14.1.- BIOMÉCANIQUE

Biomécanique étudie la mécanique du mouvement de l'organisme des êtres vivants, parmi lesquels le mouvement du corps humain. Cette étude va des mouvements les plus simples de la vie quotidienne, comme le travail ou l'activité sportive, au mouvement de certains organes internes, comme le cœur. Pour étudier la cinétique du corps humain, biomécanique, on applique les principes de la mécanique et les connaissances de l'anatomie et de la physiologie, permettant la conception de nouveaux instruments de diagnostic et de traitement et la mise au point de meilleures implants et prothèses.

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Aujourd'hui, Biomécanique analyse les mouvements de la combinaison des articulations et des muscles. Ces analyses nous permettent d'étudier les charges et les efforts auxquels le corps humain est soumis. La connaissance de la cinétique humaine permet le traitement des blessures et leur réadaptation ultérieure, la conception de prothèses permettant la flexibilité des mouvements, la recherche de nouvelles techniques sportives pour augmenter la performance d'une activité physique ou la prévention de la détérioration de l'organisme lors d'activités au travail et à la maison. Ces connaissances peuvent être divisées en plusieurs domaines de Biomécanique: Biomécanique médicale, Biomécanique du sport et Biomécanique du travail. Une autre application de la biomécanique est la conception d'applications robotiques. Les mouvements effectués par les bras robotiques ou la capacité de déplacement de certains d'entre eux au moyen d'un système locomoteur électro-mécanique sont basés sur la mécanique des êtres vivants.

L'étude continue du comportement mécanique des organismes conduit les applications de la biomécanique à développer des prothèses bioniques et des organismes artificiels qui simulent le fonctionnement normal d'un organisme réel et peuvent réagir à des stimuli. En outre, l'amélioration de la technologie exosquelettes permettra d'accroître la mobilité des personnes à mobilité réduite et d'améliorer les capacités physiques lors d'activités à sollicitation.

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ÉQUIPEMENT DE BIOMÉCANIQUE

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GYROSCOPE - MGI
  • MGI
Available
7.1.3.- STATIQUE ET DYNAMIQUE

MGI

Gyroscope

Le Gyroscope, "MGI", conçu par EDIBON, permet la démonstration expérimentale des différents modes de rotation d’un gyroscope et des moments générés par l’effet gyroscopique.Le rotor du moteur électrique (moteur rotatif) partage un arbre supporté...
CENTRIFUGAL GOVERNOR UNIT - CGU
  • CGU
Available
7.1.3.- STATIQUE ET DYNAMIQUE

CGU

Unité du Gouverneur Centrifuge

Le Unité du Gouverneur Centrifuge, "CGU", conçue par EDIBON, permet d’étudier le mode de fonctionnement de différents régulateurs centrifuges, dont trois gouverneurs interchangeables : le gouverneur Porter, le gouverneur Hartnell et le gouverneur...
STATIC AND DYNAMIC BALANCING UNIT - MED
  • MED
Available
7.1.3.- STATIQUE ET DYNAMIQUE

MED

Unité d'Equilibrage Statique et Dynamique

The Static and Dynamic Balancing Unit, "MED", developed by EDIBON is a unit to study and analyze the oscillations and vibrations and how to eliminate or diminish them.Basically, the unit is formed by a shaft mounted on bearings. The shaft is...
SIMPLE BALANCING UNIT - MES
  • MES
Available
7.1.3.- STATIQUE ET DYNAMIQUE

MES

Unité d´Équilibrage Simple

La Unité d´Équilibrage Simple, "MES", a été conçue par EDIBON pour est une unité pour étudier et analyser les oscillations et les vibrations et comment les éliminer ou les diminuer.Fondamentalement, l'ensemble est constitué d'un arbre monté sur...
INERTIA FLYWHEEL UNIT - MIF
  • MIF
Available
7.1.3.- STATIQUE ET DYNAMIQUE

MIF

Unité de Volant d’Inertie

L'Unité de Volant d’Inertie, "MIF", se compose d'un disque d'inertie avec un arbre de rotation au centre du disque.L'arbre est supporté en deux points par des roulements.Un cordon est attaché par l'une des extrémités à l'arbre et enroulé autour de...
WHEEL AND AXLE UNIT  - MRYE1
  • MRYE1
Available
7.1.3.- STATIQUE ET DYNAMIQUE

MRYE1

Unité de Roue et Axe

L’Unité de Roue et Axe, "MRYE1", a été conçue par EDIBON pour étudier la mécanique d’une machine simple à roue et essieu et pour démontrer les lois de la formation de l’équilibre des moments dans les systèmes statiques.Deux poulies de diamètres...
UNIT FOR STUDYING HOOKE´S LAW - MELH
  • MELH
Available
7.1.3.- STATIQUE ET DYNAMIQUE

MELH

Unité d'Étude de la Loi de Hooke

L'Unité d'Étude de la Loi de Hooke, "MELH", conçue par EDIBON, démontre l'application de la loi de Hooke et permet la visualisation de la déformation des ressorts de traction sous charge et la réalisation d'expériences d'oscillation sur un système...
WHEEL AND DIFFERENTIAL AXLE UNIT  - MRYE2
  • MRYE2
Available
7.1.3.- STATIQUE ET DYNAMIQUE

MRYE2

Unité de Roue et Axe Différentiel

L’Unité de Roue et Axe Différentiel, "MRYE2", a été conçu par EDIBON pour étudier la mécanique d’un mécanisme roue et essieu différentiel et démontrer la réduction de force sur un bloc-poulie différentiel.Une roue est constituée d’une poulie de...
VIBRATION OF COIL SPRING UNIT - MVRE
  • MVRE
Available
7.1.4.- VIBRATIONS ET OSCILLATIONS

MVRE

Unité de Vibration de Ressorts Hélicoïdaux

L'Unité de Vibration de Ressorts Hélicoïdaux, "MVRE", a été conçue par EDIBON pour étudier et comprendre un ressort hélicoïdal de torsion, un système masse-ressort et les propriétés fondamentales de son mouvement périodique caractéristique.En ce...
FREE VIBRATION UNIT - MVL
  • MVL
Available
7.1.4.- VIBRATIONS ET OSCILLATIONS

MVL

Unité de Vibrations Libres

L'Unité de Vibrations Libres, "MVL", a été conçue par EDIBON pour couvrir une gamme de démonstrations et d'expériences qui permettent à l'utilisateur de comprendre les vibrations libres d'un simple système ressort-masse-amortisseur. Des...
FREE & FORCED VIBRATION UNIT - MVLF
  • MVLF
Available
7.1.4.- VIBRATIONS ET OSCILLATIONS

MVLF

Unité de Vibrations Libres et Forcées

L'Unité de Vibrations Libres et Forcées, "MVLF", a été conçu par EDIBON pour couvrir une gamme de démonstrations et d'expériences qui permettent à l'utilisateur de comprendre les vibrations libres et forcées d'un simple système...
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