Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
 Görüntüleme 7
 İndirme 2
THE IMPLEMENTATION OF TORQUE GENERATORS ON A HUMAN RIGID BODY MODEL
2014
Dergi:  
Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi
Yazar:  
Özet:

Simulations of human movements are widely used in many fields such as sports biomechanics, robotics, clinical studies, and entertainment (film / video game) industry. To simulate different scenarios and answer 'what if' questions the model would use forward dynamics principles. The actuator elements such as individual muscles or torque generators supply input to the system whereas motion of the model is the output. In the literature, torque generators are used in simulations of sports movements where information on muscle group level is generally sufficient. Torque generators are hypothetical elements attached to the joints and generate torque around that joint. The amount of torque generated represents the torque created by the muscles passing through that joint. Maximum possible torque values are estimated in torque generators. Therefore, these values are multiplied by muscle activation which has values between 0 (no activation) and 1 (full activation). In this study, torque generators were implemented on a human rigid body model which was presented in the literature. The kinematic model was developed for platform diving and consists of six rigid segments. The actual performance was a forward two and a half somersault dive from 10 m above. The performance was recorded and joint angles in the sagittal plane were calculated, previously. 5 torque generators (shoulder, elbow, hip, knee, ankle) are added to the model. At each torque generator, torque values are calculated using the joint angle at that instant. The equation of motion is solved with the torque value estimated in the torque generator and joint angle for the next instant is calculated. Then, it is sent to the torque generator to estimate new torque value. This process repeats during the entire simulation. Once the matching of the actual performance is achieved the model with the torque generator can be used to simulate different scenarios. For example, the effect of the change in the muscle activation levels/timings on the performance can be analyzed or an optimum technique can be sought to increase the performance and reduce the risk of injury. The same methodology can be applied to other models developed for different sports movement.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Benzer Makaleler










Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi

Alan :   Mimarlık, Planlama ve Tasarım; Mühendislik

Dergi Türü :   Uluslararası

Metrikler
Makale : 986
Atıf : 2.267
2023 Impact/Etki : 0.129
Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi