kg.min

VO2 rep = 3,5 mL.kg.min

V – É o que queremos saber!

I – 1,5 % (utilizado para a grande maioria das esteiras)

Exemplo da Zona Superior:

VO2 80% = 37,9 mL.kg.min

VO2 rep = 3,5 mL.kg.min

I – 1,5 % Dividir por 100 0,015

V – É o que queremos saber!

VO2 = (0,2 x V) + (0,9 x V x I) + VO2 rep

37,9 mL.kg.min = (0,2 x V) + (0,9 x V x 0,015) + 3,5 mL.kg.min

37,9 – 3,5 = 34,4

34,4 = (0,2 x V) + (0,9 x V x 0,015)

34,4 = (0,2 x V) + (0,0135 x V)

34,4 = 0,2135 x V

161,12 = V

Velocidade = 161,12 m/min

Para converter m/min para Km/h = (V. m/min x 60) ÷ 1000

Assim:

V. Km/h = (161,12 x 60) ÷ 1000 = 9667,2

V. Km/h = 9667,2 ÷ 1000

V. Km/h = 9,66 Velocidade a 80% = 9,66 Km/h

ACSM’s Guidelines for Exercise Testing and Prescription, 7th Ed. Baltimore: Lippincott Williams & Wilkins, 2006

sandrodesouza@outlook.com

Subtrair um pelo outro!

Somar

VO2 = (0,2 x V) + (0,9 x V x I) + VO2rep

ACSM’s Guidelines for Exercise Testing and Prescription, 7th Ed. Baltimore: Lippincott Williams & Wilkins, 2006 sandrodesouza@outlook.com

Equação de Caminhada

ACSM's Guidelines for Exercise Testing and Prescription, 2009.

VO2 = (0,1 x V) + (1,8 x V x I) + 3,5

VO2 – consumo de oxigênio em mililitros por quilo por

minuto (mL.kg-1.min-1)

V – velocidade da caminhada em metros por minuto

(m.min-1)

I – inclinação da caminhada em percentual (%)

Apropriada para velocidades entre 50 – 100 m.min-1

ACSM’s Guidelines for Exercise Testing and Prescription, 7th Ed. Baltimore: Lippincott Williams & Wilkins, 2006 sandrodesouza@outlook.com

Equação para Cicloergômetro

de membros inferiores

ACSM's Guidelines for Exercise Testing and Prescription, 2009.

VO2 = 7,0 + (1,8 x Ritmo de Trabalho)/ Peso

VO2 – consumo de oxigênio em mililitros por quilo por minuto (mL.kg-1.min-1)

W – potência da bicicleta em quilograma.metro (kgm.min-1)

M – massa corporal em quilograma (kg)

Apropriada para potências entre 300 a 1200 kgm.min-1

Fator de conversão de Potência

1 W ≈ 6,12 kgm.min-1

Exemplo da Zona Superior:

VO2 80% = 37,9 mL.kg.min

Ritmo de Trabalho – É o que queremos saber!

Peso: 85 kg

VO2 = 7,0 + (1,8 x Ritmo de Trabalho) / Peso

37,9 mL.kg.min = 7,0 + (1,8 x Ritmo de Trabalho) / 85

30,9 = (1,8 x Ritmo de Trabalho) / 85

2626,5 = 1,8 x Ritmo de Trabalho

1459 = Ritmo de Trabalho

Ritmo de Trabalho = 1459 Kg.m/min

Para converter Kg.m/min divide-se por 6,12 238 W a 80%!!!

ACSM’s Guidelines for Exercise Testing and Prescription, 7th Ed. Baltimore: Lippincott Williams & Wilkins, 2006

sandrodesouza@outlook.com

SUBTRAIR

VO2 = 7,0 + (1,8 x Ritmo de Trabalho)/ Peso

MULTIPLICAR

÷

Cunha et al. Appl. Physiol. Nutr. Metab. 2013; 38: 1115–1119

125 homens aparentemente saudáveis (idade: 17 a 38 anos)

88 (70%) dos 125 sujeitos exibiram valores de VO2 de repouso menor do que 3.5 mL.kg−1.min−1

sandrodesouza@outlook.com

Adaptado de CUNHA (2014)

ACSM’s Guidelines For Exercise Testing and Prescription 1995 2000 2005 2009 2013

American College of Sports Medicine position stand

American College of Sports Medicine position stand. The recommended quantity and quality of exercise for

developing and maintaining cardiorespiratory and muscular fitness in healthy adults. Med Sci Sports Exerc. 1990

Apr;22(2):265-74.

