Оценка эффективности применения промышленного экзоскелета по степени утомления работника
- Авторы: Шупорин Е.С.1, Чудова Е.С.1, Ильенко О.В.1, Вага И.Н.1, Моткова Т.Ю.1
-
Учреждения:
- ФГБНУ «Научно-исследовательский институт медицины труда имени академика Н.Ф. Измерова»
- Выпуск: Том 104, № 6 (2025)
- Страницы: 728-733
- Раздел: МЕДИЦИНА ТРУДА
- Статья опубликована: 15.12.2025
- URL: https://modernonco.orscience.ru/0016-9900/article/view/691561
- DOI: https://doi.org/10.47470/0016-9900-2025-104-6-728-733
- EDN: https://elibrary.ru/zqmfnh
- ID: 691561
Цитировать
Полный текст



Аннотация
Об авторах
Евгений Сергеевич Шупорин
ФГБНУ «Научно-исследовательский институт медицины труда имени академика Н.Ф. Измерова»
Email: ppe-lab@irioh.ru
ORCID iD: 0000-0001-7590-431X
Елена Станиславовна Чудова
ФГБНУ «Научно-исследовательский институт медицины труда имени академика Н.Ф. Измерова»
Email: noemail@neicon.ru
ORCID iD: 0009-0004-2746-2915
Олег Владимирович Ильенко
ФГБНУ «Научно-исследовательский институт медицины труда имени академика Н.Ф. Измерова»
Email: noemail@neicon.ru
ORCID iD: 0009-0000-9760-8685
Иван Николаевич Вага
ФГБНУ «Научно-исследовательский институт медицины труда имени академика Н.Ф. Измерова»
Email: noemail@neicon.ru
ORCID iD: 0009-0004-2765-145X
Татьяна Юрьевна Моткова
ФГБНУ «Научно-исследовательский институт медицины труда имени академика Н.Ф. Измерова»
Email: noemail@neicon.ru
ORCID iD: 0009-0006-6287-918X
Список литературы
-
Канонин Ю.Н., Тихомиров О.И. Перспективы применения промышленных экзоскелетов на железнодорожном транспорте в качестве средств индивидуальной защиты. Известия Петербургского государственного университета путей сообщения. 2024; 21(2): 370–9. https://doi.org/10.20295/1815-588X-2024-02-370-379 Государственный доклад «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в 2023 году». М.; 2024. Geregei A.M., Shitova E.S., Malakhova I.S., Shuporin E.S., Bondaruk E.V., Efimov A.R., et al. Up-to-date techniques for examining safety and physiological efficiency of industrial exoskeletons. Health Risk Analysis. 2020; (3): 148–59. https://doi.org/10.21668/health.risk/2020.3.18.eng Bosch T., van Eck J., Knitel K., de Looze M. The effects of a passive exoskeleton on muscle activity, discomfort and endurance time in forward bending work. Appl. Ergon. 2016; 54: 212–7. https://doi.org/10.1016/j.apergo.2015.12.003 Blanco A., Catalán J.M., Martínez-Pascual D., García-Pérez J.V., García-Aracil N. The effect of an active upper-limb exoskeleton on metabolic parameters and muscle activity during a repetitive industrial task. IEEE Access. 2022; 10: 16479–88. https://doi.org/10.1109/ACCESS.2022.3150104 Qu X., Qu C., Ma T., Yin P., Zhao N., Xia Y., et al. Effects of an industrial passive assistive exoskeleton on muscle activity, oxygen consumption and subjective responses during lifting tasks. PLoS One. 2021; 16(1): e0245629. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0245629 De Looze M.P., Bosch T., Krause F., Stadler K.S., O’Sullivan L.W. Exoskeletons for industrial application and their potential effects on physical work load. Ergonomic. 2015; 59(5): 671–81. https://doi.org/10.1080/00140139.2015.1081988 Maurice P., Camernik J., Gorjan D., Schirrmeister B., Bornmann J., Tagliapietra L., et al. Objective and subjective effects of a passive exoskeleton on overhead work. IEEE Trans. Neural. Syst. Rehabil. Eng. 2020; 28(1): 152–64. https://doi.org/10.1109/TNSRE.2019.2945368 Grimmer M., Quinlivan B.T., Lee S., Malcolm P., Rossi D.M., Siviy C., et al. Comparison of the human-exosuit interaction using ankle moment and ankle positive power inspired walking assistance. J. Biomech. 2019; 83: 76–84. https://doi.org/10.1016/j.jbiomech.2018.11.023 Masood J., Dacal-Nieto A., AlonsoRamos V., Fontano M.I., Voilqué A., Bou J. Industrial wearable exoskeletons and exosuits assessment process. In: Carrozza M., Micera S., Pons J., eds. Wearable Robotics: Challenges and Trends. Cham: 2018: 234–8. https://doi.org/10.1007/978-3-030-01887-0_45 Chen G., Wu J., Chen G., Lu Y., Ren W., Xu W., et al. Reliability of a portable device for quantifying tone and stiffness of quadriceps femoris and patellar tendon at different knee flexion angles. PLoS One. 2019; 14(7): e0220521. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0220521 Lo W.L.A., Yu Q., Mao Y., Li W., Hu C., Li L. Lumbar muscles biomechanical characteristics in young people with chronic spinal pain. BMC Musculoskelet Disord. 2019; 20(1): 559. https://doi.org/10.1186/s12891-019-2935-z Шитова Е.С., Малахова И.С., Лемешко В.И. Возможность использования миотонометрии для оценки мышечного утомления работников физического труда. Медицина труда и промышленная экология. 2020; 60(11): 892–4. https://doi.org/10.31089/1026-9428-2020-60-11-892-894 https://elibrary.ru/ddgzka Liu Y., Pan A., Hai Y., Li W., Yin L., Guo R. Asymmetric biomechanical characteristics of the paravertebral muscle in adolescent idiopathic scoliosis. Clin. Biomech. (Bristol). 2019; 65: 81–6. https://doi.org/10.1016/j.clinbiomech.2019.03.013 Chen G., Wu J., Chen G., Lu Y., Ren W., Xu W., et al. Reliability of a portable device for quantifying tone and stiffness of quadriceps femoris and patellar tendon at different knee flexion angles. PLoS One. 2019; 14(7): e0220521. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0220521 Mänttäri S., Rauttola A.P., Halonen J., Karkulehto J., Säynäjäkangas P., Oksa J. Effects of an exoskeleton on muscle activity in tasks requiring arm elevation: Part I – Experiments in a controlled laboratory setting. Work. 2024; 77(4): 1179–88. https://doi.org/10.3233/WOR-230217 Kopecká B., Ravnik D., Jelen K., Bittner V. Objective methods of muscle tone diagnosis and their application – a critical review. Sensors (Basel). 2023; 23(16): 7189. https://doi.org/10.3390/s23167189 Mänttäri S., Rauttola A.P., Halonen J., Karkulehto J., Säynäjäkangas P., Oksa J. Effects of upper-limb exoskeleton on muscle strain in tasks requiring arm elevation: Part I – experiments in controlled laboratory setting with different shoulder angles; 2022. https://doi.org/10.2139/ssrn.4299796 Zheng L., Lowe B., Hawke A.L., Wu J.Z. Evaluation and test methods of industrial exoskeletons in vitro, in vivo, and in silico: a critical review. Crit. Rev. Biomed. Eng. 2021; 49(4): 1–13. https://doi.org/10.1615/critrevbiomedeng.2022041509
Дополнительные файлы
