Zeitschriftenartikel zum Thema „Exoskelett“
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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 QuelleConstantinescu, C. Prof, O. Todorovic und W. Prof Bauer. „Exoskelettbasierte Arbeitsplatzgestaltung*/Exoskeletons as digital resource - Workplace simulation and optimization through integrated intelligent exoskeletons“. wt Werkstattstechnik online 107, Nr. 06 (2017): 387–91. http://dx.doi.org/10.37544/1436-4980-2017-06-3.
Der volle Inhalt der QuelleWillmann, Von R. „Das Exoskelett der männlichen Genitalien der Mecoptera (Insecta): I. Morphologie“. Journal of Zoological Systematics and Evolutionary Research 19, Nr. 2 (27.04.2009): 96–150. http://dx.doi.org/10.1111/j.1439-0469.1981.tb00235.x.
Der volle Inhalt der QuelleYao, Zhejun, Carla Molz, Johannes Sänger, Jörg Miehling, René Germann, Sandro Wartzack, Sven Matthiesen und Robert Weidner. „Co-Simulationsmodell zur nutzerzentrierten Entwicklung von Unterstützungssystemen“. Zeitschrift für wirtschaftlichen Fabrikbetrieb 116, Nr. 9 (01.09.2021): 594–98. http://dx.doi.org/10.1515/zwf-2021-0085.
Der volle Inhalt der QuelleWillmann, R. „Über das Exoskelett von Austromerope poultoni Killington (Mecoptera: Meropeidae), ein Beitrag zur Phylogenie der Schnabelfliegen“. Journal of Zoological Systematics and Evolutionary Research 17, Nr. 4 (27.04.2009): 296–309. http://dx.doi.org/10.1111/j.1439-0469.1979.tb00713.x.
Der volle Inhalt der QuelleWillmann, R. „Das Exoskelett der mannlichen Genitalien der Mecoptera (Insecta): II. Die phylogenetischen Beziehungen der Schnabelfliegen-Familien“. Journal of Zoological Systematics and Evolutionary Research 19, Nr. 3 (27.04.2009): 153–74. http://dx.doi.org/10.1111/j.1439-0469.1981.tb00237.x.
Der volle Inhalt der QuelleDohi, Tetsuji, Kousuke Kishi, Takashi Yasuda und Isao Shimoyama. „Walking Microrobot Mechanism with an Exoskeleton“. Journal of Robotics and Mechatronics 12, Nr. 2 (20.04.2000): 150–57. http://dx.doi.org/10.20965/jrm.2000.p0150.
Der volle Inhalt der QuelleKarlov, A. E., A. A. Postolny, A. V. Fedorov und S. F. Jatsun. „Simulation of an Exoskeleton with a Hybrid Linear Gravity Compensator“. Proceedings of the Southwest State University 24, Nr. 3 (06.12.2020): 66–78. http://dx.doi.org/10.21869/2223-1560-2020-24-3-66-78.
Der volle Inhalt der QuelleMendoza-Becerril, María A., José Eduardo A. R. Marian, Alvaro Esteves Migotto und Antonio Carlos Marques. „Exoskeletons of Bougainvilliidae and other Hydroidolina (Cnidaria, Hydrozoa): structure and composition“. PeerJ 5 (16.02.2017): e2964. http://dx.doi.org/10.7717/peerj.2964.
Der volle Inhalt der QuelleSix, Diana L. „A comparison of mycangial and phoretic fungi of individual mountain pine beetles“. Canadian Journal of Forest Research 33, Nr. 7 (01.07.2003): 1331–34. http://dx.doi.org/10.1139/x03-047.
Der volle Inhalt der QuelleChong, Eunsuk, und F. C. Park. „Movement prediction for a lower limb exoskeleton using a conditional restricted Boltzmann machine“. Robotica 35, Nr. 11 (28.11.2016): 2177–200. http://dx.doi.org/10.1017/s0263574716000795.
Der volle Inhalt der QuelleFoglyano, Kevin M., Rudi Kobetic, Curtis S. To, Thomas C. Bulea, John R. Schnellenberger, Musa L. Audu, Mark J. Nandor, Roger D. Quinn und Ronald J. Triolo. „Feasibility of a Hydraulic Power Assist System for Use in Hybrid Neuroprostheses“. Applied Bionics and Biomechanics 2015 (2015): 1–8. http://dx.doi.org/10.1155/2015/205104.
Der volle Inhalt der QuelleSchalk, Marco, Jörg Siegert, Urs Schneider und Thomas Bauernhansl. „Effektivität industrieller Exoskelette/Effectiveness of exoskeletons – analysis of an expert survey“. wt Werkstattstechnik online 111, Nr. 05 (2021): 319–23. http://dx.doi.org/10.37544/1436-4980-2021-05-53.
