EP4418856A1 - Reaktionskraft-messplatte und reaktionskraft-messsystem - Google Patents

Reaktionskraft-messplatte und reaktionskraft-messsystem

Info

Publication number
EP4418856A1
EP4418856A1 EP22777222.5A EP22777222A EP4418856A1 EP 4418856 A1 EP4418856 A1 EP 4418856A1 EP 22777222 A EP22777222 A EP 22777222A EP 4418856 A1 EP4418856 A1 EP 4418856A1
Authority
EP
European Patent Office
Prior art keywords
force measuring
reaction force
plate
sensors
carrier
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
EP22777222.5A
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
Peter Michael Marienfeld
Stefan Narberhaus
Moritz Plinke
Stefan Preussler
Max Konstantin WERHAHN
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.)
Contitech Deutschland GmbH
Original Assignee
Contitech Deutschland 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 Contitech Deutschland GmbH filed Critical Contitech Deutschland GmbH
Publication of EP4418856A1 publication Critical patent/EP4418856A1/de
Pending legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • AHUMAN NECESSITIES
    • A01AGRICULTURE; FORESTRY; ANIMAL HUSBANDRY; HUNTING; TRAPPING; FISHING
    • A01LSHOEING OF ANIMALS
    • A01L7/00Accessories for shoeing animals
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A01AGRICULTURE; FORESTRY; ANIMAL HUSBANDRY; HUNTING; TRAPPING; FISHING
    • A01KANIMAL HUSBANDRY; AVICULTURE; APICULTURE; PISCICULTURE; FISHING; REARING OR BREEDING ANIMALS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; NEW BREEDS OF ANIMALS
    • A01K29/00Other apparatus for animal husbandry
    • A01K29/005Monitoring or measuring activity
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B5/00Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons
    • A61B5/103Measuring devices for testing the shape, pattern, colour, size or movement of the body or parts thereof, for diagnostic purposes
    • A61B5/1036Measuring load distribution, e.g. podologic studies
    • A61B5/1038Measuring plantar pressure during gait
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B5/00Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons
    • A61B5/68Arrangements of detecting, measuring or recording means, e.g. sensors, in relation to patient
    • A61B5/6801Arrangements of detecting, measuring or recording means, e.g. sensors, in relation to patient specially adapted to be attached to or worn on the body surface
    • A61B5/6802Sensor mounted on worn items
    • A61B5/6804Garments; Clothes
    • A61B5/6807Footwear
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B2503/00Evaluating a particular growth phase or type of persons or animals
    • A61B2503/40Animals

