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	<title>Ergotyping - Benutzerbeiträge [de]</title>
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		<title>Publikationen</title>
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		<updated>2024-12-03T09:26:13Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Christiane Kamusella: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
* Schlund, S., Kamusella, C., Knott, V., Löffler, T., Engel, L., Fischer, C., Rupprecht, P., Bengler, K., Bullinger-Hoffmann, A., Kaiser, A. &amp;amp; Kögel, A. (2022). Digital ergonomics and digital work planning in university education: experiences from Germany and Austria. Zeitschrift für Arbeitswissenschaft. https://doi.org/10.1007/s41449-022-00333-7&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane; Kreil, Carolin (2022). Wirksamkeit von Exoskeletten bei inhomogenen Arbeitsprozessen mit Lastenhandhabung. Vortrag zur Fachveranstaltung: Wie Muskel-Skelett-Erkrankungen im Arbeitsleben vermeiden? Beispiele gelebter Praxis. SMWA Dresden 14.06.2022 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella C, Schmauder M (2021). Exoskelette bei manuellen Kommissionieraufgaben? Sicher ist sicher 10-2021 und 11/2021, S. 475-481 und S. 526-536. Erich Schmidt Verlag&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Christiane Kamusella: Digitale Ergonomie in relevanten Studienfächern der universitären Lehre an der TU Dresden. online-Vortrag zum &amp;quot;Online Webinar - Die Education Edition in der Praxis - der ema Work Designer in der Hochschulanwendung&amp;quot;. Veranstalter: imk automotive GmbH. 31.03.2020 https://www.youtube.com/watch?reload=9&amp;amp;time_continue=29&amp;amp;v=mYYsqEoghn0&amp;amp;feature=emb_logo &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Christiane Kamusella; Daniel Gröllich: ema in der Hochschulanwendung für Ergonomie. Vortrag zur IIC 2019 - ema-Anwendertreffen und Industrieforum. 17. –18. September. Die Gläserne Manufaktur Dresden&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Christiane Kamusella and Martin Schmauder. (2019). Task analysis - Ergonomically designed socio-technical work processes or humane-machine interfaces using digital ergonomic tools and methods. In G. Paul &amp;amp; S. Scataglini (Eds.), Digital Human Modeling and Posturography. London, UK: Elsevier. (pp. 529-540) (ISBN: 9780128167137)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Christiane Kamusella; Martin Schmauder: Steharbeitsplätze mit Lasthandhabung: Einfluss des Belastungswechsels auf Muskelbeanspruchung, Beschwerdeempfinden und Beinvolumenänderung. In: Zeitschrift für Arbeitswissenschaft (2019) Volume 73, Issue 1, March 2019. ISSN: 0340-2444 (Print) 2366-4681 (Online), S. 78–89&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane: Anthropometrisch-ergonomische Auslegung von Fliesenlegertischen unter Beachtung von Körperhaltungen und Körperkräften. In: &amp;quot;sicher ist sicher&amp;quot;. Ausgabe 01/2019. Erich Schmidt Verlag, S.16-22.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane; Schmauder, Martin: Steharbeitsplätze mit Lastenhandhabung: Einfluss des Belastungswechsels auf Muskelbeanspruchung und Beschwerdeempfinden. In Dokumentation des 64. Arbeitswissenschaftlichen Kongresses FOM Hochschule für Oekonomie &amp;amp; Management 21.02.-23.02.2018. GfA-Press, Dortmund 2018, ISBN 978-3-936804-24-9, Beitrag B.6.1. (S. 1-6)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Seidler, Lukas; Kamusella, Christiane; Seibt, Robert: Steharbeitsplätze mit Lastenhandhabung: Einfluss des Belastungs-Wechsels auf Surrogatparameter für ein erhöhtes Gesundheitsrisiko - Studiendesign. Vortrag zum 21. Symposium Arbeitsmedizin und Arbeitswissenschaft für NachwuchswissenschaftlerInnen des Forums Arbeitsphysiologie von DGAUM und GfA in Bad Münder 17.11.-19.11.2017.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Schmauder M., Kamusella C., Scherstjanoi E.: Digitale Ergonomiewerkzeuge in der betrieblichen Praxis. In: in Arbeitsmedizin Sozialmedizin Umweltmedizin (ASU), 52/10.2017, S. 720-725&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella C., Scherstjanoi E., Schmauder M.: Ergotyping-Tools für Ergonomieuntersuchungen im Digital Prototyping. In: Bullinger-Hoffmann A, Mühlstedt J (Hrsg): Homo Sapiens Digitalis - Virtuelle Ergonomie und digitale Menschmodelle. Berlin: Springer, 2016, S. 347-353&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Klöber, Karl; Kamusella, Christiane: Konzeption einer Pilotstudie zur Beanspruchungsuntersuchung bei Steharbeitsplätzen mit manueller Lastenhandhabung unter optimalen Belastungsmerkmalen. In Sonderband zum 20. Symposium Arbeitsmedizin und Arbeitswissenschaft für NachwuchswissenschaftlerInnen des Forums Arbeitsphysiologie von DGAUM und GfA in Freiburg 11.11.-13.11.2016. Hrsg. Karsten Kluth; Mario Penzkofer Universität Siegen. ISBN 978-3-9809549-4-5&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Appelt, Stephanie; Kamusella, Christiane: Auswertung der Pilotstudie zur Beanspruchungsuntersuchung bei Steharbeitsplätzen mit manueller Lastenhandhabung unter optimalen Belastungsmerkmalen. In Sonderband zum 20. Symposium Arbeitsmedizin und Arbeitswissenschaft für NachwuchswissenschaftlerInnen in Freiburg 11.11.-13.11.2016. Hrsg. Karsten Kluth; Mario Penzkofer Universität Siegen. ISBN 978-3-9809549-4-5&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Gröllich, Daniel; Schmauder, Martin; Kamusella, Christiane 2016: Evaluation Produktionsbedingungen - Ergonomie A350. In Dokumentation der Herbstkonferenz der Gesellschaft für Arbeitswissenschaft in Hamburg 29.09.-30.09.2016. GfA-Press, Dortmund 2016, ISBN 978-3-936804-21-8&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Christiane Kamusella; Edgar Scherstjanoi; Martin Schmauder: Lösungsansatz zur ergonomischen Bewertung von Last- und Kraftausübungsfällen unter Nutzung eines digitalen Menschmodells. In: Zeitschrift für Arbeitswissenschaft (2016) 70(2), S. 99–107 DOI 10.1007/s41449-016-0019-6&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Christiane Kamusella, Edgar Scherstjanoi and Martin Schmauder: Ergotyping tools for ergonomic research on human-machine interfaces in Digital Prototyping. In: Occupational Ergonomics - IOS Press vol. 12, no. 3, pp. 97-107, 2015 DOI: 10.3233/OER-150227&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane: Methodenumsetzung in der digitalen Ergonomie. In Dokumentation der Herbstkonferenz der Gesellschaft für Arbeitswissenschaft in Dresden 21.-22.09.2015. GfA-Press. Dortmund 2015. ISBN 978-3-936804-19-5&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane; Scherstjanoi, Edgar; Schmauder, Martin: Ergotyping tools for ergonomic research on human-machine interfaces in Digital Prototyping. In: Occupational Ergonomics, vol. 12, no. 3, pp. 97-107, 2015. DOI: 10.3233/OER-150227&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane: Ergonomie am Arbeitsplatz – Arbeitswissenschaftler von morgen studieren heute mit ema. imk industrial competence 2015 in Augustusburg. 16.-17.09.2015&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane; Scherstjanoi, Edgar; Schmauder, Martin: Gefährdungsbeurteilung manueller Lastenhandhabung mit digitalem Ergonomiewerkzeug - ein Lösungsansatz. In: &amp;quot;sicher ist sicher&amp;quot;. 66. Jg., Ausgabe 01/2015. Erich Schmidt Verlag. ISSN 2199-7330, S.20-26. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane: Identifikationen ergonomischer Einflussgrößen der Gestaltung mittels Ergotyping® -Tools. Workshop “The Smart Virtual Worker&amp;quot;. Chemnitz, 12. November 2014&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Edgar Scherstjanoi, Christiane Kamusella, Daniel Gröllich and Kai Bürkle: Ergotyping®-Tools providing Computer-based Support for Ergonomic Evaluation Processes of Human-Machine-Interfaces. Proceedings of the 5th International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics AHFE 2014, Kraków, Poland 19-23 July 2014&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane: Digitale Ergonomieanalyse und –bewertung mit Menschmodellen. Vortrag und Manuskript 33. Internationaler Kongress für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin A+A 2013. Ergonomie, Teil 1: Die Vermessung des Menschen - Neue Techniken erleichtern die ergonomische Gestaltung. 5. bis 8. November 2013 Düsseldorf. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane; Gröllich, Daniel: Ergotyping®-tools for ergonomic research on human-machine interfaces in Digital Prototyping. Vortrag Conference of Virtual Verification Technology, 15. und 16. Mai 2013 in Ungarn, Balatonfüred&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Schmauder, Martin; Kamusella, Christiane: Arbeitsplatzgestaltung mit einem digitalen Menschmodell. Vortrag zur Informationsveranstaltung des ECN &amp;quot;Von der Wissenschaft in die Praxis&amp;quot;. 12.04.2013 in Friedrichhafen &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane; Schmauder, Martin: Derzeitige Möglichkeiten der Bewertung von Arbeitssituationen mit Ergotyping®-Tools. In: &amp;quot;sicher ist sicher - Arbeitsschutz aktuell&amp;quot;. Ausgabe 01/2013 Erich Schmidt Verlag. S. 12-18 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane: Einsatz digitaler Ergonomiewerkzeuge –Anwendungsbeispiele. [http://www.ergotyping.net/images/Handout_Baua_Dresdner_Treff_2012-11_Kamusella.pdf &#039;&#039;&#039;Handout zum Dresdner Treff „Digitale Ergonomie – Rechnerunterstützte Gestaltung ergonomischer Produkte und Arbeitssysteme“&#039;&#039;&#039;], 14.11.2012 Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA), Standort Dresden&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane: Digitale Ergonomie-Tools zur Berücksichtigung ergonomischer Aspekte im Produktentstehungsprozess. In: Tagungsband zum  10.Gemeinsamen Kolloquiums Konstruktionstechnik. KT2012: ENTWICKELN – ENTWERFEN – ERLEBEN. Methoden und Werkzeuge in der Produktentwicklung. 14.–15. Juni 2012 Dresden. ISBN: 978-3-942710-80-0, S. 123-143.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Just Fly! - Gewinner des OUV-Designwettbewerbs: Wettbewerbsbeitrag zum Designwettbewerb der Oskar-Ursinus-Vereinigung (OUV) 2011/2012; Team: „Angle of Attack“ (Dipl.-Ing. Tim-Peter Voß: freier Luftfahrtingenieur; R. Adam, Ph. Heinemann: Studenten der TU Dresden, Maschinenbau, LRT; J. Grießhammer: Student der TU Dresden, Maschinenbau, Arbeitswissenschaft; Dr.-Ing. Christiane Kamusella: wiss. Mitarbeiterin der TU Dresden, Professur für Arbeitswissenschaft) [http://www.ouv.de/fly/?s=just+fly &#039;&#039;&#039;OUV-Vereinigung Design-Wettbewerb 2011/12&#039;&#039;&#039;]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane: Ergotyping®-Tool &amp;quot;Körperhaltungsbewertung&amp;quot;. In Dokumentation des 58. Arbeitswissenschenschaftlichen Kongresses der Gesellschaft für Arbeitswissenschaft in Kassel 22. - 24. 02. 2012 (S. 177-180). GfA-Press. Dortmund 2012. ISBN 978-3-936804-12-6&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane: Ergotyping®-Tools zur Unterstützung von Konstrukteuren bei der Umsetzung von Ergonomieaspekten in frühen Entwicklungsphasen. Institutskolloquium TU Dresden, Institut für Technische Logistik und Arbeitssysteme, 2.02.2012, S. 40-54 (ISBN 978-3-86780-257-4)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane: Digitale Ergonomie - Anwendungsaspekte. Aktionsbühne Workplace Design. A+A Düsseldorf 18.-21. Oktober 2011 (19.10.2011)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Ördögh, László; Gehér, Klára (Virtual Human Engineering GmbH); Kamusella, Christiane (Institute of Material Handling and Industrial Engineering, Professorship of Ergonomics, Dresden University of Technology); Csaba Szeredy (NexStep Consulting Kft.): Virtual Human Engineering Plugin. Paper for International Summit on Human Simulation 2011, St. Pete Beach, Florida, on May 26-27, 2011&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Chr.; Ördögh, L.: Ergotyping®-Tool „Körperkräfte“. Dokumentation des 57. Arbeitswissenschaftlichen Kongresses der Gesellschaft für Arbeitswissenschaft in Chemnitz, 23.-25.03.2011, GfA-Press Dortmund 2011. ISBN 978-3-936804-10-2, S. 623-626.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* P. Hoske, I. Gubsch, G. Kunze, K. Bürkle, C. Kamusella, M. Schmauder: Prognose und Bewertung der Sicht für mobile Arbeitsmaschinen. In: BauPor-tal Heft 10, 122. Jahrgang, Oktober 2010, S. 607-613&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* P. Hoske, I. Gubsch, G. Kunze, K. Bürkle, C. Kamusella, M. Schmauder: Prognose und Bewertung der Sicht für mobile Arbeitsmaschinen. In: BauPor-tal Heft 9, 122. Jahrgang, September 2010, S. 530-538&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Zavesky, M.; Kamusella, C.; Groh;R.: Erweiterung von Menschmodellen zur wahrnehmungskonformen Sichtvisualisierung, In: Kalkbrenner, S. (Hrsg.): Tagungsband 05. Multimediakongress Wismar 2010 - Netzwerk - Forschung - Innovation -, Wismar, 2010, 30. September 2010. ISBN 978-3-00-032154-2&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane: Risikofaktor Sitzhaltung. – TOP Magazin Gesundheitsforum Dresden/Ostsachsen, 01/2010, 5.Auflage&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Hoske, P.; Bürkle, K.; Kamusella, C.; Gubsch, I.; Kunze, G.; Schmauder, M.: Prognose und Bewertung der Sicht für mobile Maschinen (Teil 1). – Wissensportal:  www.baumaschine.de 2(2010)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Hoske, P.; Bürkle, K.; Kamusella, C.; Gubsch, I.; Kunze, G.; Schmauder, M.: Prognose und Bewertung der Sicht für mobile Maschinen (Teil 2). – Wissensportal:  www.baumaschine.de 2(2010)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Hoske, P.; Bürkle, K.; Kamusella, C.; Gubsch, I.; Kunze, G.; Schmauder, M.: Prognose und Bewertung der Sicht für mobile Maschinen (Teil 3). – Wissensportal:  www.baumaschine.de 2(2010)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Hoske, P.; Bürkle, K.; Kamusella, C.; Gubsch, I.; Kunze, G.; Schmauder, M.: Prognose und Bewertung der Sicht für mobile Maschinen (Teil 4). – Wissensportal:  www.baumaschine.de 2(2010)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane: Ergotyping als ergonomische Komponente des Digital Prototyping. – Wissensportal: www.baumaschine.de 02(2010)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane: Ergotyping®-Tool Sichtanforderungen für optische Anzeigeeinrichtungen. – Wissensportal: www.baumaschine.de 02(2010)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane: Digitale Ergonomiewerkzeuge und deren Verknüpfung mit Daten aus Normen. Vortrag zum KAN-Workshop „Anthropometrie in der Praxis: Von der Norm zum Konstrukteur“ 13.07.2010 Sankt Augustin&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane: Ergonomie und Arbeitsgestaltung - ein Überblick. Vortragsband zum 2.Deutschen Stuhlbauertag, Fachtagung Ergonomie des Sitzens, 11. Juni 2010 in Rabenau, S.4-21.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Chr.; Schmauder, M.: Ergotyping®-Tool „Sichtbewertung“. Dokumentation des 56. Arbeitswissenschaftlichen Kongresses der Gesellschaft für Arbeitswissenschaft in Darmstadt, 24.-26.03.2010, GfA-Press Dortmund 2010. ISBN 978-3-936804-08-9, S. 135-138.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Chr.; Schmauder, M.: Posterbeitrag: Bewertungstool zur Sichtanalyse unter Beachtung verbindlicher Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen nach dem Geräte- und Produktsicherheitsgesetz für das Menschmodell ICIDO-ErgonomiX, 8. Berliner Werk-statt Mensch-Maschine-Systeme, 7.-9. Oktober 2009&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Chr.; Schmauder, M.: Bewertungstool zur Sichtanalyse unter Beachtung verbindlicher Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen nach dem Geräte- und Produktsicherheitsgesetz für das Menschmodell ICIDO-ErgonomiX; VDI-Fortschrittsberichte Reihe 22, Nr. 29, S. 277-280, Düsseldorf (2009)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Chr.; Schmauder, M.: Ergotyping im rechnerunterstützten Entwicklungs- und Gestaltungsprozess. In: Zeitschrift für Arbeitswissenschaft, Ausg. 03/2009. Hrsg. Gesellschaft für Arbeitswissenschaft e. V. Ergonomia Verlag Stuttgart. ISSN 0340-2444. S. 212-220. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Schmauder, M.; Merkel, T,; Böhner, H.; Ellegast, R.; Höhn, K.; Kamusella, Chr.; Paritschkow, S.; Schultetus, W.; Vomberg, A.: Entwicklung von Lehrmodulen für die Berücksichtigung ergonomischer Aspekte in der Ausbildung von Konstrukteuren. Herbstkonferenz 2008 der GfA e. V., 10./11. September 2008, TU Ilmenau&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Modul 2.1 bis 2.7; Modul 2: Übung 1 und 2; Modul 4.1 in: T. Merkel: Ergonomie-Lehrmodule für die Ausbildung von Konstrukteuren, KAN-Bericht 42, 7/2008&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Ch.: Erfahrungen bei der Analyse und Bewertung arbeitsbedingter Belastungen durch körperlich schwere Arbeit an Praxisbeispielen. Weiterbildungs- und Informationsveranstaltung der MMBG für Fachstellenmitarbeiter der Bezirksverwaltung zum Thema „Lastenhandhabung“. Dresden BAuA, 06. März 2003&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* H. GRUBER, D. TRIPPLER, U. DEBITZ, Ch. KAMUSELLA, R. SENFT, M. MACKOWIAK: Risikobeurteilung unter Einbeziehung psychischer Belastungen. Proceedings zum Internationales Symposium, IVSS Sektion Forschung, 19. - 21.05.2003 Athen, Griechenland. Themengruppe: Perspektiven und neue Herausforderungen in der Prävention&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, C.: Ergonomische Bewertung von Lastenfahrrädern für die Postzustellung – In: Proceeding Arbeitsschutz aktuell, 2000 München&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, C.: Neue Marktchancen durch Produktergonomie – In: Tagungsband anlässlich des Ehrenkolloquiums zum 65. Geburtstag von Prof. Dr.-Ing. habil. Kruppe, TU Dresden, Institut für AIW 2000&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, C.: Verbesserte Marktchancen durch eine ergonomische Produktgestaltung– In: Arbeitsschutz aktuell, Heft 1/1999, S. 12-16&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, C.: Verbesserte Marktchancen durch ergonomische Produktgestaltung – In: Tagungsband der Dresdner Innovationsgespräche Mai 1998, TOP GmbH, TU Dresden, RKW Sachsen&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, C.: Anthropometrie und Biomechanik. In: Rentzsch,M., Lehder, G. (Hrsg.): Arbeitswissenschaftliche Grundlagen für die betriebliche Praxis, ecomed mbH München-Landsberg/Lech 1997&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, C.: Belastungen beim Handling – Erfahrungen und Bewertung mit betriebsnaher Simulation – In: Proceeding zum Internationalen Kongreß für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin A+A 1997 Düsseldorf&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, C.: Ergonomisches Gestalten, Band 1 und 2, Lehrbrief für das Universitäre Technische Fernstudium zum Lehrgebiet Arbeitssystemgestaltung, Teil 4, TU Dresden, Arbeitsgruppe Fernstudium 1997&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, C.; Prescher, W.: Praktikumsanleitung, Lehrbrief für das Universitäre Technische Fernstudium zum Lehrgebiet Arbeitssystemgestaltung, Teil 3, TU Dresden, Arbeitsgruppe Fernstudium 1997&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, C.: Erste Erfahrungen mit Analyseinstrumentarien zur Bewertung arbeitsbedingter Wirbelsäulenbelastungen an Praxisbeispielen – In: Tagungsband zum 41. Internationalen wissenschaftlichen Kolloquium, Workshop 3, Technische Universität Ilmenau 9/1996, Band 2, S. 736-741&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kruppe, E.; Kamusella, C.: Arbeitswissenschaftliche Untersuchung von Arbeitsplätzen zur Ableitung von Gestaltungsschwerpunkten und langfristigen Präventionsprogrammen in einer Großküche – In: Gesundheit regional Heft 1/1996, Band 2, S. 13-14&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kruppe, E.; Kamusella, C.: Arbeitswissenschaftliche Untersuchung von Arbeitsplätzen zur Ableitung von Gestaltungsschwerpunkten – In: Arbeitsschutz aktuell, Heft 3/1996, S. 17-20&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, C.: Anthropometrische und biomechanische Grundlagen, 5. Lehrbrief der Reihe Arbeitswissenschaften für Ingenieure, VMS Verlag Modernes Studieren Hamburg, Dresden 1993, Best.-Nr. 1034050&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, C.: TOMMI - ein anthropometrisch-kinematisches Simulationsmodell des Menschen zur rechnerunterstützten Arbeitsstellengestaltung (Dissertation). TU Dresden 1991.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, C.: TOMMI – ein anthropometrisch-ergonomisches Simulationsmodell vom Menschen – In: Wissenschaftliche Zeitschrift der Humboldt-Universität Berlin, Reihe Medizin, 5/1991&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, C.: Ein kinematischer Modellansatz zur rechnerinternen Simulation menschlicher Bewegungen innerhalb der TOMMI-Entwicklung – In. Proceeding zum GfA-Kongreß Dresden 1991&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, C.: Ein kinematischer Modellansatz zur rechnerinternen Simulation menschlicher Bewegungen innerhalb der TOMMI-Entwicklung – In. Proceeding zur Internationalen Anthropologischen Tagung 1991&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Bachmeier; Bauer; Kamusella; Müller; Röllig: TOMMI – ein anthropometrisch-ergonomisches Programmkonzept – In: Wissenschaftliche Zeitschrift der Technischen Universität Dresden, 38(1989)3/6, S. 79-87&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, C.: TOMMI – ein Konzept zur 3D-Simulation des menschlichen Körpers – In: Wissenschaftliche Zeitschrift der Humboldt-Universität Berlin, Reihe Medizin, 38(1989)2, S. 176-181&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, C.; Bauer, A.: Das anthropometrisch-ergonomische Basismodell und seine rechentechnische Umsetzung in TOMMI – In: Vortragsband IV. Kolloquium AIW, Technische Universität Dresden, Sektion Arbeitswissenschaften 1989, S. 94-97&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, C.; Bauer, A.: Das anthropometrisch-ergonomische Basismodell und seine rechentechnische Umsetzung in TOMMI– In: Sozialistische Arbeitswissenschaft 33(1989)3, S. 197-202&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Bauer, A.; Kamusella, C.; Röllig, J.: Rechnerunterstützte Gestaltung von Arbeitsstellen auf Basis technisch orientierter Mensch-Modellierung – In: Kurzfassung der Beiträge zum VII. Kongreß der Gesellschaft für Arbeitshygiene und Arbeitsschutz der DDR, Dresden 1988, S. 17&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, C.; Mansch, H.: Rechnerunterstützte Arbeitsplatzgestaltung – In: Sozialistische Arbeitswissenschaft 31(1987)2, S. 125-126&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Bauer, A.; Kamusella, C.; Röllig, J.: Rechnerunterstützte Gestaltung von Arbeitsstellen und Arbeitsplätzen auf der Basis der technisch-orientierten Mensch-Modellierung – In: Materialien Nutzerbezogene, persönlichkeitsförderliche Gestaltung von Informationstechnologien, 17. Gesellschaftswissenschaftliches „Colloquium Dresdense“ – Dresden 1987, S. 64-70&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, C.: Erarbeitung von Anforderungen zur Überprüfung von CAD-Entwürfen von Bedienständen; Forschungsbericht 8/1987, VEB Kombinat Fortschritt Neustadt&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, C.: Erstellung einer Datenstruktur zur Mensch-Modellierung; Forschungsbericht 12/1987, VEB Kombinat Fortschritt Neustadt&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
* Kamusella, C.; Mansch, H.: Rechnerunterstützte Arbeitsplatzgestaltung – In: Proceeding des III. Kolloquiums AIW Technische Universität Dresden 1986&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, C.; Mansch, H.: Modellierung von Mensch-Technik-Beziehungen für die rechnerunterstützte Arbeitsgestaltung – In: Zeitschrift Arbeitsschutz und Arbeitshygiene 1986, Heft 4&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, C.; Mansch, H.: Modellierung von Mensch-Technik-Beziehungen für die Gestaltung von Arbeitsplätzen, Vortragskurzfassung – In: Informations- und Bildungszentrum Arbeitsschutz – Informationstagung: Beispiel für die Einbeziehung des Arbeitsschutzes in CAD/CAM-Lösungen 1986&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Christiane Kamusella</name></author>
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		<title>Publikationen</title>
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		<updated>2024-12-03T09:25:16Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Christiane Kamusella: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Zu den Themengebieten Ergonomie und Digitale Ergonomie (ab 2008)&lt;br /&gt;
* Schlund, S., Kamusella, C., Knott, V., Löffler, T., Engel, L., Fischer, C., Rupprecht, P., Bengler, K., Bullinger-Hoffmann, A., Kaiser, A. &amp;amp; Kögel, A. (2022). Digital ergonomics and digital work planning in university education: experiences from Germany and Austria. Zeitschrift für Arbeitswissenschaft. https://doi.org/10.1007/s41449-022-00333-7&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane; Kreil, Carolin (2022). Wirksamkeit von Exoskeletten bei inhomogenen Arbeitsprozessen mit Lastenhandhabung. Vortrag zur Fachveranstaltung: Wie Muskel-Skelett-Erkrankungen im Arbeitsleben vermeiden? Beispiele gelebter Praxis. SMWA Dresden 14.06.2022 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella C, Schmauder M (2021). Exoskelette bei manuellen Kommissionieraufgaben? Sicher ist sicher 10-2021 und 11/2021, S. 475-481 und S. 526-536. Erich Schmidt Verlag&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Christiane Kamusella: Digitale Ergonomie in relevanten Studienfächern der universitären Lehre an der TU Dresden. online-Vortrag zum &amp;quot;Online Webinar - Die Education Edition in der Praxis - der ema Work Designer in der Hochschulanwendung&amp;quot;. Veranstalter: imk automotive GmbH. 31.03.2020 https://www.youtube.com/watch?reload=9&amp;amp;time_continue=29&amp;amp;v=mYYsqEoghn0&amp;amp;feature=emb_logo &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Christiane Kamusella; Daniel Gröllich: ema in der Hochschulanwendung für Ergonomie. Vortrag zur IIC 2019 - ema-Anwendertreffen und Industrieforum. 17. –18. September. Die Gläserne Manufaktur Dresden&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Christiane Kamusella and Martin Schmauder. (2019). Task analysis - Ergonomically designed socio-technical work processes or humane-machine interfaces using digital ergonomic tools and methods. In G. Paul &amp;amp; S. Scataglini (Eds.), Digital Human Modeling and Posturography. London, UK: Elsevier. (pp. 529-540) (ISBN: 9780128167137)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Christiane Kamusella; Martin Schmauder: Steharbeitsplätze mit Lasthandhabung: Einfluss des Belastungswechsels auf Muskelbeanspruchung, Beschwerdeempfinden und Beinvolumenänderung. In: Zeitschrift für Arbeitswissenschaft (2019) Volume 73, Issue 1, March 2019. ISSN: 0340-2444 (Print) 2366-4681 (Online), S. 78–89&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane: Anthropometrisch-ergonomische Auslegung von Fliesenlegertischen unter Beachtung von Körperhaltungen und Körperkräften. In: &amp;quot;sicher ist sicher&amp;quot;. Ausgabe 01/2019. Erich Schmidt Verlag, S.16-22.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane; Schmauder, Martin: Steharbeitsplätze mit Lastenhandhabung: Einfluss des Belastungswechsels auf Muskelbeanspruchung und Beschwerdeempfinden. In Dokumentation des 64. Arbeitswissenschaftlichen Kongresses FOM Hochschule für Oekonomie &amp;amp; Management 21.02.-23.02.2018. GfA-Press, Dortmund 2018, ISBN 978-3-936804-24-9, Beitrag B.6.1. (S. 1-6)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Seidler, Lukas; Kamusella, Christiane; Seibt, Robert: Steharbeitsplätze mit Lastenhandhabung: Einfluss des Belastungs-Wechsels auf Surrogatparameter für ein erhöhtes Gesundheitsrisiko - Studiendesign. Vortrag zum 21. Symposium Arbeitsmedizin und Arbeitswissenschaft für NachwuchswissenschaftlerInnen des Forums Arbeitsphysiologie von DGAUM und GfA in Bad Münder 17.11.-19.11.2017.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Schmauder M., Kamusella C., Scherstjanoi E.: Digitale Ergonomiewerkzeuge in der betrieblichen Praxis. In: in Arbeitsmedizin Sozialmedizin Umweltmedizin (ASU), 52/10.2017, S. 720-725&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella C., Scherstjanoi E., Schmauder M.: Ergotyping-Tools für Ergonomieuntersuchungen im Digital Prototyping. In: Bullinger-Hoffmann A, Mühlstedt J (Hrsg): Homo Sapiens Digitalis - Virtuelle Ergonomie und digitale Menschmodelle. Berlin: Springer, 2016, S. 347-353&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Klöber, Karl; Kamusella, Christiane: Konzeption einer Pilotstudie zur Beanspruchungsuntersuchung bei Steharbeitsplätzen mit manueller Lastenhandhabung unter optimalen Belastungsmerkmalen. In Sonderband zum 20. Symposium Arbeitsmedizin und Arbeitswissenschaft für NachwuchswissenschaftlerInnen des Forums Arbeitsphysiologie von DGAUM und GfA in Freiburg 11.11.-13.11.2016. Hrsg. Karsten Kluth; Mario Penzkofer Universität Siegen. ISBN 978-3-9809549-4-5&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Appelt, Stephanie; Kamusella, Christiane: Auswertung der Pilotstudie zur Beanspruchungsuntersuchung bei Steharbeitsplätzen mit manueller Lastenhandhabung unter optimalen Belastungsmerkmalen. In Sonderband zum 20. Symposium Arbeitsmedizin und Arbeitswissenschaft für NachwuchswissenschaftlerInnen in Freiburg 11.11.-13.11.2016. Hrsg. Karsten Kluth; Mario Penzkofer Universität Siegen. ISBN 978-3-9809549-4-5&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Gröllich, Daniel; Schmauder, Martin; Kamusella, Christiane 2016: Evaluation Produktionsbedingungen - Ergonomie A350. In Dokumentation der Herbstkonferenz der Gesellschaft für Arbeitswissenschaft in Hamburg 29.09.-30.09.2016. GfA-Press, Dortmund 2016, ISBN 978-3-936804-21-8&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Christiane Kamusella; Edgar Scherstjanoi; Martin Schmauder: Lösungsansatz zur ergonomischen Bewertung von Last- und Kraftausübungsfällen unter Nutzung eines digitalen Menschmodells. In: Zeitschrift für Arbeitswissenschaft (2016) 70(2), S. 99–107 DOI 10.1007/s41449-016-0019-6&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Christiane Kamusella, Edgar Scherstjanoi and Martin Schmauder: Ergotyping tools for ergonomic research on human-machine interfaces in Digital Prototyping. In: Occupational Ergonomics - IOS Press vol. 12, no. 3, pp. 97-107, 2015 DOI: 10.3233/OER-150227&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane: Methodenumsetzung in der digitalen Ergonomie. In Dokumentation der Herbstkonferenz der Gesellschaft für Arbeitswissenschaft in Dresden 21.-22.09.2015. GfA-Press. Dortmund 2015. ISBN 978-3-936804-19-5&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane; Scherstjanoi, Edgar; Schmauder, Martin: Ergotyping tools for ergonomic research on human-machine interfaces in Digital Prototyping. In: Occupational Ergonomics, vol. 12, no. 3, pp. 97-107, 2015. DOI: 10.3233/OER-150227&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane: Ergonomie am Arbeitsplatz – Arbeitswissenschaftler von morgen studieren heute mit ema. imk industrial competence 2015 in Augustusburg. 16.-17.09.2015&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane; Scherstjanoi, Edgar; Schmauder, Martin: Gefährdungsbeurteilung manueller Lastenhandhabung mit digitalem Ergonomiewerkzeug - ein Lösungsansatz. In: &amp;quot;sicher ist sicher&amp;quot;. 66. Jg., Ausgabe 01/2015. Erich Schmidt Verlag. ISSN 2199-7330, S.20-26. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane: Identifikationen ergonomischer Einflussgrößen der Gestaltung mittels Ergotyping® -Tools. Workshop “The Smart Virtual Worker&amp;quot;. Chemnitz, 12. November 2014&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Edgar Scherstjanoi, Christiane Kamusella, Daniel Gröllich and Kai Bürkle: Ergotyping®-Tools providing Computer-based Support for Ergonomic Evaluation Processes of Human-Machine-Interfaces. Proceedings of the 5th International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics AHFE 2014, Kraków, Poland 19-23 July 2014&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane: Digitale Ergonomieanalyse und –bewertung mit Menschmodellen. Vortrag und Manuskript 33. Internationaler Kongress für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin A+A 2013. Ergonomie, Teil 1: Die Vermessung des Menschen - Neue Techniken erleichtern die ergonomische Gestaltung. 5. bis 8. November 2013 Düsseldorf. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane; Gröllich, Daniel: Ergotyping®-tools for ergonomic research on human-machine interfaces in Digital Prototyping. Vortrag Conference of Virtual Verification Technology, 15. und 16. Mai 2013 in Ungarn, Balatonfüred&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Schmauder, Martin; Kamusella, Christiane: Arbeitsplatzgestaltung mit einem digitalen Menschmodell. Vortrag zur Informationsveranstaltung des ECN &amp;quot;Von der Wissenschaft in die Praxis&amp;quot;. 12.04.2013 in Friedrichhafen &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane; Schmauder, Martin: Derzeitige Möglichkeiten der Bewertung von Arbeitssituationen mit Ergotyping®-Tools. In: &amp;quot;sicher ist sicher - Arbeitsschutz aktuell&amp;quot;. Ausgabe 01/2013 Erich Schmidt Verlag. S. 12-18 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane: Einsatz digitaler Ergonomiewerkzeuge –Anwendungsbeispiele. [http://www.ergotyping.net/images/Handout_Baua_Dresdner_Treff_2012-11_Kamusella.pdf &#039;&#039;&#039;Handout zum Dresdner Treff „Digitale Ergonomie – Rechnerunterstützte Gestaltung ergonomischer Produkte und Arbeitssysteme“&#039;&#039;&#039;], 14.11.2012 Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA), Standort Dresden&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane: Digitale Ergonomie-Tools zur Berücksichtigung ergonomischer Aspekte im Produktentstehungsprozess. In: Tagungsband zum  10.Gemeinsamen Kolloquiums Konstruktionstechnik. KT2012: ENTWICKELN – ENTWERFEN – ERLEBEN. Methoden und Werkzeuge in der Produktentwicklung. 14.–15. Juni 2012 Dresden. ISBN: 978-3-942710-80-0, S. 123-143.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Just Fly! - Gewinner des OUV-Designwettbewerbs: Wettbewerbsbeitrag zum Designwettbewerb der Oskar-Ursinus-Vereinigung (OUV) 2011/2012; Team: „Angle of Attack“ (Dipl.-Ing. Tim-Peter Voß: freier Luftfahrtingenieur; R. Adam, Ph. Heinemann: Studenten der TU Dresden, Maschinenbau, LRT; J. Grießhammer: Student der TU Dresden, Maschinenbau, Arbeitswissenschaft; Dr.-Ing. Christiane Kamusella: wiss. Mitarbeiterin der TU Dresden, Professur für Arbeitswissenschaft) [http://www.ouv.de/fly/?s=just+fly &#039;&#039;&#039;OUV-Vereinigung Design-Wettbewerb 2011/12&#039;&#039;&#039;]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane: Ergotyping®-Tool &amp;quot;Körperhaltungsbewertung&amp;quot;. In Dokumentation des 58. Arbeitswissenschenschaftlichen Kongresses der Gesellschaft für Arbeitswissenschaft in Kassel 22. - 24. 02. 2012 (S. 177-180). GfA-Press. Dortmund 2012. ISBN 978-3-936804-12-6&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane: Ergotyping®-Tools zur Unterstützung von Konstrukteuren bei der Umsetzung von Ergonomieaspekten in frühen Entwicklungsphasen. Institutskolloquium TU Dresden, Institut für Technische Logistik und Arbeitssysteme, 2.02.2012, S. 40-54 (ISBN 978-3-86780-257-4)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane: Digitale Ergonomie - Anwendungsaspekte. Aktionsbühne Workplace Design. A+A Düsseldorf 18.-21. Oktober 2011 (19.10.2011)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Ördögh, László; Gehér, Klára (Virtual Human Engineering GmbH); Kamusella, Christiane (Institute of Material Handling and Industrial Engineering, Professorship of Ergonomics, Dresden University of Technology); Csaba Szeredy (NexStep Consulting Kft.): Virtual Human Engineering Plugin. Paper for International Summit on Human Simulation 2011, St. Pete Beach, Florida, on May 26-27, 2011&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Chr.; Ördögh, L.: Ergotyping®-Tool „Körperkräfte“. Dokumentation des 57. Arbeitswissenschaftlichen Kongresses der Gesellschaft für Arbeitswissenschaft in Chemnitz, 23.-25.03.2011, GfA-Press Dortmund 2011. ISBN 978-3-936804-10-2, S. 623-626.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* P. Hoske, I. Gubsch, G. Kunze, K. Bürkle, C. Kamusella, M. Schmauder: Prognose und Bewertung der Sicht für mobile Arbeitsmaschinen. In: BauPor-tal Heft 10, 122. Jahrgang, Oktober 2010, S. 607-613&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* P. Hoske, I. Gubsch, G. Kunze, K. Bürkle, C. Kamusella, M. Schmauder: Prognose und Bewertung der Sicht für mobile Arbeitsmaschinen. In: BauPor-tal Heft 9, 122. Jahrgang, September 2010, S. 530-538&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Zavesky, M.; Kamusella, C.; Groh;R.: Erweiterung von Menschmodellen zur wahrnehmungskonformen Sichtvisualisierung, In: Kalkbrenner, S. (Hrsg.): Tagungsband 05. Multimediakongress Wismar 2010 - Netzwerk - Forschung - Innovation -, Wismar, 2010, 30. September 2010. ISBN 978-3-00-032154-2&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane: Risikofaktor Sitzhaltung. – TOP Magazin Gesundheitsforum Dresden/Ostsachsen, 01/2010, 5.Auflage&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Hoske, P.; Bürkle, K.; Kamusella, C.; Gubsch, I.; Kunze, G.; Schmauder, M.: Prognose und Bewertung der Sicht für mobile Maschinen (Teil 1). – Wissensportal:  www.baumaschine.de 2(2010)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Hoske, P.; Bürkle, K.; Kamusella, C.; Gubsch, I.; Kunze, G.; Schmauder, M.: Prognose und Bewertung der Sicht für mobile Maschinen (Teil 2). – Wissensportal:  www.baumaschine.de 2(2010)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Hoske, P.; Bürkle, K.; Kamusella, C.; Gubsch, I.; Kunze, G.; Schmauder, M.: Prognose und Bewertung der Sicht für mobile Maschinen (Teil 3). – Wissensportal:  www.baumaschine.de 2(2010)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Hoske, P.; Bürkle, K.; Kamusella, C.; Gubsch, I.; Kunze, G.; Schmauder, M.: Prognose und Bewertung der Sicht für mobile Maschinen (Teil 4). – Wissensportal:  www.baumaschine.de 2(2010)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane: Ergotyping als ergonomische Komponente des Digital Prototyping. – Wissensportal: www.baumaschine.de 02(2010)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane: Ergotyping®-Tool Sichtanforderungen für optische Anzeigeeinrichtungen. – Wissensportal: www.baumaschine.de 02(2010)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane: Digitale Ergonomiewerkzeuge und deren Verknüpfung mit Daten aus Normen. Vortrag zum KAN-Workshop „Anthropometrie in der Praxis: Von der Norm zum Konstrukteur“ 13.07.2010 Sankt Augustin&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane: Ergonomie und Arbeitsgestaltung - ein Überblick. Vortragsband zum 2.Deutschen Stuhlbauertag, Fachtagung Ergonomie des Sitzens, 11. Juni 2010 in Rabenau, S.4-21.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Chr.; Schmauder, M.: Ergotyping®-Tool „Sichtbewertung“. Dokumentation des 56. Arbeitswissenschaftlichen Kongresses der Gesellschaft für Arbeitswissenschaft in Darmstadt, 24.-26.03.2010, GfA-Press Dortmund 2010. ISBN 978-3-936804-08-9, S. 135-138.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Chr.; Schmauder, M.: Posterbeitrag: Bewertungstool zur Sichtanalyse unter Beachtung verbindlicher Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen nach dem Geräte- und Produktsicherheitsgesetz für das Menschmodell ICIDO-ErgonomiX, 8. Berliner Werk-statt Mensch-Maschine-Systeme, 7.-9. Oktober 2009&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Chr.; Schmauder, M.: Bewertungstool zur Sichtanalyse unter Beachtung verbindlicher Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen nach dem Geräte- und Produktsicherheitsgesetz für das Menschmodell ICIDO-ErgonomiX; VDI-Fortschrittsberichte Reihe 22, Nr. 29, S. 277-280, Düsseldorf (2009)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Chr.; Schmauder, M.: Ergotyping im rechnerunterstützten Entwicklungs- und Gestaltungsprozess. In: Zeitschrift für Arbeitswissenschaft, Ausg. 03/2009. Hrsg. Gesellschaft für Arbeitswissenschaft e. V. Ergonomia Verlag Stuttgart. ISSN 0340-2444. S. 212-220. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Schmauder, M.; Merkel, T,; Böhner, H.; Ellegast, R.; Höhn, K.; Kamusella, Chr.; Paritschkow, S.; Schultetus, W.; Vomberg, A.: Entwicklung von Lehrmodulen für die Berücksichtigung ergonomischer Aspekte in der Ausbildung von Konstrukteuren. Herbstkonferenz 2008 der GfA e. V., 10./11. September 2008, TU Ilmenau&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Modul 2.1 bis 2.7; Modul 2: Übung 1 und 2; Modul 4.1 in: T. Merkel: Ergonomie-Lehrmodule für die Ausbildung von Konstrukteuren, KAN-Bericht 42, 7/2008&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Ch.: Erfahrungen bei der Analyse und Bewertung arbeitsbedingter Belastungen durch körperlich schwere Arbeit an Praxisbeispielen. Weiterbildungs- und Informationsveranstaltung der MMBG für Fachstellenmitarbeiter der Bezirksverwaltung zum Thema „Lastenhandhabung“. Dresden BAuA, 06. März 2003&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* H. GRUBER, D. TRIPPLER, U. DEBITZ, Ch. KAMUSELLA, R. SENFT, M. MACKOWIAK: Risikobeurteilung unter Einbeziehung psychischer Belastungen. Proceedings zum Internationales Symposium, IVSS Sektion Forschung, 19. - 21.05.2003 Athen, Griechenland. Themengruppe: Perspektiven und neue Herausforderungen in der Prävention&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, C.: Ergonomische Bewertung von Lastenfahrrädern für die Postzustellung – In: Proceeding Arbeitsschutz aktuell, 2000 München&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, C.: Neue Marktchancen durch Produktergonomie – In: Tagungsband anlässlich des Ehrenkolloquiums zum 65. Geburtstag von Prof. Dr.-Ing. habil. Kruppe, TU Dresden, Institut für AIW 2000&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, C.: Verbesserte Marktchancen durch eine ergonomische Produktgestaltung– In: Arbeitsschutz aktuell, Heft 1/1999, S. 12-16&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, C.: Verbesserte Marktchancen durch ergonomische Produktgestaltung – In: Tagungsband der Dresdner Innovationsgespräche Mai 1998, TOP GmbH, TU Dresden, RKW Sachsen&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, C.: Anthropometrie und Biomechanik. In: Rentzsch,M., Lehder, G. (Hrsg.): Arbeitswissenschaftliche Grundlagen für die betriebliche Praxis, ecomed mbH München-Landsberg/Lech 1997&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, C.: Belastungen beim Handling – Erfahrungen und Bewertung mit betriebsnaher Simulation – In: Proceeding zum Internationalen Kongreß für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin A+A 1997 Düsseldorf&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, C.: Ergonomisches Gestalten, Band 1 und 2, Lehrbrief für das Universitäre Technische Fernstudium zum Lehrgebiet Arbeitssystemgestaltung, Teil 4, TU Dresden, Arbeitsgruppe Fernstudium 1997&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, C.; Prescher, W.: Praktikumsanleitung, Lehrbrief für das Universitäre Technische Fernstudium zum Lehrgebiet Arbeitssystemgestaltung, Teil 3, TU Dresden, Arbeitsgruppe Fernstudium 1997&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, C.: Erste Erfahrungen mit Analyseinstrumentarien zur Bewertung arbeitsbedingter Wirbelsäulenbelastungen an Praxisbeispielen – In: Tagungsband zum 41. Internationalen wissenschaftlichen Kolloquium, Workshop 3, Technische Universität Ilmenau 9/1996, Band 2, S. 736-741&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kruppe, E.; Kamusella, C.: Arbeitswissenschaftliche Untersuchung von Arbeitsplätzen zur Ableitung von Gestaltungsschwerpunkten und langfristigen Präventionsprogrammen in einer Großküche – In: Gesundheit regional Heft 1/1996, Band 2, S. 13-14&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kruppe, E.; Kamusella, C.: Arbeitswissenschaftliche Untersuchung von Arbeitsplätzen zur Ableitung von Gestaltungsschwerpunkten – In: Arbeitsschutz aktuell, Heft 3/1996, S. 17-20&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, C.: Anthropometrische und biomechanische Grundlagen, 5. Lehrbrief der Reihe Arbeitswissenschaften für Ingenieure, VMS Verlag Modernes Studieren Hamburg, Dresden 1993, Best.-Nr. 1034050&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, C.: TOMMI - ein anthropometrisch-kinematisches Simulationsmodell des Menschen zur rechnerunterstützten Arbeitsstellengestaltung (Dissertation). TU Dresden 1991.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, C.: TOMMI – ein anthropometrisch-ergonomisches Simulationsmodell vom Menschen – In: Wissenschaftliche Zeitschrift der Humboldt-Universität Berlin, Reihe Medizin, 5/1991&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, C.: Ein kinematischer Modellansatz zur rechnerinternen Simulation menschlicher Bewegungen innerhalb der TOMMI-Entwicklung – In. Proceeding zum GfA-Kongreß Dresden 1991&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, C.: Ein kinematischer Modellansatz zur rechnerinternen Simulation menschlicher Bewegungen innerhalb der TOMMI-Entwicklung – In. Proceeding zur Internationalen Anthropologischen Tagung 1991&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Bachmeier; Bauer; Kamusella; Müller; Röllig: TOMMI – ein anthropometrisch-ergonomisches Programmkonzept – In: Wissenschaftliche Zeitschrift der Technischen Universität Dresden, 38(1989)3/6, S. 79-87&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, C.: TOMMI – ein Konzept zur 3D-Simulation des menschlichen Körpers – In: Wissenschaftliche Zeitschrift der Humboldt-Universität Berlin, Reihe Medizin, 38(1989)2, S. 176-181&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, C.; Bauer, A.: Das anthropometrisch-ergonomische Basismodell und seine rechentechnische Umsetzung in TOMMI – In: Vortragsband IV. Kolloquium AIW, Technische Universität Dresden, Sektion Arbeitswissenschaften 1989, S. 94-97&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, C.; Bauer, A.: Das anthropometrisch-ergonomische Basismodell und seine rechentechnische Umsetzung in TOMMI– In: Sozialistische Arbeitswissenschaft 33(1989)3, S. 197-202&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Bauer, A.; Kamusella, C.; Röllig, J.: Rechnerunterstützte Gestaltung von Arbeitsstellen auf Basis technisch orientierter Mensch-Modellierung – In: Kurzfassung der Beiträge zum VII. Kongreß der Gesellschaft für Arbeitshygiene und Arbeitsschutz der DDR, Dresden 1988, S. 17&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, C.; Mansch, H.: Rechnerunterstützte Arbeitsplatzgestaltung – In: Sozialistische Arbeitswissenschaft 31(1987)2, S. 125-126&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Bauer, A.; Kamusella, C.; Röllig, J.: Rechnerunterstützte Gestaltung von Arbeitsstellen und Arbeitsplätzen auf der Basis der technisch-orientierten Mensch-Modellierung – In: Materialien Nutzerbezogene, persönlichkeitsförderliche Gestaltung von Informationstechnologien, 17. Gesellschaftswissenschaftliches „Colloquium Dresdense“ – Dresden 1987, S. 64-70&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, C.: Erarbeitung von Anforderungen zur Überprüfung von CAD-Entwürfen von Bedienständen; Forschungsbericht 8/1987, VEB Kombinat Fortschritt Neustadt&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, C.: Erstellung einer Datenstruktur zur Mensch-Modellierung; Forschungsbericht 12/1987, VEB Kombinat Fortschritt Neustadt&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
* Kamusella, C.; Mansch, H.: Rechnerunterstützte Arbeitsplatzgestaltung – In: Proceeding des III. Kolloquiums AIW Technische Universität Dresden 1986&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, C.; Mansch, H.: Modellierung von Mensch-Technik-Beziehungen für die rechnerunterstützte Arbeitsgestaltung – In: Zeitschrift Arbeitsschutz und Arbeitshygiene 1986, Heft 4&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, C.; Mansch, H.: Modellierung von Mensch-Technik-Beziehungen für die Gestaltung von Arbeitsplätzen, Vortragskurzfassung – In: Informations- und Bildungszentrum Arbeitsschutz – Informationstagung: Beispiel für die Einbeziehung des Arbeitsschutzes in CAD/CAM-Lösungen 1986&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Christiane Kamusella</name></author>
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		<title>Publikationen</title>
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		<updated>2024-12-03T09:24:45Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Christiane Kamusella: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Zu den Themengebieten Ergonomie und Digitale Ergonomie (ab 2008)&lt;br /&gt;
