EP4384353A1 - Exoskelett-vorrichtung und verfahren - Google Patents

Exoskelett-vorrichtung und verfahren

Info

Publication number
EP4384353A1
EP4384353A1 EP22764765.8A EP22764765A EP4384353A1 EP 4384353 A1 EP4384353 A1 EP 4384353A1 EP 22764765 A EP22764765 A EP 22764765A EP 4384353 A1 EP4384353 A1 EP 4384353A1
Authority
EP
European Patent Office
Prior art keywords
risk
exoskeleton
force
support
support section
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Pending
Application number
EP22764765.8A
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
Bernward OTTEN
Robert Weidner
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Festool GmbH
Original Assignee
Festool GmbH
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Festool GmbH filed Critical Festool GmbH
Publication of EP4384353A1 publication Critical patent/EP4384353A1/de
Pending legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B25HAND TOOLS; PORTABLE POWER-DRIVEN TOOLS; MANIPULATORS
    • B25JMANIPULATORS; CHAMBERS PROVIDED WITH MANIPULATION DEVICES
    • B25J9/00Program-controlled manipulators
    • B25J9/0006Exoskeletons, i.e. resembling a human figure
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B25HAND TOOLS; PORTABLE POWER-DRIVEN TOOLS; MANIPULATORS
    • B25JMANIPULATORS; CHAMBERS PROVIDED WITH MANIPULATION DEVICES
    • B25J19/00Accessories fitted to manipulators, e.g. for monitoring, for viewing; Safety devices combined with or specially adapted for use in connection with manipulators
    • B25J19/02Sensing devices
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B25HAND TOOLS; PORTABLE POWER-DRIVEN TOOLS; MANIPULATORS
    • B25JMANIPULATORS; CHAMBERS PROVIDED WITH MANIPULATION DEVICES
    • B25J19/00Accessories fitted to manipulators, e.g. for monitoring, for viewing; Safety devices combined with or specially adapted for use in connection with manipulators
    • B25J19/06Safety devices
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B25HAND TOOLS; PORTABLE POWER-DRIVEN TOOLS; MANIPULATORS
    • B25JMANIPULATORS; CHAMBERS PROVIDED WITH MANIPULATION DEVICES
    • B25J9/00Program-controlled manipulators
    • B25J9/16Program controls
    • B25J9/1615Program controls characterised by special kind of manipulator, e.g. planar, scara, gantry, cantilever, space, closed chain, passive/active joints and tendon driven manipulators
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B25HAND TOOLS; PORTABLE POWER-DRIVEN TOOLS; MANIPULATORS
    • B25JMANIPULATORS; CHAMBERS PROVIDED WITH MANIPULATION DEVICES
    • B25J9/00Program-controlled manipulators
    • B25J9/16Program controls
    • B25J9/1674Program controls characterised by safety, monitoring, diagnostic
    • GPHYSICS
    • G05CONTROLLING; REGULATING
    • G05BCONTROL OR REGULATING SYSTEMS IN GENERAL; FUNCTIONAL ELEMENTS OF SUCH SYSTEMS; MONITORING OR TESTING ARRANGEMENTS FOR SUCH SYSTEMS OR ELEMENTS
    • G05B2219/00Program-control systems
    • G05B2219/30Nc systems
    • G05B2219/40Robotics, robotics mapping to robotics vision
    • G05B2219/40305Exoskeleton, human robot interaction, extenders

Definitions

  • the invention relates to an exoskeleton device, comprising an exoskeleton with a base section for attachment to a body section, in particular the torso, of a human body, a support section movably coupled to the base section for supporting a body part, preferably a limb, in particular an arm, of the human body, and an actuator device acting on the support section, in particular pneumatically, for providing a support force for the body part, preferably the limb.
  • An exoskeleton is worn on the body and supports the musculoskeletal system in certain postures and movements.
  • Preferred areas of application for the exoskeleton are manual and industrial applications.
  • Exoskeletons are known, for example, from EP2665449B1, WO2018193817A1 and WO2021010857A1.
  • One object of the invention is to increase the operational reliability of the exoskeleton device.
  • the object is achieved by an exoskeleton device according to claim 1.
  • the exoskeleton device includes a sensor device for detecting a risk variable, the one Movement, in particular a rotational angular velocity and/or a rotational angular acceleration, of the support section and/or a force and/or a pressure between the support section and the body part, preferably the limb, and a control device for controlling the actuator device, the control device being designed to detect, on the basis of the risk variable recorded, a risk condition in which there is a risk of health impairment and/or damage, and in response to the detection of the risk condition to initiate a safety measure which includes issuing a warning signal and/or counteracting the risk condition .
  • an uncontrolled movement of the support section can preferably be detected and the risk of injury for the user can be minimized by initiating the safety measure.
  • the detection of the risk variable and the initiation of the safety measure can preferably serve to achieve a correction or a conscious manipulation of the movements of a user in order to increase his safety or to optimize the course of work. By “nudging" the user can be intuitively pointed out the correct or optimal movement sequence.
  • the invention also relates to a method according to claim 14 .
  • Figure 1 is a schematic side view of an exoskeleton - device
  • FIG. 2 shows a schematic side view of an exoskeleton worn by a user
  • FIG. 3 shows a schematic detailed view of a support section of the exoskeleton
  • FIG. 4 shows a schematic rear view of the exoskeleton
  • FIG. 5 shows a flow diagram of an exemplary operation of the exoskeleton.
  • the z-direction can also be referred to as the vertical direction, the x-direction as the depth direction and the y-direction as the width direction.
  • Figure 1 shows a schematic representation of a
  • exoskeleton device 10 which includes an exoskeleton 20 and optionally a tool 30 and/or a mobile device 40.
  • the exoskeleton 20 can also be provided on its own.
  • the tool 30 and/or the mobile device 40 are, for example, present separately from the exoskeleton 20 , ie in particular not mechanically connected to the exoskeleton 20 .
  • the tool 30 is, for example, an electric tool, in particular a cordless screwdriver and/or a drill and/or a grinding machine.
  • the mobile device 40 is preferably a smartphone or a tablet.
  • the exoskeleton 20 is optionally designed to communicate with the tool 30 and/or the mobile device 40, in particular wirelessly.
  • the exoskeleton 20 is aligned in an upright orientation with its vertical axis (which in particular runs parallel to a base section axis 62) parallel to the z-direction.
  • the exoskeleton 20 is aligned with its sagittal axis parallel to the x-direction in the right orientation.
  • the sagital axis of the exoskeleton 20 runs parallel to the sagital axis of the user, i.e. in particular parallel to a direction from behind--in particular the back of the user--to the front--in particular the chest of the user .
  • the horizontal axis of the exoskeleton 20 runs in particular in the width direction of the exoskeleton 20 and/or parallel to the y direction.
  • the horizontal axis of the exoskeleton 20 runs in a state in which the user puts on the exoskeleton 20 has, parallel to the horizontal axis of the user, ie in particular parallel to a direction from a first shoulder of the user to a second shoulder of the user.
  • the vertical axis of the exoskeleton 20 , the sagittal axis of the exoskeleton 20 and the horizontal axis of the exoskeleton 20 are aligned orthogonally to one another.
  • the exoskeleton device 10 is designed in particular for manual and/or industrial use.
  • the exoskeleton device 10 is preferably not designed for medical and/or therapeutic use.
  • the exoskeleton 20 is an active exoskeleton and in particular has an internal energy source from which the energy for the support force is provided.
  • the exoskeleton 20 is an active exoskeleton for active support of the user's shoulder joint.
  • the exoskeleton 20 includes a base portion 1 for attachment to a body portion of a user's human body.
  • the base section 1 serves to be attached to the torso 2 of the human body.
  • the base section 1 comprises a main section and a textile carrying system which is in particular detachably attached to the main section.
  • the main section serves, for example, to be carried on the back of the human body by means of the textile carrying system, in particular like a rucksack.
  • the main section comprises a back part 8 which is in particular elongate and which is expediently oriented with its longitudinal axis vertical and/or in the longitudinal direction of the user's back.
  • the longitudinal direction of the back part 8 extends along the longitudinal direction of the back.
  • the main section also includes a particularly strip-shaped and/or rigid force transmission element 18 which extends downwards from the back part 8 to a lap belt 16 in order to mechanically couple the back part 8 to the lap belt 16 .
  • the force transmission element 18 expediently serves to transmit a reaction force transmitted from a support section 3 to the back part 8 to the lap belt 16 .
  • the back part 8 is tubular and/or backpack-shaped.
  • the back part 8 is particularly stiff.
  • the back part 8 comprises an expediently stiff back part housing, which is made, for example, from a particularly stiff plastic and/or as a hard shell.
  • the back part 8 expediently serves to transmit a force from the support section 3 to the force transmission element 18 and/or to accommodate components for controlling the support force.
  • the support section 3 can conveniently be referred to as an arm actuator.
  • the power transmission element 18 is designed in the form of a sword, for example, and can also be referred to as a sword.
  • the power transmission element 18 is expediently designed to be adjustable relative to the back part 8 in order in particular to change the vertical extension of the main section and/or a power transmission element angle 46 between the power transmission element 18 and the back part 8 facing the back of the user.
  • the power transmission element 18 is expediently movable in translation and/or rotation relative to the Back part 8 mounted and in particular in different translational and / or rotational positions relative to the back part 8 displaceable and in particular locked.
  • the translational movement takes place in particular vertically.
  • the rotational movement expediently takes place about an adjustment axis aligned parallel to the y-direction.
  • the textile carrying system includes, for example, the lap belt 16 and/or at least one, preferably two, shoulder belts 19 .
  • the lap belt 16 expediently forms a loop so that when it is being worn it encloses the torso 2 , in particular the hips, of the user.
  • Each shoulder strap 19 runs, for example, from the main section, in particular from the back part 8 , to the lap belt 16 , expediently over a respective shoulder of the user when the exoskeleton 20 is being worn.
  • the exoskeleton 20 also includes, for example, a force-transmission element joint 17 via which the force-transmission element 18 is attached to the lap belt 16 .
  • the force transmission element joint 17 is designed, for example, as a ball joint and can be referred to as a sacrum joint.
  • the force transmission element joint 17 is arranged in the lower back area of the user, in particular centered in the width direction.
  • the textile carrying system also includes, for example, a back net 21 which is arranged on the side of the back part 8 facing the back of the user.
  • a back net 21 which is arranged on the side of the back part 8 facing the back of the user.
  • the exoskeleton 20 further comprises the support section 3 movably coupled to the base section 1 for supporting a body part, preferably a limb, in particular an arm 4, of the human body of the user.
  • the support section 3 is designed in particular to be attached to the body part, preferably the limb, in particular the arm 4 , of the user.
  • the support section 3 comprises, for example, a particularly rigid arm part 11 and an arm attachment 12 arranged on the arm part 11 , which is designed, for example, as an arm shell.
  • the arm part 11 is, for example, elongate and, when worn, is aligned with its longitudinal axis in the direction of the longitudinal axis of the user's arm.
  • the arm part 11 extends from the user's shoulder to the user's elbow area.
  • the exoskeleton 20 in particular the arm part 11 , ends in the user's elbow area, for example.
  • the arm attachment 12 serves in particular to attach the support section 3 to the arm 4 , in particular the upper arm, of the user.
  • the arm shell encloses the user's upper arm, in particular at least partially, so that the upper arm can be held in the arm shell with a strap.
  • the user's forearm is not attached to the exoskeleton 20 .
  • the body part is preferably a limb of the human body.
  • the body part is an arm of the human body.
  • the body part can be the back of the human body.
  • the base portion is useful for attachment to a leg of the human body; i.e. H .
  • the body portion (to which the base portion is to be attached) may be, for example, a leg in the case where the body portion is the back.
  • the support section 3 is, for example, mounted such that it can pivot about a horizontal pivot axis relative to the base section 1 , in particular relative to the back part 8 .
  • the support section 3 is mounted directly on a shoulder part 29 .
  • the horizontal pivot axis can also be referred to as the lifting axis 36 .
  • the lifting axis 36 is arranged in the area of the user's shoulder.
  • the exoskeleton 20 is designed in particular to support the shoulder joint of the user with the support section 3 .
  • the user can perform a lifting movement with his arm 4 supported by the support section 3 by pivoting the support section 3 about the lifting axis 36 .
  • the lifting axis 36 can in particular be aligned in the y-direction.
  • the lifting axis 36 is expediently always in a horizontal plane, for example an xy plane.
  • a horizontal plane is to be understood in particular as an exactly horizontal plane and/or a plane which is tilted by a maximum of 10 degrees, 7 degrees or 5 degrees with respect to a horizontal.
  • the pivoting angle 47 of the support section 3 about the lifting axis 36 relative to the base section 1 should also be referred to as the lifting angle.
  • the pivoting angle 47 has a reference value, in particular a minimum value, when the support section 3 is oriented downwards (in the case of a vertically oriented exoskeleton 20 ), and increases continuously to a maximum value when the support section 3 is pivoted upwards.
  • the minimum value is in particular a minimum value in terms of absolute value, for example zero.
  • the pivot angle 47 is defined as an angle between a support section axis 61 and a base section axis 62 .
  • the support section axis 61 runs in the longitudinal direction of the support section 3 .
  • the support section axis 61 extends from the lift axis 36 toward the arm mount 12 .
  • the support section axis 61 expediently runs parallel to an upper arm axis of the arm 4 supported by the support section 3 .
  • the base section axis 62 expediently represents a vertical axis of the base section 1 and runs vertically downwards, in particular when the base section 1 is aligned vertically, for example in a state in which the user has put on the exoskeleton 20 and is standing upright.
  • the swivel angle 47 lies, for example, in a z ⁇ x plane.
  • the exoskeleton 20 includes, for example, a shoulder joint arrangement 9 via which the support section 3 is attached to the base section 1 , in particular the back part 8 .
  • the shoulder joint arrangement 9 expediently comprises a link chain with one or more pivot bearings for defining one or more vertical axes of rotation. Pivoting of the support section 3 relative to the base section 1, in particular relative to the back part 8, is expediently possible by means of the articulated chain in a preferably horizontal pivoting plane, for example around an in particular virtual vertical axis of rotation.
  • the articulated chain allows the user to pivot his arm 4 supported by the support section 3 about a vertical axis of rotation passing through the user's shoulder, the support section 3 being connected to the arm 4 is moved.
  • the articulated chain is designed to be passive, so that when the arm is pivoted in the preferably horizontal pivot plane, the exoskeleton 20 does not provide any active support force in the direction of the horizontal pivot movement.
  • the shoulder joint arrangement 9 is expediently arranged and/or designed in such a way that it defines a free space that is located above the shoulder of the user carrying the exoskeleton 20 when the exoskeleton 20 is in the worn state, so that the user can move through the free space can align his arm supported by the support section 3 vertically upwards past the shoulder joint arrangement 9 .
  • the shoulder joint arrangement 9 comprises, for example, an inner shoulder joint section 27 which is mounted by means of a first pivot bearing of the shoulder joint arrangement 9 such that it can pivot about a first vertical axis of rotation relative to the base section 1 , in particular to the back part 8 .
  • the shoulder joint arrangement 9 also includes, for example, an outer shoulder joint section 28 which is mounted by means of a second pivot bearing of the shoulder joint arrangement 9 such that it can pivot about a second vertical axis of rotation relative to the inner shoulder joint section 27 .
  • the shoulder joint arrangement 9 also includes, for example, a shoulder part 29 which is mounted by means of a third pivot bearing of the shoulder joint arrangement 9 such that it can pivot about a third vertical axis of rotation relative to the outer shoulder joint section 28 .
  • the inner shoulder joint section 27, the outer shoulder joint section 28 and the shoulder part 29 in the shoulder joint arrangement 9 are kinematically coupled to one another as the joint chain in such a way that the pivot angle of the inner shoulder joint section 27 relative to the base section 1, the pivot angle of the outer shoulder joint section 28 relative to the inner shoulder joint section 27 and/or the pivot angle of the shoulder part 29 relative to the outer shoulder joint section 28 is fixed.
  • FIG. 3 shows a schematic detailed view of the support section 3, with components arranged inside the arm part being drawn in visibly.
  • the arm part 11 expediently comprises an arm part housing which is designed to be particularly stiff and is made of plastic, for example.
  • the exoskeleton 20 comprises an actuator device 5 acting on the support section 3 to provide a support force for the body part, preferably the limb, for example the arm of the user.
  • the actuator device 5 is at least partially arranged in the arm part 11 .
  • the actuator device 5 is an active actuator device.
  • the exoskeleton 20 expediently provides the supporting force by means of the actuator device 5 with a force component acting upwards in the direction of the pivoting movement about the lifting axis 36 , which pushes the arm 4 of the user upwards in the direction of the pivoting movement.
  • the actuator device 5 preferably comprises an actuator unit with an actuator element 32 .
  • the actuator unit can act on the actuator element 32 with an actuator force in order to provide the support force.
  • the actuator element 32 is coupled to an eccentric section 35 arranged eccentrically to the lifting axis 36 .
  • the eccentric section 35 is for example part of the shoulder part 29 .
  • a torque of the support section 3 about the lifting axis 36 relative to the base section 1 and/or the shoulder part 29 is provided by the actuator force via the coupling of the actuator member 32 to the eccentric section 35 .
  • the support section 3 presses against the body part, preferably the limb, in particular the arm 4, of the user, in particular upwards, and thus provides the supporting force acting on the body part, preferably the limb, in particular the arm 4, of the user .
  • the actuator device 5 has a coupling element 33 designed in particular as a push rod, via which the actuator element 32 is coupled to the eccentric section 35 .
  • the actuator device 5 is preferably a pneumatic actuator device and the actuator unit is expediently designed as a pneumatic drive cylinder 31 .
  • the actuator element 32 is the piston rod of the drive cylinder 31 .
  • the actuator device can also not be designed as a pneumatic actuator device.
  • the actuator device can be designed as a hydraulic and/or electric actuator device and expediently comprise a hydraulic drive unit and/or an electric drive unit as the actuator unit.
  • FIG. 4 shows a rear view of the exoskeleton 20, the textile carrying system and the force transmission element 18 not being shown.
  • the exoskeleton 20 includes, for example, one or more rechargeable batteries 22, a compressor 23, a valve unit 24 and/or a compressed air tank 25, which are expediently part of the base section 1 and are arranged in particular in the back part housing.
  • the battery 22 is arranged at the bottom of the back part 8 and, in particular, is inserted from below into a battery receptacle of the back part 8 .
  • the compressed air tank 25 is expediently arranged in an upper area in the back part 8 , for example (in particular in the longitudinal direction of the back part 8 and/or vertically) above the valve unit 24 , the control device 7 , the compressor 23 and/or the battery 22 .
  • the valve unit 24 and/or the control device 7 is expediently arranged above the compressor and/or above the battery 22 (in particular in the longitudinal direction of the back part 8 and/or in the vertical direction).
  • the compressor 23 is arranged above the battery 22 (in particular in the longitudinal direction of the back part 8 and/or in the vertical direction).
  • the rechargeable battery 22 serves as an electrical power supply for the exoskeleton 20 , in particular for the compressor 23 , the valve unit 24 , a sensor device 6 and/or a control device 7 .
  • the compressor 23 is designed to compress air to produce compressed air.
  • the compressed air tank 25 is designed to store compressed air—in particular the compressed air generated by the compressor 23 .
  • the valve unit 24 expediently comprises one or more electrically actuated valves and is in particular designed to influence, in particular selectively establish and/or block, a pneumatic connection from the compressed air tank 25 to a pressure chamber of the pneumatic drive cylinder 31 .
  • the valve unit 24 is also expediently designed to influence, in particular selectively establish and/or block, a pneumatic connection from the compressed air tank 25 to the area surrounding the exoskeleton 20 and/or a pneumatic connection from the pressure chamber of the drive cylinder 31 to the area surrounding the exoskeleton 20 .
  • the valve unit 24 is expediently part of the actuator device 5 .
  • the exoskeleton 20 also includes a sensor device 6 .
  • the sensor device 6 includes an angle sensor 37 for detecting the angle of the support section 3 relative to the base section 1 , in particular of the arm part 11 relative to the shoulder part 29 .
  • This angle should also be referred to as the pivoting angle 47 or the lifting angle.
  • the angle sensor 37 serves in particular to detect the angle of the support section 3 around the lifting axis 36 .
  • the angle sensor 37 is designed, for example, as an incremental encoder and is arranged in particular on the rotary lifting bearing 34 , in particular in the arm part 11 and/or in the shoulder part 29 .
  • the sensor device 6 preferably also comprises at least one pressure sensor for detecting the pressure prevailing in the pressure chamber of the drive cylinder 31 and/or the pressure in the compressed air tank 25 .
  • the at least one pressure sensor is expediently arranged in the back part 8 and/or in the arm part 11 .
  • the exoskeleton device 10 in particular the exoskeleton 20 , expediently comprises a control device 7 which, for example, comprises a microcontroller or is designed as a microcontroller.
  • the control device 7 serves in particular to control the actuator device 5, in particular the valve unit 24, in order to control the provision of the support force.
  • the control device 7 serves to read out the sensor device 6 , in particular to read out data recorded by the sensor device 6 and/or to communicate with the tool
  • control device 7 is formed by controlling the valve unit 24 in the pressure chamber of the drive cylinder
  • control device 7 is designed to increase the pressure in the pressure chamber by activating the valve unit 24 to increase the boosting force and/or to reduce the pressure in the pressure chamber by activating the valve unit 24 to reduce the boosting force.
  • the control device 7 is designed to generate the support force on the basis of the swivel angle 47 of the support section 3, which is detected in particular by means of the angle sensor 37 set .
  • the user can expediently change the swivel angle 47 of the support section 3 by swiveling his arm 4 with his muscular strength, and thereby in particular influence the provision of the support force.
  • the support force is low enough so that the user can change the swivel angle 47 of the support section 3 by swiveling his arm 4 using his muscular strength.
  • the support force is limited, for example, by the design of the pneumatic system, in particular the compressor, and/or by the control device 7 .
  • the exoskeleton 20 comprises, for example, an operating element 14 which is expediently attached to the base section 1 via an operating element cable 15 .
  • the user can use the operating element 14 to control the exoskeleton 20 and in particular to activate or deactivate the support force and/or set it to one of several possible force values greater than zero.
  • the exoskeleton 20 also has, for example, a connecting element 26 via which the shoulder joint arrangement 9 is attached to the base section 1 , in particular the back part 8 .
  • the connecting element 26 is designed as a pull-out element, for example.
  • the connecting element 26 is expediently adjustable in its position relative to the base section 1, in particular relative to the back part 8, in order to adjust the position of the shoulder joint arrangement 9 and the To be able to adjust support section 3 to the shoulder width of the user.
  • the position of the connecting element 26 can be adjusted by pushing the connecting element 26 in or out of the back part 8 .
  • the exoskeleton 20 has a first support section 3A, a first shoulder joint arrangement 9A and a first connecting element 26A, as well as a second support section 3B, a second shoulder joint arrangement 9B and a second connecting element 26B.
  • the components whose reference numbers are provided with the suffix "A” or “B” are expediently designed to correspond to the components provided with the same reference number but without the suffix "A” or "B", for example the same or mirror-symmetrical, so that the relevant explanations apply accordingly.
  • the first support section 3A, the first shoulder joint arrangement 9A and the first connecting element 26A are arranged on a first, for example the right, side (in width direction) of the base section 1 and serve to support a first, in particular the right, arm of the user.
  • the second support section 3B, the second shoulder joint arrangement 9B and the second connecting element 26B are arranged on a second, for example the left, side (in width direction) of the base section 1 and serve to support a second, in particular the left, arm of the user.
  • the first support section 3A comprises a first arm part 11A, a first arm attachment 12A and/or a first actuator unit , in particular a first drive cylinder.
  • the second support section 3A comprises a second arm part 11B, a second arm attachment 12B and/or a second actuator unit, in particular a second drive cylinder.
  • the control device 7 is preferably designed to set a first support force effected by means of the first actuator unit for the first support section 3A and to set a second support force effected by means of the second actuator unit for the second support section 3B, which expediently differs from the first support force.
  • the first shoulder joint arrangement 9A comprises a first inner shoulder joint section 27A, a first outer shoulder joint section 28A and a first shoulder part 29A.
  • the second shoulder joint arrangement 9B comprises a second inner shoulder joint section 27B, a second outer shoulder joint section 28B and a second shoulder part 29B.
  • the first support section 3A is pivotable about a first horizontal lifting axis 36A relative to the base section 1 and the second support section 3B is pivotable about a second horizontal lifting axis 36B relative to the base section 1 .
  • the exoskeleton 20 is shown in a state in which it is worn by a user, in particular worn as intended.
  • the wording that the user wears the exoskeleton 20, in particular wears it as intended means that the user has put on the exoskeleton - i.e. put it on - for example by the user carrying the back part 8 like a backpack on his back, the lap belt 16 around his hip has put on , the shoulder straps 19 run over the shoulder or shoulders of the user and / or one or both arms of the user are attached to the respective support section 3 with a respective arm attachment 12 .
  • the exoskeleton 20 is designed to support the user with a lifting movement of a respective arm, ie with an upward pivoting of the respective support section 3 about a respective lifting axis 36 with a respective, in particular upward-acting, support force. Furthermore, the exoskeleton 20 is expediently designed to support or counteract the user during a lowering movement, i.e. a downward pivoting of the respective support section 3 about a respective lifting axis 36 with a respective support force acting in particular upwards, or to counteract the respective To deactivate or reduce the support force during the lowering movement.
  • the sensor device 6 is used to detect a risk variable.
  • the risk quantity can also be referred to as risk information.
  • the risk variable preferably maps a movement of the support section 3 .
  • the risk variable preferably includes a rotational angular velocity and/or a rotational angular acceleration of the support section 3 .
  • the risk variable can be a force between the support section 3 and the body part 10, preferably the limb 10, in particular the arm 4 , and / or a pressure between the support portion 3 and the body part , preferably the limb , especially the arm 4 .
  • the control device used in particular to control the actuator device 5 is designed to detect a risk state based on the recorded risk variable, in which there is a risk of health impairment and/or the risk of damage.
  • the health impairment is in particular a physical injury to the user and/or a person standing by, in particular as a result of a hit with the support section 3 .
  • the damage is, for example, damage to the exoskeleton 20 and/or an area surrounding the exoskeleton 20, in particular as a result of the exoskeleton 20 hitting the area.
  • the sensor device 6 includes one or more sensors for detecting the risk variable.
  • the sensor device 6 outputs at least one sensor signal to the control device 7 .
  • the sensor device 6 includes the angle sensor 37 .
  • the risk variable is preferably detected using the angle sensor 37 .
  • the angle sensor 37 outputs a sensor signal, in particular an angle sensor signal, to the control device 7, which indicates the current rotary position, in particular the swivel angle 47, of the support section 3, in particular relative to the base section 1.
  • the control device 7 is expediently designed on the basis of the sensor signal in particular the angle sensor signal to obtain the risk variable, in particular to calculate it.
  • the control device 7 is designed to calculate an angular velocity and/or an angular acceleration as the risk variable on the basis of the sensor signal, in particular the angle sensor signal, in particular by differentiating.
  • the sensor device 6 includes a rotational speed sensor 55 for detecting the risk variable.
  • the angular velocity sensor 55 outputs a sensor signal, in particular an angular velocity sensor signal, to the control device 7 which indicates the current angular velocity of the support section 3 , in particular relative to the support section 3 .
  • the control device 7 expediently uses the angular velocity of rotation detected by means of the angular velocity of rotation sensor 55 as the risk variable.
  • the rotational angular velocity sensor 55 is expediently arranged on or in the lifting pivot bearing 34 .
  • the exoskeleton 20 is used for shoulder support when working overhead.
  • the risk state is preferably determined by means of the rotation angle speed sensor 55 .
  • the control device 7 detects an increased speed and/or acceleration of one or both support sections 3 as the risk state, which would not be possible with an arm correctly fastened in the arm shell due to inertia of the arm or would not be usual in normal use.
  • the rotational angular velocity sensor 55 expediently measures the rotational angular velocity directly, so that in particular no Conversion of the sensor values of the angular velocity sensor 55 must be done in order to obtain the risk variable.
  • the sensor device 6 includes a force and/or pressure sensor 56 for detecting the risk variable.
  • the force and/or pressure sensor 56 detects in particular a force and/or a pressure between the support section 3, in particular the arm attachment 12, and the body part, preferably the limb, in particular the arm 4.
  • the force and/or pressure sensor 56 therefore detects in particular, how hard the support portion 3 presses against the body part, preferably the limb, especially the arm 4, of the user.
  • the force and/or pressure sensor 56 is preferably arranged on the support section 3, in particular on the arm attachment 12.
  • the force and/or pressure sensor 56 can be arranged at a distance from the arm attachment 12 and/or the control device 7 can be designed to determine, in particular to calculate, the forces acting on the arm attachment 12 from movement data and/or a system model.
  • the control device 7 uses the force and/or pressure detected by the force and/or pressure sensor 56 as the risk variable.
  • the force and/or pressure sensor 56 detects a pressure distribution, in particular in a contact area with the human body of the user, for example on the arm attachment 12, and the control device 7 is designed to determine the risk variable based on the pressure distribution.
  • the sensor device 6 includes at least one acceleration sensor 38 for detecting the risk variable.
  • an acceleration sensor 38 for detecting the risk variable.
  • the acceleration sensor 38 detects an acceleration, in particular a linear acceleration and/or an angular acceleration, preferably along a circular path around the lifting axis 36 .
  • Acceleration sensor 38 is expediently a multi-axis acceleration sensor.
  • the control device 7 uses the acceleration detected by the acceleration sensor 38 as the risk variable and/or calculates the risk variable on the basis of the acceleration detected by the acceleration sensor 38, for example as speed .
  • a first acceleration sensor 38 is arranged on the support section 3 and a second acceleration sensor is arranged on the base section 1 .
  • control device 7 is designed to take into account sensor signals—i.e. detected accelerations—from first acceleration sensor 38 and second acceleration sensor 38, in particular in order to optionally determine a first risk state or a second risk state and expediently a j take appropriate security measures.
  • the first risk state is a risk movement state in which the support section 3 moves too quickly relative to the base section 1 and/or has too high an acceleration relative to the base section 1 .
  • the second risk state is, for example, a risk overall movement state in which the entire exoskeleton 20—that is, the base section 1 and the support section 3—moves too quickly and/or a acceleration is too high, for example when the exoskeleton 20 is in free fall.
  • the risk variable is therefore preferably detected by means of sensors which detect the movement of the support section 3 or a pressure, for example a pressure distribution, at an interface with the body, e.g. B. in the arm shell , monitor .
  • sensors for detecting the current rotational position, the angular velocity/angular acceleration of the support section 3, the (multi-axial) velocity/acceleration of the support section 3, and/or pressure and/or force sensors, e.g. B. in the arm shell be present .
  • the sensor device 6 can include a rotational angle acceleration sensor for detecting the risk quantity.
  • the risk variable is expediently an angular acceleration.
  • the control device 7 does not carry out any additional conversion or time differentiation of the angular acceleration detected by the angular acceleration sensor in order to determine the risk variable.
  • the control device 7 is designed to detect the risky state on the basis of a rotational angular velocity of the support section 3 detected with the rotational angular velocity sensor.
  • the control device 7 is preferably designed to detect the risk state on the basis of a comparison of the risk variable with a risk threshold value.
  • the risk threshold value is, for example, a movement threshold value, in particular a rotary angular velocity threshold value and/or a rotary angular acceleration threshold value, a force threshold value and/or a pressure threshold value.
  • control device 7 is designed to determine a risk state from a plurality of possible risk states on the basis of one or more of the risk variables.
  • the control device 7 is in particular designed to continuously detect one or more risk variables, in particular to monitor them, and/or to continuously check whether one or more risk states are present.
  • the risk state preferably comprises a risk movement state in which there is a risk movement of the support section 3 , in which there is a risk that the support section 3 hits the head , in particular the face , of the user of the exoskeleton 20 .
  • the risk movement is in particular a pivoting movement of the support section 3 relative to the base section 1 , in particular around the lifting axis 36 , preferably upwards.
  • the determination of the risk movement state includes a detection of an uncontrolled movement of one or more with a respective support force actively supported by the actuator device 5 support sections 3 of the active Exoskeletons 20 .
  • the uncontrolled movement can be potentially dangerous to the user or bystanders.
  • the exoskeleton device 10 is expediently designed, following this detection, to initiate a countermeasure in order to carry out a controlled movement of the support section 3 and/or the actuator device 5 in order to avoid and/or reduce possible injuries to the user or bystanders.
  • the control device 7 expediently determines the risk movement state in response to the risk variable, in particular the rotational angular velocity and/or the rotational angular acceleration of the support section 3 relative to the base section 1, exceeding a risk threshold value, in particular a rotational angular velocity threshold value and/or a rotational angular acceleration threshold value .
  • the control device 7 expediently has one or more risk threshold values for determining the risk movement state, which can also be referred to as risk movement threshold values. These one or more risk move thresholds suitably characterize the risk move state.
  • control device 7 can check as a (particularly additional) prerequisite for determining the state of risk movement whether the support section 3 is attached to the body part, preferably the limb, in particular the arm 4, for example by comparing a force and/or or pressure sensor sensed force or pressure with a force threshold and/or a pressure threshold. For example, the controller 7 determines the risk movement state in response to the sensed force and/or pressure is less than force threshold and/or pressure threshold.
  • the risk condition comprises a risk attachment condition in which the support portion 3 does not support the body part 10, preferably not the limb 10, and/or is not attached to the body part 10, preferably not to the limb 10.
  • the risk condition is a condition in which the user has partially donned the exoskeleton 20, in particular the back part 8 on his back and/or the lap belt 16 around his hip, but the support section 3, in particular the arm attachment 12, not to its body part, preferably not to its limb, in particular not to its arm 4, so that the support section 3 expediently does not support any body part, preferably no limb, in particular no arm 4, of the user.
  • At least the first support section 3A and/or the second support section 3B does not support any body part, preferably no limb, in particular no arm 4, of the user and/or is not on any body part, preferably no limb, in particular no arm 4, of the user appropriate .
  • the risk attachment condition arises, for example, when the exoskeleton 20 of the user's arm 4 slips out of the arm attachment 12, in particular the arm shell, due to a lack of attachment during use of the exoskeleton 20, or the user's arm during operation - i.e. with active support from the Actuator device 5 - from the arm attachment 12, in particular the arm shell, removes.
  • the risk condition can occur that a user activates the support force without having attached one or both arms to the respective arm attachment 12A, 12B, in particular without having inserted one or both arms into the respective arm shell.
  • the support section 3 can swing upwards unhindered and with the full force provided by the actuator device 5, in particular about the pivot axis 47, and hit the user on the head, in particular on the face, depending on the head position of the user.
  • the control device 7 is expediently designed to determine the risk application state in response to the determination that a force and/or pressure detected by the force and/or pressure sensor 56 is less than a force and/or pressure threshold value.
  • the control device expediently has one or more risk threshold values, in particular force and/or pressure threshold values, for determining the risk attachment state, which can also be referred to as risk attachment state threshold values. This one or more
  • Risk attachment state thresholds conveniently characterize the risk attachment state.
  • the control device 7 can be designed to provide one or more risk attachment state threshold values as constant threshold values or to determine them on the basis of the support force.
  • the sensor device 6 includes a proximity sensor, which is arranged in particular in the arm attachment 12 , for example in the arm shell.
  • the proximity sensor is, for example, a capacitive proximity sensor and/or a capacitive proximity switch.
  • the proximity sensor detects an approach of the arm by one or more electrical effects.
  • the control device 7 is expediently designed to determine the risk state, in particular the risk attachment state, using the proximity sensor, preferably without providing the support force with the support section 3 for this purpose.
  • the control device 7 is optionally designed to determine the risk state, in particular the risk application state, on the basis of a detected speed, in particular angular speed, and/or acceleration, in particular angular acceleration, of the support section 3 and a pressure in the drive cylinder 31 .
  • the control device 7 is designed to determine an inertia on the basis of the detected speed, in particular angular speed, and/or acceleration, in particular angular acceleration, of the support section 3 and the pressure in the drive cylinder 31, for example on the basis of a system model and on the basis of the determined inertia , for example when the determined inertia is below a predetermined threshold , to infer the risk attachment condition .
  • Inertia is particularly related to the arrangement of the arm 4 (if attached to the support portion 3) and the support portion 3. If the support section 3 moves quickly even with little pressure, the control device 7 assumes that no arm is inserted and that the risk attachment state is present.
  • the risk state preferably comprises a risk use state, in which the support section 3 supports the body part 10, preferably the limb 10, in particular the arm 4, and moves at a greater speed a speed threshold value and/or a force acts between the support section 3 and the body part, preferably the limb, which is greater than a force threshold value.
  • the control device 7 is designed to determine the risk state on the basis of a comparison of a detected speed, in particular the rotational angular speed, of the support section 3 with the speed threshold value and/or on the basis of a comparison of the detected force and/or the pressure with the force and/or Detect pressure threshold.
  • the risk usage state is present in particular when the user has put on the exoskeleton 20 correctly, but is not using it optimally.
  • Non-optimal use occurs, for example, if the user moves the support section 3 too quickly and/or too jerkily with his body part, in particular his limbs, and/or if the user with his body part supported by the support section 3, in particular the limbs, carries too heavy a burden.
  • control device 7 is designed to monitor the force and/or the pressure at one or more of these interfaces using a force and/or pressure sensor at one or more interfaces of the exoskeleton 20 to the user (eg on the arm shell). , in particular to detect excessive force and/or pressure at the interface and to appropriately throttle the support performance, for example when there is a corresponding setting, for example by the user and/or in a preset.
  • control device 7 is designed to use the force and/or pressure sensor 56 to detect whether the user is pushing the support section 3 with an effort (greater than a force threshold value) moves against the direction of the support force, and for example in this case to reduce the support force t, for example up to the actuator device 5 being switched off.
  • the control device 7 is designed to use the detected movement of the support section 3 , in particular a detected speed of the support section 3 , for monitoring a movement sequence s, and alerts the user to a different, in particular better, mode of operation and/or another
  • a particularly visual, acoustic and/or tactile warning for example, the exoskeleton device 10 for outputting the warning comprises a warning lamp and/or is designed to output a warning tone as a warning and/or to cause the support section 3 to vibrate by means of the actuator device 5 as a warning.
  • control device 7 is designed to set the support force as a function of a detected speed of the support section 3 .
  • the detected speed is, for example, the rotational angular speed determined using the angle sensor 37 .
  • the control device 7 is designed to reduce the support force more at a higher speed than at a lower speed.
  • control device 7 is designed to adapt the support force to the speed of the support section 3, in particular in order to prevent movements of the to reduce the user's support power.
  • control device 7 is designed to inform the user of a predetermined (especially ergonomically optimal) speed of the support section 3 by adjusting the support force.
  • the control device 7 expediently has one or more risk threshold values for determining the risk use state, which can also be referred to as risk use state threshold values. These one or more risk use state thresholds expediently characterize the risk use state.
  • the risk threshold value can preferably be set automatically and/or manually by a user.
  • the risk threshold can be set by the user via the operating element 14 and/or the mobile device 40 .
  • the control device 7 preferably has one or more risk threshold values for determining a risk state.
  • the control device 7 has different risk threshold values for determining different risk states.
  • the control device 7 is expediently designed to compare different risk threshold values with one or more identical sensor signals, for example a force and/or pressure detected by a force and/or pressure sensor, in order to determine different risk states.
  • the control device 7 can be designed to determine a number of risk states on the basis of a sensor signal and a number of risk threshold values.
  • Different risk threshold values are expediently present, for example a first risk threshold value for a movement, in particular the speed and/or acceleration of the support section 3 , and/or a second risk threshold value for the movement detected with the force and/or pressure sensor 56 Force and/or pressure, and the various risk thresholds are expediently adjustable automatically and/or manually.
  • the control device 7 is designed to set the risk threshold value as a function of an angle, in particular the swivel angle 47, between the support section 3 and the base section 1.
  • the control device 7 is designed to set the risk threshold value lower when the angle, in particular the swivel angle 47, is larger than when the angle is smaller.
  • the control device 7 is designed to set the risk threshold value smaller the further the support section 3 is pivoted upwards and/or the larger the pivoting angle 47 is.
  • the control device 7 sets the risk threshold value smaller in certain areas, in particular close to the user's face.
  • the risk threshold is, for example, a switch-off threshold and can be set by the user and/or can be automatically adapted to at least one selected operating parameter and/or an operating situation.
  • the switch-off threshold in the exoskeleton 20 for shoulder support can be defined as a function of the swivel angle 47 .
  • the control device 7 expediently sets a lower switch-off threshold when one or both support sections 3 come closer on the user's head than when one or both support portions 3 are further away from the head.
  • the control device 7 has at least two presets that can be selected manually and/or automatically, each of which has at least one preset characteristic that defines a support force specification as a function of at least one input variable, in particular an angle of the support section 3 . for example the swivel angle 47 , the at least two presets differing in their preset characteristics.
  • the control device 7 is designed to determine the support force specification as a function of the input variable using one of the presets selected from the at least two presets and to set the support force on the basis of the support force specification.
  • the presets may also be referred to as application profiles and the preset characteristics may also be referred to as application profile characteristics.
  • Each preset preferably also includes a respective risk threshold value, and the control device 7 is designed to detect the risk state on the basis of the risk threshold value of the selected preset.
  • the risk threshold value of the respective preset can expediently be set by the user when configuring a preset manually.
  • the user can expediently set the at least one risk threshold value for each risk state when manually configuring a preset.
  • the security measure will be discussed in more detail below.
  • the control device 7 is preferably designed to initiate the safety measure in response to the detection of the risky state, which includes an output of a warning signal and/or counteracting the risky state.
  • the control device 7 is expediently designed to bring about a reduction in the support force and/or a braking of the support section 3 as the safety measure, in particular by actuating the actuator device 5 .
  • the control device 7 is preferably designed, as the safety measure, to de-energize the actuator device 5 and/or to bring about active braking of the actuator device 5 and/or to bring about a reduction in the rigidity of the actuator device 5 .
  • control device 7 is designed to de-energize the actuator device 5 as the safety measure in response to a speed of the support section 3 that is above a risk threshold value—ie in particular in response to the risk movement state. Due to gravity and mechanical friction, the support section 3 is then braked and does not touch the user's head or only at low speed.
  • the control device 7 is preferably designed to switch off the support force in response to an angular velocity of the support section 3 greater than 75 degrees/second, preferably greater than 150 degrees/second.
  • the control device 7 is expediently designed not to initiate the safety measure, in particular the de-energizing of the actuator device, in a predetermined angular range of the pivoting angle 47, in particular in an angular range of 0-30 degrees.
  • the exoskeleton 20 is preferably designed to actively brake the support section 3 as a safety measure.
  • the active braking takes place in particular by means of the actuator device 5 .
  • the pneumatic drive cylinder 31 is designed as a double-acting cylinder with two pressure chambers and, for active braking, the pressure chamber counteracting the support force is aerated, in particular pressurized with pressure from the compressed air tank 25 .
  • the exoskeleton 20 can be designed to achieve active braking by separating a fluid connection of a pressure chamber (of the in particular single-acting pneumatic drive cylinder 31) to the compressed air tank 25, so that when the piston rod continues to move in the pressure chamber, there is a vacuum forms .
  • the exoskeleton 20 can include an electric braking system for the active braking of the support section 3 .
  • an electric motor working in the opposite direction to the movement of the support section 3, a counterforce for braking the support section 3 can be built up.
  • the electric motor is preferably part of the actuator device and can optionally also be used to provide the support force.
  • the exoskeleton can have an eddy current brake have to achieve the active braking of the support section 3.
  • the exoskeleton 20 is designed, as the safety measure, to carry out one or more measures which cushion or prevent a possible impact of the support section 3 on the body of the user or a person standing by.
  • the exoskeleton 20 includes an airbag system, which is activated in the event of an impending impact, in particular on the basis of the risk variable, and absorbs the energy of the support section 3 in the event of an impact on the head, for example by inflating an air cushion.
  • the control device 7 is expediently designed not to initiate the inflation of the air cushion in a predetermined angular range of the pivoting angle 47, in particular in an angular range of more than 90 degrees, preferably more than 120 degrees.
  • control device 7 is expediently designed to bring about a reduction in the rigidity of the actuator device 5 . This is done, for example, by releasing compressed air from the pressure chamber of the pneumatic drive cylinder 31 and/or from the compressed air tank 25 .
  • the exoskeleton device 10 includes a deflection device 57 which is designed to deflect the support section 3 as a safety measure, in particular in such a way that the support section 3 is moved away from the area in which the user can move his head.
  • the exoskeleton 20 deflects the support section 3 in such a way that it cannot hit the body of the user or a person standing by.
  • the movement path of the support section 3 is expediently designed in such a way that the support section 3 is moved laterally past the head during the upward movement. Due to the design, this can be solved by the structure of the shoulder joint arrangement 9 or implemented by means of one or more actuators.
  • the actuator device 5 (in particular in addition to the actuator unit) can include an actuator which is activated in response to the risky state in order to influence the movement of the support section 3 .
  • the shoulder joint arrangement 9 can be aligned in particular by the actuator in such a way that the support section 3 moving upwards moves past the user's head; in particular, the shoulder joint arrangement 9 is aligned in such a way that the support section 3 moves in a circular path perpendicular to an axis through the user's shoulders.
  • control device 7 is designed to communicate with the tool 30 as the safety measure, in order in particular to switch off the tool 30 .
  • the control device 7 is optionally designed to carry out two or more of the safety measures explained above in response to the risk state.
  • the control device 7 is preferably designed to have a safety state after the safety measure has been carried out to take, in which the support power is expediently reduced and / or deactivated, and preferably a user input is required to leave the security state and provide the support power after the implementation of the security measure and / or increase.
  • the user input takes place, for example, via the operating element 14 and/or the mobile device 40 .
  • the exoskeleton 20 can be designed to slow down an increase in the support force in the safe state or after the user input to end the safe state.
  • the safety status serves in particular to increase the safety of the user by the support force after the safety measure has been carried out
  • - is reactivated slowly or has to be actively switched on again by the user.
  • the user must press a button on the operating element 14 to confirm that the risky state has ended and work can be resumed safely.
  • the exoskeleton 20 in particular the control device 7 , is designed to emit a warning signal in order to use the warning signal to inform the user and/or possibly bystanders that the safety measure is being carried out and/or that the safety state has been assumed.
  • the warning signal preferably includes a visual, acoustic and/or vibration signal, in particular a vibration signal provided by the actuator device.
  • the Exoskeleton device 10 an output unit for outputting the warning signal.
  • the exoskeleton 20 is designed in particular to actively support the user's arm 4 .
  • the exoskeleton can be designed to actively support another part of the body, in particular another limb, of the user, for example the back, a leg and/or a hand of the user.
  • another part of the body in particular another limb, of the user, for example the back, a leg and/or a hand of the user.
  • a leg support section can swing back unhindered, hitting and possibly injuring a person standing behind the user.
  • the exoskeleton 20 is preferably designed to first switch to a starting state in which a maximum value of the support force and/or the speed is limited, and only switch to normal operation when the risk application state can be ruled out .
  • the control device 7 preferably has the starting state in which the control device 7 effects a limiting measure to limit a maximum value of the support force and/or a maximum value of the speed of the support section 3 and/or a maximum value of a rate of change of the support force.
  • the control device 7 effects a limitation of a maximum value of a pressure in the drive cylinder 31 and/or a maximum value of a flow rate through the valve unit 24 .
  • control device 7 is designed to end the limiting measure in response to leaving the starting state, so that the exoskeleton 20 after leaving the starting state has a higher maximum value for the support force and/or a higher maximum value for the speed of the support section 3 and/or a higher maximum value of the rate of change of the support force can provide t than in the starting state.
  • the control device 7 is preferably designed to assume the starting state in response to an activation (particularly by the user) of the assistance force.
  • the control device 7 is preferably designed to leave the starting state and end the limiting measure, in particular by changing to normal operation, in particular in response to the control device 7 determining whether the risk state, in particular the risk attachment state, is present during a check. that no risk state, in particular no risk attachment state, is present, for example in response to the control device 7 having attached an arm of the user in the arm attachment 12 or an attachment of both arms of the user in both arm attachments, in particular with the sensor device 6 .
  • FIG. 5 shows an exemplary flow chart of an operation of the exoskeleton device 10 .
  • the exoskeleton device 10 is preferably operated using a corresponding method.
  • a first step S1 the exoskeleton 20 is switched on, in particular by a user input.
  • the Exoskeleton 20 is placed in an operational state when it is switched on.
  • step S2 the support force is activated, in particular by a user input.
  • the exoskeleton 20 is placed in the starting state.
  • the exoskeleton 20 has not yet ruled out the risk attachment state.
  • the support force is reduced, in particular greatly reduced, and/or one or more flow rates through the valve unit 24, in particular through one or more pneumatic valves of the valve unit 24, are limited, so that the support force can only increase slowly.
  • the exoskeleton 20 checks whether the arm 4 is in the arm shell, for example by checking whether a detected force or a detected pressure exceeds a threshold value, and thus a force application by the user with his arm 4 is recognized was, and/or by means of the proximity sensor and/or by means of the system model. When the exoskeleton 20 detects that the arm 4 is not in the arm shell, the exoskeleton 20 determines the risk attachment state.
  • the exoskeleton 20 determines that the risk attachment state does not exist and proceeds to step S 4 , in which the exoskeleton 20 goes into normal operation. In normal operation, the exoskeleton 20 cancels the limitation of the support force and/or the speed of the support section 3 and/or the flow rate that applies in the starting state. Expediently, the exoskeleton 20 continuously checks during normal operation whether the risk attachment state, the Risk overall movement state and / or the risk use state is present.
  • the exoskeleton 20 recognizes in normal operation that the risk attachment state is present, for example based on the fact that the exoskeleton 20 detects that there is no arm in the arm shell and/or based on a detection of a risk movement, for example a movement that is too fast, of the support section 3, the exoskeleton 20 proceeds to step S7 and initiates the safety measure, and then suitably proceeds to step S6 (discussed below).
  • the exoskeleton 20 recognizes in normal operation that the risk overall movement state is present, for example based on the fact that an acceleration of the base section 1 is greater than a threshold value, the exoskeleton continues with step S5 and initiates the safety measure, and then expediently continues with the step S6 continued .
  • the exoskeleton 20 recognizes in normal operation that the risk use state is present, for example based on the fact that a risk movement of the support section 3 (if the presence of the arm in the arm shell is recognized) is detected and/or based on the fact that a force detected in the arm shell and /or pressure is greater than a threshold, the exoskeleton proceeds to step S8 and provides feedback to the user to alert the user to the risky movement and/or cause the user to stop performing the risky movement.
  • the exoskeleton 20 initiates the safety measure in step S8, in particular depending on the detected risk movement, and optionally continues with step S6.
  • step S3 If the exoskeleton 20 determines in step S3, in particular in the starting state, that the risk attachment state is present, for example because a movement of the support section 3 is too fast or no force exerted by the user on the support section 3 is detected, the exoskeleton 20 moves with the step S7 and initiates the security measure. In step S6, the exoskeleton 20 assumes the safe state. In response to a user input, for example to increase the assist power, the exoskeleton transitions to step S4 and resumes normal operation.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Robotics (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Orthopedic Medicine & Surgery (AREA)
  • Manipulator (AREA)
  • Rehabilitation Tools (AREA)