Der volle Inhalt der QuelleZhu, Jun, Yu Wang, Jinlin Jiang, Bo Sun und Heng Cao. „Unidirectional variable stiffness hydraulic actuator for load-carrying knee exoskeleton“. International Journal of Advanced Robotic Systems 14, Nr. 1 (01.01.2017): 172988141668695. http://dx.doi.org/10.1177/1729881416686955.
Der volle Inhalt der QuelleAjayi, Michael Oluwatosin, Karim Djouani und Yskandar Hamam. „Interaction Control for Human-Exoskeletons“. Journal of Control Science and Engineering 2020 (26.06.2020): 1–15. http://dx.doi.org/10.1155/2020/8472510.
Der volle Inhalt der QuelleGrabowski, Alena M., und Hugh M. Herr. „Leg exoskeleton reduces the metabolic cost of human hopping“. Journal of Applied Physiology 107, Nr. 3 (September 2009): 670–78. http://dx.doi.org/10.1152/japplphysiol.91609.2008.
Der volle Inhalt der QuelleDohle, Christian, Friedemann Müller und Klaus Stephan. „Technische Entwicklungen zur Rehabilitation der Mobilität“. Aktuelle Neurologie 44, Nr. 08 (Oktober 2017): 549–54. http://dx.doi.org/10.1055/s-0043-109095.
Der volle Inhalt der QuelleHan, Ming, Baojun Shi, Shijie Wang, Tiejun Li, Jianbin Feng und Tao Ma. „Parameter Optimization and Experimental Analysis of Passive Energy Storage Power-Assisted Exoskeleton“. Mathematical Problems in Engineering 2020 (03.11.2020): 1–11. http://dx.doi.org/10.1155/2020/5074858.
Der volle Inhalt der QuelleLa Bara, Laura Maria Alessandra, Luca Meloni, Davide Giusino und Luca Pietrantoni. „Assessment Methods of Usability and Cognitive Workload of Rehabilitative Exoskeletons: A Systematic Review“. Applied Sciences 11, Nr. 15 (02.08.2021): 7146. http://dx.doi.org/10.3390/app11157146.
Der volle Inhalt der QuelleHuamanchahua, Deyby, Adriana Vargas-Martinez und Ricardo Ramirez-Mendoza. „Kinematic of the Position and Orientation Synchronization of the Posture of a n DoF Upper-Limb Exoskeleton with a Virtual Object in an Immersive Virtual Reality Environment“. Electronics 10, Nr. 9 (30.04.2021): 1069. http://dx.doi.org/10.3390/electronics10091069.
Der volle Inhalt der QuelleCeccarelli, Marco, und Cuauhtemoc Morales-Cruz. „A prototype characterization of ExoFinger, a finger exoskeleton“. International Journal of Advanced Robotic Systems 18, Nr. 3 (01.05.2021): 172988142110248. http://dx.doi.org/10.1177/17298814211024880.
Der volle Inhalt der QuelleBrandt, Danita. „Biological basis for taphonomic patterns in the trilobite fossil record“. Paleontological Society Special Publications 6 (1992): 34. http://dx.doi.org/10.1017/s2475262200005943.
Der volle Inhalt der QuelleHessin, William A. „Ceraurus and related trilobites from the Middle Ordovician Bobcaygeon Formation of south-central Ontario, Canada“. Canadian Journal of Earth Sciences 26, Nr. 6 (01.06.1989): 1203–19. http://dx.doi.org/10.1139/e89-102.
Der volle Inhalt der QuelleMcNamara, Kenneth J., und Megan E. Tuura. „Evidence for segment polarity during regeneration in the Devonian asteropygine trilobite Greenops widderensis“. Journal of Paleontology 85, Nr. 1 (Januar 2011): 106–10. http://dx.doi.org/10.1666/10-049.1.
Der volle Inhalt der QuelleCALDWELL, DARWIN G., N. G. TSAGARAKIS, SOPHIA KOUSIDOU, NELSON COSTA und IOANNIS SARAKOGLOU. „"SOFT" EXOSKELETONS FOR UPPER AND LOWER BODY REHABILITATION — DESIGN, CONTROL AND TESTING“. International Journal of Humanoid Robotics 04, Nr. 03 (September 2007): 549–73. http://dx.doi.org/10.1142/s0219843607001151.
Der volle Inhalt der QuelleKim, Seung Ki, Dongho Park, Beomki Yoo, Dain Shim, Joong-On Choi, Tae Young Choi und Eun Sook Park. „Overground Robot-Assisted Gait Training for Pediatric Cerebral Palsy“. Sensors 21, Nr. 6 (16.03.2021): 2087. http://dx.doi.org/10.3390/s21062087.
Der volle Inhalt der QuelleGill, Vijay Kumar. „Methodology of Exoskeleton with Actuation Methods and Discussion of Nerves sensing for Exoskeleton“. Indian Journal of Science and Technology 12, Nr. 38 (20.10.2019): 1–8. http://dx.doi.org/10.17485/ijst/2019/v12i38/145571.