* Schlund, S., Kamusella, C., Knott, V., Löffler, T., Engel, L., Fischer, C., Rupprecht, P., Bengler, K., Bullinger-Hoffmann, A., Kaiser, A. &amp;amp; Kögel, A. (2022). Digital ergonomics and digital work planning in university education: experiences from Germany and Austria. Zeitschrift für Arbeitswissenschaft. https://doi.org/10.1007/s41449-022-00333-7&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane; Kreil, Carolin (2022). Wirksamkeit von Exoskeletten bei inhomogenen Arbeitsprozessen mit Lastenhandhabung. Vortrag zur Fachveranstaltung: Wie Muskel-Skelett-Erkrankungen im Arbeitsleben vermeiden? Beispiele gelebter Praxis. SMWA Dresden 14.06.2022 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella C, Schmauder M (2021). Exoskelette bei manuellen Kommissionieraufgaben? Sicher ist sicher 10-2021 und 11/2021, S. 475-481 und S. 526-536. Erich Schmidt Verlag&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Christiane Kamusella: Digitale Ergonomie in relevanten Studienfächern der universitären Lehre an der TU Dresden. online-Vortrag zum &amp;quot;Online Webinar - Die Education Edition in der Praxis - der ema Work Designer in der Hochschulanwendung&amp;quot;. Veranstalter: imk automotive GmbH. 31.03.2020 https://www.youtube.com/watch?reload=9&amp;amp;time_continue=29&amp;amp;v=mYYsqEoghn0&amp;amp;feature=emb_logo &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Christiane Kamusella; Daniel Gröllich: ema in der Hochschulanwendung für Ergonomie. Vortrag zur IIC 2019 - ema-Anwendertreffen und Industrieforum. 17. –18. September. Die Gläserne Manufaktur Dresden&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Christiane Kamusella and Martin Schmauder. (2019). Task analysis - Ergonomically designed socio-technical work processes or humane-machine interfaces using digital ergonomic tools and methods. In G. Paul &amp;amp; S. Scataglini (Eds.), Digital Human Modeling and Posturography. London, UK: Elsevier. (pp. 529-540) (ISBN: 9780128167137)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Christiane Kamusella; Martin Schmauder: Steharbeitsplätze mit Lasthandhabung: Einfluss des Belastungswechsels auf Muskelbeanspruchung, Beschwerdeempfinden und Beinvolumenänderung. In: Zeitschrift für Arbeitswissenschaft (2019) Volume 73, Issue 1, March 2019. ISSN: 0340-2444 (Print) 2366-4681 (Online), S. 78–89&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane: Anthropometrisch-ergonomische Auslegung von Fliesenlegertischen unter Beachtung von Körperhaltungen und Körperkräften. In: &amp;quot;sicher ist sicher&amp;quot;. Ausgabe 01/2019. Erich Schmidt Verlag, S.16-22.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane; Schmauder, Martin: Steharbeitsplätze mit Lastenhandhabung: Einfluss des Belastungswechsels auf Muskelbeanspruchung und Beschwerdeempfinden. In Dokumentation des 64. Arbeitswissenschaftlichen Kongresses FOM Hochschule für Oekonomie &amp;amp; Management 21.02.-23.02.2018. GfA-Press, Dortmund 2018, ISBN 978-3-936804-24-9, Beitrag B.6.1. (S. 1-6)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Seidler, Lukas; Kamusella, Christiane; Seibt, Robert: Steharbeitsplätze mit Lastenhandhabung: Einfluss des Belastungs-Wechsels auf Surrogatparameter für ein erhöhtes Gesundheitsrisiko - Studiendesign. Vortrag zum 21. Symposium Arbeitsmedizin und Arbeitswissenschaft für NachwuchswissenschaftlerInnen des Forums Arbeitsphysiologie von DGAUM und GfA in Bad Münder 17.11.-19.11.2017.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Schmauder M., Kamusella C., Scherstjanoi E.: Digitale Ergonomiewerkzeuge in der betrieblichen Praxis. In: in Arbeitsmedizin Sozialmedizin Umweltmedizin (ASU), 52/10.2017, S. 720-725&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella C., Scherstjanoi E., Schmauder M.: Ergotyping-Tools für Ergonomieuntersuchungen im Digital Prototyping. In: Bullinger-Hoffmann A, Mühlstedt J (Hrsg): Homo Sapiens Digitalis - Virtuelle Ergonomie und digitale Menschmodelle. Berlin: Springer, 2016, S. 347-353&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Klöber, Karl; Kamusella, Christiane: Konzeption einer Pilotstudie zur Beanspruchungsuntersuchung bei Steharbeitsplätzen mit manueller Lastenhandhabung unter optimalen Belastungsmerkmalen. In Sonderband zum 20. Symposium Arbeitsmedizin und Arbeitswissenschaft für NachwuchswissenschaftlerInnen des Forums Arbeitsphysiologie von DGAUM und GfA in Freiburg 11.11.-13.11.2016. Hrsg. Karsten Kluth; Mario Penzkofer Universität Siegen. ISBN 978-3-9809549-4-5&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Appelt, Stephanie; Kamusella, Christiane: Auswertung der Pilotstudie zur Beanspruchungsuntersuchung bei Steharbeitsplätzen mit manueller Lastenhandhabung unter optimalen Belastungsmerkmalen. In Sonderband zum 20. Symposium Arbeitsmedizin und Arbeitswissenschaft für NachwuchswissenschaftlerInnen in Freiburg 11.11.-13.11.2016. Hrsg. Karsten Kluth; Mario Penzkofer Universität Siegen. ISBN 978-3-9809549-4-5&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Gröllich, Daniel; Schmauder, Martin; Kamusella, Christiane 2016: Evaluation Produktionsbedingungen - Ergonomie A350. In Dokumentation der Herbstkonferenz der Gesellschaft für Arbeitswissenschaft in Hamburg 29.09.-30.09.2016. GfA-Press, Dortmund 2016, ISBN 978-3-936804-21-8&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Christiane Kamusella; Edgar Scherstjanoi; Martin Schmauder: Lösungsansatz zur ergonomischen Bewertung von Last- und Kraftausübungsfällen unter Nutzung eines digitalen Menschmodells. In: Zeitschrift für Arbeitswissenschaft (2016) 70(2), S. 99–107 DOI 10.1007/s41449-016-0019-6&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Christiane Kamusella, Edgar Scherstjanoi and Martin Schmauder: Ergotyping tools for ergonomic research on human-machine interfaces in Digital Prototyping. In: Occupational Ergonomics - IOS Press vol. 12, no. 3, pp. 97-107, 2015 DOI: 10.3233/OER-150227&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane: Methodenumsetzung in der digitalen Ergonomie. In Dokumentation der Herbstkonferenz der Gesellschaft für Arbeitswissenschaft in Dresden 21.-22.09.2015. GfA-Press. Dortmund 2015. ISBN 978-3-936804-19-5&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane; Scherstjanoi, Edgar; Schmauder, Martin: Ergotyping tools for ergonomic research on human-machine interfaces in Digital Prototyping. In: Occupational Ergonomics, vol. 12, no. 3, pp. 97-107, 2015. DOI: 10.3233/OER-150227&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane: Ergonomie am Arbeitsplatz – Arbeitswissenschaftler von morgen studieren heute mit ema. imk industrial competence 2015 in Augustusburg. 16.-17.09.2015&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane; Scherstjanoi, Edgar; Schmauder, Martin: Gefährdungsbeurteilung manueller Lastenhandhabung mit digitalem Ergonomiewerkzeug - ein Lösungsansatz. In: &amp;quot;sicher ist sicher&amp;quot;. 66. Jg., Ausgabe 01/2015. Erich Schmidt Verlag. ISSN 2199-7330, S.20-26. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane: Identifikationen ergonomischer Einflussgrößen der Gestaltung mittels Ergotyping® -Tools. Workshop “The Smart Virtual Worker&amp;quot;. Chemnitz, 12. November 2014&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Edgar Scherstjanoi, Christiane Kamusella, Daniel Gröllich and Kai Bürkle: Ergotyping®-Tools providing Computer-based Support for Ergonomic Evaluation Processes of Human-Machine-Interfaces. Proceedings of the 5th International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics AHFE 2014, Kraków, Poland 19-23 July 2014&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane: Digitale Ergonomieanalyse und –bewertung mit Menschmodellen. Vortrag und Manuskript 33. Internationaler Kongress für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin A+A 2013. Ergonomie, Teil 1: Die Vermessung des Menschen - Neue Techniken erleichtern die ergonomische Gestaltung. 5. bis 8. November 2013 Düsseldorf. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane; Gröllich, Daniel: Ergotyping®-tools for ergonomic research on human-machine interfaces in Digital Prototyping. Vortrag Conference of Virtual Verification Technology, 15. und 16. Mai 2013 in Ungarn, Balatonfüred&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Schmauder, Martin; Kamusella, Christiane: Arbeitsplatzgestaltung mit einem digitalen Menschmodell. Vortrag zur Informationsveranstaltung des ECN &amp;quot;Von der Wissenschaft in die Praxis&amp;quot;. 12.04.2013 in Friedrichhafen &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane; Schmauder, Martin: Derzeitige Möglichkeiten der Bewertung von Arbeitssituationen mit Ergotyping®-Tools. In: &amp;quot;sicher ist sicher - Arbeitsschutz aktuell&amp;quot;. Ausgabe 01/2013 Erich Schmidt Verlag. S. 12-18 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane: Einsatz digitaler Ergonomiewerkzeuge –Anwendungsbeispiele. [http://www.ergotyping.net/images/Handout_Baua_Dresdner_Treff_2012-11_Kamusella.pdf &#039;&#039;&#039;Handout zum Dresdner Treff „Digitale Ergonomie – Rechnerunterstützte Gestaltung ergonomischer Produkte und Arbeitssysteme“&#039;&#039;&#039;], 14.11.2012 Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA), Standort Dresden&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane: Digitale Ergonomie-Tools zur Berücksichtigung ergonomischer Aspekte im Produktentstehungsprozess. In: Tagungsband zum  10.Gemeinsamen Kolloquiums Konstruktionstechnik. KT2012: ENTWICKELN – ENTWERFEN – ERLEBEN. Methoden und Werkzeuge in der Produktentwicklung. 14.–15. Juni 2012 Dresden. ISBN: 978-3-942710-80-0, S. 123-143.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Just Fly! - Gewinner des OUV-Designwettbewerbs: Wettbewerbsbeitrag zum Designwettbewerb der Oskar-Ursinus-Vereinigung (OUV) 2011/2012; Team: „Angle of Attack“ (Dipl.-Ing. Tim-Peter Voß: freier Luftfahrtingenieur; R. Adam, Ph. Heinemann: Studenten der TU Dresden, Maschinenbau, LRT; J. Grießhammer: Student der TU Dresden, Maschinenbau, Arbeitswissenschaft; Dr.-Ing. Christiane Kamusella: wiss. Mitarbeiterin der TU Dresden, Professur für Arbeitswissenschaft) [http://www.ouv.de/fly/?s=just+fly &#039;&#039;&#039;OUV-Vereinigung Design-Wettbewerb 2011/12&#039;&#039;&#039;]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane: Ergotyping®-Tool &amp;quot;Körperhaltungsbewertung&amp;quot;. In Dokumentation des 58. Arbeitswissenschenschaftlichen Kongresses der Gesellschaft für Arbeitswissenschaft in Kassel 22. - 24. 02. 2012 (S. 177-180). GfA-Press. Dortmund 2012. ISBN 978-3-936804-12-6&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane: Ergotyping®-Tools zur Unterstützung von Konstrukteuren bei der Umsetzung von Ergonomieaspekten in frühen Entwicklungsphasen. Institutskolloquium TU Dresden, Institut für Technische Logistik und Arbeitssysteme, 2.02.2012, S. 40-54 (ISBN 978-3-86780-257-4)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane: Digitale Ergonomie - Anwendungsaspekte. Aktionsbühne Workplace Design. A+A Düsseldorf 18.-21. Oktober 2011 (19.10.2011)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Ördögh, László; Gehér, Klára (Virtual Human Engineering GmbH); Kamusella, Christiane (Institute of Material Handling and Industrial Engineering, Professorship of Ergonomics, Dresden University of Technology); Csaba Szeredy (NexStep Consulting Kft.): Virtual Human Engineering Plugin. Paper for International Summit on Human Simulation 2011, St. Pete Beach, Florida, on May 26-27, 2011&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Chr.; Ördögh, L.: Ergotyping®-Tool „Körperkräfte“. Dokumentation des 57. Arbeitswissenschaftlichen Kongresses der Gesellschaft für Arbeitswissenschaft in Chemnitz, 23.-25.03.2011, GfA-Press Dortmund 2011. ISBN 978-3-936804-10-2, S. 623-626.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* P. Hoske, I. Gubsch, G. Kunze, K. Bürkle, C. Kamusella, M. Schmauder: Prognose und Bewertung der Sicht für mobile Arbeitsmaschinen. In: BauPor-tal Heft 10, 122. Jahrgang, Oktober 2010, S. 607-613&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* P. Hoske, I. Gubsch, G. Kunze, K. Bürkle, C. Kamusella, M. Schmauder: Prognose und Bewertung der Sicht für mobile Arbeitsmaschinen. In: BauPor-tal Heft 9, 122. Jahrgang, September 2010, S. 530-538&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Zavesky, M.; Kamusella, C.; Groh;R.: Erweiterung von Menschmodellen zur wahrnehmungskonformen Sichtvisualisierung, In: Kalkbrenner, S. (Hrsg.): Tagungsband 05. Multimediakongress Wismar 2010 - Netzwerk - Forschung - Innovation -, Wismar, 2010, 30. September 2010. ISBN 978-3-00-032154-2&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane: Risikofaktor Sitzhaltung. – TOP Magazin Gesundheitsforum Dresden/Ostsachsen, 01/2010, 5.Auflage&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Hoske, P.; Bürkle, K.; Kamusella, C.; Gubsch, I.; Kunze, G.; Schmauder, M.: Prognose und Bewertung der Sicht für mobile Maschinen (Teil 1). – Wissensportal:  www.baumaschine.de 2(2010)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Hoske, P.; Bürkle, K.; Kamusella, C.; Gubsch, I.; Kunze, G.; Schmauder, M.: Prognose und Bewertung der Sicht für mobile Maschinen (Teil 2). – Wissensportal:  www.baumaschine.de 2(2010)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Hoske, P.; Bürkle, K.; Kamusella, C.; Gubsch, I.; Kunze, G.; Schmauder, M.: Prognose und Bewertung der Sicht für mobile Maschinen (Teil 3). – Wissensportal:  www.baumaschine.de 2(2010)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Hoske, P.; Bürkle, K.; Kamusella, C.; Gubsch, I.; Kunze, G.; Schmauder, M.: Prognose und Bewertung der Sicht für mobile Maschinen (Teil 4). – Wissensportal:  www.baumaschine.de 2(2010)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane: Ergotyping als ergonomische Komponente des Digital Prototyping. – Wissensportal: www.baumaschine.de 02(2010)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane: Ergotyping®-Tool Sichtanforderungen für optische Anzeigeeinrichtungen. – Wissensportal: www.baumaschine.de 02(2010)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane: Digitale Ergonomiewerkzeuge und deren Verknüpfung mit Daten aus Normen. Vortrag zum KAN-Workshop „Anthropometrie in der Praxis: Von der Norm zum Konstrukteur“ 13.07.2010 Sankt Augustin&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane: Ergonomie und Arbeitsgestaltung - ein Überblick. Vortragsband zum 2.Deutschen Stuhlbauertag, Fachtagung Ergonomie des Sitzens, 11. Juni 2010 in Rabenau, S.4-21.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Chr.; Schmauder, M.: Ergotyping®-Tool „Sichtbewertung“. Dokumentation des 56. Arbeitswissenschaftlichen Kongresses der Gesellschaft für Arbeitswissenschaft in Darmstadt, 24.-26.03.2010, GfA-Press Dortmund 2010. ISBN 978-3-936804-08-9, S. 135-138.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Chr.; Schmauder, M.: Posterbeitrag: Bewertungstool zur Sichtanalyse unter Beachtung verbindlicher Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen nach dem Geräte- und Produktsicherheitsgesetz für das Menschmodell ICIDO-ErgonomiX, 8. Berliner Werk-statt Mensch-Maschine-Systeme, 7.-9. Oktober 2009&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Chr.; Schmauder, M.: Bewertungstool zur Sichtanalyse unter Beachtung verbindlicher Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen nach dem Geräte- und Produktsicherheitsgesetz für das Menschmodell ICIDO-ErgonomiX; VDI-Fortschrittsberichte Reihe 22, Nr. 29, S. 277-280, Düsseldorf (2009)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Chr.; Schmauder, M.: Ergotyping im rechnerunterstützten Entwicklungs- und Gestaltungsprozess. In: Zeitschrift für Arbeitswissenschaft, Ausg. 03/2009. Hrsg. Gesellschaft für Arbeitswissenschaft e. V. Ergonomia Verlag Stuttgart. ISSN 0340-2444. S. 212-220. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Schmauder, M.; Merkel, T,; Böhner, H.; Ellegast, R.; Höhn, K.; Kamusella, Chr.; Paritschkow, S.; Schultetus, W.; Vomberg, A.: Entwicklung von Lehrmodulen für die Berücksichtigung ergonomischer Aspekte in der Ausbildung von Konstrukteuren. Herbstkonferenz 2008 der GfA e. V., 10./11. September 2008, TU Ilmenau&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Modul 2.1 bis 2.7; Modul 2: Übung 1 und 2; Modul 4.1 in: T. Merkel: Ergonomie-Lehrmodule für die Ausbildung von Konstrukteuren, KAN-Bericht 42, 7/2008&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Ch.: Erfahrungen bei der Analyse und Bewertung arbeitsbedingter Belastungen durch körperlich schwere Arbeit an Praxisbeispielen. Weiterbildungs- und Informationsveranstaltung der MMBG für Fachstellenmitarbeiter der Bezirksverwaltung zum Thema „Lastenhandhabung“. Dresden BAuA, 06. März 2003&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* H. GRUBER, D. TRIPPLER, U. DEBITZ, Ch. KAMUSELLA, R. SENFT, M. MACKOWIAK: Risikobeurteilung unter Einbeziehung psychischer Belastungen. Proceedings zum Internationales Symposium, IVSS Sektion Forschung, 19. - 21.05.2003 Athen, Griechenland. Themengruppe: Perspektiven und neue Herausforderungen in der Prävention&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, C.: Ergonomische Bewertung von Lastenfahrrädern für die Postzustellung – In: Proceeding Arbeitsschutz aktuell, 2000 München&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, C.: Neue Marktchancen durch Produktergonomie – In: Tagungsband anlässlich des Ehrenkolloquiums zum 65. Geburtstag von Prof. Dr.-Ing. habil. Kruppe, TU Dresden, Institut für AIW 2000&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, C.: Verbesserte Marktchancen durch eine ergonomische Produktgestaltung– In: Arbeitsschutz aktuell, Heft 1/1999, S. 12-16&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, C.: Verbesserte Marktchancen durch ergonomische Produktgestaltung – In: Tagungsband der Dresdner Innovationsgespräche Mai 1998, TOP GmbH, TU Dresden, RKW Sachsen&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, C.: Anthropometrie und Biomechanik. In: Rentzsch,M., Lehder, G. (Hrsg.): Arbeitswissenschaftliche Grundlagen für die betriebliche Praxis, ecomed mbH München-Landsberg/Lech 1997&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, C.: Belastungen beim Handling – Erfahrungen und Bewertung mit betriebsnaher Simulation – In: Proceeding zum Internationalen Kongreß für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin A+A 1997 Düsseldorf&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, C.: Ergonomisches Gestalten, Band 1 und 2, Lehrbrief für das Universitäre Technische Fernstudium zum Lehrgebiet Arbeitssystemgestaltung, Teil 4, TU Dresden, Arbeitsgruppe Fernstudium 1997&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, C.; Prescher, W.: Praktikumsanleitung, Lehrbrief für das Universitäre Technische Fernstudium zum Lehrgebiet Arbeitssystemgestaltung, Teil 3, TU Dresden, Arbeitsgruppe Fernstudium 1997&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, C.: Erste Erfahrungen mit Analyseinstrumentarien zur Bewertung arbeitsbedingter Wirbelsäulenbelastungen an Praxisbeispielen – In: Tagungsband zum 41. Internationalen wissenschaftlichen Kolloquium, Workshop 3, Technische Universität Ilmenau 9/1996, Band 2, S. 736-741&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kruppe, E.; Kamusella, C.: Arbeitswissenschaftliche Untersuchung von Arbeitsplätzen zur Ableitung von Gestaltungsschwerpunkten und langfristigen Präventionsprogrammen in einer Großküche – In: Gesundheit regional Heft 1/1996, Band 2, S. 13-14&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kruppe, E.; Kamusella, C.: Arbeitswissenschaftliche Untersuchung von Arbeitsplätzen zur Ableitung von Gestaltungsschwerpunkten – In: Arbeitsschutz aktuell, Heft 3/1996, S. 17-20&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, C.: Anthropometrische und biomechanische Grundlagen, 5. Lehrbrief der Reihe Arbeitswissenschaften für Ingenieure, VMS Verlag Modernes Studieren Hamburg, Dresden 1993, Best.-Nr. 1034050&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Kamusella, C.: TOMMI - ein anthropometrisch-kinematisches Simulationsmodell des Menschen zur rechnerunterstützten Arbeitsstellengestaltung (Dissertation). TU Dresden 1991.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, C.: TOMMI – ein anthropometrisch-ergonomisches Simulationsmodell vom Menschen – In: Wissenschaftliche Zeitschrift der Humboldt-Universität Berlin, Reihe Medizin, 5/1991&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, C.: Ein kinematischer Modellansatz zur rechnerinternen Simulation menschlicher Bewegungen innerhalb der TOMMI-Entwicklung – In. Proceeding zum GfA-Kongreß Dresden 1991&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, C.: Ein kinematischer Modellansatz zur rechnerinternen Simulation menschlicher Bewegungen innerhalb der TOMMI-Entwicklung – In. Proceeding zur Internationalen Anthropologischen Tagung 1991&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Bachmeier; Bauer; Kamusella; Müller; Röllig: TOMMI – ein anthropometrisch-ergonomisches Programmkonzept – In: Wissenschaftliche Zeitschrift der Technischen Universität Dresden, 38(1989)3/6, S. 79-87&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, C.: TOMMI – ein Konzept zur 3D-Simulation des menschlichen Körpers – In: Wissenschaftliche Zeitschrift der Humboldt-Universität Berlin, Reihe Medizin, 38(1989)2, S. 176-181&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, C.; Bauer, A.: Das anthropometrisch-ergonomische Basismodell und seine rechentechnische Umsetzung in TOMMI – In: Vortragsband IV. Kolloquium AIW, Technische Universität Dresden, Sektion Arbeitswissenschaften 1989, S. 94-97&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, C.; Bauer, A.: Das anthropometrisch-ergonomische Basismodell und seine rechentechnische Umsetzung in TOMMI– In: Sozialistische Arbeitswissenschaft 33(1989)3, S. 197-202&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Bauer, A.; Kamusella, C.; Röllig, J.: Rechnerunterstützte Gestaltung von Arbeitsstellen auf Basis technisch orientierter Mensch-Modellierung – In: Kurzfassung der Beiträge zum VII. Kongreß der Gesellschaft für Arbeitshygiene und Arbeitsschutz der DDR, Dresden 1988, S. 17&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, C.; Mansch, H.: Rechnerunterstützte Arbeitsplatzgestaltung – In: Sozialistische Arbeitswissenschaft 31(1987)2, S. 125-126&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Bauer, A.; Kamusella, C.; Röllig, J.: Rechnerunterstützte Gestaltung von Arbeitsstellen und Arbeitsplätzen auf der Basis der technisch-orientierten Mensch-Modellierung – In: Materialien Nutzerbezogene, persönlichkeitsförderliche Gestaltung von Informationstechnologien, 17. Gesellschaftswissenschaftliches „Colloquium Dresdense“ – Dresden 1987, S. 64-70&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, C.: Erarbeitung von Anforderungen zur Überprüfung von CAD-Entwürfen von Bedienständen; Forschungsbericht 8/1987, VEB Kombinat Fortschritt Neustadt&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, C.: Erstellung einer Datenstruktur zur Mensch-Modellierung; Forschungsbericht 12/1987, VEB Kombinat Fortschritt Neustadt&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
* Kamusella, C.; Mansch, H.: Rechnerunterstützte Arbeitsplatzgestaltung – In: Proceeding des III. Kolloquiums AIW Technische Universität Dresden 1986&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, C.; Mansch, H.: Modellierung von Mensch-Technik-Beziehungen für die rechnerunterstützte Arbeitsgestaltung – In: Zeitschrift Arbeitsschutz und Arbeitshygiene 1986, Heft 4&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, C.; Mansch, H.: Modellierung von Mensch-Technik-Beziehungen für die Gestaltung von Arbeitsplätzen, Vortragskurzfassung – In: Informations- und Bildungszentrum Arbeitsschutz – Informationstagung: Beispiel für die Einbeziehung des Arbeitsschutzes in CAD/CAM-Lösungen 1986&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Christiane Kamusella</name></author>
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		<title>Publikationen</title>
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		<updated>2024-12-03T09:21:05Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Christiane Kamusella: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Zu den Themengebieten Ergonomie und Digitale Ergonomie (ab 2008)&lt;br /&gt;
* Schlund, S., Kamusella, C., Knott, V., Löffler, T., Engel, L., Fischer, C., Rupprecht, P., Bengler, K., Bullinger-Hoffmann, A., Kaiser, A. &amp;amp; Kögel, A. (2022). Digital ergonomics and digital work planning in university education: experiences from Germany and Austria. Zeitschrift für Arbeitswissenschaft. https://doi.org/10.1007/s41449-022-00333-7&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane; Kreil, Carolin (2022). Wirksamkeit von Exoskeletten bei inhomogenen Arbeitsprozessen mit Lastenhandhabung. Vortrag zur Fachveranstaltung: Wie Muskel-Skelett-Erkrankungen im Arbeitsleben vermeiden? Beispiele gelebter Praxis. SMWA Dresden 14.06.2022 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella C, Schmauder M (2021). Exoskelette bei manuellen Kommissionieraufgaben? Sicher ist sicher 10-2021 und 11/2021, S. 475-481 und S. 526-536. Erich Schmidt Verlag&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Christiane Kamusella: Digitale Ergonomie in relevanten Studienfächern der universitären Lehre an der TU Dresden. online-Vortrag zum &amp;quot;Online Webinar - Die Education Edition in der Praxis - der ema Work Designer in der Hochschulanwendung&amp;quot;. Veranstalter: imk automotive GmbH. 31.03.2020 https://www.youtube.com/watch?reload=9&amp;amp;time_continue=29&amp;amp;v=mYYsqEoghn0&amp;amp;feature=emb_logo &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Christiane Kamusella; Daniel Gröllich: ema in der Hochschulanwendung für Ergonomie. Vortrag zur IIC 2019 - ema-Anwendertreffen und Industrieforum. 17. –18. September. Die Gläserne Manufaktur Dresden&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Christiane Kamusella and Martin Schmauder. (2019). Task analysis - Ergonomically designed socio-technical work processes or humane-machine interfaces using digital ergonomic tools and methods. In G. Paul &amp;amp; S. Scataglini (Eds.), Digital Human Modeling and Posturography. London, UK: Elsevier. (pp. 529-540) (ISBN: 9780128167137)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Christiane Kamusella; Martin Schmauder: Steharbeitsplätze mit Lasthandhabung: Einfluss des Belastungswechsels auf Muskelbeanspruchung, Beschwerdeempfinden und Beinvolumenänderung. In: Zeitschrift für Arbeitswissenschaft (2019) Volume 73, Issue 1, March 2019. ISSN: 0340-2444 (Print) 2366-4681 (Online), S. 78–89&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane: Anthropometrisch-ergonomische Auslegung von Fliesenlegertischen unter Beachtung von Körperhaltungen und Körperkräften. In: &amp;quot;sicher ist sicher&amp;quot;. Ausgabe 01/2019. Erich Schmidt Verlag, S.16-22.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane; Schmauder, Martin: Steharbeitsplätze mit Lastenhandhabung: Einfluss des Belastungswechsels auf Muskelbeanspruchung und Beschwerdeempfinden. In Dokumentation des 64. Arbeitswissenschaftlichen Kongresses FOM Hochschule für Oekonomie &amp;amp; Management 21.02.-23.02.2018. GfA-Press, Dortmund 2018, ISBN 978-3-936804-24-9, Beitrag B.6.1. (S. 1-6)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Seidler, Lukas; Kamusella, Christiane; Seibt, Robert: Steharbeitsplätze mit Lastenhandhabung: Einfluss des Belastungs-Wechsels auf Surrogatparameter für ein erhöhtes Gesundheitsrisiko - Studiendesign. Vortrag zum 21. Symposium Arbeitsmedizin und Arbeitswissenschaft für NachwuchswissenschaftlerInnen des Forums Arbeitsphysiologie von DGAUM und GfA in Bad Münder 17.11.-19.11.2017.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Schmauder M., Kamusella C., Scherstjanoi E.: Digitale Ergonomiewerkzeuge in der betrieblichen Praxis. In: in Arbeitsmedizin Sozialmedizin Umweltmedizin (ASU), 52/10.2017, S. 720-725&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella C., Scherstjanoi E., Schmauder M.: Ergotyping-Tools für Ergonomieuntersuchungen im Digital Prototyping. In: Bullinger-Hoffmann A, Mühlstedt J (Hrsg): Homo Sapiens Digitalis - Virtuelle Ergonomie und digitale Menschmodelle. Berlin: Springer, 2016, S. 347-353&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Klöber, Karl; Kamusella, Christiane: Konzeption einer Pilotstudie zur Beanspruchungsuntersuchung bei Steharbeitsplätzen mit manueller Lastenhandhabung unter optimalen Belastungsmerkmalen. In Sonderband zum 20. Symposium Arbeitsmedizin und Arbeitswissenschaft für NachwuchswissenschaftlerInnen des Forums Arbeitsphysiologie von DGAUM und GfA in Freiburg 11.11.-13.11.2016. Hrsg. Karsten Kluth; Mario Penzkofer Universität Siegen. ISBN 978-3-9809549-4-5&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Appelt, Stephanie; Kamusella, Christiane: Auswertung der Pilotstudie zur Beanspruchungsuntersuchung bei Steharbeitsplätzen mit manueller Lastenhandhabung unter optimalen Belastungsmerkmalen. In Sonderband zum 20. Symposium Arbeitsmedizin und Arbeitswissenschaft für NachwuchswissenschaftlerInnen in Freiburg 11.11.-13.11.2016. Hrsg. Karsten Kluth; Mario Penzkofer Universität Siegen. ISBN 978-3-9809549-4-5&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Gröllich, Daniel; Schmauder, Martin; Kamusella, Christiane 2016: Evaluation Produktionsbedingungen - Ergonomie A350. In Dokumentation der Herbstkonferenz der Gesellschaft für Arbeitswissenschaft in Hamburg 29.09.-30.09.2016. GfA-Press, Dortmund 2016, ISBN 978-3-936804-21-8&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Christiane Kamusella; Edgar Scherstjanoi; Martin Schmauder: Lösungsansatz zur ergonomischen Bewertung von Last- und Kraftausübungsfällen unter Nutzung eines digitalen Menschmodells. In: Zeitschrift für Arbeitswissenschaft (2016) 70(2), S. 99–107 DOI 10.1007/s41449-016-0019-6&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Christiane Kamusella, Edgar Scherstjanoi and Martin Schmauder: Ergotyping tools for ergonomic research on human-machine interfaces in Digital Prototyping. In: Occupational Ergonomics - IOS Press vol. 12, no. 3, pp. 97-107, 2015 DOI: 10.3233/OER-150227&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane: Methodenumsetzung in der digitalen Ergonomie. In Dokumentation der Herbstkonferenz der Gesellschaft für Arbeitswissenschaft in Dresden 21.-22.09.2015. GfA-Press. Dortmund 2015. ISBN 978-3-936804-19-5&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane; Scherstjanoi, Edgar; Schmauder, Martin: Ergotyping tools for ergonomic research on human-machine interfaces in Digital Prototyping. In: Occupational Ergonomics, vol. 12, no. 3, pp. 97-107, 2015. DOI: 10.3233/OER-150227&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane: Ergonomie am Arbeitsplatz – Arbeitswissenschaftler von morgen studieren heute mit ema. imk industrial competence 2015 in Augustusburg. 16.-17.09.2015&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane; Scherstjanoi, Edgar; Schmauder, Martin: Gefährdungsbeurteilung manueller Lastenhandhabung mit digitalem Ergonomiewerkzeug - ein Lösungsansatz. In: &amp;quot;sicher ist sicher&amp;quot;. 66. Jg., Ausgabe 01/2015. Erich Schmidt Verlag. ISSN 2199-7330, S.20-26. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane: Identifikationen ergonomischer Einflussgrößen der Gestaltung mittels Ergotyping® -Tools. Workshop “The Smart Virtual Worker&amp;quot;. Chemnitz, 12. November 2014&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Edgar Scherstjanoi, Christiane Kamusella, Daniel Gröllich and Kai Bürkle: Ergotyping®-Tools providing Computer-based Support for Ergonomic Evaluation Processes of Human-Machine-Interfaces. Proceedings of the 5th International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics AHFE 2014, Kraków, Poland 19-23 July 2014&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane: Digitale Ergonomieanalyse und –bewertung mit Menschmodellen. Vortrag und Manuskript 33. Internationaler Kongress für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin A+A 2013. Ergonomie, Teil 1: Die Vermessung des Menschen - Neue Techniken erleichtern die ergonomische Gestaltung. 5. bis 8. November 2013 Düsseldorf. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane; Gröllich, Daniel: Ergotyping®-tools for ergonomic research on human-machine interfaces in Digital Prototyping. Vortrag Conference of Virtual Verification Technology, 15. und 16. Mai 2013 in Ungarn, Balatonfüred&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Schmauder, Martin; Kamusella, Christiane: Arbeitsplatzgestaltung mit einem digitalen Menschmodell. Vortrag zur Informationsveranstaltung des ECN &amp;quot;Von der Wissenschaft in die Praxis&amp;quot;. 12.04.2013 in Friedrichhafen &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane; Schmauder, Martin: Derzeitige Möglichkeiten der Bewertung von Arbeitssituationen mit Ergotyping®-Tools. In: &amp;quot;sicher ist sicher - Arbeitsschutz aktuell&amp;quot;. Ausgabe 01/2013 Erich Schmidt Verlag. S. 12-18 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane: Einsatz digitaler Ergonomiewerkzeuge –Anwendungsbeispiele. [http://www.ergotyping.net/images/Handout_Baua_Dresdner_Treff_2012-11_Kamusella.pdf &#039;&#039;&#039;Handout zum Dresdner Treff „Digitale Ergonomie – Rechnerunterstützte Gestaltung ergonomischer Produkte und Arbeitssysteme“&#039;&#039;&#039;], 14.11.2012 Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA), Standort Dresden&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane: Digitale Ergonomie-Tools zur Berücksichtigung ergonomischer Aspekte im Produktentstehungsprozess. In: Tagungsband zum  10.Gemeinsamen Kolloquiums Konstruktionstechnik. KT2012: ENTWICKELN – ENTWERFEN – ERLEBEN. Methoden und Werkzeuge in der Produktentwicklung. 14.–15. Juni 2012 Dresden. ISBN: 978-3-942710-80-0, S. 123-143.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Just Fly! - Gewinner des OUV-Designwettbewerbs: Wettbewerbsbeitrag zum Designwettbewerb der Oskar-Ursinus-Vereinigung (OUV) 2011/2012; Team: „Angle of Attack“ (Dipl.-Ing. Tim-Peter Voß: freier Luftfahrtingenieur; R. Adam, Ph. Heinemann: Studenten der TU Dresden, Maschinenbau, LRT; J. Grießhammer: Student der TU Dresden, Maschinenbau, Arbeitswissenschaft; Dr.-Ing. Christiane Kamusella: wiss. Mitarbeiterin der TU Dresden, Professur für Arbeitswissenschaft) [http://www.ouv.de/fly/?s=just+fly &#039;&#039;&#039;OUV-Vereinigung Design-Wettbewerb 2011/12&#039;&#039;&#039;]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane: Ergotyping®-Tool &amp;quot;Körperhaltungsbewertung&amp;quot;. In Dokumentation des 58. Arbeitswissenschenschaftlichen Kongresses der Gesellschaft für Arbeitswissenschaft in Kassel 22. - 24. 02. 2012 (S. 177-180). GfA-Press. Dortmund 2012. ISBN 978-3-936804-12-6&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane: Ergotyping®-Tools zur Unterstützung von Konstrukteuren bei der Umsetzung von Ergonomieaspekten in frühen Entwicklungsphasen. Institutskolloquium TU Dresden, Institut für Technische Logistik und Arbeitssysteme, 2.02.2012, S. 40-54 (ISBN 978-3-86780-257-4)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane: Digitale Ergonomie - Anwendungsaspekte. Aktionsbühne Workplace Design. A+A Düsseldorf 18.-21. Oktober 2011 (19.10.2011)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Ördögh, László; Gehér, Klára (Virtual Human Engineering GmbH); Kamusella, Christiane (Institute of Material Handling and Industrial Engineering, Professorship of Ergonomics, Dresden University of Technology); Csaba Szeredy (NexStep Consulting Kft.): Virtual Human Engineering Plugin. Paper for International Summit on Human Simulation 2011, St. Pete Beach, Florida, on May 26-27, 2011&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Chr.; Ördögh, L.: Ergotyping®-Tool „Körperkräfte“. Dokumentation des 57. Arbeitswissenschaftlichen Kongresses der Gesellschaft für Arbeitswissenschaft in Chemnitz, 23.-25.03.2011, GfA-Press Dortmund 2011. ISBN 978-3-936804-10-2, S. 623-626.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* P. Hoske, I. Gubsch, G. Kunze, K. Bürkle, C. Kamusella, M. Schmauder: Prognose und Bewertung der Sicht für mobile Arbeitsmaschinen. In: BauPor-tal Heft 10, 122. Jahrgang, Oktober 2010, S. 607-613&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* P. Hoske, I. Gubsch, G. Kunze, K. Bürkle, C. Kamusella, M. Schmauder: Prognose und Bewertung der Sicht für mobile Arbeitsmaschinen. In: BauPor-tal Heft 9, 122. Jahrgang, September 2010, S. 530-538&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Zavesky, M.; Kamusella, C.; Groh;R.: Erweiterung von Menschmodellen zur wahrnehmungskonformen Sichtvisualisierung, In: Kalkbrenner, S. (Hrsg.): Tagungsband 05. Multimediakongress Wismar 2010 - Netzwerk - Forschung - Innovation -, Wismar, 2010, 30. September 2010. ISBN 978-3-00-032154-2&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane: Risikofaktor Sitzhaltung. – TOP Magazin Gesundheitsforum Dresden/Ostsachsen, 01/2010, 5.Auflage&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Hoske, P.; Bürkle, K.; Kamusella, C.; Gubsch, I.; Kunze, G.; Schmauder, M.: Prognose und Bewertung der Sicht für mobile Maschinen (Teil 1). – Wissensportal:  www.baumaschine.de 2(2010)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Hoske, P.; Bürkle, K.; Kamusella, C.; Gubsch, I.; Kunze, G.; Schmauder, M.: Prognose und Bewertung der Sicht für mobile Maschinen (Teil 2). – Wissensportal:  www.baumaschine.de 2(2010)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Hoske, P.; Bürkle, K.; Kamusella, C.; Gubsch, I.; Kunze, G.; Schmauder, M.: Prognose und Bewertung der Sicht für mobile Maschinen (Teil 3). – Wissensportal:  www.baumaschine.de 2(2010)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Hoske, P.; Bürkle, K.; Kamusella, C.; Gubsch, I.; Kunze, G.; Schmauder, M.: Prognose und Bewertung der Sicht für mobile Maschinen (Teil 4). – Wissensportal:  www.baumaschine.de 2(2010)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane: Ergotyping als ergonomische Komponente des Digital Prototyping. – Wissensportal: www.baumaschine.de 02(2010)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane: Ergotyping®-Tool Sichtanforderungen für optische Anzeigeeinrichtungen. – Wissensportal: www.baumaschine.de 02(2010)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane: Digitale Ergonomiewerkzeuge und deren Verknüpfung mit Daten aus Normen. Vortrag zum KAN-Workshop „Anthropometrie in der Praxis: Von der Norm zum Konstrukteur“ 13.07.2010 Sankt Augustin&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane: Ergonomie und Arbeitsgestaltung - ein Überblick. Vortragsband zum 2.Deutschen Stuhlbauertag, Fachtagung Ergonomie des Sitzens, 11. Juni 2010 in Rabenau, S.4-21.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Chr.; Schmauder, M.: Ergotyping®-Tool „Sichtbewertung“. Dokumentation des 56. Arbeitswissenschaftlichen Kongresses der Gesellschaft für Arbeitswissenschaft in Darmstadt, 24.-26.03.2010, GfA-Press Dortmund 2010. ISBN 978-3-936804-08-9, S. 135-138.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Chr.; Schmauder, M.: Posterbeitrag: Bewertungstool zur Sichtanalyse unter Beachtung verbindlicher Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen nach dem Geräte- und Produktsicherheitsgesetz für das Menschmodell ICIDO-ErgonomiX, 8. Berliner Werk-statt Mensch-Maschine-Systeme, 7.-9. Oktober 2009&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Chr.; Schmauder, M.: Bewertungstool zur Sichtanalyse unter Beachtung verbindlicher Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen nach dem Geräte- und Produktsicherheitsgesetz für das Menschmodell ICIDO-ErgonomiX; VDI-Fortschrittsberichte Reihe 22, Nr. 29, S. 277-280, Düsseldorf (2009)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Chr.; Schmauder, M.: Ergotyping im rechnerunterstützten Entwicklungs- und Gestaltungsprozess. In: Zeitschrift für Arbeitswissenschaft, Ausg. 03/2009. Hrsg. Gesellschaft für Arbeitswissenschaft e. V. Ergonomia Verlag Stuttgart. ISSN 0340-2444. S. 212-220. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Schmauder, M.; Merkel, T,; Böhner, H.; Ellegast, R.; Höhn, K.; Kamusella, Chr.; Paritschkow, S.; Schultetus, W.; Vomberg, A.: Entwicklung von Lehrmodulen für die Berücksichtigung ergonomischer Aspekte in der Ausbildung von Konstrukteuren. Herbstkonferenz 2008 der GfA e. V., 10./11. September 2008, TU Ilmenau&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Modul 2.1 bis 2.7; Modul 2: Übung 1 und 2; Modul 4.1 in: T. Merkel: Ergonomie-Lehrmodule für die Ausbildung von Konstrukteuren, KAN-Bericht 42, 7/2008&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Ch.: Erfahrungen bei der Analyse und Bewertung arbeitsbedingter Belastungen durch körperlich schwere Arbeit an Praxisbeispielen. Weiterbildungs- und Informationsveranstaltung der MMBG für Fachstellenmitarbeiter der Bezirksverwaltung zum Thema „Lastenhandhabung“. Dresden BAuA, 06. März 2003&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* H. GRUBER, D. TRIPPLER, U. DEBITZ, Ch. KAMUSELLA, R. SENFT, M. MACKOWIAK: Risikobeurteilung unter Einbeziehung psychischer Belastungen. Proceedings zum Internationales Symposium, IVSS Sektion Forschung, 19. - 21.05.2003 Athen, Griechenland. Themengruppe: Perspektiven und neue Herausforderungen in der Prävention&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, C.: Ergonomische Bewertung von Lastenfahrrädern für die Postzustellung – In: Proceeding Arbeitsschutz aktuell, 2000 München&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, C.: Neue Marktchancen durch Produktergonomie – In: Tagungsband anlässlich des Ehrenkolloquiums zum 65. Geburtstag von Prof. Dr.-Ing. habil. Kruppe, TU Dresden, Institut für AIW 2000&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, C.: Verbesserte Marktchancen durch eine ergonomische Produktgestaltung– In: Arbeitsschutz aktuell, Heft 1/1999, S. 12-16&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, C.: Verbesserte Marktchancen durch ergonomische Produktgestaltung – In: Tagungsband der Dresdner Innovationsgespräche Mai 1998, TOP GmbH, TU Dresden, RKW Sachsen&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, C.: Anthropometrie und Biomechanik. In: Rentzsch,M., Lehder, G. (Hrsg.): Arbeitswissenschaftliche Grundlagen für die betriebliche Praxis, ecomed mbH München-Landsberg/Lech 1997&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, C.: Belastungen beim Handling – Erfahrungen und Bewertung mit betriebsnaher Simulation – In: Proceeding zum Internationalen Kongreß für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin A+A 1997 Düsseldorf&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, C.: Ergonomisches Gestalten, Band 1 und 2, Lehrbrief für das Universitäre Technische Fernstudium zum Lehrgebiet Arbeitssystemgestaltung, Teil 4, TU Dresden, Arbeitsgruppe Fernstudium 1997&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, C.; Prescher, W.: Praktikumsanleitung, Lehrbrief für das Universitäre Technische Fernstudium zum Lehrgebiet Arbeitssystemgestaltung, Teil 3, TU Dresden, Arbeitsgruppe Fernstudium 1997&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, C.: Erste Erfahrungen mit Analyseinstrumentarien zur Bewertung arbeitsbedingter Wirbelsäulenbelastungen an Praxisbeispielen – In: Tagungsband zum 41. Internationalen wissenschaftlichen Kolloquium, Workshop 3, Technische Universität Ilmenau 9/1996, Band 2, S. 736-741&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kruppe, E.; Kamusella, C.: Arbeitswissenschaftliche Untersuchung von Arbeitsplätzen zur Ableitung von Gestaltungsschwerpunkten und langfristigen Präventionsprogrammen in einer Großküche – In: Gesundheit regional Heft 1/1996, Band 2, S. 13-14&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kruppe, E.; Kamusella, C.: Arbeitswissenschaftliche Untersuchung von Arbeitsplätzen zur Ableitung von Gestaltungsschwerpunkten – In: Arbeitsschutz aktuell, Heft 3/1996, S. 17-20&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, C.: Anthropometrische und biomechanische Grundlagen, 5. Lehrbrief der Reihe Arbeitswissenschaften für Ingenieure, VMS Verlag Modernes Studieren Hamburg, Dresden 1993, Best.-Nr. 1034050&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, C.: TOMMI – ein anthropometrisch-ergonomisches Simulationsmodell vom Menschen – In: Wissenschaftliche Zeitschrift der Humboldt-Universität Berlin, Reihe Medizin, 5/1991&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, C.: Ein kinematischer Modellansatz zur rechnerinternen Simulation menschlicher Bewegungen innerhalb der TOMMI-Entwicklung – In. Proceeding zum GfA-Kongreß Dresden 1991&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, C.: Ein kinematischer Modellansatz zur rechnerinternen Simulation menschlicher Bewegungen innerhalb der TOMMI-Entwicklung – In. Proceeding zur Internationalen Anthropologischen Tagung 1991&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Bachmeier; Bauer; Kamusella; Müller; Röllig: TOMMI – ein anthropometrisch-ergonomisches Programmkonzept – In: Wissenschaftliche Zeitschrift der Technischen Universität Dresden, 38(1989)3/6, S. 79-87&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, C.: TOMMI – ein Konzept zur 3D-Simulation des menschlichen Körpers – In: Wissenschaftliche Zeitschrift der Humboldt-Universität Berlin, Reihe Medizin, 38(1989)2, S. 176-181&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, C.; Bauer, A.: Das anthropometrisch-ergonomische Basismodell und seine rechentechnische Umsetzung in TOMMI – In: Vortragsband IV. Kolloquium AIW, Technische Universität Dresden, Sektion Arbeitswissenschaften 1989, S. 94-97&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, C.; Bauer, A.: Das anthropometrisch-ergonomische Basismodell und seine rechentechnische Umsetzung in TOMMI– In: Sozialistische Arbeitswissenschaft 33(1989)3, S. 197-202&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Bauer, A.; Kamusella, C.; Röllig, J.: Rechnerunterstützte Gestaltung von Arbeitsstellen auf Basis technisch orientierter Mensch-Modellierung – In: Kurzfassung der Beiträge zum VII. Kongreß der Gesellschaft für Arbeitshygiene und Arbeitsschutz der DDR, Dresden 1988, S. 17&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, C.; Mansch, H.: Rechnerunterstützte Arbeitsplatzgestaltung – In: Sozialistische Arbeitswissenschaft 31(1987)2, S. 125-126&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Bauer, A.; Kamusella, C.; Röllig, J.: Rechnerunterstützte Gestaltung von Arbeitsstellen und Arbeitsplätzen auf der Basis der technisch-orientierten Mensch-Modellierung – In: Materialien Nutzerbezogene, persönlichkeitsförderliche Gestaltung von Informationstechnologien, 17. Gesellschaftswissenschaftliches „Colloquium Dresdense“ – Dresden 1987, S. 64-70&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, C.: Erarbeitung von Anforderungen zur Überprüfung von CAD-Entwürfen von Bedienständen; Forschungsbericht 8/1987, VEB Kombinat Fortschritt Neustadt&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, C.: Erstellung einer Datenstruktur zur Mensch-Modellierung; Forschungsbericht 12/1987, VEB Kombinat Fortschritt Neustadt&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
* Kamusella, C.; Mansch, H.: Rechnerunterstützte Arbeitsplatzgestaltung – In: Proceeding des III. Kolloquiums AIW Technische Universität Dresden 1986&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, C.; Mansch, H.: Modellierung von Mensch-Technik-Beziehungen für die rechnerunterstützte Arbeitsgestaltung – In: Zeitschrift Arbeitsschutz und Arbeitshygiene 1986, Heft 4&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, C.; Mansch, H.: Modellierung von Mensch-Technik-Beziehungen für die Gestaltung von Arbeitsplätzen, Vortragskurzfassung – In: Informations- und Bildungszentrum Arbeitsschutz – Informationstagung: Beispiel für die Einbeziehung des Arbeitsschutzes in CAD/CAM-Lösungen 1986&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Christiane Kamusella</name></author>
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		<title>Publikationen</title>
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		<updated>2024-12-03T08:54:24Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Christiane Kamusella: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Zu den Themengebieten Ergonomie und Digitale Ergonomie (ab 2008)&lt;br /&gt;