Abstract

Die Erfindung betrifft eine Exoskelett-Vorrichtung (10), umfassend ein Exoskelett (20) mit einem Basisabschnitt (1), einem beweglich mit dem Basisabschnitt (1) gekoppelten Unterstützungsabschnitt (3) zur Unterstützung eines Körperteils, insbesondere einer Gliedmaße, des menschlichen Körpers, und einer auf den Unterstützungsabschnitt (3) wirkenden, insbesondere pneumatischen, Aktoreinrichtung (5) zur Bereitstellung einer Unterstützungskraft für den Körperteil, wobei die Exoskelett-Vorrichtung (10) ferner umfasst: eine Sensoreinrichtung (6) zur Erfassung einer Risikogröße, die eine Bewegung, insbesondere eine Drehwinkelgeschwindigkeit und/oder eine Drehwinkelbeschleunigung, des Unterstützungsabschnitts (3) und/oder eine Kraft und/oder einen Druck zwischen dem Unterstützungsabschnitt (3) und dem Körperteil, umfasst und eine Steuereinrichtung (7) zur Ansteuerung der Aktoreinrichtung (5), wobei die Steuereinrichtung (7) ausgebildet ist, auf Basis der erfassten Risikogröße einen Risikozustand zu detektieren, bei dem das Risiko einer gesundheitlichen Beeinträchtigung und/oder einer Beschädigung besteht, und in Ansprechen auf die Detektion des Risikozustands eine Sicherheitsmaßnahme einzuleiten, die eine Ausgabe eines Warnsignals und/oder ein Entgegenwirken gegen den Risikozustand umfasst.