Der volle Inhalt der QuelleWONG, WEY LIM, JAN MICHELS und STANISLAV N. GORB. „Resilin-like protein in the clamp sclerites of the gill monogenean Diplozoon paradoxum Nordmann, 1832“. Parasitology 140, Nr. 1 (03.09.2012): 95–98. http://dx.doi.org/10.1017/s0031182012001370.
Der volle Inhalt der QuelleKaratajute-Talimaa, V. „Determination Methods for the Exoskeletal Remains of Early Vertebrates“. Fossil Record 1, Nr. 1 (01.01.1998): 21–51. http://dx.doi.org/10.5194/fr-1-21-1998.
Der volle Inhalt der QuelleLow, K. H., X. Liu und H. Yu. „Design and Implementation of NTU Wearable Exoskeleton as an Enhancement and Assistive Device“. Applied Bionics and Biomechanics 3, Nr. 3 (2006): 209–25. http://dx.doi.org/10.1155/2006/701729.
Der volle Inhalt der QuelleGeonea, Ionut, Nicolae Dumitru, Adrian Sorin Rosca, Alin Petcu und Leonard Ciurezu. „Experimental Validation of an Exoskeleton for Motion Assistance“. Applied Mechanics and Materials 880 (März 2018): 111–17. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.880.111.
Der volle Inhalt der QuelleJain, Prof Vijayalaxmi. „Exoskeleton Arm“. International Journal for Research in Applied Science and Engineering Technology 7, Nr. 5 (31.05.2019): 2823–26. http://dx.doi.org/10.22214/ijraset.2019.5465.
Der volle Inhalt der QuelleRaut, Sumit. „Design and Analysis of Lightweight Lower Limb Exoskeleton for Military Usage“. International Journal for Research in Applied Science and Engineering Technology 9, Nr. 9 (30.09.2021): 896–907. http://dx.doi.org/10.22214/ijraset.2021.38090.
Der volle Inhalt der QuelleLIU, YANG, YONGSHENG GAO und YANHE ZHU. „A NOVEL CABLE-PULLEY UNDERACTUATED LOWER LIMB EXOSKELETON FOR HUMAN LOAD-CARRYING WALKING“. Journal of Mechanics in Medicine and Biology 17, Nr. 07 (November 2017): 1740042. http://dx.doi.org/10.1142/s0219519417400425.
Der volle Inhalt der QuelleHan, Yali, Songqing Zhu, Zhou Zhou, Yu Shi und Dabin Hao. „Research on a multimodal actuator-oriented power-assisted knee exoskeleton“. Robotica 35, Nr. 9 (17.08.2016): 1906–22. http://dx.doi.org/10.1017/s0263574716000576.
Der volle Inhalt der QuelleAchour, Z., und M. Hamerlain. „Hybrid Position/Force Controller Applied to Exoskeleton“. International Journal of Materials, Mechanics and Manufacturing 7, Nr. 1 (Februar 2019): 42–45. http://dx.doi.org/10.18178/ijmmm.2019.7.1.426.
Der volle Inhalt der QuelleKubora, Naoki, und Yasuhisa Hasegawa. „Running Assistive Exoskeleton with a Side Mechanism“. Abstracts of the international conference on advanced mechatronics : toward evolutionary fusion of IT and mechatronics : ICAM 2015.6 (2015): 21–22. http://dx.doi.org/10.1299/jsmeicam.2015.6.21.
Der volle Inhalt der QuelleKütük, Mehmet Erkan, Lale Canan Dülger und Memik Taylan Daş. „Design of a robot-assisted exoskeleton for passive wrist and forearm rehabilitation“. Mechanical Sciences 10, Nr. 1 (13.03.2019): 107–18. http://dx.doi.org/10.5194/ms-10-107-2019.
Der volle Inhalt der QuellePan, Dalei, Feng Gao und Yunjie Miao. „Dynamic research and analyses of a novel exoskeleton walking with humanoid gaits“. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part C: Journal of Mechanical Engineering Science 228, Nr. 9 (24.10.2013): 1501–11. http://dx.doi.org/10.1177/0954406213509611.
Der volle Inhalt der QuelleAjayi, Michael Oluwatosin, Karim Djouani und Yskandar Hamam. „Rhythmic Trajectory Design and Control for Rehabilitative Walking in Patients with Lower Limb Disorder“. International Journal of Humanoid Robotics 13, Nr. 04 (29.11.2016): 1650006. http://dx.doi.org/10.1142/s0219843616500067.
Der volle Inhalt der QuelleWang, Wenkang, Liancun Zhang, Kangjian Cai, Zhiheng Wang, Bainan Zhang und Qiang Huang. „Design and Experimental Evaluation of Wearable Lower Extremity Exoskeleton with Gait Self-adaptivity“. Robotica 37, Nr. 12 (21.05.2019): 2035–55. http://dx.doi.org/10.1017/s0263574719000663.
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