* Schlund, S., Kamusella, C., Knott, V., Löffler, T., Engel, L., Fischer, C., Rupprecht, P., Bengler, K., Bullinger-Hoffmann, A., Kaiser, A. &amp;amp; Kögel, A. (2022). Digital ergonomics and digital work planning in university education: experiences from Germany and Austria. Zeitschrift für Arbeitswissenschaft. https://doi.org/10.1007/s41449-022-00333-7&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane; Kreil, Carolin (2022). Wirksamkeit von Exoskeletten bei inhomogenen Arbeitsprozessen mit Lastenhandhabung. Vortrag zur Fachveranstaltung: Wie Muskel-Skelett-Erkrankungen im Arbeitsleben vermeiden? Beispiele gelebter Praxis. SMWA Dresden 14.06.2022 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella C, Schmauder M (2021). Exoskelette bei manuellen Kommissionieraufgaben? Sicher ist sicher 10-2021 und 11/2021, S. 475-481 und S. 526-536. Erich Schmidt Verlag&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Christiane Kamusella: Digitale Ergonomie in relevanten Studienfächern der universitären Lehre an der TU Dresden. online-Vortrag zum &amp;quot;Online Webinar - Die Education Edition in der Praxis - der ema Work Designer in der Hochschulanwendung&amp;quot;. Veranstalter: imk automotive GmbH. 31.03.2020 https://www.youtube.com/watch?reload=9&amp;amp;time_continue=29&amp;amp;v=mYYsqEoghn0&amp;amp;feature=emb_logo &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Christiane Kamusella; Daniel Gröllich: ema in der Hochschulanwendung für Ergonomie. Vortrag zur IIC 2019 - ema-Anwendertreffen und Industrieforum. 17. –18. September. Die Gläserne Manufaktur Dresden&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Christiane Kamusella and Martin Schmauder. (2019). Task analysis - Ergonomically designed socio-technical work processes or humane-machine interfaces using digital ergonomic tools and methods. In G. Paul &amp;amp; S. Scataglini (Eds.), Digital Human Modeling and Posturography. London, UK: Elsevier. (pp. 529-540) (ISBN: 9780128167137)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Christiane Kamusella; Martin Schmauder: Steharbeitsplätze mit Lasthandhabung: Einfluss des Belastungswechsels auf Muskelbeanspruchung, Beschwerdeempfinden und Beinvolumenänderung. In: Zeitschrift für Arbeitswissenschaft (2019) Volume 73, Issue 1, March 2019. ISSN: 0340-2444 (Print) 2366-4681 (Online), S. 78–89&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane: Anthropometrisch-ergonomische Auslegung von Fliesenlegertischen unter Beachtung von Körperhaltungen und Körperkräften. In: &amp;quot;sicher ist sicher&amp;quot;. Ausgabe 01/2019. Erich Schmidt Verlag, S.16-22.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane; Schmauder, Martin: Steharbeitsplätze mit Lastenhandhabung: Einfluss des Belastungswechsels auf Muskelbeanspruchung und Beschwerdeempfinden. In Dokumentation des 64. Arbeitswissenschaftlichen Kongresses FOM Hochschule für Oekonomie &amp;amp; Management 21.02.-23.02.2018. GfA-Press, Dortmund 2018, ISBN 978-3-936804-24-9, Beitrag B.6.1. (S. 1-6)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Seidler, Lukas; Kamusella, Christiane; Seibt, Robert: Steharbeitsplätze mit Lastenhandhabung: Einfluss des Belastungs-Wechsels auf Surrogatparameter für ein erhöhtes Gesundheitsrisiko - Studiendesign. Vortrag zum 21. Symposium Arbeitsmedizin und Arbeitswissenschaft für NachwuchswissenschaftlerInnen des Forums Arbeitsphysiologie von DGAUM und GfA in Bad Münder 17.11.-19.11.2017.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Schmauder M., Kamusella C., Scherstjanoi E.: Digitale Ergonomiewerkzeuge in der betrieblichen Praxis. In: in Arbeitsmedizin Sozialmedizin Umweltmedizin (ASU), 52/10.2017, S. 720-725&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella C., Scherstjanoi E., Schmauder M.: Ergotyping-Tools für Ergonomieuntersuchungen im Digital Prototyping. In: Bullinger-Hoffmann A, Mühlstedt J (Hrsg): Homo Sapiens Digitalis - Virtuelle Ergonomie und digitale Menschmodelle. Berlin: Springer, 2016, S. 347-353&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Klöber, Karl; Kamusella, Christiane: Konzeption einer Pilotstudie zur Beanspruchungsuntersuchung bei Steharbeitsplätzen mit manueller Lastenhandhabung unter optimalen Belastungsmerkmalen. In Sonderband zum 20. Symposium Arbeitsmedizin und Arbeitswissenschaft für NachwuchswissenschaftlerInnen des Forums Arbeitsphysiologie von DGAUM und GfA in Freiburg 11.11.-13.11.2016. Hrsg. Karsten Kluth; Mario Penzkofer Universität Siegen. ISBN 978-3-9809549-4-5&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Appelt, Stephanie; Kamusella, Christiane: Auswertung der Pilotstudie zur Beanspruchungsuntersuchung bei Steharbeitsplätzen mit manueller Lastenhandhabung unter optimalen Belastungsmerkmalen. In Sonderband zum 20. Symposium Arbeitsmedizin und Arbeitswissenschaft für NachwuchswissenschaftlerInnen in Freiburg 11.11.-13.11.2016. Hrsg. Karsten Kluth; Mario Penzkofer Universität Siegen. ISBN 978-3-9809549-4-5&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Gröllich, Daniel; Schmauder, Martin; Kamusella, Christiane 2016: Evaluation Produktionsbedingungen - Ergonomie A350. In Dokumentation der Herbstkonferenz der Gesellschaft für Arbeitswissenschaft in Hamburg 29.09.-30.09.2016. GfA-Press, Dortmund 2016, ISBN 978-3-936804-21-8&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Christiane Kamusella; Edgar Scherstjanoi; Martin Schmauder: Lösungsansatz zur ergonomischen Bewertung von Last- und Kraftausübungsfällen unter Nutzung eines digitalen Menschmodells. In: Zeitschrift für Arbeitswissenschaft (2016) 70(2), S. 99–107 DOI 10.1007/s41449-016-0019-6&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Christiane Kamusella, Edgar Scherstjanoi and Martin Schmauder: Ergotyping tools for ergonomic research on human-machine interfaces in Digital Prototyping. In: Occupational Ergonomics - IOS Press vol. 12, no. 3, pp. 97-107, 2015 DOI: 10.3233/OER-150227&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane: Methodenumsetzung in der digitalen Ergonomie. In Dokumentation der Herbstkonferenz der Gesellschaft für Arbeitswissenschaft in Dresden 21.-22.09.2015. GfA-Press. Dortmund 2015. ISBN 978-3-936804-19-5&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane; Scherstjanoi, Edgar; Schmauder, Martin: Ergotyping tools for ergonomic research on human-machine interfaces in Digital Prototyping. In: Occupational Ergonomics, vol. 12, no. 3, pp. 97-107, 2015. DOI: 10.3233/OER-150227&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane: Ergonomie am Arbeitsplatz – Arbeitswissenschaftler von morgen studieren heute mit ema. imk industrial competence 2015 in Augustusburg. 16.-17.09.2015&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane; Scherstjanoi, Edgar; Schmauder, Martin: Gefährdungsbeurteilung manueller Lastenhandhabung mit digitalem Ergonomiewerkzeug - ein Lösungsansatz. In: &amp;quot;sicher ist sicher&amp;quot;. 66. Jg., Ausgabe 01/2015. Erich Schmidt Verlag. ISSN 2199-7330, S.20-26. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane: Identifikationen ergonomischer Einflussgrößen der Gestaltung mittels Ergotyping® -Tools. Workshop “The Smart Virtual Worker&amp;quot;. Chemnitz, 12. November 2014&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Edgar Scherstjanoi, Christiane Kamusella, Daniel Gröllich and Kai Bürkle: Ergotyping®-Tools providing Computer-based Support for Ergonomic Evaluation Processes of Human-Machine-Interfaces. Proceedings of the 5th International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics AHFE 2014, Kraków, Poland 19-23 July 2014&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane: Digitale Ergonomieanalyse und –bewertung mit Menschmodellen. Vortrag und Manuskript 33. Internationaler Kongress für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin A+A 2013. Ergonomie, Teil 1: Die Vermessung des Menschen - Neue Techniken erleichtern die ergonomische Gestaltung. 5. bis 8. November 2013 Düsseldorf. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane; Gröllich, Daniel: Ergotyping®-tools for ergonomic research on human-machine interfaces in Digital Prototyping. Vortrag Conference of Virtual Verification Technology, 15. und 16. Mai 2013 in Ungarn, Balatonfüred&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Schmauder, Martin; Kamusella, Christiane: Arbeitsplatzgestaltung mit einem digitalen Menschmodell. Vortrag zur Informationsveranstaltung des ECN &amp;quot;Von der Wissenschaft in die Praxis&amp;quot;. 12.04.2013 in Friedrichhafen &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane; Schmauder, Martin: Derzeitige Möglichkeiten der Bewertung von Arbeitssituationen mit Ergotyping®-Tools. In: &amp;quot;sicher ist sicher - Arbeitsschutz aktuell&amp;quot;. Ausgabe 01/2013 Erich Schmidt Verlag. S. 12-18 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane: Einsatz digitaler Ergonomiewerkzeuge –Anwendungsbeispiele. [http://www.ergotyping.net/images/Handout_Baua_Dresdner_Treff_2012-11_Kamusella.pdf &#039;&#039;&#039;Handout zum Dresdner Treff „Digitale Ergonomie – Rechnerunterstützte Gestaltung ergonomischer Produkte und Arbeitssysteme“&#039;&#039;&#039;], 14.11.2012 Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA), Standort Dresden&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane: Digitale Ergonomie-Tools zur Berücksichtigung ergonomischer Aspekte im Produktentstehungsprozess. In: Tagungsband zum  10.Gemeinsamen Kolloquiums Konstruktionstechnik. KT2012: ENTWICKELN – ENTWERFEN – ERLEBEN. Methoden und Werkzeuge in der Produktentwicklung. 14.–15. Juni 2012 Dresden. ISBN: 978-3-942710-80-0, S. 123-143.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Just Fly! - Gewinner des OUV-Designwettbewerbs: Wettbewerbsbeitrag zum Designwettbewerb der Oskar-Ursinus-Vereinigung (OUV) 2011/2012; Team: „Angle of Attack“ (Dipl.-Ing. Tim-Peter Voß: freier Luftfahrtingenieur; R. Adam, Ph. Heinemann: Studenten der TU Dresden, Maschinenbau, LRT; J. Grießhammer: Student der TU Dresden, Maschinenbau, Arbeitswissenschaft; Dr.-Ing. Christiane Kamusella: wiss. Mitarbeiterin der TU Dresden, Professur für Arbeitswissenschaft) [http://www.ouv.de/fly/?s=just+fly &#039;&#039;&#039;OUV-Vereinigung Design-Wettbewerb 2011/12&#039;&#039;&#039;]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane: Ergotyping®-Tool &amp;quot;Körperhaltungsbewertung&amp;quot;. In Dokumentation des 58. Arbeitswissenschenschaftlichen Kongresses der Gesellschaft für Arbeitswissenschaft in Kassel 22. - 24. 02. 2012 (S. 177-180). GfA-Press. Dortmund 2012. ISBN 978-3-936804-12-6&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane: Ergotyping®-Tools zur Unterstützung von Konstrukteuren bei der Umsetzung von Ergonomieaspekten in frühen Entwicklungsphasen. Institutskolloquium TU Dresden, Institut für Technische Logistik und Arbeitssysteme, 2.02.2012, S. 40-54 (ISBN 978-3-86780-257-4)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane: Digitale Ergonomie - Anwendungsaspekte. Aktionsbühne Workplace Design. A+A Düsseldorf 18.-21. Oktober 2011 (19.10.2011)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Ördögh, László; Gehér, Klára (Virtual Human Engineering GmbH); Kamusella, Christiane (Institute of Material Handling and Industrial Engineering, Professorship of Ergonomics, Dresden University of Technology); Csaba Szeredy (NexStep Consulting Kft.): Virtual Human Engineering Plugin. Paper for International Summit on Human Simulation 2011, St. Pete Beach, Florida, on May 26-27, 2011&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Chr.; Ördögh, L.: Ergotyping®-Tool „Körperkräfte“. Dokumentation des 57. Arbeitswissenschaftlichen Kongresses der Gesellschaft für Arbeitswissenschaft in Chemnitz, 23.-25.03.2011, GfA-Press Dortmund 2011. ISBN 978-3-936804-10-2, S. 623-626.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* P. Hoske, I. Gubsch, G. Kunze, K. Bürkle, C. Kamusella, M. Schmauder: Prognose und Bewertung der Sicht für mobile Arbeitsmaschinen. In: BauPor-tal Heft 10, 122. Jahrgang, Oktober 2010, S. 607-613&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* P. Hoske, I. Gubsch, G. Kunze, K. Bürkle, C. Kamusella, M. Schmauder: Prognose und Bewertung der Sicht für mobile Arbeitsmaschinen. In: BauPor-tal Heft 9, 122. Jahrgang, September 2010, S. 530-538&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Zavesky, M.; Kamusella, C.; Groh;R.: Erweiterung von Menschmodellen zur wahrnehmungskonformen Sichtvisualisierung, In: Kalkbrenner, S. (Hrsg.): Tagungsband 05. Multimediakongress Wismar 2010 - Netzwerk - Forschung - Innovation -, Wismar, 2010, 30. September 2010. ISBN 978-3-00-032154-2&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane: Risikofaktor Sitzhaltung. – TOP Magazin Gesundheitsforum Dresden/Ostsachsen, 01/2010, 5.Auflage&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Hoske, P.; Bürkle, K.; Kamusella, C.; Gubsch, I.; Kunze, G.; Schmauder, M.: Prognose und Bewertung der Sicht für mobile Maschinen (Teil 1). – Wissensportal:  www.baumaschine.de 2(2010)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Hoske, P.; Bürkle, K.; Kamusella, C.; Gubsch, I.; Kunze, G.; Schmauder, M.: Prognose und Bewertung der Sicht für mobile Maschinen (Teil 2). – Wissensportal:  www.baumaschine.de 2(2010)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Hoske, P.; Bürkle, K.; Kamusella, C.; Gubsch, I.; Kunze, G.; Schmauder, M.: Prognose und Bewertung der Sicht für mobile Maschinen (Teil 3). – Wissensportal:  www.baumaschine.de 2(2010)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Hoske, P.; Bürkle, K.; Kamusella, C.; Gubsch, I.; Kunze, G.; Schmauder, M.: Prognose und Bewertung der Sicht für mobile Maschinen (Teil 4). – Wissensportal:  www.baumaschine.de 2(2010)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane: Ergotyping als ergonomische Komponente des Digital Prototyping. – Wissensportal: www.baumaschine.de 02(2010)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane: Ergotyping®-Tool Sichtanforderungen für optische Anzeigeeinrichtungen. – Wissensportal: www.baumaschine.de 02(2010)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane: Digitale Ergonomiewerkzeuge und deren Verknüpfung mit Daten aus Normen. Vortrag zum KAN-Workshop „Anthropometrie in der Praxis: Von der Norm zum Konstrukteur“ 13.07.2010 Sankt Augustin&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane: Ergonomie und Arbeitsgestaltung - ein Überblick. Vortragsband zum 2.Deutschen Stuhlbauertag, Fachtagung Ergonomie des Sitzens, 11. Juni 2010 in Rabenau, S.4-21.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Chr.; Schmauder, M.: Ergotyping®-Tool „Sichtbewertung“. Dokumentation des 56. Arbeitswissenschaftlichen Kongresses der Gesellschaft für Arbeitswissenschaft in Darmstadt, 24.-26.03.2010, GfA-Press Dortmund 2010. ISBN 978-3-936804-08-9, S. 135-138.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Chr.; Schmauder, M.: Posterbeitrag: Bewertungstool zur Sichtanalyse unter Beachtung verbindlicher Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen nach dem Geräte- und Produktsicherheitsgesetz für das Menschmodell ICIDO-ErgonomiX, 8. Berliner Werk-statt Mensch-Maschine-Systeme, 7.-9. Oktober 2009&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Chr.; Schmauder, M.: Bewertungstool zur Sichtanalyse unter Beachtung verbindlicher Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen nach dem Geräte- und Produktsicherheitsgesetz für das Menschmodell ICIDO-ErgonomiX; VDI-Fortschrittsberichte Reihe 22, Nr. 29, S. 277-280, Düsseldorf (2009)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Chr.; Schmauder, M.: Ergotyping im rechnerunterstützten Entwicklungs- und Gestaltungsprozess. In: Zeitschrift für Arbeitswissenschaft, Ausg. 03/2009. Hrsg. Gesellschaft für Arbeitswissenschaft e. V. Ergonomia Verlag Stuttgart. ISSN 0340-2444. S. 212-220. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Schmauder, M.; Merkel, T,; Böhner, H.; Ellegast, R.; Höhn, K.; Kamusella, Chr.; Paritschkow, S.; Schultetus, W.; Vomberg, A.: Entwicklung von Lehrmodulen für die Berücksichtigung ergonomischer Aspekte in der Ausbildung von Konstrukteuren. Herbstkonferenz 2008 der GfA e. V., 10./11. September 2008, TU Ilmenau&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Modul 2.1 bis 2.7; Modul 2: Übung 1 und 2; Modul 4.1 in: T. Merkel: Ergonomie-Lehrmodule für die Ausbildung von Konstrukteuren, KAN-Bericht 42, 7/2008&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Ch.: Erfahrungen bei der Analyse und Bewertung arbeitsbedingter Belastungen durch körperlich schwere Arbeit an Praxisbeispielen. Weiterbildungs- und Informationsveranstaltung, Thema: Lastenhandhabung, Dresden BAuA, 06. März 2003&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* H. GRUBER, D. TRIPPLER, U. DEBITZ, Ch. KAMUSELLA, R. SENFT, M. MACKOWIAK: Risikobeurteilung unter Einbeziehung psychischer Belastungen. Proceedings zum Internationales Symposium, IVSS Sektion Forschung, 19. - 21.05.2003 Athen, Griechenland. Themengruppe: Perspektiven und neue Herausforderungen in der Prävention&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, C.: Ergonomische Bewertung von Lastenfahrrädern für die Postzustellung – In: Proceeding Arbeitsschutz aktuell, 2000 München&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, C.: Neue Marktchancen durch Produktergonomie – In: Tagungsband anlässlich des Ehrenkolloquiums zum 65. Geburtstag von Prof. Dr.-Ing. habil. Kruppe, TU Dresden, Institut für AIW 2000&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, C.: Verbesserte Marktchancen durch eine ergonomische Produktgestaltung– In: Ar-beitsschutz aktuell, Heft 1/1999, S. 12-16&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, C.: Verbesserte Marktchancen durch ergonomische Produktgestaltung – In: Tagungsband der Dresdner Innovationsgespräche Mai 1998, TOP GmbH, TU Dresden, RKW Sachsen&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, C.: Anthropometrie und Biomechanik. In: Rentzsch,M., Lehder, G. (Hrsg.): Arbeits-wissenschaftliche Grundlagen für die betriebliche Praxis, ecomed mbH München-Landsberg/Lech 1997&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, C.: Belastungen beim Handling – Erfahrungen und Bewertung mit betriebsnaher Si-mulation – In: Proceeding zum Internationalen Kongreß für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin A+A 1997 Düsseldorf&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, C.: Ergonomisches Gestalten, Band 1 und 2, Lehrbrief für das Universitäre Technische Fernstudium zum Lehrgebiet Arbeitssystemgestaltung, Teil 4, TU Dresden, Arbeitsgruppe Fernstudium 1997&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, C.; Prescher, W.: Praktikumsanleitung, Lehrbrief für das Universitäre Technische Fernstudium zum Lehrgebiet Arbeitssystemgestaltung, Teil 3, TU Dresden, Arbeitsgruppe Fernstudium 1997&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, C.: Erste Erfahrungen mit Analyseinstrumentarien zur Bewertung arbeitsbedingter Wirbelsäulenbelastungen an Praxisbeispielen – In: Tagungsband zum 41. Internationalen wissenschaftlichen Kolloquium, Workshop 3, Technische Universität Ilmenau 9/1996, Band 2, S. 736-741&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kruppe, E.; Kamusella, C.: Arbeitswissenschaftliche Untersuchung von Arbeitsplätzen zur Ableitung von Gestaltungsschwerpunkten und langfristigen Präventionsprogrammen in einer Großküche – In: Gesundheit regional Heft 1/1996, Band 2, S. 13-14&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kruppe, E.; Kamusella, C.: Arbeitswissenschaftliche Untersuchung von Arbeitsplätzen zur Ableitung von Gestaltungsschwerpunkten – In: Arbeitsschutz aktuell, Heft 3/1996, S. 17-20&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, C.: Anthropometrische und biomechanische Grundlagen, 5. Lehrbrief der Reihe Arbeitswissenschaften für Ingenieure, VMS Verlag Modernes Studieren Hamburg, Dresden 1993, Best.-Nr. 1034050&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, C.: TOMMI – ein anthropometrisch-ergonomisches Simulationsmodell vom Menschen – In: Wissenschaftliche Zeitschrift der Humboldt-Universität Berlin, Reihe Medizin, 5/1991&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, C.: Ein kinematischer Modellansatz zur rechnerinternen Simulation menschlicher Bewegungen innerhalb der TOMMI-Entwicklung – In. Proceeding zum GfA-Kongreß Dresden 1991&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, C.: Ein kinematischer Modellansatz zur rechnerinternen Simulation menschlicher Bewegungen innerhalb der TOMMI-Entwicklung – In. Proceeding zur Internationalen Anthropologischen Tagung 1991&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Christiane Kamusella</name></author>
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		<id>https://ergotyping.de/index.php?title=Publikationen&amp;diff=2506</id>
		<title>Publikationen</title>
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		<updated>2024-12-03T08:53:37Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Christiane Kamusella: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Zu den Themengebieten Ergonomie und Digitale Ergonomie (ab 2008)&lt;br /&gt;
* Schlund, S., Kamusella, C., Knott, V., Löffler, T., Engel, L., Fischer, C., Rupprecht, P., Bengler, K., Bullinger-Hoffmann, A., Kaiser, A. &amp;amp; Kögel, A. (2022). Digital ergonomics and digital work planning in university education: experiences from Germany and Austria. Zeitschrift für Arbeitswissenschaft. https://doi.org/10.1007/s41449-022-00333-7&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane; Kreil, Carolin (2022). Wirksamkeit von Exoskeletten bei inhomogenen Arbeitsprozessen mit Lastenhandhabung. Vortrag zur Fachveranstaltung: Wie Muskel-Skelett-Erkrankungen im Arbeitsleben vermeiden? Beispiele gelebter Praxis. SMWA Dresden 14.06.2022 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella C, Schmauder M (2021). Exoskelette bei manuellen Kommissionieraufgaben? Sicher ist sicher 10-2021 und 11/2021, S. 475-481 und S. 526-536. Erich Schmidt Verlag&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Christiane Kamusella: Digitale Ergonomie in relevanten Studienfächern der universitären Lehre an der TU Dresden. online-Vortrag zum &amp;quot;Online Webinar - Die Education Edition in der Praxis - der ema Work Designer in der Hochschulanwendung&amp;quot;. Veranstalter: imk automotive GmbH. 31.03.2020 https://www.youtube.com/watch?reload=9&amp;amp;time_continue=29&amp;amp;v=mYYsqEoghn0&amp;amp;feature=emb_logo &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Christiane Kamusella; Daniel Gröllich: ema in der Hochschulanwendung für Ergonomie. Vortrag zur IIC 2019 - ema-Anwendertreffen und Industrieforum. 17. –18. September. Die Gläserne Manufaktur Dresden&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Christiane Kamusella and Martin Schmauder. (2019). Task analysis - Ergonomically designed socio-technical work processes or humane-machine interfaces using digital ergonomic tools and methods. In G. Paul &amp;amp; S. Scataglini (Eds.), Digital Human Modeling and Posturography. London, UK: Elsevier. (pp. 529-540) (ISBN: 9780128167137)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Christiane Kamusella; Martin Schmauder: Steharbeitsplätze mit Lasthandhabung: Einfluss des Belastungswechsels auf Muskelbeanspruchung, Beschwerdeempfinden und Beinvolumenänderung. In: Zeitschrift für Arbeitswissenschaft (2019) Volume 73, Issue 1, March 2019. ISSN: 0340-2444 (Print) 2366-4681 (Online), S. 78–89&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane: Anthropometrisch-ergonomische Auslegung von Fliesenlegertischen unter Beachtung von Körperhaltungen und Körperkräften. In: &amp;quot;sicher ist sicher&amp;quot;. Ausgabe 01/2019. Erich Schmidt Verlag, S.16-22.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane; Schmauder, Martin: Steharbeitsplätze mit Lastenhandhabung: Einfluss des Belastungswechsels auf Muskelbeanspruchung und Beschwerdeempfinden. In Dokumentation des 64. Arbeitswissenschaftlichen Kongresses FOM Hochschule für Oekonomie &amp;amp; Management 21.02.-23.02.2018. GfA-Press, Dortmund 2018, ISBN 978-3-936804-24-9, Beitrag B.6.1. (S. 1-6)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Seidler, Lukas; Kamusella, Christiane; Seibt, Robert: Steharbeitsplätze mit Lastenhandhabung: Einfluss des Belastungs-Wechsels auf Surrogatparameter für ein erhöhtes Gesundheitsrisiko - Studiendesign. Vortrag zum 21. Symposium Arbeitsmedizin und Arbeitswissenschaft für NachwuchswissenschaftlerInnen des Forums Arbeitsphysiologie von DGAUM und GfA in Bad Münder 17.11.-19.11.2017.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Schmauder M., Kamusella C., Scherstjanoi E.: Digitale Ergonomiewerkzeuge in der betrieblichen Praxis. In: in Arbeitsmedizin Sozialmedizin Umweltmedizin (ASU), 52/10.2017, S. 720-725&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella C., Scherstjanoi E., Schmauder M.: Ergotyping-Tools für Ergonomieuntersuchungen im Digital Prototyping. In: Bullinger-Hoffmann A, Mühlstedt J (Hrsg): Homo Sapiens Digitalis - Virtuelle Ergonomie und digitale Menschmodelle. Berlin: Springer, 2016, S. 347-353&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Klöber, Karl; Kamusella, Christiane: Konzeption einer Pilotstudie zur Beanspruchungsuntersuchung bei Steharbeitsplätzen mit manueller Lastenhandhabung unter optimalen Belastungsmerkmalen. In Sonderband zum 20. Symposium Arbeitsmedizin und Arbeitswissenschaft für NachwuchswissenschaftlerInnen des Forums Arbeitsphysiologie von DGAUM und GfA in Freiburg 11.11.-13.11.2016. Hrsg. Karsten Kluth; Mario Penzkofer Universität Siegen. ISBN 978-3-9809549-4-5&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Appelt, Stephanie; Kamusella, Christiane: Auswertung der Pilotstudie zur Beanspruchungsuntersuchung bei Steharbeitsplätzen mit manueller Lastenhandhabung unter optimalen Belastungsmerkmalen. In Sonderband zum 20. Symposium Arbeitsmedizin und Arbeitswissenschaft für NachwuchswissenschaftlerInnen in Freiburg 11.11.-13.11.2016. Hrsg. Karsten Kluth; Mario Penzkofer Universität Siegen. ISBN 978-3-9809549-4-5&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Gröllich, Daniel; Schmauder, Martin; Kamusella, Christiane 2016: Evaluation Produktionsbedingungen - Ergonomie A350. In Dokumentation der Herbstkonferenz der Gesellschaft für Arbeitswissenschaft in Hamburg 29.09.-30.09.2016. GfA-Press, Dortmund 2016, ISBN 978-3-936804-21-8&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Christiane Kamusella; Edgar Scherstjanoi; Martin Schmauder: Lösungsansatz zur ergonomischen Bewertung von Last- und Kraftausübungsfällen unter Nutzung eines digitalen Menschmodells. In: Zeitschrift für Arbeitswissenschaft (2016) 70(2), S. 99–107 DOI 10.1007/s41449-016-0019-6&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Christiane Kamusella, Edgar Scherstjanoi and Martin Schmauder: Ergotyping tools for ergonomic research on human-machine interfaces in Digital Prototyping. In: Occupational Ergonomics - IOS Press vol. 12, no. 3, pp. 97-107, 2015 DOI: 10.3233/OER-150227&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane: Methodenumsetzung in der digitalen Ergonomie. In Dokumentation der Herbstkonferenz der Gesellschaft für Arbeitswissenschaft in Dresden 21.-22.09.2015. GfA-Press. Dortmund 2015. ISBN 978-3-936804-19-5&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane; Scherstjanoi, Edgar; Schmauder, Martin: Ergotyping tools for ergonomic research on human-machine interfaces in Digital Prototyping. In: Occupational Ergonomics, vol. 12, no. 3, pp. 97-107, 2015. DOI: 10.3233/OER-150227&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane: Ergonomie am Arbeitsplatz – Arbeitswissenschaftler von morgen studieren heute mit ema. imk industrial competence 2015 in Augustusburg. 16.-17.09.2015&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane; Scherstjanoi, Edgar; Schmauder, Martin: Gefährdungsbeurteilung manueller Lastenhandhabung mit digitalem Ergonomiewerkzeug - ein Lösungsansatz. In: &amp;quot;sicher ist sicher&amp;quot;. 66. Jg., Ausgabe 01/2015. Erich Schmidt Verlag. ISSN 2199-7330, S.20-26. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane: Identifikationen ergonomischer Einflussgrößen der Gestaltung mittels Ergotyping® -Tools. Workshop “The Smart Virtual Worker&amp;quot;. Chemnitz, 12. November 2014&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Edgar Scherstjanoi, Christiane Kamusella, Daniel Gröllich and Kai Bürkle: Ergotyping®-Tools providing Computer-based Support for Ergonomic Evaluation Processes of Human-Machine-Interfaces. Proceedings of the 5th International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics AHFE 2014, Kraków, Poland 19-23 July 2014&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane: Digitale Ergonomieanalyse und –bewertung mit Menschmodellen. Vortrag und Manuskript 33. Internationaler Kongress für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin A+A 2013. Ergonomie, Teil 1: Die Vermessung des Menschen - Neue Techniken erleichtern die ergonomische Gestaltung. 5. bis 8. November 2013 Düsseldorf. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane; Gröllich, Daniel: Ergotyping®-tools for ergonomic research on human-machine interfaces in Digital Prototyping. Vortrag Conference of Virtual Verification Technology, 15. und 16. Mai 2013 in Ungarn, Balatonfüred&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Schmauder, Martin; Kamusella, Christiane: Arbeitsplatzgestaltung mit einem digitalen Menschmodell. Vortrag zur Informationsveranstaltung des ECN &amp;quot;Von der Wissenschaft in die Praxis&amp;quot;. 12.04.2013 in Friedrichhafen &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane; Schmauder, Martin: Derzeitige Möglichkeiten der Bewertung von Arbeitssituationen mit Ergotyping®-Tools. In: &amp;quot;sicher ist sicher - Arbeitsschutz aktuell&amp;quot;. Ausgabe 01/2013 Erich Schmidt Verlag. S. 12-18 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane: Einsatz digitaler Ergonomiewerkzeuge –Anwendungsbeispiele. [http://www.ergotyping.net/images/Handout_Baua_Dresdner_Treff_2012-11_Kamusella.pdf &#039;&#039;&#039;Handout zum Dresdner Treff „Digitale Ergonomie – Rechnerunterstützte Gestaltung ergonomischer Produkte und Arbeitssysteme“&#039;&#039;&#039;], 14.11.2012 Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA), Standort Dresden&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane: Digitale Ergonomie-Tools zur Berücksichtigung ergonomischer Aspekte im Produktentstehungsprozess. In: Tagungsband zum  10.Gemeinsamen Kolloquiums Konstruktionstechnik. KT2012: ENTWICKELN – ENTWERFEN – ERLEBEN. Methoden und Werkzeuge in der Produktentwicklung. 14.–15. Juni 2012 Dresden. ISBN: 978-3-942710-80-0, S. 123-143.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Just Fly! - Gewinner des OUV-Designwettbewerbs: Wettbewerbsbeitrag zum Designwettbewerb der Oskar-Ursinus-Vereinigung (OUV) 2011/2012; Team: „Angle of Attack“ (Dipl.-Ing. Tim-Peter Voß: freier Luftfahrtingenieur; R. Adam, Ph. Heinemann: Studenten der TU Dresden, Maschinenbau, LRT; J. Grießhammer: Student der TU Dresden, Maschinenbau, Arbeitswissenschaft; Dr.-Ing. Christiane Kamusella: wiss. Mitarbeiterin der TU Dresden, Professur für Arbeitswissenschaft) [http://www.ouv.de/fly/?s=just+fly &#039;&#039;&#039;OUV-Vereinigung Design-Wettbewerb 2011/12&#039;&#039;&#039;]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane: Ergotyping®-Tool &amp;quot;Körperhaltungsbewertung&amp;quot;. In Dokumentation des 58. Arbeitswissenschenschaftlichen Kongresses der Gesellschaft für Arbeitswissenschaft in Kassel 22. - 24. 02. 2012 (S. 177-180). GfA-Press. Dortmund 2012. ISBN 978-3-936804-12-6&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane: Ergotyping®-Tools zur Unterstützung von Konstrukteuren bei der Umsetzung von Ergonomieaspekten in frühen Entwicklungsphasen. Institutskolloquium TU Dresden, Institut für Technische Logistik und Arbeitssysteme, 2.02.2012, S. 40-54 (ISBN 978-3-86780-257-4)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane: Digitale Ergonomie - Anwendungsaspekte. Aktionsbühne Workplace Design. A+A Düsseldorf 18.-21. Oktober 2011 (19.10.2011)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Ördögh, László; Gehér, Klára (Virtual Human Engineering GmbH); Kamusella, Christiane (Institute of Material Handling and Industrial Engineering, Professorship of Ergonomics, Dresden University of Technology); Csaba Szeredy (NexStep Consulting Kft.): Virtual Human Engineering Plugin. Paper for International Summit on Human Simulation 2011, St. Pete Beach, Florida, on May 26-27, 2011&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Chr.; Ördögh, L.: Ergotyping®-Tool „Körperkräfte“. Dokumentation des 57. Arbeitswissenschaftlichen Kongresses der Gesellschaft für Arbeitswissenschaft in Chemnitz, 23.-25.03.2011, GfA-Press Dortmund 2011. ISBN 978-3-936804-10-2, S. 623-626.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* P. Hoske, I. Gubsch, G. Kunze, K. Bürkle, C. Kamusella, M. Schmauder: Prognose und Bewertung der Sicht für mobile Arbeitsmaschinen. In: BauPor-tal Heft 10, 122. Jahrgang, Oktober 2010, S. 607-613&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* P. Hoske, I. Gubsch, G. Kunze, K. Bürkle, C. Kamusella, M. Schmauder: Prognose und Bewertung der Sicht für mobile Arbeitsmaschinen. In: BauPor-tal Heft 9, 122. Jahrgang, September 2010, S. 530-538&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Zavesky, M.; Kamusella, C.; Groh;R.: Erweiterung von Menschmodellen zur wahrnehmungskonformen Sichtvisualisierung, In: Kalkbrenner, S. (Hrsg.): Tagungsband 05. Multimediakongress Wismar 2010 - Netzwerk - Forschung - Innovation -, Wismar, 2010, 30. September 2010. ISBN 978-3-00-032154-2&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane: Risikofaktor Sitzhaltung. – TOP Magazin Gesundheitsforum Dresden/Ostsachsen, 01/2010, 5.Auflage&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Hoske, P.; Bürkle, K.; Kamusella, C.; Gubsch, I.; Kunze, G.; Schmauder, M.: Prognose und Bewertung der Sicht für mobile Maschinen (Teil 1). – Wissensportal:  www.baumaschine.de 2(2010)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Hoske, P.; Bürkle, K.; Kamusella, C.; Gubsch, I.; Kunze, G.; Schmauder, M.: Prognose und Bewertung der Sicht für mobile Maschinen (Teil 2). – Wissensportal:  www.baumaschine.de 2(2010)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Hoske, P.; Bürkle, K.; Kamusella, C.; Gubsch, I.; Kunze, G.; Schmauder, M.: Prognose und Bewertung der Sicht für mobile Maschinen (Teil 3). – Wissensportal:  www.baumaschine.de 2(2010)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Hoske, P.; Bürkle, K.; Kamusella, C.; Gubsch, I.; Kunze, G.; Schmauder, M.: Prognose und Bewertung der Sicht für mobile Maschinen (Teil 4). – Wissensportal:  www.baumaschine.de 2(2010)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane: Ergotyping als ergonomische Komponente des Digital Prototyping. – Wissensportal: www.baumaschine.de 02(2010)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane: Ergotyping®-Tool Sichtanforderungen für optische Anzeigeeinrichtungen. – Wissensportal: www.baumaschine.de 02(2010)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane: Digitale Ergonomiewerkzeuge und deren Verknüpfung mit Daten aus Normen. Vortrag zum KAN-Workshop „Anthropometrie in der Praxis: Von der Norm zum Konstrukteur“ 13.07.2010 Sankt Augustin&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane: Ergonomie und Arbeitsgestaltung - ein Überblick. Vortragsband zum 2.Deutschen Stuhlbauertag, Fachtagung Ergonomie des Sitzens, 11. Juni 2010 in Rabenau, S.4-21.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Chr.; Schmauder, M.: Ergotyping®-Tool „Sichtbewertung“. Dokumentation des 56. Arbeitswissenschaftlichen Kongresses der Gesellschaft für Arbeitswissenschaft in Darmstadt, 24.-26.03.2010, GfA-Press Dortmund 2010. ISBN 978-3-936804-08-9, S. 135-138.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Chr.; Schmauder, M.: Posterbeitrag: Bewertungstool zur Sichtanalyse unter Beachtung verbindlicher Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen nach dem Geräte- und Produktsicherheitsgesetz für das Menschmodell ICIDO-ErgonomiX, 8. Berliner Werk-statt Mensch-Maschine-Systeme, 7.-9. Oktober 2009&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Chr.; Schmauder, M.: Bewertungstool zur Sichtanalyse unter Beachtung verbindlicher Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen nach dem Geräte- und Produktsicherheitsgesetz für das Menschmodell ICIDO-ErgonomiX; VDI-Fortschrittsberichte Reihe 22, Nr. 29, S. 277-280, Düsseldorf (2009)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Chr.; Schmauder, M.: Ergotyping im rechnerunterstützten Entwicklungs- und Gestaltungsprozess. In: Zeitschrift für Arbeitswissenschaft, Ausg. 03/2009. Hrsg. Gesellschaft für Arbeitswissenschaft e. V. Ergonomia Verlag Stuttgart. ISSN 0340-2444. S. 212-220. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Schmauder, M.; Merkel, T,; Böhner, H.; Ellegast, R.; Höhn, K.; Kamusella, Chr.; Paritschkow, S.; Schultetus, W.; Vomberg, A.: Entwicklung von Lehrmodulen für die Berücksichtigung ergonomischer Aspekte in der Ausbildung von Konstrukteuren. Herbstkonferenz 2008 der GfA e. V., 10./11. September 2008, TU Ilmenau&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Modul 2.1 bis 2.7; Modul 2: Übung 1 und 2; Modul 4.1 in: T. Merkel: Ergonomie-Lehrmodule für die Ausbildung von Konstrukteuren, KAN-Bericht 42, 7/2008&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Ch.: Erfahrungen bei der Analyse und Bewertung arbeitsbedingter Belastungen durch körperlich schwere Arbeit an Praxisbeispielen. Weiterbildungs- und Informationsveranstaltung, Thema: Lastenhandhabung, Dresden BAuA, 06. März 2003&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* H. GRUBER, D. TRIPPLER, U. DEBITZ, Ch. KAMUSELLA, R. SENFT, M. MACKOWIAK: Risikobeurteilung unter Einbeziehung psychischer Belastungen&lt;br /&gt;
Proceedings zum Internationales Symposium, IVSS Sektion Forschung, 19. - 21.05.2003 Athen, Griechenland. Themengruppe: Perspektiven und neue Herausforderungen in der Prävention&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, C.: Ergonomische Bewertung von Lastenfahrrädern für die Postzustellung – In: Proceeding Arbeitsschutz aktuell, 2000 München&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, C.: Neue Marktchancen durch Produktergonomie – In: Tagungsband anlässlich des Ehrenkolloquiums zum 65. Geburtstag von Prof. Dr.-Ing. habil. Kruppe, TU Dresden, Institut für AIW 2000&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, C.: Verbesserte Marktchancen durch eine ergonomische Produktgestaltung– In: Ar-beitsschutz aktuell, Heft 1/1999, S. 12-16&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, C.: Verbesserte Marktchancen durch ergonomische Produktgestaltung – In: Tagungsband der Dresdner Innovationsgespräche Mai 1998, TOP GmbH, TU Dresden, RKW Sachsen&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, C.: Anthropometrie und Biomechanik. In: Rentzsch,M., Lehder, G. (Hrsg.): Arbeits-wissenschaftliche Grundlagen für die betriebliche Praxis, ecomed mbH München-Landsberg/Lech 1997&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, C.: Belastungen beim Handling – Erfahrungen und Bewertung mit betriebsnaher Si-mulation – In: Proceeding zum Internationalen Kongreß für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin A+A 1997 Düsseldorf&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, C.: Ergonomisches Gestalten, Band 1 und 2, Lehrbrief für das Universitäre Technische Fernstudium zum Lehrgebiet Arbeitssystemgestaltung, Teil 4, TU Dresden, Arbeitsgruppe Fernstudium 1997&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, C.; Prescher, W.: Praktikumsanleitung, Lehrbrief für das Universitäre Technische Fernstudium zum Lehrgebiet Arbeitssystemgestaltung, Teil 3, TU Dresden, Arbeitsgruppe Fernstudium 1997&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, C.: Erste Erfahrungen mit Analyseinstrumentarien zur Bewertung arbeitsbedingter Wirbelsäulenbelastungen an Praxisbeispielen – In: Tagungsband zum 41. Internationalen wissenschaftlichen Kolloquium, Workshop 3, Technische Universität Ilmenau 9/1996, Band 2, S. 736-741&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kruppe, E.; Kamusella, C.: Arbeitswissenschaftliche Untersuchung von Arbeitsplätzen zur Ableitung von Gestaltungsschwerpunkten und langfristigen Präventionsprogrammen in einer Großküche – In: Gesundheit regional Heft 1/1996, Band 2, S. 13-14&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kruppe, E.; Kamusella, C.: Arbeitswissenschaftliche Untersuchung von Arbeitsplätzen zur Ableitung von Gestaltungsschwerpunkten – In: Arbeitsschutz aktuell, Heft 3/1996, S. 17-20&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, C.: Anthropometrische und biomechanische Grundlagen, 5. Lehrbrief der Reihe Arbeitswissenschaften für Ingenieure, VMS Verlag Modernes Studieren Hamburg, Dresden 1993, Best.-Nr. 1034050&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, C.: TOMMI – ein anthropometrisch-ergonomisches Simulationsmodell vom Menschen – In: Wissenschaftliche Zeitschrift der Humboldt-Universität Berlin, Reihe Medizin, 5/1991&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, C.: Ein kinematischer Modellansatz zur rechnerinternen Simulation menschlicher Bewegungen innerhalb der TOMMI-Entwicklung – In. Proceeding zum GfA-Kongreß Dresden 1991&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, C.: Ein kinematischer Modellansatz zur rechnerinternen Simulation menschlicher Bewegungen innerhalb der TOMMI-Entwicklung – In. Proceeding zur Internationalen Anthropologischen Tagung 1991&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Christiane Kamusella</name></author>
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	<entry>
		<id>https://ergotyping.de/index.php?title=Publikationen&amp;diff=2496</id>
		<title>Publikationen</title>
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		<updated>2023-01-19T08:49:21Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Christiane Kamusella: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Zu den Themengebieten Ergonomie und Digitale Ergonomie (ab 2008)&lt;br /&gt;
* Schlund, S., Kamusella, C., Knott, V., Löffler, T., Engel, L., Fischer, C., Rupprecht, P., Bengler, K., Bullinger-Hoffmann, A., Kaiser, A. &amp;amp; Kögel, A. (2022). Digital ergonomics and digital work planning in university education: experiences from Germany and Austria. Zeitschrift für Arbeitswissenschaft. https://doi.org/10.1007/s41449-022-00333-7&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane; Kreil, Carolin (2022). Wirksamkeit von Exoskeletten bei inhomogenen Arbeitsprozessen mit Lastenhandhabung. Vortrag zur Fachveranstaltung: Wie Muskel-Skelett-Erkrankungen im Arbeitsleben vermeiden? Beispiele gelebter Praxis. SMWA Dresden 14.06.2022 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella C, Schmauder M (2021). Exoskelette bei manuellen Kommissionieraufgaben? Sicher ist sicher 10-2021 und 11/2021, S. 475-481 und S. 526-536. Erich Schmidt Verlag&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Christiane Kamusella: Digitale Ergonomie in relevanten Studienfächern der universitären Lehre an der TU Dresden. online-Vortrag zum &amp;quot;Online Webinar - Die Education Edition in der Praxis - der ema Work Designer in der Hochschulanwendung&amp;quot;. Veranstalter: imk automotive GmbH. 31.03.2020 https://www.youtube.com/watch?reload=9&amp;amp;time_continue=29&amp;amp;v=mYYsqEoghn0&amp;amp;feature=emb_logo &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Christiane Kamusella; Daniel Gröllich: ema in der Hochschulanwendung für Ergonomie. Vortrag zur IIC 2019 - ema-Anwendertreffen und Industrieforum. 17. –18. September. Die Gläserne Manufaktur Dresden&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Christiane Kamusella and Martin Schmauder. (2019). Task analysis - Ergonomically designed socio-technical work processes or humane-machine interfaces using digital ergonomic tools and methods. In G. Paul &amp;amp; S. Scataglini (Eds.), Digital Human Modeling and Posturography. London, UK: Elsevier. (pp. 529-540) (ISBN: 9780128167137)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Christiane Kamusella; Martin Schmauder: Steharbeitsplätze mit Lasthandhabung: Einfluss des Belastungswechsels auf Muskelbeanspruchung, Beschwerdeempfinden und Beinvolumenänderung. In: Zeitschrift für Arbeitswissenschaft (2019) Volume 73, Issue 1, March 2019. ISSN: 0340-2444 (Print) 2366-4681 (Online), S. 78–89&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane: Anthropometrisch-ergonomische Auslegung von Fliesenlegertischen unter Beachtung von Körperhaltungen und Körperkräften. In: &amp;quot;sicher ist sicher&amp;quot;. Ausgabe 01/2019. Erich Schmidt Verlag, S.16-22.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane; Schmauder, Martin: Steharbeitsplätze mit Lastenhandhabung: Einfluss des Belastungswechsels auf Muskelbeanspruchung und Beschwerdeempfinden. In Dokumentation des 64. Arbeitswissenschaftlichen Kongresses FOM Hochschule für Oekonomie &amp;amp; Management 21.02.-23.02.2018. GfA-Press, Dortmund 2018, ISBN 978-3-936804-24-9, Beitrag B.6.1. (S. 1-6)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Seidler, Lukas; Kamusella, Christiane; Seibt, Robert: Steharbeitsplätze mit Lastenhandhabung: Einfluss des Belastungs-Wechsels auf Surrogatparameter für ein erhöhtes Gesundheitsrisiko - Studiendesign. Vortrag zum 21. Symposium Arbeitsmedizin und Arbeitswissenschaft für NachwuchswissenschaftlerInnen des Forums Arbeitsphysiologie von DGAUM und GfA in Bad Münder 17.11.-19.11.2017.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Schmauder M., Kamusella C., Scherstjanoi E.: Digitale Ergonomiewerkzeuge in der betrieblichen Praxis. In: in Arbeitsmedizin Sozialmedizin Umweltmedizin (ASU), 52/10.2017, S. 720-725&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella C., Scherstjanoi E., Schmauder M.: Ergotyping-Tools für Ergonomieuntersuchungen im Digital Prototyping. In: Bullinger-Hoffmann A, Mühlstedt J (Hrsg): Homo Sapiens Digitalis - Virtuelle Ergonomie und digitale Menschmodelle. Berlin: Springer, 2016, S. 347-353&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Klöber, Karl; Kamusella, Christiane: Konzeption einer Pilotstudie zur Beanspruchungsuntersuchung bei Steharbeitsplätzen mit manueller Lastenhandhabung unter optimalen Belastungsmerkmalen. In Sonderband zum 20. Symposium Arbeitsmedizin und Arbeitswissenschaft für NachwuchswissenschaftlerInnen des Forums Arbeitsphysiologie von DGAUM und GfA in Freiburg 11.11.-13.11.2016. Hrsg. Karsten Kluth; Mario Penzkofer Universität Siegen. ISBN 978-3-9809549-4-5&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Appelt, Stephanie; Kamusella, Christiane: Auswertung der Pilotstudie zur Beanspruchungsuntersuchung bei Steharbeitsplätzen mit manueller Lastenhandhabung unter optimalen Belastungsmerkmalen. In Sonderband zum 20. Symposium Arbeitsmedizin und Arbeitswissenschaft für NachwuchswissenschaftlerInnen in Freiburg 11.11.-13.11.2016. Hrsg. Karsten Kluth; Mario Penzkofer Universität Siegen. ISBN 978-3-9809549-4-5&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Gröllich, Daniel; Schmauder, Martin; Kamusella, Christiane 2016: Evaluation Produktionsbedingungen - Ergonomie A350. In Dokumentation der Herbstkonferenz der Gesellschaft für Arbeitswissenschaft in Hamburg 29.09.-30.09.2016. GfA-Press, Dortmund 2016, ISBN 978-3-936804-21-8&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Christiane Kamusella; Edgar Scherstjanoi; Martin Schmauder: Lösungsansatz zur ergonomischen Bewertung von Last- und Kraftausübungsfällen unter Nutzung eines digitalen Menschmodells. In: Zeitschrift für Arbeitswissenschaft (2016) 70(2), S. 99–107 DOI 10.1007/s41449-016-0019-6&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Christiane Kamusella, Edgar Scherstjanoi and Martin Schmauder: Ergotyping tools for ergonomic research on human-machine interfaces in Digital Prototyping. In: Occupational Ergonomics - IOS Press vol. 12, no. 3, pp. 97-107, 2015 DOI: 10.3233/OER-150227&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane: Methodenumsetzung in der digitalen Ergonomie. In Dokumentation der Herbstkonferenz der Gesellschaft für Arbeitswissenschaft in Dresden 21.-22.09.2015. GfA-Press. Dortmund 2015. ISBN 978-3-936804-19-5&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane; Scherstjanoi, Edgar; Schmauder, Martin: Ergotyping tools for ergonomic research on human-machine interfaces in Digital Prototyping. In: Occupational Ergonomics, vol. 12, no. 3, pp. 97-107, 2015. DOI: 10.3233/OER-150227&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane: Ergonomie am Arbeitsplatz – Arbeitswissenschaftler von morgen studieren heute mit ema. imk industrial competence 2015 in Augustusburg. 16.-17.09.2015&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane; Scherstjanoi, Edgar; Schmauder, Martin: Gefährdungsbeurteilung manueller Lastenhandhabung mit digitalem Ergonomiewerkzeug - ein Lösungsansatz. In: &amp;quot;sicher ist sicher&amp;quot;. 66. Jg., Ausgabe 01/2015. Erich Schmidt Verlag. ISSN 2199-7330, S.20-26. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane: Identifikationen ergonomischer Einflussgrößen der Gestaltung mittels Ergotyping® -Tools. Workshop “The Smart Virtual Worker&amp;quot;. Chemnitz, 12. November 2014&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Edgar Scherstjanoi, Christiane Kamusella, Daniel Gröllich and Kai Bürkle: Ergotyping®-Tools providing Computer-based Support for Ergonomic Evaluation Processes of Human-Machine-Interfaces. Proceedings of the 5th International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics AHFE 2014, Kraków, Poland 19-23 July 2014&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane: Digitale Ergonomieanalyse und –bewertung mit Menschmodellen. Vortrag und Manuskript 33. Internationaler Kongress für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin A+A 2013. Ergonomie, Teil 1: Die Vermessung des Menschen - Neue Techniken erleichtern die ergonomische Gestaltung. 5. bis 8. November 2013 Düsseldorf. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane; Gröllich, Daniel: Ergotyping®-tools for ergonomic research on human-machine interfaces in Digital Prototyping. Vortrag Conference of Virtual Verification Technology, 15. und 16. Mai 2013 in Ungarn, Balatonfüred&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Schmauder, Martin; Kamusella, Christiane: Arbeitsplatzgestaltung mit einem digitalen Menschmodell. Vortrag zur Informationsveranstaltung des ECN &amp;quot;Von der Wissenschaft in die Praxis&amp;quot;. 12.04.2013 in Friedrichhafen &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane; Schmauder, Martin: Derzeitige Möglichkeiten der Bewertung von Arbeitssituationen mit Ergotyping®-Tools. In: &amp;quot;sicher ist sicher - Arbeitsschutz aktuell&amp;quot;. Ausgabe 01/2013 Erich Schmidt Verlag. S. 12-18 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane: Einsatz digitaler Ergonomiewerkzeuge –Anwendungsbeispiele. [http://www.ergotyping.net/images/Handout_Baua_Dresdner_Treff_2012-11_Kamusella.pdf &#039;&#039;&#039;Handout zum Dresdner Treff „Digitale Ergonomie – Rechnerunterstützte Gestaltung ergonomischer Produkte und Arbeitssysteme“&#039;&#039;&#039;], 14.11.2012 Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA), Standort Dresden&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane: Digitale Ergonomie-Tools zur Berücksichtigung ergonomischer Aspekte im Produktentstehungsprozess. In: Tagungsband zum  10.Gemeinsamen Kolloquiums Konstruktionstechnik. KT2012: ENTWICKELN – ENTWERFEN – ERLEBEN. Methoden und Werkzeuge in der Produktentwicklung. 14.–15. Juni 2012 Dresden. ISBN: 978-3-942710-80-0, S. 123-143.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Just Fly! - Gewinner des OUV-Designwettbewerbs: Wettbewerbsbeitrag zum Designwettbewerb der Oskar-Ursinus-Vereinigung (OUV) 2011/2012; Team: „Angle of Attack“ (Dipl.-Ing. Tim-Peter Voß: freier Luftfahrtingenieur; R. Adam, Ph. Heinemann: Studenten der TU Dresden, Maschinenbau, LRT; J. Grießhammer: Student der TU Dresden, Maschinenbau, Arbeitswissenschaft; Dr.-Ing. Christiane Kamusella: wiss. Mitarbeiterin der TU Dresden, Professur für Arbeitswissenschaft) [http://www.ouv.de/fly/?s=just+fly &#039;&#039;&#039;OUV-Vereinigung Design-Wettbewerb 2011/12&#039;&#039;&#039;]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane: Ergotyping®-Tool &amp;quot;Körperhaltungsbewertung&amp;quot;. In Dokumentation des 58. Arbeitswissenschenschaftlichen Kongresses der Gesellschaft für Arbeitswissenschaft in Kassel 22. - 24. 02. 2012 (S. 177-180). GfA-Press. Dortmund 2012. ISBN 978-3-936804-12-6&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane: Ergotyping®-Tools zur Unterstützung von Konstrukteuren bei der Umsetzung von Ergonomieaspekten in frühen Entwicklungsphasen. Institutskolloquium TU Dresden, Institut für Technische Logistik und Arbeitssysteme, 2.02.2012, S. 40-54 (ISBN 978-3-86780-257-4)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane: Digitale Ergonomie - Anwendungsaspekte. Aktionsbühne Workplace Design. A+A Düsseldorf 18.-21. Oktober 2011 (19.10.2011)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Ördögh, László; Gehér, Klára (Virtual Human Engineering GmbH); Kamusella, Christiane (Institute of Material Handling and Industrial Engineering, Professorship of Ergonomics, Dresden University of Technology); Csaba Szeredy (NexStep Consulting Kft.): Virtual Human Engineering Plugin. Paper for International Summit on Human Simulation 2011, St. Pete Beach, Florida, on May 26-27, 2011&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Chr.; Ördögh, L.: Ergotyping®-Tool „Körperkräfte“. Dokumentation des 57. Arbeitswissenschaftlichen Kongresses der Gesellschaft für Arbeitswissenschaft in Chemnitz, 23.-25.03.2011, GfA-Press Dortmund 2011. ISBN 978-3-936804-10-2, S. 623-626.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* P. Hoske, I. Gubsch, G. Kunze, K. Bürkle, C. Kamusella, M. Schmauder: Prognose und Bewertung der Sicht für mobile Arbeitsmaschinen. In: BauPor-tal Heft 10, 122. Jahrgang, Oktober 2010, S. 607-613&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* P. Hoske, I. Gubsch, G. Kunze, K. Bürkle, C. Kamusella, M. Schmauder: Prognose und Bewertung der Sicht für mobile Arbeitsmaschinen. In: BauPor-tal Heft 9, 122. Jahrgang, September 2010, S. 530-538&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Zavesky, M.; Kamusella, C.; Groh;R.: Erweiterung von Menschmodellen zur wahrnehmungskonformen Sichtvisualisierung, In: Kalkbrenner, S. (Hrsg.): Tagungsband 05. Multimediakongress Wismar 2010 - Netzwerk - Forschung - Innovation -, Wismar, 2010, 30. September 2010. ISBN 978-3-00-032154-2&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane: Risikofaktor Sitzhaltung. – TOP Magazin Gesundheitsforum Dresden/Ostsachsen, 01/2010, 5.Auflage&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Hoske, P.; Bürkle, K.; Kamusella, C.; Gubsch, I.; Kunze, G.; Schmauder, M.: Prognose und Bewertung der Sicht für mobile Maschinen (Teil 1). – Wissensportal:  www.baumaschine.de 2(2010)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Hoske, P.; Bürkle, K.; Kamusella, C.; Gubsch, I.; Kunze, G.; Schmauder, M.: Prognose und Bewertung der Sicht für mobile Maschinen (Teil 2). – Wissensportal:  www.baumaschine.de 2(2010)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Hoske, P.; Bürkle, K.; Kamusella, C.; Gubsch, I.; Kunze, G.; Schmauder, M.: Prognose und Bewertung der Sicht für mobile Maschinen (Teil 3). – Wissensportal:  www.baumaschine.de 2(2010)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Hoske, P.; Bürkle, K.; Kamusella, C.; Gubsch, I.; Kunze, G.; Schmauder, M.: Prognose und Bewertung der Sicht für mobile Maschinen (Teil 4). – Wissensportal:  www.baumaschine.de 2(2010)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane: Ergotyping als ergonomische Komponente des Digital Prototyping. – Wissensportal: www.baumaschine.de 02(2010)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane: Ergotyping®-Tool Sichtanforderungen für optische Anzeigeeinrichtungen. – Wissensportal: www.baumaschine.de 02(2010)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane: Digitale Ergonomiewerkzeuge und deren Verknüpfung mit Daten aus Normen. Vortrag zum KAN-Workshop „Anthropometrie in der Praxis: Von der Norm zum Konstrukteur“ 13.07.2010 Sankt Augustin&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane: Ergonomie und Arbeitsgestaltung - ein Überblick. Vortragsband zum 2.Deutschen Stuhlbauertag, Fachtagung Ergonomie des Sitzens, 11. Juni 2010 in Rabenau, S.4-21.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Chr.; Schmauder, M.: Ergotyping®-Tool „Sichtbewertung“. Dokumentation des 56. Arbeitswissenschaftlichen Kongresses der Gesellschaft für Arbeitswissenschaft in Darmstadt, 24.-26.03.2010, GfA-Press Dortmund 2010. ISBN 978-3-936804-08-9, S. 135-138.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Chr.; Schmauder, M.: Posterbeitrag: Bewertungstool zur Sichtanalyse unter Beachtung verbindlicher Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen nach dem Geräte- und Produktsicherheitsgesetz für das Menschmodell ICIDO-ErgonomiX, 8. Berliner Werk-statt Mensch-Maschine-Systeme, 7.-9. Oktober 2009&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Chr.; Schmauder, M.: Bewertungstool zur Sichtanalyse unter Beachtung verbindlicher Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen nach dem Geräte- und Produktsicherheitsgesetz für das Menschmodell ICIDO-ErgonomiX; VDI-Fortschrittsberichte Reihe 22, Nr. 29, S. 277-280, Düsseldorf (2009)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Chr.; Schmauder, M.: Ergotyping im rechnerunterstützten Entwicklungs- und Gestaltungsprozess. In: Zeitschrift für Arbeitswissenschaft, Ausg. 03/2009. Hrsg. Gesellschaft für Arbeitswissenschaft e. V. Ergonomia Verlag Stuttgart. ISSN 0340-2444. S. 212-220. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Schmauder, M.; Merkel, T,; Böhner, H.; Ellegast, R.; Höhn, K.; Kamusella, Chr.; Paritschkow, S.; Schultetus, W.; Vomberg, A.: Entwicklung von Lehrmodulen für die Berücksichtigung ergonomischer Aspekte in der Ausbildung von Konstrukteuren. Herbstkonferenz 2008 der GfA e. V., 10./11. September 2008, TU Ilmenau&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Modul 2.1 bis 2.7; Modul 2: Übung 1 und 2; Modul 4.1 in: T. Merkel: Ergonomie-Lehrmodule für die Ausbildung von Konstrukteuren, KAN-Bericht 42, 7/2008&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Christiane Kamusella</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://ergotyping.de/index.php?title=Publikationen&amp;diff=2481</id>
