프로토콜은 - 필드 보행 동작의 특성 및 생성 된 구조적 응답의 시뮬레이션을 위해 제공된다. 현장 시험은 페이싱 식별 시츄 참가자 간의 속도 및 동기 속도가 인위적 부하의 시뮬레이션 및 검증을위한 필수적인 입력을 구성하는 것을 보여준다.
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프로토콜은 - 필드 보행 동작의 특성 및 생성 된 구조적 응답의 시뮬레이션을 위해 제공된다. 현장 시험은 페이싱 식별 시츄 참가자 간의 속도 및 동기 속도가 인위적 부하의 시뮬레이션 및 검증을위한 필수적인 입력을 구성하는 것을 보여준다.
슬림하고 경량의 구조에 대해서는, 진동 보수 종종 중요한 설계 조건을 구성하는 우려를 증가의 문제이다. 디자인 인위적 부하에서 동적 성능의 적용을 통해, 강한 요구가 현재로드 모델의 검증 및 개선에 대한 필요성이 존재한다. 본 글은 인 - 필드 보행 동작의 특성에 대한 3 차원 관성 모션 추적 기술을 사용한다. 이 기술은 먼저 해당 접지 반력의 동시 등록을 실험실 실험에서 시험된다. 실험은 걷는 사람뿐만 아니라 점프와 상하 좌우로 홱홱 움직이고 등의 리드미컬 한 인간의 활동을 포함한다. 이는 등록 된 모션 활동의 시간 변화 박동수의 확인을 가능하게하는 것이 도시되어있다. 함께 사람의 체중 및 문헌 가능한 일반화 힘 모델을 적용하여, 상기 식별 된 시간 간격의 변형 속도는 char 허용인간에 의한 부하를 acterize. 또한, 무선 모션 추적 간의 시간 동기 참가자 간의 동기화 레이트를 식별 할 수 있습니다. 이어서, 방법은 사람과 유도 구조적 진동 모두 움직임이 등록되어 실제 도교에 사용된다. 특징 - 필드 보행 동작을 유도 구조적 응답을 시뮬레이션에 적용 할 수있는 방법을 도시한다. 이는 간격이 식별 시츄 속도와 동기 속도로 인간의 유도 부하의 시뮬레이션 및 검증을위한 필수적인 입력을 구성하는 것으로 설명된다. 제안 된 방법의 주요 응용 가능성은 인간 상호 작용 구조의 현상의 추정 및 실시간 교통 상황 보행자 사이의 상관 관계에 적절한 모델을 개발한다.
효율성의 경제적 수요 (신규) 재료, 건축가와 엔지니어 적 이상, 키가 크고 가벼운 구조를 구축하는 한계를 밀고의 증가 강도에 의해 구동. 일반적으로, 가볍고 슬림 구조는 실행 중이거나 점프 걷기와 같은 일반적인 인간 활동의 지배적 인 스펙트럼 내에있는 하나 이상의 고유 진동수를 가지고있다. (근) 공진 여기의 대상이 될 가능성이, 그들은 방해 또는 유해한 진동 한 결과, 종종 인간의 움직임에 과도하게 반응이다. 이러한 슬림하고 경량 구조의 경우, 상기 진동 보수 종종 중요한 설계 조건을 구성하는 우려를 증가의 문제이다.
인간의 움직임과 결과지면 반력 (GRFs)은 일반적으로 실험을 실험실 조건에서 식별된다. '보수적'으로 간주 무엇 - - 현재, 디자이너에 의존하도록 강요 동등한 리터한 사람의 힘 측정에서 업 스케일 OAD 모델. 설계는 높은 군중 밀도 하에서 동적 성능의 적용을 통해 강하게 요구는 현재로드 모델의 검증 및 개선에 대한 필요성이 존재한다.
본 프로토콜은 보행자의 자연 운동의 특성에 대한 3D 관성 모션 추적 기술을 사용한다. 또한이 정보는 보행자뿐만 아니라 대응하는 유도 부하 사이의 관계를 정의하는 방법을 도시한다. 후속 단계에서, 특성화 된 보행 동작 수치 유도 구조적 응답을 시뮬레이션하기 위해 사용된다. 등록 구조적 응답과의 비교는 인하여 보행자의 존재 댐핑 첨가 예 불명 인간 구조 상호 작용 현상의 효과를 정량화 할 수있다. 이 방법은 실제 도교에 전면적 실험 도시된다 구조적 응답 파의 움직임참가자들 동시에 등록됩니다.
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모든 절차는 KU 루벤의 대학 병원의 윤리위원회의 승인을하고, 각 주제 전에 참여에 서면 동의서를 주었다.
1. 3D 모션 추적 : 구성 및 데이터 수집
2. 포스 플레이트 : 설치 및 구성
참고 : 본 단계는 GRFs를 등록하는 힘 플레이트의 적용을 설명한다. 보행 / 실행하는 사람이 포함되는 경우, 포스 판의 시리즈 또는 인스트루먼트 디딜 프로토콜 자체는 유사, 후속 단계 (3)에 의해 유도 된 부하를 등록하는 데 사용한다.
