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Auswahl der wissenschaftlichen Literatur zum Thema „Exoskelett“
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Zeitschriftenartikel zum Thema "Exoskelett"
Dahmen, C., und C. Constantinescu. „Exoskelette in der Produktion*/Exoskeletons in Production. Characteristics of Passive Exoskeletons for Digital Planning in Production“. wt Werkstattstechnik online 108, Nr. 06 (2018): 393–96. http://dx.doi.org/10.37544/1436-4980-2018-06-19.
Der volle Inhalt der QuelleWortmann, Martin. „Kasse muss Exoskelett bezahlen“. Orthopädie & Rheuma 19, Nr. 5 (Oktober 2016): 10. http://dx.doi.org/10.1007/s15002-016-0976-3.
Der volle Inhalt der QuelleSoekadar, Surjo R., und Marius Nann. „Hand-Exoskelett – Endlich wieder greifen!“ ergopraxis 11, Nr. 01 (Januar 2018): 38–40. http://dx.doi.org/10.1055/s-0043-120132.
Der volle Inhalt der QuelleHessinger, Markus, Eike Christmann, Roland Werthschützky und Mario Kupnik. „Messung von Nutzerinteraktion mit einem Exoskelett durch EMG und Gelenk-Drehmomente“. tm - Technisches Messen 85, Nr. 7-8 (26.07.2018): 487–95. http://dx.doi.org/10.1515/teme-2017-0133.
Der volle Inhalt der QuelleZok, C. „Eine Perspektive für Rückenmarkverletzte: Das Exoskelett“. DMW - Deutsche Medizinische Wochenschrift 139, Nr. 47 (12.11.2014): 2379. http://dx.doi.org/10.1055/s-0034-1374725.
Der volle Inhalt der QuelleKuhn, D., und B. Freyberg-Hanl. „Exoskelett: Therapiesystem oder Hilfsmittel zum Behinderungsausgleich“. Trauma und Berufskrankheit 20, S4 (15.08.2018): 254–59. http://dx.doi.org/10.1007/s10039-018-0394-7.
Der volle Inhalt der QuelleHartwich, B., und J. Haas. „Hochflexibles Exoskelett verbessert Arbeitsbedingungen in der Fertigung“. Technische Sicherheit 9, Nr. 04 (2019): 44–45. http://dx.doi.org/10.37544/2191-0073-2019-04-44.
Der volle Inhalt der QuelleHoffmann, Niclas, Lennart Ralfs und Robert Weidner. „Leitmerkmale und Vorgehen einer Implementierung von Exoskeletten“. Zeitschrift für wirtschaftlichen Fabrikbetrieb 116, Nr. 7-8 (01.08.2021): 525–28. http://dx.doi.org/10.1515/zwf-2021-0099.
Der volle Inhalt der QuelleKucera, Martin. „Exoskelett Für Neurochirurgen: Mehr Präzision bei langen OPs“. kma - Klinik Management aktuell 26, Nr. 01/02 (Februar 2021): 82–84. http://dx.doi.org/10.1055/s-0041-1724202.
Der volle Inhalt der QuelleNann, Marius, und Surjo R. Soekadar. „Hand-Exoskelette – Den Traum vom Greifen erfüllen“. physiopraxis 16, Nr. 03 (März 2018): 50–52. http://dx.doi.org/10.1055/s-0043-121842.
Der volle Inhalt der QuelleDissertationen zum Thema "Exoskelett"
Begovic, Nino. „Rehabilitering av arm och handfunktion efter stroke med hjärndatorgränssnittstyrda exoskelett : En explorativ litteraturöversikt“. Thesis, Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, 2020. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:ltu:diva-79068.
Der volle Inhalt der QuelleBackground: Stroke affects millions of people around the world each year and often results in unilateral motor impairments that severely reduce the ability for independence in everyday life. Physiotherapy after stroke is therefore usually performed through task-oriented training aimed at rehabilitating the motor functional ability of the affected side so that the patient can return to an independent life. But the process places great demands on the patient who cannot always be expected to achieve the best results from their rehabilitation. Therefore, innovative technologies are increasingly being researched with the potential to assist stroke patients as well as physical therapists in the rehabilitation process. Exoskeletons and brain-computer interfaces (BCI) are two such rehabilitative tools that were investigated in this study. Objective: The study aimed to compile the scientific support for the use of BCI-controlled exoskeletons (BCI-Exo) in motor functional arm and hand rehabilitation after stroke in its subacute and chronic phase. Method: Literature searches were conducted in the databases PEDRO, PUBMED, AMED and CINAHL, which resulted in 22 hits which, after review and screening, resulted in four articles being included in the study. Results: All studies reported statistically significant improvements regarding motor function in the hemiplegic hand in the intervention group compared to the control group based on the outcome measures used. Conclusion: The results indicated that BCI-Exo can promote recovery and neuroplasticity after stroke regardless of its phase. However, the technology is still in its early stages and more studies need to be performed to better specify and understand the advantages and disadvantages compared to conventional treatment methods.