		<title>Publikationen</title>
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		<updated>2022-09-30T08:26:09Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Christiane Kamusella: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Zu den Themengebieten Ergonomie und Digitale Ergonomie (ab 2008)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane; Kreil, Carolin (2022). Wirksamkeit von Exoskeletten bei inhomogenen Arbeitsprozessen mit Lastenhandhabung. Vortrag zur Fachveranstaltung: Wie Muskel-Skelett-Erkrankungen im Arbeitsleben vermeiden? Beispiele gelebter Praxis. SMWA Dresden 14.06.2022 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella C, Schmauder M (2021). Exoskelette bei manuellen Kommissionieraufgaben? Sicher ist sicher 10-2021 und 11/2021, S. 475-481 und S. 526-536. Erich Schmidt Verlag&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Christiane Kamusella: Digitale Ergonomie in relevanten Studienfächern der universitären Lehre an der TU Dresden. online-Vortrag zum &amp;quot;Online Webinar - Die Education Edition in der Praxis - der ema Work Designer in der Hochschulanwendung&amp;quot;. Veranstalter: imk automotive GmbH. 31.03.2020 https://www.youtube.com/watch?reload=9&amp;amp;time_continue=29&amp;amp;v=mYYsqEoghn0&amp;amp;feature=emb_logo &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Christiane Kamusella; Daniel Gröllich: ema in der Hochschulanwendung für Ergonomie. Vortrag zur IIC 2019 - ema-Anwendertreffen und Industrieforum. 17. –18. September. Die Gläserne Manufaktur Dresden&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Christiane Kamusella and Martin Schmauder. (2019). Task analysis - Ergonomically designed socio-technical work processes or humane-machine interfaces using digital ergonomic tools and methods. In G. Paul &amp;amp; S. Scataglini (Eds.), Digital Human Modeling and Posturography. London, UK: Elsevier. (pp. 529-540) (ISBN: 9780128167137)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Christiane Kamusella; Martin Schmauder: Steharbeitsplätze mit Lasthandhabung: Einfluss des Belastungswechsels auf Muskelbeanspruchung, Beschwerdeempfinden und Beinvolumenänderung. In: Zeitschrift für Arbeitswissenschaft (2019) Volume 73, Issue 1, March 2019. ISSN: 0340-2444 (Print) 2366-4681 (Online), S. 78–89&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane: Anthropometrisch-ergonomische Auslegung von Fliesenlegertischen unter Beachtung von Körperhaltungen und Körperkräften. In: &amp;quot;sicher ist sicher&amp;quot;. Ausgabe 01/2019. Erich Schmidt Verlag, S.16-22.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane; Schmauder, Martin: Steharbeitsplätze mit Lastenhandhabung: Einfluss des Belastungswechsels auf Muskelbeanspruchung und Beschwerdeempfinden. In Dokumentation des 64. Arbeitswissenschaftlichen Kongresses FOM Hochschule für Oekonomie &amp;amp; Management 21.02.-23.02.2018. GfA-Press, Dortmund 2018, ISBN 978-3-936804-24-9, Beitrag B.6.1. (S. 1-6)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Seidler, Lukas; Kamusella, Christiane; Seibt, Robert: Steharbeitsplätze mit Lastenhandhabung: Einfluss des Belastungs-Wechsels auf Surrogatparameter für ein erhöhtes Gesundheitsrisiko - Studiendesign. Vortrag zum 21. Symposium Arbeitsmedizin und Arbeitswissenschaft für NachwuchswissenschaftlerInnen des Forums Arbeitsphysiologie von DGAUM und GfA in Bad Münder 17.11.-19.11.2017.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Schmauder M., Kamusella C., Scherstjanoi E.: Digitale Ergonomiewerkzeuge in der betrieblichen Praxis. In: in Arbeitsmedizin Sozialmedizin Umweltmedizin (ASU), 52/10.2017, S. 720-725&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella C., Scherstjanoi E., Schmauder M.: Ergotyping-Tools für Ergonomieuntersuchungen im Digital Prototyping. In: Bullinger-Hoffmann A, Mühlstedt J (Hrsg): Homo Sapiens Digitalis - Virtuelle Ergonomie und digitale Menschmodelle. Berlin: Springer, 2016, S. 347-353&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Klöber, Karl; Kamusella, Christiane: Konzeption einer Pilotstudie zur Beanspruchungsuntersuchung bei Steharbeitsplätzen mit manueller Lastenhandhabung unter optimalen Belastungsmerkmalen. In Sonderband zum 20. Symposium Arbeitsmedizin und Arbeitswissenschaft für NachwuchswissenschaftlerInnen des Forums Arbeitsphysiologie von DGAUM und GfA in Freiburg 11.11.-13.11.2016. Hrsg. Karsten Kluth; Mario Penzkofer Universität Siegen. ISBN 978-3-9809549-4-5&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Appelt, Stephanie; Kamusella, Christiane: Auswertung der Pilotstudie zur Beanspruchungsuntersuchung bei Steharbeitsplätzen mit manueller Lastenhandhabung unter optimalen Belastungsmerkmalen. In Sonderband zum 20. Symposium Arbeitsmedizin und Arbeitswissenschaft für NachwuchswissenschaftlerInnen in Freiburg 11.11.-13.11.2016. Hrsg. Karsten Kluth; Mario Penzkofer Universität Siegen. ISBN 978-3-9809549-4-5&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Gröllich, Daniel; Schmauder, Martin; Kamusella, Christiane 2016: Evaluation Produktionsbedingungen - Ergonomie A350. In Dokumentation der Herbstkonferenz der Gesellschaft für Arbeitswissenschaft in Hamburg 29.09.-30.09.2016. GfA-Press, Dortmund 2016, ISBN 978-3-936804-21-8&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Christiane Kamusella; Edgar Scherstjanoi; Martin Schmauder: Lösungsansatz zur ergonomischen Bewertung von Last- und Kraftausübungsfällen unter Nutzung eines digitalen Menschmodells. In: Zeitschrift für Arbeitswissenschaft (2016) 70(2), S. 99–107 DOI 10.1007/s41449-016-0019-6&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Christiane Kamusella, Edgar Scherstjanoi and Martin Schmauder: Ergotyping tools for ergonomic research on human-machine interfaces in Digital Prototyping. In: Occupational Ergonomics - IOS Press vol. 12, no. 3, pp. 97-107, 2015 DOI: 10.3233/OER-150227&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane: Methodenumsetzung in der digitalen Ergonomie. In Dokumentation der Herbstkonferenz der Gesellschaft für Arbeitswissenschaft in Dresden 21.-22.09.2015. GfA-Press. Dortmund 2015. ISBN 978-3-936804-19-5&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane; Scherstjanoi, Edgar; Schmauder, Martin: Ergotyping tools for ergonomic research on human-machine interfaces in Digital Prototyping. In: Occupational Ergonomics, vol. 12, no. 3, pp. 97-107, 2015. DOI: 10.3233/OER-150227&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane: Ergonomie am Arbeitsplatz – Arbeitswissenschaftler von morgen studieren heute mit ema. imk industrial competence 2015 in Augustusburg. 16.-17.09.2015&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane; Scherstjanoi, Edgar; Schmauder, Martin: Gefährdungsbeurteilung manueller Lastenhandhabung mit digitalem Ergonomiewerkzeug - ein Lösungsansatz. In: &amp;quot;sicher ist sicher&amp;quot;. 66. Jg., Ausgabe 01/2015. Erich Schmidt Verlag. ISSN 2199-7330, S.20-26. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane: Identifikationen ergonomischer Einflussgrößen der Gestaltung mittels Ergotyping® -Tools. Workshop “The Smart Virtual Worker&amp;quot;. Chemnitz, 12. November 2014&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Edgar Scherstjanoi, Christiane Kamusella, Daniel Gröllich and Kai Bürkle: Ergotyping®-Tools providing Computer-based Support for Ergonomic Evaluation Processes of Human-Machine-Interfaces. Proceedings of the 5th International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics AHFE 2014, Kraków, Poland 19-23 July 2014&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane: Digitale Ergonomieanalyse und –bewertung mit Menschmodellen. Vortrag und Manuskript 33. Internationaler Kongress für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin A+A 2013. Ergonomie, Teil 1: Die Vermessung des Menschen - Neue Techniken erleichtern die ergonomische Gestaltung. 5. bis 8. November 2013 Düsseldorf. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane; Gröllich, Daniel: Ergotyping®-tools for ergonomic research on human-machine interfaces in Digital Prototyping. Vortrag Conference of Virtual Verification Technology, 15. und 16. Mai 2013 in Ungarn, Balatonfüred&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Schmauder, Martin; Kamusella, Christiane: Arbeitsplatzgestaltung mit einem digitalen Menschmodell. Vortrag zur Informationsveranstaltung des ECN &amp;quot;Von der Wissenschaft in die Praxis&amp;quot;. 12.04.2013 in Friedrichhafen &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane; Schmauder, Martin: Derzeitige Möglichkeiten der Bewertung von Arbeitssituationen mit Ergotyping®-Tools. In: &amp;quot;sicher ist sicher - Arbeitsschutz aktuell&amp;quot;. Ausgabe 01/2013 Erich Schmidt Verlag. S. 12-18 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane: Einsatz digitaler Ergonomiewerkzeuge –Anwendungsbeispiele. [http://www.ergotyping.net/images/Handout_Baua_Dresdner_Treff_2012-11_Kamusella.pdf &#039;&#039;&#039;Handout zum Dresdner Treff „Digitale Ergonomie – Rechnerunterstützte Gestaltung ergonomischer Produkte und Arbeitssysteme“&#039;&#039;&#039;], 14.11.2012 Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA), Standort Dresden&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane: Digitale Ergonomie-Tools zur Berücksichtigung ergonomischer Aspekte im Produktentstehungsprozess. In: Tagungsband zum  10.Gemeinsamen Kolloquiums Konstruktionstechnik. KT2012: ENTWICKELN – ENTWERFEN – ERLEBEN. Methoden und Werkzeuge in der Produktentwicklung. 14.–15. Juni 2012 Dresden. ISBN: 978-3-942710-80-0, S. 123-143.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Just Fly! - Gewinner des OUV-Designwettbewerbs: Wettbewerbsbeitrag zum Designwettbewerb der Oskar-Ursinus-Vereinigung (OUV) 2011/2012; Team: „Angle of Attack“ (Dipl.-Ing. Tim-Peter Voß: freier Luftfahrtingenieur; R. Adam, Ph. Heinemann: Studenten der TU Dresden, Maschinenbau, LRT; J. Grießhammer: Student der TU Dresden, Maschinenbau, Arbeitswissenschaft; Dr.-Ing. Christiane Kamusella: wiss. Mitarbeiterin der TU Dresden, Professur für Arbeitswissenschaft) [http://www.ouv.de/fly/?s=just+fly &#039;&#039;&#039;OUV-Vereinigung Design-Wettbewerb 2011/12&#039;&#039;&#039;]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane: Ergotyping®-Tool &amp;quot;Körperhaltungsbewertung&amp;quot;. In Dokumentation des 58. Arbeitswissenschenschaftlichen Kongresses der Gesellschaft für Arbeitswissenschaft in Kassel 22. - 24. 02. 2012 (S. 177-180). GfA-Press. Dortmund 2012. ISBN 978-3-936804-12-6&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane: Ergotyping®-Tools zur Unterstützung von Konstrukteuren bei der Umsetzung von Ergonomieaspekten in frühen Entwicklungsphasen. Institutskolloquium TU Dresden, Institut für Technische Logistik und Arbeitssysteme, 2.02.2012, S. 40-54 (ISBN 978-3-86780-257-4)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane: Digitale Ergonomie - Anwendungsaspekte. Aktionsbühne Workplace Design. A+A Düsseldorf 18.-21. Oktober 2011 (19.10.2011)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Ördögh, László; Gehér, Klára (Virtual Human Engineering GmbH); Kamusella, Christiane (Institute of Material Handling and Industrial Engineering, Professorship of Ergonomics, Dresden University of Technology); Csaba Szeredy (NexStep Consulting Kft.): Virtual Human Engineering Plugin. Paper for International Summit on Human Simulation 2011, St. Pete Beach, Florida, on May 26-27, 2011&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Chr.; Ördögh, L.: Ergotyping®-Tool „Körperkräfte“. Dokumentation des 57. Arbeitswissenschaftlichen Kongresses der Gesellschaft für Arbeitswissenschaft in Chemnitz, 23.-25.03.2011, GfA-Press Dortmund 2011. ISBN 978-3-936804-10-2, S. 623-626.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* P. Hoske, I. Gubsch, G. Kunze, K. Bürkle, C. Kamusella, M. Schmauder: Prognose und Bewertung der Sicht für mobile Arbeitsmaschinen. In: BauPor-tal Heft 10, 122. Jahrgang, Oktober 2010, S. 607-613&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* P. Hoske, I. Gubsch, G. Kunze, K. Bürkle, C. Kamusella, M. Schmauder: Prognose und Bewertung der Sicht für mobile Arbeitsmaschinen. In: BauPor-tal Heft 9, 122. Jahrgang, September 2010, S. 530-538&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Zavesky, M.; Kamusella, C.; Groh;R.: Erweiterung von Menschmodellen zur wahrnehmungskonformen Sichtvisualisierung, In: Kalkbrenner, S. (Hrsg.): Tagungsband 05. Multimediakongress Wismar 2010 - Netzwerk - Forschung - Innovation -, Wismar, 2010, 30. September 2010. ISBN 978-3-00-032154-2&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane: Risikofaktor Sitzhaltung. – TOP Magazin Gesundheitsforum Dresden/Ostsachsen, 01/2010, 5.Auflage&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Hoske, P.; Bürkle, K.; Kamusella, C.; Gubsch, I.; Kunze, G.; Schmauder, M.: Prognose und Bewertung der Sicht für mobile Maschinen (Teil 1). – Wissensportal:  www.baumaschine.de 2(2010)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Hoske, P.; Bürkle, K.; Kamusella, C.; Gubsch, I.; Kunze, G.; Schmauder, M.: Prognose und Bewertung der Sicht für mobile Maschinen (Teil 2). – Wissensportal:  www.baumaschine.de 2(2010)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Hoske, P.; Bürkle, K.; Kamusella, C.; Gubsch, I.; Kunze, G.; Schmauder, M.: Prognose und Bewertung der Sicht für mobile Maschinen (Teil 3). – Wissensportal:  www.baumaschine.de 2(2010)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Hoske, P.; Bürkle, K.; Kamusella, C.; Gubsch, I.; Kunze, G.; Schmauder, M.: Prognose und Bewertung der Sicht für mobile Maschinen (Teil 4). – Wissensportal:  www.baumaschine.de 2(2010)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane: Ergotyping als ergonomische Komponente des Digital Prototyping. – Wissensportal: www.baumaschine.de 02(2010)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane: Ergotyping®-Tool Sichtanforderungen für optische Anzeigeeinrichtungen. – Wissensportal: www.baumaschine.de 02(2010)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane: Digitale Ergonomiewerkzeuge und deren Verknüpfung mit Daten aus Normen. Vortrag zum KAN-Workshop „Anthropometrie in der Praxis: Von der Norm zum Konstrukteur“ 13.07.2010 Sankt Augustin&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane: Ergonomie und Arbeitsgestaltung - ein Überblick. Vortragsband zum 2.Deutschen Stuhlbauertag, Fachtagung Ergonomie des Sitzens, 11. Juni 2010 in Rabenau, S.4-21.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Chr.; Schmauder, M.: Ergotyping®-Tool „Sichtbewertung“. Dokumentation des 56. Arbeitswissenschaftlichen Kongresses der Gesellschaft für Arbeitswissenschaft in Darmstadt, 24.-26.03.2010, GfA-Press Dortmund 2010. ISBN 978-3-936804-08-9, S. 135-138.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Chr.; Schmauder, M.: Posterbeitrag: Bewertungstool zur Sichtanalyse unter Beachtung verbindlicher Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen nach dem Geräte- und Produktsicherheitsgesetz für das Menschmodell ICIDO-ErgonomiX, 8. Berliner Werk-statt Mensch-Maschine-Systeme, 7.-9. Oktober 2009&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Chr.; Schmauder, M.: Bewertungstool zur Sichtanalyse unter Beachtung verbindlicher Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen nach dem Geräte- und Produktsicherheitsgesetz für das Menschmodell ICIDO-ErgonomiX; VDI-Fortschrittsberichte Reihe 22, Nr. 29, S. 277-280, Düsseldorf (2009)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Chr.; Schmauder, M.: Ergotyping im rechnerunterstützten Entwicklungs- und Gestaltungsprozess. In: Zeitschrift für Arbeitswissenschaft, Ausg. 03/2009. Hrsg. Gesellschaft für Arbeitswissenschaft e. V. Ergonomia Verlag Stuttgart. ISSN 0340-2444. S. 212-220. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Schmauder, M.; Merkel, T,; Böhner, H.; Ellegast, R.; Höhn, K.; Kamusella, Chr.; Paritschkow, S.; Schultetus, W.; Vomberg, A.: Entwicklung von Lehrmodulen für die Berücksichtigung ergonomischer Aspekte in der Ausbildung von Konstrukteuren. Herbstkonferenz 2008 der GfA e. V., 10./11. September 2008, TU Ilmenau&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Modul 2.1 bis 2.7; Modul 2: Übung 1 und 2; Modul 4.1 in: T. Merkel: Ergonomie-Lehrmodule für die Ausbildung von Konstrukteuren, KAN-Bericht 42, 7/2008&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Christiane Kamusella</name></author>
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		<id>https://ergotyping.de/index.php?title=Publikationen&amp;diff=2480</id>
		<title>Publikationen</title>
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		<updated>2022-09-30T08:25:53Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Christiane Kamusella: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Zu den Themengebieten Ergonomie und Digitale Ergonomie (ab 2008)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane, Kreil, Carolin (2022). Wirksamkeit von Exoskeletten bei inhomogenen Arbeitsprozessen mit Lastenhandhabung. Vortrag zur Fachveranstaltung: Wie Muskel-Skelett-Erkrankungen im Arbeitsleben vermeiden? Beispiele gelebter Praxis. SMWA Dresden 14.06.2022 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella C, Schmauder M (2021). Exoskelette bei manuellen Kommissionieraufgaben? Sicher ist sicher 10-2021 und 11/2021, S. 475-481 und S. 526-536. Erich Schmidt Verlag&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Christiane Kamusella: Digitale Ergonomie in relevanten Studienfächern der universitären Lehre an der TU Dresden. online-Vortrag zum &amp;quot;Online Webinar - Die Education Edition in der Praxis - der ema Work Designer in der Hochschulanwendung&amp;quot;. Veranstalter: imk automotive GmbH. 31.03.2020 https://www.youtube.com/watch?reload=9&amp;amp;time_continue=29&amp;amp;v=mYYsqEoghn0&amp;amp;feature=emb_logo &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Christiane Kamusella; Daniel Gröllich: ema in der Hochschulanwendung für Ergonomie. Vortrag zur IIC 2019 - ema-Anwendertreffen und Industrieforum. 17. –18. September. Die Gläserne Manufaktur Dresden&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Christiane Kamusella and Martin Schmauder. (2019). Task analysis - Ergonomically designed socio-technical work processes or humane-machine interfaces using digital ergonomic tools and methods. In G. Paul &amp;amp; S. Scataglini (Eds.), Digital Human Modeling and Posturography. London, UK: Elsevier. (pp. 529-540) (ISBN: 9780128167137)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Christiane Kamusella; Martin Schmauder: Steharbeitsplätze mit Lasthandhabung: Einfluss des Belastungswechsels auf Muskelbeanspruchung, Beschwerdeempfinden und Beinvolumenänderung. In: Zeitschrift für Arbeitswissenschaft (2019) Volume 73, Issue 1, March 2019. ISSN: 0340-2444 (Print) 2366-4681 (Online), S. 78–89&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane: Anthropometrisch-ergonomische Auslegung von Fliesenlegertischen unter Beachtung von Körperhaltungen und Körperkräften. In: &amp;quot;sicher ist sicher&amp;quot;. Ausgabe 01/2019. Erich Schmidt Verlag, S.16-22.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane; Schmauder, Martin: Steharbeitsplätze mit Lastenhandhabung: Einfluss des Belastungswechsels auf Muskelbeanspruchung und Beschwerdeempfinden. In Dokumentation des 64. Arbeitswissenschaftlichen Kongresses FOM Hochschule für Oekonomie &amp;amp; Management 21.02.-23.02.2018. GfA-Press, Dortmund 2018, ISBN 978-3-936804-24-9, Beitrag B.6.1. (S. 1-6)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Seidler, Lukas; Kamusella, Christiane; Seibt, Robert: Steharbeitsplätze mit Lastenhandhabung: Einfluss des Belastungs-Wechsels auf Surrogatparameter für ein erhöhtes Gesundheitsrisiko - Studiendesign. Vortrag zum 21. Symposium Arbeitsmedizin und Arbeitswissenschaft für NachwuchswissenschaftlerInnen des Forums Arbeitsphysiologie von DGAUM und GfA in Bad Münder 17.11.-19.11.2017.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Schmauder M., Kamusella C., Scherstjanoi E.: Digitale Ergonomiewerkzeuge in der betrieblichen Praxis. In: in Arbeitsmedizin Sozialmedizin Umweltmedizin (ASU), 52/10.2017, S. 720-725&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella C., Scherstjanoi E., Schmauder M.: Ergotyping-Tools für Ergonomieuntersuchungen im Digital Prototyping. In: Bullinger-Hoffmann A, Mühlstedt J (Hrsg): Homo Sapiens Digitalis - Virtuelle Ergonomie und digitale Menschmodelle. Berlin: Springer, 2016, S. 347-353&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Klöber, Karl; Kamusella, Christiane: Konzeption einer Pilotstudie zur Beanspruchungsuntersuchung bei Steharbeitsplätzen mit manueller Lastenhandhabung unter optimalen Belastungsmerkmalen. In Sonderband zum 20. Symposium Arbeitsmedizin und Arbeitswissenschaft für NachwuchswissenschaftlerInnen des Forums Arbeitsphysiologie von DGAUM und GfA in Freiburg 11.11.-13.11.2016. Hrsg. Karsten Kluth; Mario Penzkofer Universität Siegen. ISBN 978-3-9809549-4-5&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Appelt, Stephanie; Kamusella, Christiane: Auswertung der Pilotstudie zur Beanspruchungsuntersuchung bei Steharbeitsplätzen mit manueller Lastenhandhabung unter optimalen Belastungsmerkmalen. In Sonderband zum 20. Symposium Arbeitsmedizin und Arbeitswissenschaft für NachwuchswissenschaftlerInnen in Freiburg 11.11.-13.11.2016. Hrsg. Karsten Kluth; Mario Penzkofer Universität Siegen. ISBN 978-3-9809549-4-5&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Gröllich, Daniel; Schmauder, Martin; Kamusella, Christiane 2016: Evaluation Produktionsbedingungen - Ergonomie A350. In Dokumentation der Herbstkonferenz der Gesellschaft für Arbeitswissenschaft in Hamburg 29.09.-30.09.2016. GfA-Press, Dortmund 2016, ISBN 978-3-936804-21-8&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Christiane Kamusella; Edgar Scherstjanoi; Martin Schmauder: Lösungsansatz zur ergonomischen Bewertung von Last- und Kraftausübungsfällen unter Nutzung eines digitalen Menschmodells. In: Zeitschrift für Arbeitswissenschaft (2016) 70(2), S. 99–107 DOI 10.1007/s41449-016-0019-6&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Christiane Kamusella, Edgar Scherstjanoi and Martin Schmauder: Ergotyping tools for ergonomic research on human-machine interfaces in Digital Prototyping. In: Occupational Ergonomics - IOS Press vol. 12, no. 3, pp. 97-107, 2015 DOI: 10.3233/OER-150227&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane: Methodenumsetzung in der digitalen Ergonomie. In Dokumentation der Herbstkonferenz der Gesellschaft für Arbeitswissenschaft in Dresden 21.-22.09.2015. GfA-Press. Dortmund 2015. ISBN 978-3-936804-19-5&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane; Scherstjanoi, Edgar; Schmauder, Martin: Ergotyping tools for ergonomic research on human-machine interfaces in Digital Prototyping. In: Occupational Ergonomics, vol. 12, no. 3, pp. 97-107, 2015. DOI: 10.3233/OER-150227&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane: Ergonomie am Arbeitsplatz – Arbeitswissenschaftler von morgen studieren heute mit ema. imk industrial competence 2015 in Augustusburg. 16.-17.09.2015&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane; Scherstjanoi, Edgar; Schmauder, Martin: Gefährdungsbeurteilung manueller Lastenhandhabung mit digitalem Ergonomiewerkzeug - ein Lösungsansatz. In: &amp;quot;sicher ist sicher&amp;quot;. 66. Jg., Ausgabe 01/2015. Erich Schmidt Verlag. ISSN 2199-7330, S.20-26. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane: Identifikationen ergonomischer Einflussgrößen der Gestaltung mittels Ergotyping® -Tools. Workshop “The Smart Virtual Worker&amp;quot;. Chemnitz, 12. November 2014&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Edgar Scherstjanoi, Christiane Kamusella, Daniel Gröllich and Kai Bürkle: Ergotyping®-Tools providing Computer-based Support for Ergonomic Evaluation Processes of Human-Machine-Interfaces. Proceedings of the 5th International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics AHFE 2014, Kraków, Poland 19-23 July 2014&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane: Digitale Ergonomieanalyse und –bewertung mit Menschmodellen. Vortrag und Manuskript 33. Internationaler Kongress für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin A+A 2013. Ergonomie, Teil 1: Die Vermessung des Menschen - Neue Techniken erleichtern die ergonomische Gestaltung. 5. bis 8. November 2013 Düsseldorf. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane; Gröllich, Daniel: Ergotyping®-tools for ergonomic research on human-machine interfaces in Digital Prototyping. Vortrag Conference of Virtual Verification Technology, 15. und 16. Mai 2013 in Ungarn, Balatonfüred&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Schmauder, Martin; Kamusella, Christiane: Arbeitsplatzgestaltung mit einem digitalen Menschmodell. Vortrag zur Informationsveranstaltung des ECN &amp;quot;Von der Wissenschaft in die Praxis&amp;quot;. 12.04.2013 in Friedrichhafen &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane; Schmauder, Martin: Derzeitige Möglichkeiten der Bewertung von Arbeitssituationen mit Ergotyping®-Tools. In: &amp;quot;sicher ist sicher - Arbeitsschutz aktuell&amp;quot;. Ausgabe 01/2013 Erich Schmidt Verlag. S. 12-18 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane: Einsatz digitaler Ergonomiewerkzeuge –Anwendungsbeispiele. [http://www.ergotyping.net/images/Handout_Baua_Dresdner_Treff_2012-11_Kamusella.pdf &#039;&#039;&#039;Handout zum Dresdner Treff „Digitale Ergonomie – Rechnerunterstützte Gestaltung ergonomischer Produkte und Arbeitssysteme“&#039;&#039;&#039;], 14.11.2012 Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA), Standort Dresden&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane: Digitale Ergonomie-Tools zur Berücksichtigung ergonomischer Aspekte im Produktentstehungsprozess. In: Tagungsband zum  10.Gemeinsamen Kolloquiums Konstruktionstechnik. KT2012: ENTWICKELN – ENTWERFEN – ERLEBEN. Methoden und Werkzeuge in der Produktentwicklung. 14.–15. Juni 2012 Dresden. ISBN: 978-3-942710-80-0, S. 123-143.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Just Fly! - Gewinner des OUV-Designwettbewerbs: Wettbewerbsbeitrag zum Designwettbewerb der Oskar-Ursinus-Vereinigung (OUV) 2011/2012; Team: „Angle of Attack“ (Dipl.-Ing. Tim-Peter Voß: freier Luftfahrtingenieur; R. Adam, Ph. Heinemann: Studenten der TU Dresden, Maschinenbau, LRT; J. Grießhammer: Student der TU Dresden, Maschinenbau, Arbeitswissenschaft; Dr.-Ing. Christiane Kamusella: wiss. Mitarbeiterin der TU Dresden, Professur für Arbeitswissenschaft) [http://www.ouv.de/fly/?s=just+fly &#039;&#039;&#039;OUV-Vereinigung Design-Wettbewerb 2011/12&#039;&#039;&#039;]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane: Ergotyping®-Tool &amp;quot;Körperhaltungsbewertung&amp;quot;. In Dokumentation des 58. Arbeitswissenschenschaftlichen Kongresses der Gesellschaft für Arbeitswissenschaft in Kassel 22. - 24. 02. 2012 (S. 177-180). GfA-Press. Dortmund 2012. ISBN 978-3-936804-12-6&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane: Ergotyping®-Tools zur Unterstützung von Konstrukteuren bei der Umsetzung von Ergonomieaspekten in frühen Entwicklungsphasen. Institutskolloquium TU Dresden, Institut für Technische Logistik und Arbeitssysteme, 2.02.2012, S. 40-54 (ISBN 978-3-86780-257-4)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane: Digitale Ergonomie - Anwendungsaspekte. Aktionsbühne Workplace Design. A+A Düsseldorf 18.-21. Oktober 2011 (19.10.2011)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Ördögh, László; Gehér, Klára (Virtual Human Engineering GmbH); Kamusella, Christiane (Institute of Material Handling and Industrial Engineering, Professorship of Ergonomics, Dresden University of Technology); Csaba Szeredy (NexStep Consulting Kft.): Virtual Human Engineering Plugin. Paper for International Summit on Human Simulation 2011, St. Pete Beach, Florida, on May 26-27, 2011&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Chr.; Ördögh, L.: Ergotyping®-Tool „Körperkräfte“. Dokumentation des 57. Arbeitswissenschaftlichen Kongresses der Gesellschaft für Arbeitswissenschaft in Chemnitz, 23.-25.03.2011, GfA-Press Dortmund 2011. ISBN 978-3-936804-10-2, S. 623-626.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* P. Hoske, I. Gubsch, G. Kunze, K. Bürkle, C. Kamusella, M. Schmauder: Prognose und Bewertung der Sicht für mobile Arbeitsmaschinen. In: BauPor-tal Heft 10, 122. Jahrgang, Oktober 2010, S. 607-613&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* P. Hoske, I. Gubsch, G. Kunze, K. Bürkle, C. Kamusella, M. Schmauder: Prognose und Bewertung der Sicht für mobile Arbeitsmaschinen. In: BauPor-tal Heft 9, 122. Jahrgang, September 2010, S. 530-538&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Zavesky, M.; Kamusella, C.; Groh;R.: Erweiterung von Menschmodellen zur wahrnehmungskonformen Sichtvisualisierung, In: Kalkbrenner, S. (Hrsg.): Tagungsband 05. Multimediakongress Wismar 2010 - Netzwerk - Forschung - Innovation -, Wismar, 2010, 30. September 2010. ISBN 978-3-00-032154-2&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane: Risikofaktor Sitzhaltung. – TOP Magazin Gesundheitsforum Dresden/Ostsachsen, 01/2010, 5.Auflage&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Hoske, P.; Bürkle, K.; Kamusella, C.; Gubsch, I.; Kunze, G.; Schmauder, M.: Prognose und Bewertung der Sicht für mobile Maschinen (Teil 1). – Wissensportal:  www.baumaschine.de 2(2010)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Hoske, P.; Bürkle, K.; Kamusella, C.; Gubsch, I.; Kunze, G.; Schmauder, M.: Prognose und Bewertung der Sicht für mobile Maschinen (Teil 2). – Wissensportal:  www.baumaschine.de 2(2010)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Hoske, P.; Bürkle, K.; Kamusella, C.; Gubsch, I.; Kunze, G.; Schmauder, M.: Prognose und Bewertung der Sicht für mobile Maschinen (Teil 3). – Wissensportal:  www.baumaschine.de 2(2010)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Hoske, P.; Bürkle, K.; Kamusella, C.; Gubsch, I.; Kunze, G.; Schmauder, M.: Prognose und Bewertung der Sicht für mobile Maschinen (Teil 4). – Wissensportal:  www.baumaschine.de 2(2010)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane: Ergotyping als ergonomische Komponente des Digital Prototyping. – Wissensportal: www.baumaschine.de 02(2010)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane: Ergotyping®-Tool Sichtanforderungen für optische Anzeigeeinrichtungen. – Wissensportal: www.baumaschine.de 02(2010)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane: Digitale Ergonomiewerkzeuge und deren Verknüpfung mit Daten aus Normen. Vortrag zum KAN-Workshop „Anthropometrie in der Praxis: Von der Norm zum Konstrukteur“ 13.07.2010 Sankt Augustin&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane: Ergonomie und Arbeitsgestaltung - ein Überblick. Vortragsband zum 2.Deutschen Stuhlbauertag, Fachtagung Ergonomie des Sitzens, 11. Juni 2010 in Rabenau, S.4-21.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Chr.; Schmauder, M.: Ergotyping®-Tool „Sichtbewertung“. Dokumentation des 56. Arbeitswissenschaftlichen Kongresses der Gesellschaft für Arbeitswissenschaft in Darmstadt, 24.-26.03.2010, GfA-Press Dortmund 2010. ISBN 978-3-936804-08-9, S. 135-138.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Chr.; Schmauder, M.: Posterbeitrag: Bewertungstool zur Sichtanalyse unter Beachtung verbindlicher Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen nach dem Geräte- und Produktsicherheitsgesetz für das Menschmodell ICIDO-ErgonomiX, 8. Berliner Werk-statt Mensch-Maschine-Systeme, 7.-9. Oktober 2009&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Chr.; Schmauder, M.: Bewertungstool zur Sichtanalyse unter Beachtung verbindlicher Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen nach dem Geräte- und Produktsicherheitsgesetz für das Menschmodell ICIDO-ErgonomiX; VDI-Fortschrittsberichte Reihe 22, Nr. 29, S. 277-280, Düsseldorf (2009)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Chr.; Schmauder, M.: Ergotyping im rechnerunterstützten Entwicklungs- und Gestaltungsprozess. In: Zeitschrift für Arbeitswissenschaft, Ausg. 03/2009. Hrsg. Gesellschaft für Arbeitswissenschaft e. V. Ergonomia Verlag Stuttgart. ISSN 0340-2444. S. 212-220. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Schmauder, M.; Merkel, T,; Böhner, H.; Ellegast, R.; Höhn, K.; Kamusella, Chr.; Paritschkow, S.; Schultetus, W.; Vomberg, A.: Entwicklung von Lehrmodulen für die Berücksichtigung ergonomischer Aspekte in der Ausbildung von Konstrukteuren. Herbstkonferenz 2008 der GfA e. V., 10./11. September 2008, TU Ilmenau&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Modul 2.1 bis 2.7; Modul 2: Übung 1 und 2; Modul 4.1 in: T. Merkel: Ergonomie-Lehrmodule für die Ausbildung von Konstrukteuren, KAN-Bericht 42, 7/2008&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Christiane Kamusella</name></author>
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		<title>Publikationen</title>
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		<updated>2022-09-30T08:25:24Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Christiane Kamusella: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Zu den Themengebieten Ergonomie und Digitale Ergonomie (ab 2008)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella Christiane, Kreil, C (2022). Wirksamkeit von Exoskeletten bei inhomogenen Arbeitsprozessen mit Lastenhandhabung. Vortrag zur Fachveranstaltung: Wie Muskel-Skelett-Erkrankungen im Arbeitsleben vermeiden? Beispiele gelebter Praxis. SMWA Dresden 14.06.2022 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella C, Schmauder M (2021). Exoskelette bei manuellen Kommissionieraufgaben? Sicher ist sicher 10-2021 und 11/2021, S. 475-481 und S. 526-536. Erich Schmidt Verlag&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Christiane Kamusella: Digitale Ergonomie in relevanten Studienfächern der universitären Lehre an der TU Dresden. online-Vortrag zum &amp;quot;Online Webinar - Die Education Edition in der Praxis - der ema Work Designer in der Hochschulanwendung&amp;quot;. Veranstalter: imk automotive GmbH. 31.03.2020 https://www.youtube.com/watch?reload=9&amp;amp;time_continue=29&amp;amp;v=mYYsqEoghn0&amp;amp;feature=emb_logo &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Christiane Kamusella; Daniel Gröllich: ema in der Hochschulanwendung für Ergonomie. Vortrag zur IIC 2019 - ema-Anwendertreffen und Industrieforum. 17. –18. September. Die Gläserne Manufaktur Dresden&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Christiane Kamusella and Martin Schmauder. (2019). Task analysis - Ergonomically designed socio-technical work processes or humane-machine interfaces using digital ergonomic tools and methods. In G. Paul &amp;amp; S. Scataglini (Eds.), Digital Human Modeling and Posturography. London, UK: Elsevier. (pp. 529-540) (ISBN: 9780128167137)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Christiane Kamusella; Martin Schmauder: Steharbeitsplätze mit Lasthandhabung: Einfluss des Belastungswechsels auf Muskelbeanspruchung, Beschwerdeempfinden und Beinvolumenänderung. In: Zeitschrift für Arbeitswissenschaft (2019) Volume 73, Issue 1, March 2019. ISSN: 0340-2444 (Print) 2366-4681 (Online), S. 78–89&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane: Anthropometrisch-ergonomische Auslegung von Fliesenlegertischen unter Beachtung von Körperhaltungen und Körperkräften. In: &amp;quot;sicher ist sicher&amp;quot;. Ausgabe 01/2019. Erich Schmidt Verlag, S.16-22.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane; Schmauder, Martin: Steharbeitsplätze mit Lastenhandhabung: Einfluss des Belastungswechsels auf Muskelbeanspruchung und Beschwerdeempfinden. In Dokumentation des 64. Arbeitswissenschaftlichen Kongresses FOM Hochschule für Oekonomie &amp;amp; Management 21.02.-23.02.2018. GfA-Press, Dortmund 2018, ISBN 978-3-936804-24-9, Beitrag B.6.1. (S. 1-6)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Seidler, Lukas; Kamusella, Christiane; Seibt, Robert: Steharbeitsplätze mit Lastenhandhabung: Einfluss des Belastungs-Wechsels auf Surrogatparameter für ein erhöhtes Gesundheitsrisiko - Studiendesign. Vortrag zum 21. Symposium Arbeitsmedizin und Arbeitswissenschaft für NachwuchswissenschaftlerInnen des Forums Arbeitsphysiologie von DGAUM und GfA in Bad Münder 17.11.-19.11.2017.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Schmauder M., Kamusella C., Scherstjanoi E.: Digitale Ergonomiewerkzeuge in der betrieblichen Praxis. In: in Arbeitsmedizin Sozialmedizin Umweltmedizin (ASU), 52/10.2017, S. 720-725&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella C., Scherstjanoi E., Schmauder M.: Ergotyping-Tools für Ergonomieuntersuchungen im Digital Prototyping. In: Bullinger-Hoffmann A, Mühlstedt J (Hrsg): Homo Sapiens Digitalis - Virtuelle Ergonomie und digitale Menschmodelle. Berlin: Springer, 2016, S. 347-353&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Klöber, Karl; Kamusella, Christiane: Konzeption einer Pilotstudie zur Beanspruchungsuntersuchung bei Steharbeitsplätzen mit manueller Lastenhandhabung unter optimalen Belastungsmerkmalen. In Sonderband zum 20. Symposium Arbeitsmedizin und Arbeitswissenschaft für NachwuchswissenschaftlerInnen des Forums Arbeitsphysiologie von DGAUM und GfA in Freiburg 11.11.-13.11.2016. Hrsg. Karsten Kluth; Mario Penzkofer Universität Siegen. ISBN 978-3-9809549-4-5&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Appelt, Stephanie; Kamusella, Christiane: Auswertung der Pilotstudie zur Beanspruchungsuntersuchung bei Steharbeitsplätzen mit manueller Lastenhandhabung unter optimalen Belastungsmerkmalen. In Sonderband zum 20. Symposium Arbeitsmedizin und Arbeitswissenschaft für NachwuchswissenschaftlerInnen in Freiburg 11.11.-13.11.2016. Hrsg. Karsten Kluth; Mario Penzkofer Universität Siegen. ISBN 978-3-9809549-4-5&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Gröllich, Daniel; Schmauder, Martin; Kamusella, Christiane 2016: Evaluation Produktionsbedingungen - Ergonomie A350. In Dokumentation der Herbstkonferenz der Gesellschaft für Arbeitswissenschaft in Hamburg 29.09.-30.09.2016. GfA-Press, Dortmund 2016, ISBN 978-3-936804-21-8&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Christiane Kamusella; Edgar Scherstjanoi; Martin Schmauder: Lösungsansatz zur ergonomischen Bewertung von Last- und Kraftausübungsfällen unter Nutzung eines digitalen Menschmodells. In: Zeitschrift für Arbeitswissenschaft (2016) 70(2), S. 99–107 DOI 10.1007/s41449-016-0019-6&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Christiane Kamusella, Edgar Scherstjanoi and Martin Schmauder: Ergotyping tools for ergonomic research on human-machine interfaces in Digital Prototyping. In: Occupational Ergonomics - IOS Press vol. 12, no. 3, pp. 97-107, 2015 DOI: 10.3233/OER-150227&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane: Methodenumsetzung in der digitalen Ergonomie. In Dokumentation der Herbstkonferenz der Gesellschaft für Arbeitswissenschaft in Dresden 21.-22.09.2015. GfA-Press. Dortmund 2015. ISBN 978-3-936804-19-5&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane; Scherstjanoi, Edgar; Schmauder, Martin: Ergotyping tools for ergonomic research on human-machine interfaces in Digital Prototyping. In: Occupational Ergonomics, vol. 12, no. 3, pp. 97-107, 2015. DOI: 10.3233/OER-150227&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane: Ergonomie am Arbeitsplatz – Arbeitswissenschaftler von morgen studieren heute mit ema. imk industrial competence 2015 in Augustusburg. 16.-17.09.2015&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane; Scherstjanoi, Edgar; Schmauder, Martin: Gefährdungsbeurteilung manueller Lastenhandhabung mit digitalem Ergonomiewerkzeug - ein Lösungsansatz. In: &amp;quot;sicher ist sicher&amp;quot;. 66. Jg., Ausgabe 01/2015. Erich Schmidt Verlag. ISSN 2199-7330, S.20-26. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane: Identifikationen ergonomischer Einflussgrößen der Gestaltung mittels Ergotyping® -Tools. Workshop “The Smart Virtual Worker&amp;quot;. Chemnitz, 12. November 2014&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Edgar Scherstjanoi, Christiane Kamusella, Daniel Gröllich and Kai Bürkle: Ergotyping®-Tools providing Computer-based Support for Ergonomic Evaluation Processes of Human-Machine-Interfaces. Proceedings of the 5th International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics AHFE 2014, Kraków, Poland 19-23 July 2014&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane: Digitale Ergonomieanalyse und –bewertung mit Menschmodellen. Vortrag und Manuskript 33. Internationaler Kongress für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin A+A 2013. Ergonomie, Teil 1: Die Vermessung des Menschen - Neue Techniken erleichtern die ergonomische Gestaltung. 5. bis 8. November 2013 Düsseldorf. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane; Gröllich, Daniel: Ergotyping®-tools for ergonomic research on human-machine interfaces in Digital Prototyping. Vortrag Conference of Virtual Verification Technology, 15. und 16. Mai 2013 in Ungarn, Balatonfüred&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Schmauder, Martin; Kamusella, Christiane: Arbeitsplatzgestaltung mit einem digitalen Menschmodell. Vortrag zur Informationsveranstaltung des ECN &amp;quot;Von der Wissenschaft in die Praxis&amp;quot;. 12.04.2013 in Friedrichhafen &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane; Schmauder, Martin: Derzeitige Möglichkeiten der Bewertung von Arbeitssituationen mit Ergotyping®-Tools. In: &amp;quot;sicher ist sicher - Arbeitsschutz aktuell&amp;quot;. Ausgabe 01/2013 Erich Schmidt Verlag. S. 12-18 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane: Einsatz digitaler Ergonomiewerkzeuge –Anwendungsbeispiele. [http://www.ergotyping.net/images/Handout_Baua_Dresdner_Treff_2012-11_Kamusella.pdf &#039;&#039;&#039;Handout zum Dresdner Treff „Digitale Ergonomie – Rechnerunterstützte Gestaltung ergonomischer Produkte und Arbeitssysteme“&#039;&#039;&#039;], 14.11.2012 Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA), Standort Dresden&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane: Digitale Ergonomie-Tools zur Berücksichtigung ergonomischer Aspekte im Produktentstehungsprozess. In: Tagungsband zum  10.Gemeinsamen Kolloquiums Konstruktionstechnik. KT2012: ENTWICKELN – ENTWERFEN – ERLEBEN. Methoden und Werkzeuge in der Produktentwicklung. 14.–15. Juni 2012 Dresden. ISBN: 978-3-942710-80-0, S. 123-143.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Just Fly! - Gewinner des OUV-Designwettbewerbs: Wettbewerbsbeitrag zum Designwettbewerb der Oskar-Ursinus-Vereinigung (OUV) 2011/2012; Team: „Angle of Attack“ (Dipl.-Ing. Tim-Peter Voß: freier Luftfahrtingenieur; R. Adam, Ph. Heinemann: Studenten der TU Dresden, Maschinenbau, LRT; J. Grießhammer: Student der TU Dresden, Maschinenbau, Arbeitswissenschaft; Dr.-Ing. Christiane Kamusella: wiss. Mitarbeiterin der TU Dresden, Professur für Arbeitswissenschaft) [http://www.ouv.de/fly/?s=just+fly &#039;&#039;&#039;OUV-Vereinigung Design-Wettbewerb 2011/12&#039;&#039;&#039;]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane: Ergotyping®-Tool &amp;quot;Körperhaltungsbewertung&amp;quot;. In Dokumentation des 58. Arbeitswissenschenschaftlichen Kongresses der Gesellschaft für Arbeitswissenschaft in Kassel 22. - 24. 02. 2012 (S. 177-180). GfA-Press. Dortmund 2012. ISBN 978-3-936804-12-6&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane: Ergotyping®-Tools zur Unterstützung von Konstrukteuren bei der Umsetzung von Ergonomieaspekten in frühen Entwicklungsphasen. Institutskolloquium TU Dresden, Institut für Technische Logistik und Arbeitssysteme, 2.02.2012, S. 40-54 (ISBN 978-3-86780-257-4)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane: Digitale Ergonomie - Anwendungsaspekte. Aktionsbühne Workplace Design. A+A Düsseldorf 18.-21. Oktober 2011 (19.10.2011)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Ördögh, László; Gehér, Klára (Virtual Human Engineering GmbH); Kamusella, Christiane (Institute of Material Handling and Industrial Engineering, Professorship of Ergonomics, Dresden University of Technology); Csaba Szeredy (NexStep Consulting Kft.): Virtual Human Engineering Plugin. Paper for International Summit on Human Simulation 2011, St. Pete Beach, Florida, on May 26-27, 2011&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Chr.; Ördögh, L.: Ergotyping®-Tool „Körperkräfte“. Dokumentation des 57. Arbeitswissenschaftlichen Kongresses der Gesellschaft für Arbeitswissenschaft in Chemnitz, 23.-25.03.2011, GfA-Press Dortmund 2011. ISBN 978-3-936804-10-2, S. 623-626.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* P. Hoske, I. Gubsch, G. Kunze, K. Bürkle, C. Kamusella, M. Schmauder: Prognose und Bewertung der Sicht für mobile Arbeitsmaschinen. In: BauPor-tal Heft 10, 122. Jahrgang, Oktober 2010, S. 607-613&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* P. Hoske, I. Gubsch, G. Kunze, K. Bürkle, C. Kamusella, M. Schmauder: Prognose und Bewertung der Sicht für mobile Arbeitsmaschinen. In: BauPor-tal Heft 9, 122. Jahrgang, September 2010, S. 530-538&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Zavesky, M.; Kamusella, C.; Groh;R.: Erweiterung von Menschmodellen zur wahrnehmungskonformen Sichtvisualisierung, In: Kalkbrenner, S. (Hrsg.): Tagungsband 05. Multimediakongress Wismar 2010 - Netzwerk - Forschung - Innovation -, Wismar, 2010, 30. September 2010. ISBN 978-3-00-032154-2&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane: Risikofaktor Sitzhaltung. – TOP Magazin Gesundheitsforum Dresden/Ostsachsen, 01/2010, 5.Auflage&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Hoske, P.; Bürkle, K.; Kamusella, C.; Gubsch, I.; Kunze, G.; Schmauder, M.: Prognose und Bewertung der Sicht für mobile Maschinen (Teil 1). – Wissensportal:  www.baumaschine.de 2(2010)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Hoske, P.; Bürkle, K.; Kamusella, C.; Gubsch, I.; Kunze, G.; Schmauder, M.: Prognose und Bewertung der Sicht für mobile Maschinen (Teil 2). – Wissensportal:  www.baumaschine.de 2(2010)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Hoske, P.; Bürkle, K.; Kamusella, C.; Gubsch, I.; Kunze, G.; Schmauder, M.: Prognose und Bewertung der Sicht für mobile Maschinen (Teil 3). – Wissensportal:  www.baumaschine.de 2(2010)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Hoske, P.; Bürkle, K.; Kamusella, C.; Gubsch, I.; Kunze, G.; Schmauder, M.: Prognose und Bewertung der Sicht für mobile Maschinen (Teil 4). – Wissensportal:  www.baumaschine.de 2(2010)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane: Ergotyping als ergonomische Komponente des Digital Prototyping. – Wissensportal: www.baumaschine.de 02(2010)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane: Ergotyping®-Tool Sichtanforderungen für optische Anzeigeeinrichtungen. – Wissensportal: www.baumaschine.de 02(2010)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane: Digitale Ergonomiewerkzeuge und deren Verknüpfung mit Daten aus Normen. Vortrag zum KAN-Workshop „Anthropometrie in der Praxis: Von der Norm zum Konstrukteur“ 13.07.2010 Sankt Augustin&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane: Ergonomie und Arbeitsgestaltung - ein Überblick. Vortragsband zum 2.Deutschen Stuhlbauertag, Fachtagung Ergonomie des Sitzens, 11. Juni 2010 in Rabenau, S.4-21.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Chr.; Schmauder, M.: Ergotyping®-Tool „Sichtbewertung“. Dokumentation des 56. Arbeitswissenschaftlichen Kongresses der Gesellschaft für Arbeitswissenschaft in Darmstadt, 24.-26.03.2010, GfA-Press Dortmund 2010. ISBN 978-3-936804-08-9, S. 135-138.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Chr.; Schmauder, M.: Posterbeitrag: Bewertungstool zur Sichtanalyse unter Beachtung verbindlicher Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen nach dem Geräte- und Produktsicherheitsgesetz für das Menschmodell ICIDO-ErgonomiX, 8. Berliner Werk-statt Mensch-Maschine-Systeme, 7.-9. Oktober 2009&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Chr.; Schmauder, M.: Bewertungstool zur Sichtanalyse unter Beachtung verbindlicher Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen nach dem Geräte- und Produktsicherheitsgesetz für das Menschmodell ICIDO-ErgonomiX; VDI-Fortschrittsberichte Reihe 22, Nr. 29, S. 277-280, Düsseldorf (2009)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Chr.; Schmauder, M.: Ergotyping im rechnerunterstützten Entwicklungs- und Gestaltungsprozess. In: Zeitschrift für Arbeitswissenschaft, Ausg. 03/2009. Hrsg. Gesellschaft für Arbeitswissenschaft e. V. Ergonomia Verlag Stuttgart. ISSN 0340-2444. S. 212-220. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Schmauder, M.; Merkel, T,; Böhner, H.; Ellegast, R.; Höhn, K.; Kamusella, Chr.; Paritschkow, S.; Schultetus, W.; Vomberg, A.: Entwicklung von Lehrmodulen für die Berücksichtigung ergonomischer Aspekte in der Ausbildung von Konstrukteuren. Herbstkonferenz 2008 der GfA e. V., 10./11. September 2008, TU Ilmenau&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Modul 2.1 bis 2.7; Modul 2: Übung 1 und 2; Modul 4.1 in: T. Merkel: Ergonomie-Lehrmodule für die Ausbildung von Konstrukteuren, KAN-Bericht 42, 7/2008&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Christiane Kamusella</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://ergotyping.de/index.php?title=Publikationen&amp;diff=2478</id>