Definitions

  • the invention relates to a reaction force measuring plate which is intended in particular for use in a hoof shoe or shoe and is suitable for determining a two-dimensional reaction force distribution when a hoof of a hoofed animal or the foot of a human hits the ground. It also relates to a reaction force measuring system comprising such a measuring plate, and a horseshoe or a horseshoe or a shoe equipped with such a measuring plate is also claimed.
  • force sensors are used in an elastomer body for a corresponding purpose.
  • the elastomer body which in turn is to be inserted into a hoof shoe, should enable the use of commercially available resistive force sensors with their limited force measurement range, also for reaction force analysis in horses with their relatively high ground pressure.
  • US 2020/319044 A1 teaches a further system for detecting reaction forces on the hooves of an ungulate in a two-dimensional manner, which system transmits the sensor signals via a wireless transmitter to a remote evaluation unit.
  • This system has a complex construction consisting of a base plate and a base plate, which are precisely guided relative to each other and between which several force application cylinders and a number of resistive force measurement sensors as well as a microprocessor unit, a communication unit and a battery for powering the components are housed. Neither the function of the "force application cylinder” nor the manner in which it is attached to the hoof can be inferred from the publication.
  • the known systems suffer from various disadvantages in their practical applicability, among which i.a. a high production and handling effort, partly lacking meaningfulness of the results, insufficient flexibility regarding the conditions of use and possibly also a short service life count.
  • the invention is therefore based on the object of providing an improved measuring device for detecting reaction forces that can be sufficiently differentiated over the surface of the hoof and which occur when the hooves of a hoofed animal hit the ground, in particular an undefined surface (sand, grass, asphalt, .. . ) develop.
  • This device is said to be superior to known systems in terms of its practical application properties.
  • This object is achieved by a reaction force measuring plate having the features of claim 1. Expedient developments of the inventive idea are the subject matter of the claims dependent on claim 1. Furthermore, a reaction force measuring system based on this reaction force measuring plate is proposed, which has the features of claim 13 .
  • the invention includes the idea of forming the desired measuring device with an essentially both rigid and incompressible (but possibly elastically flexible) carrier plate, on one surface of which a plurality of force measuring sensors is attached, and the other surface of which is attached to the underside when in use of the hoof and is in any case in operative contact with the underside of the hoof. Furthermore, the invention includes the idea of associating each of the force measuring sensors on its free surface with a force transmission lug adapted to the effective surface of the sensor.
  • a configuration is also possible in which force transmission lugs with a larger base area are used, which are not assigned to one individual but to two or more force measuring sensors together and introduce the ground reaction forces that occur into them.
  • the measuring plate could even have only a single force transmission stud whose base area covers all force measuring sensors, provided that this one force measuring stud allows a differentiated introduction of force into the various sensors due to its structure and its bearing on the carrier plate.
  • Such a reaction force measuring plate has a simple design and can therefore be produced inexpensively, is robust in practical use and easy to handle. It also enables the reaction forces to be recorded with sufficient resolution over the surface of the hoof with low tributary forces and therefore high accuracy. It is also flat and light in construction and therefore not only easy to use, but also easy to transport.
  • the support plate has the shape of a closed horseshoe, circular ring, II, or polygon with a recess in the central area.
  • the force measurement sensors are implemented together with associated sensor signal lines and optionally power supply lines on a coherent sensor carrier film that is fixed on the first surface of the carrier plate.
  • the effective area of the force measuring sensors is in the range between 0.5 cm 2 and 10 cm 2 , in particular 2 cm 2 and 5 cm 2 . It is understood that when using a relatively large number of sensors and especially in configurations of the measuring plate intended for animals with a relatively small hoof or foot area, the effective area can be relatively small, while in configurations with a relatively small number of sensors and for animals with a large detection area can be closer to or above the upper limit mentioned as preferred.
  • the force measuring sensors are resistive-dielectric sensors, which in particular have a first conductive layer, on this a dielectric layer, which is surrounded and delimited by a spacer that determines the shape of the force measuring sensor, and on the dielectric layer and the spacer comprise a second conductive layer.
  • resistive force sensors can also have a different structure, ie such a known structure.
  • piezoelectric or capacitive or inductive sensors or electroactive polymers can also be used in the reaction force measuring plate.
  • an embodiment can be advantageous in which a flexible but incompressible load distribution and protection plate is fixed on the free surface of the force transmission studs, the shape of which in particular corresponds to the shape of the carrier plate.
  • a highly compressible stud guide and sealing insert with openings for the force transmission studs is arranged between the carrier plate and the load distribution and protection plate.
  • the outer circumference of the support plate and load distribution and protection plate and in the case of a support plate having the shape of a circular ring, U, horseshoe or polygon with a recess in the central area, also the inner circumference Both are surrounded by a mountain of folds that close off the space between the carrier plate and the load distribution and protection plate from the environment.
  • the carrier plate consists of organo sheet, spring steel or plastic and/or the power transmission lugs consist of elastomer and/or the load distribution and protection plate consist of organo sheet, spring steel or plastic and/or the lug guide and sealing insert consists of foam.
  • the hardness of the elastomer of the power transmission lugs can specifically be between 30 and 85 ShA.
  • the proposed reaction force measuring system initially includes a wireless sensor signal transmission unit which is attached to the carrier plate and is connected in terms of signals to the force measuring sensors.
  • a device for sensor signal pre-processing for example for easier transmission by means of the transmission unit, can also be provided on a carrier plate.
  • the transmission unit can work according to the Bluetooth standard in particular.
  • the transmission unit can also be arranged on this sensor carrier foil and connected to the sensors via the conductor tracks.
  • the measuring system includes a sensor signal receiving, evaluating and display device arranged remotely from the reaction force measuring plate, which includes a wireless sensor signal receiving unit communicating with the sensor signal transmitting unit on the reaction force measuring plate.
  • a horseshoe or hoof shoe for use in an ungulate
  • a shoe for use in humans
  • the measuring plate can be arranged on its inside and possibly fixed to the hoof or horseshoe.
  • the reaction force measuring plate according to the invention is primarily intended for use with hoofed animals, it is also conceivable to use the reaction force measuring plate according to the invention for specific examinations on humans, in order to obtain information for rehabilitation or training purposes, for example. This will then wear shoes equipped with the measuring plate according to the invention.
  • reaction force measuring plate 1 is a perspective view of an exemplary embodiment of the reaction force measuring plate
  • FIG. 2 shows a perspective view of another reaction force measuring plate modified compared to FIG. 1,
  • FIG. 3 shows a perspective representation of a further reaction force measuring plate modified compared to FIG. 2,
  • FIG. 5 shows a basic sketch of an embodiment of the reaction force measuring system according to the invention, in the form of a block diagram.
  • reaction force measuring plate 1 shows, in a perspective view from below, the structure of an exemplary reaction force measuring plate 1 with a closed horseshoe-shaped, rigid support plate 3, which has a first surface 3a and a second surface 3b.
  • Five resistive force measurement sensors 5 are provided on the first surface 3a matching rectangular basic shape with equal distances attached to each other.
  • each of the force measuring sensors 5 there is a force transmission stud 7 which has a shape and size of the base area adapted to the base area of the force measuring sensors.
  • the force measuring sensors 5 are implemented integrally on a sensor carrier film 9, which also carries conductor tracks 5a for connecting each sensor.
  • the sensor carrier film 9, together with the force sensors formed thereon, can be produced using conventional means of printed circuit board technology, which are known per se to a person skilled in the art.
  • the back of the sensor carrier foil 9 is applied to the first surface 3a of the carrier 3 .
  • both the sensor carrier foil 9 can be glued to the carrier plate 3 and the force transmission studs 7 can be glued to the force measuring sensors 5 using a suitable adhesive.
  • the support plate in the embodiment shown has holes 3c into which, for example, horseshoe nails can be driven or a screw can be inserted.
  • FIG. 2 shows a modified embodiment of the reaction force measuring plate 1 in a different perspective representation, in the manner of a plan view.
  • this includes a load distribution and protection plate 11 corresponding in shape to the carrier plate 3 . This is placed on the free surface of the power transmission studs 7 .
  • Fig. 3 shows, again in a top perspective view, a further modified reaction force measuring plate 1 which, in addition to the configuration shown in Fig degrees are also guided.
  • This insert 15 consists of a highly compressible material, such as a suitable foam material, so that it does not oppose any appreciable resistance to the effects of force from the load distribution and protection plate 11 on the force transmission studs 9 .
  • FIG. 4 is a schematic diagram of a reaction force measuring system 17, which can be formed in particular with a reaction force measuring plate according to one of FIGS. 1 to 3.
  • the illustration is in the form of a functional block diagram and is not intended to show the exact constructive realization of the system components.
  • the reaction force measuring system 17 includes a sensor signal preprocessing unit 19, which is connected to the force measuring sensors 5 via the sensor signal lines 5a and is used for signal transmission to the outside to effect advantageous pre-processing and formatting of the sensor signals.
  • the sensor signal preprocessing unit 19 is connected to a wireless sensor signal transmitter 21, which can operate according to the Bluetooth standard, but also according to a different standard of wireless message transmission, depending on the application.
  • An energy source 23 is assigned to the aforementioned components, which in the simplest case is a commercially available primary cell or a rechargeable battery.
  • a charging socket (not shown in the figure) can be assigned to it for recharging when installed.
  • All of the above-mentioned components are advantageously arranged on the reaction force measuring plate 1 and, in particular, protected in its interior and are referred to here as the hoof component 25 .
  • the functional units of the hoof component 25 can all be implemented on the sensor carrier foil 9 .
  • a display unit 35 is used to display the evaluation results, for example for a therapist or trainer.
  • the components of the sensor signal reception, evaluation and display device can be implemented in a notebook, tablet or smartphone with a suitable evaluation app, for example.
  • reaction force measuring plate 1 shows an example of a possible use of the reaction force measuring plate 1 according to the invention, specifically placed inside a hoof shoe 37 of a commercially available type, which is attached to a hoof H of a horse.
  • the reaction force measuring plate 1 - depending on the construction of the hoof shoe - is temporarily fixed to the foot with a suitable, removable adhesive or adhesive and then the hoof shoe 37 is slipped over it, or the reaction force measuring plate 1 is placed in the hoof shoe and this is then fixed to the hoof.

Landscapes

  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Biophysics (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Environmental Sciences (AREA)
  • Heart & Thoracic Surgery (AREA)
  • Public Health (AREA)
  • Pathology (AREA)
  • Veterinary Medicine (AREA)
  • Biomedical Technology (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Medical Informatics (AREA)
  • Molecular Biology (AREA)
  • Surgery (AREA)
  • Animal Behavior & Ethology (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Animal Husbandry (AREA)
  • Biodiversity & Conservation Biology (AREA)
  • Dentistry (AREA)
  • Oral & Maxillofacial Surgery (AREA)
  • Wood Science & Technology (AREA)
  • Zoology (AREA)
  • Force Measurement Appropriate To Specific Purposes (AREA)

Abstract

Die Erfindung betrifft eine Reaktionskraft-Messplatte (1) zur Erfassung der Bodenreaktionskraftverteilung über die Bodenkontaktfläche des Fußes eines Huftiers oder des Fußes eines Menschen bei dessen Auftreten auf den Boden, mit einer starren Trägerplatte (3) mit einer im Gebrauch dem Boden zugewandten ersten Oberfläche und einer dem Huf oder Fuß zugewandten zweiten Oberfläche, einer Mehrzahl von an der ersten Oberfläche (3a) der Trägerplatte positionsfest fixierten flächigen Kraftmesssensoren (5) und mehreren, insbesondere einer der Mehrzahl von Kraftmesssensoren entsprechenden Mehrzahl, von Kraftübertragungsstollen (7), die an den freien Oberflächen der Kraftmesssensoren fixiert sind.