American College of Sports Medicine Position Stand. The recommended quantity and quality of exercise for

developing and maintaining cardiorespiratory and muscular fitness, and flexibility in healthy adults. Med Sci

Sports Exerc. 1998 Jun;30(6):975-91.

sandrodesouza@outlook.com

Adaptado de CUNHA (2014)

sandrodesouza@outlook.com

ACSM’s Guidelines For Exercise Testing and Prescription

EQUAÇÕES METABÓLICAS (ACSM, 2006)

FCR = (FCmáx – FCrepouso) % + FCrepouso

VO2R = (VO2máx – 3,5) % + 3,5

1:1

CÁLCULOS METABÓLICOS DO ACSM

(equações de caminhada, corrida e potência)

sandrodesouza@outlook.com

sandrodesouza@outlook.com

Robergs e Roberts. Princípios Fundamentais de Fisiologia do Exercício . 1ª Ed. 2002.

Acredita-se que exista uma relação linear entre FC e VO2

Cunha et al. J Sci Med Sport. 2011; 14(1):46-57.

sandrodesouza@outlook.com

Cunha et al. J Sci Med Sport. 2011; 14(1):46-57.

As recomendações do ACSM se baseiam em:

Estudos que investigaram as relações entre os %FCR e %VO2R durante teste

incremental máximo e que adotaram (...)

Metodologia inadequada para medida do VO2 de repouso ou utilizaram o valor de

referência de 3.5 mL.kg-1.min-1;

Protocolos pouco precisos para a avaliação do VO2máx;

Contexto real de treinamento não investigado (...)

Existe relação de 1:1 entre os %FCR e %VO2R durante sessões contínuas de

treinamento com diferentes intensidades e durações?

Até que ponto as equações metabólicas do ACSM reproduzem o Dispêndio Energético

alvo durante sessões de exercício?

sandrodesouza@outlook.com

sandrodesouza@outlook.com

100 200 300 400

80

90

100

110

120

130

140

150

160

170

Intervals Continuous

**

Fractionated

*#

caloric expenditure (kcal)

HR

(B

pm

)

B

0 100 200 300 400

0

5

10

15

20

25

30

35

ContinuousIntervals Fractionated

A

caloric expenditure (kcal)

VO

2 (

mL

.Kg

-1.m

in-1

)HEART RATE AND OXYGEN CONSUMPTION RESPONSES DURING CONTINUOUS,

INTERVAL AND FRACTIONATED ISOCALORIC AEROBIC EXERCISE SESSIONS

Sandro Conceição de Souza, Gabriel Dias Rodrigues, Thiago Rodrigues

Gonçalves, Pedro Paulo da Silva Soares. Federal Fluminense University.

Average oxygen consumption (A) and heart rate (B) during continuous, intervals and fractionated

sessions. * p < 0,05 - intervals versus fractionated; ** p < 0,01 - fractionated versus continuous;

# p < 0,05 - intervals versus continuous.

sandrodesouza@outlook.com

ACSM 61st Annual Meeting, 5th World Congress on Exercise is Medicine and World Congress on the Role of Inflammation in Exercise, Health and Disease

sandrodesouza@outlook.com

Medicine & Science in Sports & Exercise, 2011

Classificação da intensidade do exercício com base em atividades contínuas de 20 a 60 minutos de duração

ACSM's guidelines for exercise testing and prescription. 9th ed.: Baltimore: Lippincott Williams & Wilkins; 2013.

sandrodesouza@outlook.com

Escala de Borg

sandrodesouza@outlook.com

Respostas de Percepção Subjetiva de Esforço (PSE)

PERCEIVED EXERTION DURING ISOCALORIC CONTINUOUS AND INTERVAL TRAINING AEROBIC EXERCISE SESSIONS

Sandro Conceição de Souza*, Gabriel Dias Rodrigues**, Thiago Rodrigues Gonçalves**, Pedro Paulo da Silva Soares**. (**)Fluminense Federal University and (*)Salgado de Oliveira University.

Start 25% 50% 75% 100%0.0

2.5

5.0

7.5

10.0Continuous 60% VO2RInterval 80% VO2RInterval 50% VO2R

**

*

Fraction of Time Session

PS

EG

enera

l (

CR

-10

)

Start 25% 50% 75% 100%0.0

2.5

5.0

7.5

10.0

12.5 Continuous 60% VO2R

Intervals 80% VO2R

Intervals 50% VO2R

**

**

*

*

*

B

Fraction of Time Session

PS

Eperiphera

l (C

R-1

0)