14.1.- BIOMECHANIK

Biomechanik studiert die Bewegungsmechanik des Lebewesens Organismus, darunter die Menschenkörperbewegung. Diese Studie reicht von den einfachsten Bewegungen des täglichen Lebens, wie Arbeit oder sportliche Betätigung, bis hin zur Bewegung einiger innerer Organe, wie des Herzens. Um die Kinetik des menschlichen Körpers zu untersuchen, wendet Biomechanik die Prinzipien der Mechanik und das Wissen der Anatomie und der Physiologie an, die es ermöglichen, neue Diagnose- und Behandlungsinstrumente zu entwerfen und bessere Implantate und ProthesenDesigns zu entwickeln.

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Heutzutage analysiert Biomechanik die Bewegungen der Kombination von Gelenken und Muskeln. Diese Analysen ermöglichen es uns, die Belastungen und Anstrengungen zu untersuchen, denen der menschliche Körper ausgesetzt ist. Die Kenntnis der Menschenkinetik ermöglicht die Behandlung von Verletzungen und deren anschließende Rehabilitation, die Konstruktion von Prothesen, die eine Bewegungsflexibilität ermöglichen, die Suche nach neuen Sporttechniken zur Steigerung der Leistungsfähigkeit einer körperlichen Aktivität oder die Vorbeugung der Verschlechterung des Organismus bei der Ausübung von Tätigkeiten am Arbeitsplatz und zu Hause. Dieses Wissen kann in mehrere Bereiche unterteilt werden: Biomechanik: Medizinische Biomechanik, Sportbiomechanik und Berufsbiomechanik. Eine weitere Anwendung der Biomechanik ist das Design von Roboteranwendungen. Die von den Roboterarmen ausgeführten Bewegungen oder die Verdrängungskapazität einiger mittels eines elektro-mechanischen Bewegungsapparates basieren auf der Mechanik von Lebewesen.

Das kontinuierliche Studium des mechanischen Verhaltens von Organismen führt dazu, dass die Biomechanikanwendungen bionische Prothesen und künstliche Organismen entwickeln, die das normale Funktionieren eines realen Organismus simulieren und auf Reize reagieren können. Darüber hinaus wird die Verbesserung der Technologie Aussenskelette die Mobilität von Menschen mit eingeschränkter Beweglichkeit erhöhen und die körperlichen Fähigkeiten bei der Ausübung von Tätigkeiten unter grosser Belastung verbessern.

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BIOMECHANIK UNITS
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BASIC MECHANICS INTEGRATED LABORATORY - LIMEBA
  • LIMEBA
Available
7.1.1.- MECHANICS FUNDAMENTALS KITS
LIMEBA
Integriertes Laboratorium für die Basismechanik:
The Integrated Basic Mechanics Laboratory, "LIMEBA," designed by EDIBON, allows for the construction of various experiments on the base panel, where length measurements are possible thanks to the distance between the centers of the perforations...
STATICS EXPERIMENTS - MECA1
Available
7.1.1.- MECHANICS FUNDAMENTALS KITS
MECA1
Statische Experimente.
Zubehör von LIMEBA
Statics is the part of Mechanics that studies any kind of structure or element in balance-equilibrium.Basically the module consist on experiments in which the student shall learn to deduce the main principles of Statics and its most important...
DYNAMICS EXPERIMENTS - MECA4
Available
7.1.1.- MECHANICS FUNDAMENTALS KITS
MECA4
Dynamische Experimente
Zubehör von LIMEBA
Dynamics is the part of Mechanics that analyzes the motion of an element or mechanism caused by a force. Thus the study is concentrated on the basic laws of Dynamics.
FRICTION EXPERIMENTS - MECA5
Available
7.1.1.- MECHANICS FUNDAMENTALS KITS
MECA5
Experimente zur Reibung.
Zubehör von LIMEBA
This module considers the most important phenomenon of Dynamics: Friction. It is a manifestation of the energy loss due to contact, effect that happens in every real-world mechanism.
SPECIAL MECHANISMS EXPERIMENTS - MECA6
Available
7.1.1.- MECHANICS FUNDAMENTALS KITS
MECA6
Experimente zu speziellen Mechanismen.
Zubehör von LIMEBA
This module considers various mechanisms frequently used in industrial processes, without them some operations would not be possible with the same efficiency. Here these mechanisms are shown and their function analyzed.
SLIDER CRANK MECHANISM - MBD
  • MBD
Available
7.1.2.1.- MECHANISMEN
MBD
Schubkurbelgetriebe.
The Slider Crank Mechanism, "MBD", designed by EDIBON, is an example of slider-crank mechanism.This mechanism is made of aluminum and consists of a rotary element (graduated disc), called crank, connected to a rigid bar, calledconnecting rod. When...
SCOTCH YOKE MECHANISM - MYE
  • MYE
Available
7.1.2.1.- MECHANISMEN
MYE
Kurbelschleife.
The Scotch Yoke Mechanism, "MYE", designed by EDIBON, is an example of slider-crank mechanism for converting the linear motion of a slider into rotational motion or vice versa.It is made of aluminum and consists of a rotary element, called crank,...
SLOTTED LINK MECHANISM - MBM1
  • MBM1
Available
7.1.2.1.- MECHANISMEN
MBM1
Kurbelgetriebe mit Nutverbindung.
The Slotted Link Mechanism, "MBM1", is an example of a quick-return mechanism, capable of transforming circular motion into reciprocating motion. It is made of aluminum and consists of a rotary element (graduated disk), called crank, connected to...
WHITWORTH QUICK RETURN MECHANISM - MBM2
  • MBM2
Available
7.1.2.1.- MECHANISMEN
MBM2
Whitworth- Quick -Return Mechanismus.
The Whitworth Quick Return Mechanism, "MBM2", is a mechanism able to transform circular movement into reciprocating movement. It ismade of aluminum and consists of a rotary element, called crank, with a graduated disk, connected to a rigid bar,...
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