Arvidsson, Sofie, und Carlsson Matilda Witwicki. „Exoskelett som hjälpmedel inom rehabilitering för personer med fysiska funktionsnedsättningar“. Thesis, Örebro universitet, Hälsoakademin, 2011. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:oru:diva-15677.
Der volle Inhalt der QuelleHessinger, Markus [Verfasser], Roland [Akademischer Betreuer] Werthschützky und Mario [Akademischer Betreuer] Kupnik. „Mensch-Exoskelett-Kollaboration auf Basis Strukturintegrierter Sensoren / Markus Hessinger ; Roland Werthschützky, Mario Kupnik“. Darmstadt : Universitäts- und Landesbibliothek, 2021. http://d-nb.info/1236694619/34.
Der volle Inhalt der QuelleArgubi-Wollesen, Andreas [Verfasser]. „Entwicklung und biomechanische Evaluation eines körpergetragenen Unterstützungssystems (Exoskelett) für Arbeiten in und über Kopfhöhe / Andreas Argubi-Wollesen“. Hamburg : Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky, 2021. http://d-nb.info/1240386400/34.
Der volle Inhalt der QuelleLinder-Aronson, Philip, und Simon Stenberg. „Exo-Controlled Biomimetic Robotic Hand : A design solution for control of a robotic hand with an exoskeleton“. Thesis, KTH, Mekatronik, 2021. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-295846.
Der volle Inhalt der QuelleRobotarmar och händer finns många former och storlekar, de kan vara för allmänna ändamål eller uppgiftsspecifika. De kan programmeras av en dator eller styras av en mänsklig operatör. Det finns en viss typ av robothänder som försöker efterlikna formen, rörelsen och funktionen hos den mänskliga handen, och brukar kallas biomimetisk robotik. Detta projekt utforskar interaktionen mellan människa och robot genom att skapa en antropomorf robothand med tillhörande exoskelett. Handen, som består av en 3D-printad kropp och fingrar, är ansluten till en underarm där servormotorerna som styr fingrarna sitter. Exoskelettet ansluts till operatörens hand vilket möjliggör spårning av fingrarnas rörelse genom ett antal potentiometrar. Detta tillåter operatören att intuitivt styra en robothand med en viss grad av precision. Vi valde att besvara ett antal forskningsfrågor med avseende på form och funktion av en biomimetisk hand och exoskelettet. Under projektets gång påträffades en mängd problem såsom budgetproblem som resulterade i att bara hälften av fingrarna kan kontrolleras. Trots detta fick vi bra resultat från de fungerande fingrarna och våra forskningsfrågor kunde besvaras.
Dyberg, Malin, und Ahlbäck Elvira Troillet. „P.E.G.A.S : Powered Exoskeleton Grip Amplifying System“. Thesis, KTH, Mekatronik, 2021. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-295802.
Der volle Inhalt der QuelleI detta kandidatexamensarbete behandlas utvecklingen och konstruktionen av ett mjukt exoskelett för den mänskliga handen. Syftet med projektet är att undersöka vilken typ av exoskelett som passar bäst för att hjälpa användaren med aktiviteter i det dagliga livet, samt hur detta exoskelett kan konstrueras för att förstärka greppet i handen. Prototypen ska även vara bärbar och inte skada användaren. Den nödvändiga teorin presenteras, följt av konstruktionen av den slutgiltiga prototypen. Syftet med projektet uppfylls och resulterar i ett flexibelt, portabelt och säkert exoskelett som kan hjälpa användaren med aktiviteter i det dagligalivet. Dock är denna prototyp begränsad till att endast inkludera styrning av tummen och pekfingret, och prototypenkan således i framtida arbeten utvecklas till att inkludera samtliga fem fingrar på den mänskliga handen.
Luhmann, Ole. „Development of a Novel Hand Exoskeleton for the Rehabilitation and Assistance of Upper Motor Neuron Syndrome Patients“. Thesis, KTH, Maskinkonstruktion (Inst.), 2020. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-281248.
Der volle Inhalt der QuelleExoskelett för händer är robotiska hjälpmedel som kan användas för att kompensera nedsatt muskelstyrka och rörlighet hos patienter med nedsatt muskelfunktion i armarna. Dessa hjälpmedel kan hjälpa patienter att greppa föremål i ett terapeutiskt syfte eller för att utföra vardagliga sysslor. Examensarbetet beskriver utvecklingsarbetet av ett nytt exoskelett med fokus på användaren genom att tillämpa produktutvecklingsmotodikens V-modell. Användarens krav och behov identifieras genom intervjuer och en gedigen litteraturstudie. Tre koncept utvecklas och ett vidareutvecklat koncept väljs slutligen baserat på en logisk beslutsprocess. En matematisk modell genereras och används för att dimensionera exoskelettet. Dessutom tillverkas tre prototyper av exoskelettet i olika utföranden för att slutligen utvärderas i en testrigg. Resultatet av utvecklingsprocessen är ett nytt handexoskelett ämnat för rehabilitering av patienter med övre motorneuronsjukdom. Tester som genomfördes för att mäta Kraft och rörlighet visade att en design med en högre grad av underaktuering är gynnsamt. Designen som presenteras här når inte upp till de krav som ställs på kraft och rörlighet, de målvärden som definieras är dock baserade på ett konservativt synsätt och är därmed svåra att uppnå. Exoskelettet producerar en högre stängningskraft och uppvisar bättre rörlighet än andra toppmoderna exoskelett. Exoskelettet underpresterar dock vad gäller den producerade öppningskraften jämfört med andra modeller och designen behöver valideras hos användarna för att användarbarheten ska kunna bestämmas.
Gulkin, David [Verfasser]. „Prospektiv randomisierte Studie zur Nachbehandlung von Beugesehnennähten in Zone II an der Hand - Vergleich von klassischer Physiotherapie und Nachbehandlung mit einem Exoskelett / David Gulkin“. Ulm : Universität Ulm, 2017. http://d-nb.info/1136956727/34.
Der volle Inhalt der QuelleViennet, Emmanuel, und Loïc Bouchardy. „Preliminary design and testing of a servo-hydraulic actuation system for an autonomous ankle exoskeleton“. Technische Universität Dresden, 2020. https://tud.qucosa.de/id/qucosa%3A71229.
Der volle Inhalt der QuelleGün, Volkan Keçeci Emin Faruk. „Wearable Exoskeleton Robot Design/“. [s.l.]: [s.n.], 2007. http://library.iyte.edu.tr/tezlerengelli/master/makinamuh/T000616.pdf.
Der volle Inhalt der QuelleBücher zum Thema "Exoskelett"
Kaupe, Victor, Carsten Feldmann und Martin Lucas. Exoskelette in der Intralogistik. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden, 2021. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-658-32346-2.
Der volle Inhalt der QuelleCardona, Manuel, Vijender Kumar Solanki und Cecilia E. García Cena. Exoskeleton Robots for Rehabilitation and Healthcare Devices. Singapore: Springer Singapore, 2020. http://dx.doi.org/10.1007/978-981-15-4732-4.
Der volle Inhalt der QuelleFreni, Pierluigi, Eleonora Marina Botta, Luca Randazzo und Paolo Ariano. Innovative Hand Exoskeleton Design for Extravehicular Activities in Space. Cham: Springer International Publishing, 2014. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-03958-9.
Der volle Inhalt der QuelleYang, Zhiyong, Wenjin Gu, Jing Zhang und Lihua Gui. Force Control Theory and Method of Human Load Carrying Exoskeleton Suit. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2017. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-662-54144-9.
Der volle Inhalt der QuelleHalliwell, Ian. Exoskeletal engine concept: Feasibility studies for medium and small thrust engines [final report]. [Cleveland, Ohio]: National Aeronautics and Space Administration, Glenn Research Center, 2001.
Den vollen Inhalt der Quelle findenHalliwell, Ian. Exoskeletal engine concept: Feasibility studies for medium and small thrust engines [final report]. [Cleveland, Ohio]: National Aeronautics and Space Administration, Glenn Research Center, 2001.
Den vollen Inhalt der Quelle findenBlau, S. Forrest. Commercial catch sampling and estimated harvest by sizes and exoskeletal ages of red king crabs, 1960-86. Juneau, Alaska: Alaska Department of Fish and Game, Division of Commercial Fisheries, 1988.
Den vollen Inhalt der Quelle findenStadler, Shane. Exoskeleton: A Novel. Brand: Dark Hall Press, 2012.