Description

Beschreibung
Reaktionskraft-Messplatte und Reaktionskraft-Messsystem
Die Erfindung betrifft eine Reaktionskraft-Messplatte, die insbesondere zum Einsatz bei einem Hufschuh oder Huf oder auch Schuh vorgesehen und zur Bestimmung einer flächigen Reaktionskraftverteilung beim Auftreffen eines Hufs eines Huftiers oder auch des Fußes eines Menschen auf den Boden geeignet ist. Sie betrifft des Weiteren ein eine derartige Messplatte umfassendes Reaktionskraft-Messsystem, und beansprucht wird auch ein mit einer solchen Messplatte ausgestattetes Hufeisen oder ein Hufschuh oder ein Schuh.
Für die Gang- und Gesundheitsanalyse eines Pferdes oder anderen Huftieres (z. B. Kamels) ist es wünschenswert, die bei dessen Auftreten auf den Boden entstehenden Reaktionskräfte nicht nur an einem Punkt, sondern mit einer gewissen Auflösung über die Auftrefffläche des Hufes zu erfassen. Aus den Messwerten soll auf den Gesundheitszustand des Tieres, z. B. in Bezug auf Lahmheiten oder Überlastungen des Gangapparates, geschlossen werden können.
Während es für entsprechende Aufgaben im Bereich der medizinischen Diagnostik, Trainingszustandsanalyse und Rehabilitation beim Menschen eine ganze Reihe von Lösungen gibt, hält sich die Verfügbarkeit entsprechender Systeme für Huftiere in Grenzen. Es gibt ein marktgängiges Produkt der Firma Tekscan und daneben Systeme mit ähnlicher Zweckbestimmung, die aber auf der Messung von Beschleunigungen statt von Reaktionskräften basieren.
Aus der GB 2 482 192 B ist es bekannt, Kraftsensoren für derartige Zwecke an einem Hufeisen zu befestigen und deren Signale lokal zu speichern und/oder über einen drahtlosen Transmitter zu einer entfernten Empfangs- und Auswertungsstation zu übertragen. Gemäß der DE 10 2011 016 344 A1 werden Kraftsensoren in einen Elastomer- Körper für einen entsprechenden Zweck eingesetzt. Der Elastomer-Körper, der wiederum in einen Hufschuh eingefügt werden soll, soll die Verwendung handelsüblicher resistiver Kraftsensoren mit ihrem limitierten Kraftmessbereich auch für Reaktionskraft-Analyse bei Pferden mit ihrem relativ hohen Bodendruck ermöglichen.
Die US 2020/319044 A1 lehrt ein weiteres System zur flächig aufgelösten Erfassung von Reaktionskräften an den Hufen eines Huftieres, welches die Sensorsignale über einen drahtlosen Transmitter zu einer entfernten Auswertungseinheit überträgt. Dieses System hat eine aufwändige Konstruktion aus einer Grundplatte und einer Bodenplatte, die relativ zueinander präzise geführt werden und zwischen denen jeweils mehrere Kraftaufbringungszylinder und eine Mehrzahl von resistiven Kraftmesssensoren sowie zusätzlich eine Mikroprozessoreinheit, eine Kommunikationseinheit und eine Batterie zur Stromversorgung der Komponenten untergebracht sind. Die Funktion der „Kraftaufbringungszylinder“ ist der Druckschrift ebenso wenig zu entnehmen wie die Art und Weise der Anbringung am Huf.
Die bekannten Systeme leiden in ihrer praktischen Anwendbarkeit unter verschiedenen Nachteilen, zu denen u. a. ein hoher Herstellungs- und Handhabungsaufwand, teilweise mangelnde Aussagekraft der Ergebnisse, unzureichende Flexibilität hinsichtlich der Einsatzbedingungen und ggf. auch geringe Lebensdauer zählen.
Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zu Grunde, eine verbesserte Messeinrichtung zur Erfassung von über die Fläche des Hufes hinreichend differenzierbaren Reaktionskräften bereitzustellen, die beim Auftreffen der Hufe eines Huftiers auf den Boden, insbesondere auf einen Undefinierten Untergrund (Sand, Gras, Asphalt, ... ) entstehen. Diese Einrichtung soll in ihren praktischen Anwendungseigenschaften bekannten Systemen überlegen sein. Diese Aufgabe wird durch eine Reaktionskraft-Messplatte mit den Merkmalen des Anspruchs 1 gelöst. Zweckmäßige Fortbildungen des Erfindungsgedankens sind Gegenstand der von Anspruch 1 abhängigen Ansprüche. Es wird des Weiteren ein auf dieser Reaktionskraft-Messplatte basierendes Reaktionskraft-Messsystem vorgeschlagen, welches die Merkmale des Anspruchs 13 aufweist.
Die Erfindung schließt den Gedanken ein, die gewünschte Messeinrichtung mit einer im Wesentlichen sowohl biegesteifen als auch inkompressiblen (aber ggfs. elastisch biegsamen) Trägerplatte zu bilden, an deren einer Oberfläche eine Mehrzahl von Kraftmesssensoren angebracht ist, und deren andere Oberfläche im Gebrauch an der Unterseite des Hufes platziert wird und jedenfalls mit der Unterseite des Hufes in Wirkkontakt steht. Weiterhin schließt die Erfindung den Gedanken ein, jedem der Kraftmesssensoren an dessen freier Oberfläche einen an die Wirkfläche des Sensors angepassten Kraftübertragungsstollen zuzuordnen.
Grundsätzlich ist auch eine Konfiguration möglich, bei der Kraftübertragungsstollen mit größerer Grundfläche eingesetzt werden, die nicht einem einzelnen, sondern zwei oder mehr Kraftmesssensoren gemeinsam zugeordnet sind und die auftretenden Bodenreaktionskräfte in diese einleiten. Im Extremfall könnte die Messplatte sogar nur einen einzelnen Kraftübertragungsstollen aufweisen, dessen Grundfläche sämtliche Kraftmesssensoren überdeckt, sofern dieser eine Kraftmessstollen von seinem Aufbau und seiner Lagerung an der Trägerplatte her eine differenzierte Krafteinleitung in die verschiedenen Sensoren ermöglicht.
Für häufige praktische Anwendungen ist aus derzeitiger Sicht eine Anzahl von 3-8 Kraftmesssensoren, insbesondere 4-6 Sensoren, ausreichend.
Eine solche Reaktionskraft-Messplatte ist konstruktiv einfach aufgebaut und daher kostengünstig herstellbar, im praktischen Gebrauch robust und einfach zu handhaben. Sie ermöglicht zudem eine über die Fläche des Hufes hinreichend aufgelöste Erfassung der Reaktionskräfte mit geringen Kraftnebenflüssen und daher hoher Genauigkeit. Sie ist zudem im Aufbau flach und leicht und daher nicht nur leicht anzuwenden, sondern auch leicht zu transportieren.
In vorteilhaften geometrischen Konfigurationen, die an den Einsatz bei verschiedenen Huftieren oder auch anderen Wirbeltieren (u. a. dem Menschen) angepasst sind, hat die Trägerplatte die Form eines geschlossenen Hufeisens, Kreisringes, II, oder Vielecks mit einer Ausnehmung im Mittenbereich.
In einer technologisch vorteilhaften Ausführung sind die Kraftmesssensoren zusammen mit zugehörigen Sensorsignalleitungen und optional Stromversorgungsleitungen auf einer zusammenhängenden Sensorträgerfolie realisiert, die auf der ersten Oberfläche der Trägerplatte fixiert ist.
