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Introdução: a frequência do pulso é um indicador direto do estado do sistema cardiovascular além de ser um indicador indireto da energia gastada na execução de uma tarefa. O pulso de uma pessoa é o número de pulsações registradas em uma artéria periférica por unidade de tempo; o pulso se manifesta como uma onda de pressão que se move ao longo dos vasos sanguíneos, que são flexí­veis. “Nos grandes ramos arteriais, sua velocidade é de 7 a 10 m/s e nas artérias pequenas de 15 a 35 m/s”. Materiais e métodos: o fim deste estudo foi avaliar a frequência cardíaca, utilizando a técnica de registro da frequência do pulso, o consumo de oxigeno e a observação da atividade de trabalho para a estimação da carga de trabalho em uma tarefa de manipulação de carga para três situações: levantar/trasladar/depositar; antes, durante e depois da tarefa se registra a frequência do pulso para 24 jovens voluntários (10 mulheres e 14 homens) em condições de laboratório. Si­multaneamente se realizou um registro do gesto de trabalho e das estratégias de levantamento, mobilização e depósito da carga. Resultados: observou-se um incremento entre a FP inicial e final nos dois grupos e para as duas tarefas; registra-se igualmente, uma diferença no incremento das pulsações para a carga de 17,5 o 75% dos participantes experimenta um incremento da FP por cima de 100 lt/min. Para os 25 KG, os valores registrados indicam valores superiores a 114 lt/ min e para os 17,5 KL g valores superiores a 128 l/min. Discussão: a frequência do pulso é um método que se recomenda por sua simplicidade de uso para o pessoal operativo, supervisores e gerentes, assim como os engenheiros industriais não treinados no método fisiológico; também pode ser utilizado por higienistas industriais.

Castilo, J. A., & Cubillos, A. (2014). Uso da frequência do pulso na estimação da carga de trabalho Avaliação de uma atividade de mobilização de cargas. Revista Ciencias De La Salud, 12(esp), 27–43. https://doi.org/10.12804/revsalud12.esp.2014.04

Shimaoka M, Hiruta S, Ono Y, Nonaka H, Hjelm EW, Hagberg M. A comparative study of physical work load in Japanese and Swedish nursery school teachers. Eur J Appl Physiol Occup Physiol 1998;77:10-8.

Christensen H, Sjégaard K, Pilegaard M, Olsen HB. The importance of the work/rest pattern as a risk factor in repetitive monotonous work. Int J Ind Ergon 2000;25:367.

Monod H, Kapitaniak B. Ergonomie. Paris: Masson; 1999. 282 p.

Astrand PO, Rodahl K. Textbook of work physiology. New York: McGraw-Hill Book Company; 1986.

Rodgers SH. Ergonomics design for people at work. Volume 2. New York: Van Nostrand Reinhold; 1986.

Mital A, Shell RL. Determination of rest allowances for repetitive physical activities that continue for extended hours. In: Shell DR, editor. Work measurement. Principles and practices. Norcross, Georgia: Institute of Industrial Engineers; 1986. p. 133-41.

Bedny GZ, Seglin MH. The use of pulse rate to evaluate physical work load in Russian ergonomics. Am Ind Hyg Assoc 1997;58(5):375-9.

Monod H, Pottier M. Adaptations respiratoires et circulatoires du travail musculaire. In: Scherrer J, et al. Précis de Physiologie du travail et d’ergonomie. Paris: Masson; 1981. p. 159-204.

Maxfield M, Brouha L. Validity of heart rate as an indicator of cardiac strain. J Appl Physiol 1963;18:1099-104.

Christensen EH. Physiological evaluation of work in Nykroppa iron works in methods. New York: John Wiley & Sons; 1953.

Wells J, Balke B, Van Fossan D. Lactic acid accumulation during work. A suggested standardization of work classification. J Applied Physiology 1957;10:51-5.

Rosenblat V. Principle of physiological assessment of heavy physical work based on pulse rate, in functions of organism during work process. Moscow: Economic publishers; 1975.

Lau O, Chwang A. Relationship between wrist-pulse characteristics and body conditions. Presented in: Proc. of the 14th Engineering Mechanics Conf. 2000.

Wang K, Xu L, Zhang D, Shi C. TCPD based pulse monitoring and analyzing. ieee icmlc 2002;3:1366-70.

Treo E, Herrera M, Valentinuzzi M. Algorithm for identifying and separating beats from arterial pulse records. Biomed Eng Online 2005;4.

Bedny GZ, Seglin MH. The use of pulse rate to evaluate physical work load in Russian. Ergonomics’, Am Ind Hyg Assoc 1997;58(5):375-9.

Malchaire J. Méthodologie générale d’interprétation des enregistrements continus de fréquence cardiaque aux postes de travail. Cah Med Trav 1988; xxv(4):181-6.

Monod H, Kapitaniak B. Ergonomie. 2nd ed. Paris: Masson; 2003.

Strath SJ, Swartz AM, Bassett DR, O’Brien WL, King GA, et al. Evaluation of heart rate as a method for assessing moderate intensity physical activity. Med Sci Sports Exerc 1993;32(9 Suppl):S465-70.

Li R, Deurenberg P, Hautvast JG. A critical evaluation of heart rate monitoring to assess energy expenditure in individuals. Am J Clin Nutr 1993;58(5):602-7.

Dugas LR, Van der Merwe L, Odendaal H, Noakes TD, Lambert EV. A novel energy expenditure prediction equation for intermittent physical activity. Med Sci Sports Exerc 2002;34(8):1360-6.

Anderson CK, Chaffin DB. A biomechanical evaluation of five lifting techniques. App Ergon 1986;17:2-8.

Hagan KB, Sorhagen O, Harms-Ringdhal H. Influence of weigth and frecuency on thigh an lower trunk motion during repetitive lifting employing stoop and squad techniques. Clin Biomech (Bristol, Avon) 1995;10:122-7.

Nemeth G, Ekholm J. A biomechanical analysis oh hip compression loading during lifting. aiie Transactions 1985;6:105-13.

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