onsdag 25. november 2009
fredag 20. november 2009
Kontroll
Protesen jeg utvikler må manøvreres og kontrolleres. I ett av de tidligere forslagene (se Delgjennomgang 9/11 09 del 2) vurderte jeg muligheten for at den skulle manøvreres ved hjelp av en computer som kunne "læres opp" ved at en gående person kunne ha på seg en gjenstand som kunne "se" hvordan personen beveget seg og overføre dette til protesen. Men dette er en ganske avansert teknologi, som jeg ble frarådet på delgjennomgangen. Jeg fikk beskjed om å heller ha en manuell kontroller som en joystick personen kunne manøvrere med.
Derfor har jeg sett på flere forskjellige joysticker for manøvrering av bla. gravemaskiner, siden dette er et velutviklet system med stort fokus på ergonomi og brukervennlighet.
Denne metoden gjør at brukeren kan trene på å gå med protesen uten å ha den på seg. Dette kan gjøres ved hjelp av joystick og skjerm/briller som simulerer bruksituasjonen. For eksempel å gå i trapp, som vist på bildet.
Ideen til dette kom av en artikkel på nett om fjernstyring av gravemaskiner
Derfor har jeg sett på flere forskjellige joysticker for manøvrering av bla. gravemaskiner, siden dette er et velutviklet system med stort fokus på ergonomi og brukervennlighet.
Denne metoden gjør at brukeren kan trene på å gå med protesen uten å ha den på seg. Dette kan gjøres ved hjelp av joystick og skjerm/briller som simulerer bruksituasjonen. For eksempel å gå i trapp, som vist på bildet.
Ideen til dette kom av en artikkel på nett om fjernstyring av gravemaskiner
Hydraulikk vs. pneumatikk
Jeg har vurdert de forskjellige løftemekanikkene i forhold til å kunne være drivkraft for protesen.
De aktuelle er:
-Eletrisk motor - servo
-Hydraulikk - oljestyrte sylindere. Kan kontroleres elektronisk eller mekanisk, men trenger eletrisk pumpe.
-pneumatikk - luftstyrte sylindere. Kan kontroleres elektronisk eller mekanisk, men trenger eletrisk pumpe.
Hydraulikk og pneumatikk er ganske like, men det er mulig å få pneumatiske løsninger i små størrelser og det tar mindre plass.
Jeg har vært i kontakt med både produsenter og leverandører av de to sistnevnte, og det kommer tydlig frem at hydraulikk vil være for grovt og stort for ønsket løsning.
En av de beste produsenter og leverandør av pneumatikk er Norgren a/s, De har en veldig bra nettside for nedlastning av 2D og 3D komponenter til de fleste programmer. Det er ganske vanskelig å laste ned komponenter i riktig størrelse, men det gir en forståelse av både funksjon og størrelsesforhold på komponentene.
Etter samtale med Bjørn Steen hos Norgren a/s kom vi frem til at det vil være veldig ressurskrevende å ha en kompressor med på protesen fordi det krever store mengder strøm. Jeg ble anbefalt å heller ha med trykktanker som kan byttes ut, hvis det blir nødvendig. Videre ble jeg forklart at trykkluftteknologien er rask, dvs. at sylinderne vil reagere raskt og relativt ukontrollert og at det må være god mulighet for justering, så ikke brukeren blir skadet eller at bevegelsene er for raske.
De aktuelle er:
-Eletrisk motor - servo
-pneumatikk - luftstyrte sylindere. Kan kontroleres elektronisk eller mekanisk, men trenger eletrisk pumpe.Hydraulikk og pneumatikk er ganske like, men det er mulig å få pneumatiske løsninger i små størrelser og det tar mindre plass.
Jeg har vært i kontakt med både produsenter og leverandører av de to sistnevnte, og det kommer tydlig frem at hydraulikk vil være for grovt og stort for ønsket løsning.