In zweckmäßigen Ausführungen liegt die Wirkfläche der Kraftmesssensoren im Bereich zwischen 0,5 cm2 und 10 cm2, insbesondere 2 cm2 und 5 cm2. Es versteht sich, dass bei Verwendung einer relativ großen Anzahl von Sensoren und speziell bei Konfigurationen der Messplatte, die für Tiere mit relativ kleiner Huf- bzw. Fußfläche vorgesehen sind, die Wirkfläche relativ gering sein kann, während sie bei Konfigurationen mit einer relativ geringen Sensoranzahl und für Tiere mit großer Erfassungsfläche eher an der als bevorzugt genannten Obergrenze oder auch darüber liegen kann.
Im Interesse einer technologisch leichten und kostengünstigen Herstellbarkeit der Sensoren und Konfigurierbarkeit unterschiedlicher Ausführungen der Messplatte haben alle Kraftmesssensoren im Wesentlichen die gleiche geometrische Form und Wirkfläche.
In einer einfach realisierbaren Ausführung sind die Kraftmesssensoren bzw. die oben erwähnte Sensorträgerfolie mit der Trägerplatte verklebt. Auch die Verbindung der Kraftübertragungsstollen mit den Kraftmesssensoren kann in einfacher Weise durch Verkleben realisiert sein. Sofern es für bestimmte Anwendungen auf eine hohe Flexibilität der Konfiguration ankommt, können alternativ die Kraftmesssensoren bzw. die Sensorträgerplatte und/oder die Kraftübertragungsstollen an den Kraftmesssensoren auch lösbar befestigt und hierbei insbesondere in passende Führungen eingeschoben oder miteinander ver stet sein. Es versteht sich, dass derartige Lösungen konstruktiv aufwändiger und potentiell auch störanfälliger sind, so dass sie eher für spezielle Anwendungen geeignet sein dürften.
In einer aus derzeitiger Sicht bevorzugten Realisierung sind die Kraftmesssensoren resistiv-dielektrische Sensoren, die insbesondere eine erste leitfähige Schicht, auf dieser eine dielektrische Schicht, die von einem die Form des Kraftmesssensors bestimmenden Spacer umgeben und abgegrenzt ist, und auf der dielektrischen Schicht und dem Spacer eine zweite leitfähige Schicht umfassen. Neben dem hier als Variante erwähnten Aufbau können derartige resistive Kraftsensoren auch einen anderen, also solchen bekannten Aufbau haben. Grundsätzlich sind neben resistiv-dielektrischen Sensoren in der Reaktionskraft-Messplatte auch piezoelektrische oder kapazitive oder induktive Sensoren oder elektroaktive Polymere einsetzbar.
In Anpassung an die Höhe der zu erwartenden Reaktionskräfte und speziellen Beschaffenheiten des Untergrunds, auf dem Messungen vorgenommen werden sollen, kann eine Ausführung vorteilhaft sein, bei der auf der freien Oberfläche der Kraftübertragungsstollen eine biegsame aber inkompressible Lastverteil- und Schutzplatte fixiert ist, deren Form insbesondere der Form der Trägerplatte entspricht.
In einer ersten Ausgestaltung dieser Ausführung ist zwischen der Trägerplatte und der Lastverteil- und Schutzplatte eine hochkompressible Stollenführungs- und Dichtungseinlage mit Öffnungen für die Kraftübertragungsstollen angeordnet.
In einer anderen Ausgestaltung, die mit der soeben erwähnten auch kombinierbar ist, ist der Außenumfang der Trägerplatte und Lastverteil- und Schutzplatte, und im Falle einer Trägerplatte, die die Form eines Kreisringes, U, Hufeisens oder Vielecks mit einer Ausnehmung im Mittenbereich hat, auch der Innenumfang beider von einem Faltenberg umgeben, der den Zwischenraum zwischen der Trägerplatte und Lastverteil- und Schutzplatte gegenüber der Umgebung abschließt.
In materialseitigen Ausführungen kann vorgesehen sein, dass die Trägerplatte aus Organoblech, Federstahl oder Kunststoff und/oder die Kraftübertragungsstollen aus Elastomer und/oder die Lastverteil- und Schutzplatte aus Organoblech, Federstahl oder Kunststoff und/oder die Stollenführungs- und Dichtungseinlage aus Schaumstoff besteht. Die Härte des Elastomers der Kraftübertragungsstollen kann speziell zwischen 30 und 85 ShA liegen.
Das vorgeschlagene Reaktionskraft-Messsystem umfasst neben einer Reaktionskraft-Messplatte der oben spezifizierten Art zunächst eine an der Trägerplatte angebrachte und mit den Kraftmesssensoren signalmäßig verbundene drahtlose Sensorsignal-Sendeeinheit. Optional kann einer Trägerplatte auch eine Einrichtung zur Sensorsignal-Vorverarbeitung, etwa zur leichteren Übertragung mittels der Sendeeinheit, vorgesehen sein. Die Sendeeinheit kann nach derzeitigem Kenntnisstand insbesondere nach dem Bluetooth-Standard arbeiten.
Die Sendeeinheit kann, sofern die Kraftmesssensoren auf einer Sensorträgerfolie mit entsprechenden Leiterbahnen realisiert sind, gleichfalls auf dieser Sensorträgerfolie angeordnet und über die Leiterbahnen mit den Sensoren verbunden sein.
Daneben umfasst das Messsystem eine entfernt von der Reaktionskraft- Messplatte angeordneten Sensorsignal-Empfangs-, Auswertungs- und Anzeigevorrichtung, die eine mit der Sensorsignal-Sendeeinheit an die Reaktionskraft-Messplatte kommunizierende drahtlose Sensorsignal- Empfangseinheit umfasst.
Letztlich wird hiermit ein Hufeisen oder Hufschuh (zum Einsatz bei einem Huftier) oder ein Schuh (zum Einsatz bei Menschen) vorgeschlagen, das/der mit einer Reaktionskraft-Messplatte an der Unterseite ausgerüstet ist. Im Falle des Hufschuhs kann, je nach dessen konkreter Ausführung, die Messplatte an dessen Innenseite angeordnet und ggfs. am Huf oder Hufeisen fixiert sein. Obgleich die Erfindung vorrangig für den Einsatz bei Huftieren gedacht ist, ist es auch denkbar, die erfindungsgemäße Reaktionskraft-Messplatte für bestimmte Untersuchungen am Menschen einzusetzen, um etwa Informationen zu Rehabilitations- oder Trainingszwecken zu gewinnen. Dieser wird dann mit der erfindungsgemäßen Messplatte ausgerüstete Schuhe tragen.
Vorteile und Zweckmäßigkeiten der Erfindung ergeben sich im Übrigen aus der Beschreibung von Ausführungsbeispielen anhand der Figuren. Von diesen zeigen:
Fig. 1 eine perspektivische Darstellung einer beispielhaften Ausführung der Reaktionskraft-Messplatte,
Fig. 2 eine perspektivische Darstellung einer weiteren, gegenüber Fig. 1 modifizierten Reaktionskraft-Messplatte,
Fig. 3 eine perspektivische Darstellung einer weiteren, gegenüber Fig. 2 modifizierten Reaktionskraft-Messplatte,
Fig. 4 eine skizzenartige Darstellung zur Anbringung der erfindungsgemäßen Reaktionskraft-Messplatte an einem Pferdehuf und
Fig. 5 eine Prinzipskizze einer Ausführung des erfindungsgemäßen Reaktionskraft-Messsystems, in Art eines Blockschaltbildes.
Fig. 1 zeigt, in einer perspektivischen Untersicht, den Aufbau einer beispielhaften Reaktionskraft-Messplatte 1 mit einer geschlossen hufeisenförmigen starren Trägerplatte 3, die eine erste Oberfläche 3a und eine zweite Oberfläche 3b hat. An der ersten Oberfläche 3a sind fünf resistive Kraftmesssensoren 5 mit übereinstimmend rechteckiger Grundform mit gleichen Abständen zueinander angebracht.