Den vollen Inhalt der Quelle findenBuchteile zum Thema "Exoskelett"
Auffan, Mélanie, Catherine Santaella, Alain Thiéry, Christine Paillès, Jérôme Rose, Wafa Achouak, Antoine Thill et al. „Exoskeleton“. In Encyclopedia of Nanotechnology, 803. Dordrecht: Springer Netherlands, 2012. http://dx.doi.org/10.1007/978-90-481-9751-4_100236.
Der volle Inhalt der QuelleDunford, James C., Louis A. Somma, David Serrano, C. Roxanne Rutledge, John L. Capinera, Guy Smagghe, Eli Shaaya et al. „Exoskeleton“. In Encyclopedia of Entomology, 1380. Dordrecht: Springer Netherlands, 2008. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4020-6359-6_3717.
Der volle Inhalt der QuelleKaupe, Victor, Carsten Feldmann und Martin Lucas. „Einleitung“. In Exoskelette in der Intralogistik, 1–7. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden, 2021. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-658-32346-2_1.
Der volle Inhalt der QuelleKaupe, Victor, Carsten Feldmann und Martin Lucas. „Design und Entwicklung“. In Exoskelette in der Intralogistik, 19–40. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden, 2021. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-658-32346-2_6.
Der volle Inhalt der QuelleKaupe, Victor, Carsten Feldmann und Martin Lucas. „Kommunikation“. In Exoskelette in der Intralogistik, 63–65. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden, 2021. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-658-32346-2_8.
Der volle Inhalt der QuelleKaupe, Victor, Carsten Feldmann und Martin Lucas. „Demonstration und Evaluation“. In Exoskelette in der Intralogistik, 41–62. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden, 2021. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-658-32346-2_7.
Der volle Inhalt der QuelleKaupe, Victor, Carsten Feldmann und Martin Lucas. „Forschungsmethodik“. In Exoskelette in der Intralogistik, 13–14. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden, 2021. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-658-32346-2_3.
Der volle Inhalt der QuelleKaupe, Victor, Carsten Feldmann und Martin Lucas. „Definition der Ziele“. In Exoskelette in der Intralogistik, 17. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden, 2021. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-658-32346-2_5.
Der volle Inhalt der QuelleKaupe, Victor, Carsten Feldmann und Martin Lucas. „Stand der Forschung und Forschungslücke“. In Exoskelette in der Intralogistik, 9–11. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden, 2021. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-658-32346-2_2.
Der volle Inhalt der QuelleKaupe, Victor, Carsten Feldmann und Martin Lucas. „Problemidentifikation und Motivation“. In Exoskelette in der Intralogistik, 15. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden, 2021. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-658-32346-2_4.
Der volle Inhalt der QuelleKonferenzberichte zum Thema "Exoskelett"
Kong, Kyoungchul, und Doyoung Jeon. „Design and Control of a New Tendon-Driven Exoskeletal Lower Body Power Assistive Device“. In ASME 2005 International Mechanical Engineering Congress and Exposition. ASMEDC, 2005. http://dx.doi.org/10.1115/imece2005-80800.
Der volle Inhalt der QuelleHunt, Justin, Panagiotis Artemiadis und Hyunglae Lee. „Development of a Novel Shoulder Exoskeleton Using Parallel Actuation and Slip“. In ASME 2016 Dynamic Systems and Control Conference. American Society of Mechanical Engineers, 2016. http://dx.doi.org/10.1115/dscc2016-9894.
Der volle Inhalt der QuellePatel, Harsh, Wing Kin Chung, Vimal Viswanathan und Sohail Zaidi. „Design and Testing of a Physical Therapy Device Controlled With Voice Commands“. In ASME 2020 International Mechanical Engineering Congress and Exposition. American Society of Mechanical Engineers, 2020. http://dx.doi.org/10.1115/imece2020-23887.
Der volle Inhalt der QuelleBosscher, Paul, und Eric LaFay. „Haptic Cobot Exoskeleton: Concepts and Mechanism Design“. In ASME 2006 International Design Engineering Technical Conferences and Computers and Information in Engineering Conference. ASMEDC, 2006. http://dx.doi.org/10.1115/detc2006-99420.
Der volle Inhalt der QuelleTung, Wayne, H. Kazerooni, Dong Jin Hyun und Stephan McKinley. „On the Design and Control of Exoskeleton Knee“. In ASME 2013 Dynamic Systems and Control Conference. American Society of Mechanical Engineers, 2013. http://dx.doi.org/10.1115/dscc2013-4035.