		<title>Publikationen</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://ergotyping.de/index.php?title=Publikationen&amp;diff=2478"/>
		<updated>2022-01-17T12:42:33Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Christiane Kamusella: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Zu den Themengebieten Ergonomie und Digitale Ergonomie (ab 2008)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella C, Schmauder M (2021). Exoskelette bei manuellen Kommissionieraufgaben? Sicher ist sicher 10-2021 und 11/2021, S. 475-481 und S. 526-536. Erich Schmidt Verlag&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Christiane Kamusella: Digitale Ergonomie in relevanten Studienfächern der universitären Lehre an der TU Dresden. online-Vortrag zum &amp;quot;Online Webinar - Die Education Edition in der Praxis - der ema Work Designer in der Hochschulanwendung&amp;quot;. Veranstalter: imk automotive GmbH. 31.03.2020 https://www.youtube.com/watch?reload=9&amp;amp;time_continue=29&amp;amp;v=mYYsqEoghn0&amp;amp;feature=emb_logo &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Christiane Kamusella; Daniel Gröllich: ema in der Hochschulanwendung für Ergonomie. Vortrag zur IIC 2019 - ema-Anwendertreffen und Industrieforum. 17. –18. September. Die Gläserne Manufaktur Dresden&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Christiane Kamusella and Martin Schmauder. (2019). Task analysis - Ergonomically designed socio-technical work processes or humane-machine interfaces using digital ergonomic tools and methods. In G. Paul &amp;amp; S. Scataglini (Eds.), Digital Human Modeling and Posturography. London, UK: Elsevier. (pp. 529-540) (ISBN: 9780128167137)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Christiane Kamusella; Martin Schmauder: Steharbeitsplätze mit Lasthandhabung: Einfluss des Belastungswechsels auf Muskelbeanspruchung, Beschwerdeempfinden und Beinvolumenänderung. In: Zeitschrift für Arbeitswissenschaft (2019) Volume 73, Issue 1, March 2019. ISSN: 0340-2444 (Print) 2366-4681 (Online), S. 78–89&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane: Anthropometrisch-ergonomische Auslegung von Fliesenlegertischen unter Beachtung von Körperhaltungen und Körperkräften. In: &amp;quot;sicher ist sicher&amp;quot;. Ausgabe 01/2019. Erich Schmidt Verlag, S.16-22.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane; Schmauder, Martin: Steharbeitsplätze mit Lastenhandhabung: Einfluss des Belastungswechsels auf Muskelbeanspruchung und Beschwerdeempfinden. In Dokumentation des 64. Arbeitswissenschaftlichen Kongresses FOM Hochschule für Oekonomie &amp;amp; Management 21.02.-23.02.2018. GfA-Press, Dortmund 2018, ISBN 978-3-936804-24-9, Beitrag B.6.1. (S. 1-6)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Seidler, Lukas; Kamusella, Christiane; Seibt, Robert: Steharbeitsplätze mit Lastenhandhabung: Einfluss des Belastungs-Wechsels auf Surrogatparameter für ein erhöhtes Gesundheitsrisiko - Studiendesign. Vortrag zum 21. Symposium Arbeitsmedizin und Arbeitswissenschaft für NachwuchswissenschaftlerInnen des Forums Arbeitsphysiologie von DGAUM und GfA in Bad Münder 17.11.-19.11.2017.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Schmauder M., Kamusella C., Scherstjanoi E.: Digitale Ergonomiewerkzeuge in der betrieblichen Praxis. In: in Arbeitsmedizin Sozialmedizin Umweltmedizin (ASU), 52/10.2017, S. 720-725&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella C., Scherstjanoi E., Schmauder M.: Ergotyping-Tools für Ergonomieuntersuchungen im Digital Prototyping. In: Bullinger-Hoffmann A, Mühlstedt J (Hrsg): Homo Sapiens Digitalis - Virtuelle Ergonomie und digitale Menschmodelle. Berlin: Springer, 2016, S. 347-353&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Klöber, Karl; Kamusella, Christiane: Konzeption einer Pilotstudie zur Beanspruchungsuntersuchung bei Steharbeitsplätzen mit manueller Lastenhandhabung unter optimalen Belastungsmerkmalen. In Sonderband zum 20. Symposium Arbeitsmedizin und Arbeitswissenschaft für NachwuchswissenschaftlerInnen des Forums Arbeitsphysiologie von DGAUM und GfA in Freiburg 11.11.-13.11.2016. Hrsg. Karsten Kluth; Mario Penzkofer Universität Siegen. ISBN 978-3-9809549-4-5&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Appelt, Stephanie; Kamusella, Christiane: Auswertung der Pilotstudie zur Beanspruchungsuntersuchung bei Steharbeitsplätzen mit manueller Lastenhandhabung unter optimalen Belastungsmerkmalen. In Sonderband zum 20. Symposium Arbeitsmedizin und Arbeitswissenschaft für NachwuchswissenschaftlerInnen in Freiburg 11.11.-13.11.2016. Hrsg. Karsten Kluth; Mario Penzkofer Universität Siegen. ISBN 978-3-9809549-4-5&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Gröllich, Daniel; Schmauder, Martin; Kamusella, Christiane 2016: Evaluation Produktionsbedingungen - Ergonomie A350. In Dokumentation der Herbstkonferenz der Gesellschaft für Arbeitswissenschaft in Hamburg 29.09.-30.09.2016. GfA-Press, Dortmund 2016, ISBN 978-3-936804-21-8&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Christiane Kamusella; Edgar Scherstjanoi; Martin Schmauder: Lösungsansatz zur ergonomischen Bewertung von Last- und Kraftausübungsfällen unter Nutzung eines digitalen Menschmodells. In: Zeitschrift für Arbeitswissenschaft (2016) 70(2), S. 99–107 DOI 10.1007/s41449-016-0019-6&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Christiane Kamusella, Edgar Scherstjanoi and Martin Schmauder: Ergotyping tools for ergonomic research on human-machine interfaces in Digital Prototyping. In: Occupational Ergonomics - IOS Press vol. 12, no. 3, pp. 97-107, 2015 DOI: 10.3233/OER-150227&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane: Methodenumsetzung in der digitalen Ergonomie. In Dokumentation der Herbstkonferenz der Gesellschaft für Arbeitswissenschaft in Dresden 21.-22.09.2015. GfA-Press. Dortmund 2015. ISBN 978-3-936804-19-5&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane; Scherstjanoi, Edgar; Schmauder, Martin: Ergotyping tools for ergonomic research on human-machine interfaces in Digital Prototyping. In: Occupational Ergonomics, vol. 12, no. 3, pp. 97-107, 2015. DOI: 10.3233/OER-150227&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane: Ergonomie am Arbeitsplatz – Arbeitswissenschaftler von morgen studieren heute mit ema. imk industrial competence 2015 in Augustusburg. 16.-17.09.2015&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane; Scherstjanoi, Edgar; Schmauder, Martin: Gefährdungsbeurteilung manueller Lastenhandhabung mit digitalem Ergonomiewerkzeug - ein Lösungsansatz. In: &amp;quot;sicher ist sicher&amp;quot;. 66. Jg., Ausgabe 01/2015. Erich Schmidt Verlag. ISSN 2199-7330, S.20-26. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane: Identifikationen ergonomischer Einflussgrößen der Gestaltung mittels Ergotyping® -Tools. Workshop “The Smart Virtual Worker&amp;quot;. Chemnitz, 12. November 2014&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Edgar Scherstjanoi, Christiane Kamusella, Daniel Gröllich and Kai Bürkle: Ergotyping®-Tools providing Computer-based Support for Ergonomic Evaluation Processes of Human-Machine-Interfaces. Proceedings of the 5th International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics AHFE 2014, Kraków, Poland 19-23 July 2014&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane: Digitale Ergonomieanalyse und –bewertung mit Menschmodellen. Vortrag und Manuskript 33. Internationaler Kongress für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin A+A 2013. Ergonomie, Teil 1: Die Vermessung des Menschen - Neue Techniken erleichtern die ergonomische Gestaltung. 5. bis 8. November 2013 Düsseldorf. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane; Gröllich, Daniel: Ergotyping®-tools for ergonomic research on human-machine interfaces in Digital Prototyping. Vortrag Conference of Virtual Verification Technology, 15. und 16. Mai 2013 in Ungarn, Balatonfüred&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Schmauder, Martin; Kamusella, Christiane: Arbeitsplatzgestaltung mit einem digitalen Menschmodell. Vortrag zur Informationsveranstaltung des ECN &amp;quot;Von der Wissenschaft in die Praxis&amp;quot;. 12.04.2013 in Friedrichhafen &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane; Schmauder, Martin: Derzeitige Möglichkeiten der Bewertung von Arbeitssituationen mit Ergotyping®-Tools. In: &amp;quot;sicher ist sicher - Arbeitsschutz aktuell&amp;quot;. Ausgabe 01/2013 Erich Schmidt Verlag. S. 12-18 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane: Einsatz digitaler Ergonomiewerkzeuge –Anwendungsbeispiele. [http://www.ergotyping.net/images/Handout_Baua_Dresdner_Treff_2012-11_Kamusella.pdf &#039;&#039;&#039;Handout zum Dresdner Treff „Digitale Ergonomie – Rechnerunterstützte Gestaltung ergonomischer Produkte und Arbeitssysteme“&#039;&#039;&#039;], 14.11.2012 Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA), Standort Dresden&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane: Digitale Ergonomie-Tools zur Berücksichtigung ergonomischer Aspekte im Produktentstehungsprozess. In: Tagungsband zum  10.Gemeinsamen Kolloquiums Konstruktionstechnik. KT2012: ENTWICKELN – ENTWERFEN – ERLEBEN. Methoden und Werkzeuge in der Produktentwicklung. 14.–15. Juni 2012 Dresden. ISBN: 978-3-942710-80-0, S. 123-143.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Just Fly! - Gewinner des OUV-Designwettbewerbs: Wettbewerbsbeitrag zum Designwettbewerb der Oskar-Ursinus-Vereinigung (OUV) 2011/2012; Team: „Angle of Attack“ (Dipl.-Ing. Tim-Peter Voß: freier Luftfahrtingenieur; R. Adam, Ph. Heinemann: Studenten der TU Dresden, Maschinenbau, LRT; J. Grießhammer: Student der TU Dresden, Maschinenbau, Arbeitswissenschaft; Dr.-Ing. Christiane Kamusella: wiss. Mitarbeiterin der TU Dresden, Professur für Arbeitswissenschaft) [http://www.ouv.de/fly/?s=just+fly &#039;&#039;&#039;OUV-Vereinigung Design-Wettbewerb 2011/12&#039;&#039;&#039;]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane: Ergotyping®-Tool &amp;quot;Körperhaltungsbewertung&amp;quot;. In Dokumentation des 58. Arbeitswissenschenschaftlichen Kongresses der Gesellschaft für Arbeitswissenschaft in Kassel 22. - 24. 02. 2012 (S. 177-180). GfA-Press. Dortmund 2012. ISBN 978-3-936804-12-6&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane: Ergotyping®-Tools zur Unterstützung von Konstrukteuren bei der Umsetzung von Ergonomieaspekten in frühen Entwicklungsphasen. Institutskolloquium TU Dresden, Institut für Technische Logistik und Arbeitssysteme, 2.02.2012, S. 40-54 (ISBN 978-3-86780-257-4)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane: Digitale Ergonomie - Anwendungsaspekte. Aktionsbühne Workplace Design. A+A Düsseldorf 18.-21. Oktober 2011 (19.10.2011)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Ördögh, László; Gehér, Klára (Virtual Human Engineering GmbH); Kamusella, Christiane (Institute of Material Handling and Industrial Engineering, Professorship of Ergonomics, Dresden University of Technology); Csaba Szeredy (NexStep Consulting Kft.): Virtual Human Engineering Plugin. Paper for International Summit on Human Simulation 2011, St. Pete Beach, Florida, on May 26-27, 2011&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Chr.; Ördögh, L.: Ergotyping®-Tool „Körperkräfte“. Dokumentation des 57. Arbeitswissenschaftlichen Kongresses der Gesellschaft für Arbeitswissenschaft in Chemnitz, 23.-25.03.2011, GfA-Press Dortmund 2011. ISBN 978-3-936804-10-2, S. 623-626.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* P. Hoske, I. Gubsch, G. Kunze, K. Bürkle, C. Kamusella, M. Schmauder: Prognose und Bewertung der Sicht für mobile Arbeitsmaschinen. In: BauPor-tal Heft 10, 122. Jahrgang, Oktober 2010, S. 607-613&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* P. Hoske, I. Gubsch, G. Kunze, K. Bürkle, C. Kamusella, M. Schmauder: Prognose und Bewertung der Sicht für mobile Arbeitsmaschinen. In: BauPor-tal Heft 9, 122. Jahrgang, September 2010, S. 530-538&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Zavesky, M.; Kamusella, C.; Groh;R.: Erweiterung von Menschmodellen zur wahrnehmungskonformen Sichtvisualisierung, In: Kalkbrenner, S. (Hrsg.): Tagungsband 05. Multimediakongress Wismar 2010 - Netzwerk - Forschung - Innovation -, Wismar, 2010, 30. September 2010. ISBN 978-3-00-032154-2&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane: Risikofaktor Sitzhaltung. – TOP Magazin Gesundheitsforum Dresden/Ostsachsen, 01/2010, 5.Auflage&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Hoske, P.; Bürkle, K.; Kamusella, C.; Gubsch, I.; Kunze, G.; Schmauder, M.: Prognose und Bewertung der Sicht für mobile Maschinen (Teil 1). – Wissensportal:  www.baumaschine.de 2(2010)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Hoske, P.; Bürkle, K.; Kamusella, C.; Gubsch, I.; Kunze, G.; Schmauder, M.: Prognose und Bewertung der Sicht für mobile Maschinen (Teil 2). – Wissensportal:  www.baumaschine.de 2(2010)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Hoske, P.; Bürkle, K.; Kamusella, C.; Gubsch, I.; Kunze, G.; Schmauder, M.: Prognose und Bewertung der Sicht für mobile Maschinen (Teil 3). – Wissensportal:  www.baumaschine.de 2(2010)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Hoske, P.; Bürkle, K.; Kamusella, C.; Gubsch, I.; Kunze, G.; Schmauder, M.: Prognose und Bewertung der Sicht für mobile Maschinen (Teil 4). – Wissensportal:  www.baumaschine.de 2(2010)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane: Ergotyping als ergonomische Komponente des Digital Prototyping. – Wissensportal: www.baumaschine.de 02(2010)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane: Ergotyping®-Tool Sichtanforderungen für optische Anzeigeeinrichtungen. – Wissensportal: www.baumaschine.de 02(2010)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane: Digitale Ergonomiewerkzeuge und deren Verknüpfung mit Daten aus Normen. Vortrag zum KAN-Workshop „Anthropometrie in der Praxis: Von der Norm zum Konstrukteur“ 13.07.2010 Sankt Augustin&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane: Ergonomie und Arbeitsgestaltung - ein Überblick. Vortragsband zum 2.Deutschen Stuhlbauertag, Fachtagung Ergonomie des Sitzens, 11. Juni 2010 in Rabenau, S.4-21.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Chr.; Schmauder, M.: Ergotyping®-Tool „Sichtbewertung“. Dokumentation des 56. Arbeitswissenschaftlichen Kongresses der Gesellschaft für Arbeitswissenschaft in Darmstadt, 24.-26.03.2010, GfA-Press Dortmund 2010. ISBN 978-3-936804-08-9, S. 135-138.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Chr.; Schmauder, M.: Posterbeitrag: Bewertungstool zur Sichtanalyse unter Beachtung verbindlicher Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen nach dem Geräte- und Produktsicherheitsgesetz für das Menschmodell ICIDO-ErgonomiX, 8. Berliner Werk-statt Mensch-Maschine-Systeme, 7.-9. Oktober 2009&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Chr.; Schmauder, M.: Bewertungstool zur Sichtanalyse unter Beachtung verbindlicher Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen nach dem Geräte- und Produktsicherheitsgesetz für das Menschmodell ICIDO-ErgonomiX; VDI-Fortschrittsberichte Reihe 22, Nr. 29, S. 277-280, Düsseldorf (2009)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Chr.; Schmauder, M.: Ergotyping im rechnerunterstützten Entwicklungs- und Gestaltungsprozess. In: Zeitschrift für Arbeitswissenschaft, Ausg. 03/2009. Hrsg. Gesellschaft für Arbeitswissenschaft e. V. Ergonomia Verlag Stuttgart. ISSN 0340-2444. S. 212-220. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Schmauder, M.; Merkel, T,; Böhner, H.; Ellegast, R.; Höhn, K.; Kamusella, Chr.; Paritschkow, S.; Schultetus, W.; Vomberg, A.: Entwicklung von Lehrmodulen für die Berücksichtigung ergonomischer Aspekte in der Ausbildung von Konstrukteuren. Herbstkonferenz 2008 der GfA e. V., 10./11. September 2008, TU Ilmenau&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Modul 2.1 bis 2.7; Modul 2: Übung 1 und 2; Modul 4.1 in: T. Merkel: Ergonomie-Lehrmodule für die Ausbildung von Konstrukteuren, KAN-Bericht 42, 7/2008&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Christiane Kamusella</name></author>
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		<title>Publikationen</title>
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		<updated>2020-12-04T10:06:27Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Christiane Kamusella: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Zu den Themengebieten Ergonomie und Digitale Ergonomie (ab 2008)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Christiane Kamusella: Digitale Ergonomie in relevanten Studienfächern der universitären Lehre an der TU Dresden. online-Vortrag zum &amp;quot;Online Webinar - Die Education Edition in der Praxis - der ema Work Designer in der Hochschulanwendung&amp;quot;. Veranstalter: imk automotive GmbH. 31.03.2020 https://www.youtube.com/watch?reload=9&amp;amp;time_continue=29&amp;amp;v=mYYsqEoghn0&amp;amp;feature=emb_logo &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Christiane Kamusella; Daniel Gröllich: ema in der Hochschulanwendung für Ergonomie. Vortrag zur IIC 2019 - ema-Anwendertreffen und Industrieforum. 17. –18. September. Die Gläserne Manufaktur Dresden&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Christiane Kamusella and Martin Schmauder. (2019). Task analysis - Ergonomically designed socio-technical work processes or humane-machine interfaces using digital ergonomic tools and methods. In G. Paul &amp;amp; S. Scataglini (Eds.), Digital Human Modeling and Posturography. London, UK: Elsevier. (pp. 529-540) (ISBN: 9780128167137)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Christiane Kamusella; Martin Schmauder: Steharbeitsplätze mit Lasthandhabung: Einfluss des Belastungswechsels auf Muskelbeanspruchung, Beschwerdeempfinden und Beinvolumenänderung. In: Zeitschrift für Arbeitswissenschaft (2019) Volume 73, Issue 1, March 2019. ISSN: 0340-2444 (Print) 2366-4681 (Online), S. 78–89&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane: Anthropometrisch-ergonomische Auslegung von Fliesenlegertischen unter Beachtung von Körperhaltungen und Körperkräften. In: &amp;quot;sicher ist sicher&amp;quot;. Ausgabe 01/2019. Erich Schmidt Verlag, S.16-22.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane; Schmauder, Martin: Steharbeitsplätze mit Lastenhandhabung: Einfluss des Belastungswechsels auf Muskelbeanspruchung und Beschwerdeempfinden. In Dokumentation des 64. Arbeitswissenschaftlichen Kongresses FOM Hochschule für Oekonomie &amp;amp; Management 21.02.-23.02.2018. GfA-Press, Dortmund 2018, ISBN 978-3-936804-24-9, Beitrag B.6.1. (S. 1-6)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Seidler, Lukas; Kamusella, Christiane; Seibt, Robert: Steharbeitsplätze mit Lastenhandhabung: Einfluss des Belastungs-Wechsels auf Surrogatparameter für ein erhöhtes Gesundheitsrisiko - Studiendesign. Vortrag zum 21. Symposium Arbeitsmedizin und Arbeitswissenschaft für NachwuchswissenschaftlerInnen des Forums Arbeitsphysiologie von DGAUM und GfA in Bad Münder 17.11.-19.11.2017.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Schmauder M., Kamusella C., Scherstjanoi E.: Digitale Ergonomiewerkzeuge in der betrieblichen Praxis. In: in Arbeitsmedizin Sozialmedizin Umweltmedizin (ASU), 52/10.2017, S. 720-725&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella C., Scherstjanoi E., Schmauder M.: Ergotyping-Tools für Ergonomieuntersuchungen im Digital Prototyping. In: Bullinger-Hoffmann A, Mühlstedt J (Hrsg): Homo Sapiens Digitalis - Virtuelle Ergonomie und digitale Menschmodelle. Berlin: Springer, 2016, S. 347-353&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Klöber, Karl; Kamusella, Christiane: Konzeption einer Pilotstudie zur Beanspruchungsuntersuchung bei Steharbeitsplätzen mit manueller Lastenhandhabung unter optimalen Belastungsmerkmalen. In Sonderband zum 20. Symposium Arbeitsmedizin und Arbeitswissenschaft für NachwuchswissenschaftlerInnen des Forums Arbeitsphysiologie von DGAUM und GfA in Freiburg 11.11.-13.11.2016. Hrsg. Karsten Kluth; Mario Penzkofer Universität Siegen. ISBN 978-3-9809549-4-5&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Appelt, Stephanie; Kamusella, Christiane: Auswertung der Pilotstudie zur Beanspruchungsuntersuchung bei Steharbeitsplätzen mit manueller Lastenhandhabung unter optimalen Belastungsmerkmalen. In Sonderband zum 20. Symposium Arbeitsmedizin und Arbeitswissenschaft für NachwuchswissenschaftlerInnen in Freiburg 11.11.-13.11.2016. Hrsg. Karsten Kluth; Mario Penzkofer Universität Siegen. ISBN 978-3-9809549-4-5&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Gröllich, Daniel; Schmauder, Martin; Kamusella, Christiane 2016: Evaluation Produktionsbedingungen - Ergonomie A350. In Dokumentation der Herbstkonferenz der Gesellschaft für Arbeitswissenschaft in Hamburg 29.09.-30.09.2016. GfA-Press, Dortmund 2016, ISBN 978-3-936804-21-8&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Christiane Kamusella; Edgar Scherstjanoi; Martin Schmauder: Lösungsansatz zur ergonomischen Bewertung von Last- und Kraftausübungsfällen unter Nutzung eines digitalen Menschmodells. In: Zeitschrift für Arbeitswissenschaft (2016) 70(2), S. 99–107 DOI 10.1007/s41449-016-0019-6&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Christiane Kamusella, Edgar Scherstjanoi and Martin Schmauder: Ergotyping tools for ergonomic research on human-machine interfaces in Digital Prototyping. In: Occupational Ergonomics - IOS Press vol. 12, no. 3, pp. 97-107, 2015 DOI: 10.3233/OER-150227&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane: Methodenumsetzung in der digitalen Ergonomie. In Dokumentation der Herbstkonferenz der Gesellschaft für Arbeitswissenschaft in Dresden 21.-22.09.2015. GfA-Press. Dortmund 2015. ISBN 978-3-936804-19-5&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane; Scherstjanoi, Edgar; Schmauder, Martin: Ergotyping tools for ergonomic research on human-machine interfaces in Digital Prototyping. In: Occupational Ergonomics, vol. 12, no. 3, pp. 97-107, 2015. DOI: 10.3233/OER-150227&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane: Ergonomie am Arbeitsplatz – Arbeitswissenschaftler von morgen studieren heute mit ema. imk industrial competence 2015 in Augustusburg. 16.-17.09.2015&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane; Scherstjanoi, Edgar; Schmauder, Martin: Gefährdungsbeurteilung manueller Lastenhandhabung mit digitalem Ergonomiewerkzeug - ein Lösungsansatz. In: &amp;quot;sicher ist sicher&amp;quot;. 66. Jg., Ausgabe 01/2015. Erich Schmidt Verlag. ISSN 2199-7330, S.20-26. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane: Identifikationen ergonomischer Einflussgrößen der Gestaltung mittels Ergotyping® -Tools. Workshop “The Smart Virtual Worker&amp;quot;. Chemnitz, 12. November 2014&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Edgar Scherstjanoi, Christiane Kamusella, Daniel Gröllich and Kai Bürkle: Ergotyping®-Tools providing Computer-based Support for Ergonomic Evaluation Processes of Human-Machine-Interfaces. Proceedings of the 5th International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics AHFE 2014, Kraków, Poland 19-23 July 2014&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane: Digitale Ergonomieanalyse und –bewertung mit Menschmodellen. Vortrag und Manuskript 33. Internationaler Kongress für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin A+A 2013. Ergonomie, Teil 1: Die Vermessung des Menschen - Neue Techniken erleichtern die ergonomische Gestaltung. 5. bis 8. November 2013 Düsseldorf. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane; Gröllich, Daniel: Ergotyping®-tools for ergonomic research on human-machine interfaces in Digital Prototyping. Vortrag Conference of Virtual Verification Technology, 15. und 16. Mai 2013 in Ungarn, Balatonfüred&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Schmauder, Martin; Kamusella, Christiane: Arbeitsplatzgestaltung mit einem digitalen Menschmodell. Vortrag zur Informationsveranstaltung des ECN &amp;quot;Von der Wissenschaft in die Praxis&amp;quot;. 12.04.2013 in Friedrichhafen &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane; Schmauder, Martin: Derzeitige Möglichkeiten der Bewertung von Arbeitssituationen mit Ergotyping®-Tools. In: &amp;quot;sicher ist sicher - Arbeitsschutz aktuell&amp;quot;. Ausgabe 01/2013 Erich Schmidt Verlag. S. 12-18 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane: Einsatz digitaler Ergonomiewerkzeuge –Anwendungsbeispiele. [http://www.ergotyping.net/images/Handout_Baua_Dresdner_Treff_2012-11_Kamusella.pdf &#039;&#039;&#039;Handout zum Dresdner Treff „Digitale Ergonomie – Rechnerunterstützte Gestaltung ergonomischer Produkte und Arbeitssysteme“&#039;&#039;&#039;], 14.11.2012 Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA), Standort Dresden&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane: Digitale Ergonomie-Tools zur Berücksichtigung ergonomischer Aspekte im Produktentstehungsprozess. In: Tagungsband zum  10.Gemeinsamen Kolloquiums Konstruktionstechnik. KT2012: ENTWICKELN – ENTWERFEN – ERLEBEN. Methoden und Werkzeuge in der Produktentwicklung. 14.–15. Juni 2012 Dresden. ISBN: 978-3-942710-80-0, S. 123-143.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Just Fly! - Gewinner des OUV-Designwettbewerbs: Wettbewerbsbeitrag zum Designwettbewerb der Oskar-Ursinus-Vereinigung (OUV) 2011/2012; Team: „Angle of Attack“ (Dipl.-Ing. Tim-Peter Voß: freier Luftfahrtingenieur; R. Adam, Ph. Heinemann: Studenten der TU Dresden, Maschinenbau, LRT; J. Grießhammer: Student der TU Dresden, Maschinenbau, Arbeitswissenschaft; Dr.-Ing. Christiane Kamusella: wiss. Mitarbeiterin der TU Dresden, Professur für Arbeitswissenschaft) [http://www.ouv.de/fly/?s=just+fly &#039;&#039;&#039;OUV-Vereinigung Design-Wettbewerb 2011/12&#039;&#039;&#039;]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane: Ergotyping®-Tool &amp;quot;Körperhaltungsbewertung&amp;quot;. In Dokumentation des 58. Arbeitswissenschenschaftlichen Kongresses der Gesellschaft für Arbeitswissenschaft in Kassel 22. - 24. 02. 2012 (S. 177-180). GfA-Press. Dortmund 2012. ISBN 978-3-936804-12-6&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane: Ergotyping®-Tools zur Unterstützung von Konstrukteuren bei der Umsetzung von Ergonomieaspekten in frühen Entwicklungsphasen. Institutskolloquium TU Dresden, Institut für Technische Logistik und Arbeitssysteme, 2.02.2012, S. 40-54 (ISBN 978-3-86780-257-4)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane: Digitale Ergonomie - Anwendungsaspekte. Aktionsbühne Workplace Design. A+A Düsseldorf 18.-21. Oktober 2011 (19.10.2011)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Ördögh, László; Gehér, Klára (Virtual Human Engineering GmbH); Kamusella, Christiane (Institute of Material Handling and Industrial Engineering, Professorship of Ergonomics, Dresden University of Technology); Csaba Szeredy (NexStep Consulting Kft.): Virtual Human Engineering Plugin. Paper for International Summit on Human Simulation 2011, St. Pete Beach, Florida, on May 26-27, 2011&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Chr.; Ördögh, L.: Ergotyping®-Tool „Körperkräfte“. Dokumentation des 57. Arbeitswissenschaftlichen Kongresses der Gesellschaft für Arbeitswissenschaft in Chemnitz, 23.-25.03.2011, GfA-Press Dortmund 2011. ISBN 978-3-936804-10-2, S. 623-626.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* P. Hoske, I. Gubsch, G. Kunze, K. Bürkle, C. Kamusella, M. Schmauder: Prognose und Bewertung der Sicht für mobile Arbeitsmaschinen. In: BauPor-tal Heft 10, 122. Jahrgang, Oktober 2010, S. 607-613&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* P. Hoske, I. Gubsch, G. Kunze, K. Bürkle, C. Kamusella, M. Schmauder: Prognose und Bewertung der Sicht für mobile Arbeitsmaschinen. In: BauPor-tal Heft 9, 122. Jahrgang, September 2010, S. 530-538&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Zavesky, M.; Kamusella, C.; Groh;R.: Erweiterung von Menschmodellen zur wahrnehmungskonformen Sichtvisualisierung, In: Kalkbrenner, S. (Hrsg.): Tagungsband 05. Multimediakongress Wismar 2010 - Netzwerk - Forschung - Innovation -, Wismar, 2010, 30. September 2010. ISBN 978-3-00-032154-2&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane: Risikofaktor Sitzhaltung. – TOP Magazin Gesundheitsforum Dresden/Ostsachsen, 01/2010, 5.Auflage&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Hoske, P.; Bürkle, K.; Kamusella, C.; Gubsch, I.; Kunze, G.; Schmauder, M.: Prognose und Bewertung der Sicht für mobile Maschinen (Teil 1). – Wissensportal:  www.baumaschine.de 2(2010)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Hoske, P.; Bürkle, K.; Kamusella, C.; Gubsch, I.; Kunze, G.; Schmauder, M.: Prognose und Bewertung der Sicht für mobile Maschinen (Teil 2). – Wissensportal:  www.baumaschine.de 2(2010)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Hoske, P.; Bürkle, K.; Kamusella, C.; Gubsch, I.; Kunze, G.; Schmauder, M.: Prognose und Bewertung der Sicht für mobile Maschinen (Teil 3). – Wissensportal:  www.baumaschine.de 2(2010)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Hoske, P.; Bürkle, K.; Kamusella, C.; Gubsch, I.; Kunze, G.; Schmauder, M.: Prognose und Bewertung der Sicht für mobile Maschinen (Teil 4). – Wissensportal:  www.baumaschine.de 2(2010)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane: Ergotyping als ergonomische Komponente des Digital Prototyping. – Wissensportal: www.baumaschine.de 02(2010)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane: Ergotyping®-Tool Sichtanforderungen für optische Anzeigeeinrichtungen. – Wissensportal: www.baumaschine.de 02(2010)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane: Digitale Ergonomiewerkzeuge und deren Verknüpfung mit Daten aus Normen. Vortrag zum KAN-Workshop „Anthropometrie in der Praxis: Von der Norm zum Konstrukteur“ 13.07.2010 Sankt Augustin&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane: Ergonomie und Arbeitsgestaltung - ein Überblick. Vortragsband zum 2.Deutschen Stuhlbauertag, Fachtagung Ergonomie des Sitzens, 11. Juni 2010 in Rabenau, S.4-21.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Chr.; Schmauder, M.: Ergotyping®-Tool „Sichtbewertung“. Dokumentation des 56. Arbeitswissenschaftlichen Kongresses der Gesellschaft für Arbeitswissenschaft in Darmstadt, 24.-26.03.2010, GfA-Press Dortmund 2010. ISBN 978-3-936804-08-9, S. 135-138.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Chr.; Schmauder, M.: Posterbeitrag: Bewertungstool zur Sichtanalyse unter Beachtung verbindlicher Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen nach dem Geräte- und Produktsicherheitsgesetz für das Menschmodell ICIDO-ErgonomiX, 8. Berliner Werk-statt Mensch-Maschine-Systeme, 7.-9. Oktober 2009&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Chr.; Schmauder, M.: Bewertungstool zur Sichtanalyse unter Beachtung verbindlicher Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen nach dem Geräte- und Produktsicherheitsgesetz für das Menschmodell ICIDO-ErgonomiX; VDI-Fortschrittsberichte Reihe 22, Nr. 29, S. 277-280, Düsseldorf (2009)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Chr.; Schmauder, M.: Ergotyping im rechnerunterstützten Entwicklungs- und Gestaltungsprozess. In: Zeitschrift für Arbeitswissenschaft, Ausg. 03/2009. Hrsg. Gesellschaft für Arbeitswissenschaft e. V. Ergonomia Verlag Stuttgart. ISSN 0340-2444. S. 212-220. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Schmauder, M.; Merkel, T,; Böhner, H.; Ellegast, R.; Höhn, K.; Kamusella, Chr.; Paritschkow, S.; Schultetus, W.; Vomberg, A.: Entwicklung von Lehrmodulen für die Berücksichtigung ergonomischer Aspekte in der Ausbildung von Konstrukteuren. Herbstkonferenz 2008 der GfA e. V., 10./11. September 2008, TU Ilmenau&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Modul 2.1 bis 2.7; Modul 2: Übung 1 und 2; Modul 4.1 in: T. Merkel: Ergonomie-Lehrmodule für die Ausbildung von Konstrukteuren, KAN-Bericht 42, 7/2008&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Christiane Kamusella</name></author>
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		<title>Publikationen</title>
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		<updated>2020-12-04T10:02:06Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Christiane Kamusella: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Zu den Themengebieten Ergonomie und Digitale Ergonomie (ab 2008)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Christiane Kamusella: Digitale Ergonomie in relevanten Studienfächern der universitären Lehre an der TU Dresden. online-Vortrag zum &amp;quot;Online Webinar - Die Education Edition in der Praxis - der ema Work Designer in der Hochschulanwendung&amp;quot;. Veranstalter: imk automotive GmbH. 31.03.2020 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Christiane Kamusella; Daniel Gröllich: ema in der Hochschulanwendung für Ergonomie. Vortrag zur IIC 2019 - ema-Anwendertreffen und Industrieforum. 17. –18. September. Die Gläserne Manufaktur Dresden&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Christiane Kamusella and Martin Schmauder. (2019). Task analysis - Ergonomically designed socio-technical work processes or humane-machine interfaces using digital ergonomic tools and methods. In G. Paul &amp;amp; S. Scataglini (Eds.), Digital Human Modeling and Posturography. London, UK: Elsevier. (pp. 529-540) (ISBN: 9780128167137)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Christiane Kamusella; Martin Schmauder: Steharbeitsplätze mit Lasthandhabung: Einfluss des Belastungswechsels auf Muskelbeanspruchung, Beschwerdeempfinden und Beinvolumenänderung. In: Zeitschrift für Arbeitswissenschaft (2019) Volume 73, Issue 1, March 2019. ISSN: 0340-2444 (Print) 2366-4681 (Online), S. 78–89&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane: Anthropometrisch-ergonomische Auslegung von Fliesenlegertischen unter Beachtung von Körperhaltungen und Körperkräften. In: &amp;quot;sicher ist sicher&amp;quot;. Ausgabe 01/2019. Erich Schmidt Verlag, S.16-22.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane; Schmauder, Martin: Steharbeitsplätze mit Lastenhandhabung: Einfluss des Belastungswechsels auf Muskelbeanspruchung und Beschwerdeempfinden. In Dokumentation des 64. Arbeitswissenschaftlichen Kongresses FOM Hochschule für Oekonomie &amp;amp; Management 21.02.-23.02.2018. GfA-Press, Dortmund 2018, ISBN 978-3-936804-24-9, Beitrag B.6.1. (S. 1-6)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Seidler, Lukas; Kamusella, Christiane; Seibt, Robert: Steharbeitsplätze mit Lastenhandhabung: Einfluss des Belastungs-Wechsels auf Surrogatparameter für ein erhöhtes Gesundheitsrisiko - Studiendesign. Vortrag zum 21. Symposium Arbeitsmedizin und Arbeitswissenschaft für NachwuchswissenschaftlerInnen des Forums Arbeitsphysiologie von DGAUM und GfA in Bad Münder 17.11.-19.11.2017.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Schmauder M., Kamusella C., Scherstjanoi E.: Digitale Ergonomiewerkzeuge in der betrieblichen Praxis. In: in Arbeitsmedizin Sozialmedizin Umweltmedizin (ASU), 52/10.2017, S. 720-725&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella C., Scherstjanoi E., Schmauder M.: Ergotyping-Tools für Ergonomieuntersuchungen im Digital Prototyping. In: Bullinger-Hoffmann A, Mühlstedt J (Hrsg): Homo Sapiens Digitalis - Virtuelle Ergonomie und digitale Menschmodelle. Berlin: Springer, 2016, S. 347-353&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Klöber, Karl; Kamusella, Christiane: Konzeption einer Pilotstudie zur Beanspruchungsuntersuchung bei Steharbeitsplätzen mit manueller Lastenhandhabung unter optimalen Belastungsmerkmalen. In Sonderband zum 20. Symposium Arbeitsmedizin und Arbeitswissenschaft für NachwuchswissenschaftlerInnen des Forums Arbeitsphysiologie von DGAUM und GfA in Freiburg 11.11.-13.11.2016. Hrsg. Karsten Kluth; Mario Penzkofer Universität Siegen. ISBN 978-3-9809549-4-5&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Appelt, Stephanie; Kamusella, Christiane: Auswertung der Pilotstudie zur Beanspruchungsuntersuchung bei Steharbeitsplätzen mit manueller Lastenhandhabung unter optimalen Belastungsmerkmalen. In Sonderband zum 20. Symposium Arbeitsmedizin und Arbeitswissenschaft für NachwuchswissenschaftlerInnen in Freiburg 11.11.-13.11.2016. Hrsg. Karsten Kluth; Mario Penzkofer Universität Siegen. ISBN 978-3-9809549-4-5&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Gröllich, Daniel; Schmauder, Martin; Kamusella, Christiane 2016: Evaluation Produktionsbedingungen - Ergonomie A350. In Dokumentation der Herbstkonferenz der Gesellschaft für Arbeitswissenschaft in Hamburg 29.09.-30.09.2016. GfA-Press, Dortmund 2016, ISBN 978-3-936804-21-8&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Christiane Kamusella; Edgar Scherstjanoi; Martin Schmauder: Lösungsansatz zur ergonomischen Bewertung von Last- und Kraftausübungsfällen unter Nutzung eines digitalen Menschmodells. In: Zeitschrift für Arbeitswissenschaft (2016) 70(2), S. 99–107 DOI 10.1007/s41449-016-0019-6&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Christiane Kamusella, Edgar Scherstjanoi and Martin Schmauder: Ergotyping tools for ergonomic research on human-machine interfaces in Digital Prototyping. In: Occupational Ergonomics - IOS Press vol. 12, no. 3, pp. 97-107, 2015 DOI: 10.3233/OER-150227&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane: Methodenumsetzung in der digitalen Ergonomie. In Dokumentation der Herbstkonferenz der Gesellschaft für Arbeitswissenschaft in Dresden 21.-22.09.2015. GfA-Press. Dortmund 2015. ISBN 978-3-936804-19-5&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane; Scherstjanoi, Edgar; Schmauder, Martin: Ergotyping tools for ergonomic research on human-machine interfaces in Digital Prototyping. In: Occupational Ergonomics, vol. 12, no. 3, pp. 97-107, 2015. DOI: 10.3233/OER-150227&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane: Ergonomie am Arbeitsplatz – Arbeitswissenschaftler von morgen studieren heute mit ema. imk industrial competence 2015 in Augustusburg. 16.-17.09.2015&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane; Scherstjanoi, Edgar; Schmauder, Martin: Gefährdungsbeurteilung manueller Lastenhandhabung mit digitalem Ergonomiewerkzeug - ein Lösungsansatz. In: &amp;quot;sicher ist sicher&amp;quot;. 66. Jg., Ausgabe 01/2015. Erich Schmidt Verlag. ISSN 2199-7330, S.20-26. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane: Identifikationen ergonomischer Einflussgrößen der Gestaltung mittels Ergotyping® -Tools. Workshop “The Smart Virtual Worker&amp;quot;. Chemnitz, 12. November 2014&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Edgar Scherstjanoi, Christiane Kamusella, Daniel Gröllich and Kai Bürkle: Ergotyping®-Tools providing Computer-based Support for Ergonomic Evaluation Processes of Human-Machine-Interfaces. Proceedings of the 5th International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics AHFE 2014, Kraków, Poland 19-23 July 2014&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane: Digitale Ergonomieanalyse und –bewertung mit Menschmodellen. Vortrag und Manuskript 33. Internationaler Kongress für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin A+A 2013. Ergonomie, Teil 1: Die Vermessung des Menschen - Neue Techniken erleichtern die ergonomische Gestaltung. 5. bis 8. November 2013 Düsseldorf. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane; Gröllich, Daniel: Ergotyping®-tools for ergonomic research on human-machine interfaces in Digital Prototyping. Vortrag Conference of Virtual Verification Technology, 15. und 16. Mai 2013 in Ungarn, Balatonfüred&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Schmauder, Martin; Kamusella, Christiane: Arbeitsplatzgestaltung mit einem digitalen Menschmodell. Vortrag zur Informationsveranstaltung des ECN &amp;quot;Von der Wissenschaft in die Praxis&amp;quot;. 12.04.2013 in Friedrichhafen &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane; Schmauder, Martin: Derzeitige Möglichkeiten der Bewertung von Arbeitssituationen mit Ergotyping®-Tools. In: &amp;quot;sicher ist sicher - Arbeitsschutz aktuell&amp;quot;. Ausgabe 01/2013 Erich Schmidt Verlag. S. 12-18 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane: Einsatz digitaler Ergonomiewerkzeuge –Anwendungsbeispiele. [http://www.ergotyping.net/images/Handout_Baua_Dresdner_Treff_2012-11_Kamusella.pdf &#039;&#039;&#039;Handout zum Dresdner Treff „Digitale Ergonomie – Rechnerunterstützte Gestaltung ergonomischer Produkte und Arbeitssysteme“&#039;&#039;&#039;], 14.11.2012 Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA), Standort Dresden&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane: Digitale Ergonomie-Tools zur Berücksichtigung ergonomischer Aspekte im Produktentstehungsprozess. In: Tagungsband zum  10.Gemeinsamen Kolloquiums Konstruktionstechnik. KT2012: ENTWICKELN – ENTWERFEN – ERLEBEN. Methoden und Werkzeuge in der Produktentwicklung. 14.–15. Juni 2012 Dresden. ISBN: 978-3-942710-80-0, S. 123-143.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Just Fly! - Gewinner des OUV-Designwettbewerbs: Wettbewerbsbeitrag zum Designwettbewerb der Oskar-Ursinus-Vereinigung (OUV) 2011/2012; Team: „Angle of Attack“ (Dipl.-Ing. Tim-Peter Voß: freier Luftfahrtingenieur; R. Adam, Ph. Heinemann: Studenten der TU Dresden, Maschinenbau, LRT; J. Grießhammer: Student der TU Dresden, Maschinenbau, Arbeitswissenschaft; Dr.-Ing. Christiane Kamusella: wiss. Mitarbeiterin der TU Dresden, Professur für Arbeitswissenschaft) [http://www.ouv.de/fly/?s=just+fly &#039;&#039;&#039;OUV-Vereinigung Design-Wettbewerb 2011/12&#039;&#039;&#039;]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane: Ergotyping®-Tool &amp;quot;Körperhaltungsbewertung&amp;quot;. In Dokumentation des 58. Arbeitswissenschenschaftlichen Kongresses der Gesellschaft für Arbeitswissenschaft in Kassel 22. - 24. 02. 2012 (S. 177-180). GfA-Press. Dortmund 2012. ISBN 978-3-936804-12-6&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane: Ergotyping®-Tools zur Unterstützung von Konstrukteuren bei der Umsetzung von Ergonomieaspekten in frühen Entwicklungsphasen. Institutskolloquium TU Dresden, Institut für Technische Logistik und Arbeitssysteme, 2.02.2012, S. 40-54 (ISBN 978-3-86780-257-4)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane: Digitale Ergonomie - Anwendungsaspekte. Aktionsbühne Workplace Design. A+A Düsseldorf 18.-21. Oktober 2011 (19.10.2011)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Ördögh, László; Gehér, Klára (Virtual Human Engineering GmbH); Kamusella, Christiane (Institute of Material Handling and Industrial Engineering, Professorship of Ergonomics, Dresden University of Technology); Csaba Szeredy (NexStep Consulting Kft.): Virtual Human Engineering Plugin. Paper for International Summit on Human Simulation 2011, St. Pete Beach, Florida, on May 26-27, 2011&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Chr.; Ördögh, L.: Ergotyping®-Tool „Körperkräfte“. Dokumentation des 57. Arbeitswissenschaftlichen Kongresses der Gesellschaft für Arbeitswissenschaft in Chemnitz, 23.-25.03.2011, GfA-Press Dortmund 2011. ISBN 978-3-936804-10-2, S. 623-626.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* P. Hoske, I. Gubsch, G. Kunze, K. Bürkle, C. Kamusella, M. Schmauder: Prognose und Bewertung der Sicht für mobile Arbeitsmaschinen. In: BauPor-tal Heft 10, 122. Jahrgang, Oktober 2010, S. 607-613&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* P. Hoske, I. Gubsch, G. Kunze, K. Bürkle, C. Kamusella, M. Schmauder: Prognose und Bewertung der Sicht für mobile Arbeitsmaschinen. In: BauPor-tal Heft 9, 122. Jahrgang, September 2010, S. 530-538&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Zavesky, M.; Kamusella, C.; Groh;R.: Erweiterung von Menschmodellen zur wahrnehmungskonformen Sichtvisualisierung, In: Kalkbrenner, S. (Hrsg.): Tagungsband 05. Multimediakongress Wismar 2010 - Netzwerk - Forschung - Innovation -, Wismar, 2010, 30. September 2010. ISBN 978-3-00-032154-2&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane: Risikofaktor Sitzhaltung. – TOP Magazin Gesundheitsforum Dresden/Ostsachsen, 01/2010, 5.Auflage&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Hoske, P.; Bürkle, K.; Kamusella, C.; Gubsch, I.; Kunze, G.; Schmauder, M.: Prognose und Bewertung der Sicht für mobile Maschinen (Teil 1). – Wissensportal:  www.baumaschine.de 2(2010)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Hoske, P.; Bürkle, K.; Kamusella, C.; Gubsch, I.; Kunze, G.; Schmauder, M.: Prognose und Bewertung der Sicht für mobile Maschinen (Teil 2). – Wissensportal:  www.baumaschine.de 2(2010)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Hoske, P.; Bürkle, K.; Kamusella, C.; Gubsch, I.; Kunze, G.; Schmauder, M.: Prognose und Bewertung der Sicht für mobile Maschinen (Teil 3). – Wissensportal:  www.baumaschine.de 2(2010)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Hoske, P.; Bürkle, K.; Kamusella, C.; Gubsch, I.; Kunze, G.; Schmauder, M.: Prognose und Bewertung der Sicht für mobile Maschinen (Teil 4). – Wissensportal:  www.baumaschine.de 2(2010)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane: Ergotyping als ergonomische Komponente des Digital Prototyping. – Wissensportal: www.baumaschine.de 02(2010)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane: Ergotyping®-Tool Sichtanforderungen für optische Anzeigeeinrichtungen. – Wissensportal: www.baumaschine.de 02(2010)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane: Digitale Ergonomiewerkzeuge und deren Verknüpfung mit Daten aus Normen. Vortrag zum KAN-Workshop „Anthropometrie in der Praxis: Von der Norm zum Konstrukteur“ 13.07.2010 Sankt Augustin&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane: Ergonomie und Arbeitsgestaltung - ein Überblick. Vortragsband zum 2.Deutschen Stuhlbauertag, Fachtagung Ergonomie des Sitzens, 11. Juni 2010 in Rabenau, S.4-21.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Chr.; Schmauder, M.: Ergotyping®-Tool „Sichtbewertung“. Dokumentation des 56. Arbeitswissenschaftlichen Kongresses der Gesellschaft für Arbeitswissenschaft in Darmstadt, 24.-26.03.2010, GfA-Press Dortmund 2010. ISBN 978-3-936804-08-9, S. 135-138.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Chr.; Schmauder, M.: Posterbeitrag: Bewertungstool zur Sichtanalyse unter Beachtung verbindlicher Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen nach dem Geräte- und Produktsicherheitsgesetz für das Menschmodell ICIDO-ErgonomiX, 8. Berliner Werk-statt Mensch-Maschine-Systeme, 7.-9. Oktober 2009&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Chr.; Schmauder, M.: Bewertungstool zur Sichtanalyse unter Beachtung verbindlicher Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen nach dem Geräte- und Produktsicherheitsgesetz für das Menschmodell ICIDO-ErgonomiX; VDI-Fortschrittsberichte Reihe 22, Nr. 29, S. 277-280, Düsseldorf (2009)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Chr.; Schmauder, M.: Ergotyping im rechnerunterstützten Entwicklungs- und Gestaltungsprozess. In: Zeitschrift für Arbeitswissenschaft, Ausg. 03/2009. Hrsg. Gesellschaft für Arbeitswissenschaft e. V. Ergonomia Verlag Stuttgart. ISSN 0340-2444. S. 212-220. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Schmauder, M.; Merkel, T,; Böhner, H.; Ellegast, R.; Höhn, K.; Kamusella, Chr.; Paritschkow, S.; Schultetus, W.; Vomberg, A.: Entwicklung von Lehrmodulen für die Berücksichtigung ergonomischer Aspekte in der Ausbildung von Konstrukteuren. Herbstkonferenz 2008 der GfA e. V., 10./11. September 2008, TU Ilmenau&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Modul 2.1 bis 2.7; Modul 2: Übung 1 und 2; Modul 4.1 in: T. Merkel: Ergonomie-Lehrmodule für die Ausbildung von Konstrukteuren, KAN-Bericht 42, 7/2008&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Christiane Kamusella</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://ergotyping.de/index.php?title=Publikationen&amp;diff=2475</id>
		<title>Publikationen</title>