Auf der freien Oberfläche jedes der Kraftmesssensoren 5 ist jeweils ein Kraftübertragungsstollen 7 angebracht, der eine der Grundfläche der Kraftmesssensoren angepasste Form und Größe der Grundfläche hat.
Die Kraftmesssensoren 5 sind integral auf einer Sensorträgerfolie 9 realisiert, die auch Leiterbahnen 5a zum Anschluss jedes Sensors trägt. Die Sensorträgerfolie 9, zusammen mit den darauf ausgebildeten Kraftsensoren, kann mit üblichen Mitteln der Leiterplattentechnologie hergestellt werden, die dem Fachmann an sich bekannt sind. Die Sensorträgerfolie 9 wird mit ihrer Rückseite auf die erste Oberfläche 3a des Trägers 3 aufgebracht.
Im einfachsten Fall können sowohl die Sensorträgerfolie 9 mit der Trägerplatte 3 als auch die Kraftübertragungsstollen 7 mit den Kraftmesssensoren 5 mittels eines geeigneten Klebstoffes verklebt werden. Zur Verbindung der Reaktionskraft- Messplatte 1 mit dem Huf des Wirbeltiers oder mit einem ggfs. dazwischenliegenden weiteren Element hat die Trägerplatte in der gezeigten Ausführung Löcher 3c, in die beispielsweise Hufnägel eingeschlagen werden können oder eine Schraube eingesetzt werden kann.
Fig. 2 zeigt in einer andersartigen perspektivischen Darstellung, in Art einer Draufsicht, eine modifizierte Ausführung der Reaktionskraft-Messplatte 1 . Diese umfasst neben den oben in Bezug auf Fig. 1 genannten Komponenten eine in ihrer Form der Trägerplatte 3 entsprechende Lastverteil- und Schutzplatte 11 . Diese wird auf die freie Oberfläche der Kraftübertragungsstollen 7 aufgesetzt.
Neben Kreislöchern 11a zur Verbindung mit den Kraftübertragungsstollen 7 hat sie kreissegmentförmige Schlitze 11 b, in die von ihrer freien Oberfläche her Elastomerstreifen 13 zur Dämpfung von Bodenberührungen der Reaktionskraft- Trägerplatte 1 eingesetzt sind. Fig. 3 zeigt, wiederum in einer perspektivischen Draufsicht, eine weiter modifizierte Reaktionskraft-Messplatte 1 , die zusätzlich zu der in Fig. 2 gezeigten Konfiguration eine Stollenführungs- und Dichtungseinlage 15 mit Öffnungen 15a umfasst, in denen die Kraftübertragungsstollen 7 platziert und in einem gewissen Grade auch geführt sind. Diese Einlage 15 besteht aus einem hochkompressiblen Material, etwa einem geeigneten Schaumstoff, so dass sie Krafteinwirkungen von der Lastverteil- und Schutzplatte 11 auf die Kraftübertragungsstollen 9 keinen nennenswerten Widerstand entgegensetzt. Auch bei dieser Einlage kann die Verbindung mit den an beiden Oberflächen angrenzenden Teilen, also der Trägerplatte 3 einerseits und der Lastverteil- und Schutzplatte 11 andererseits, durch Verkleben hergestellt sein.
Fig. 4 ist eine Prinzipskizze eines Reaktionskraft-Messsystems 17, welches insbesondere mit einer Reaktionskraft-Messplatte nach einer der Fig. 1 bis 3 gebildet sein kann. Die Darstellung hat die Form eines Funktions- Blockschaltbildes und ist nicht dazu bestimmt, die genaue konstruktive Realisierung der System komponenten zu zeigen.
Das Reaktionskraft-Messsystem 17 umfasst neben den bereits in den Fig. 1 bis 3 gezeigten Kraftmesssensoren 5 mit ihren Sensorsignalleitungen 5a eine Sensorsignal-Vorverarbeitungseinheit 19, die über die Sensorsignalleitungen 5a mit den Kraftmesssensoren 5 verbunden ist und dazu dient, eine für eine Signalübertragung nach extern vorteilhafte Vorverarbeitung und Formatierung der Sensorsignale zu bewirken. Ausgangsseitig ist die Sensorsignal- Vorverarbeitungseinheit 19 mit einem drahtlosen Sensorsignalsender 21 verbunden, der etwa nach dem Bluetooth-Standard, je nach Anwendungsfall aber auch nach einem anderen Standard der drahtlosen Nachrichtenübertragung, arbeiten kann. Den vorstehend genannten Komponenten ist eine Energiequelle 23 zugeordnet, bei der es sich im einfachsten Falle um eine handelsübliche Primärzelle oder auch einen Akku handelt. Im Falle der Verwendung eines Akkus kann diesem eine (in der Figur nicht dargestellte) Ladebuchse zum Wiederaufladen im eingebauten Zustand zugeordnet sein. Alle oben genannten Komponenten sind vorteilhafterweise an der Reaktionskraft- Messplatte 1 , und insbesondere geschützt in deren Innerem, angeordnet und werden hier als Huf-Komponente 25 bezeichnet. Speziell können die Funktionseinheiten der Huf-Komponente 25 sämtlich auf der Sensorträgerfolie 9 realisiert sein.
Die Huf-Komponente 25 steht über den Sensorsignalsender 21 beim Einsatz des Systems in drahtloser Signalverbindung mit einer Sensorsignal-Empfangs-, Auswertungs- und Anzeigevorrichtung 27, die entfernt vom zu untersuchenden Tier (oder Menschen) platziert ist. Die Vorrichtung 27 umfasst einen drahtlosen Sensorsignalempfänger 29, der zur Kommunikation mit dem Sensorsignalsender 21 an der Huf-Komponente 25 konfiguriert ist und der die empfangenen Signale einer Signalauswertungseinheit 31 zuführt, wo sie eine Auswertung gemäß einem in einem Programmspeicher 33 gespeicherten Programm unterzogen werden.
Eine Anzeigeeinheit 35 schließlich dient zur Darstellung der Auswertungsergebnisse, beispielsweise für einen Therapeuten oder Trainer. Die Komponenten der Sensorsignal-Empfangs-, Auswertungs- und Anzeigevorrichtung können beispielsweise in einem Notebook, Tablet oder Smartphone mit einer geeigneten Auswerte-App realisiert sein.
Fig. 5 zeigt beispielhaft eine Möglichkeit des Einsatzes der erfindungsgemäßen Reaktionskraft-Messplatte 1 , und zwar platziert im Inneren eines Hufschuhs 37 eines handelsüblichen Typs, der an einem Huf H eines Pferdes angebracht wird. Beim gezeigten Beispiel wird die Reaktionskraft-Messplatte 1 - je nach Konstruktion des Hufschuhs - temporär mit einem geeigneten, wiederablösbaren Kleber bzw. Haftmittel am Fuß fixiert und dann der Hufschuh 37 darüber gestreift, oder es wird die Reaktionskraft-Messplatte 1 in den Hufschuh eingelegt und dieser anschließend am Huf fixiert.
Die Ausführung der Erfindung ist nicht auf die oben beschriebenen Beispiele und erwähnten Aspekte beschränkt, sondern ebenso in einer Vielzahl von Abwandlungen möglich, die im Schutzbereich der anhängenden Ansprüche liegen. Bezugszeichenliste
I Reaktionskraft-Messplatte
3 Trägerplatte
3a erste Oberfläche
3b zweite Oberfläche
3c Öffnungen
5 Kraftmesssensor
5a Sensorsignalleitung
7 Kraftübertragungsstollen
9 Sensorträgerfolie
I I Lastverteil- und Schutzplatte
11 a Löcher
11 b Schlitze
13 Elastomerstreifen
15 Stollenführungs- und Dichteinlage
15a Öffnungen
17 Reaktionskraft-Messsystem
19 Sensorsignal-Vorverarbeitungseinheit
21 drahtloser Sensorsignalsender
23 Energiequelle
25 Huf-Komponente
27 Sensorsignal Sensorsignal-Empfangs-, Auswertungs- und Anzeigevorrichtung
29 drahtloser Sensorsignalempfänger
31 Signalauswertungseinheit
33 Programmspeicher
35 Anzeigeeinheit
37 Hufschuh