구조적에서 가속 3. 측정식료품
참고 : 본 단계는 구조에 하나 이상의 해당 위치에서 구조 진동을 수집하는 것을 목표로하고 있습니다. 본 어플리케이션은 GeoSIG이 구조 가속도를 등록 레코더 (그림 3) GMS 사용한다. 침범 애플리케이션에 적합한 특성을 가진 다른 유형의 센서가 동일하게 적용될 수있다.
제어 된 실험실 환경 4. 실험
제자리 5. 실험
6. 데이터 분석
구조적 응답 7. 시뮬레이션 및 분석
참고 : 다음 단계는 MATLAB 7을 사용하여 수행됩니다. 9 (보행) 리 등에 의해 정의의 인위적인 힘이 일반화 된 부하 모델을 적용하여 결정되며, 바크 :. 구조적 응답은 PediVib 툴박스 저자 (8)에 의해 개발 된 MATLAB 툴박스 (도 6)을 이용하여 계산된다 등. 1 (점프, 실행 및 파손로드), 모달에 공식화 된 구조 모델 (10)을 조정합니다. 첨부 된 매뉴얼은 분명히을 설명 튜토리얼을 포함단계에 따라.
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먼저, 개인의 COM 근처 등록 가속도가 필연적 GRFs를 특성화하는 방법을 도시한다. 결과는 도보로 각각 3 여기에 설명되어 있습니다. 완전 비교 관찰했다 때 리듬 인간의 활동, 즉, 점프하고 왔 거든.도 7a 및 연속 수직 다리 힘의 진폭 스펙트럼 및 보행자의 COM 근처에 등록 된 해당 가속도 수준이 질적으로 매우 유사하다는 것을 7B 쇼로 간주됩니다 즉, 모양 및 주파수한다. 활성의 평균 간격 비율이 스펙트럼에서 첫번째 피크의 우세한 주파수가 식별 될 수있다. 등록 GRFs 및 COM의 가속도의 분석은 동일한 간격의 평균 속도는 ± 0.1 %까지 이러한 방식으로 식별 된 것을 나타낸다. 이어서, 명목상 동일한 이벤트의 타이밍을 식별 FR각각 GRFs와 COM 근처의 가속도, 톰. 이 절차는 GRFs 및 COM의 가속도는 각각 접지 (g = 9.81 m...
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인간의 움직임과 결과 GRFs 보통 힘 플레이트의인가에 의해 식별 등의 Vicon 18 CODA 트레드밀 (19)뿐만 아니라 광 모션 캡쳐 기술을 계측한다. 이들 기술의 적용은, 그러나, 실험실 환경에 한정된다. 이러한 단점에 대한 응답으로, 많은 반복 및 중단주기 동안의 자연 '인 거동의 측정을 허용하는 기술 혁신의 전위는 현재 20을 조사한다. 대체 기술은 감압 깔창 시스템 (21) 또는 계측 된 구두 (22)의 사용을 포함한다. 이러한 시스템은 구조물에 접촉력을 직접 측정 할 수 있지만, 일반적으로 만 수직 성분을 수득하고 예 전역 신체 동작, 트렁크 (20)의 움직임을 포착하지 않는다. 또 다른 보행이 기술은 즉, 20,23 accelerometry 결합 된 자기 관성 센서를 채용 입니다. 이 무선 기술은 또한 몇 가...
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걷기 개인을 포함하는 실험은 운동 및 자세 분석 연구소 루벤 (몰) (25)와 협력하여 수행됩니다. 이들의 협력과 지원은 기꺼이 인정 받고 있습니다.
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| Name | Company | Catalog Number | Comments |
|---|---|---|---|
| MTw 개발 키트 + MT 관리자 소프트웨어 | Xsens | MTW-38A70G20-1 | 무선, 매우 정확한, 작고 가벼운 3D 인간 모션 트래커 및 함께 제공되는 클릭인 전신 스트랩이 포함된 개발 키트. |
| 트루 임펄스 운동 측정 시스템 + NDI 오픈 캡처 데이터 수집 및 시각화 시스템 | NDI Northern Digital Inc. | 791028 | TrueImpulse는 다양한 활동 중에 인간이 가하는 반력을 측정합니다. |
| GMS-24 | GeoSIG Ltd | Rev. 03.08.2010 | (무선) 가속도계는 구조적 진동을 등록합니다. |
| GeoDAS GeoSIG 데이터 수집 시스템 | GeoSIG Ltd | Rev. 03.08.2010 | Windows 9x/NT/2000에서 실행되는 그래픽 MS Windows 응용 프로그램으로, 사용자와 GeoSIG 레코더 GSR/GCR/GBV/GT 간의 소프트웨어 인터페이스를 제공합니다. |
| PediVib toolbox | KU Leuven | 보행자에 의해 유도되는 구조적 진동을 시뮬레이션하는 소프트웨어 인터페이스/툴박스. | |
| 메트로놈 | 활동의 목표 페이싱 속도를 나타내는 장치(무료 애플리케이션은 PC/노트북/스마트폰에서 온라인으로 사용할 수 있음). |
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