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		<updated>2020-11-26T13:00:31Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Christiane Kamusella: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Zu den Themengebieten Ergonomie und Digitale Ergonomie (ab 2008)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Christiane Kamusella; Daniel Gröllich: ema in der Hochschulanwendung für Ergonomie. Vortrag zur IIC 2019 - ema-Anwendertreffen und Industrieforum. 17. –18. September. Die Gläserne Manufaktur Dresden&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Christiane Kamusella and Martin Schmauder. (2019). Task analysis - Ergonomically designed socio-technical work processes or humane-machine interfaces using digital ergonomic tools and methods. In G. Paul &amp;amp; S. Scataglini (Eds.), Digital Human Modeling and Posturography. London, UK: Elsevier. (pp. 529-540) (ISBN: 9780128167137)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Christiane Kamusella; Martin Schmauder: Steharbeitsplätze mit Lasthandhabung: Einfluss des Belastungswechsels auf Muskelbeanspruchung, Beschwerdeempfinden und Beinvolumenänderung. In: Zeitschrift für Arbeitswissenschaft (2019) Volume 73, Issue 1, March 2019. ISSN: 0340-2444 (Print) 2366-4681 (Online), S. 78–89&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane: Anthropometrisch-ergonomische Auslegung von Fliesenlegertischen unter Beachtung von Körperhaltungen und Körperkräften. In: &amp;quot;sicher ist sicher&amp;quot;. Ausgabe 01/2019. Erich Schmidt Verlag, S.16-22.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane; Schmauder, Martin: Steharbeitsplätze mit Lastenhandhabung: Einfluss des Belastungswechsels auf Muskelbeanspruchung und Beschwerdeempfinden. In Dokumentation des 64. Arbeitswissenschaftlichen Kongresses FOM Hochschule für Oekonomie &amp;amp; Management 21.02.-23.02.2018. GfA-Press, Dortmund 2018, ISBN 978-3-936804-24-9, Beitrag B.6.1. (S. 1-6)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Seidler, Lukas; Kamusella, Christiane; Seibt, Robert: Steharbeitsplätze mit Lastenhandhabung: Einfluss des Belastungs-Wechsels auf Surrogatparameter für ein erhöhtes Gesundheitsrisiko - Studiendesign. Vortrag zum 21. Symposium Arbeitsmedizin und Arbeitswissenschaft für NachwuchswissenschaftlerInnen des Forums Arbeitsphysiologie von DGAUM und GfA in Bad Münder 17.11.-19.11.2017.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Schmauder M., Kamusella C., Scherstjanoi E.: Digitale Ergonomiewerkzeuge in der betrieblichen Praxis. In: in Arbeitsmedizin Sozialmedizin Umweltmedizin (ASU), 52/10.2017, S. 720-725&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella C., Scherstjanoi E., Schmauder M.: Ergotyping-Tools für Ergonomieuntersuchungen im Digital Prototyping. In: Bullinger-Hoffmann A, Mühlstedt J (Hrsg): Homo Sapiens Digitalis - Virtuelle Ergonomie und digitale Menschmodelle. Berlin: Springer, 2016, S. 347-353&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Klöber, Karl; Kamusella, Christiane: Konzeption einer Pilotstudie zur Beanspruchungsuntersuchung bei Steharbeitsplätzen mit manueller Lastenhandhabung unter optimalen Belastungsmerkmalen. In Sonderband zum 20. Symposium Arbeitsmedizin und Arbeitswissenschaft für NachwuchswissenschaftlerInnen des Forums Arbeitsphysiologie von DGAUM und GfA in Freiburg 11.11.-13.11.2016. Hrsg. Karsten Kluth; Mario Penzkofer Universität Siegen. ISBN 978-3-9809549-4-5&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Appelt, Stephanie; Kamusella, Christiane: Auswertung der Pilotstudie zur Beanspruchungsuntersuchung bei Steharbeitsplätzen mit manueller Lastenhandhabung unter optimalen Belastungsmerkmalen. In Sonderband zum 20. Symposium Arbeitsmedizin und Arbeitswissenschaft für NachwuchswissenschaftlerInnen in Freiburg 11.11.-13.11.2016. Hrsg. Karsten Kluth; Mario Penzkofer Universität Siegen. ISBN 978-3-9809549-4-5&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Gröllich, Daniel; Schmauder, Martin; Kamusella, Christiane 2016: Evaluation Produktionsbedingungen - Ergonomie A350. In Dokumentation der Herbstkonferenz der Gesellschaft für Arbeitswissenschaft in Hamburg 29.09.-30.09.2016. GfA-Press, Dortmund 2016, ISBN 978-3-936804-21-8&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Christiane Kamusella; Edgar Scherstjanoi; Martin Schmauder: Lösungsansatz zur ergonomischen Bewertung von Last- und Kraftausübungsfällen unter Nutzung eines digitalen Menschmodells. In: Zeitschrift für Arbeitswissenschaft (2016) 70(2), S. 99–107 DOI 10.1007/s41449-016-0019-6&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Christiane Kamusella, Edgar Scherstjanoi and Martin Schmauder: Ergotyping tools for ergonomic research on human-machine interfaces in Digital Prototyping. In: Occupational Ergonomics - IOS Press vol. 12, no. 3, pp. 97-107, 2015 DOI: 10.3233/OER-150227&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane: Methodenumsetzung in der digitalen Ergonomie. In Dokumentation der Herbstkonferenz der Gesellschaft für Arbeitswissenschaft in Dresden 21.-22.09.2015. GfA-Press. Dortmund 2015. ISBN 978-3-936804-19-5&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane; Scherstjanoi, Edgar; Schmauder, Martin: Ergotyping tools for ergonomic research on human-machine interfaces in Digital Prototyping. In: Occupational Ergonomics, vol. 12, no. 3, pp. 97-107, 2015. DOI: 10.3233/OER-150227&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane: Ergonomie am Arbeitsplatz – Arbeitswissenschaftler von morgen studieren heute mit ema. imk industrial competence 2015 in Augustusburg. 16.-17.09.2015&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane; Scherstjanoi, Edgar; Schmauder, Martin: Gefährdungsbeurteilung manueller Lastenhandhabung mit digitalem Ergonomiewerkzeug - ein Lösungsansatz. In: &amp;quot;sicher ist sicher&amp;quot;. 66. Jg., Ausgabe 01/2015. Erich Schmidt Verlag. ISSN 2199-7330, S.20-26. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane: Identifikationen ergonomischer Einflussgrößen der Gestaltung mittels Ergotyping® -Tools. Workshop “The Smart Virtual Worker&amp;quot;. Chemnitz, 12. November 2014&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Edgar Scherstjanoi, Christiane Kamusella, Daniel Gröllich and Kai Bürkle: Ergotyping®-Tools providing Computer-based Support for Ergonomic Evaluation Processes of Human-Machine-Interfaces. Proceedings of the 5th International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics AHFE 2014, Kraków, Poland 19-23 July 2014&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane: Digitale Ergonomieanalyse und –bewertung mit Menschmodellen. Vortrag und Manuskript 33. Internationaler Kongress für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin A+A 2013. Ergonomie, Teil 1: Die Vermessung des Menschen - Neue Techniken erleichtern die ergonomische Gestaltung. 5. bis 8. November 2013 Düsseldorf. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane; Gröllich, Daniel: Ergotyping®-tools for ergonomic research on human-machine interfaces in Digital Prototyping. Vortrag Conference of Virtual Verification Technology, 15. und 16. Mai 2013 in Ungarn, Balatonfüred&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Schmauder, Martin; Kamusella, Christiane: Arbeitsplatzgestaltung mit einem digitalen Menschmodell. Vortrag zur Informationsveranstaltung des ECN &amp;quot;Von der Wissenschaft in die Praxis&amp;quot;. 12.04.2013 in Friedrichhafen &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane; Schmauder, Martin: Derzeitige Möglichkeiten der Bewertung von Arbeitssituationen mit Ergotyping®-Tools. In: &amp;quot;sicher ist sicher - Arbeitsschutz aktuell&amp;quot;. Ausgabe 01/2013 Erich Schmidt Verlag. S. 12-18 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane: Einsatz digitaler Ergonomiewerkzeuge –Anwendungsbeispiele. [http://www.ergotyping.net/images/Handout_Baua_Dresdner_Treff_2012-11_Kamusella.pdf &#039;&#039;&#039;Handout zum Dresdner Treff „Digitale Ergonomie – Rechnerunterstützte Gestaltung ergonomischer Produkte und Arbeitssysteme“&#039;&#039;&#039;], 14.11.2012 Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA), Standort Dresden&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane: Digitale Ergonomie-Tools zur Berücksichtigung ergonomischer Aspekte im Produktentstehungsprozess. In: Tagungsband zum  10.Gemeinsamen Kolloquiums Konstruktionstechnik. KT2012: ENTWICKELN – ENTWERFEN – ERLEBEN. Methoden und Werkzeuge in der Produktentwicklung. 14.–15. Juni 2012 Dresden. ISBN: 978-3-942710-80-0, S. 123-143.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Just Fly! - Gewinner des OUV-Designwettbewerbs: Wettbewerbsbeitrag zum Designwettbewerb der Oskar-Ursinus-Vereinigung (OUV) 2011/2012; Team: „Angle of Attack“ (Dipl.-Ing. Tim-Peter Voß: freier Luftfahrtingenieur; R. Adam, Ph. Heinemann: Studenten der TU Dresden, Maschinenbau, LRT; J. Grießhammer: Student der TU Dresden, Maschinenbau, Arbeitswissenschaft; Dr.-Ing. Christiane Kamusella: wiss. Mitarbeiterin der TU Dresden, Professur für Arbeitswissenschaft) [http://www.ouv.de/fly/?s=just+fly &#039;&#039;&#039;OUV-Vereinigung Design-Wettbewerb 2011/12&#039;&#039;&#039;]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane: Ergotyping®-Tool &amp;quot;Körperhaltungsbewertung&amp;quot;. In Dokumentation des 58. Arbeitswissenschenschaftlichen Kongresses der Gesellschaft für Arbeitswissenschaft in Kassel 22. - 24. 02. 2012 (S. 177-180). GfA-Press. Dortmund 2012. ISBN 978-3-936804-12-6&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane: Ergotyping®-Tools zur Unterstützung von Konstrukteuren bei der Umsetzung von Ergonomieaspekten in frühen Entwicklungsphasen. Institutskolloquium TU Dresden, Institut für Technische Logistik und Arbeitssysteme, 2.02.2012, S. 40-54 (ISBN 978-3-86780-257-4)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane: Digitale Ergonomie - Anwendungsaspekte. Aktionsbühne Workplace Design. A+A Düsseldorf 18.-21. Oktober 2011 (19.10.2011)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Ördögh, László; Gehér, Klára (Virtual Human Engineering GmbH); Kamusella, Christiane (Institute of Material Handling and Industrial Engineering, Professorship of Ergonomics, Dresden University of Technology); Csaba Szeredy (NexStep Consulting Kft.): Virtual Human Engineering Plugin. Paper for International Summit on Human Simulation 2011, St. Pete Beach, Florida, on May 26-27, 2011&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Chr.; Ördögh, L.: Ergotyping®-Tool „Körperkräfte“. Dokumentation des 57. Arbeitswissenschaftlichen Kongresses der Gesellschaft für Arbeitswissenschaft in Chemnitz, 23.-25.03.2011, GfA-Press Dortmund 2011. ISBN 978-3-936804-10-2, S. 623-626.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* P. Hoske, I. Gubsch, G. Kunze, K. Bürkle, C. Kamusella, M. Schmauder: Prognose und Bewertung der Sicht für mobile Arbeitsmaschinen. In: BauPor-tal Heft 10, 122. Jahrgang, Oktober 2010, S. 607-613&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* P. Hoske, I. Gubsch, G. Kunze, K. Bürkle, C. Kamusella, M. Schmauder: Prognose und Bewertung der Sicht für mobile Arbeitsmaschinen. In: BauPor-tal Heft 9, 122. Jahrgang, September 2010, S. 530-538&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Zavesky, M.; Kamusella, C.; Groh;R.: Erweiterung von Menschmodellen zur wahrnehmungskonformen Sichtvisualisierung, In: Kalkbrenner, S. (Hrsg.): Tagungsband 05. Multimediakongress Wismar 2010 - Netzwerk - Forschung - Innovation -, Wismar, 2010, 30. September 2010. ISBN 978-3-00-032154-2&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane: Risikofaktor Sitzhaltung. – TOP Magazin Gesundheitsforum Dresden/Ostsachsen, 01/2010, 5.Auflage&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Hoske, P.; Bürkle, K.; Kamusella, C.; Gubsch, I.; Kunze, G.; Schmauder, M.: Prognose und Bewertung der Sicht für mobile Maschinen (Teil 1). – Wissensportal:  www.baumaschine.de 2(2010)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Hoske, P.; Bürkle, K.; Kamusella, C.; Gubsch, I.; Kunze, G.; Schmauder, M.: Prognose und Bewertung der Sicht für mobile Maschinen (Teil 2). – Wissensportal:  www.baumaschine.de 2(2010)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Hoske, P.; Bürkle, K.; Kamusella, C.; Gubsch, I.; Kunze, G.; Schmauder, M.: Prognose und Bewertung der Sicht für mobile Maschinen (Teil 3). – Wissensportal:  www.baumaschine.de 2(2010)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Hoske, P.; Bürkle, K.; Kamusella, C.; Gubsch, I.; Kunze, G.; Schmauder, M.: Prognose und Bewertung der Sicht für mobile Maschinen (Teil 4). – Wissensportal:  www.baumaschine.de 2(2010)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane: Ergotyping als ergonomische Komponente des Digital Prototyping. – Wissensportal: www.baumaschine.de 02(2010)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane: Ergotyping®-Tool Sichtanforderungen für optische Anzeigeeinrichtungen. – Wissensportal: www.baumaschine.de 02(2010)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane: Digitale Ergonomiewerkzeuge und deren Verknüpfung mit Daten aus Normen. Vortrag zum KAN-Workshop „Anthropometrie in der Praxis: Von der Norm zum Konstrukteur“ 13.07.2010 Sankt Augustin&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane: Ergonomie und Arbeitsgestaltung - ein Überblick. Vortragsband zum 2.Deutschen Stuhlbauertag, Fachtagung Ergonomie des Sitzens, 11. Juni 2010 in Rabenau, S.4-21.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Chr.; Schmauder, M.: Ergotyping®-Tool „Sichtbewertung“. Dokumentation des 56. Arbeitswissenschaftlichen Kongresses der Gesellschaft für Arbeitswissenschaft in Darmstadt, 24.-26.03.2010, GfA-Press Dortmund 2010. ISBN 978-3-936804-08-9, S. 135-138.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Chr.; Schmauder, M.: Posterbeitrag: Bewertungstool zur Sichtanalyse unter Beachtung verbindlicher Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen nach dem Geräte- und Produktsicherheitsgesetz für das Menschmodell ICIDO-ErgonomiX, 8. Berliner Werk-statt Mensch-Maschine-Systeme, 7.-9. Oktober 2009&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Chr.; Schmauder, M.: Bewertungstool zur Sichtanalyse unter Beachtung verbindlicher Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen nach dem Geräte- und Produktsicherheitsgesetz für das Menschmodell ICIDO-ErgonomiX; VDI-Fortschrittsberichte Reihe 22, Nr. 29, S. 277-280, Düsseldorf (2009)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Chr.; Schmauder, M.: Ergotyping im rechnerunterstützten Entwicklungs- und Gestaltungsprozess. In: Zeitschrift für Arbeitswissenschaft, Ausg. 03/2009. Hrsg. Gesellschaft für Arbeitswissenschaft e. V. Ergonomia Verlag Stuttgart. ISSN 0340-2444. S. 212-220. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Schmauder, M.; Merkel, T,; Böhner, H.; Ellegast, R.; Höhn, K.; Kamusella, Chr.; Paritschkow, S.; Schultetus, W.; Vomberg, A.: Entwicklung von Lehrmodulen für die Berücksichtigung ergonomischer Aspekte in der Ausbildung von Konstrukteuren. Herbstkonferenz 2008 der GfA e. V., 10./11. September 2008, TU Ilmenau&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Modul 2.1 bis 2.7; Modul 2: Übung 1 und 2; Modul 4.1 in: T. Merkel: Ergonomie-Lehrmodule für die Ausbildung von Konstrukteuren, KAN-Bericht 42, 7/2008&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Christiane Kamusella</name></author>
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	<entry>
		<id>https://ergotyping.de/index.php?title=Ergonomische_Bewertung_von_Sichtbedingungen_an_einem_Pruefarbeitsplatz&amp;diff=2474</id>
		<title>Ergonomische Bewertung von Sichtbedingungen an einem Pruefarbeitsplatz</title>
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		<updated>2019-12-12T13:31:26Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Christiane Kamusella: /* Zielstellung */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Hinweis: Diese Seite wird zur Zeit erarbeitet&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Korrektive_Ergonomie|&amp;lt;big&amp;gt;↑&amp;lt;/big&amp;gt; zurück zur Hauptseite Ergonomie korrektiv]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;div align=&amp;quot;center&amp;quot;&amp;gt;[http://tu-dresden.de/die_tu_dresden/fakultaeten/fakultaet_maschinenwesen/itla/arbeitswissenschaft &#039;&#039;&#039;Autor: Dr.-Ing. Christiane Kamusella&#039;&#039;&#039;]&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:verwendete Abkürzungen zu bestimmten Funktionen: &#039;&#039;s. Tutorial: Grundfunktionen&#039;&#039;&lt;br /&gt;
:Kontextmenü: &#039;&#039;Aufruf von Funktionen mit rechter Maustaste&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Zielstellung ==&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Ausgangssituation:&#039;&#039;&#039; [[Bild:Sichtprüfg_Istzustand.jpg|right|&amp;amp;nbsp;]]&lt;br /&gt;
* An einem Montagearbeitsplatz werden diverse Geräte hinsichtlich Qualitätsstandards überprüft.&lt;br /&gt;
* Die Beschäftigten arbeiten in Stehhaltung an einem Montageband und haben regelmäßig auf einen Prüfmonitor zu schauen.&lt;br /&gt;
* Die Planer haben einen fest montierten Bildschirm in 1500 mm Höhe und unmittelbar hinter dem Montageband seitlich versetzt vorgesehen.&lt;br /&gt;
* Zu interpretierende Sehzeichen auf den Monitoren: Es liegen mittlere Sehanforderungen vor. Die Schriftgröße beträgt 8 mm, Bildzeichen sind etwa 10.5 mm groß.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Ziel:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
* digitale Ergonomiebewertung der gegebenen Arbeitssituation unter Einbeziehung relevanter Bewertungskenngrößen&lt;br /&gt;
* Erarbeitung einer Vorgehensweise&lt;br /&gt;
* Ableitung und Begründung ergonomischer Anforderungen&lt;br /&gt;
* Diskussion von Gestaltungsalternativen&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* In der Übung werden Methodik, Ergebnisse und Schlussfolgerungen vertiefend diskutiert&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Nutzergruppe/ Referenzpersonen i. S. worst case:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
* Männer, Frauen: 25-60 Jahre (getroffene Annahme) &lt;br /&gt;
* Simulation: für kritische Grenzperzentile und Spektrum anthropometrischer Eigenschaften (Geschlecht, Alter, Perzentil, Akzeleration, Akkommodationsvermögen)&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Lernziel:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
* Kennenlernen von Funktionalitäten des Ergotyping&amp;lt;sup&amp;gt;®&amp;lt;/sup&amp;gt;-Tools Sichtbewertung und deren Einbeziehung in die Ergonomiebewertung ([[Ergotyping-Tool:_Sichtanforderungen_f%C3%BCr_optische_Anzeigeeinrichtungen|&#039;&#039;&#039;s. auch ↗&#039;&#039;&#039;]])&lt;br /&gt;
* methodische Schulung&lt;br /&gt;
* Erkennen von Möglichkeiten und Grenzen einer digitalen Arbeitsweise&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Vorgehen == &lt;br /&gt;
== Vorüberlegungen ==&lt;br /&gt;
* Zunächst ist eine Risikobewertung i. S. der Identifikation potentieller Gesundheitsrisiken über eine Ergonomiebewertung der geplanten Ausführungsbedingungen vorzunehmen.&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:#FE6&amp;quot;&amp;gt; &#039;&#039;&#039;Schritt 1&#039;&#039;&#039; &amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
* Bestimmung auftretender Belastungsarten&lt;br /&gt;
** Physische Belastungen durch die Körperhaltungen bei Tätigkeiten am Montageband und bei Sichtkontakt zum Monitor&lt;br /&gt;
** Belastungen des Sehapparates durch die Sehbedingungen und den Sichtkontakt zum Monitor&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:#FE6&amp;quot;&amp;gt; &#039;&#039;&#039;Schritt 2&#039;&#039;&#039; &amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
* Festlegung von Referenzpersonen, die in die Untersuchung einbezogen werden&lt;br /&gt;
** Körperhaltung: kleine und große Personen unter Beachtung der größten Spannweite&lt;br /&gt;
*** F5, 50 Jahre: weniger akzeleriert und M95, 25 Jahre: akzelerierte Körpermaße&lt;br /&gt;
** Sichtbedingungen: jüngere und ältere Nutzer: mit unterschiedlichem Akkommodationsvermögen sowie kleine und große Personen mit verschiedener Sichtgeometrie bei Kontakt zum Sehziel&lt;br /&gt;
*** F5 und M95: jeweils ca. 25 Jahre, 40 Jahre, 50 Jahre, &amp;gt;&amp;gt; 50 Jahre (Korrektur der Presbyopie)&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:#FE6&amp;quot;&amp;gt; &#039;&#039;&#039;Schritt 3&#039;&#039;&#039; &amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
* Ermittlung allgemeiner ergonomischer Anforderungen für die Ergonomiebewertung&lt;br /&gt;
**&#039;&#039; Es ist sinnvoll, optimale Zielvorgaben (nach Ampelverfahren grün) festzulegen, mit denen der gegebene Zustand verglichen wird&lt;br /&gt;
** Körperhaltung: Augen-, Kopf- und Körperbewegung im Komfortbereich&lt;br /&gt;
** Sehentfernung in Abhängigkeit der Sehanforderungen durch die Sehaufgabe und unter Beachtung des Akkommodationsvermögens der Nutzer&lt;br /&gt;
** Betrachtungswinkel in Abhängigkeit von der Sehaufgabe zur Minimierung von Parallaxenfehlern&lt;br /&gt;
** Anordnung von Sichtobjekten in optimalen Sehfeldern: Blickfeld, Farbgesichtsfeld&lt;br /&gt;
** Sichtkollisionen&lt;br /&gt;
** &#039;&#039; konkrete Werte sind durch Ergonomiebewertungsverfahren bzw. durch Ergonomiekenngrößen festgesetzt. Diese sind in der Vorlesung behandelt worden und werden in der Übung nochmals aufgegriffen.&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:#FE6&amp;quot;&amp;gt; &#039;&#039;&#039;Schritt 4&#039;&#039;&#039; &amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
* Ermittlung der motorischen und visuellen Anforderungen durch die Arbeitsaufgabe sowie restriktiver Vorgaben (fiktive Arbeitsaufgabe)&lt;br /&gt;
** Am Montageband arbeiten in Reihe mehrere Beschäftigte, das Band kann nicht verstellbar ausgelegt werden. &amp;lt;br&amp;gt; Das Gerät wird auf einem Montageband zum Prüfplatz des Beschäftigten bewegt, es erfolgt eine elektrische Prüfung, es sind Stecker zu betätigen. Am Gerät selbst sind keine Arbeitsvorgänge zu verrichten. Die Arbeitsstellenhöhe entspricht demnach etwa dem Montagebandniveau. &amp;lt;br&amp;gt; Am Monitor sind Daten abzulesen und mit Solldaten zu vergleichen sowie Grafiken auszuwerten. Dafür sind auf einem Tastenfeld am Rand des Montagebandes Eingaben zu tätigen. Visuelle und motorische Handlungen sind infolge gekoppelt. Es liegen mittlere Sehanforderungen vor. Die Schriftgröße beträgt 8 mm, Bildzeichen sind etwa 10.5 mm groß. Manuelle  Kontaktpunkte sind die Tasten der Tastatur und die Steckdose.&lt;br /&gt;
* Festlegung des Sehziels auf der Anzeigefläche des Monitors&lt;br /&gt;
** Nutzer ohne und Nutzer mit beginnender Presbyopie ohne Brillenkorrektur: Der Sehstrahl in Ruheblickneigung trifft auf Monitormitte&lt;br /&gt;
** Nutzer mit korrigierter Presbyopie: Nutzung von Gleitsichtbrillen: Der Sehstrahl in Ruheblickneigung trifft auf das obere Drittel der Monitorfläche (der größere Anteil der Bildschirmfläche liegt unter der Ruheblickneigung)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;hier geht es demnächst weiter....&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Voreinstellungen ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:&lt;br /&gt;
:&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;hier geht es demnächst weiter....&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Digitale ergonomische Analysen ==&lt;br /&gt;
=== Sichtkontakt ohne Bezug zu motorischen Handlungsstellen ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Zunächst soll überprüft werden, ob Augenkontakt zur Bildschirmfläche bei Annahme einer komfortablen Körperhaltung der Referenzpersonen gesichert ist und welche Abweichungen von diesem Sollzustand auftreten. &lt;br /&gt;
Zur optischen Unterstützung wird ein Sehstrahl an das Mittenauge (Mittelpunkt zwischen rechtem und linkem Auge) der Referenzpersonen angehängt und bei Bewegung von Augen, Kopf und Körper mitgeführt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Vorläufig werden hier nur allgemeine Schritte zu bestimmten Grundeinstellungen sowie wesentliche Schritte für die Übung erläutert.  ---&amp;gt; in Bearbeitung&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:# Ausgangsdatei öffnen&lt;br /&gt;
:# kleine Person mit allen Anhängen (Targets, Kamera) verdecken&lt;br /&gt;
:# das für die Szene vorbereitete Objekt &amp;quot;Sehzeichen&amp;quot; einblenden&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Einrichten von Gelenkwinkelgrenzen für Auge, Kopf und Körper für eine serielle Auge-Kopf-Körper-Bewegung&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sehaufgabe und Arbeitsgrundhaltung beeinflussen die zu nutzenden Winkelbereiche. Eine Orientierung an Komfortwinkelbereichen ist sinnvoll. Die Ruhehaltung des Kopfes weist an Steharbeitsplätzen i. allg. eine geringere Flexion auf als in sitzender Haltung. Eine größere Beweglichkeit für Kopf und Augen ist einzuplanen, wenn größere/ mehrere Informationsfelder in zeitlichen Abständen anvisiert werden. Empfehlungen sind im Visibility-Tool in Data-Boxen gegeben.&lt;br /&gt;
:# Menschmodell selektieren&lt;br /&gt;
:# ControlD &amp;gt; RK Visibility &amp;gt; Schalter &amp;quot;Max.Limits&amp;quot; OFF setzen &amp;gt; Schalter &amp;quot;Get optim.data&amp;quot; betätigen: &#039;&#039;dadurch sind jetzt optimale Standardwerte voreingestellt&#039;&#039;&lt;br /&gt;
:# diese Standardwerte können in den einzelnen Feldern geändert werden (Diskussion ergonomischer Anforderungen dazu in der Übung)&lt;br /&gt;
:# Bestätigen dieser Werte und Übernahme als neue Grenzwerte über Betätigung des Schalters &amp;quot;Set Angles&amp;quot;: die Eingabefelder werden ausgegraut &amp;lt;br&amp;gt; &amp;lt;br&amp;gt; [[Bild:Sicht_Pruefplatz_1.gif|&amp;amp;nbsp;]] &amp;lt;br&amp;gt; &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
:# Speichern der eingestellten Werte in einer Motion-Limit-Datei: &#039;&#039;dadurch können diese Daten jederzeit wieder eingelesen und einer Person zugewiesen werden&#039;&#039;&lt;br /&gt;
:#* Main-Menü von CharAT öffnen &amp;gt; Button Save &amp;gt; &#039;&#039;es öffnet sich ein neues Fenster:&#039;&#039; Dateityp &amp;quot;Motion Limit&amp;quot; wählen und geeigneten Dateinamen vergeben (z. B. &amp;quot;zwischenwerte optimal_M95&amp;quot;); &#039;&#039;der Filetyp erhält automatisch die Endung: cat-mlim&#039;&#039; &amp;lt;br&amp;gt; &amp;lt;br&amp;gt;[[Bild:Sicht_Pruefplatz_2.gif|&amp;amp;nbsp;]] &amp;lt;br&amp;gt; &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
:#* Sollen Limitwerte verändert werden, ist der &amp;quot;Max.Limits&amp;quot;-Schalter wieder OFF zu setzen: die Dateneingabefelder werden dadurch frei zugänglich. Aktuell eingestellte Winkel bleiben nur während einer Sitzung temporär erhalten und werden nicht automatisch in der max-Datei gesichert. Sie müssen dazu erst über den Schalter &amp;quot;Set Angles&amp;quot; programmintern in den Grenzwinkelbereich übergeben werden, danach werden sie bei Datensicherung in einer max-Datei berücksichtigt.&lt;br /&gt;
:#* Sollen gespeicherte Motion-Limit-Werte derselben oder einer anderen Referenzperson zugewiesen werden, sind diese einfach wieder über den entsprechenden Button im Main-Menü zu laden: &amp;lt;br&amp;gt; &amp;gt; Menschmodell selektieren &amp;gt; ÄP &amp;gt; Main-Menü &amp;gt; Load &amp;gt; Verzeichnis mit der abgelegten cat-mlim-Datei suchen und öffnen &amp;lt;br&amp;gt; danach in der RK Visibility Max.Limits-Schalter generell nochmals ON setzen (auch wenn dieser Schalter bereits auf ON steht, bedarf es einer Aktualisierung)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Fehlerteufel.gif|left]] &#039;&#039;&#039;ACHTUNG:&#039;&#039;&#039; Momentan gibt es in der aktuellen CharAT-Version unter 3dsmax2014 einen BUG: beim Speichern der max-Datei gehen Daten verloren. Nach dem Öffnen der max-Datei sind im ControlD &amp;gt; RK Visibility im Dateneingabefeld der Auge-Kopf-Körperwinkel die Torso-Back-Front-Werte wieder auf den Wert 0 zurückgesetzt. Daher sind zwingend nach dem Öffnen der Datei die gespeicherten Motion-Limits wie oben beschrieben einzulesen und der Max.Limit-Schalter zu aktualisieren --&amp;gt; erneut ON setzen.&lt;br /&gt;
:::[[Bild:Bug_bei_TorsoLimit.gif|&amp;amp;nbsp;]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Ausrichten des Ocula_M-Steuertargets am Sehziel&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
:# Das &amp;quot;ocula_M-Target&amp;quot; dient der Ansteuerung des Sehstrahls zu einem Sehziel, indem es in Richtung Fixationsort (Sehziel) bewegt wird. In die Bewegung einbezogene Körperabschnitte nutzen die zuvor eingestellten Komfortwinkel ggf. bis an ihre Grenze. &amp;lt;br&amp;gt; &#039;&#039;Demnach kann der Sehstrahl innerhalb der Komfortbewegung nur dann auf das Sehziel auftreffen, wenn die Sehfläche (Bildschirm) ergonomisch passend platziert ist. &amp;lt;br&amp;gt; &amp;lt;br&amp;gt; &lt;br /&gt;
:# Für die Altersstufen ohne Brillenkorrektur wird mit dem ocula_M_Target die Bildschirmmitte anvisiert, für Referenzpersonen mit Gleitsichtbrille das obere Drittel. Das zur Szene gehörende Objekt &amp;quot;Sehzeichen&amp;quot; enthält einen Text mit dem Wort &amp;quot;Mitte&amp;quot; bzw. &amp;quot;Oberes Drittel&amp;quot;, was die Ansteuerung erleichtert. Sinnvoll ist es, die Übereinstimmung von ocula_M_Target und Sehziel über mehrere Ansichten zu kontrollieren.&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Erkennbare Abweichungen:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
* große Referenzpersonen: Sehstrahl liegt vertikal über dem Sehziel --&amp;gt; die Person müsste eine stärkere Kopf- und u. U. Rumpfbewegung ausführen&lt;br /&gt;
* kleine Referenzpersonen: Sehstrahl liegt horizontal rechts neben dem Sehziel --&amp;gt; das Sehziel ist innerhalb des Komfortbewegungsbereiches auch ohne Rumpfbewegung erreichbar --&amp;gt; die Person kann auch mit geringeren Kopfbewegungen zum Monitor blicken&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Sicht_Pruefplatz_3.jpg|&amp;amp;nbsp;]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Sicht_Pruefplatz_4.jpg|&amp;amp;nbsp;]] &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Um den Kopf- und Rumpfbewegungsanteil für große Referenzpersonen abzuschätzen, der über den Komfortbereich hinaus erforderlich ist, um das Sehziel exakt zu fixieren, sind die Limitwerte von Kopf und ggf. von Rumpf zu erweitern. Für kleine Referenzpersonen sollte überprüft werden, ob das Sehziel ausschließlich mit den Augen kontaktiert wird und eine natürliche Kopfflexion durch die Monitoranordnung u. U. unterbunden wird.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Hinweis: ermittelte Winkelwerte bieten einen Anhaltspunkt, Bewegungen dem Komfort- oder maximal zulässigen Bereich zuzuordnen und darüber Schlussfolgerungen zum Gesundheitsrisiko (von Schulter-Nacken-Beschwerden) zu ziehen&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Änderung von Limitwerten für Gelenkwinkel&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
* Die voreingestellten Komfortwinkel für die Augen sollten nicht verändert werden, da die Erweiterung des Bewegungsbereiches eher über eine stärkere Kopfbewegung und danach über Körpereinsatz zu erwarten ist.&lt;br /&gt;
:# Veränderung der Limitwerte für den Kopf (Vorgehen dazu: s. o.)&lt;br /&gt;
:# Anhaltspunkte zu sinnvollen Winkelwerten (Stufung optimal, zulässig, max.) gewinnt man über Klick auf die &amp;quot;Data&amp;quot;-Felder in der RK Visibility (s. Bild unter &amp;quot;Einrichten von Grenzwinkelgrenzen&amp;quot;)&lt;br /&gt;
:#* Nach diesem Schritt ist zu überprüfen, ob ocula_M_Target, Sehziel und Durchstoßpunkt des Sehstrahls zur Deckung kommen.&lt;br /&gt;
:#* Kopfbewegung ausführen: CharAT selektieren &amp;gt; ControlD &amp;gt; RK Bone Animation &amp;gt; Select Bone 90 --&amp;gt; im Feld Animation chanel y-Rotationswert erhöhen, bis der Sehstrahl das Sehziel erreicht&lt;br /&gt;
:#: &#039;&#039;Ansonsten ist eine weitere Iteration erforderlich und der Torsowinkel zu vergrößern.&#039;&#039;&lt;br /&gt;
:#* nach evtl. Erhöhung auch der Torsowinkelgrenzen ist eine Rumpfbewegung auszuführen: CharAT selektieren &amp;gt; ControlD &amp;gt; RK Bone Animation &amp;gt; Select Bone 89 --&amp;gt; im Feld Animation chanel y-Rotationswert erhöhen, bis der Sehstrahl das Sehziel erreicht&lt;br /&gt;
:#: &#039;&#039;Hinweis: beachten Sie, dass der Sehstrahl in horizontaler und vertikaler Richtung eine Änderung erfahren muss; passen Sie entsprechenden Winkelgrenzen für beide Freiheitsgrade in Etappen an&#039;&#039;&lt;br /&gt;
:#: &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Tatsächlich genutzte Winkelwerte:&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
:#::* große Referenzperson:&lt;br /&gt;
:#::: keine Rumpfbewegung&lt;br /&gt;
:#::: Kopfflexion außerhalb des Komfortbereiches --&amp;gt; Risiko für Schulter-Nacken-Beschwerden&lt;br /&gt;
:#::: Kopftorsion im Komfortbereich &lt;br /&gt;
:#::* kleine Referenzperson:&lt;br /&gt;
:#::: Augen- und Kopfbewegung innerhalb des Komfortbereiches&lt;br /&gt;
:#::: Ruheposition: Risiko für schulter-nacken-Beschwerden gering&lt;br /&gt;
:#: für kleine Referenzpersonen ist der Monitor optimal angeordnet &amp;lt;br&amp;gt; [[Bild:Sicht_Pruefplatz_14.jpg|&amp;amp;nbsp;]] &amp;amp;nbsp; [[Bild:Sicht_Pruefplatz_15.jpg|&amp;amp;nbsp;]] &amp;lt;br&amp;gt; &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
:# Die endgültigen Limitwerte sind in einer cat-mlim-Datei zu speichern.&lt;br /&gt;
:#* Schalter &amp;quot;Set Angles&amp;quot; betätigen (damit werden die Werte zunächst als Grenzwinkel übernommen)&lt;br /&gt;
:#* Speichern als &amp;quot;LimitEnd_M95.cat-mlim&amp;quot; (damit werden die Grenzwinkel gespeichert)&lt;br /&gt;
:# Sicherung des Bearbeitungsstandes in der max-Datei&lt;br /&gt;
:#* Zwischenspeichern als Sichtkontakt_M95.max&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Motorische Handlungsstellen ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
In der gegebenen Arbeitssituation werden Bedienhandlungen am Prüfgerät ausgeführt und es erfolgt eine Mensch-Rechner-Interaktion. Diese Arbeitsverrichtungen finden sequentiell statt. Daher ist der Kontakt der Hände an der geräteseitigen Handlungsstelle (Handmitte an Steckerleiste) sowie der Kontakt der Finger mit der Tastatur bei gleichzeitigem visuellen Kontakt zum Monitor zu betrachten. Beide Bedienstellen sind ortsunveränderlich.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Kontakt der Hände an der Handlungsstelle Steckerleiste&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
* Um die Hände zu den Kontaktpunkten zu führen, sind die entsprechenden Steuertargets zu benutzen (ulna_R-Target, ulna_L-Target --&amp;gt; Kontaktpunkt Finger).&lt;br /&gt;
:# Im ersten Schritt können die Targets zusammen in Richtung Zielort bewegt und danach in einer geeigneten Szeneansicht (Ansicht von rechts) die Hände einzeln zu den Kontaktpunkten geführt werden.&lt;br /&gt;
:# Kann kein Kontakt hergestellt werden, ist im nächsten Schritt die inverse Biomechanik zu aktivieren. Dadurch wird auch der Oberkörper bis zum Hüftpunkt mitbewegt.&lt;br /&gt;
:#* ControlD &amp;gt; RK Body &amp;gt; Schalter Inverse Biomechanik ON &amp;lt;br&amp;gt; [[Bild:Sicht_Pruefplatz_5.jpg|&amp;amp;nbsp;]] &amp;amp;nbsp; [[Bild:Sicht_Pruefplatz_16.jpg|&amp;amp;nbsp;]] &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Kontakt der Hände an der Handlungsstelle Tastatur&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
* Ebenso sind danach die Finger in Kontakt zur Tastatur zu bringen.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt; [[Bild:Sicht_Pruefplatz_6.jpg|&amp;amp;nbsp;]] &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
* Die über inverse Biomechanik erreichte Körperstellung ist auf Plausibilität zu überprüfen und ggf. sind Nachkorrekturen vorzunehmen. Unter Umständen ist es sinnvoll, das Becken des Menschmodells auszurichten, indem das Steuertaget SRP_Target horizontal verschoben wird. zusätzlich kann es erforderlich sein, die Rumpfbeugung anzupassen. Über den Steuerbone der Wirbelsäule (Bone 89) kann diese Rumpfflexion eingestellt werden.&lt;br /&gt;
:# In diesem Falle wählen: RK Bone Animation &amp;gt; Index 89 Select &amp;gt; im Animation Chanel y-Rotationswert eingeben &lt;br /&gt;
:#* ACHTUNG: diese Bewegung ist nur möglich, wenn die oben eingestellten Limitwerte für den Rumpf mehr als 0° betragen und ausreichend groß sind.&lt;br /&gt;
:#* Reicht der Bewegungsraum nicht aus, sind nun die Torsolimitwerte im Visibility zu erweitern und die Grenzwinkel zu überschreiben: über Betätigung des Schalters Set Angles&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt; &amp;lt;br&amp;gt; [[Bild:Sicht_Pruefplatz_7.jpg|&amp;amp;nbsp;]] &amp;amp;nbsp; [[Bild:Sicht_Pruefplatz_8.jpg|&amp;amp;nbsp;]] &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:* Datei Speichern als HandKontakt.max&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Fazit: der alleinige Blickkontakt ohne motorischen Handlungsbezug erfordert eine starke Kopfzuwendung für große Personen; die alleinige Betätigung der Tastatur führt zu unkomfortabler Rumpfbeugung&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Gleichzeitiger Kontakt zu motorischen und visuellen Handlungsstellungen  ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Die zuvor über inverse Biomechanik gesteuerte Bewegung von Hand-Arm-System und Oberkörper sowie die nachträgliche Korrektur der Rumpfstellung über den Wirbelsäulen-Steuerbone 89 erfolgt unabhängig von einer seriellen Auge-Kopf-Körpersteuerung. Daher verliert das ocula_M_Target auch den Kontakt zum Sehziel. Die bisher durch die motorische Handlungsstelle determinierte Körperhaltung beeinflusst insbesondere die Rumpfstellung. Um diese zu sichern, ist sie einzufrieren, bevor nun das Sehstrahltarget (ocula_M_Target) auf das Sehziel ausgerichtet wird.&lt;br /&gt;
:* &#039;&#039;&#039;Daher ist der Schalter Inverse Biomechanik zunächst OFF zu schalten&#039;&#039;&#039; (s. oben: RK Body).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Ausrichtung des Sehstrahls auf Sehziele des Monitors&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
* Das Ocula_M_Target bezieht nun nur noch Kopf und Augen in eine Bewegung ein, daher sind auch keine Änderungen an den Torsolimitwerten vorzunehmen, weil das den Handkontakt verändern würde.&lt;br /&gt;
* Eine Korrektur der Sehstrahllage erfolgt in analoger Weise wie oben bereits beschrieben. Das ocula_M_Target ist auf Monitormitte bzw. auf oberes Bildschirmdrittel zu verschieben. Die Motion-Limitwerte des Kopfes sind solange anzupassen, bis Sehstrahldurchstoßpunkt an der Monitorfläche und ocula_M_Target annähernd deckungsgleich zu liegen kommen (Kontrolle über mehrere Ansichten).&lt;br /&gt;
:# Die bisherigen LimitEnd-Werte sind durch die geänderten Einstellungen zu überschreiben: Aktualisierung über Speichern als &amp;quot;LimitEnd_M95.cat-mlim&amp;quot;&lt;br /&gt;
:# Speichern der Endkörperhaltung als &amp;quot;Ist_Haltung_M95.max&amp;quot; &amp;lt;br&amp;gt; &amp;lt;br&amp;gt; [[Bild:Sicht_Pruefplatz_9.jpg|&amp;amp;nbsp;]] &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Ist-Zustand für die Referenzperson &amp;quot;kleine Frau&amp;quot;&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
* In analoger Weise kann nun die Körperhaltung für die kleine Frau eingestellt werden.&lt;br /&gt;
:# Vorher große Referenzperson verdecken, kleine Person einblenden&lt;br /&gt;
:# Zwischenergebnisse und Endergebnisse speichern:&lt;br /&gt;
:#* &amp;quot;zwischenwerte optimal_F5.cat-mlim&amp;quot;&lt;br /&gt;
:#* &amp;quot;&amp;quot;LimitEnd_F5.cat-mlim&amp;quot;&lt;br /&gt;
:#* &amp;quot;Ist-Haltung_F5.max&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Einblenden beider Personen und Speichern als &amp;quot;Ist_Zustand.max&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Erfassung von Daten für die Ergonomiebewertung - Körperhaltung ===&lt;br /&gt;
* Zur Bewertung der Körperhaltung wird das OWAS-Verfahren genutzt. An dieser Stelle wird das momentan noch nicht vertieft. Es reicht, wenn das Bewertungsfilter aktiviert und die angezeigte Ampelfarbe grob interpretiert werden kann.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:# Einschalten des Bewertungsfilters für die Körperhaltung&lt;br /&gt;
:#* ControlD &amp;gt; RK Body &amp;gt; Bereich Body Graphics &amp;gt; den Button &amp;quot;Status&amp;quot; ON schalten&lt;br /&gt;
:#* MonitorD &amp;gt; RK Dokumentation &amp;gt; Schalter &amp;quot;Display OWAS Status&amp;quot; aktivieren&lt;br /&gt;
:#* es erscheint ein Würfel mit Anzeige des gewählten Verfahrens und der Ampelfarbe&lt;br /&gt;
:#* im MonitorD &amp;gt; RK Dokumentation kann unter &amp;quot;View&amp;quot; die Bewertung angesehen werden, wenn zuvor der OWAS-Report aktiviert, alle anderen Report-Schalter deaktiviert werden&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt; [[Bild:Sicht_Pruefplatz_10.jpg|&amp;amp;nbsp;]] &amp;amp;nbsp; [[Bild:Sicht_Pruefplatz_11.jpg|&amp;amp;nbsp;]] &amp;lt;br&amp;gt; &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Bild:Fehlerteufel.gif|left]] &#039;&#039;&#039;ACHTUNG:&#039;&#039;&#039; nach dem Speichern der gesamten Szene als max-Datei wird die Filtereinstellung des Anzeigewürfels nicht mit gespeichert. &amp;lt;br&amp;gt; &amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp; Das Filter ist, wenn es wiederholt benutzt werden soll, nach Öffnen der Datei über den Schalter &amp;quot;Display OWAS Status&amp;quot; erneut zu aktivieren. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Erfassung von Daten für die Ergonomiebewertung - Sicht ===&lt;br /&gt;
* Die Ergonomiekenngrößen werden im Monitor-Dialog in der RK Visibility ausgegeben. &amp;lt;br&amp;gt; Zusätzlich kann auch hier ein Report eingesehen (und gespeichert) werden, indem das Filter im MonitorD &amp;gt; RK Dokumentation &amp;gt; Button &amp;quot;Visibility Analysis&amp;quot; aktiviert wird.&lt;br /&gt;
* Folgende Ausgabefelder sind zu verwenden: &amp;lt;br&amp;gt; &amp;lt;br&amp;gt; [[Bild:Sicht_Pruefplatz_12.jpg|&amp;amp;nbsp;]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Weitere Informationen: s. Übungsanleitung...&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Erfassung von Daten für die Bewertung der Sehzeichen ===&lt;br /&gt;
* Um die Dimensionierung von Sehzeichen für aktuelle Sehabstände zu beurteilen, werden Parameter in Abhängigkeit von der Art des Sehzeichens (digital: alphanumerisch, Bildzeichen; analog) ausgegeben und grafisch dargestellt. Dabei sind z. T. optimale und zulässige Werte vorhanden. Für die grafische Beurteilung ist ein Display, welches am Auge-Steuertarget angehängt ist, einzublenden. Die Bemessungswerte werden im MonitorD &amp;gt; RK Visibility im Bereich &amp;quot;Display Measurements&amp;quot;  (s. Bild oben) sowie in der Dokumentation im Visibility-Report ausgegeben.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:# ControlD &amp;gt; RK Visibility &amp;gt; im Bereich Eye Attachments: Button &amp;quot;Display Graphics&amp;quot; ON schalten&lt;br /&gt;
:# das Display wird sichtbar, sobald eine geeignete Szeneansicht gewählt wird.&lt;br /&gt;
:#* Ansicht links wählen und Bild des Monitors größer zoomen, hier kann die Schrift- und Bildzeichengröße im Vergleich zum berechneten Wert optisch verglichen werden. &amp;lt;br&amp;gt; &amp;lt;br&amp;gt; [[Bild:Sicht_Pruefplatz_13.jpg|&amp;amp;nbsp;]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:&lt;br /&gt;
:&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;hier geht es demnächst weiter....&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Christiane Kamusella</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://ergotyping.de/index.php?title=Ergonomische_Bewertung_von_Sichtbedingungen_an_einem_Pruefarbeitsplatz&amp;diff=2473</id>
		<title>Ergonomische Bewertung von Sichtbedingungen an einem Pruefarbeitsplatz</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://ergotyping.de/index.php?title=Ergonomische_Bewertung_von_Sichtbedingungen_an_einem_Pruefarbeitsplatz&amp;diff=2473"/>
		<updated>2019-12-11T12:39:27Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Christiane Kamusella: /* Zielstellung */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Hinweis: Diese Seite wird zur Zeit erarbeitet&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Korrektive_Ergonomie|&amp;lt;big&amp;gt;↑&amp;lt;/big&amp;gt; zurück zur Hauptseite Ergonomie korrektiv]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;div align=&amp;quot;center&amp;quot;&amp;gt;[http://tu-dresden.de/die_tu_dresden/fakultaeten/fakultaet_maschinenwesen/itla/arbeitswissenschaft &#039;&#039;&#039;Autor: Dr.-Ing. Christiane Kamusella&#039;&#039;&#039;]&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:verwendete Abkürzungen zu bestimmten Funktionen: &#039;&#039;s. Tutorial: Grundfunktionen&#039;&#039;&lt;br /&gt;
:Kontextmenü: &#039;&#039;Aufruf von Funktionen mit rechter Maustaste&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Zielstellung ==&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Ausgangssituation:&#039;&#039;&#039; [[Bild:Sichtprüfg_Istzustand.jpg|right|&amp;amp;nbsp;]]&lt;br /&gt;
* An einem Montagearbeitsplatz werden diverse Geräte hinsichtlich Qualitätsstandards überprüft.&lt;br /&gt;
* Die Beschäftigten arbeiten in Stehhaltung an einem Montageband und haben regelmäßig auf einen Prüfmonitor zu schauen.&lt;br /&gt;
* Die Planer haben einen fest montierten Bildschirm in 1500 mm Höhe und unmittelbar hinter dem Montageband seitlich versetzt vorgesehen.&lt;br /&gt;
* Zu interpretierende Sehzeichen auf den Monitoren: Die Schriftgröße beträgt 8 mm, Bildzeichen sind etwa 10.5 mm groß.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Ziel:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
* digitale Ergonomiebewertung der gegebenen Arbeitssituation unter Einbeziehung relevanter Bewertungskenngrößen&lt;br /&gt;
* Erarbeitung einer Vorgehensweise&lt;br /&gt;
* Ableitung und Begründung ergonomischer Anforderungen&lt;br /&gt;
* Diskussion von Gestaltungsalternativen&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* In der Übung werden Methodik, Ergebnisse und Schlussfolgerungen vertiefend diskutiert&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Nutzergruppe/ Referenzpersonen i. S. worst case:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
* Männer, Frauen: 25-60 Jahre (getroffene Annahme) &lt;br /&gt;
* Simulation: für kritische Grenzperzentile und Spektrum anthropometrischer Eigenschaften (Geschlecht, Alter, Perzentil, Akzeleration, Akkommodationsvermögen)&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Lernziel:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
* Kennenlernen von Funktionalitäten des Ergotyping&amp;lt;sup&amp;gt;®&amp;lt;/sup&amp;gt;-Tools Sichtbewertung und deren Einbeziehung in die Ergonomiebewertung ([[Ergotyping-Tool:_Sichtanforderungen_f%C3%BCr_optische_Anzeigeeinrichtungen|&#039;&#039;&#039;s. auch ↗&#039;&#039;&#039;]])&lt;br /&gt;
* methodische Schulung&lt;br /&gt;
* Erkennen von Möglichkeiten und Grenzen einer digitalen Arbeitsweise&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Vorgehen == &lt;br /&gt;
== Vorüberlegungen ==&lt;br /&gt;
* Zunächst ist eine Risikobewertung i. S. der Identifikation potentieller Gesundheitsrisiken über eine Ergonomiebewertung der geplanten Ausführungsbedingungen vorzunehmen.&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:#FE6&amp;quot;&amp;gt; &#039;&#039;&#039;Schritt 1&#039;&#039;&#039; &amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
* Bestimmung auftretender Belastungsarten&lt;br /&gt;
** Physische Belastungen durch die Körperhaltungen bei Tätigkeiten am Montageband und bei Sichtkontakt zum Monitor&lt;br /&gt;
** Belastungen des Sehapparates durch die Sehbedingungen und den Sichtkontakt zum Monitor&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:#FE6&amp;quot;&amp;gt; &#039;&#039;&#039;Schritt 2&#039;&#039;&#039; &amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
* Festlegung von Referenzpersonen, die in die Untersuchung einbezogen werden&lt;br /&gt;
** Körperhaltung: kleine und große Personen unter Beachtung der größten Spannweite&lt;br /&gt;
*** F5, 50 Jahre: weniger akzeleriert und M95, 25 Jahre: akzelerierte Körpermaße&lt;br /&gt;
** Sichtbedingungen: jüngere und ältere Nutzer: mit unterschiedlichem Akkommodationsvermögen sowie kleine und große Personen mit verschiedener Sichtgeometrie bei Kontakt zum Sehziel&lt;br /&gt;
*** F5 und M95: jeweils ca. 25 Jahre, 40 Jahre, 50 Jahre, &amp;gt;&amp;gt; 50 Jahre (Korrektur der Presbyopie)&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:#FE6&amp;quot;&amp;gt; &#039;&#039;&#039;Schritt 3&#039;&#039;&#039; &amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
* Ermittlung allgemeiner ergonomischer Anforderungen für die Ergonomiebewertung&lt;br /&gt;
**&#039;&#039; Es ist sinnvoll, optimale Zielvorgaben (nach Ampelverfahren grün) festzulegen, mit denen der gegebene Zustand verglichen wird&lt;br /&gt;
** Körperhaltung: Augen-, Kopf- und Körperbewegung im Komfortbereich&lt;br /&gt;
** Sehentfernung in Abhängigkeit der Sehanforderungen durch die Sehaufgabe und unter Beachtung des Akkommodationsvermögens der Nutzer&lt;br /&gt;
** Betrachtungswinkel in Abhängigkeit von der Sehaufgabe zur Minimierung von Parallaxenfehlern&lt;br /&gt;
** Anordnung von Sichtobjekten in optimalen Sehfeldern: Blickfeld, Farbgesichtsfeld&lt;br /&gt;
** Sichtkollisionen&lt;br /&gt;
** &#039;&#039; konkrete Werte sind durch Ergonomiebewertungsverfahren bzw. durch Ergonomiekenngrößen festgesetzt. Diese sind in der Vorlesung behandelt worden und werden in der Übung nochmals aufgegriffen.&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:#FE6&amp;quot;&amp;gt; &#039;&#039;&#039;Schritt 4&#039;&#039;&#039; &amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
* Ermittlung der motorischen und visuellen Anforderungen durch die Arbeitsaufgabe sowie restriktiver Vorgaben (fiktive Arbeitsaufgabe)&lt;br /&gt;
** Am Montageband arbeiten in Reihe mehrere Beschäftigte, das Band kann nicht verstellbar ausgelegt werden. &amp;lt;br&amp;gt; Das Gerät wird auf einem Montageband zum Prüfplatz des Beschäftigten bewegt, es erfolgt eine elektrische Prüfung, es sind Stecker zu betätigen. Am Gerät selbst sind keine Arbeitsvorgänge zu verrichten. Die Arbeitsstellenhöhe entspricht demnach etwa dem Montagebandniveau. &amp;lt;br&amp;gt; Am Monitor sind Daten abzulesen und mit Solldaten zu vergleichen sowie Grafiken auszuwerten. Dafür sind auf einem Tastenfeld am Rand des Montagebandes Eingaben zu tätigen. Visuelle und motorische Handlungen sind infolge gekoppelt. Es liegen mittlere Sehanforderungen vor. Die Schriftgröße beträgt 8 mm, Bildzeichen sind etwa 10.5 mm groß. Manuelle  Kontaktpunkte sind die Tasten der Tastatur und die Steckdose.&lt;br /&gt;
* Festlegung des Sehziels auf der Anzeigefläche des Monitors&lt;br /&gt;
** Nutzer ohne und Nutzer mit beginnender Presbyopie ohne Brillenkorrektur: Der Sehstrahl in Ruheblickneigung trifft auf Monitormitte&lt;br /&gt;
** Nutzer mit korrigierter Presbyopie: Nutzung von Gleitsichtbrillen: Der Sehstrahl in Ruheblickneigung trifft auf das obere Drittel der Monitorfläche (der größere Anteil der Bildschirmfläche liegt unter der Ruheblickneigung)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;hier geht es demnächst weiter....&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Voreinstellungen ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:&lt;br /&gt;
:&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;hier geht es demnächst weiter....&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Digitale ergonomische Analysen ==&lt;br /&gt;
=== Sichtkontakt ohne Bezug zu motorischen Handlungsstellen ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Zunächst soll überprüft werden, ob Augenkontakt zur Bildschirmfläche bei Annahme einer komfortablen Körperhaltung der Referenzpersonen gesichert ist und welche Abweichungen von diesem Sollzustand auftreten. &lt;br /&gt;
Zur optischen Unterstützung wird ein Sehstrahl an das Mittenauge (Mittelpunkt zwischen rechtem und linkem Auge) der Referenzpersonen angehängt und bei Bewegung von Augen, Kopf und Körper mitgeführt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Vorläufig werden hier nur allgemeine Schritte zu bestimmten Grundeinstellungen sowie wesentliche Schritte für die Übung erläutert.  ---&amp;gt; in Bearbeitung&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:# Ausgangsdatei öffnen&lt;br /&gt;
:# kleine Person mit allen Anhängen (Targets, Kamera) verdecken&lt;br /&gt;