Claims

Patentansprüche
1. Reaktionskraft-Messplatte (1 ) zur Erfassung der Bodenreaktionskraftverteilung über die Bodenkontaktfläche des Fußes eines Huftiers oder des Fußes eines Menschen bei dessen Auftreten auf den Boden, mit einer steifen Trägerplatte (3) mit einer im Gebrauch dem Boden zugewandten ersten Oberfläche und einer dem Huf oder Fuß zugewandten zweiten Oberfläche, einer Mehrzahl von an der ersten Oberfläche (3a) der Trägerplatte positionsfest fixierten flächigen Kraftmesssensoren (5) und mehreren, insbesondere einer der Mehrzahl von Kraftmesssensoren entsprechenden Mehrzahl, von elastischen Kraftübertragungsstollen (7), die an den freien Oberflächen der Kraftmesssensoren fixiert sind.
2. Reaktionskraft-Messplatte nach Anspruch 1 , wobei die Trägerplatte (3) die Form eines geschlossenen Hufeisens, Kreisringes oder U oder Vielecks, insbesondere mit einer Ausnehmung im Mittenbereich, hat.
3. Reaktionskraft-Messplatte nach Anspruch 1 oder 2, wobei die Kraftmesssensoren (5) zusammen mit zugehörigen Sensorsignalleitungen (5a) und optional Stromversorgungsleitungen auf einer zusammenhängenden Sensorträgerfolie (9) realisiert sind, die insbesondere auf der ersten Oberfläche der Trägerplatte (3) fixiert ist.
4. Reaktionskraft-Messplatte nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei die Kraftmesssensoren (5) bzw. die Sensorträgerfolie (9) mit der Trägerplatte (3) und/oder die Kraftübertragungsstollen (7) mit den Kraftmesssensoren (5) verklebt sind.
5. Reaktionskraft-Messplatte nach einem der Ansprüche 1 bis 3, wobei die Kraftmesssensoren (5) bzw. die Sensorträgerplatte (9) an der Trägerplatte (3) und/oder die Kraftübertragungsstollen (7) an den Kraftmesssensoren (5) lösbar befestigt, insbesondere in passende Führungen eingeschoben sind.
6. Reaktionskraft-Messplatte nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei die Wirkfläche der Kraftmesssensoren (5) im Bereich zwischen 0,5 cm2 und 10 cm2, insbesondere 2 cm2 und 5 cm2, liegt.
7. Reaktionskraft-Messplatte nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei alle Kraftmesssensoren (5) im Wesentlichen rechteckig geformt sind und die gleiche geometrische Form und Wirkfläche haben.
8. Reaktionskraft-Messplatte nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei die Kraftmesssensoren (5) resistiv-dielektrische Sensoren sind, die insbesondere eine erste leitfähige Schicht, auf dieser eine dielektrische Schicht, die von einem die Form des Kraftmesssensors bestimmenden Spacer umgeben und abgegrenzt ist, und auf der dielektrischen Schicht und dem Spacer eine zweite leitfähige Schicht umfassen.
9. Reaktionskraft-Messplatte nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei auf der freien Oberfläche der Kraftübertragungsstollen (7) eine biegsame aber inkompressible Lastverteil- und Schutzplatte (11 ) fixiert ist, deren Umfangs-Form insbesondere der Form der Trägerplatte (3) entspricht.
10. Reaktionskraft-Messplatte nach Anspruch 9, wobei zwischen der Trägerplatte (3) und der Lastverteil- und Schutzplatte (1 ) eine hochkompressible Stollenführungs- und Dichtungseinlage (15) mit Öffnungen für die Kraftübertragungsstollen (7) angeordnet ist.
11 . Reaktionskraft-Messplatte nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei die Trägerplatte aus Organoblech, Federstahl oder Kunststoff und/oder die Kraftübertragungsstollen aus Elastomer und/oder die Lastverteil- und Schutzplatte aus Organoblech, Federstahl oder Kunststoff und/oder die Stollenführungs- und Dichtungseinlage aus Schaumstoff besteht.
12. Reaktionskraft-Messplatte nach einem der Ansprüche 9 bis 11 , wobei der Außenumfang der Trägerplatte (3) und Lastverteil- und Schutzplatte (11 ), und im 14
Falle einer Trägerplatte, die die Form eines Kreisringes, II, Hufeisens oder Vielecks mit einer Ausnehmung im Mittenbereich hat, auch der Innenumfang beider von einem Faltenbalg umgeben ist, der den Zwischenraum zwischen der Trägerplatte und Lastverteil- und Schutzplatte gegenüber der Umgebung abschließt.
13. Reaktionskraft-Messsystem (17), mit einer Reaktionskraft-Messplatte (1 ) nach einem der vorangehenden Ansprüche und einer an dieser angebrachten und mit den Kraftmesssensoren signalmäßig verbundenen drahtlosen Sensorsignal- Sendeeinheit (21 ), insbesondere nach Bluetooth-Standard, sowie einer entfernt von der Reaktionskraft-Messplatte angeordneten Sensorsignal- Empfangs-, Auswertungs- und Anzeigevorrichtung (27), der eine mit der Sensorsignal-Sendeeinheit an die Reaktionskraft-Messplatte kommunizierende drahtlose Sensorsignal-Empfangseinheit (29) umfasst.
14. Reaktionskraft-Messsystem nach Anspruch 13, wobei die drahtlose Sensorsignal-Sendeeinheit (21 ) auf der an der ersten Oberfläche der Trägerplatte (3a) fixierten Sensorträgerfolie (9) angeordnet ist.
15. Hufschuh (37), Hufeisen oder Schuh, an dem eine Reaktionskraft-Messplatte (1 ) nach einem der Ansprüche 1 bis 12 fixiert ist.
EP22777222.5A 2021-10-19 2022-09-13 Reaktionskraft-messplatte und reaktionskraft-messsystem Pending EP4418856A1 (de)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE102021211795.3A DE102021211795A1 (de) 2021-10-19 2021-10-19 Reaktionskraft-Messplatte und Reaktionskraft-Messsystem
PCT/DE2022/200215 WO2023066434A1 (de) 2021-10-19 2022-09-13 Reaktionskraft-messplatte und reaktionskraft-messsystem

Publications (1)