Der volle Inhalt der QuelleJha, Pooja, Kinjal Savla und Dishant Shah. „Exoskeleton Arm“. In 2018 International Conference on Smart City and Emerging Technology (ICSCET). IEEE, 2018. http://dx.doi.org/10.1109/icscet.2018.8537273.
Der volle Inhalt der QuelleAgrawal, Sunil K., Venketesh N. Dubey, John J. Gangloff, Elizabeth Brackbill und Vivek Sangwan. „Optimization and Design of a Cable Driven Upper Arm Exoskeleton“. In ASME 2009 International Design Engineering Technical Conferences and Computers and Information in Engineering Conference. ASMEDC, 2009. http://dx.doi.org/10.1115/detc2009-86516.
Der volle Inhalt der QuelleJames, Thomas D., und Craig R. Carignan. „Exoskeleton Wrist Design Using Composite Visualization Methods“. In ASME 2016 International Mechanical Engineering Congress and Exposition. American Society of Mechanical Engineers, 2016. http://dx.doi.org/10.1115/imece2016-65445.
Der volle Inhalt der QuelleChauhan, Raghuraj J., und Pinhas Ben-Tzvi. „A Series Elastic Actuator Design and Control in a Linkage Based Hand Exoskeleton“. In ASME 2019 Dynamic Systems and Control Conference. American Society of Mechanical Engineers, 2019. http://dx.doi.org/10.1115/dscc2019-8996.
Der volle Inhalt der QuelleKazerooni, H. „A Review of the Exoskeleton and Human Augmentation Technology“. In ASME 2008 Dynamic Systems and Control Conference. ASMEDC, 2008. http://dx.doi.org/10.1115/dscc2008-2407.
Der volle Inhalt der QuelleBerichte der Organisationen zum Thema "Exoskelett"
Gorea, Adriana, Jeffrey Mayer und Todd Conover. Exoskeleton. Ames (Iowa): Iowa State University. Library, Januar 2019. http://dx.doi.org/10.31274/itaa.8765.
Der volle Inhalt der QuelleHill, Barry O., und David K. Nelson. Force Reflecting Exoskeleton (FREFLEX) Workspace Mapping. Fort Belvoir, VA: Defense Technical Information Center, Februar 1995. http://dx.doi.org/10.21236/ada313948.
Der volle Inhalt der QuelleJansen, J. F. Phase I Report: DARPA Exoskeleton Program. Office of Scientific and Technical Information (OSTI), Januar 2004. http://dx.doi.org/10.2172/885609.
Der volle Inhalt der QuelleJansen, J. F. Exoskeleton for Soldier Enhancement Systems Feasibility Study. Office of Scientific and Technical Information (OSTI), September 2000. http://dx.doi.org/10.2172/885757.
Der volle Inhalt der QuelleRemin, Steven J. Design of an Exoskeleton with Kinesthetic Feedback; Lessons Learned. Fort Belvoir, VA: Defense Technical Information Center, Januar 1990. http://dx.doi.org/10.21236/ada452553.
Der volle Inhalt der QuelleShoureshi, Rahmat A. Development of Advanced Active Haptic System for Musculokelelton-Exoskeleton Interactions. Fort Belvoir, VA: Defense Technical Information Center, August 2005. http://dx.doi.org/10.21236/ada440830.
Der volle Inhalt der QuelleKarlsson, Anette M. High Strength and Light-weight Materials Inspired by the Exoskeleton of Arthropods. Fort Belvoir, VA: Defense Technical Information Center, Januar 2010. http://dx.doi.org/10.21236/ada534870.
Der volle Inhalt der QuelleGoldfarb, Michael. A Monopropellant-Powered Actuator for the Development of a Lower Limb Exoskeleton. Fort Belvoir, VA: Defense Technical Information Center, April 2001. http://dx.doi.org/10.21236/ada413914.
Der volle Inhalt der QuelleBostelman, Roger, Ya-Shian Li-Baboud, Karl Van Wyk und Mili Shah. Development of a Kinematic Measurement Method for Knee Exoskeleton Fit to a User. National Institute of Standards and Technology, August 2020. http://dx.doi.org/10.6028/nist.tn.2107.
Der volle Inhalt der QuelleYang, Xinwei, Huan Tu und Xiali Xue. The improvement of the Lower Limb exoskeletons on the gait of patients with spinal cord injury: A protocol for systematic review and meta-analysis. INPLASY - International Platform of Registered Systematic Review and Meta-analysis Protocols, August 2021. http://dx.doi.org/10.37766/inplasy2021.8.0095.
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