:# das für die Szene vorbereitete Objekt &amp;quot;Sehzeichen&amp;quot; einblenden&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Einrichten von Gelenkwinkelgrenzen für Auge, Kopf und Körper für eine serielle Auge-Kopf-Körper-Bewegung&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sehaufgabe und Arbeitsgrundhaltung beeinflussen die zu nutzenden Winkelbereiche. Eine Orientierung an Komfortwinkelbereichen ist sinnvoll. Die Ruhehaltung des Kopfes weist an Steharbeitsplätzen i. allg. eine geringere Flexion auf als in sitzender Haltung. Eine größere Beweglichkeit für Kopf und Augen ist einzuplanen, wenn größere/ mehrere Informationsfelder in zeitlichen Abständen anvisiert werden. Empfehlungen sind im Visibility-Tool in Data-Boxen gegeben.&lt;br /&gt;
:# Menschmodell selektieren&lt;br /&gt;
:# ControlD &amp;gt; RK Visibility &amp;gt; Schalter &amp;quot;Max.Limits&amp;quot; OFF setzen &amp;gt; Schalter &amp;quot;Get optim.data&amp;quot; betätigen: &#039;&#039;dadurch sind jetzt optimale Standardwerte voreingestellt&#039;&#039;&lt;br /&gt;
:# diese Standardwerte können in den einzelnen Feldern geändert werden (Diskussion ergonomischer Anforderungen dazu in der Übung)&lt;br /&gt;
:# Bestätigen dieser Werte und Übernahme als neue Grenzwerte über Betätigung des Schalters &amp;quot;Set Angles&amp;quot;: die Eingabefelder werden ausgegraut &amp;lt;br&amp;gt; &amp;lt;br&amp;gt; [[Bild:Sicht_Pruefplatz_1.gif|&amp;amp;nbsp;]] &amp;lt;br&amp;gt; &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
:# Speichern der eingestellten Werte in einer Motion-Limit-Datei: &#039;&#039;dadurch können diese Daten jederzeit wieder eingelesen und einer Person zugewiesen werden&#039;&#039;&lt;br /&gt;
:#* Main-Menü von CharAT öffnen &amp;gt; Button Save &amp;gt; &#039;&#039;es öffnet sich ein neues Fenster:&#039;&#039; Dateityp &amp;quot;Motion Limit&amp;quot; wählen und geeigneten Dateinamen vergeben (z. B. &amp;quot;zwischenwerte optimal_M95&amp;quot;); &#039;&#039;der Filetyp erhält automatisch die Endung: cat-mlim&#039;&#039; &amp;lt;br&amp;gt; &amp;lt;br&amp;gt;[[Bild:Sicht_Pruefplatz_2.gif|&amp;amp;nbsp;]] &amp;lt;br&amp;gt; &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
:#* Sollen Limitwerte verändert werden, ist der &amp;quot;Max.Limits&amp;quot;-Schalter wieder OFF zu setzen: die Dateneingabefelder werden dadurch frei zugänglich. Aktuell eingestellte Winkel bleiben nur während einer Sitzung temporär erhalten und werden nicht automatisch in der max-Datei gesichert. Sie müssen dazu erst über den Schalter &amp;quot;Set Angles&amp;quot; programmintern in den Grenzwinkelbereich übergeben werden, danach werden sie bei Datensicherung in einer max-Datei berücksichtigt.&lt;br /&gt;
:#* Sollen gespeicherte Motion-Limit-Werte derselben oder einer anderen Referenzperson zugewiesen werden, sind diese einfach wieder über den entsprechenden Button im Main-Menü zu laden: &amp;lt;br&amp;gt; &amp;gt; Menschmodell selektieren &amp;gt; ÄP &amp;gt; Main-Menü &amp;gt; Load &amp;gt; Verzeichnis mit der abgelegten cat-mlim-Datei suchen und öffnen &amp;lt;br&amp;gt; danach in der RK Visibility Max.Limits-Schalter generell nochmals ON setzen (auch wenn dieser Schalter bereits auf ON steht, bedarf es einer Aktualisierung)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Fehlerteufel.gif|left]] &#039;&#039;&#039;ACHTUNG:&#039;&#039;&#039; Momentan gibt es in der aktuellen CharAT-Version unter 3dsmax2014 einen BUG: beim Speichern der max-Datei gehen Daten verloren. Nach dem Öffnen der max-Datei sind im ControlD &amp;gt; RK Visibility im Dateneingabefeld der Auge-Kopf-Körperwinkel die Torso-Back-Front-Werte wieder auf den Wert 0 zurückgesetzt. Daher sind zwingend nach dem Öffnen der Datei die gespeicherten Motion-Limits wie oben beschrieben einzulesen und der Max.Limit-Schalter zu aktualisieren --&amp;gt; erneut ON setzen.&lt;br /&gt;
:::[[Bild:Bug_bei_TorsoLimit.gif|&amp;amp;nbsp;]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Ausrichten des Ocula_M-Steuertargets am Sehziel&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
:# Das &amp;quot;ocula_M-Target&amp;quot; dient der Ansteuerung des Sehstrahls zu einem Sehziel, indem es in Richtung Fixationsort (Sehziel) bewegt wird. In die Bewegung einbezogene Körperabschnitte nutzen die zuvor eingestellten Komfortwinkel ggf. bis an ihre Grenze. &amp;lt;br&amp;gt; &#039;&#039;Demnach kann der Sehstrahl innerhalb der Komfortbewegung nur dann auf das Sehziel auftreffen, wenn die Sehfläche (Bildschirm) ergonomisch passend platziert ist. &amp;lt;br&amp;gt; &amp;lt;br&amp;gt; &lt;br /&gt;
:# Für die Altersstufen ohne Brillenkorrektur wird mit dem ocula_M_Target die Bildschirmmitte anvisiert, für Referenzpersonen mit Gleitsichtbrille das obere Drittel. Das zur Szene gehörende Objekt &amp;quot;Sehzeichen&amp;quot; enthält einen Text mit dem Wort &amp;quot;Mitte&amp;quot; bzw. &amp;quot;Oberes Drittel&amp;quot;, was die Ansteuerung erleichtert. Sinnvoll ist es, die Übereinstimmung von ocula_M_Target und Sehziel über mehrere Ansichten zu kontrollieren.&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Erkennbare Abweichungen:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
* große Referenzpersonen: Sehstrahl liegt vertikal über dem Sehziel --&amp;gt; die Person müsste eine stärkere Kopf- und u. U. Rumpfbewegung ausführen&lt;br /&gt;
* kleine Referenzpersonen: Sehstrahl liegt horizontal rechts neben dem Sehziel --&amp;gt; das Sehziel ist innerhalb des Komfortbewegungsbereiches auch ohne Rumpfbewegung erreichbar --&amp;gt; die Person kann auch mit geringeren Kopfbewegungen zum Monitor blicken&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Sicht_Pruefplatz_3.jpg|&amp;amp;nbsp;]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Sicht_Pruefplatz_4.jpg|&amp;amp;nbsp;]] &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Um den Kopf- und Rumpfbewegungsanteil für große Referenzpersonen abzuschätzen, der über den Komfortbereich hinaus erforderlich ist, um das Sehziel exakt zu fixieren, sind die Limitwerte von Kopf und ggf. von Rumpf zu erweitern. Für kleine Referenzpersonen sollte überprüft werden, ob das Sehziel ausschließlich mit den Augen kontaktiert wird und eine natürliche Kopfflexion durch die Monitoranordnung u. U. unterbunden wird.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Hinweis: ermittelte Winkelwerte bieten einen Anhaltspunkt, Bewegungen dem Komfort- oder maximal zulässigen Bereich zuzuordnen und darüber Schlussfolgerungen zum Gesundheitsrisiko (von Schulter-Nacken-Beschwerden) zu ziehen&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Änderung von Limitwerten für Gelenkwinkel&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
* Die voreingestellten Komfortwinkel für die Augen sollten nicht verändert werden, da die Erweiterung des Bewegungsbereiches eher über eine stärkere Kopfbewegung und danach über Körpereinsatz zu erwarten ist.&lt;br /&gt;
:# Veränderung der Limitwerte für den Kopf (Vorgehen dazu: s. o.)&lt;br /&gt;
:# Anhaltspunkte zu sinnvollen Winkelwerten (Stufung optimal, zulässig, max.) gewinnt man über Klick auf die &amp;quot;Data&amp;quot;-Felder in der RK Visibility (s. Bild unter &amp;quot;Einrichten von Grenzwinkelgrenzen&amp;quot;)&lt;br /&gt;
:#* Nach diesem Schritt ist zu überprüfen, ob ocula_M_Target, Sehziel und Durchstoßpunkt des Sehstrahls zur Deckung kommen.&lt;br /&gt;
:#* Kopfbewegung ausführen: CharAT selektieren &amp;gt; ControlD &amp;gt; RK Bone Animation &amp;gt; Select Bone 90 --&amp;gt; im Feld Animation chanel y-Rotationswert erhöhen, bis der Sehstrahl das Sehziel erreicht&lt;br /&gt;
:#: &#039;&#039;Ansonsten ist eine weitere Iteration erforderlich und der Torsowinkel zu vergrößern.&#039;&#039;&lt;br /&gt;
:#* nach evtl. Erhöhung auch der Torsowinkelgrenzen ist eine Rumpfbewegung auszuführen: CharAT selektieren &amp;gt; ControlD &amp;gt; RK Bone Animation &amp;gt; Select Bone 89 --&amp;gt; im Feld Animation chanel y-Rotationswert erhöhen, bis der Sehstrahl das Sehziel erreicht&lt;br /&gt;
:#: &#039;&#039;Hinweis: beachten Sie, dass der Sehstrahl in horizontaler und vertikaler Richtung eine Änderung erfahren muss; passen Sie entsprechenden Winkelgrenzen für beide Freiheitsgrade in Etappen an&#039;&#039;&lt;br /&gt;
:#: &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Tatsächlich genutzte Winkelwerte:&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
:#::* große Referenzperson:&lt;br /&gt;
:#::: keine Rumpfbewegung&lt;br /&gt;
:#::: Kopfflexion außerhalb des Komfortbereiches --&amp;gt; Risiko für Schulter-Nacken-Beschwerden&lt;br /&gt;
:#::: Kopftorsion im Komfortbereich &lt;br /&gt;
:#::* kleine Referenzperson:&lt;br /&gt;
:#::: Augen- und Kopfbewegung innerhalb des Komfortbereiches&lt;br /&gt;
:#::: Ruheposition: Risiko für schulter-nacken-Beschwerden gering&lt;br /&gt;
:#: für kleine Referenzpersonen ist der Monitor optimal angeordnet &amp;lt;br&amp;gt; [[Bild:Sicht_Pruefplatz_14.jpg|&amp;amp;nbsp;]] &amp;amp;nbsp; [[Bild:Sicht_Pruefplatz_15.jpg|&amp;amp;nbsp;]] &amp;lt;br&amp;gt; &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
:# Die endgültigen Limitwerte sind in einer cat-mlim-Datei zu speichern.&lt;br /&gt;
:#* Schalter &amp;quot;Set Angles&amp;quot; betätigen (damit werden die Werte zunächst als Grenzwinkel übernommen)&lt;br /&gt;
:#* Speichern als &amp;quot;LimitEnd_M95.cat-mlim&amp;quot; (damit werden die Grenzwinkel gespeichert)&lt;br /&gt;
:# Sicherung des Bearbeitungsstandes in der max-Datei&lt;br /&gt;
:#* Zwischenspeichern als Sichtkontakt_M95.max&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Motorische Handlungsstellen ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
In der gegebenen Arbeitssituation werden Bedienhandlungen am Prüfgerät ausgeführt und es erfolgt eine Mensch-Rechner-Interaktion. Diese Arbeitsverrichtungen finden sequentiell statt. Daher ist der Kontakt der Hände an der geräteseitigen Handlungsstelle (Handmitte an Steckerleiste) sowie der Kontakt der Finger mit der Tastatur bei gleichzeitigem visuellen Kontakt zum Monitor zu betrachten. Beide Bedienstellen sind ortsunveränderlich.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Kontakt der Hände an der Handlungsstelle Steckerleiste&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
* Um die Hände zu den Kontaktpunkten zu führen, sind die entsprechenden Steuertargets zu benutzen (ulna_R-Target, ulna_L-Target --&amp;gt; Kontaktpunkt Finger).&lt;br /&gt;
:# Im ersten Schritt können die Targets zusammen in Richtung Zielort bewegt und danach in einer geeigneten Szeneansicht (Ansicht von rechts) die Hände einzeln zu den Kontaktpunkten geführt werden.&lt;br /&gt;
:# Kann kein Kontakt hergestellt werden, ist im nächsten Schritt die inverse Biomechanik zu aktivieren. Dadurch wird auch der Oberkörper bis zum Hüftpunkt mitbewegt.&lt;br /&gt;
:#* ControlD &amp;gt; RK Body &amp;gt; Schalter Inverse Biomechanik ON &amp;lt;br&amp;gt; [[Bild:Sicht_Pruefplatz_5.jpg|&amp;amp;nbsp;]] &amp;amp;nbsp; [[Bild:Sicht_Pruefplatz_16.jpg|&amp;amp;nbsp;]] &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Kontakt der Hände an der Handlungsstelle Tastatur&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
* Ebenso sind danach die Finger in Kontakt zur Tastatur zu bringen.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt; [[Bild:Sicht_Pruefplatz_6.jpg|&amp;amp;nbsp;]] &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
* Die über inverse Biomechanik erreichte Körperstellung ist auf Plausibilität zu überprüfen und ggf. sind Nachkorrekturen vorzunehmen. Unter Umständen ist es sinnvoll, das Becken des Menschmodells auszurichten, indem das Steuertaget SRP_Target horizontal verschoben wird. zusätzlich kann es erforderlich sein, die Rumpfbeugung anzupassen. Über den Steuerbone der Wirbelsäule (Bone 89) kann diese Rumpfflexion eingestellt werden.&lt;br /&gt;
:# In diesem Falle wählen: RK Bone Animation &amp;gt; Index 89 Select &amp;gt; im Animation Chanel y-Rotationswert eingeben &lt;br /&gt;
:#* ACHTUNG: diese Bewegung ist nur möglich, wenn die oben eingestellten Limitwerte für den Rumpf mehr als 0° betragen und ausreichend groß sind.&lt;br /&gt;
:#* Reicht der Bewegungsraum nicht aus, sind nun die Torsolimitwerte im Visibility zu erweitern und die Grenzwinkel zu überschreiben: über Betätigung des Schalters Set Angles&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt; &amp;lt;br&amp;gt; [[Bild:Sicht_Pruefplatz_7.jpg|&amp;amp;nbsp;]] &amp;amp;nbsp; [[Bild:Sicht_Pruefplatz_8.jpg|&amp;amp;nbsp;]] &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:* Datei Speichern als HandKontakt.max&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Fazit: der alleinige Blickkontakt ohne motorischen Handlungsbezug erfordert eine starke Kopfzuwendung für große Personen; die alleinige Betätigung der Tastatur führt zu unkomfortabler Rumpfbeugung&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Gleichzeitiger Kontakt zu motorischen und visuellen Handlungsstellungen  ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Die zuvor über inverse Biomechanik gesteuerte Bewegung von Hand-Arm-System und Oberkörper sowie die nachträgliche Korrektur der Rumpfstellung über den Wirbelsäulen-Steuerbone 89 erfolgt unabhängig von einer seriellen Auge-Kopf-Körpersteuerung. Daher verliert das ocula_M_Target auch den Kontakt zum Sehziel. Die bisher durch die motorische Handlungsstelle determinierte Körperhaltung beeinflusst insbesondere die Rumpfstellung. Um diese zu sichern, ist sie einzufrieren, bevor nun das Sehstrahltarget (ocula_M_Target) auf das Sehziel ausgerichtet wird.&lt;br /&gt;
:* &#039;&#039;&#039;Daher ist der Schalter Inverse Biomechanik zunächst OFF zu schalten&#039;&#039;&#039; (s. oben: RK Body).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Ausrichtung des Sehstrahls auf Sehziele des Monitors&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
* Das Ocula_M_Target bezieht nun nur noch Kopf und Augen in eine Bewegung ein, daher sind auch keine Änderungen an den Torsolimitwerten vorzunehmen, weil das den Handkontakt verändern würde.&lt;br /&gt;
* Eine Korrektur der Sehstrahllage erfolgt in analoger Weise wie oben bereits beschrieben. Das ocula_M_Target ist auf Monitormitte bzw. auf oberes Bildschirmdrittel zu verschieben. Die Motion-Limitwerte des Kopfes sind solange anzupassen, bis Sehstrahldurchstoßpunkt an der Monitorfläche und ocula_M_Target annähernd deckungsgleich zu liegen kommen (Kontrolle über mehrere Ansichten).&lt;br /&gt;
:# Die bisherigen LimitEnd-Werte sind durch die geänderten Einstellungen zu überschreiben: Aktualisierung über Speichern als &amp;quot;LimitEnd_M95.cat-mlim&amp;quot;&lt;br /&gt;
:# Speichern der Endkörperhaltung als &amp;quot;Ist_Haltung_M95.max&amp;quot; &amp;lt;br&amp;gt; &amp;lt;br&amp;gt; [[Bild:Sicht_Pruefplatz_9.jpg|&amp;amp;nbsp;]] &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Ist-Zustand für die Referenzperson &amp;quot;kleine Frau&amp;quot;&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
* In analoger Weise kann nun die Körperhaltung für die kleine Frau eingestellt werden.&lt;br /&gt;
:# Vorher große Referenzperson verdecken, kleine Person einblenden&lt;br /&gt;
:# Zwischenergebnisse und Endergebnisse speichern:&lt;br /&gt;
:#* &amp;quot;zwischenwerte optimal_F5.cat-mlim&amp;quot;&lt;br /&gt;
:#* &amp;quot;&amp;quot;LimitEnd_F5.cat-mlim&amp;quot;&lt;br /&gt;
:#* &amp;quot;Ist-Haltung_F5.max&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Einblenden beider Personen und Speichern als &amp;quot;Ist_Zustand.max&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Erfassung von Daten für die Ergonomiebewertung - Körperhaltung ===&lt;br /&gt;
* Zur Bewertung der Körperhaltung wird das OWAS-Verfahren genutzt. An dieser Stelle wird das momentan noch nicht vertieft. Es reicht, wenn das Bewertungsfilter aktiviert und die angezeigte Ampelfarbe grob interpretiert werden kann.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:# Einschalten des Bewertungsfilters für die Körperhaltung&lt;br /&gt;
:#* ControlD &amp;gt; RK Body &amp;gt; Bereich Body Graphics &amp;gt; den Button &amp;quot;Status&amp;quot; ON schalten&lt;br /&gt;
:#* MonitorD &amp;gt; RK Dokumentation &amp;gt; Schalter &amp;quot;Display OWAS Status&amp;quot; aktivieren&lt;br /&gt;
:#* es erscheint ein Würfel mit Anzeige des gewählten Verfahrens und der Ampelfarbe&lt;br /&gt;
:#* im MonitorD &amp;gt; RK Dokumentation kann unter &amp;quot;View&amp;quot; die Bewertung angesehen werden, wenn zuvor der OWAS-Report aktiviert, alle anderen Report-Schalter deaktiviert werden&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt; [[Bild:Sicht_Pruefplatz_10.jpg|&amp;amp;nbsp;]] &amp;amp;nbsp; [[Bild:Sicht_Pruefplatz_11.jpg|&amp;amp;nbsp;]] &amp;lt;br&amp;gt; &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Bild:Fehlerteufel.gif|left]] &#039;&#039;&#039;ACHTUNG:&#039;&#039;&#039; nach dem Speichern der gesamten Szene als max-Datei wird die Filtereinstellung des Anzeigewürfels nicht mit gespeichert. &amp;lt;br&amp;gt; &amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp; Das Filter ist, wenn es wiederholt benutzt werden soll, nach Öffnen der Datei über den Schalter &amp;quot;Display OWAS Status&amp;quot; erneut zu aktivieren. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Erfassung von Daten für die Ergonomiebewertung - Sicht ===&lt;br /&gt;
* Die Ergonomiekenngrößen werden im Monitor-Dialog in der RK Visibility ausgegeben. &amp;lt;br&amp;gt; Zusätzlich kann auch hier ein Report eingesehen (und gespeichert) werden, indem das Filter im MonitorD &amp;gt; RK Dokumentation &amp;gt; Button &amp;quot;Visibility Analysis&amp;quot; aktiviert wird.&lt;br /&gt;
* Folgende Ausgabefelder sind zu verwenden: &amp;lt;br&amp;gt; &amp;lt;br&amp;gt; [[Bild:Sicht_Pruefplatz_12.jpg|&amp;amp;nbsp;]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Weitere Informationen: s. Übungsanleitung...&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Erfassung von Daten für die Bewertung der Sehzeichen ===&lt;br /&gt;
* Um die Dimensionierung von Sehzeichen für aktuelle Sehabstände zu beurteilen, werden Parameter in Abhängigkeit von der Art des Sehzeichens (digital: alphanumerisch, Bildzeichen; analog) ausgegeben und grafisch dargestellt. Dabei sind z. T. optimale und zulässige Werte vorhanden. Für die grafische Beurteilung ist ein Display, welches am Auge-Steuertarget angehängt ist, einzublenden. Die Bemessungswerte werden im MonitorD &amp;gt; RK Visibility im Bereich &amp;quot;Display Measurements&amp;quot;  (s. Bild oben) sowie in der Dokumentation im Visibility-Report ausgegeben.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:# ControlD &amp;gt; RK Visibility &amp;gt; im Bereich Eye Attachments: Button &amp;quot;Display Graphics&amp;quot; ON schalten&lt;br /&gt;
:# das Display wird sichtbar, sobald eine geeignete Szeneansicht gewählt wird.&lt;br /&gt;
:#* Ansicht links wählen und Bild des Monitors größer zoomen, hier kann die Schrift- und Bildzeichengröße im Vergleich zum berechneten Wert optisch verglichen werden. &amp;lt;br&amp;gt; &amp;lt;br&amp;gt; [[Bild:Sicht_Pruefplatz_13.jpg|&amp;amp;nbsp;]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:&lt;br /&gt;
:&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;hier geht es demnächst weiter....&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Christiane Kamusella</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://ergotyping.de/index.php?title=Ergonomische_Bewertung_von_Sichtbedingungen_an_einem_Pruefarbeitsplatz&amp;diff=2472</id>
		<title>Ergonomische Bewertung von Sichtbedingungen an einem Pruefarbeitsplatz</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://ergotyping.de/index.php?title=Ergonomische_Bewertung_von_Sichtbedingungen_an_einem_Pruefarbeitsplatz&amp;diff=2472"/>
		<updated>2019-12-11T12:38:57Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Christiane Kamusella: /* Zielstellung */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Hinweis: Diese Seite wird zur Zeit erarbeitet&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Korrektive_Ergonomie|&amp;lt;big&amp;gt;↑&amp;lt;/big&amp;gt; zurück zur Hauptseite Ergonomie korrektiv]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;div align=&amp;quot;center&amp;quot;&amp;gt;[http://tu-dresden.de/die_tu_dresden/fakultaeten/fakultaet_maschinenwesen/itla/arbeitswissenschaft &#039;&#039;&#039;Autor: Dr.-Ing. Christiane Kamusella&#039;&#039;&#039;]&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:verwendete Abkürzungen zu bestimmten Funktionen: &#039;&#039;s. Tutorial: Grundfunktionen&#039;&#039;&lt;br /&gt;
:Kontextmenü: &#039;&#039;Aufruf von Funktionen mit rechter Maustaste&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Zielstellung ==&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Ausgangssituation:&#039;&#039;&#039; [[Bild:Sichtprüfg_Istzustand.jpg|right|&amp;amp;nbsp;]]&lt;br /&gt;
* An einem Montagearbeitsplatz werden diverse Geräte hinsichtlich Qualitätsstandards überprüft.&lt;br /&gt;
* Die Beschäftigten arbeiten in Stehhaltung an einem Montageband und haben regelmäßig auf einen Prüfmonitor zu schauen.&lt;br /&gt;
* Die Planer haben einen fest montierten Bildschirm in 1500 mm Höhe und unmittelbar hinter dem Montageband seitlich versetzt vorgesehen.&lt;br /&gt;
Zu interpretierende Sehzeichen auf den Monitoren: Die Schriftgröße beträgt 8 mm, Bildzeichen sind etwa 10.5 mm groß.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Ziel:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
* digitale Ergonomiebewertung der gegebenen Arbeitssituation unter Einbeziehung relevanter Bewertungskenngrößen&lt;br /&gt;
* Erarbeitung einer Vorgehensweise&lt;br /&gt;
* Ableitung und Begründung ergonomischer Anforderungen&lt;br /&gt;
* Diskussion von Gestaltungsalternativen&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* In der Übung werden Methodik, Ergebnisse und Schlussfolgerungen vertiefend diskutiert&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Nutzergruppe/ Referenzpersonen i. S. worst case:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
* Männer, Frauen: 25-60 Jahre (getroffene Annahme) &lt;br /&gt;
* Simulation: für kritische Grenzperzentile und Spektrum anthropometrischer Eigenschaften (Geschlecht, Alter, Perzentil, Akzeleration, Akkommodationsvermögen)&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Lernziel:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
* Kennenlernen von Funktionalitäten des Ergotyping&amp;lt;sup&amp;gt;®&amp;lt;/sup&amp;gt;-Tools Sichtbewertung und deren Einbeziehung in die Ergonomiebewertung ([[Ergotyping-Tool:_Sichtanforderungen_f%C3%BCr_optische_Anzeigeeinrichtungen|&#039;&#039;&#039;s. auch ↗&#039;&#039;&#039;]])&lt;br /&gt;
* methodische Schulung&lt;br /&gt;
* Erkennen von Möglichkeiten und Grenzen einer digitalen Arbeitsweise&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Vorgehen == &lt;br /&gt;
== Vorüberlegungen ==&lt;br /&gt;
* Zunächst ist eine Risikobewertung i. S. der Identifikation potentieller Gesundheitsrisiken über eine Ergonomiebewertung der geplanten Ausführungsbedingungen vorzunehmen.&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:#FE6&amp;quot;&amp;gt; &#039;&#039;&#039;Schritt 1&#039;&#039;&#039; &amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
* Bestimmung auftretender Belastungsarten&lt;br /&gt;
** Physische Belastungen durch die Körperhaltungen bei Tätigkeiten am Montageband und bei Sichtkontakt zum Monitor&lt;br /&gt;
** Belastungen des Sehapparates durch die Sehbedingungen und den Sichtkontakt zum Monitor&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:#FE6&amp;quot;&amp;gt; &#039;&#039;&#039;Schritt 2&#039;&#039;&#039; &amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
* Festlegung von Referenzpersonen, die in die Untersuchung einbezogen werden&lt;br /&gt;
** Körperhaltung: kleine und große Personen unter Beachtung der größten Spannweite&lt;br /&gt;
*** F5, 50 Jahre: weniger akzeleriert und M95, 25 Jahre: akzelerierte Körpermaße&lt;br /&gt;
** Sichtbedingungen: jüngere und ältere Nutzer: mit unterschiedlichem Akkommodationsvermögen sowie kleine und große Personen mit verschiedener Sichtgeometrie bei Kontakt zum Sehziel&lt;br /&gt;
*** F5 und M95: jeweils ca. 25 Jahre, 40 Jahre, 50 Jahre, &amp;gt;&amp;gt; 50 Jahre (Korrektur der Presbyopie)&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:#FE6&amp;quot;&amp;gt; &#039;&#039;&#039;Schritt 3&#039;&#039;&#039; &amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
* Ermittlung allgemeiner ergonomischer Anforderungen für die Ergonomiebewertung&lt;br /&gt;
**&#039;&#039; Es ist sinnvoll, optimale Zielvorgaben (nach Ampelverfahren grün) festzulegen, mit denen der gegebene Zustand verglichen wird&lt;br /&gt;
** Körperhaltung: Augen-, Kopf- und Körperbewegung im Komfortbereich&lt;br /&gt;
** Sehentfernung in Abhängigkeit der Sehanforderungen durch die Sehaufgabe und unter Beachtung des Akkommodationsvermögens der Nutzer&lt;br /&gt;
** Betrachtungswinkel in Abhängigkeit von der Sehaufgabe zur Minimierung von Parallaxenfehlern&lt;br /&gt;
** Anordnung von Sichtobjekten in optimalen Sehfeldern: Blickfeld, Farbgesichtsfeld&lt;br /&gt;
** Sichtkollisionen&lt;br /&gt;
** &#039;&#039; konkrete Werte sind durch Ergonomiebewertungsverfahren bzw. durch Ergonomiekenngrößen festgesetzt. Diese sind in der Vorlesung behandelt worden und werden in der Übung nochmals aufgegriffen.&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:#FE6&amp;quot;&amp;gt; &#039;&#039;&#039;Schritt 4&#039;&#039;&#039; &amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
* Ermittlung der motorischen und visuellen Anforderungen durch die Arbeitsaufgabe sowie restriktiver Vorgaben (fiktive Arbeitsaufgabe)&lt;br /&gt;
** Am Montageband arbeiten in Reihe mehrere Beschäftigte, das Band kann nicht verstellbar ausgelegt werden. &amp;lt;br&amp;gt; Das Gerät wird auf einem Montageband zum Prüfplatz des Beschäftigten bewegt, es erfolgt eine elektrische Prüfung, es sind Stecker zu betätigen. Am Gerät selbst sind keine Arbeitsvorgänge zu verrichten. Die Arbeitsstellenhöhe entspricht demnach etwa dem Montagebandniveau. &amp;lt;br&amp;gt; Am Monitor sind Daten abzulesen und mit Solldaten zu vergleichen sowie Grafiken auszuwerten. Dafür sind auf einem Tastenfeld am Rand des Montagebandes Eingaben zu tätigen. Visuelle und motorische Handlungen sind infolge gekoppelt. Es liegen mittlere Sehanforderungen vor. Die Schriftgröße beträgt 8 mm, Bildzeichen sind etwa 10.5 mm groß. Manuelle  Kontaktpunkte sind die Tasten der Tastatur und die Steckdose.&lt;br /&gt;
* Festlegung des Sehziels auf der Anzeigefläche des Monitors&lt;br /&gt;
** Nutzer ohne und Nutzer mit beginnender Presbyopie ohne Brillenkorrektur: Der Sehstrahl in Ruheblickneigung trifft auf Monitormitte&lt;br /&gt;
** Nutzer mit korrigierter Presbyopie: Nutzung von Gleitsichtbrillen: Der Sehstrahl in Ruheblickneigung trifft auf das obere Drittel der Monitorfläche (der größere Anteil der Bildschirmfläche liegt unter der Ruheblickneigung)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;hier geht es demnächst weiter....&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Voreinstellungen ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:&lt;br /&gt;
:&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;hier geht es demnächst weiter....&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Digitale ergonomische Analysen ==&lt;br /&gt;
=== Sichtkontakt ohne Bezug zu motorischen Handlungsstellen ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Zunächst soll überprüft werden, ob Augenkontakt zur Bildschirmfläche bei Annahme einer komfortablen Körperhaltung der Referenzpersonen gesichert ist und welche Abweichungen von diesem Sollzustand auftreten. &lt;br /&gt;
Zur optischen Unterstützung wird ein Sehstrahl an das Mittenauge (Mittelpunkt zwischen rechtem und linkem Auge) der Referenzpersonen angehängt und bei Bewegung von Augen, Kopf und Körper mitgeführt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Vorläufig werden hier nur allgemeine Schritte zu bestimmten Grundeinstellungen sowie wesentliche Schritte für die Übung erläutert.  ---&amp;gt; in Bearbeitung&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:# Ausgangsdatei öffnen&lt;br /&gt;
:# kleine Person mit allen Anhängen (Targets, Kamera) verdecken&lt;br /&gt;
:# das für die Szene vorbereitete Objekt &amp;quot;Sehzeichen&amp;quot; einblenden&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Einrichten von Gelenkwinkelgrenzen für Auge, Kopf und Körper für eine serielle Auge-Kopf-Körper-Bewegung&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sehaufgabe und Arbeitsgrundhaltung beeinflussen die zu nutzenden Winkelbereiche. Eine Orientierung an Komfortwinkelbereichen ist sinnvoll. Die Ruhehaltung des Kopfes weist an Steharbeitsplätzen i. allg. eine geringere Flexion auf als in sitzender Haltung. Eine größere Beweglichkeit für Kopf und Augen ist einzuplanen, wenn größere/ mehrere Informationsfelder in zeitlichen Abständen anvisiert werden. Empfehlungen sind im Visibility-Tool in Data-Boxen gegeben.&lt;br /&gt;
:# Menschmodell selektieren&lt;br /&gt;
:# ControlD &amp;gt; RK Visibility &amp;gt; Schalter &amp;quot;Max.Limits&amp;quot; OFF setzen &amp;gt; Schalter &amp;quot;Get optim.data&amp;quot; betätigen: &#039;&#039;dadurch sind jetzt optimale Standardwerte voreingestellt&#039;&#039;&lt;br /&gt;
:# diese Standardwerte können in den einzelnen Feldern geändert werden (Diskussion ergonomischer Anforderungen dazu in der Übung)&lt;br /&gt;
:# Bestätigen dieser Werte und Übernahme als neue Grenzwerte über Betätigung des Schalters &amp;quot;Set Angles&amp;quot;: die Eingabefelder werden ausgegraut &amp;lt;br&amp;gt; &amp;lt;br&amp;gt; [[Bild:Sicht_Pruefplatz_1.gif|&amp;amp;nbsp;]] &amp;lt;br&amp;gt; &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
:# Speichern der eingestellten Werte in einer Motion-Limit-Datei: &#039;&#039;dadurch können diese Daten jederzeit wieder eingelesen und einer Person zugewiesen werden&#039;&#039;&lt;br /&gt;
:#* Main-Menü von CharAT öffnen &amp;gt; Button Save &amp;gt; &#039;&#039;es öffnet sich ein neues Fenster:&#039;&#039; Dateityp &amp;quot;Motion Limit&amp;quot; wählen und geeigneten Dateinamen vergeben (z. B. &amp;quot;zwischenwerte optimal_M95&amp;quot;); &#039;&#039;der Filetyp erhält automatisch die Endung: cat-mlim&#039;&#039; &amp;lt;br&amp;gt; &amp;lt;br&amp;gt;[[Bild:Sicht_Pruefplatz_2.gif|&amp;amp;nbsp;]] &amp;lt;br&amp;gt; &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
:#* Sollen Limitwerte verändert werden, ist der &amp;quot;Max.Limits&amp;quot;-Schalter wieder OFF zu setzen: die Dateneingabefelder werden dadurch frei zugänglich. Aktuell eingestellte Winkel bleiben nur während einer Sitzung temporär erhalten und werden nicht automatisch in der max-Datei gesichert. Sie müssen dazu erst über den Schalter &amp;quot;Set Angles&amp;quot; programmintern in den Grenzwinkelbereich übergeben werden, danach werden sie bei Datensicherung in einer max-Datei berücksichtigt.&lt;br /&gt;
:#* Sollen gespeicherte Motion-Limit-Werte derselben oder einer anderen Referenzperson zugewiesen werden, sind diese einfach wieder über den entsprechenden Button im Main-Menü zu laden: &amp;lt;br&amp;gt; &amp;gt; Menschmodell selektieren &amp;gt; ÄP &amp;gt; Main-Menü &amp;gt; Load &amp;gt; Verzeichnis mit der abgelegten cat-mlim-Datei suchen und öffnen &amp;lt;br&amp;gt; danach in der RK Visibility Max.Limits-Schalter generell nochmals ON setzen (auch wenn dieser Schalter bereits auf ON steht, bedarf es einer Aktualisierung)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Fehlerteufel.gif|left]] &#039;&#039;&#039;ACHTUNG:&#039;&#039;&#039; Momentan gibt es in der aktuellen CharAT-Version unter 3dsmax2014 einen BUG: beim Speichern der max-Datei gehen Daten verloren. Nach dem Öffnen der max-Datei sind im ControlD &amp;gt; RK Visibility im Dateneingabefeld der Auge-Kopf-Körperwinkel die Torso-Back-Front-Werte wieder auf den Wert 0 zurückgesetzt. Daher sind zwingend nach dem Öffnen der Datei die gespeicherten Motion-Limits wie oben beschrieben einzulesen und der Max.Limit-Schalter zu aktualisieren --&amp;gt; erneut ON setzen.&lt;br /&gt;
:::[[Bild:Bug_bei_TorsoLimit.gif|&amp;amp;nbsp;]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Ausrichten des Ocula_M-Steuertargets am Sehziel&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
:# Das &amp;quot;ocula_M-Target&amp;quot; dient der Ansteuerung des Sehstrahls zu einem Sehziel, indem es in Richtung Fixationsort (Sehziel) bewegt wird. In die Bewegung einbezogene Körperabschnitte nutzen die zuvor eingestellten Komfortwinkel ggf. bis an ihre Grenze. &amp;lt;br&amp;gt; &#039;&#039;Demnach kann der Sehstrahl innerhalb der Komfortbewegung nur dann auf das Sehziel auftreffen, wenn die Sehfläche (Bildschirm) ergonomisch passend platziert ist. &amp;lt;br&amp;gt; &amp;lt;br&amp;gt; &lt;br /&gt;
:# Für die Altersstufen ohne Brillenkorrektur wird mit dem ocula_M_Target die Bildschirmmitte anvisiert, für Referenzpersonen mit Gleitsichtbrille das obere Drittel. Das zur Szene gehörende Objekt &amp;quot;Sehzeichen&amp;quot; enthält einen Text mit dem Wort &amp;quot;Mitte&amp;quot; bzw. &amp;quot;Oberes Drittel&amp;quot;, was die Ansteuerung erleichtert. Sinnvoll ist es, die Übereinstimmung von ocula_M_Target und Sehziel über mehrere Ansichten zu kontrollieren.&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Erkennbare Abweichungen:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
* große Referenzpersonen: Sehstrahl liegt vertikal über dem Sehziel --&amp;gt; die Person müsste eine stärkere Kopf- und u. U. Rumpfbewegung ausführen&lt;br /&gt;
* kleine Referenzpersonen: Sehstrahl liegt horizontal rechts neben dem Sehziel --&amp;gt; das Sehziel ist innerhalb des Komfortbewegungsbereiches auch ohne Rumpfbewegung erreichbar --&amp;gt; die Person kann auch mit geringeren Kopfbewegungen zum Monitor blicken&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Sicht_Pruefplatz_3.jpg|&amp;amp;nbsp;]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Sicht_Pruefplatz_4.jpg|&amp;amp;nbsp;]] &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Um den Kopf- und Rumpfbewegungsanteil für große Referenzpersonen abzuschätzen, der über den Komfortbereich hinaus erforderlich ist, um das Sehziel exakt zu fixieren, sind die Limitwerte von Kopf und ggf. von Rumpf zu erweitern. Für kleine Referenzpersonen sollte überprüft werden, ob das Sehziel ausschließlich mit den Augen kontaktiert wird und eine natürliche Kopfflexion durch die Monitoranordnung u. U. unterbunden wird.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Hinweis: ermittelte Winkelwerte bieten einen Anhaltspunkt, Bewegungen dem Komfort- oder maximal zulässigen Bereich zuzuordnen und darüber Schlussfolgerungen zum Gesundheitsrisiko (von Schulter-Nacken-Beschwerden) zu ziehen&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Änderung von Limitwerten für Gelenkwinkel&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
* Die voreingestellten Komfortwinkel für die Augen sollten nicht verändert werden, da die Erweiterung des Bewegungsbereiches eher über eine stärkere Kopfbewegung und danach über Körpereinsatz zu erwarten ist.&lt;br /&gt;
:# Veränderung der Limitwerte für den Kopf (Vorgehen dazu: s. o.)&lt;br /&gt;
:# Anhaltspunkte zu sinnvollen Winkelwerten (Stufung optimal, zulässig, max.) gewinnt man über Klick auf die &amp;quot;Data&amp;quot;-Felder in der RK Visibility (s. Bild unter &amp;quot;Einrichten von Grenzwinkelgrenzen&amp;quot;)&lt;br /&gt;
:#* Nach diesem Schritt ist zu überprüfen, ob ocula_M_Target, Sehziel und Durchstoßpunkt des Sehstrahls zur Deckung kommen.&lt;br /&gt;
:#* Kopfbewegung ausführen: CharAT selektieren &amp;gt; ControlD &amp;gt; RK Bone Animation &amp;gt; Select Bone 90 --&amp;gt; im Feld Animation chanel y-Rotationswert erhöhen, bis der Sehstrahl das Sehziel erreicht&lt;br /&gt;
:#: &#039;&#039;Ansonsten ist eine weitere Iteration erforderlich und der Torsowinkel zu vergrößern.&#039;&#039;&lt;br /&gt;
:#* nach evtl. Erhöhung auch der Torsowinkelgrenzen ist eine Rumpfbewegung auszuführen: CharAT selektieren &amp;gt; ControlD &amp;gt; RK Bone Animation &amp;gt; Select Bone 89 --&amp;gt; im Feld Animation chanel y-Rotationswert erhöhen, bis der Sehstrahl das Sehziel erreicht&lt;br /&gt;
:#: &#039;&#039;Hinweis: beachten Sie, dass der Sehstrahl in horizontaler und vertikaler Richtung eine Änderung erfahren muss; passen Sie entsprechenden Winkelgrenzen für beide Freiheitsgrade in Etappen an&#039;&#039;&lt;br /&gt;
:#: &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Tatsächlich genutzte Winkelwerte:&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
:#::* große Referenzperson:&lt;br /&gt;
:#::: keine Rumpfbewegung&lt;br /&gt;
:#::: Kopfflexion außerhalb des Komfortbereiches --&amp;gt; Risiko für Schulter-Nacken-Beschwerden&lt;br /&gt;
:#::: Kopftorsion im Komfortbereich &lt;br /&gt;
:#::* kleine Referenzperson:&lt;br /&gt;
:#::: Augen- und Kopfbewegung innerhalb des Komfortbereiches&lt;br /&gt;
:#::: Ruheposition: Risiko für schulter-nacken-Beschwerden gering&lt;br /&gt;
:#: für kleine Referenzpersonen ist der Monitor optimal angeordnet &amp;lt;br&amp;gt; [[Bild:Sicht_Pruefplatz_14.jpg|&amp;amp;nbsp;]] &amp;amp;nbsp; [[Bild:Sicht_Pruefplatz_15.jpg|&amp;amp;nbsp;]] &amp;lt;br&amp;gt; &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
:# Die endgültigen Limitwerte sind in einer cat-mlim-Datei zu speichern.&lt;br /&gt;
:#* Schalter &amp;quot;Set Angles&amp;quot; betätigen (damit werden die Werte zunächst als Grenzwinkel übernommen)&lt;br /&gt;
:#* Speichern als &amp;quot;LimitEnd_M95.cat-mlim&amp;quot; (damit werden die Grenzwinkel gespeichert)&lt;br /&gt;
:# Sicherung des Bearbeitungsstandes in der max-Datei&lt;br /&gt;
:#* Zwischenspeichern als Sichtkontakt_M95.max&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Motorische Handlungsstellen ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
In der gegebenen Arbeitssituation werden Bedienhandlungen am Prüfgerät ausgeführt und es erfolgt eine Mensch-Rechner-Interaktion. Diese Arbeitsverrichtungen finden sequentiell statt. Daher ist der Kontakt der Hände an der geräteseitigen Handlungsstelle (Handmitte an Steckerleiste) sowie der Kontakt der Finger mit der Tastatur bei gleichzeitigem visuellen Kontakt zum Monitor zu betrachten. Beide Bedienstellen sind ortsunveränderlich.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Kontakt der Hände an der Handlungsstelle Steckerleiste&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
* Um die Hände zu den Kontaktpunkten zu führen, sind die entsprechenden Steuertargets zu benutzen (ulna_R-Target, ulna_L-Target --&amp;gt; Kontaktpunkt Finger).&lt;br /&gt;
:# Im ersten Schritt können die Targets zusammen in Richtung Zielort bewegt und danach in einer geeigneten Szeneansicht (Ansicht von rechts) die Hände einzeln zu den Kontaktpunkten geführt werden.&lt;br /&gt;
:# Kann kein Kontakt hergestellt werden, ist im nächsten Schritt die inverse Biomechanik zu aktivieren. Dadurch wird auch der Oberkörper bis zum Hüftpunkt mitbewegt.&lt;br /&gt;
:#* ControlD &amp;gt; RK Body &amp;gt; Schalter Inverse Biomechanik ON &amp;lt;br&amp;gt; [[Bild:Sicht_Pruefplatz_5.jpg|&amp;amp;nbsp;]] &amp;amp;nbsp; [[Bild:Sicht_Pruefplatz_16.jpg|&amp;amp;nbsp;]] &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Kontakt der Hände an der Handlungsstelle Tastatur&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
* Ebenso sind danach die Finger in Kontakt zur Tastatur zu bringen.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt; [[Bild:Sicht_Pruefplatz_6.jpg|&amp;amp;nbsp;]] &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
* Die über inverse Biomechanik erreichte Körperstellung ist auf Plausibilität zu überprüfen und ggf. sind Nachkorrekturen vorzunehmen. Unter Umständen ist es sinnvoll, das Becken des Menschmodells auszurichten, indem das Steuertaget SRP_Target horizontal verschoben wird. zusätzlich kann es erforderlich sein, die Rumpfbeugung anzupassen. Über den Steuerbone der Wirbelsäule (Bone 89) kann diese Rumpfflexion eingestellt werden.&lt;br /&gt;
:# In diesem Falle wählen: RK Bone Animation &amp;gt; Index 89 Select &amp;gt; im Animation Chanel y-Rotationswert eingeben &lt;br /&gt;
:#* ACHTUNG: diese Bewegung ist nur möglich, wenn die oben eingestellten Limitwerte für den Rumpf mehr als 0° betragen und ausreichend groß sind.&lt;br /&gt;
:#* Reicht der Bewegungsraum nicht aus, sind nun die Torsolimitwerte im Visibility zu erweitern und die Grenzwinkel zu überschreiben: über Betätigung des Schalters Set Angles&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt; &amp;lt;br&amp;gt; [[Bild:Sicht_Pruefplatz_7.jpg|&amp;amp;nbsp;]] &amp;amp;nbsp; [[Bild:Sicht_Pruefplatz_8.jpg|&amp;amp;nbsp;]] &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:* Datei Speichern als HandKontakt.max&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Fazit: der alleinige Blickkontakt ohne motorischen Handlungsbezug erfordert eine starke Kopfzuwendung für große Personen; die alleinige Betätigung der Tastatur führt zu unkomfortabler Rumpfbeugung&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Gleichzeitiger Kontakt zu motorischen und visuellen Handlungsstellungen  ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Die zuvor über inverse Biomechanik gesteuerte Bewegung von Hand-Arm-System und Oberkörper sowie die nachträgliche Korrektur der Rumpfstellung über den Wirbelsäulen-Steuerbone 89 erfolgt unabhängig von einer seriellen Auge-Kopf-Körpersteuerung. Daher verliert das ocula_M_Target auch den Kontakt zum Sehziel. Die bisher durch die motorische Handlungsstelle determinierte Körperhaltung beeinflusst insbesondere die Rumpfstellung. Um diese zu sichern, ist sie einzufrieren, bevor nun das Sehstrahltarget (ocula_M_Target) auf das Sehziel ausgerichtet wird.&lt;br /&gt;
:* &#039;&#039;&#039;Daher ist der Schalter Inverse Biomechanik zunächst OFF zu schalten&#039;&#039;&#039; (s. oben: RK Body).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Ausrichtung des Sehstrahls auf Sehziele des Monitors&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
* Das Ocula_M_Target bezieht nun nur noch Kopf und Augen in eine Bewegung ein, daher sind auch keine Änderungen an den Torsolimitwerten vorzunehmen, weil das den Handkontakt verändern würde.&lt;br /&gt;
* Eine Korrektur der Sehstrahllage erfolgt in analoger Weise wie oben bereits beschrieben. Das ocula_M_Target ist auf Monitormitte bzw. auf oberes Bildschirmdrittel zu verschieben. Die Motion-Limitwerte des Kopfes sind solange anzupassen, bis Sehstrahldurchstoßpunkt an der Monitorfläche und ocula_M_Target annähernd deckungsgleich zu liegen kommen (Kontrolle über mehrere Ansichten).&lt;br /&gt;
:# Die bisherigen LimitEnd-Werte sind durch die geänderten Einstellungen zu überschreiben: Aktualisierung über Speichern als &amp;quot;LimitEnd_M95.cat-mlim&amp;quot;&lt;br /&gt;
:# Speichern der Endkörperhaltung als &amp;quot;Ist_Haltung_M95.max&amp;quot; &amp;lt;br&amp;gt; &amp;lt;br&amp;gt; [[Bild:Sicht_Pruefplatz_9.jpg|&amp;amp;nbsp;]] &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Ist-Zustand für die Referenzperson &amp;quot;kleine Frau&amp;quot;&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
* In analoger Weise kann nun die Körperhaltung für die kleine Frau eingestellt werden.&lt;br /&gt;
:# Vorher große Referenzperson verdecken, kleine Person einblenden&lt;br /&gt;
:# Zwischenergebnisse und Endergebnisse speichern:&lt;br /&gt;
:#* &amp;quot;zwischenwerte optimal_F5.cat-mlim&amp;quot;&lt;br /&gt;
:#* &amp;quot;&amp;quot;LimitEnd_F5.cat-mlim&amp;quot;&lt;br /&gt;
:#* &amp;quot;Ist-Haltung_F5.max&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Einblenden beider Personen und Speichern als &amp;quot;Ist_Zustand.max&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Erfassung von Daten für die Ergonomiebewertung - Körperhaltung ===&lt;br /&gt;
* Zur Bewertung der Körperhaltung wird das OWAS-Verfahren genutzt. An dieser Stelle wird das momentan noch nicht vertieft. Es reicht, wenn das Bewertungsfilter aktiviert und die angezeigte Ampelfarbe grob interpretiert werden kann.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:# Einschalten des Bewertungsfilters für die Körperhaltung&lt;br /&gt;
:#* ControlD &amp;gt; RK Body &amp;gt; Bereich Body Graphics &amp;gt; den Button &amp;quot;Status&amp;quot; ON schalten&lt;br /&gt;
:#* MonitorD &amp;gt; RK Dokumentation &amp;gt; Schalter &amp;quot;Display OWAS Status&amp;quot; aktivieren&lt;br /&gt;
:#* es erscheint ein Würfel mit Anzeige des gewählten Verfahrens und der Ampelfarbe&lt;br /&gt;
:#* im MonitorD &amp;gt; RK Dokumentation kann unter &amp;quot;View&amp;quot; die Bewertung angesehen werden, wenn zuvor der OWAS-Report aktiviert, alle anderen Report-Schalter deaktiviert werden&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt; [[Bild:Sicht_Pruefplatz_10.jpg|&amp;amp;nbsp;]] &amp;amp;nbsp; [[Bild:Sicht_Pruefplatz_11.jpg|&amp;amp;nbsp;]] &amp;lt;br&amp;gt; &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Bild:Fehlerteufel.gif|left]] &#039;&#039;&#039;ACHTUNG:&#039;&#039;&#039; nach dem Speichern der gesamten Szene als max-Datei wird die Filtereinstellung des Anzeigewürfels nicht mit gespeichert. &amp;lt;br&amp;gt; &amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp; Das Filter ist, wenn es wiederholt benutzt werden soll, nach Öffnen der Datei über den Schalter &amp;quot;Display OWAS Status&amp;quot; erneut zu aktivieren. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Erfassung von Daten für die Ergonomiebewertung - Sicht ===&lt;br /&gt;
* Die Ergonomiekenngrößen werden im Monitor-Dialog in der RK Visibility ausgegeben. &amp;lt;br&amp;gt; Zusätzlich kann auch hier ein Report eingesehen (und gespeichert) werden, indem das Filter im MonitorD &amp;gt; RK Dokumentation &amp;gt; Button &amp;quot;Visibility Analysis&amp;quot; aktiviert wird.&lt;br /&gt;
* Folgende Ausgabefelder sind zu verwenden: &amp;lt;br&amp;gt; &amp;lt;br&amp;gt; [[Bild:Sicht_Pruefplatz_12.jpg|&amp;amp;nbsp;]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Weitere Informationen: s. Übungsanleitung...&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Erfassung von Daten für die Bewertung der Sehzeichen ===&lt;br /&gt;
* Um die Dimensionierung von Sehzeichen für aktuelle Sehabstände zu beurteilen, werden Parameter in Abhängigkeit von der Art des Sehzeichens (digital: alphanumerisch, Bildzeichen; analog) ausgegeben und grafisch dargestellt. Dabei sind z. T. optimale und zulässige Werte vorhanden. Für die grafische Beurteilung ist ein Display, welches am Auge-Steuertarget angehängt ist, einzublenden. Die Bemessungswerte werden im MonitorD &amp;gt; RK Visibility im Bereich &amp;quot;Display Measurements&amp;quot;  (s. Bild oben) sowie in der Dokumentation im Visibility-Report ausgegeben.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:# ControlD &amp;gt; RK Visibility &amp;gt; im Bereich Eye Attachments: Button &amp;quot;Display Graphics&amp;quot; ON schalten&lt;br /&gt;
:# das Display wird sichtbar, sobald eine geeignete Szeneansicht gewählt wird.&lt;br /&gt;
:#* Ansicht links wählen und Bild des Monitors größer zoomen, hier kann die Schrift- und Bildzeichengröße im Vergleich zum berechneten Wert optisch verglichen werden. &amp;lt;br&amp;gt; &amp;lt;br&amp;gt; [[Bild:Sicht_Pruefplatz_13.jpg|&amp;amp;nbsp;]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:&lt;br /&gt;
:&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;hier geht es demnächst weiter....&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Christiane Kamusella</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://ergotyping.de/index.php?title=Ergonomiebewertung_von_Justagearbeiten&amp;diff=2471</id>
		<title>Ergonomiebewertung von Justagearbeiten</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://ergotyping.de/index.php?title=Ergonomiebewertung_von_Justagearbeiten&amp;diff=2471"/>
		<updated>2019-11-22T09:56:05Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Christiane Kamusella: /* Priorisierung von Stellschrauben */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Hinweis: Diese Seite wird zur Zeit erarbeitet&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Korrektive_Ergonomie|&amp;lt;big&amp;gt;↑&amp;lt;/big&amp;gt; zurück zur Hauptseite Ergonomie korrektiv]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;div align=&amp;quot;center&amp;quot;&amp;gt;[http://tu-dresden.de/die_tu_dresden/fakultaeten/fakultaet_maschinenwesen/itla/arbeitswissenschaft &#039;&#039;&#039;Autor: Dr.-Ing. Christiane Kamusella&#039;&#039;&#039;]&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:verwendete Abkürzungen zu bestimmten Funktionen: &#039;&#039;s. Tutorial: Grundfunktionen&#039;&#039;&lt;br /&gt;
:Kontextmenü: &#039;&#039;Aufruf von Funktionen mit rechter Maustaste&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Zielstellung ==&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Ausgangssituation:&#039;&#039;&#039; [[Bild:Justage_1.jpg|right|&amp;amp;nbsp;]]&lt;br /&gt;
* In einem Montagebereich werden Bauteile horizontal und vertikal justiert. Dabei sind zwei Mitarbeiter beteiligt. Während der eine Mitarbeiter anhand eines Messinstrumentes an einer definierten Stelle die Ausrichtung kontrolliert, dreht der zweite Mitarbeiter mit einem Maulschlüssel an der Stellschraube. Dabei ist die rechte Hand die kraftaufbringende Hand, während die linke Hand den Schlüssel auf der Schraube positioniert und den Kontakt kontrolliert. Drehrichtung und Anzahl an Umdrehungen werden über den messenden Mitarbeiter kommuniziert. Je nach Differenz sind keine bzw. mehrere Justagetätigkeiten notwendig. Im Beispiel steht der justierende Mitarbeiter auf einem schmal dimensionierten Gerüst, wodurch z. T. Haltungsanpassungen in Form von Rumpftorsionen auftreten und der Mitarbeiter zu nah an die Verschraubstelle herantreten muss.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Ziel:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
* Rechnerunterstützte Bewertung des Kraftausübungsfalls &amp;quot;Betätigung eines Maulschlüssels&amp;quot; der gegebenen Arbeitssituation nach Montagespezifischem Kraftatlas (MKA, s. &#039;&#039;WAKULA u. a. 2009&#039;&#039;)&lt;br /&gt;
* Nutzung der in der Ergonomiesoftware CharAT Ergonomics verfügbaren Ergonomiefunktionen zur Kraftbewertung (Ergotyping&amp;lt;sup&amp;gt;®&amp;lt;/sup&amp;gt;-Tool Körperkräfte - Body Forces)&lt;br /&gt;
* Bewertung des Gesundheitsrisikos nach normativen Bewertungsansätzen für Ist-Analysen&lt;br /&gt;
* Festlegung einzubeziehender Ergonomiekenngrößen&lt;br /&gt;
* Dokumentation wichtiger Ergebnisse i. S. einer ergonomischen Nachweisführung&lt;br /&gt;
* Erarbeitung eines Lösungskonzeptes zur Reduzierung gefundener physischer Belastungen&lt;br /&gt;
* Erreichen eines Risikobereiches grün (Ampelfarbe grün)&lt;br /&gt;
: Das Lösungskonzept soll keine automatisierte Lösung, sondern eine, bei der der Mensch nach wie vor diese Tätigkeit manuell ausübt, beinhalten.&lt;br /&gt;
* digitale Bewertung von Lösungsetappen nach MKA unter Nutzung von CharAT-Funktionen&lt;br /&gt;
* Dokumentation der Ergebnisse i. S. einer ergonomischen Nachweisführung  &lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Nutzergruppe/ Referenzpersonen i. S. worst case:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