Publication Number Publication Date
EP4418856A1 true EP4418856A1 (de) 2024-08-28

Family

ID=83447987

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
EP22777222.5A Pending EP4418856A1 (de) 2021-10-19 2022-09-13 Reaktionskraft-messplatte und reaktionskraft-messsystem

Country Status (3)

Country Link
EP (1) EP4418856A1 (de)
DE (1) DE102021211795A1 (de)
WO (1) WO2023066434A1 (de)

Families Citing this family (14)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE102023203353A1 (de) 2023-04-13 2024-10-17 Contitech Deutschland Gmbh Reaktionskraft-Messplatte und Reaktionskraft-Messsystem
DE102023203352A1 (de) 2023-04-13 2024-10-17 Contitech Deutschland Gmbh Reaktionskraft-Messplatte und Reaktionskraft-Messsystem
DE102023203348A1 (de) 2023-04-13 2024-10-17 Contitech Deutschland Gmbh Hufschuhsystem mit Hufschuh mit Sensorik und mit elektronischer Huf-Komponente
DE102023203355A1 (de) 2023-04-13 2024-10-17 Contitech Deutschland Gmbh Hufschuh mit einer Reaktionskraft-Messplatte
DE102023203349A1 (de) 2023-04-13 2024-10-17 Contitech Deutschland Gmbh Reaktionskraft-Messplatte und Reaktionskraft-Messsystem
DE102023203351A1 (de) 2023-04-13 2024-10-17 Contitech Deutschland Gmbh Hufschutz, vorzugsweise Hufschuh oder Hufglocke
DE102024205897A1 (de) 2024-06-25 2026-01-08 Contitech Deutschland Gmbh Hufschuhsystem mit Hufschuh mit Sensorik und mit elektronischer Huf-Komponente
DE102024206731A1 (de) 2024-07-17 2026-01-22 Contitech Deutschland Gmbh Einleger für Hufschuh eines Huftiers sowie Hufschuh mit einem derartigen Einleger
DE102024206757A1 (de) 2024-07-18 2026-01-22 Contitech Deutschland Gmbh Hufschuh mit einer Reaktionskraft-Messplatte und mit Profilelementen
WO2026033076A1 (de) * 2024-08-08 2026-02-12 Contitech Deutschland Gmbh Sensor mit auszugssicherung
WO2026032969A1 (de) * 2024-08-08 2026-02-12 Contitech Deutschland Gmbh Sensor mit geschlitztem kraftleitelement
WO2026033078A1 (de) * 2024-08-09 2026-02-12 Contitech Deutschland Gmbh Sensorplatte mit angeformten stollen
DE102024209605A1 (de) 2024-10-01 2026-04-02 Contitech Deutschland Gmbh Trittelement zur Erfassung der Bodenreaktionskraftverteilung des Fußes eines Huftiers oder eines Menschen
DE102024210657A1 (de) 2024-11-06 2026-05-07 Contitech Deutschland Gmbh Reaktionskraft-Messplatte und Reaktionskraft-Messsystem

Family Cites Families (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4703217A (en) * 1986-05-23 1987-10-27 Washington State University Research Foundation Electronic animal hoof force detection systems
DE102011016344A1 (de) 2010-05-31 2012-05-10 David Albrecht, Cetin Ekin Gbr (Vertretungsberechtigter Gesellschafter: David Albrecht, 86485 Biberbach Und Cetin Ekin, 86485 Biberbach) Verfahren zur Messung der Kräfteverhältnisse zwischen Boden und den Hufen von Reittieren
GB2482192B (en) 2010-07-23 2014-07-02 Howard Spooner Telemetric device for a horse
US20200319044A1 (en) 2019-04-08 2020-10-08 Ann Ramsey Hoof pressure measuring system

Also Published As

Publication number Publication date
DE102021211795A1 (de) 2023-04-20
WO2023066434A1 (de) 2023-04-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP4418856A1 (de) Reaktionskraft-messplatte und reaktionskraft-messsystem
DE102011016344A1 (de) Verfahren zur Messung der Kräfteverhältnisse zwischen Boden und den Hufen von Reittieren
AT509892B1 (de) Tiermarke
WO2009146791A2 (de) System und verfahren zur mobilen bewertung von schuhdämpfungseigenschaften
EP1646432A1 (de) Messanordnung
EP4694681A1 (de) Hufschuhsystem mit hufschuh mit sensorik und mit elektronischer huf-komponente
DE202018101080U1 (de) Am Pferdehuf tragbare Sensoreinrichtung
WO2024213390A1 (de) Reaktionskraft-messplatte und reaktionskraft-messsystem
WO2024213387A1 (de) Hufschuh mit einer reaktionskraft-messplatte
EP0865237B1 (de) Vorrichtung zur bewegungsanalyse und lahmheitsdiagnostik bei tieren
EP3247471B1 (de) Trainingsgerät zur verbesserung von kraft, beweglichkeit, ausdauer und ansteuerung an verschiedenen gelenken und deren umgebende weichteilstrukturen
DE102023203349A1 (de) Reaktionskraft-Messplatte und Reaktionskraft-Messsystem
DE102023203352A1 (de) Reaktionskraft-Messplatte und Reaktionskraft-Messsystem
EP0973445B1 (de) Lahmheitsdiagnose
DE102024206757A1 (de) Hufschuh mit einer Reaktionskraft-Messplatte und mit Profilelementen
DE102024206731A1 (de) Einleger für Hufschuh eines Huftiers sowie Hufschuh mit einem derartigen Einleger
DE102024210657A1 (de) Reaktionskraft-Messplatte und Reaktionskraft-Messsystem
DE102021210800A1 (de) Einlegesohle und Fußdruck-Messanordnung
EP1369036B1 (de) Verfahren zur Ermittlung der Druckkraftverhältnisse im Huf, insbesondere von Equiden
DE102019205984A1 (de) Sensorschuhsohle und deren Verwendung
EP4694680A1 (de) Hufschutz, vorzugsweise hufschuh oder hufglocke
DE102024205897A1 (de) Hufschuhsystem mit Hufschuh mit Sensorik und mit elektronischer Huf-Komponente
DE102010030480A1 (de) Wälzmühle und Verfahren zur Bestimmung des Verschleißes einer Wälzmühle
DE102024205941A1 (de) Druckmesssystem für einen Ausrüstungsgegenstand eines Tieres
DE4329437A1 (de) Meß- und Auswerteeinrichtung zur Konditionsbewertung für Tiere, insbesondere Pferde

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: 20240521

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)