Description

Festool GmbH , Wertstraße 20 , 73240 Wendlingen am Neckar
Exoskelett -Vorrichtung und Verfahren
Die Erf indung betrif f t eine Exoskelett -Vorrichtung, umfassend ein Exoskelett mit einem Basisabschnitt zur Anbringung an einen Körperabschnitt , insbesondere den Torso , eines menschlichen Körpers , einem beweglich mit dem Basisabschnitt gekoppelten Unterstützungsabschnitt zur Unterstützung eines Körperteils , vorzugsweise einer Gliedmaße , insbesondere eines Arms , des menschlichen Körpers , und einer auf den Unterstützungsabschnitt wirkenden, insbesondere pneumatischen, Aktoreinrichtung zur Bereitstellung einer Unterstützungskraf t für den Körperteil , vorzugsweise die Gliedmaße .
Ein Exoskelett wird am Körper getragen und unterstützt das muskuloskelettale System in bestimmten Körperhaltungen und Bewegungen . Bevorzugte Einsatzbereiche des Exoskeletts sind handwerkliche und industrielle Anwendungen .
Exoskelette sind beispielsweise aus der EP2665449B1 , der WO2018193817A1 und der W02021010857A1 bekannt .
Eine Aufgabe der Erf indung besteht darin, die Betriebssicherheit der Exoskelett -Vorrichtung zu erhöhen .
Die Aufgabe wird gelöst durch eine Exoskelett -Vorrichtung gemäß Anspruch 1 . Die Exoskelett -Vorrichtung umfasst eine Sensoreinrichtung zur Erfassung einer Risikogröße , die eine Bewegung, insbesondere eine Drehwinkelgeschwindigkeit und/oder eine Drehwinkelbeschleunigung, des Unterstützungsabschnitts und/oder eine Kraf t und/oder einen Druck zwischen dem Unterstützungsabschnitt und dem Körperteil , vorzugsweise der Gliedmaße , umfasst und eine Steuereinrichtung zur Ansteuerung der Aktoreinrichtung, wobei die Steuereinrichtung ausgebildet ist , auf Basis der erfassten Risikogröße einen Risikozustand zu detektieren, bei dem das Risiko einer gesundheitlichen Beeinträchtigung und/oder einer Beschädigung besteht , und in Ansprechen auf die Detektion des Risikozustands eine Sicherheitsmaßnahme einzuleiten, die eine Ausgabe eines Warnsignals und/oder ein Entgegenwirken gegen den Risikozustand umfasst .
Bei einem Exoskelett kann das Risiko bestehen, dass ein unkontrolliert nach oben schnellender Unterstützungsabschnitt den Nutzer im Gesicht verletzt . Mögliche Ursache dafür können ein Herausrutschen des Armes aus einer Armbefestigung, insbesondere einer Armschale , oder ein fehlerhaf tes Vorgehen beim An- oder Ablegen des Exoskeletts sein . In der Folge kann es zu einer unkontrollierten Bewegung des die Unterstützungskraf t bereitstellenden Unterstützungsabschnitts in Richtung des Gesichts des Anwenders kommen . Bei aktiven Exoskeletten kann dieses Problem beispielsweise dann auf treten, wenn die Unterstützungskraf t des Exoskeletts aktiviert wird, obwohl der Anwender das Exoskelett noch nicht vollständig angelegt hat .
Durch die erf indungsgemäße Erfassung der Risikogröße kann vorzugsweise eine unkontrollierte Bewegung des Unterstützungsabschnitts erkannt werden und durch das Einleiten der Sicherheitsmaßnahme kann das Verletzungsrisiko für den Anwender minimiert werden . Bevorzugt kann das Erfassen der Risikogröße und das Einleiten der Sicherheitsmaßnahme dazu dienen, eine Korrektur oder ein bewusstes Manipulieren der Bewegungen eines Anwenders zu erzielen, um dessen Sicherheit zu erhöhen oder den Tätigkeitsablauf zu optimieren . Durch „Nudging" kann so der Anwender intuitiv auf den richtigen bzw . optimalen Bewegungsablauf hingewiesen werden .
Vorteilhaf te Weiterbildungen sind Gegenstand der Unteransprüche .
Die Erf indung betrif f t ferner ein Verfahren gemäß Anspruch 14 .
Weitere exemplarische Details sowie beispielhaf te Ausführungs formen werden nachstehend unter Bezugnahme auf die Figuren erläutert . Dabei zeigt
Figur 1 eine schematische Seitenansicht einer Exoskelett - Vorrichtung,
Figur 2 eine schematische Seitenansicht eines von einem Anwender getragenen Exoskeletts ,
Figur 3 eine schematische Detailansicht eines Unterstützungsabschnitts des Exoskeletts ,
Figur 4 eine schematische Rückansicht des Exoskeletts , und
Figur 5 ein Ablauf di agramm eines exemplarischen Betriebs des Exoskeletts .
Bei den nachfolgenden Erläuterungen wird Bezug genommen auf die in den Figuren eingezeichneten, orthogonal zueinander ausgerichteten Raumrichtungen x-Richtung, y-Richtung und z - Richtung . Die z -Richtung kann auch als Vertikalrichtung, die x-Richtung als Tiefenrichtung und die y-Richtung als Breitenrichtung bezeichnet werden .
Die Figur 1 zeigt eine schematische Darstellung einer
5 Exoskelett -Vorrichtung 10 , die ein Exoskelett 20 sowie optional ein Werkzeug 30 und/oder ein Mobilgerät 40 umfasst . Das Exoskelett 20 kann auch für sich genommen bereitgestellt sein . Das Werkzeug 30 und/oder das Mobilgerät 40 sind exemplarisch separat von dem Exoskelett 20 vorhanden, also0 insbesondere nicht mechanisch mit dem Exoskelett 20 verbunden . Bei dem Werkzeug 30 handelt es sich beispielsweise um ein Elektrowerkzeug, insbesondere um einen Akkuschrauber und/oder eine Bohrmaschine und/oder eine Schleifmaschine . Das Mobilgerät 40 ist vorzugsweise ein Smartphone oder ein Tablet . Optional ist das Exoskelett 20 ausgebildet , mit dem Werkzeug 30 und/oder dem Mobilgerät 40 zu kommunizieren, insbesondere drahtlos .
Exemplarisch ist das Exoskelett 20 in einer auf rechten Ausrichtung mit seiner Vertikalachse (die insbesondere 0 parallel zu einer Basisabschnitt -Achse 62 verläuf t ) parallel zur z -Richtung ausgerichtet . Insbesondere ist das Exoskelett 20 in der auf rechten Ausrichtung mit seiner Sagitalachse parallel zur x-Richtung ausgerichtet . Die Sagitalachse des Exoskeletts 20 verläuf t in einem Zustand, in dem der Anwender5 das Exoskelett 20 angelegt hat , parallel zur Sagitalachse des Anwenders , also insbesondere parallel zu einer Richtung von hinten - also insbesondere dem Rücken des Anwenders - nach vorne - also insbesondere der Brust des Anwenders . Die Horizontalachse des Exoskeletts 20 verläuf t insbesondere in0 Breitenrichtung des Exoskeletts 20 und/oder parallel zur y- Richtung . Die Horizontalachse des Exoskeletts 20 verläuf t in einem Zustand, in dem der Anwender das Exoskelett 20 angelegt hat , parallel zur Horizontalachse des Anwenders , also insbesondere parallel zu einer Richtung von einer ersten Schulter des Anwenders zu einer zweiten Schulter des Anwenders . Die Vertikalachse des Exoskeletts 20 , Sagitalachse des Exoskeletts 20 und die Horizontalachse des Exoskeletts 20 sind orthogonal zueinander ausgerichtet .
Die Exoskelett -Vorrichtung 10 ist insbesondere für den handwerklichen und/oder den industriellen Einsatz ausgebildet . Vorzugsweise ist die Exoskelett -Vorrichtung 10 nicht für einen medizinischen und/oder nicht für einen therapeutischen Einsatz ausgebildet .
Das Exoskelett 20 ist ein aktives Exoskelett und verfügt insbesondere über eine interne Energiequelle , aus der die Energie für die Unterstützungskraf t bereitgestellt wird . Insbesondere ist das Exoskelett 20 ein aktives Exoskelett zur aktiven Unterstützung des Schultergelenks des Anwenders .
Das Exoskelett 20 umfasst einen Basisabschnitt 1 , der zur Anbringung an einen Körperabschnitt eines menschlichen Körpers eines Anwenders dient . Exemplarisch dient der Basisabschnitt 1 dazu , an den Torso 2 des menschlichen Körpers angebracht zu werden .
Der Basisabschnitt 1 umfasst einen Hauptabschnitt und ein textiles Tragesystem, das insbesondere lösbar an dem Hauptabschnitt angebracht ist . Der Hauptabschnitt dient exemplarisch dazu , mittels des textilen Tragesystems an dem Rücken des menschlichen Körpers getragen zu werden, insbesondere rucksackartig . Der Hauptabschnitt umfasst ein Rückenteil 8 , das insbesondere länglich ausgeführt ist und das zweckmäßigerweise mit seiner Längsachse vertikal und/oder in Längsrichtung des Rückens des Anwenders ausgerichtet ist . Beispielsweise erstreckt sich die Längsrichtung des Rückenteils 8 entlang der Längsrichtung des Rückens . Der Hauptabschnitt umfasst ferner ein insbesondere leistenförmiges und/oder steifes Kraf tübertragungselement 18 , das sich von dem Rückenteil 8 nach unten hin zu einem Beckengurt 16 erstreckt , um das Rückenteil 8 mechanisch mit dem Beckengurt 16 zu koppeln . Das Kraf tübertragungselement 18 dient zweckmäßigerweise dazu , um eine von einem Unterstützungsabschnitt 3 auf das Rückenteil 8 übertragene Reaktionskraf t weiter zum Beckengurt 16 zu übertragen . Exemplarisch ist das Rückenteil 8 schlauchförmig und/oder rucksackförmig ausgeführt . Das Rückenteil 8 ist insbesondere steif ausgeführt . Insbesondere umfasst das Rückenteil 8 ein zweckmäßigerweise steifes Rückenteil -Gehäuse , das beispielsweise aus einem insbesondere steifen Kunststof f und/oder als Hartschale gefertigt ist . Das Rückenteil 8 dient zweckmäßigerweise dazu , eine Kraf t von dem Unterstützungsabschnitt 3 an das Kraf tübertragungselement 18 zu übertragen und/oder Komponenten für die Steuerung der Unterstützungskraf t auf zunehmen .
Der Unterstützungsabschnitt 3 kann zweckmäßigerweise als Armaktor bezeichnet werden .
Das Kraf tübertragungselement 18 ist exemplarisch schwertförmig ausgeführt und kann auch als Schwert bezeichnet werden . Zweckmäßigerweise ist das Kraf tübertragungselement 18 relativ zum Rückenteil 8 verstellbar ausgeführt , um insbesondere die vertikale Erstreckung des Hauptabschnitts und/oder einen dem Rücken des Anwenders zugewandten Kraf tübertragungselement -Winkel 46 zwischen dem Kraf tübertragungselement 18 und dem Rückenteil 8 zu verändern . Zweckmäßigerweise ist das Kraf tübertragungselement 18 translatorisch und/oder rotatorisch beweglich relativ zum Rückenteil 8 gelagert und insbesondere in verschiedene translatorische und/oder rotatorische Stellungen relativ zum Rückenteil 8 versetzbar und insbesondere verriegelbar . Die translatorische Bewegung erfolgt insbesondere vertikal . Die rotatorische Bewegung erfolgt zweckmäßigerweise um eine parallel zur y-Richtung ausgerichtete Verstellachse .
Das textile Tragesystem umfasst exemplarisch den Beckengurt 16 und/oder wenigstens einen, vorzugsweise zwei , Schultergurte 19 . Der Beckengurt 16 bildet zweckmäßigerweise eine Schlaufe , so dass er im getragenen Zustand den Torso 2 , insbesondere die Hüf te , des Anwenders umschließt . Jeder Schultergurt 19 verläuf t exemplarisch vom Hauptabschnitt , insbesondere vom Rückenteil 8 , hin zum Beckengurt 16 , und zwar zweckmäßigerweise im getragenen Zustand des Exoskeletts 20 über eine j eweilige Schulter des Anwenders .
Das Exoskelett 20 umfasst ferner exemplarisch ein Kraf tübertragungselement -Gelenk 17 , über das das Kraf tübertragungselement 18 an dem Beckengurt 16 angebracht ist . Das Kraf tübertragungselement -Gelenk 17 ist beispielsweise als Kugelgelenk ausgeführt und kann als Sakrumgelenk bezeichnet werden . Im getragenen Zustand des Exoskeletts 20 ist das Kraf tübertragungselement -Gelenk 17 im unteren Rückenbereich des Anwenders angeordnet , insbesondere in Breitenrichtung zentriert .
Das textile Tragesystem umfasst exemplarisch ferner ein Rückennetz 21 , das an der dem Rücken des Anwenders zugewandten Seite des Rückenteils 8 angeordnet ist . Im getragenen Zustand des Exoskeletts 20 liegt das Rückennetz 21 an dem Rücken des Anwenders an, insbesondere zumindest teilweise und/oder im oberen Rückenbereich . Das Exoskelett 20 umfasst ferner den beweglich mit dem Basisabschnitt 1 gekoppelten Unterstützungsabschnitt 3 zur Unterstützung eines Körperteils , vorzugsweise einer Gliedmaße , insbesondere eines Arms 4 , des menschlichen Körpers des Anwenders . Der Unterstützungsabschnitt 3 ist insbesondere ausgebildet , an dem Körperteil , vorzugsweise der Gliedmaße , insbesondere dem Arm 4 , des Anwenders befestigt zu werden . Der Unterstützungsabschnitt 3 umfasst exemplarisch ein insbesondere steifes Armteil 11 und eine am Armteil 11 angeordnete Armbefestigung 12 , die exemplarisch als Armschale ausgeführt ist . Das Armteil 11 ist exemplarisch länglich ausgeführt und ist im getragenen Zustand mit seiner Längsachse in Richtung der Längsachse des Arms des Anwenders ausgerichtet . Exemplarisch erstreckt sich das Armteil 11 von der Schulter des Anwenders bis zum Ellbogenbereich des Anwenders . Das Exoskelett 20 , insbesondere das Armteil 11 , endet exemplarisch am Ellbogenbereich des Anwenders . Die Armbefestigung 12 dient insbesondere zur Befestigung des Unterstützungsabschnitts 3 an dem Arm 4 , insbesondere dem Oberarm, des Anwenders . Insbesondere umgreif t die Armschale den Oberarm des Anwenders , insbesondere zumindest teilweise , so dass der Oberarm mit einem Band in der Armschale gehalten werden kann . Der Unterarm des Anwenders wird zweckmäßigerweise nicht am Exoskelett 20 befestigt .
Der Körperteil ist vorzugsweise eine Gliedmaße des menschlichen Körpers . Beispielsweise ist der Körperteil ein Arm des menschlichen Körpers . Ferner kann es sich bei dem Körperteil um den Rücken des menschlichen Körpers handeln . In diesem Fall dient der Basisabschnitt zweckmäßigerweise zur Anbringung an ein Bein des menschlichen Körpers ; d . h . der Körperabschnitt (an den der Basisabschnitt anzubringen ist ) kann in dem Fall , in dem der Körperteil der Rücken ist , beispielsweise ein Bein sein . Der Unterstützungsabschnitt 3 ist exemplarisch um eine horizontale Schwenkachse relativ zum Basisabschnitt 1 , insbesondere relativ zum Rückenteil 8 , verschwenkbar gelagert . Exemplarisch ist der Unterstützungsabschnitt 3 direkt an einem Schulterteil 29 gelagert . Die horizontale Schwenkachse kann auch als Hebeachse 36 bezeichnet werden . Im getragenen Zustand des Exoskeletts 20 ist die Hebeachse 36 im Bereich der Schulter des Anwenders angeordnet . Das Exoskelett 20 ist insbesondere ausgebildet , mit dem Unterstützungsabschnitt 3 das Schultergelenk des Anwenders zu unterstützen . Im getragenen Zustand des Exoskeletts 20 kann der Anwender durch ein Verschwenken des Unterstützungsabschnitts 3 um die Hebeachse 36 mit seinem von dem Unterstützungsabschnitt 3 unterstützten Arm 4 eine Hebebewegung ausführen . Die Hebeachse 36 kann insbesondere in y-Richtung ausgerichtet sein . Zweckmäßigerweise liegt die Hebeachse 36 stets in einer horizontalen Ebene , beispielsweise einer x-y-Ebene . Unter einer horizontalen Ebene ist insbesondere eine exakt horizontale Ebene und/oder eine Ebene zu verstehen, die maximal um 10 Grad, 7 Grad oder 5 Grad gegenüber einer Horizontalen gekippt ist .
Der Schwenkwinkel 47 des Unterstützungsabschnitts 3 um die Hebeachse 36 relativ zum Basisabschnitt 1 soll auch als Hebewinkel bezeichnet werden . Der Schwenkwinkel 47 hat bei einem nach unten ausgerichteten Unterstützungsabschnitt 3 (bei einem vertikal ausgerichteten Exoskelett 20 ) einen Referenzwert , insbesondere einen Minimalwert , und steigt bei einem nach oben gerichteten Verschwenken des Unterstützungsabschnitts 3 kontinuierlich bis zu einem Maximalwert an . Der Minimalwert ist insbesondere ein betragsmäßiger Minimalwert , beispielsweise Null . Exemplarisch ist der Schwenkwinkel 47 als Winkel zwischen einer Unterstützungsabschnitt -Achse 61 und einer Basisabschnitt -Achse 62 def iniert . Die Unterstützungsabschnitt -Achse 61 verläuf t in Längsrichtung des Unterstützungsabschnitts 3 . Exemplarisch verläuf t die Unterstützungsabschnitt -Achse 61 von der Hebeachse 36 in Richtung zu der Armbefestigung 12 . In einem Zustand, in dem der Anwender das Exoskelett 20 angelegt hat , verläuf t die Unterstützungsabschnitt -Achse 61 zweckmäßigerweise parallel zu einer Oberarm-Achse des von dem Unterstützungsabschnitt 3 unterstützten Arms 4 . Die Basisabschnitt -Achse 62 stellt zweckmäßigerweise eine vertikale Achse des Basisabschnitts 1 dar und verläuf t vertikal nach unten, insbesondere bei einer vertikalen Ausrichtung des Basisabschnitts 1 , beispielsweise in einem Zustand, in dem der Anwender das Exoskelett 20 angelegt hat und auf recht steht . Der Schwenkwinkel 47 liegt exemplarisch in einer z -x-Ebene .
Das Exoskelett 20 umfasst exemplarisch eine Schultergelenkanordnung 9 , über die der Unterstützungsabschnitt 3 an dem Basisabschnitt 1 , insbesondere dem Rückenteil 8 , angebracht ist . Die Schultergelenkanordnung 9 umfasst zweckmäßigerweise eine Gelenkkette mit einem oder mehrerer Drehlager zur Def inition einer oder mehrerer vertikaler Drehachsen . Mittels der Gelenkkette ist zweckmäßigerweise ein Verschwenken des Unterstützungsabschnitts 3 relativ zum Basisabschnitt 1 , insbesondere relativ zum Rückenteil 8 , in einer vorzugsweise horizontalen Schwenkebene möglich, beispielsweise um eine insbesondere virtuelle vertikale Drehachse . Insbesondere ermöglicht es die Gelenkkette dem Anwender , seinen von dem Unterstützungsabschnitt 3 unterstützten Arm 4 um eine durch die Schulter des Anwenders verlaufende vertikale Drehachse zu schwenken, wobei der Unterstützungsabschnitt 3 mit dem Arm 4 mitbewegt wird . Exemplarisch ist die Gelenkkette passiv ausgeführt , so dass das Exoskelett 20 bei dem Verschwenken des Arms in der vorzugsweise horizontalen Schwenkebene keine aktive Unterstützungskraf t in Richtung der horizontalen Schwenkbewegung bereitstellt .
Die Schultergelenkanordnung 9 ist zweckmäßigerweise derart angeordnet und/oder ausgebildet , dass sie einen f reien Raum def iniert , der sich im getragenen Zustand des Exoskeletts 20 oberhalb der Schulter des das Exoskelett 20 tragenden Anwenders bef indet , so dass der Anwender durch den f reien Raum an der Schultergelenkanordnung 9 vorbei seinen von dem Unterstützungsabschnitt 3 unterstützen Arm senkrecht nach oben ausrichten kann .
Die Schultergelenkanordnung 9 umfasst exemplarisch einen inneren Schultergelenkabschnitt 27 , der mittels eines ersten Drehlagers der Schultergelenkanordnung 9 um eine erste vertikale Drehachse verschwenkbar relativ zum Basisabschnitt 1 , insbesondere zum Rückenteil 8 , gelagert ist . Die Schultergelenkanordnung 9 umfasst exemplarisch ferner einen äußeren Schultergelenkabschnitt 28 , der mittels eines zweiten Drehlagers der Schultergelenkanordnung 9 um eine zweite vertikale Drehachse verschwenkbar relativ zum inneren Schultergelenkabschnitt 27 gelagert ist . Die Schultergelenkanordnung 9 umfasst exemplarisch ferner ein Schulterteil 29 , dass mittels eines dritten Drehlagers der Schultergelenkanordnung 9 um eine dritte vertikale Drehachse verschwenkbar relativ zum äußeren Schultergelenkabschnitt 28 gelagert ist . Vorzugsweise sind der innere Schultergelenkabschnitt 27 , der äußere Schultergelenkabschnitt 28 und das Schulterteil 29 in der Schultergelenkanordnung 9 derart als die Gelenkkette miteinander kinematisch gekoppelt , dass durch den Schwenkwinkel des inneren Schultergelenkabschnitts 27 relativ zum Basisabschnitt 1 der Schwenkwinkel des äußeren Schultergelenkabschnitt 28 relativ zum inneren Schultergelenkabschnitt 27 und/oder der Schwenkwinkel des Schulterteils 29 relativ zum äußeren Schultergelenkabschnitt 28 festgelegt wird .