En av de beste produsenter og leverandør av pneumatikk er Norgren a/s, De har en veldig bra nettside for nedlastning av 2D og 3D komponenter til de fleste programmer. Det er ganske vanskelig å laste ned komponenter i riktig størrelse, men det gir en forståelse av både funksjon og størrelsesforhold på komponentene.
Etter samtale med Bjørn Steen hos Norgren a/s kom vi frem til at det vil være veldig ressurskrevende å ha en kompressor med på protesen fordi det krever store mengder strøm. Jeg ble anbefalt å heller ha med trykktanker som kan byttes ut, hvis det blir nødvendig. Videre ble jeg forklart at trykkluftteknologien er rask, dvs. at sylinderne vil reagere raskt og relativt ukontrollert og at det må være god mulighet for justering, så ikke brukeren blir skadet eller at bevegelsene er for raske.
torsdag 19. november 2009
Delgjennomgang 9/11 09 del 2
Catia-skisser med del- og funksjonsoversikt
Jeg fikk tilbakemelding om å være mere "ærlig" i forhold til hva som er realistisk når det gjelder funksjoner og mekanismer. Videre utvikle "protesen" til å virkelig kunne bære brukeren: Tydelige funksjoner som viser at den faktisk er realistisk i bruk. Hvordan brukeren kan forflytte seg selv fra en stol og over i "protesen" osv.
Smørebilde av en person som blir løftet rundt av ben i ulent terreng.
Raske skisser under delgjennomgang.
Poeng
-Design for alle
-Individuell frihet
-Vis eksempler av:
-"universell-rullestol"
-Sittende "gå-stol"
-Exoskeleton
Argumentasjon:
-Hvorfor utvikle dette?
-Vise hva jeg har forsket på: Rullestoler, proteser, Exoskeleton osv.
Utvidet tankekart
Jeg har her satt sammen de tankekartene som omhandler alt fra løfte/bære-prinsipper til finansiering av utstyr for rullestolbrukere.
fredag 6. november 2009
Konseptskisser fremtid del 2
Jeg har sett på mekanikk, teknikk og løsninger som muliggjør helfigur bæreprotese for person med muskelsvikt eller med manglende lem.
Valget her var mellom å skisse opp hvordan jeg vil at det skal se ut, eller funksjon først, så design?
Siden tiden er knapp og jeg skal igang med fysisk modell, vurderer jeg detaljnivået som ganske høyt og vil gjøre det mekaniske- og mulig design i Catia. Dette tar tid og siden det skal være synlige mekaniske deler i modellen, bør de lages digitalt for mulig sintring. Derfor tenker jeg teknikk, så design.
Skisser på modell fra programmet Poser. Skinner på bena. Hvordan muliggjøre bevegelse frem og tilbake, samt rotasjon? Tverrliggende bånd som strammes for å rotere benet.
Valget her var mellom å skisse opp hvordan jeg vil at det skal se ut, eller funksjon først, så design?
Siden tiden er knapp og jeg skal igang med fysisk modell, vurderer jeg detaljnivået som ganske høyt og vil gjøre det mekaniske- og mulig design i Catia. Dette tar tid og siden det skal være synlige mekaniske deler i modellen, bør de lages digitalt for mulig sintring. Derfor tenker jeg teknikk, så design.
Detaljer på ledd, rotasjon og kraftkoblinger.
Konseptskisser fremtid del 1 + Veiledning
Blyant- og tusj-skisse av fremtidig fotprotese/Exoskeleton med elektroniske eller type teknologi som simulerer muskelbevegelsene til en gående.
På veiledning ble vi enige om at jeg burde fokusere på teknologi en lettere kan kjenne seg igjen i og markere mekanismene bedre og visualisere dette med skisser.
Videre bør jeg utvikle en modell i 1:1 med en type utstillingsdukke som jeg "kler på" løsningen.
mandag 2. november 2009
Abonner på:
Innlegg (Atom)
