Die Figur 3 zeigt eine schematische Detailansicht des Unterstützungsabschnitts 3 , wobei innerhalb des Armteils angeordnete Komponenten sichtbar eingezeichnet sind . Das Armteil 11 umfasst zweckmäßigerweise ein Armteil -Gehäuse , das insbesondere steif ausgeführt und beispielsweise aus Kunststof f gefertigt ist .
Das Exoskelett 20 umfasst eine auf den Unterstützungsabschnitt 3 wirkende Aktoreinrichtung 5 zur Bereitstellung einer Unterstützungskraf t für den Körperteil , vorzugsweise die Gliedmaße , exemplarisch für den Arm des Anwenders . Exemplarisch ist die Aktoreinrichtung 5 zumindest teilweise in dem Armteil 11 angeordnet .
Die Aktoreinrichtung 5 ist eine aktive Aktoreinrichtung . Zweckmäßigerweise stellt das Exoskelett 20 mittels der Aktoreinrichtung 5 die Unterstützungskraf t mit einer in Richtung der Schwenkbewegung um die Hebeachse 36 nach oben wirkenden Kraf tkomponente bereit , die den Arm 4 des Anwenders in Richtung der Schwenkbewegung nach oben drückt .
Vorzugsweise umfasst die Aktoreinrichtung 5 eine Aktoreinheit mit einem Aktorglied 32 . Die Aktoreinheit kann das Aktorglied 32 mit einer Aktorkraf t beauf schlagen, um die Unterstützungskraf t bereitzustellen . Das Aktorglied 32 ist mit einem exzentrisch zur Hebeachse 36 angeordneten Exzenterabschnitt 35 gekoppelt . Der Exzenterabschnitt 35 ist beispielsweise Teil des Schulterteils 29 . Über die Kopplung des Aktorglieds 32 mit dem Exzenterabschnitt 35 wird durch die Aktorkraf t ein Drehmoment des Unterstützungsabschnitts 3 um die Hebeachse 36 relativ zum Basisabschnitt 1 und/oder dem Schulterteil 29 bereitgestellt . Durch dieses Drehmoment drückt der Unterstützungsabschnitt 3 gegen den Körperteil , vorzugsweise die Gliedmaße , insbesondere den Arm 4 , des Anwenders , insbesondere nach oben, und stellt so die auf den Körperteil , vorzugsweise die Gliedmaße , insbesondere den Arm 4 , des Anwenders wirkende Unterstützungskraf t bereit .
Exemplarisch verfügt die Aktoreinrichtung 5 über ein insbesondere als Schubstange ausgeführtes Koppelelement 33 , über das das Aktorglied 32 mit dem Exzenterabschnitt 35 gekoppelt ist .
Bevorzugt ist die Aktoreinrichtung 5 eine pneumatische Aktoreinrichtung und die Aktoreinheit ist zweckmäßigerweise als pneumatischer Antriebszylinder 31 ausgeführt . Das Aktorglied 32 ist die Kolbenstange des Antriebszylinders 31 .
Alternativ kann die Aktoreinrichtung auch nicht als pneumatische Aktoreinrichtung ausgeführt sein . Beispielsweise kann die Aktoreinrichtung als hydraulische und/oder elektrische Aktoreinrichtung ausgeführt sein und zweckmäßigerweise als die Aktoreinheit eine hydraulische Antriebseinheit und/oder eine elektrische Antriebseinheit umfassen .
Der Antriebszylinder 31 , das Aktorglied 32 und/oder das Koppelelement 33 sind bevorzugt in dem Armteil -Gehäuse angeordnet . Das Exoskelett 20 umfasst zweckmäßigerweise ein Hebe- Drehlager 34 , das die Hebeachse 36 bereitstellt . Exemplarisch ist der Unterstützungsabschnitt 3 über das Hebe-Drehlager 34 an der Schultergelenkanordnung 9 angebracht .
Die Figur 4 zeigt eine Rückansicht des Exoskeletts 20 , wobei das textile Tragesystem und das Kraf tübertragungselement 18 nicht gezeigt sind .
Das Exoskelett 20 umfasst exemplarisch einen oder mehrere Akkus 22 , einen Kompressor 23 , eine Ventileinheit 24 und/oder einen Druckluf ttank 25 , die zweckmäßigerweise Teil des Basisabschnitts 1 sind und insbesondere im Rückenteil -Gehäuse angeordnet sind .
Exemplarisch ist der Akku 22 unten am Rückenteil 8 angeordnet und insbesondere in eine Akku-Aufnahme des Rückenteils 8 von unten eingeschoben . Zweckmäßigerweise ist der Druckluf ttank 25 in einem oberen Bereich im Rückenteil 8 angeordnet , exemplarisch ( insbesondere in Längsrichtung des Rückenteils 8 und/oder Vertikalrichtung) über der Ventileinheit 24 , der Steuereinrichtung 7 , dem Kompressor 23 und/oder dem Akku 22 . Die Ventileinheit 24 und/oder die Steuereinrichtung 7 ist ( insbesondere in Längsrichtung des Rückenteils 8 und/oder Vertikalrichtung) zweckmäßigerweise über dem Kompressor und/oder über dem Akku 22 angeordnet . Der Kompressor 23 ist ( insbesondere in Längsrichtung des Rückenteils 8 und/oder Vertikalrichtung) über dem Akku 22 angeordnet .
Der Akku 22 dient als elektrische Energieversorgung für das Exoskelett 20 , insbesondere für den Kompressor 23 , die Ventileinheit 24 , eine Sensoreinrichtung 6 und/oder eine Steuereinrichtung 7 . Der Kompressor 23 ist ausgebildet , Luf t zu komprimieren, um Druckluf t zu erzeugen . Der Druckluf ttank 25 ist ausgebildet , Druckluf t - insbesondere die von dem Kompressor 23 erzeugte Druckluf t - zu speichern .
Die Ventileinheit 24 umfasst zweckmäßigerweise ein oder mehrere elektrisch betätigbare Ventile und ist insbesondere ausgebildet , eine pneumatische Verbindung von dem Druckluf ttank 25 zu einer Druckkammer des pneumatischen Antriebzylinders 31 zu beeinf lussen, insbesondere wahlweise herzustellen und/oder zu sperren . Zweckmäßigerweise ist die Ventileinheit 24 ferner ausgebildet , eine pneumatische Verbindung von dem Druckluf ttank 25 zur Umgebung des Exoskelett 20 und/oder eine pneumatische Verbindung von der Druckkammer des Antriebszylinders 31 zur Umgebung des Exoskelett 20 zu beeinf lussen, insbesondere wahlweise herzustellen und/oder zu sperren . Die Ventileinheit 24 ist zweckmäßigerweise Teil der Aktoreinrichtung 5 .
Das Exoskelett 20 umfasst ferner eine Sensoreinrichtung 6 . Exemplarisch umfasst die Sensoreinrichtung 6 einen Winkelsensor 37 zur Erfassung des Winkels des Unterstützungsabschnitts 3 relativ zum Basisabschnitt 1 , insbesondere des Armteils 11 relativ zum Schulterteil 29 . Dieser Winkel soll auch als Schwenkwinkel 47 oder als Hebewinkel bezeichnet werden . Der Winkelsensor 37 dient insbesondere zur Erfassung des Winkels des Unterstützungsabschnitts 3 um die Hebeachse 36 . Der Winkelsensor 37 ist beispielsweise als Inkrementalgeber ausgeführt und insbesondere am Hebe-Drehlager 34 , insbesondere im Armteil 11 und/oder im Schulterteil 29 angeordnet . Bevorzugt umfasst die Sensoreinrichtung 6 ferner wenigstens einen Drucksensor zur Erfassung des in der Druckkammer des Antriebszylinders 31 und/oder des in dem Druckluf ttank 25 herrschenden Drucks . Der wenigstens eine Drucksensor ist zweckmäßigerweise im Rückenteil 8 und/oder im Armteil 11 angeordnet .
Die Exoskelett -Vorrichtung 10 , insbesondere das Exoskelett 20 , umfasst zweckmäßigerweise eine Steuereinrichtung 7 , die beispielsweise einen Microcontroller umfasst oder als Microcontroller ausgeführt ist . Die Steuereinrichtung 7 dient insbesondere dazu , die Aktoreinrichtung 5 , insbesondere die Ventileinheit 24 , anzusteuern, um die Bereitstellung der Unterstützungskraf t zu steuern . Ferner dient die Steuereinrichtung 7 zum Auslesen der Sensoreinrichtung 6 , insbesondere zum Auslesen von von der Sensoreinrichtung 6 erfassten Daten und/oder zur Kommunikation mit dem Werkzeug
30 und/oder dem Mobilgerät 40 . Vorzugsweise ist die Steuereinrichtung 7 ausgebildet , durch Ansteuerung der Ventileinheit 24 den in der Druckkammer des Antriebszylinders
31 herrschenden Druck einzustellen, insbesondere zu regeln, beispielsweise unter Berücksichtigung eines mittels des Drucksensors erfassten Druckwerts . Insbesondere ist die Steuereinrichtung 7 ausgebildet , zur Erhöhung der Unterstützungskraf t den in der Druckkammer herrschenden Druck durch Ansteuerung der Ventileinheit 24 zu erhöhen und/oder zur Reduzierung der Unterstützungskraf t den in der Druckkammer herrschenden Druck durch Ansteuerung der Ventileinheit 24 zu reduzieren .
Gemäß einer bevorzugten Ausgestaltung ist die Steuereinrichtung 7 ausgebildet , die Unterstützungskraf t auf Basis des insbesondere mittels des Winkelsensors 37 erfassten Schwenkwinkels 47 des Unterstützungsabschnitts 3 einzustellen . Zweckmäßigerweise kann der Anwender durch seine Muskelkraf den Schwenkwinkel 47 des Unterstützungsabschnitts 3 durch ein Verschwenken seines Arms 4 verändern, und dadurch insbesondere die Bereitstellung der Unterstützungskraf t beeinf lussen . Insbesondere ist die Unterstützungskraf t niedrig genug, sodass der Anwender durch seine Muskelkraf t den Schwenkwinkel 47 des Unterstützungsabschnitts 3 durch ein Verschwenken seines Arms 4 verändern kann . Die Unterstützungskraf t wird beispielsweise durch die Auslegung des pneumatischen Systems , insbesondere des Kompressors , und/oder durch die Steuereinrichtung 7 begrenzt .
Die Steuereinrichtung 7 ist vorzugsweise Teil des Exoskeletts 20 und exemplarisch in dem Basisabschnitt 1 , insbesondere in dem Rückenteil 8 angeordnet . Optional kann die Steuereinrichtung 7 zumindest teilweise in dem Mobilgerät 40 implementiert sein .
Das Exoskelett 20 umfasst exemplarisch ein Bedienelement 14 , das zweckmäßigerweise über ein Bedienelement -Kabel 15 am Basisabschnitt 1 befestigt ist . Über das Bedienelement 14 kann der Anwender das Exoskelett 20 steuern und insbesondere die Unterstützungskraf t aktivieren, deaktivieren und/oder auf einen aus mehreren möglichen Kraf twerten größer null einstellen .
Das Exoskelett 20 verfügt exemplarisch ferner über ein Verbindungselement 26 , über das die Schultergelenkanordnung 9 an dem Basisabschnitt 1 , insbesondere dem Rückenteil 8 , befestigt ist . Das Verbindungselement 26 ist exemplarisch als Auszugelement ausgeführt . Das Verbindungselement 26 ist zweckmäßigerweise relativ zum Basisabschnitt 1 , insbesondere relativ zum Rückenteil 8 , in seiner Position verstellbar , um die Position der Schultergelenkanordnung 9 und des Unterstützungsabschnitts 3 an die Schulterbreite des Anwenders anpassen zu können . Insbesondere ist die Position des Verbindungselements 26 durch Einschieben oder Ausziehen des Verbindungselements 26 in oder aus dem Rückenteil 8 verstellbar .
Exemplarisch verfügt das Exoskelett 20 über einen ersten Unterstützungsabschnitt 3A, eine erste Schultergelenkanordnung 9A und ein erstes Verbindungselement 26A, sowie über einen zweiten Unterstützungsabschnitt 3B , eine zweite Schultergelenkanordnung 9B und über ein zweites Verbindungselement 26B . Die Komponenten, deren Bezugszeichen mit dem Zusatz „A" oder „B" versehen sind, sind zweckmäßigerweise j eweils in Entsprechung zu den mit der gleichen Bezugszeichen- Zahl aber ohne den Zusatz „A" oder „B" versehenen Komponenten ausgeführt , beispielsweise gleich oder spiegelsymmetrisch, so dass die diesbezüglichen Erläuterungen in Entsprechung gelten .
Der erste Unterstützungsabschnitt 3A, die erste Schultergelenkanordnung 9A und das erste Verbindungselement 26A sind auf einer ersten, exemplarisch der rechten, Seite ( in Breitenrichtung) des Basisabschnitts 1 angeordnet , und dienen zur Unterstützung eines ersten, insbesondere des rechten, Arms des Anwenders .
Der zweite Unterstützungsabschnitt 3B , die zweite Schultergelenkanordnung 9B und das zweite Verbindungselement 26B sind auf einer zweiten, exemplarisch der linken, Seite ( in Breitenrichtung) des Basisabschnitts 1 angeordnet , und dienen zur Unterstützung eines zweiten, insbesondere des linken, Arms des Anwenders . Der erste Unterstützungsabschnitt 3A umfasst ein erstes Armteil 11A, eine erste Armbefestigung 12A und/oder eine erste Aktoreinheit , insbesondere einen ersten Antriebszylinder .
Der zweite Unterstützungsabschnitt 3A umfasst ein zweites Armteil 11B , eine zweite Armbefestigung 12B und/oder eine zweite Aktoreinheit , insbesondere einen zweiten Antriebszylinder .
Bevorzugt ist die Steuereinrichtung 7 ausgebildet , für den ersten Unterstützungsabschnitt 3A eine mittels der ersten Aktoreinheit bewirkte erste Unterstützungskraf t einzustellen und für den zweiten Unterstützungsabschnitt 3B eine mittels der zweiten Aktoreinheit bewirkte zweite Unterstützungskraf t einzustellen, die sich zweckmäßigerweise von der ersten Unterstützungskraf t unterscheidet .
Die erste Schultergelenkanordnung 9A umfasst einen ersten inneren Schultergelenkabschnitt 27A, einen ersten äußeren Schultergelenkabschnitt 28A und ein erstes Schulterteil 29A . Die zweite Schultergelenkanordnung 9B umfasst einen zweiten inneren Schultergelenkabschnitt 27B , einen zweiten äußeren Schultergelenkabschnitt 28B und ein zweites Schulterteil 29B .
Der erste Unterstützungsabschnitt 3A ist um eine erste horizontale Hebeachse 36A relativ zum Basisabschnitt 1 verschwenkbar und der zweite Unterstützungsabschnitt 3B ist um eine zweite horizontale Hebeachse 36B relativ zum Basisabschnitt 1 verschwenkbar .
In der Figur 2 ist das Exoskelett 20 in einem Zustand gezeigt , in dem es von einem Anwender getragen, insbesondere bestimmungsgemäß getragen, wird . Mit der Formulierung, dass der Anwender das Exoskelett 20 trägt , insbesondere bestimmungsgemäß trägt , ist gemeint , dass der Anwender das Exoskelett angezogen - also angelegt - hat , und zwar exemplarisch dadurch, dass der Anwender das Rückenteil 8 rucksackartig auf seinem Rücken trägt , den Beckengurt 16 um seine Hüf te angelegt hat , der oder die die Schultergurte 19 über die Schulter oder die Schultern des Anwenders verlaufen und/oder ein oder beide Arme des Anwenders mit einer j eweiligen Armbefestigung 12 am j eweiligen Unterstützungsabschnitt 3 befestigt sind .
Exemplarisch ist das Exoskelett 20 ausgebildet , den Anwender bei einer Hebebewegung eines j eweiligen Arms , also bei einem nach oben gerichteten Verschwenken des j eweiligen Unterstützungsabschnitts 3 um eine j eweilige Hebeachse 36 mit einer j eweiligen, insbesondere nach oben wirkenden, Unterstützungskraf t zu unterstützen . Ferner ist das Exoskelett 20 zweckmäßigerweise ausgebildet , den Anwender bei einer Senkbewegung, also bei einem nach unten gerichteten Verschwenken des j eweiligen Unterstützungsabschnitts 3 um eine j eweilige Hebeachse 36 mit einer j eweiligen insbesondere nach oben wirkenden Unterstützungskraf t zu unterstützen oder entgegenzuwirken oder die j eweilige Unterstützungskraf t bei der Senkbewegung zu deaktivieren oder zu reduzieren .
Die Sensoreinrichtung 6 dient zur Erfassung einer Risikogröße . Die Risikogröße kann auch als Risikoinformation bezeichnet werden . Die Risikogröße bildet vorzugsweise eine Bewegung des Unterstützungsabschnitts 3 ab . Vorzugsweise umfasst die Risikogröße eine Drehwinkelgeschwindigkeit und/oder eine Drehwinkelbeschleunigung des Unterstützungsabschnitts 3 . Ferner kann die Risikogröße eine Kraf t zwischen dem Unterstützungsabschnitt 3 und dem Körperteil , vorzugsweise der Gliedmaße , insbesondere dem Arm 4 , und/oder einen Druck zwischen dem Unterstützungsabschnitt 3 und dem Körperteil , vorzugsweise der Gliedmaße , insbesondere dem Arm 4 , umfassen .
Die insbesondere zur Ansteuerung der Aktoreinrichtung 5 dienende Steuereinrichtung ist ausgebildet , auf Basis der erfassten Risikogröße einen Risikozustand zu detektieren, bei dem das Risiko einer gesundheitlichen Beeinträchtigung und/oder das Risiko einer Beschädigung besteht . Bei der gesundheitlichen Beeinträchtigung handelt es sich insbesondere um eine körperliche Verletzung des Anwenders und/oder einer umstehenden Person, insbesondere durch einen Schlag mit dem Unterstützungsabschnitt 3 . Bei der Beschädigung handelt es sich beispielsweise um eine Beschädigung des Exoskeletts 20 und/oder einer Umgebung des Exoskeletts 20 , insbesondere dadurch, dass das Exoskelett 20 gegen die Umgebung schlägt .
Nachstehend soll näher auf die Erfassung der Risikogröße eingegangen werden :
Die Sensoreinrichtung 6 umfasst einen oder mehrere Sensoren zur Erfassung der Risikogröße . Die Sensoreinrichtung 6 gibt wenigstens ein Sensorsignal an die Steuereinrichtung 7 aus .
Wie vorstehend bereits erwähnt , umfasst die Sensoreinrichtung 6 den Winkelsensor 37 . Bevorzugt wird die Risikogröße unter Verwendung des Winkelsensors 37 erfasst . Beispielsweise gibt der Winkelsensor 37 an die Steuereinrichtung 7 ein Sensorsignal , insbesondere ein Winkelsensorsignal , aus , das die aktuelle Drehposition, insbesondere den Schwenkwinkel 47 , des Unterstützungsabschnitts 3 , insbesondere relativ zum Basisabschnitt 1 , anzeigt . Die Steuereinrichtung 7 ist zweckmäßigerweise ausgebildet , auf Basis des Sensorsignals , insbesondere des Winkelsensorsignals , die Risikogröße zu erhalten, insbesondere zu berechnen . Insbesondere ist die Steuereinrichtung 7 ausgebildet , auf Basis des Sensorsignals , insbesondere des Winkelsensorsignals , eine Drehwinkelgeschwindigkeit und/oder eine Drehwinkelbeschleunigung als die Risikogröße zu berechnen, insbesondere durch ein Dif ferenzieren .
Gemäß einer möglichen Ausgestaltung umfasst die Sensoreinrichtung 6 einen Drehwinkelgeschwindigkeitssensor 55 zur Erfassung der Risikogröße . Beispielsweise gibt der Drehwinkelgeschwindigkeitssensor 55 an die Steuereinrichtung 7 ein Sensorsignal , insbesondere ein Drehwinkelgeschwindigkeitssensorsignal aus , das die aktuelle Drehwinkelgeschwindigkeit des Unterstützungsabschnitts 3 , insbesondere relativ zum Unterstützungsabschnitt 3 , anzeigt . Zweckmäßigerweise verwendet die Steuereinrichtung 7 die mittels des Drehwinkelgeschwindigkeitssensors 55 erfasste Drehwinkelgeschwindigkeit als die Risikogröße . Der Drehwinkelgeschwindigkeitssensor 55 ist zweckmäßigerweise am oder im Hebe-Drehlager 34 angeordnet .
In einer bevorzugten Ausgestaltung dient das Exoskelett 20 zur Schulterunterstützung bei Überkopfarbeiten . Die Bestimmung des Risikozustands erfolgt vorzugsweise mittels des Drehwinkelgeschwindigkeitssensors 55 . Insbesondere detektiert die Steuereinrichtung 7 als den Risikozustand eine erhöhte Geschwindigkeit und/oder Beschleunigung eines oder beider Unterstützungsabschnitte 3 , welche mit einem korrekt in der Armschale befestigten Arm aufgrund einer Trägheit des Arms nicht möglich oder in normaler Anwendung nicht üblich wäre . Zweckmäßigerweise misst der Drehwinkelgeschwindigkeitssensor 55 direkt die Drehwinkelgeschwindigkeit , so dass insbesondere keine Umrechnung der Sensorwerte des Drehwinkelgeschwindigkeitssensors 55 erfolgen muss, um die Risikogröße zu erhalten.
Gemäß einer weiteren möglichen Ausgestaltung umfasst die Sensoreinrichtung 6 einen Kraft- und/oder Drucksensor 56 zur Erfassung der Risikogröße. Der Kraft- und/oder Drucksensor 56 erfasst insbesondere eine Kraft und/oder einen Druck zwischen dem Unterstützungsabschnitt 3, insbesondere der Armbefestigung 12, und dem Körperteil, vorzugsweise der Gliedmaße, insbesondere dem Arm 4. Der Kraft- und/oder Drucksensor 56 erfasst also insbesondere, wie stark der Unterstützungsabschnitt 3 gegen den Körperteil, vorzugsweise die Gliedmaße, insbesondere den Arm 4, des Anwenders drückt. Der Kraft- und/oder Drucksensor 56 ist vorzugsweise am Unterstützungsabschnitt 3, insbesondere an der Armbefestigung 12, angeordnet. Optional kann der Kraft- und/oder Drucksensor 56 entfernt von der Armbefestigung 12 angeordnet sein und/oder die Steuereinrichtung 7 kann ausgebildet sein die an der Armbefestigung 12 wirkenden Kräfte aus Bewegungsdaten und/oder einem Systemmodell zu bestimmen, insbesondere zu berechnen. Die Steuereinrichtung 7 verwendet die von dem Kraft- und/oder Drucksensor 56 erfasste Kraft und/oder Druck als die Risikogröße. Gemäß einer optionalen Ausgestaltung erfasst der Kraft- und/oder Drucksensor 56 eine Druckverteilung, insbesondere an einem Kontaktbereich zu dem menschlichen Körper des Anwenders, beispielsweise an der Armbefestigung 12, und die Steuereinrichtung 7 ist ausgebildet, die Risikogröße auf Basis der Druckverteilung zu ermitteln .
Gemäß einer weiteren möglichen Ausgestaltung umfasst die Sensoreinrichtung 6 wenigstens einen Beschleunigungssensor 38 zur Erfassung der Risikogröße. Beispielsweise kann an dem Basisabschnitt 1 und/oder dem Unterstützungsabschnitt 3 ein Beschleunigungssensor zur Erfassung der Risikogröße vorhanden sein . Der Beschleunigungssensor 38 erfasst eine Beschleunigung, insbesondere eine lineare Beschleunigung und/oder eine Winkelbeschleunigung, vorzugsweise entlang einer Kreisbahn um die Hebeachse 36 . Zweckmäßigerweise ist der Beschleunigungssensor 38 ein mehrachsiger Beschleunigungssensor . Die Steuereinrichtung 7 verwendet die von dem Beschleunigungssensor 38 erfasste Beschleunigung als die Risikogröße und/oder berechnet die Risikogröße auf Basis der von dem Beschleunigungssensor 38 erfassten Beschleunigung, beispielsweise als Geschwindigkeit .
Gemäß einer optionalen Ausgestaltung ist ein erster Beschleunigungssensor 38 am Unterstützungsabschnitt 3 angeordnet und ein zweiter Beschleunigungssensor ist am Basisabschnitt 1 angeordnet . Die Steuereinrichtung 7 ist ausgebildet , bei der Bestimmung des Risikozustands Sensorsignale - also erfasste Beschleunigungen - von dem ersten Beschleunigungssensor 38 und dem zweiten Beschleunigungssensor 38 zu berücksichtigen, insbesondere um wahlweise einen ersten Risikozustand oder einen zweiten Risikozustand zu bestimmen und zweckmäßigerweise gemäß dem bestimmten Risikozustand eine j eweilige Sicherheitsmaßnahme einzuleiten . Beispielsweise handelt es sich bei dem ersten Risikozustand um einen Risikobewegungszustand, bei dem sich der Unterstützungsabschnitt 3 relativ zum Basisabschnitt 1 zu schnell bewegt und/oder relativ zum Basisabschnitt 1 eine zu hohe Beschleunigung aufweist . Bei dem zweiten Risikozustand handelt es sich beispielsweise um einen Risikogesamtbewegungszustand, bei dem sich das gesamte Exoskelett 20 - also der Basisabschnitt 1 und der Unterstützungsabschnitt 3 - zu schnell bewegt und/oder eine zu hohe Beschleunigung auf weist , beispielsweise wenn ein f reier Fall des Exoskeletts 20 vorliegt .
Bevorzugt wird die Risikogröße also mittels Sensoren detektiert , welche die Bewegung des Unterstützungsabschnitts 3 oder einen Druck , beispielsweise eine Druckverteilung, an einer Schnittstelle zum Körper , z . B . in der Armschale , überwachen . Zu diesem Zweck können bevorzugt Sensoren zur Erkennung der aktuellen Drehposition, der Winkelgeschwindigkeit/Winkelbeschleunigung des Unterstützungsabschnitts 3 , der (mehrachsigen) Geschwindigkeit/Beschleunigung des Unterstützungsabschnitts 3 , und/oder Druck- und/oder Kraf tsensoren, z . B . in der Armschale , vorhanden sein .
Ferner kann die Sensoreinrichtung 6 einen Drehwinkelbeschleunigungssensor zur Erfassung der Risikogröße umfassen . Die Risikogröße ist in diesem Fall zweckmäßigerweise eine Drehwinkelbeschleunigung . Zweckmäßigerweise führt die Steuereinrichtung 7 kein zusätzliches Umrechnen oder zeitliches Dif ferenzieren der von dem Drehwinkelbeschleunigungssensor erfassten Drehwinkelbeschleunigung durch, um die Risikogröße zu ermitteln . Die Steuereinrichtung 7 ist ausgebildet , den Risikozustand auf Basis einer mit dem Drehwinkelgeschwindigkeitssensor erfassten Drehwinkelgeschwindigkeit des Unterstützungsabschnitts 3 zu erfassen .
Im Folgenden soll näher darauf eingegangen werden, wie auf Basis der erfassten Risikogröße der Risikozustand bestimmt werden kann . Bevorzugt ist die Steuereinrichtung 7 ausgebildet , den Risikozustand auf Basis eines Vergleichs der Risikogröße mit einem Risiko- Schwellenwert zu detektieren . Bei dem Risiko- Schwellenwert handelt es sich beispielsweise um einen Bewegungs - Schwellenwert , insbesondere einen Drehwinkelgeschwindigkeits - Schwellenwert und/oder einen Drehwinkelbeschleunigungs - Schwellenwert , einen Kraf t - Schwellenwert und/oder einen Druck- Schwellenwert .
Gemäß einer optionalen Ausgestaltung ist die Steuereinrichtung 7 ausgebildet , auf Basis einer oder mehrerer der Risikogrößen einen Risikozustand aus mehreren möglichen Risikozuständen zu bestimmen .
Die Steuereinrichtung 7 ist insbesondere ausgebildet , eine oder mehrere Risikogrößen kontinuierlich zu erfassen, insbesondere zu überwachen, und/oder kontinuierlich zu prüfen, ob ein oder mehrere Risikozustände vorliegen .
Bevorzugt umfasst der Risikozustand einen Risikobewegungszustand, bei dem eine Risikobewegung des Unterstützungsabschnitts 3 vorliegt , bei der das Risiko besteht , dass der Unterstützungsabschnitt 3 gegen den Kopf , insbesondere das Gesicht , des Anwenders des Exoskeletts 20 schlägt . Die Risikobewegung ist insbesondere eine Schwenkbewegung des Unterstützungsabschnitts 3 relativ zu Basisabschnitt 1 , insbesondere um die Hebeachse 36 , vorzugsweise nach oben .
Beispielsweise umfasst die Bestimmung des Risikobewegungszustands eine Detektion einer unkontrollierten Bewegung eines oder mehrerer mit einer j eweiligen Unterstützungskraf t von der Aktoreinrichtung 5 aktiv unterstützten Unterstützungsabschnitte 3 des aktiven Exoskeletts 20 . Die unkontrollierte Bewegung kann für den Anwender oder umstehende Personen potentiell gefährlich sein . Die Exoskelett -Vorrichtung 10 ist zweckmäßigerweise ausgebildet , in Anschluss an diese Detektion eine Gegenmaßnahme einzuleiten, um eine kontrollierte Bewegung des Unterstützungsabschnitts 3 und/oder der Aktoreinrichtung 5 durchzuführen, um mögliche Verletzungen des Nutzers oder umstehender Personen zu vermeiden und/oder zu reduzieren .
Zweckmäßigerweise bestimmt die Steuereinrichtung 7 den Risikobewegungszustand in Ansprechen darauf , dass die Risikogröße , insbesondere die Drehwinkelgeschwindigkeit und/oder die Drehwinkelbeschleunigung des Unterstützungsabschnitts 3 relativ zum Basisabschnitt 1 , einen Risiko- Schwellenwert , insbesondere einen Drehwinkelgeschwindigkeits - Schwellenwert und/oder einen Drehwinkelbeschleunigungs - Schwellenwert , überschreitet . Zweckmäßigerweise verfügt die Steuereinrichtung 7 über ein oder mehrere Risiko- Schwellenwerte zur Bestimmung des Risikobewegungszustands , die auch als Risikobewegungs - Schwellenwerte bezeichnet werden können . Diese ein oder mehreren Risikobewegungs - Schwellenwerte charakterisieren zweckmäßigerweise den Risikobewegungszustand .
Optional kann die Steuereinrichtung 7 als ( insbesondere zusätzliche) Voraussetzung für die Bestimmung des Risikobewegungszustands prüfen, ob der Unterstützungsabschnitt 3 an dem Körperteil , vorzugsweise der Gliedmaße , insbesondere dem Arm 4 , angebracht ist , beispielsweise durch einen Vergleich einer mit dem Kraf t - und/oder Drucksensor erfassten Kraf t oder Druck mit einem Kraf t - Schwellenwert und/oder einem Druck- Schwellenwert . Beispielsweise bestimmt die Steuereinrichtung 7 den Risikobewegungszustand in Ansprechen darauf , dass die erfasste Kraf t - und/oder der erfasste Druck kleiner als der Kraf t - Schwellenwert und/oder der Druck- Schwellenwert ist .
Bevorzugt umfasst der Risikozustand einen Risikoanbringungszustand, bei dem der Unterstützungsabschnitt 3 nicht den Körperteil , vorzugsweise nicht die Gliedmaße , abstützt und/oder nicht an dem Körperteil , vorzugsweise nicht an der Gliedmaße , angebracht ist . Beispielsweise ist der Risikozustand ein Zustand, bei dem der Anwender das Exoskelett 20 teilweise angelegt hat , insbesondere das Rückenteil 8 auf dem Rücken trägt und/oder den Beckengurt 16 um seine Hüf te angelegt hat , aber den Unterstützungsabschnitt 3 , insbesondere die Armbefestigung 12 , nicht an seinem Körperteil , vorzugsweise nicht an seiner Gliedmaße , insbesondere nicht an seinem Arm 4 , befestigt hat , so dass der Unterstützungsabschnitt 3 zweckmäßigerweise keinen Körperteil , vorzugsweise keine Gliedmaße , insbesondere keinen Arm 4 , des Anwenders abstützt . Insbesondere stützt im Risikoanbringungszustand wenigstens der erste Unterstützungsabschnitt 3A und/oder der zweite Unterstützungsabschnitt 3B keinen Körperteil , vorzugsweise keine Gliedmaße , insbesondere keinen Arm 4 , des Anwenders ab und/oder ist an keinen Körperteil , vorzugsweise keine Gliedmaße , insbesondere keinen Arm 4 , des Anwenders angebracht .
Der Risikoanbringungszustand entsteht beispielsweise dann, wenn bei dem Exoskelett 20 der Arm 4 des Anwenders aufgrund mangelnder Befestigung während der Nutzung des Exoskeletts 20 aus der Armbefestigung 12 , insbesondere der Armschale , herausrutscht oder der Anwender den Arm im Betrieb - also bei aktiver Unterstützungskraf t durch die Aktoreinrichtung 5 - aus der Armbefestigung 12 , insbesondere der Armschale , herausnimmt . Insbesondere kann der Risikozustand dadurch entstehen, dass ein Anwender die Unterstützungskraf t aktiviert , ohne einen oder beide Arme an der j eweiligen Armbefestigung 12A, 12B befestigt zu haben, insbesondere ohne einen oder beide Arme in die j eweilige Armschale eingelegt zu haben . Bei diesem Risikozustand kann der Unterstützungsabschnitt 3 ungehindert und mit voller von der Aktoreinrichtung 5 bereitgestellter Kraf t nach oben schwingen, insbesondere um die Schwenkachse 47 , und den Anwender j e nach Kopfhaltung des Anwenders am Kopf , insbesondere im Gesicht tref fen .
Zweckmäßigerweise ist die Steuereinrichtung 7 ausgebildet , den Risikoanbringungszustand in Ansprechen auf die Feststellung zu bestimmen, dass eine mit dem Kraf t - und/oder Drucksensor 56 erfasste Kraf t und/oder Druck kleiner ist als ein Kraf t - und/oder Druck- Schwellenwert . Zweckmäßigerweise verfügt die Steuereinrichtung über ein oder mehrere Risiko- Schwellenwerte , insbesondere Kraf t - und/oder Druck- Schwellenwerte , zur Bestimmung des Risikoanbringungszustands , die auch als Risikoanbringungszustand- Schwellenwerte bezeichnet werden können . Diese ein oder mehreren
Ri sikoanbringungs zus fand- Schwellenwerte charakterisieren zweckmäßigerweise den Risikoanbringungszustand . Optional kann die Steuereinrichtung 7 ausgebildet sein, einen oder mehrere Risikoanbringungszustand- Schwellenwerte als konstante Schwellenwerte vorzuhalten oder auf Basis der Unterstützungskraf t zu bestimmen .
Optional umfasst die Sensoreinrichtung 6 einen Annäherungssensor , der insbesondere in der Armbefestigung 12 , beispielsweise in der Armschale , angeordnet ist . Der Annäherungssensor ist beispielsweise ein kapazitiver Näherungssensor und/oder ein kapazitiver Näherungsschalter . Insbesondere erkennt der Annäherungssensor eine Annäherung des Arms durch einen oder mehrere elektrische Ef fekte . Die Steuereinrichtung 7 ist zweckmäßigerweise ausgebildet , den Risikozustand, insbesondere den Risikoanbringungszustand, unter Verwendung des Annäherungssensors zu bestimmen, vorzugsweise ohne zu diesem Zweck mit dem Unterstützungsabschnitt 3 die Unterstützungskraf t bereitzustellen .
Optional ist die Steuereinrichtung 7 ausgebildet , den Risikozustand, insbesondere den Risikoanbringungszustand, auf Basis einer erfassten Geschwindigkeit , insbesondere Winkelgeschwindigkeit , und/oder Beschleunigung, insbesondere Winkelbeschleunigung, des Unterstützungsabschnitts 3 und eines Drucks im Antriebszylinder 31 zu bestimmen . Beispielsweise ist die Steuereinrichtung 7 ausgebildet , auf Basis der erfassten Geschwindigkeit , insbesondere Winkelgeschwindigkeit , und/oder Beschleunigung, insbesondere Winkelbeschleunigung, des Unterstützungsabschnitts 3 und des Drucks im Antriebszylinder 31 eine Trägheit zu bestimmen, beispielsweise auf Basis eines Systemmodells , und auf Basis der bestimmten Trägheit , beispielsweise wenn die bestimmte Trägheit unter einem vorbestimmten Schwellenwert liegt , auf den Risikoanbringungszustand zu schließen . Die Trägheit bezieht sich insbesondere auf die Anordnung aus dem Arm 4 ( sofern dieser an dem Unterstützungsabschnitt 3 befestigt ist ) und dem Unterstützungsabschnitt 3 . Wenn sich der Unterstützungsabschnitt 3 bereits bei wenig Druck schnell bewegt , geht die Steuereinrichtung 7 davon aus , dass kein Arm eingelegt ist und dass der Risikoanbringungszustand vorliegt .
Bevorzugt umfasst der Risikozustand einen Risikobenutzungszustand, bei dem der Unterstützungsabschnitt 3 den Körperteil , vorzugsweise die Gliedmaße , insbesondere den Arm 4 , abstützt und sich mit einer Geschwindigkeit größer einem Geschwindigkeits-Schwellenwert bewegt und/oder zwischen dem Unterstützungsabschnitt 3 und dem Körperteil, vorzugsweise der Gliedmaße, eine Kraft wirkt, die größer als ein Kraft-Schwellenwert ist. Die Steuereinrichtung 7 ist ausgebildet, den Risikozustand auf Basis eines Vergleichs einer erfassten Geschwindigkeit, insbesondere der Drehwinkelgeschwindigkeit, des Unterstützungsabschnitts 3 mit dem Geschwindigkeits-Schwellenwert und/oder auf Basis eines Vergleichs der erfassten Kraft und/oder des Drucks mit dem Kraft- und/oder Druck-Schwellenwert zu detektieren.
Der Risikobenutzungszustand liegt insbesondere dann vor, wenn der Anwender das Exoskelett 20 zwar korrekt angelegt hat, es aber nicht optimal benutzt. Eine nicht optimale Nutzung liegt beispielsweise dann vor, wenn der Anwender mit seinem Körperteil, insbesondere seiner Gliedmaße, den Unterstützungsabschnitt 3 zu schnell und/oder zu ruckartig bewegt und/oder wenn der Anwender mit seinem vom Unterstützungsabschnitt 3 unterstützten Körperteil, insbesondere der Gliedmaße, eine zu schwere Last trägt.
Insbesondere ist die Steuereinrichtung 7 ausgebildet, unter Verwendung eines/des Kraft- und/oder Drucksensors an einer oder mehreren Schnittstellen des Exoskeletts 20 zum Anwender (z.B. an der Armschale) , die Kraft und/oder den Druck an einer oder mehrerer dieser Schnittstellen zu überwachen, insbesondere um eine zu hohe Kraft und/oder Druck an der Schnittstelle zu detektieren und zweckmäßigerweise die Unterstützungsleistung zu drosseln, beispielsweise dann, wenn eine entsprechende Einstellung vorliegt, beispielsweise durch den Anwender und/oder in einem Preset. Optional ist die Steuereinrichtung 7 ausgebildet, mittels des Kraft- und/oder Drucksensors 56 zu detektieren, ob der Anwender den Unterstützungsabschnitt 3 mit einem Kraftaufwand (größer als einem Kraf t - Schwellenwert ) gegen die Richtung der Unterstützungskraf t bewegt , und beispielsweise in diesem Fall die Unterstützungskraf t zu reduzieren, beispielsweise bis hin zu einer Abschaltung der Aktoreinrichtung 5 .
Gemäß einer optionalen Ausgestaltung ist die Steuereinrichtung 7 ausgebildet , die erfasste Bewegung des Unterstützungsabschnitts 3 , insbesondere eine erfasste Geschwindigkeit des Unterstützungsabschnitts 3 , für eine Überwachung eines Bewegungsablauf s zu verwenden, und den Anwender auf eine andere , insbesondere bessere , Arbeitsweise und/oder einen anderen, insbesondere geeigneteren, Bewegungsablauf aufmerksam zu machen, beispielsweise durch eine insbesondere optische , akustische und/oder taktile Warnung . Beispielsweise umfasst die Exoskelett -Vorrichtung 10 zur Ausgabe der Warnung eine Warnlampe und/oder ist ausgebildet , als Warnung einen Warnton auszugeben und/oder als Warnung mittels der Aktoreinrichtung 5 eine Vibration des Unterstützungsabschnitts 3 zu bewirken .
Gemäß einer optionalen Ausgestaltung ist die Steuereinrichtung 7 ausgebildet , die Unterstützungskraf t in Abhängigkeit von einer erfassten Geschwindigkeit des Unterstützungsabschnitts 3 einzustellen . Die erfasste Geschwindigkeit ist beispielsweise die unter Verwendung des Winkelsensors 37 ermittelte Drehwinkelgeschwindigkeit . Insbesondere ist die Steuereinrichtung 7 ausgebildet , die Unterstützungskraf t bei einer höheren Geschwindigkeit stärker zu reduzieren als bei einer niedrigeren Geschwindigkeit .
Insbesondere ist die Steuereinrichtung 7 ausgebildet , eine Anpassung der Unterstützungskraf t an die Geschwindigkeit des Unterstützungsabschnitts 3 vorzunehmen, insbesondere um bei für einen Arbeitsvorgang zu schnellen Bewegungen des Anwenders die Unterstützungskraf t zu reduzieren . Insbesondere ist die Steuereinrichtung 7 ausgebildet , durch die Anpassung der Unterstützungskraf t den Anwender auf eine vorbestimmte ( insbesondere ergonomisch optimale) Geschwindigkeit des Unterstützungsabschnitts 3 hinzuweisen .
Zweckmäßigerweise verfügt die Steuereinrichtung 7 über ein oder mehrere Risiko- Schwellenwerte zur Bestimmung des Risikobenutzungszustands , die auch als Risikobenutzungszustand- Schwellenwerte bezeichnet werden können . Diese ein oder mehreren Risikobenutzungszustand- Schwellenwerte charakterisieren zweckmäßigerweise den Risikobenutzungszustand .
Bevorzugt ist der Risiko- Schwellenwert automatisch und/oder manuell durch einen Anwender einstellbar . Beispielsweise kann der Risiko- Schwellenwert durch den Anwender über das Bedienelement 14 und/oder das Mobilgerät 40 eingestellt werden .
Vorzugsweise verfügt die Steuereinrichtung 7 über einen oder mehrere Risiko- Schwellenwerte zur Bestimmung eines Risikozustands . Insbesondere verfügt die Steuereinrichtung 7 über unterschiedliche Risiko- Schwellenwerte zur Bestimmung unterschiedlicher Risikozustände . Zweckmäßigerweise ist die Steuereinrichtung 7 ausgebildet , zur Bestimmung unterschiedlicher Risikozustände unterschiedliche Risiko- Schwellenwerte mit j eweils einem oder mehreren gleichen Sensorsignalen, beispielsweise eine von einem Kraf t - und/oder Drucksensor erfasste Kraf t und/oder Druck , zu vergleichen . Insbesondere kann die Steuereinrichtung 7 ausgebildet sein, auf Basis eines Sensorsignals und mehrerer Risiko- Schwellenwerte mehrere Risikozustände zu bestimmen . Zweckmäßigerweise sind verschiedene Risiko- Schwellenwerte vorhanden, beispielsweise ein erster Risiko- Schwellenwert für eine Bewegung, insbesondere die Geschwindigkeit und/oder Beschleunigung des Unterstützungsabschnitts 3 , und/oder ein zweiter Risiko- Schwellenwert für die mit dem Kraf t - und/oder Drucksensor 56 erfasste Kraf t und/oder Druck , und die verschiedenen Risiko- Schwellenwerte sind zweckmäßigerweise automatisch und/oder manuell einstellbar .
Gemäß einer bevorzugten Ausgestaltung ist die Steuereinrichtung 7 ausgebildet , den Risiko- Schwellenwert in Abhängigkeit von einem Winkel , insbesondere dem Schwenkwinkel 47 , zwischen dem Unterstützungsabschnitt 3 und dem Basisabschnitt 1 einzustellen . Beispielsweise ist die Steuereinrichtung 7 ausgebildet , den Risiko- Schwellenwert kleiner einzustellen, wenn der Winkel , insbesondere der Schwenkwinkel 47 , größer ist , als wenn der Winkel kleiner ist . Insbesondere ist die Steuereinrichtung 7 ausgebildet , den Risiko- Schwellenwert kleiner einzustellen, j e weiter der Unterstützungsabschnitt 3 nach oben geschwenkt ist und/oder j e größer der Schwenkwinkel 47 ist . Insbesondere stellt die Steuereinrichtung 7 den Risiko- Schwellenwert in bestimmten Bereichen, insbesondere nahe am Gesicht des Anwenders , kleiner ein .
Der Risiko- Schwellenwert ist beispielsweise eine Abschaltschwelle und kann für den Anwender einstellbar sein und/oder kann automatisch an wenigstens einen gewählten Betriebsparameter und/oder eine Betriebssituation angepasst werden . Beispielsweise kann die Abschaltschwelle bei dem Exoskelett 20 zur Schulterunterstützung in Abhängigkeit des Schwenkwinkels 47 def iniert sein . Zweckmäßigerweise stellt die Steuereinrichtung 7 eine geringere Abschaltschwelle ein, wenn sich ein oder beide Unterstützungsabschnitte 3 näher an dem Kopf des Anwenders bef inden, als wenn sich ein oder beide Unterstützungsabschnitte 3 weiter weg von dem Kopf bef inden .
Gemäß einer bevorzugten Ausgestaltung verfügt die Steuereinrichtung 7 über wenigstens zwei manuell und/oder automatisch auswählbare Presets , die j eweils über wenigstens eine Preset -Charakteristik verfügen, die eine Unterstützungskraf t -Vorgabe in Abhängigkeit von wenigstens einer Eingangsgröße , insbesondere einem Winkel des Unterstützungsabschnitts 3 , beispielsweise dem Schwenkwinkel 47 , festlegt , wobei sich die wenigstens zwei Presets in ihrer Preset -Charakteristik unterscheiden . Die Steuereinrichtung 7 ist ausgebildet , unter Verwendung eines aus den wenigstens zwei Presets ausgewählten Presets die Unterstützungskraf t - Vorgabe in Abhängigkeit von der Eingangsgröße zu ermitteln und die Unterstützungskraf t auf Basis der Unterstützungskraf t -Vorgabe einzustellen . Die Presets können auch als Anwendungsprof ile bezeichnet werden und die Preset - Charakteristiken können auch als Anwendungsprof il - Charakteristiken bezeichnet werden .
Bevorzugt umfasst j edes Preset ferner einen j eweiligen Risiko- Schwellenwert und die Steuereinrichtung 7 ist ausgebildet , den Risikozustand auf Basis des Risiko- Schwellenwerts des ausgewählten Presets zu detektieren .
Zweckmäßigerweise ist der Risiko- Schwellenwert des j eweiligen Presets durch den Anwender bei einer manuellen Konf iguration eines Presets einstellbar .
Zweckmäßigerweise ist der wenigstens eine Risiko- Schwellenwert j edes Risikozustandes durch den Anwender bei einer manuellen Konf iguration eines Presets einstellbar . Im Folgenden soll näher auf die Sicherheitsmaßnahme eingegangen werden .
Vorzugsweise ist die Steuereinrichtung 7 ausgebildet , in Ansprechen auf die Detektion des Risikozustands die Sicherheitsmaßnahme einzuleiten, die eine Ausgabe eines Warnsignals und/oder ein Entgegenwirken gegen den Risikozustand umfasst .
Zweckmäßigerweise ist die Steuereinrichtung 7 ausgebildet , als die Sicherheitsmaßnahme eine Reduzierung der Unterstützungskraf t und/oder ein Abbremsen des Unterstützungsabschnitts 3 zu bewirken, insbesondere durch Ansteuerung der Aktoreinrichtung 5 .
Bevorzugt ist die Steuereinrichtung 7 ausgebildet , als die Sicherheitsmaßnahme die Aktoreinrichtung 5 kraf tlos zu schalten und/oder ein aktives Bremsen der Aktoreinrichtung 5 zu bewirken und/oder eine Reduzierung der Steif igkeit der Aktoreinrichtung 5 zu bewirken .
Beispielsweise ist die Steuereinrichtung 7 ausgebildet , in Ansprechen auf eine über einem Risiko- Schwellenwert liegende Geschwindigkeit des Unterstützungsabschnitts 3 - also insbesondere in Ansprechen auf den Risikobewegungszustand - als die Sicherheitsmaßnahme die Aktoreinrichtung 5 kraf tlos zu schalten . Aufgrund der Schwerkraf t und der mechanischen Reibung wird der Unterstützungsabschnitt 3 dann gebremst und berührt den Kopf des Anwenders nicht oder nur mit geringer Geschwindigkeit . Bevorzugt ist die Steuereinrichtung 7 ausgebildet , die Unterstützungskraf t in Ansprechen auf eine Winkelgeschwindigkeit des Unterstützungsabschnitts 3 größer als 75 Grad/Sekunde , vorzugsweise größer als 150 Grad/Sekunde , abzuschalten . Zweckmäßigerweise ist die Steuereinrichtung 7 ausgebildet , die Sicherheitsmaßnahme , insbesondere das Kraf tlosschalten der Aktoreinrichtung, in einem vorbestimmten Winkelbereich des Schwenkwinkels 47 nicht einzuleiten, insbesondere in einem Winkelbereich von 0 - 30 Grad .
Vorzugsweise ist das Exoskelett 20 ausgebildet , als die Sicherheitsmaßnahme ein aktives Bremsen des Unterstützungsabschnitts 3 durchzuführen . Das aktive Bremsen erfolgt insbesondere mittels der Aktoreinrichtung 5 .
Beispielsweise ist der pneumatische Antriebszylinder 31 als doppeltwirkender Zylinder mit zwei Druckkammern ausgeführt und zum aktiven Bremsen wird die der Unterstützungskraf t entgegenwirkende Druckkammer belüf tet , insbesondere mit Druck aus dem Druckluf ttank 25 beauf schlagt .
Ferner kann das Exoskelett 20 ausgebildet sein, das aktive Bremsen dadurch zu erzielen, dass eine f luidische Verbindung einer Druckkammer (des insbesondere einfachwirkenden pneumatischen Antriebszylinders 31) zum Druckluf ttank 25 getrennt wird, so dass sich bei sich weiter bewegender Kolbenstange in der Druckkammer ein Unterdrück bildet .
Optional kann das Exoskelett 20 ein elektrisches Bremssystem für die aktive Bremsung des Unterstützungsabschnitts 3 umfassen . Insbesondere kann mittels eines der Bewegung des Unterstützungsabschnitts 3 entgegengerichtet arbeitenden Elektromotors eine Gegenkraf t zur Bremsung des Unterstützungsabschnitts 3 auf gebaut werden . Bevorzugt ist der Elektromotor Teil der Aktoreinrichtung und kann optional ferner zur Bereitstellung der Unterstützungskraf t dienen . Ferner kann das Exoskelett über eine Wirbelstrombremse verfügen, um das aktive Bremsen des Unterstützungsabschnitts 3 zu erzielen .
Optional ist das Exoskelett 20 ausgebildet , als die Sicherheitsmaßnahme eine oder mehrere Maßnahmen durchzuführen, die einen möglichen Aufprall des Unterstützungsabschnitts 3 auf den Körper des Anwenders oder einer umstehenden Person dämpfen oder verhindern . Beispielsweise umfasst das Exoskelett 20 ein Airbag- System, welches bei einem bevorstehenden Aufprall , insbesondere auf Basis der Risikogröße , aktiviert wird und beispielsweise durch Aufblasen eines Luf tkissens die Energie des Unterstützungsabschnitts 3 beim Aufprall auf dem Kopf abpuf fert . Zweckmäßigerweise ist die Steuereinrichtung 7 ausgebildet , das Aufblasen des Luf tkissens in einem vorbestimmten Winkelbereich des Schwenkwinkels 47 nicht einzuleiten, insbesondere in einem Winkelbereich von mehr als 90 Grad, vorzugsweise von mehr als 120 Grad .
Wie vorstehend bereits erwähnt , ist die Steuereinrichtung 7 zweckmäßigerweise ausgebildet , eine Reduzierung der Steif igkeit der Aktoreinrichtung 5 zu bewirken . Dies erfolgt beispielsweise durch Ablass von Druckluf t aus der Druckkammer des pneumatischen Antriebszylinders 31 und/oder aus dem Druckluf ttank 25 .
Optional umfasst die Exoskelett -Vorrichtung 10 eine Umlenkeinrichtung 57 , die ausgebildet ist , als die Sicherheitsmaßnahme den Unterstützungsabschnitt 3 umzulenken, insbesondere derart , dass der Unterstützungsabschnitt 3 weg von dem Bereich bewegt wird, in dem der Anwender seinen Kopf hinbewegen kann . Insbesondere lenkt das Exoskelett 20 den Unterstützungsabschnitt 3 derart um, dass dieser nicht auf den Körper des Anwenders oder einer umstehenden Person tref fen kann .
Ferner ist zweckmäßigerweise bei dem Exoskelett 20 die Bewegungsbahn des Unterstützungsabschnitts 3 derart gestaltet , dass der Unterstützungsabschnitt 3 bei der Bewegung nach oben seitlich am Kopf vorbei bewegt wird . Dies kann konstruktionsbedingt durch den Aufbau der Schultergelenkanordnung 9 gelöst sein oder mittels eines oder mehrerer Aktoren umgesetzt sein . Beispielsweise kann die Aktoreinrichtung 5 ( insbesondere zusätzlich zur Aktoreinheit ) einen Aktor umfassen, der in Ansprechen auf den Risikozustand angesteuert wird, um die Bewegung des Unterstützungsabschnitts 3 zu beeinf lussen . Beispielsweise kann die Schultergelenkanordnung 9 insbesondere durch den Aktor so ausgerichtet werden, dass der sich nach oben bewegende Unterstützungsabschnitt 3 am Kopf des Anwenders vorbei bewegt ; insbesondere wird die Schultergelenkanordnung 9 so ausgerichtet , dass der Unterstützungsabschnitt 3 sich auf einer Kreisbahn senkrecht zu einer Achse durch die Schultern des Anwenders bewegt .
Optional ist die Steuereinrichtung 7 ausgebildet , als die Sicherheitsmaßnahme mit dem Werkzeug 30 zu kommunizieren, um insbesondere ein Abschalten des Werkzeugs 30 zu bewirken .
Optional ist die Steuereinrichtung 7 ausgebildet , in Ansprechen auf den Risikozustand zwei oder mehr der vorstehend erläuterten Sicherheitsmaßnahmen durchzuführen .
Bevorzugt ist die Steuereinrichtung 7 ausgebildet , nach Durchführung der Sicherheitsmaßnahme einen Sicherheitszustand einzunehmen, in dem zweckmäßigerweise die Unterstützungskraf t reduziert und/oder deaktiviert ist , und wobei vorzugsweise eine Anwendereingabe erforderlich ist , um den Sicherheitszustand zu verlassen und nach der Durchführung der Sicherheitsmaßnahme die Unterstützungskraf t bereitzustellen und/oder zu erhöhen . Die Anwendereingabe erfolgt beispielsweise über das Bedienelement 14 und/oder das Mobilgerät 40 . Ferner kann das Exoskelett 20 im Sicherheitszustand oder nach der Anwendereingabe zur Beendigung des Sicherheitszustands ausgebildet sein, eine Erhöhung der Unterstützungskraf t zu verlangsamen .
Der Sicherheitszustand dient insbesondere dazu , die Sicherheit des Anwenders zu erhöhen, indem die Unterstützungskraf t nach Durchführung der Sicherheitsmaßnahme
- insbesondere nach einem Abschalten der Unterstützungskraf t
- verlangsamt reaktiviert wird oder vom Anwender aktiv wieder zugeschaltet werden muss . Beispielsweise muss der Anwender am Bedienelements 14 eine Taste drücken, um zu bestätigen, dass der Risikozustand beendet ist und die Arbeit wieder sicher auf genommen werden kann . Ferner kann es erforderlich sein, dass der Anwender die Unterstützungskraf t , beispielsweise an einem Einstellrad des Bedienelements 14 , von Null wieder auf das gewünschte Niveau einstellen muss .
Optional ist das Exoskelett 20 , insbesondere die Steuereinrichtung 7 ausgebildet , ein Warnsignal auszugeben, um beispielsweise den Anwender und/oder gegebenenfalls umstehende Personen mittels des Warnsignals auf eine Durchführung der Sicherheitsmaßnahme und/oder das Einnehmen des Sicherheitszustands hinzuweisen . Bevorzugt umfasst das Warnsignal ein visuelles , akustisches und/oder ein Vibrationssignal , insbesondere ein durch die Aktoreinrichtung bereitgestelltes Vibrationssignal . Beispielsweise umfasst die Exoskelett -Vorrichtung 10 eine Ausgabeeinheit zur Ausgabe des Warnsignals .
Wie vorstehend erläutert , ist das Exoskelett 20 insbesondere für die aktive Unterstützung des Arms 4 des Anwenders ausgeführt . Alternativ oder zusätzlich kann das Exoskelett ausgeführt sein, einen anderen Körperteil , insbesondere eine andere Gliedmaße , des Anwenders aktiv zu unterstützen, beispielsweise den Rücken, ein Bein und/oder eine Hand des Anwenders . Bei einem solchen Exoskelett kann ebenso eine Gefahr für den Anwender und umstehende Personen durch unkontrollierte Bewegung eines j eweiligen Unterstützungsabschnitts bestehen . Beispielsweise kann ein Unterstützungsabschnitt für ein Bein ungehindert nach hinten ausschlagen und so eine hinter dem Anwender stehende Person tref fen und möglicherweise verletzen .
Vorzugsweise ist das Exoskelett 20 ausgebildet , bei einer Aktivierung der Unterstützungskraf t zunächst in einen Startzustand zu wechseln, in welchem ein Maximalwert der Unterstützungskraf t und/oder der Geschwindigkeit begrenzt ist , und erst dann in einen Normalbetrieb zu wechseln, wenn der Risikoanbringungszustand ausgeschlossen werden kann .
Bevorzugt verfügt die Steuereinrichtung 7 über den Startzustand, in dem die Steuereinrichtung 7 eine Begrenzungsmaßnahme zur Begrenzung eines Maximalwerts der Unterstützungskraf t und/oder eines Maximalwerts der Geschwindigkeit des Unterstützungsabschnitts 3 und/oder eines Maximalwerts einer Änderungsrate der Unterstützungskraf t bewirkt . Insbesondere bewirkt die Steuereinrichtung 7 als die Begrenzungsmaßnahme eine Begrenzung eines Maximalwerts eines Drucks im Antriebszylinder 31 und/oder eines Maximalwerts einer Durchf lussrate durch die Ventileinheit 24 . Vorzugweise ist die Steuereinrichtung 7 ausgebildet , in Ansprechen auf ein Verlassen des Startzustands die Begrenzungsmaßnahme zu beenden, so dass das Exoskelett 20 nach dem Verlassen des Startzustands einen höheren Maximalwert der Unterstützungskraf t und/oder einen höheren Maximalwert der Geschwindigkeit des Unterstützungsabschnitts 3 und/oder einen höheren Maximalwert der Änderungsrate der Unterstützungskraf t bereitstellen kann als im Startzustand .
Vorzugsweise ist die Steuereinrichtung 7 ausgebildet , den Startzustand in Ansprechen auf eine ( insbesondere durch den Anwender erfolgte) Aktivierung der Unterstützungskraf t einzunehmen . Vorzugsweise ist die Steuereinrichtung 7 ausgebildet , den Startzustand zu verlassen und die Begrenzungsmaßnahme zu beenden, insbesondere durch einen Wechsel in den Normalbetrieb , insbesondere in Ansprechen darauf , dass die Steuereinrichtung 7 bei einer Prüfung, ob der Risikozustand, insbesondere der Risikoanbringungszustand, vorliegt , feststellt , dass kein Risikozustand, insbesondere kein Risikoanbringungszustand, vorliegt , beispielsweise in Ansprechen darauf , dass die Steuereinrichtung 7 eine Anbringung eines Arms des Anwenders in der Armbefestigung 12 oder eine Anbringung beider Arme des Anwenders in beiden Armbefestigungen, erkannt hat , insbesondere mit der Sensoreinrichtung 6 .
Die Figur 5 zeigt ein exemplarisches Ablauf diagram eines Betriebs der Exoskelett -Vorrichtung 10 . Vorzugsweise wird die Exoskelett -Vorrichtung 10 mit einem entsprechenden Verfahren betrieben .
Bei einem ersten Schritt S1 wird das Exoskelett 20 eingeschaltet , insbesondere durch eine Anwendereingabe . Das Exoskelett 20 wird durch das Einschalten in einen betriebsbereiten Zustand versetzt .
Im Schritt S2 wird die Unterstützungskraf t aktiviert , insbesondere durch eine Anwendereingabe . Das Exoskelett 20 wird in den Startzustand versetzt . Im Startzustand hat das Exoskelett 20 den Risikoanbringungszustand noch nicht ausgeschlossen . Im Risikoanbringungszustand ist die Unterstützungskraf t reduziert , insbesondere stark reduziert , und/oder eine oder mehrere Durchf lussmengen durch die Ventileinheit 24 , insbesondere durch ein oder mehrere Pneumatikventile der Ventileinheit 24 , sind begrenzt , so dass die Unterstützungskraf t nur langsam ansteigen kann . Im Startzustand prüf t das Exoskelett 20 , ob sich der Arm 4 in der Armschale bef indet , exemplarisch durch eine Prüfung, ob eine erfasste Kraf t oder ein erfasster Druck einen Schwellenwert überschreitet , und somit eine Kraf teinleitung durch den Anwender mit seinem Arm 4 erkannt wurde , und/oder mittels des Annährungssensors und/oder mittels des Systemmodells . Wenn das Exoskelett 20 erkennt , dass sich der Arm 4 nicht in der Armschale bef indet , stellt das Exoskelett 20 den Risikoanbringungszustand fest .
Wenn das Exoskelett 20 im Startzustand erkennt , dass sich der Arm 4 in der Armschale bef indet , stellt das Exoskelett 20 fest , dass der Risikoanbringungszustand nicht vorliegt und fährt mit dem Schritt S4 fort , bei dem das Exoskelett 20 in einen Normalbetrieb geht . Im Normalbetrieb hebt das Exoskelett 20 die im Startzustand geltende Beschränkung der Unterstützungskraf t und/oder der Geschwindigkeit des Unterstützungsabschnitts 3 und/oder der Durchf lussmenge auf . Zweckmäßigerweise prüf t das Exoskelett 20 im Normalbetrieb kontinuierlich, ob der Risikoanbringungszustand, der Risikogesamtbewegungszustand und/oder der Risikobenutzungszustand vorliegt .
Sofern das Exoskelett 20 im Normalbetrieb erkennt , dass der Risikoanbringungszustand vorliegt , beispielsweise basierend darauf , dass das Exoskelett 20 erfasst , dass sich in der Armschale kein Arm bef indet und/oder basierend auf einer Erfassung einer Risikobewegung, beispielsweise einer zu schnellen Bewegung, des Unterstützungsabschnitts 3 , fährt das Exoskelett 20 mit dem Schritt S7 fort und leitet die Sicherheitsmaßnahme ein, und fährt dann zweckmäßigerweise mit dem (nachstehend erläuterten) Schritt S6 fort .
Sofern das Exoskelett 20 im Normalbetrieb erkennt , dass der Risikogesamtbewegungszustand vorliegt , beispielsweise basierend darauf , dass eine Beschleunigung des Basisabschnitts 1 größer als ein Schwellenwert ist , fährt das Exoskelett mit dem Schritt S5 fort und leitet die Sicherheitsmaßnahme ein, und fährt dann zweckmäßigerweise mit dem Schritt S6 fort .
Sofern das Exoskelett 20 im Normalbetrieb erkennt , dass der Risikobenutzungszustand vorliegt , beispielsweise basierend darauf , dass eine Risikobewegung des Unterstützungsabschnitts 3 (bei erkanntem Vorhandensein des Arms in der Armschale) erfasst wird und/oder basierend darauf , dass eine in der Armschale erfasste Kraf t und/oder Druck größer als ein Schwellenwert ist , fährt das Exoskelett mit dem Schritt S8 fort und gibt dem Anwender ein Feedback , um den Anwender auf die Risikobewegung hinzuweisen und/oder zu bewirken, dass der Anwender die Risikobewegung nicht mehr durchführt . Optional leitet das Exoskelett 20 im Schritt S8 die Sicherheitsmaßnahme ein, insbesondere abhängig von der erfassten Risikobewegung, und fährt optional mit dem Schritt S6 fort .
Sofern das Exoskelett 20 im Schritt S3 , insbesondere im Startzustand, feststellt , dass der Risikoanbringungszustand vorliegt , beispielsweise weil eine Bewegung des Unterstützungsabschnitts 3 zu schnell ist oder keine vom Anwender auf den Unterstützungsabschnitt 3 ausgeübte Kraf t erfasst wird, fährt das Exoskelett 20 mit dem Schritt S7 fort und leitet die Sicherheitsmaßnahme ein . Im Schritt S6 nimmt das Exoskelett 20 den Sicherheitszustand ein . In Ansprechen auf eine Anwendereingabe , beispielsweise zum Erhöhen der Unterstützungskraf t , wechselt das Exoskelett zum Schritt S4 und nimmt den Normalbetrieb ein .

Claims

Ansprüche
1. Exoskelett -Vorrichtung (10) , umfassend: ein Exoskelett (20) mit:
- einem Basisabschnitt (1) zur Anbringung an einen Körperabschnitt, insbesondere den Torso (2) , eines menschlichen Körpers,
- einem beweglich mit dem Basisabschnitt (1) gekoppelten Unterstützungsabschnitt (3) zur Unterstützung eines Körperteils, vorzugsweise einer Gliedmaße, insbesondere eines
Arms (4) , des menschlichen Körpers, - einer auf den Unterstützungsabschnitt (3) wirkenden, insbesondere pneumatischen, Aktoreinrichtung (5) zur Bereitstellung einer Unterstützungskraft für den Körperteil, wobei die Exoskelett -Vorrichtung (10) ferner umfasst:
- eine Sensoreinrichtung (6) zur Erfassung einer Risikogröße, die eine Bewegung, insbesondere eine
Drehwinkelgeschwindigkeit und/oder eine
Drehwinkelbeschleunigung, des Unterstützungsabschnitts (3) und/oder eine Kraft und/oder einen Druck zwischen dem Unterstützungsabschnitt (3) und dem Körperteil, umfasst und 47
- eine Steuereinrichtung (7) zur Ansteuerung der Aktoreinrichtung (5) , wobei die Steuereinrichtung (7) ausgebildet ist, auf Basis der erfassten Risikogröße einen Risikozustand zu detektieren, bei dem das Risiko einer gesundheitlichen Beeinträchtigung und/oder einer Beschädigung besteht, und in Ansprechen auf die Detektion des Risikozustands eine Sicherheitsmaßnahme einzuleiten, die eine Ausgabe eines Warnsignals und/oder ein Entgegenwirken gegen den Risikozustand umfasst.
2. Exoskelett -Vorrichtung (10) nach Anspruch 1, wobei der Risikozustand einen Risikobewegungszustand umfasst, bei dem eine Risikobewegung des Unterstützungsabschnitts (3) vorliegt, bei der das Risiko besteht, dass der Unterstützungsabschnitt (3) gegen den Kopf eines Anwenders schlägt .
3. Exoskelett -Vorrichtung (10) nach Anspruch 1 oder 2, wobei der Risikozustand einen Risikoanbringungszustand umfasst, bei dem der Unterstützungsabschnitt (3) nicht den Körperteil abstützt und/oder nicht an dem Körperteil angebracht ist.
4. Exoskelett -Vorrichtung nach Anspruch 3, wobei die Steuereinrichtung (7) ausgebildet ist, in Ansprechen auf eine Aktivierung der Unterstützungskraft einen Startzustand einzunehmen, in dem die Steuereinrichtung (7) eine Begrenzungsmaßnahme zur Begrenzung eines Maximalwerts der Unterstützungskraft und/oder eines Maximalwerts einer Geschwindigkeit des Unterstützungsabschnitts 3 und/oder eines Maximalwerts einer Änderungsrate der Unterstützungskraft bewirkt, und in Ansprechen darauf, dass die Steuereinrichtung (7) bei einer Prüfung, ob der Risikoanbringungszustand vorliegt, feststellt, dass der Risikoanbringungszustand nicht 48 vorliegt, den Startzustand zu verlassen und die Begrenzungsmaßnahme zu beenden.
5. Exoskelett -Vorrichtung (10) nach einem voranstehenden Anspruch, wobei der Risikozustand einen Risikobenutzungszustand umfasst, bei dem der Unterstützungsabschnitt (3) den Körperteil abstützt und sich mit einer Geschwindigkeit größer einem Geschwindigkeits- Schwellenwert bewegt und/oder zwischen dem Unterstützungsabschnitt (3) und dem Körperteil eine Kraft und/oder ein Druck wirkt, die größer als ein Kraft- und/oder ein Druck-Schwellenwert ist, und die Steuereinrichtung (7) ausgebildet ist, den Risikozustand auf Basis eines Vergleichs einer erfassten Geschwindigkeit des Unterstützungsabschnitts (3) mit dem Geschwindigkeits-Schwellenwert und/oder auf Basis eines Vergleichs der erfassten Kraft und/oder des erfassten Drucks mit dem Kraft- und/oder Druck-Schwellenwert zu detektieren .
6. Exoskelett -Vorrichtung (10) nach einem voranstehenden Anspruch, wobei die Sensoreinrichtung (6) einen Drehwinkelgeschwindigkeitssensor umfasst und die Steuereinrichtung (7) ausgebildet ist, den Risikozustand auf Basis einer mit dem Drehwinkelgeschwindigkeitssensor erfassten Drehwinkelgeschwindigkeit des Unterstützungsabschnitts (3) zu detektieren.
7. Exoskelett -Vorrichtung (10) nach einem der voranstehenden Ansprüche, wobei die Steuereinrichtung (7) ausgebildet ist, als die Sicherheitsmaßnahme die Aktoreinrichtung (5) kraftlos zu schalten und/oder ein aktives Bremsen der Aktoreinrichtung (5) zu bewirken und/oder eine Reduzierung der Steifigkeit der Aktoreinrichtung (5) zu bewirken.
8. Exoskelett -Vorrichtung (10) nach einem der voranstehenden Ansprüche, ferner umfassend eine Umlenkeinrichtung (57) , die ausgebildet ist, als die Sicherheitsmaßnahme den Unterstützungsabschnitt (3) umzulenken.
9. Exoskelett -Vorrichtung (10) nach einem der voranstehenden Ansprüche, wobei die Steuereinrichtung (7) ausgebildet ist, den Risikozustand auf Basis eines Vergleichs der Risikogröße mit einem Risiko-Schwellenwert detektieren, wobei der Risiko- Schwellenwert automatisch und/oder manuell durch einen Anwender einstellbar ist .
10. Exoskelett -Vorrichtung (10) nach Anspruch 9, wobei die Steuereinrichtung (7) ausgebildet ist, den Risiko- Schwellenwert in Abhängigkeit von einem Winkel zwischen dem Unterstützungsabschnitt (3) und dem Basisabschnitt (1) einzustellen .
11. Exoskelett -Vorrichtung (10) nach Anspruch 9 oder 10, wobei die Steuereinrichtung (7) über wenigstens zwei manuell und/oder automatisch auswählbare Presets verfügt, die jeweils über wenigstens eine Preset-Charakteristik verfügen, die eine Unterstützungskraft -Vorgabe in Abhängigkeit von wenigstens einer Eingangsgröße, insbesondere einem Winkel des Unterstützungsabschnitts (3) , festlegt, wobei sich die wenigstens zwei Presets in ihrer Preset-Charakteristik unterscheiden, und wobei die Steuereinrichtung (7) ausgebildet ist, unter Verwendung eines aus den wenigstens zwei Presets ausgewählten Presets die Unterstützungskraft- Vorgabe in Abhängigkeit von der Eingangsgröße zu ermitteln und die Unterstützungskraft auf Basis der Unterstützungskraft -Vorgabe einzustellen, wobei jedes Preset ferner einen jeweiligen Risiko-Schwellenwert umfasst und die Steuereinrichtung (7) ausgebildet ist, den Risikozustand auf Basis des Risiko-Schwellenwerts des ausgewählten Presets zu detektieren .
12. Exoskelett -Vorrichtung (10) nach einem voranstehenden Anspruch, wobei die Steuereinrichtung (7) ausgebildet ist, nach Durchführung der Sicherheitsmaßnahme einen Sicherheitszustand einzunehmen, in dem die Unterstützungskraft reduziert und/oder deaktiviert ist, und wobei eine Anwendereingabe erforderlich ist, um den Sicherheitszustand zu verlassen und nach der Durchführung der Sicherheitsmaßnahme die Unterstützungskraft bereitzustellen und/oder zu erhöhen.
13. Exoskelett -Vorrichtung (10) nach einem voranstehenden Anspruch, wobei die Steuereinrichtung (7) ausgebildet ist, die Unterstützungskraft in Abhängigkeit von einer erfassten Geschwindigkeit des Unterstützungsabschnitts (3) einzustellen .
14. Exoskelett -Vorrichtung (10) nach einem voranstehenden Anspruch, wobei das Warnsignal ein visuelles, akustisches und/oder ein Vibrationssignal, insbesondere ein durch die Aktoreinrichtung bereitgestelltes Vibrationssignal umfasst.
15. Verfahren zum Betreiben einer Exoskelett -Vorrichtung (10) nach einem der voranstehenden Ansprüche, umfassend die Schritte :
- Erfassen der Risikogröße,
- Detektieren des Risikozustands auf Basis der Risikogröße,
- Einleiten der Sicherheitsmaßnahme in Ansprechen auf den detektierten Risikozustand.
EP22764765.8A 2021-08-13 2022-08-12 Exoskelett-vorrichtung und verfahren Pending EP4384353A1 (de)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE102021208903.8A DE102021208903A1 (de) 2021-08-13 2021-08-13 Exoskelett-Vorrichtung und Verfahren
PCT/EP2022/072716 WO2023017173A1 (de) 2021-08-13 2022-08-12 Exoskelett-vorrichtung und verfahren

Publications (1)

Publication Number Publication Date
EP4384353A1 true EP4384353A1 (de) 2024-06-19

Family

ID=83192196

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
EP22764765.8A Pending EP4384353A1 (de) 2021-08-13 2022-08-12 Exoskelett-vorrichtung und verfahren

Country Status (7)

Country Link
US (1) US20240351190A1 (de)
EP (1) EP4384353A1 (de)
CN (1) CN117794699A (de)
AU (1) AU2022327641A1 (de)
CA (1) CA3229093A1 (de)
DE (1) DE102021208903A1 (de)
WO (1) WO2023017173A1 (de)

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN119748414B (zh) * 2025-01-20 2025-11-25 河北工润能源科技有限责任公司 一种应用于中大部件更换的人体外骨骼助力装置

Family Cites Families (16)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5662693A (en) * 1995-06-05 1997-09-02 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Air Force Mobility assist for the paralyzed, amputeed and spastic person
FR2861983B1 (fr) * 2003-11-07 2006-02-17 Patrick Sadok Systeme d'exosquelette pour segment biologique a mouvement proportionnel et assemblage exosquelettique de tels systemes
WO2012099995A2 (en) 2011-01-18 2012-07-26 Doyle Mark C Adaptive arm support systems and methods for use
JP6108551B2 (ja) * 2013-10-28 2017-04-05 俊道 妻木 動作補助装置
JP5938124B1 (ja) 2015-05-19 2016-06-22 本田技研工業株式会社 歩行補助装置
CN105213155B (zh) * 2015-10-29 2017-03-29 刘珩先 一种人工智能运动辅助设备
EP3377278B1 (de) * 2015-11-16 2022-04-06 Parker-Hannifin Corporation Fallabfederungs- und rückholverfahren für eine exoskelettvorrichtung mit beinmobilität
EP3317053B1 (de) * 2015-12-14 2022-03-16 Parker-Hannifin Corporation Sicherheitsüberwachungs- und kontrollsystem und -verfahren für eine exoskelettvorrichtung für bebeinte mobilität
WO2017120680A1 (en) * 2016-01-17 2017-07-20 Siamak Arzanpour System and device for guiding and detecting motions of 3-dof rotational target joint
JP6839758B2 (ja) 2017-04-19 2021-03-10 株式会社マキタ 作業補助具
KR102311666B1 (ko) 2017-06-30 2021-10-13 현대자동차주식회사 다절 링크 기구와 이를 이용한 하지 외골격 로봇 및 그 제어 방법
CN107943021B (zh) * 2017-10-19 2021-03-30 布法罗机器人科技(成都)有限公司 一种自适应上下楼梯控制系统和方法
DE102017126259B4 (de) 2017-11-09 2019-08-01 Universität Stuttgart Exoskelett-System, Steuereinrichtung und Verfahren
EP3752119B1 (de) * 2018-02-17 2025-06-11 President And Fellows Of Harvard College Am körper tragbare vorrichtungen für schutz gegen muskel-skelett-verletzungen und leistungsverbesserung
US20200306952A1 (en) * 2019-04-01 2020-10-01 Bionik, Inc. System, Method and/or Computer Readable Medium for Controlling an Exoskeleton
RU2019122731A (ru) 2019-07-18 2021-01-18 Общество С Ограниченной Ответственностью "Экзоатлет" Способ предотвращения травмирования нижних конечностей пользователя экзоскелета и устройство для его осуществления

Also Published As

Publication number Publication date
DE102021208903A1 (de) 2023-02-16
US20240351190A1 (en) 2024-10-24
CN117794699A (zh) 2024-03-29
AU2022327641A1 (en) 2024-02-22
WO2023017173A1 (de) 2023-02-16
CA3229093A1 (en) 2023-02-16

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP1986826B1 (de) Roboterarm
EP3429804B1 (de) Exoskelett für einen menschen
EP3180168B1 (de) Positionierung eines roboters
EP3868252B1 (de) Aufnahmevorrichtung sowie ein verfahren zur ansteuerung einer auf eine höhenverstellbare aufnahmeeinheit einer aufnahmevorrichtung wirkenden bremse
EP3071373B1 (de) Roboterarm
KR20160087834A (ko) 자체-작동 코트들
EP3737341B1 (de) Orthopädietechnische vorrichtung
DE102015005908A1 (de) System zum Transportieren eines Werkstücks mit einer Funktion zur Überwachung einer externen Kraft
EP4384353A1 (de) Exoskelett-vorrichtung und verfahren
WO2009135619A1 (de) Beinbewegungsschiene zur repetitiven bewegung des knie- und hüftgelenks mit assistenzfunktion bei aktiver nutzung
EP3087022B1 (de) Arbeitsvorrichtung
EP3694687B1 (de) System zur muskelkraftunterstützung
DE10131559B4 (de) Vorrichtung zur Bodendruckentlastung eines am Erdboden arbeitenden Arbeitswerkzeuges
EP4384352B1 (de) Elektrisch betreibbares gerät und verfahren
EP4048209B1 (de) Orthopädietechnisches gelenk und verfahren zu dessen steuerung
DE102011110177A1 (de) Hydraulisches Trainingsgerät
DE102011004963A1 (de) Konzept zum Bewegen eines Objekts
DE202013008325U1 (de) Messvorrichtung
EP4384356B1 (de) Exoskelett-vorrichtung und verfahren
KR20160009137A (ko) 토크가변형 관절구동장치
WO2023017174A1 (de) Exoskelett-vorrichtung und verfahren
DE202011104336U1 (de) Hydraulisches Trainingsgerät
DE102022115287A1 (de) Sicherheitssystem zur Detektion einer Kollision eines medizinischen Tischs
EP4384355B1 (de) Exoskelett und verfahren
EP4384349A2 (de) Exoskelett und verfahren

Legal Events

Date Code Title Description
STAA Information on the status of an ep patent application or granted ep patent

Free format text: STATUS: UNKNOWN

STAA Information on the status of an ep patent application or granted ep patent

Free format text: STATUS: THE INTERNATIONAL PUBLICATION HAS BEEN MADE

PUAI Public reference made under article 153(3) epc to a published international application that has entered the european phase

Free format text: ORIGINAL CODE: 0009012

STAA Information on the status of an ep patent application or granted ep patent

Free format text: STATUS: REQUEST FOR EXAMINATION WAS MADE

17P Request for examination filed

Effective date: 20240307

AK Designated contracting states

Kind code of ref document: A1

Designated state(s): AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL PT RO RS SE SI SK SM TR

DAV Request for validation of the european patent (deleted)
DAX Request for extension of the european patent (deleted)