* Männer (nach DIN 33402): 25-60 Jahre (getroffene Annahme) &lt;br /&gt;
* Simulation: für die Perzentile M5 (kleiner Mann) und M95 (großer Mann)&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Lernziel:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
* Kennenlernen von Funktionalitäten des Ergotyping&amp;lt;sup&amp;gt;®&amp;lt;/sup&amp;gt;-Tools Körperkraftbewertung und deren Einbeziehung in die Ergonomiebewertung&lt;br /&gt;
* methodische Schulung&lt;br /&gt;
* Kennenlernen digitaler Unterstützung bei Ableitung geeigneter Stellschrauben der Gestaltung&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Vorgehen zur Analysevorbereitung == &lt;br /&gt;
=== Ermittlung gegebener Daten und Bedingungen der Ausgangssituation ===&lt;br /&gt;
* Die zu erfassenden Daten leiten sich aus dem zu verwendenden Ergonomieverfahren ab.&lt;br /&gt;
* für den MKA benötigte Informationen:&lt;br /&gt;
: - Kraftangriffspunkt&lt;br /&gt;
: - Körperhaltung der Personen&lt;br /&gt;
: - Lage des Kraftangriffspunktes in Bezug zur Person&lt;br /&gt;
: - kraftaufbringendes Körperteil&lt;br /&gt;
: - Kraftrichtungen&lt;br /&gt;
: - aktuell aufzubringende Kraft&lt;br /&gt;
: - Art der Kraftausübung (statisch, dynamisch)&lt;br /&gt;
: - Häufigkeit, Dauer&lt;br /&gt;
: - weitere Umgebungseinflüsse der Handlungsstelle, des Arbeitsplatzes &lt;br /&gt;
:* Erforderliches Drehmoment am Maulschlüssel: 100 Nm&lt;br /&gt;
:* Hebelarm: Länge des Maulschlüssels: 450 mm&lt;br /&gt;
:* aufzubringende Kraft: F x s = M --&amp;gt; F &amp;amp;asymp; 220 N&lt;br /&gt;
:* Kraftangriffspunkt ist ein bestimmter Abschnitt auf der Stellschraube&lt;br /&gt;
:* Körperhaltung: aufrecht stehend&lt;br /&gt;
:* einhändige Schub- und Zugkraft (rechte Hand: da Stellschraube: Annahme: gleich bleibende Kraft für Schub und Zug)&lt;br /&gt;
:* dynamische Ausführung: nur wenige Ausführungen/Justage; wenige Male am Tag&lt;br /&gt;
:* durch beengende Platzverhältnisse und je nach momentaner Stellung des Maulschlüssels erfordert die Zug- und Schubbewegung neben der Bewegung des Arms eine Körpertorsion: durchschnittlicher Drehwinkel/Teilschritt der Justage: ca. 40°&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Diskussion von Haltungsprognosen mit digitalem Menschmodell ===&lt;br /&gt;
* Die zu erwartenden Körperhaltungen anthropometrisch unterschiedlicher Nutzer sind in einer Szene nachzubilden.&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Vorüberlegungen zu Genauigkeitsanforderungen für die Haltungseinstellungen&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Es ist abzuschätzen, welche Ungenauigkeiten bei Haltungsnachbildung auftreten können und welchen Einfluss das auf die Bestimmung der Risikobewertung hat.&lt;br /&gt;
:* berücksichtigte Haltungsvariationen des MKA für die Grundhaltung Stehen:&lt;br /&gt;
:: - gebeugt, aufrecht, über Kopf,&lt;br /&gt;
:: - Asymmetrie&lt;br /&gt;
:* explizit keine Differenzierung nach:&lt;br /&gt;
:: - Beine gebeugt,&lt;br /&gt;
:: - Hebelarm (Hand-Arm-Stellung),&lt;br /&gt;
:: - Handstellung, Greifart&lt;br /&gt;
:: - vorgegebenen Gelenkwinkelstellungen für Körperteilhaltungen&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mögliche Ungenauigkeiten in der Haltungsnachbildung:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- Stehen aufrecht versus Stehen über Kopf&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- Asymmetrie versus keine Asymmetrie&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die variierenden Haltungsstufen haben Einfluss auf die ermittelte Maximalkraft.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Im Sinne eines worst case-Szenariums können die wahrscheinlichsten Haltungseinstufungen verglichen und getrennt diskutiert werden. D. h., dass das Menschmodell in sinnvoll prognostizierte Haltungsvariationen gebracht und ein erwarteter Risikobereich ermittelt wird.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Erstellung wahrscheinlichster digitaler Haltungsvarianten für Schub- und Zugbewegung ==&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:#FE6&amp;quot;&amp;gt; &#039;&#039;&#039;Schritt 1&#039;&#039;&#039; &amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
* Anthropometrische Konfiguration der Referenzperson i. S. worst case&lt;br /&gt;
:Um den Einfluss von Körperabmessungen und des Kraftvermögens zu berücksichtigen, werden insgesamt vier Referenzpersonen benötigt. Die Altersdifferenzierung richtet sich nach den Konventionen des MKA.&lt;br /&gt;
: Referenzpersonen: M5 und M95 (DIN 33402) 50 Jahre (gemäß MKA &amp;gt; 45 Jahre: in CharAT wird das Alter in 5-Jahres-Abständen gestuft) sowie M5 und M95 (DIN 33402) 25 Jahre&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Detailschritte:&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
:# Datei „Justage_Ausgang_Ist.max“ laden&lt;br /&gt;
:# Referenzperson 1 konfigurieren&lt;br /&gt;
:#* ControlD &amp;gt; Type select &amp;gt; Masculin &amp;gt; Worker &amp;gt; DIN 33402 &amp;gt; Age 50 &amp;gt; Percentil 95 &amp;gt; Generate&lt;br /&gt;
:# Koordinatenursprung von CharAT in den Hüftpunkt legen&lt;br /&gt;
:#* RK Body &amp;gt; Reference Point SGRP (HP)&lt;br /&gt;
:# Ausgangshaltung Stehen mit angewinkelten Armen einstellen &lt;br /&gt;
:#* RK Postr./Collis. &amp;gt; Posture Stand feet side by side &amp;gt; danach Handforms: linke Hand: neutral &#039;&#039;(offener Griff: die linke Hand stützt den Maulschlüssel leicht ab)&#039;&#039;; rechte Hand: 5 finger grip &#039;&#039;(Greifhandstellung: die rechte Hand umfasst den Maulschlüssel)&#039;&#039;&lt;br /&gt;
:# Referenzperson 1 benennen&lt;br /&gt;
:#* RK Body &amp;gt; Body Name &#039;&#039;M95_50&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:#FE6&amp;quot;&amp;gt; &#039;&#039;&#039;Schritt 2&#039;&#039;&#039; &amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
* Grobpositionierung von M95_50&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Detailschritte:&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
:# Verschieben von M95_50 über die 3dsmax-Funktion&lt;br /&gt;
:# Steuertargets (Extremitäten, Becken) aktiveren&lt;br /&gt;
:#* RK Body &amp;gt; Schalter Keep Posture ON &amp;gt; Define Targets by Body &lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:#FE6&amp;quot;&amp;gt; &#039;&#039;&#039;Schritt 3&#039;&#039;&#039; &amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
* worst case-Szenarien für die Haltungsanpassung festlegen&lt;br /&gt;
: Für die Zugbewegung wird die Person im Oberkörper tordieren und den Schlüssel bei Anwinkelung des Armes nahe an den Körper heranziehen müssen; für die Schubbewegung wird sich der Körper in die Gegenrichtung drehen; die linke Hand bleibt an der Gabel&lt;br /&gt;
: Diese beiden Haltungen sind getrennt zu betrachten, da die zugehörige Kraftrichtung die aufbringbare Aktionskraft beeinflusst.&lt;br /&gt;
: Der Maulschlüssel weist zwei Winkelstellungen auf unter Annahme eines durchschnittlichen Drehwinkels (oben festgelegt auf ca. 40°)&lt;br /&gt;
: Stellung 1 des Maulschlüssels: Endstellung für Schubbewegung (gegebene Ausrichtung in der Ausgangsdatei)&lt;br /&gt;
: Stellung 2 des Maulschlüssels: Endstellung für Zugbewegung (im Uhrzeigersinn)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;&amp;lt;big&amp;gt;Schubbewegung&amp;lt;/big&amp;gt;&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:#FE6&amp;quot;&amp;gt; &#039;&#039;&#039;Schritt 4&#039;&#039;&#039; &amp;lt;/span&amp;gt; [[Bild:Justage_2.jpg|right|&amp;amp;nbsp;]]&lt;br /&gt;
* Feineinstellung der Hände und Arme&lt;br /&gt;
: Diese Einstellung ist zwar für die Ergonomiebewertung der Aktionskräfte nicht von Interesse, jedoch für die Plausibilität der Körperstellung bedeutsam. So können ungünstige Bewegungen, die sich z. B. im Einflussfaktor Asymmetrie wiederspiegeln, sicherer nachvollzogen werden.&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Detailschritte:&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
:# Handtargets zunächst grob vorpositionieren: rechte Hand an Maulschüsselende; linke Hand an die Maulschlüsselgabel&lt;br /&gt;
:#* Targets einzeln selektieren und über 3dsmax-Funktionen verschieben&lt;br /&gt;
:# Unterarmdrehung für beide Arme sowie Anhebung des rechten Oberarms&lt;br /&gt;
:#* zunächst rechte Hand: RK Bone animation &amp;gt; Select Index 55: Carpale_R &amp;gt; im Animation Chanel z-Rotation ca. -45°&lt;br /&gt;
:#* select Index 54: ulna_R &#039;&#039;(die Oberarmbewegung wird als z-Rotation im Unterarmbone eingestellt)&#039;&#039; &amp;gt; z-Rotation ca. -30°&lt;br /&gt;
:#* linke Hand analog behandeln, Winkelwerte anpassen; die Oberarmbewegung entfällt aufgrund der Körperstellung&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:#FE6&amp;quot;&amp;gt; &#039;&#039;&#039;Schritt 5&#039;&#039;&#039; &amp;lt;/span&amp;gt; [[Bild:Justage_3.jpg|right|&amp;amp;nbsp;]]&lt;br /&gt;
* Feineinstellung des Kopfes&lt;br /&gt;
: Hier ist zu erwarten, dass besonders das Abrutschen der Gabel von der Stellschraube und das exakte Ansetzen derselben auf der Schraube visuell zu kontrollieren ist, daher sollte der Kopf darauf ausgerichtet werden&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Detailschritte:&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
:# Augenkamera aktivieren, um die Blickausrichtung zu kontrollieren sowie Kopfdrehung einstellen&lt;br /&gt;
:#* RK Visibility &amp;gt; Eye Attachments: middle Camera ON&lt;br /&gt;
:#* Umschalten auf Kamerasicht: im Szene-Fenster links oben: Kontextmenü: Kamera... Augenkamera&lt;br /&gt;
:#* RK Bone Animation &amp;gt; Select Index 90: C_Spine &amp;gt; y-Rotation und z-Rotation: geeignete Werte finden&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:#FE6&amp;quot;&amp;gt; &#039;&#039;&#039;Schritt 6&#039;&#039;&#039; &amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
* Feineinstellung von Becken, Füßen und des Standorts der Person&lt;br /&gt;
:# Fußtargets ausrichten (leichte Schrittstellung)&lt;br /&gt;
:# evtl. Becken horizontal verschieben&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:#FE6&amp;quot;&amp;gt; &#039;&#039;&#039;Schritt 6&#039;&#039;&#039; &amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
* Endstellung für Schubbewegung&lt;br /&gt;
: Eine Rumpftorsion bleibt zunächst unbeachtet. Die mögliche Asymmetrie in der Körperstellung und deren Einfluss wird erst bei Auswertung der Ergonomiebewertung vergleichend diskutiert.&lt;br /&gt;
: Die Körperhaltung kann als Einzelbild einer Animation gespeichert werden. Das hat den Vorteil, dass innerhalb einer Szene Einzelposen bewertet und auch effektiv modifiziert werden können.&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Detailschritte:&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; [[Bild:Justage_4.jpg|right|&amp;amp;nbsp;]]&lt;br /&gt;
* Für die Animation reicht es hier, die Standardeinstellung der Animationsleiste zu nutzen, jedoch sollte der Tangententyp angepasst werden.&lt;br /&gt;
:# Einrichten des Tangententyps zwischen Keys auf der Animationsleiste. Es sollte der Tangententyp Linear verwendet werden, der eine lineare Interpolation zwischen zwei Keyframes  bewirkt. Damit wird ein gleichmäßiger Bewegungseffekt für alle eingestellten Keys gesichert.&lt;br /&gt;
:#* im Animationsbereich von 3dsmax auf Schaltfläche &amp;quot;Tangententyp&amp;quot; die Geradenfunktion (linear) selektieren (linke Maustaste gedrückt lassen)&lt;br /&gt;
:#* Dialogfeld Key-Filter öffnen und auf &#039;&#039;alle&#039;&#039; umschalten. Dadurch wird festgelegt, für welche Spuren Keys festgelegt werden.&lt;br /&gt;
:#* Auto-Key-Schaltfläche betätigen (leuchtet rot)&lt;br /&gt;
:#* CharAT und alle Anhänge selektieren und Anfangskey setzen über Drücken des Schlüsselsymbols: in der Spurleiste erscheint ein Key für die Frame 0.&lt;br /&gt;
:#* Auto-Key OFF&lt;br /&gt;
:#* Spurleiste auf die Frame 10 schieben&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;&amp;lt;big&amp;gt;Zugbewegung&amp;lt;/big&amp;gt;&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:#FE6&amp;quot;&amp;gt; &#039;&#039;&#039;Schritt 1&#039;&#039;&#039; &amp;lt;/span&amp;gt; [[Bild:Justage_5.jpg|right|&amp;amp;nbsp;]]&lt;br /&gt;
* Maulschlüssel in die Stellung 2 (Endstellung Zugbewegung) bringen, die Hand kann dieser Drehbewegung folgen&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Detailschritte:&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
:# Maulschlüssel-Griff und Handtarget zusammen auswählen&lt;br /&gt;
:# Funktion Drehen aus HSL aktivieren&lt;br /&gt;
:# Einstellung des Drehpunkts&lt;br /&gt;
:#* HSL &amp;gt; Referenzkoordinatensystem aus Liste auswählen: hier erfolgt die Drehung um das Objekt &#039;&#039;Maulschlüssel vorn&#039;&#039;&lt;br /&gt;
:#* Mittelpunkt der Transformationskoordinaten wählen&lt;br /&gt;
:#* Kontextmenü der Funktion drehen aufrufen und Rotationswert eintragen (40°)&lt;br /&gt;
:#* Nachkorrektur der Handposition (Handtarget)&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:#FE6&amp;quot;&amp;gt; &#039;&#039;&#039;Schritt 2&#039;&#039;&#039; &amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
* Korrektur von Oberkörper-, Oberarm und Beckenbewegung&lt;br /&gt;
: Nach Schritt 1 wird ersichtlich, dass diese Bewegung so in Realität nicht ausgeführt werden könnte. Daher ist die Annahme einer asymmetrischen Bewegung, ausgedrückt in einer Rotationsbewegung des Oberkörpers, einer Beckenverschiebung und u. U. leichten Rumpfextension gerechtfertigt. Diese Korrekturen sollten vorgenommen werden, da sie sich auf die Ergonomiebewertung des Kraftausübungsfalls auswirken.&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Detailschritte:&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
:# Haltungskorrekturen sollten in den Bones 89 (Rumpf: hier Torsion --&amp;gt; z-Rotation); Bone ulna_R (Oberarmstellung) und über Translation des SRP-Targets vorgenommen werden&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:#FE6&amp;quot;&amp;gt; &#039;&#039;&#039;Schritt 3&#039;&#039;&#039; &amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
* Aufnahme der plausiblen Haltung in die Animation (Detailschritte s. o.)&lt;br /&gt;
* Speichern als Schub_Zug_M95_50.max&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;&amp;lt;big&amp;gt;Zusammenfassende relevante Haltungskriterien für die Ergonomiebewertung des Kraftausübungsfalls nach MKA für die Referenzpersonen 95. Perzentil Mann:&amp;lt;/big&amp;gt;&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Ermittlung über die Anthropometrie des Menschmodells:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Schubbewegung/ Zugbewegung:&lt;br /&gt;
: aufrecht stehend, Hände etwa auf Schulterhöhe&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;getroffene Annahmen aufgrund der plausibelsten Körperstellung des Menschmodells:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
* Schubbewegung:&lt;br /&gt;
: keine Rumpftorsion oder Asymmetrie&lt;br /&gt;
* Zugbewegung:&lt;br /&gt;
: Rumpftorsion: asymmetrische Bewegungsausführung&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Justage_6.jpg|&amp;amp;nbsp;]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Übernahme der Haltung für weitere Referenzpersonen ===&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:#FE6&amp;quot;&amp;gt; &#039;&#039;&#039;Schritt 1&#039;&#039;&#039; &amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
* Die anthropometrischen Merkmale von Referenzperson 2 (M95 25 Jahre) wirken sich nicht/unwesentlich auf die aktuelle Körperhaltung der Arbeitssituation aus. Daher kann die momentan eingestellte Haltung unmittelbar auf Referenzperson 2 übertragen werden.&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Detailschritte:&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
* Beim Typwechsel bleiben die Targets aktiviert. Dadurch werden die Animation und ihre Einzelposen (den Frames zugeordnete Spuren) auf Referenzperson 2 übertragen.&lt;br /&gt;
:# ControlD &amp;gt; RK Type Select &amp;gt; Typwechsel: Altersstufe 25 Jahre &amp;gt; Generate&lt;br /&gt;
:#* &#039;&#039;Da jüngere Personen akzelerierter sind, tritt bei Übernahme der Targetposition für die unteren Extremitäten eine leichte Beinbeugung auf. Durch Verschiebung des Menschmodells nach oben kann die Haltung korrigiert werden. Praktisch heißt das, dass die Krafteinleitungsstelle für jüngere größere Personen etwas tiefer zu liegen kommt. Nach MKA liegt jedoch immer noch eine Haltung stehend aufrecht vor.&#039;&#039;&lt;br /&gt;
:#* M95 zunächst umbenennen in M95_25, danach M95_25 und den Beckentarget sowie die Augenkamera verschieben, bis die Beinbeugung beseitigt ist.&lt;br /&gt;
:#* Animation kurz abspielen und beide Haltungen (Schub, Zug) kontrollieren&lt;br /&gt;
:#* Datei speichern als Schub_Zug_M95_25.max&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:#FE6&amp;quot;&amp;gt; &#039;&#039;&#039;Schritt 2&#039;&#039;&#039; &amp;lt;/span&amp;gt; [[Bild:Justage_7.jpg|right|&amp;amp;nbsp;]]&lt;br /&gt;
* Die weiteren Referenzpersonen können ebenso zunächst in die voreingestellte Haltung gebracht und anschließend angepasst werden. Es sind größere Abweichungen in der Arm- und Oberkörperhaltung zu erwarten, jedoch wird bei Typwechsel eine bestmögliche Kontaktnahme der Gelenkpunkte an der Targetposition erzeugt. Körperhaltungsanpassungen müssen auch in der Animation für die entsprechenden Frames geändert werden.&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Detailschritte:&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
:# Typwechsel in M5_25, Umbenennung&lt;br /&gt;
:# Autokey aktivieren &lt;br /&gt;
:# Verschiebung des Menschmodells zusammen mit dem Becken&lt;br /&gt;
:# Umschalten auf Ansicht Augenkamera: Kopfneigung korrigieren: ControlD &amp;gt; Bone 90 &amp;gt; Animation Chanel: y-Rotation&lt;br /&gt;
:# Haltung auf Plausibilität überprüfen&lt;br /&gt;
:# &#039;&#039;Zu vermuten ist, dass der Oberarm nicht so stark angehoben und dadurch die Kraftaufbringung durch Oberkörpereinsatz erbracht wird. Das könnte mit Rumpftorsion verbunden sein. Daher sollte diese für die Lendenwirbelsäule ungünstigere Situation eingestellt werden. Wichtig ist, dass dann ein Rotationswinkel gewählt wird, der programmintern auch zu einer Wertung &amp;quot;Asymmetrie&amp;quot; führt.&#039;&#039;&lt;br /&gt;
:#* ControlD &amp;gt; Bone Animation &amp;gt; Bone 89 select &amp;gt; Animation Chanel: z-Rotation: &amp;gt; 15°; Autokey zunächst aus&lt;br /&gt;
:# nächsten Frame für die Haltung Zugbewegung auf der Zeitleiste selektieren: Zugbewegung in gleicher Weise kontrollieren und anpassen&lt;br /&gt;
:#* nach allen Einstellungen Speichern der Datei als Schub_Zug_M5_25.max&lt;br /&gt;
:# danach Typwechsel auf M5 50 Jahre, umbenennen, ggf. Haltungsanpassungen, Speichern als Schub_Zug_M5_50.max&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;&amp;lt;big&amp;gt;Untersuchungsrelevante Haltungen für die Ergonomiebewertung des Kraftausübungsfalls nach MKA für das 5.Perzentil Mann:&amp;lt;/big&amp;gt;&#039;&#039;&#039; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Ermittlung über die Anthropometrie des Menschmodells:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Schubbewegung/ Zugbewegung:&lt;br /&gt;
: aufrecht stehend, Hände über Schulterhöhe&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;getroffene Annahmen aufgrund plausibler Körperstellung des Menschmodells:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
* Schubbewegung:&lt;br /&gt;
: Rumpftorsion oder Asymmetrie versus keine asymmetrische Arbeitsausführung&lt;br /&gt;
* Zugbewegung:&lt;br /&gt;
: Rumpftorsion: asymmetrische Bewegungsausführung&lt;br /&gt;
[[Bild:Justage_8.jpg||&amp;amp;nbsp;]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Ergonomiebewertung der Kraftausübungsfälle == &lt;br /&gt;
=== Ergonomiedaten zur Bewertung der Schubkräfte ===&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:#FE6&amp;quot;&amp;gt; &#039;&#039;&#039;Schritt 1&#039;&#039;&#039; &amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
* Zusammenführung gleichzeitig zu betrachtender Nutzer&lt;br /&gt;
: Dieser Schritt ist dann sinnvoll, wenn:&lt;br /&gt;
:: - die Nutzer ohne Bezug zur Szeneumgebung bewertet werden können (z. B. ausgewählte voreingestellte Einzelkörperhaltungen)&lt;br /&gt;
:: - die Nutzer keine Bindung zu animierten Objekten aufweisen bzw. verbundene Objekte in eine Datei  eingelesen werden können (s. nächster Punkt)&lt;br /&gt;
:: - nur wenige/ keine komplexen Objektgeometrien zugehörig zur Referenzperson in eine Szene integriert werden können&lt;br /&gt;
: im vorliegenden Beispiel sind die Szene-Objekte sehr einfach strukturiert und in eine Animation eingebunden. Sie können zur besseren Veranschaulichung mit den Personen in einer Szene zusammengeführt werden.&lt;br /&gt;
: Sinnvoll ist es, gleiche Altersgruppen unterschiedlicher anthropometrischer Ausprägung in einer Szene zu bewerten&lt;br /&gt;
: Die Zusammenführung erfolgt über die Funktion Import - Zusammenführen ... von Objekten aus verschiedenen 3ds max-Dateien &lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Detailschritte:&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
: Um bei Zusammenführung Objekte gleichen Namens auszuschließen und um eine Zuordnung zur Referenzperson sicherzustellen, ist die Objektgeometrie zu gruppieren und sinnvoll zu benennen&lt;br /&gt;
:* im Beispiel genügt es, den Maulschlüssel, die Stellschraube sowie die Standfläche (Podest) zu gruppieren&lt;br /&gt;
:* Objekte selektieren &amp;gt; HSL &amp;gt; Gruppieren &amp;gt; benennen: z. B. Szeneobjekte_M5_50&lt;br /&gt;
:* Hier werden folgende Referenzpersonen mit zugehörigen Geometrien zusammengeführt:&lt;br /&gt;
::: --&amp;gt; M5_50/Szeneobjekte_M5_50 mit M95_50/Szeneobjekte_M95_50&lt;br /&gt;
::: --&amp;gt; M5_25/Szeneobjekte_M5_25 mit M95_25/Szeneobjekte_M95_25&lt;br /&gt;
:* in Datei Schub_Zug_M5_50.max Szeneobjekte gruppieren&lt;br /&gt;
:* im Fenster ganz oben links 3ds max-Symbol anklicken &amp;gt; Import &amp;gt; Zusammenführen &amp;gt; Datei Schub_Zug_M95_50.max öffnen; darin das Menschmodell mit Anhängen sowie Maulschlüssel, Stellschraube und Boden mit der vorhandenen Szene zusammenführen&lt;br /&gt;
:* nach dem Einfügen der Objekte sind diese noch markiert und können so in der Szene sinnvoll verschoben werden&lt;br /&gt;
:* auf diesem Weg Erstellung der Dateien Schub_M95_M5_50.max und  Schub_M95_M5_25.max &lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:#FE6&amp;quot;&amp;gt; &#039;&#039;&#039;Schritt 2&#039;&#039;&#039; &amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
* Einstellung des Kraftbewertungsverfahrens und aller Parameter&lt;br /&gt;
: Für das Beispiel wird das Verfahren Montagespezifischer Kraftatlas genutzt, welches im Ergotyping&amp;lt;big&amp;gt;&amp;lt;sup&amp;gt;®&amp;lt;/sup&amp;gt;&amp;lt;/big&amp;gt;-Tool Körperkräfte digital umgesetzt ist ([[Ergotyping-Tool:_Isometrische_Aktionskraefte_Arm-Schulter-_und_Ganzkoerpersystem|&#039;&#039;&#039;s. hierzu auch ↗&#039;&#039;&#039;]])&lt;br /&gt;
: sowie siehe dazu auch Tutorial Body Force --&amp;gt;&amp;gt; PDF (Stand 11.01.2014) [http://www.ergotyping.net/images/Tutorial_Body_Force_TU_Dresden.pdf &amp;quot;Tutorial Body Force_TU Dresden&amp;quot;]&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Detailschritte:&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
* Die Einstellungen zum Kraftbewertungsverfahren sind jeweils im ControlD &amp;gt; RK Body Forces für jede Referenzperson vorzunehmen. Hier wird der Vorgang für eine Referenzperson kurz erläutert.&lt;br /&gt;
: Dialogbasiert sind einzustellen: &lt;br /&gt;
:: - Ist-Zustandsanalyse - MKA&lt;br /&gt;
:: - einhändig&lt;br /&gt;
:: - Grundkörperhaltung Stehen (die Haltungsvariationen werden aus der Handhöhe des Menschmodells automatisch abgeleitet)&lt;br /&gt;
:: - Häufigkeit (hier &amp;lt; 5/min)&lt;br /&gt;
:: - Kraftrichtung: -B für Schieben&lt;br /&gt;
:: - aktuelle Kraft (hier 220 N)&lt;br /&gt;
[[Bild:Justage_9.jpg||&amp;amp;nbsp;]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:#FE6&amp;quot;&amp;gt; &#039;&#039;&#039;Schritt 3&#039;&#039;&#039; &amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
* Ablesen der Ergebnisse der Ergonomiebewertung&lt;br /&gt;
: Im Monitordialog in der RK Body Forces werden die Daten der Ergonomiebewertung für jede Referenzperson angezeigt. Die Dialogfenster können gleichzeitig eingeblendet werden.&lt;br /&gt;
:# Selektion des Menschmodells M95_Alter xx &amp;gt; MonitorD &amp;gt; RK Body Forces&lt;br /&gt;
:# Selektion Menschmodell M5_Alter xx &amp;gt; MonitorD &amp;gt; RK Body Forces&lt;br /&gt;
:# dieser Vorgang erfolgt in beiden altersdifferenzierten Nutzergruppendateien&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Bewertungsergebnisse für die junge Nutzergruppe - Männer des 5. und 95. Perzentils&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Justage_10.jpg||&amp;amp;nbsp;]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;Kommentierung der Ergebnisse:&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Schubkräfte liegen für beide Nutzer nicht in der empfohlenen Zone.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Für größere Nutzer besteht mit dem Risikofaktor 0.91 und der Ampelfarbe &#039;&#039;gelb&#039;&#039; als Verkörperung der &#039;&#039;nicht empfohlenen Zone&#039;&#039; ein Risiko von Erkrankungen oder Verletzungen, welches nicht&lt;br /&gt;
außer Acht gelassen werden kann.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Diese Risiken müssen deshalb genauer analysiert werden. Es besteht Handlungsbedarf, Maßnahmen können erforderlich werden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Für kleinere Nutzer besteht aufgrund der ungünstigeren Bewegungsausführung (mit Rumpftorsion) mit dem Risikofaktor 1.09 und der Ampelfarbe &#039;&#039;rot&#039;&#039; als Verkörperung der &#039;&#039;zu vermeidenden Zone&#039;&#039; ein Risiko von Erkrankungen oder Verletzungen, welches offensichtlich ist und nicht akzeptiert werden kann.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Maßnahmen zur Risikominderung sind deshalb erforderlich. Handlungsbedarf ist gegeben, Maßnahmen sind unmittelbar erforderlich.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Bewertungsergebnisse für die ältere Nutzergruppe - Männer des 5. und 95. Perzentils&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Justage_11.jpg||&amp;amp;nbsp;]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;Kommentierung der Ergebnisse:&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Für alle Nutzer besteht mit dem Risikofaktor &amp;gt;1 und der Ampelfarbe &#039;&#039;rot&#039;&#039; als Verkörperung der &#039;&#039;zu vermeidenden Zone&#039;&#039; ein Risiko von Erkrankungen oder Verletzungen, welches offensichtlich ist und nicht akzeptiert werden kann.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Maßnahmen zur Risikominderung sind deshalb erforderlich. Handlungsbedarf ist gegeben, Maßnahmen sind unmittelbar erforderlich.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Zusammenfassende Ergonomiebewertung der Schubkräfte: Interpretation und Schlussfolgerungen ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Schubkräfte in aufrechter Körperhaltung werden insgesamt von der Bewegungsausführung und vom Alter beeinflusst.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ältere Nutzer können geringere Kräfte aufbringen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Eine erzwungene Rumpftorsion wirkt sich ebenfalls verringernd auf die Aktionskraft aus.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Ergonomiedaten zur Bewertung der Zugkräfte ===&lt;br /&gt;
* In analoger Weise sind für die altersdifferenzierten Nutzergruppen die Eingangsdaten dialogbasiert in der RK Body Forces im ControlD zu verändern. : Die bereits voreingestellten Felder sind inhaltlich identisch. Zu ändern ist die Kraftrichtung: + B (Zugbewegung).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Bewertungsergebnisse für die jüngere Nutzergruppe - Männer des 5. und 95. Perzentils&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Justage_12.jpg||&amp;amp;nbsp;]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;Kommentierung:&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Zugkräfte liegen für beide Nutzer nicht in der empfohlenen Zone.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Unabhängig von der Nutzeranthropometrie (weil noch in gleicher Höhenzone) besteht mit dem Risikofaktor 0.9 und der Ampelfarbe gelb (nicht empfohlene Zone) ein Risiko von Erkrankungen oder Verletzungen, welches nicht außer Acht gelassen werden kann. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Diese Risiken müssen deshalb genauer analysiert werden. Es besteht Handlungsbedarf, Maßnahmen können erforderlich werden. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Bewertungsergebnisse für die ältere Nutzergruppe - Männer des 5. und 95. Perzentils&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Justage_13.jpg||&amp;amp;nbsp;]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;Kommentierung:&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Unabhängig von der Nutzeranthropometrie (weil noch gleiche Höhenzone des Kraftangriffspunktes), dem Alter und des Torsionswinkels liegen die Zugkräfte nicht in der empfohlenen Zone (Ampelfarbe gelb).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Es besteht ein Risiko von Erkrankungen oder Verletzungen, welches nicht außer Acht gelassen werden kann. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Diese Risiken müssen deshalb genauer analysiert werden. Es besteht Handlungsbedarf, Maßnahmen können erforderlich werden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Zusammenfassende Interpretation der Ergonomiebewertung der Zugkräfte und Schlussfolgerungen ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
....&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;---&amp;gt; hier geht es bald weiter....&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Ableitung von Stellschrauben der Gestaltung ==&lt;br /&gt;
=== Ergonomische Einflussgrößen ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Generell lassen sich folgende ergonomische Einflussgrößen auf die Belastung zusammenfassen, die Stellschrauben der Gestaltung darstellen:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Kraftausübungsfall:&lt;br /&gt;
* Einhändig ← → beidhändig&lt;br /&gt;
* Lage Kraftangriffspunkt: oben ← → Mitte ← → unten&lt;br /&gt;
* Ausführung mit Rumpftorsion ← → ohne Rumpftorsion&lt;br /&gt;
* Aktuelle Kraft F-akt verkleinern über Vergrößerung des Hebelarms (bei gleichem Drehmoment)&lt;br /&gt;
* Die Kraftrichtung kann im vorliegenden Fall nicht verändert werden. Es ist davon auszugehen, dass die Justagearbeit hauptsächlich durch Anziehen der Gerüst-Stellschraube (also Zugkraft) ausgeführt wird: jedoch ist auch immer wieder ein „Lockern“ der Schraube (also Gegenbewegung, Druckkraft) notwendig, so dass wirklich beide Kraftrichtungen auftreten, wenn auch nicht gleichberechtigt. Die Zugkraft tritt häufiger auf.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Nachfolgend ist Wirkung der einzelnen Stellschrauben am Beispiel der Betrachtung &amp;quot;junge Nutzergruppe&amp;quot; (und für eine Bewertung als Ist-Zustandsanalyse) aufgezeigt:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
In der Tabelle sind der aus der Stellschraubenkombination resultierende Faktor des Gesundheitsrisikos sowie die dafür optimal erforderliche Kraft notiert und nach Ampelschema farblich gekennzeichnet.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Stellschrauben_einhaendig.gif||&amp;amp;nbsp;]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Stellschrauben_beidhaendig.gif||&amp;amp;nbsp;]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;&amp;lt;small&amp;gt;Legende:&amp;lt;/small&amp;gt;&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;small&amp;gt;&#039;&#039;KAP: 	Kraftangriffspunkt ………………………… mT/ oT: mit/ ohne Rumpftorsion&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
→ Fakt: aktuelle Kraft gleichbleibend ………………………… ↓ F akt: aktuelle Kraft verringern&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Stern: optimale Kraft für Kraftausübungsfall ………………………… 2 Sterne: Risikofaktor&#039;&#039;&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Priorisierung von Stellschrauben ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Es werden für das Anwendungsszenario Stellschrauben diskutiert, die eine Verbesserung der Arbeitssituation zur folge haben können.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Einhändige Ausführung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Wird Rumpftorsion vermieden, ergibt sich ganz allgemein hinsichtlich Körperhaltung stehend eine Rangfolge in der Maximalkraft (kurzzeitig maximales Kraftvermögen):&lt;br /&gt;
* bei +B: über Kopf &amp;gt; aufrecht &amp;gt; gebeugt&lt;br /&gt;
* bei –B: gebeugt &amp;gt; über Kopf &amp;gt; aufrecht&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Findet eine Rumpftorsion statt, ergibt sich für die stehende Körperhaltung folgende Rangfolge des Maximalkraftvermögens:&lt;br /&gt;
* bei +B: über Kopf &amp;gt; aufrecht &amp;gt; gebeugt&lt;br /&gt;
* bei -B: über Kopf &amp;gt; gebeugt  &amp;gt; aufrecht&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;beidhändige Ausführung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* bei +B und -B mit/ohne Rumpftorsion ist die Rangfolge der Maximalkraft:&lt;br /&gt;
*: gebeugt &amp;gt; über Kopf &amp;gt; aufrecht&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Unter Beachtung des Bewegungsflusses beim Durchlaufen beider Kraftrichtungen ergibt sich aus der obigen Tabelle eine Rangfolge für die Veränderung der Arbeitssituation:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[1] Einhändig, Nutzung des gleichen Werkzeugtyps, jedoch Veränderung des Hebelarms --&amp;gt; Werkzeugaustausch notwendig → Priorität: KAP oben → KAP Mitte → KAP unten&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;Beachte:&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;gt; Rumpfbeugung ungünstiger für Wirbelsäulenbelastung, daher Priorität:  Ausführung möglichst ohne Flexion&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;gt; größerer Hebelarm  bedingt größere Rumpftorsion: Rumpftorsion ungünstiger für Wirbelsäulenbelastung, daher Priorität:  Ausführung möglichst ohne Torsion&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;gt; damit wird ein größeres Podest, welches zusätzlich höhenverstellbar ist, erforderlich&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;gt; Hebellänge begrenzt durch Greifraum/ Handling der kleinen Person (Gewährleistung des Angreifens von linker und rechter Hand gleichzeitig, da linke Hand stützende Wirkung hat)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[2] Beidhändig, jedoch geänderter Werkzeugtyp: → Priorität: 1: KAP unten → 2: KAP oben → KAP Mitte&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;Beachte:&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;gt; KAP unten ungünstig wegen Rumpfbeugung (Wirbelsäulen-Belastung)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;gt; Werkzeugänderung + Podest höhenverstellbar, wenn Rumpftorsion in Kauf genommen wird&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;gt; Werkzeugänderung MIT längerem Griff + größeres Podest zur Vermeidung von Rumpftorsion + Podest höhenverstellbar&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Hinweise zur digitalen Umsetzung/Erprobung von Stellschrauben ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Das Anwendungsszenario des Übungsbeispiels wurde als Animation umgesetzt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Generell ist zu beachten:&lt;br /&gt;
*:Targets nicht! ausschalten, sonst geht die Animation für diese Objekte komplett verloren, da sie gelöscht werden (Ausschalten = Löschen dieser Objekte)&lt;br /&gt;
*: Alle Änderungen in Targetpositionen oder Körperpositionen von CharAT haben globalen Einfluss auf den gesamten Animationsbereich. Soll eine Translationsänderung lokal für einen bestimmten Key vorgenommen werden, muss das im Auto-Key-Modus erfolgen. &lt;br /&gt;
* Änderung des Hebelarms und/oder von Abmaßen des Podests&lt;br /&gt;
*:Soll der Maulschlüsselgriff verlängert werden, dann Objekt &#039;&#039;Maulschlüssel-Griff&#039;&#039; selektieren &amp;gt; ÄP &amp;gt; unter Parameter „Länge“ Wert ändern&lt;br /&gt;
*:--&amp;gt; günstig ist es, dafür die Fensteransicht von oben zu wählen, um den Griff entlang seiner Lage zu verschieben (Nutzung des Referenz-Koordinaten-Systems Lokal)&lt;br /&gt;
*: Zur Veränderung der Podestgröße Objekt Podest auswählen, ÄP &amp;gt; unter Parameter entsprechend Abmessungen modifizieren&lt;br /&gt;
*: [[Bild:Hebelarmveraenderung.jpg||&amp;amp;nbsp;]]&lt;br /&gt;
* Neupositionierung des Handtargets&lt;br /&gt;
*:Sind die Hände neu zu positionieren, ist das Handtarget auszuwählen und entlang des Griffs zu verschieben.&lt;br /&gt;
*:Dazu muss der Key-Modus nicht aktiviert werden, da sich diese Änderung  ja global auswirken soll.&lt;br /&gt;
* Modifikation von Torsionswerten der Rumpfes (Bone 89)&lt;br /&gt;
*:Auto-Key-Modus ON: am Key 50 und 100! die Werte überschreiben und mit dem Schlüssel-Symbol bestätigen (Änderung bestätigen): zu ändern sind:&lt;br /&gt;
*: Überschreibung von Werten der z-Rotation --&amp;gt; ControlD --&amp;gt; RK Bone Animation --&amp;gt; Select Bone 89 --&amp;gt; Animation Chanel...&lt;br /&gt;
*: [[Bild:Modifikation im KeyModus.jpg||&amp;amp;nbsp;]]&lt;br /&gt;
* Veränderung der Position von CharAT&lt;br /&gt;
*: Da sich diese Modifikation global auf die gesamte Animation auswirken soll, muss der Auto-Key-Modus nicht aktiviert werden&lt;br /&gt;
*: Wenn CharAT insgesamt verschoben werden soll, ist zu beachten, dass alle Anhänge, die zu CharAT gehören (die den gleichen Namen haben) zu selektieren sind und die Translation im Modus Drehpunktmitte auszuführen ist (s. Bild A)&lt;br /&gt;
*: Sollen die Hände am Handlungsort verbleiben, jedoch der restliche Körper verschoben werden, sind die Handtargets aus der Selektion auszuschließen (s. Bild B).&lt;br /&gt;
*: [[Bild:Translation in der Animation.jpg||&amp;amp;nbsp;]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Literaturhinweis:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Wakula, J.; Berg, K.; Schaub, Kh.; Bruder, R.; Glitsch, U.; Ellegast, R.: Der Montagespezifische Kraftatlas. BGIA-Report 3/2009, Hrsg.: Deutsche gesetzliche Unfallversicherung Berlin.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Christiane Kamusella</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://ergotyping.de/index.php?title=Ergonomiebewertung_von_Justagearbeiten&amp;diff=2470</id>
		<title>Ergonomiebewertung von Justagearbeiten</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://ergotyping.de/index.php?title=Ergonomiebewertung_von_Justagearbeiten&amp;diff=2470"/>
		<updated>2019-11-22T09:30:25Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Christiane Kamusella: /* Hinweise zur digitalen Umsetzung/Erprobung von Stellschrauben */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Hinweis: Diese Seite wird zur Zeit erarbeitet&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Korrektive_Ergonomie|&amp;lt;big&amp;gt;↑&amp;lt;/big&amp;gt; zurück zur Hauptseite Ergonomie korrektiv]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;div align=&amp;quot;center&amp;quot;&amp;gt;[http://tu-dresden.de/die_tu_dresden/fakultaeten/fakultaet_maschinenwesen/itla/arbeitswissenschaft &#039;&#039;&#039;Autor: Dr.-Ing. Christiane Kamusella&#039;&#039;&#039;]&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:verwendete Abkürzungen zu bestimmten Funktionen: &#039;&#039;s. Tutorial: Grundfunktionen&#039;&#039;&lt;br /&gt;
:Kontextmenü: &#039;&#039;Aufruf von Funktionen mit rechter Maustaste&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Zielstellung ==&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Ausgangssituation:&#039;&#039;&#039; [[Bild:Justage_1.jpg|right|&amp;amp;nbsp;]]&lt;br /&gt;
* In einem Montagebereich werden Bauteile horizontal und vertikal justiert. Dabei sind zwei Mitarbeiter beteiligt. Während der eine Mitarbeiter anhand eines Messinstrumentes an einer definierten Stelle die Ausrichtung kontrolliert, dreht der zweite Mitarbeiter mit einem Maulschlüssel an der Stellschraube. Dabei ist die rechte Hand die kraftaufbringende Hand, während die linke Hand den Schlüssel auf der Schraube positioniert und den Kontakt kontrolliert. Drehrichtung und Anzahl an Umdrehungen werden über den messenden Mitarbeiter kommuniziert. Je nach Differenz sind keine bzw. mehrere Justagetätigkeiten notwendig. Im Beispiel steht der justierende Mitarbeiter auf einem schmal dimensionierten Gerüst, wodurch z. T. Haltungsanpassungen in Form von Rumpftorsionen auftreten und der Mitarbeiter zu nah an die Verschraubstelle herantreten muss.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Ziel:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
* Rechnerunterstützte Bewertung des Kraftausübungsfalls &amp;quot;Betätigung eines Maulschlüssels&amp;quot; der gegebenen Arbeitssituation nach Montagespezifischem Kraftatlas (MKA, s. &#039;&#039;WAKULA u. a. 2009&#039;&#039;)&lt;br /&gt;
* Nutzung der in der Ergonomiesoftware CharAT Ergonomics verfügbaren Ergonomiefunktionen zur Kraftbewertung (Ergotyping&amp;lt;sup&amp;gt;®&amp;lt;/sup&amp;gt;-Tool Körperkräfte - Body Forces)&lt;br /&gt;
* Bewertung des Gesundheitsrisikos nach normativen Bewertungsansätzen für Ist-Analysen&lt;br /&gt;
* Festlegung einzubeziehender Ergonomiekenngrößen&lt;br /&gt;
* Dokumentation wichtiger Ergebnisse i. S. einer ergonomischen Nachweisführung&lt;br /&gt;
* Erarbeitung eines Lösungskonzeptes zur Reduzierung gefundener physischer Belastungen&lt;br /&gt;
* Erreichen eines Risikobereiches grün (Ampelfarbe grün)&lt;br /&gt;
: Das Lösungskonzept soll keine automatisierte Lösung, sondern eine, bei der der Mensch nach wie vor diese Tätigkeit manuell ausübt, beinhalten.&lt;br /&gt;
* digitale Bewertung von Lösungsetappen nach MKA unter Nutzung von CharAT-Funktionen&lt;br /&gt;
* Dokumentation der Ergebnisse i. S. einer ergonomischen Nachweisführung  &lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Nutzergruppe/ Referenzpersonen i. S. worst case:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
* Männer (nach DIN 33402): 25-60 Jahre (getroffene Annahme) &lt;br /&gt;
* Simulation: für die Perzentile M5 (kleiner Mann) und M95 (großer Mann)&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Lernziel:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
* Kennenlernen von Funktionalitäten des Ergotyping&amp;lt;sup&amp;gt;®&amp;lt;/sup&amp;gt;-Tools Körperkraftbewertung und deren Einbeziehung in die Ergonomiebewertung&lt;br /&gt;
* methodische Schulung&lt;br /&gt;
* Kennenlernen digitaler Unterstützung bei Ableitung geeigneter Stellschrauben der Gestaltung&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Vorgehen zur Analysevorbereitung == &lt;br /&gt;
=== Ermittlung gegebener Daten und Bedingungen der Ausgangssituation ===&lt;br /&gt;
* Die zu erfassenden Daten leiten sich aus dem zu verwendenden Ergonomieverfahren ab.&lt;br /&gt;
* für den MKA benötigte Informationen:&lt;br /&gt;
: - Kraftangriffspunkt&lt;br /&gt;
: - Körperhaltung der Personen&lt;br /&gt;
: - Lage des Kraftangriffspunktes in Bezug zur Person&lt;br /&gt;
: - kraftaufbringendes Körperteil&lt;br /&gt;
: - Kraftrichtungen&lt;br /&gt;
: - aktuell aufzubringende Kraft&lt;br /&gt;
: - Art der Kraftausübung (statisch, dynamisch)&lt;br /&gt;
: - Häufigkeit, Dauer&lt;br /&gt;
: - weitere Umgebungseinflüsse der Handlungsstelle, des Arbeitsplatzes &lt;br /&gt;
:* Erforderliches Drehmoment am Maulschlüssel: 100 Nm&lt;br /&gt;
:* Hebelarm: Länge des Maulschlüssels: 450 mm&lt;br /&gt;
:* aufzubringende Kraft: F x s = M --&amp;gt; F &amp;amp;asymp; 220 N&lt;br /&gt;
:* Kraftangriffspunkt ist ein bestimmter Abschnitt auf der Stellschraube&lt;br /&gt;
:* Körperhaltung: aufrecht stehend&lt;br /&gt;
:* einhändige Schub- und Zugkraft (rechte Hand: da Stellschraube: Annahme: gleich bleibende Kraft für Schub und Zug)&lt;br /&gt;
:* dynamische Ausführung: nur wenige Ausführungen/Justage; wenige Male am Tag&lt;br /&gt;
:* durch beengende Platzverhältnisse und je nach momentaner Stellung des Maulschlüssels erfordert die Zug- und Schubbewegung neben der Bewegung des Arms eine Körpertorsion: durchschnittlicher Drehwinkel/Teilschritt der Justage: ca. 40°&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Diskussion von Haltungsprognosen mit digitalem Menschmodell ===&lt;br /&gt;
* Die zu erwartenden Körperhaltungen anthropometrisch unterschiedlicher Nutzer sind in einer Szene nachzubilden.&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Vorüberlegungen zu Genauigkeitsanforderungen für die Haltungseinstellungen&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Es ist abzuschätzen, welche Ungenauigkeiten bei Haltungsnachbildung auftreten können und welchen Einfluss das auf die Bestimmung der Risikobewertung hat.&lt;br /&gt;
:* berücksichtigte Haltungsvariationen des MKA für die Grundhaltung Stehen:&lt;br /&gt;
:: - gebeugt, aufrecht, über Kopf,&lt;br /&gt;
:: - Asymmetrie&lt;br /&gt;
:* explizit keine Differenzierung nach:&lt;br /&gt;
:: - Beine gebeugt,&lt;br /&gt;
:: - Hebelarm (Hand-Arm-Stellung),&lt;br /&gt;
:: - Handstellung, Greifart&lt;br /&gt;
:: - vorgegebenen Gelenkwinkelstellungen für Körperteilhaltungen&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mögliche Ungenauigkeiten in der Haltungsnachbildung:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- Stehen aufrecht versus Stehen über Kopf&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- Asymmetrie versus keine Asymmetrie&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die variierenden Haltungsstufen haben Einfluss auf die ermittelte Maximalkraft.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Im Sinne eines worst case-Szenariums können die wahrscheinlichsten Haltungseinstufungen verglichen und getrennt diskutiert werden. D. h., dass das Menschmodell in sinnvoll prognostizierte Haltungsvariationen gebracht und ein erwarteter Risikobereich ermittelt wird.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Erstellung wahrscheinlichster digitaler Haltungsvarianten für Schub- und Zugbewegung ==&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:#FE6&amp;quot;&amp;gt; &#039;&#039;&#039;Schritt 1&#039;&#039;&#039; &amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
* Anthropometrische Konfiguration der Referenzperson i. S. worst case&lt;br /&gt;
:Um den Einfluss von Körperabmessungen und des Kraftvermögens zu berücksichtigen, werden insgesamt vier Referenzpersonen benötigt. Die Altersdifferenzierung richtet sich nach den Konventionen des MKA.&lt;br /&gt;
: Referenzpersonen: M5 und M95 (DIN 33402) 50 Jahre (gemäß MKA &amp;gt; 45 Jahre: in CharAT wird das Alter in 5-Jahres-Abständen gestuft) sowie M5 und M95 (DIN 33402) 25 Jahre&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Detailschritte:&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
:# Datei „Justage_Ausgang_Ist.max“ laden&lt;br /&gt;
:# Referenzperson 1 konfigurieren&lt;br /&gt;
:#* ControlD &amp;gt; Type select &amp;gt; Masculin &amp;gt; Worker &amp;gt; DIN 33402 &amp;gt; Age 50 &amp;gt; Percentil 95 &amp;gt; Generate&lt;br /&gt;
:# Koordinatenursprung von CharAT in den Hüftpunkt legen&lt;br /&gt;
:#* RK Body &amp;gt; Reference Point SGRP (HP)&lt;br /&gt;
:# Ausgangshaltung Stehen mit angewinkelten Armen einstellen &lt;br /&gt;
:#* RK Postr./Collis. &amp;gt; Posture Stand feet side by side &amp;gt; danach Handforms: linke Hand: neutral &#039;&#039;(offener Griff: die linke Hand stützt den Maulschlüssel leicht ab)&#039;&#039;; rechte Hand: 5 finger grip &#039;&#039;(Greifhandstellung: die rechte Hand umfasst den Maulschlüssel)&#039;&#039;&lt;br /&gt;
:# Referenzperson 1 benennen&lt;br /&gt;
:#* RK Body &amp;gt; Body Name &#039;&#039;M95_50&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:#FE6&amp;quot;&amp;gt; &#039;&#039;&#039;Schritt 2&#039;&#039;&#039; &amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
* Grobpositionierung von M95_50&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Detailschritte:&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
:# Verschieben von M95_50 über die 3dsmax-Funktion&lt;br /&gt;
:# Steuertargets (Extremitäten, Becken) aktiveren&lt;br /&gt;
:#* RK Body &amp;gt; Schalter Keep Posture ON &amp;gt; Define Targets by Body &lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:#FE6&amp;quot;&amp;gt; &#039;&#039;&#039;Schritt 3&#039;&#039;&#039; &amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
* worst case-Szenarien für die Haltungsanpassung festlegen&lt;br /&gt;
: Für die Zugbewegung wird die Person im Oberkörper tordieren und den Schlüssel bei Anwinkelung des Armes nahe an den Körper heranziehen müssen; für die Schubbewegung wird sich der Körper in die Gegenrichtung drehen; die linke Hand bleibt an der Gabel&lt;br /&gt;
: Diese beiden Haltungen sind getrennt zu betrachten, da die zugehörige Kraftrichtung die aufbringbare Aktionskraft beeinflusst.&lt;br /&gt;
: Der Maulschlüssel weist zwei Winkelstellungen auf unter Annahme eines durchschnittlichen Drehwinkels (oben festgelegt auf ca. 40°)&lt;br /&gt;
: Stellung 1 des Maulschlüssels: Endstellung für Schubbewegung (gegebene Ausrichtung in der Ausgangsdatei)&lt;br /&gt;
: Stellung 2 des Maulschlüssels: Endstellung für Zugbewegung (im Uhrzeigersinn)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;&amp;lt;big&amp;gt;Schubbewegung&amp;lt;/big&amp;gt;&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:#FE6&amp;quot;&amp;gt; &#039;&#039;&#039;Schritt 4&#039;&#039;&#039; &amp;lt;/span&amp;gt; [[Bild:Justage_2.jpg|right|&amp;amp;nbsp;]]&lt;br /&gt;
* Feineinstellung der Hände und Arme&lt;br /&gt;
: Diese Einstellung ist zwar für die Ergonomiebewertung der Aktionskräfte nicht von Interesse, jedoch für die Plausibilität der Körperstellung bedeutsam. So können ungünstige Bewegungen, die sich z. B. im Einflussfaktor Asymmetrie wiederspiegeln, sicherer nachvollzogen werden.&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Detailschritte:&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
:# Handtargets zunächst grob vorpositionieren: rechte Hand an Maulschüsselende; linke Hand an die Maulschlüsselgabel&lt;br /&gt;
:#* Targets einzeln selektieren und über 3dsmax-Funktionen verschieben&lt;br /&gt;
:# Unterarmdrehung für beide Arme sowie Anhebung des rechten Oberarms&lt;br /&gt;
:#* zunächst rechte Hand: RK Bone animation &amp;gt; Select Index 55: Carpale_R &amp;gt; im Animation Chanel z-Rotation ca. -45°&lt;br /&gt;
:#* select Index 54: ulna_R &#039;&#039;(die Oberarmbewegung wird als z-Rotation im Unterarmbone eingestellt)&#039;&#039; &amp;gt; z-Rotation ca. -30°&lt;br /&gt;
:#* linke Hand analog behandeln, Winkelwerte anpassen; die Oberarmbewegung entfällt aufgrund der Körperstellung&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:#FE6&amp;quot;&amp;gt; &#039;&#039;&#039;Schritt 5&#039;&#039;&#039; &amp;lt;/span&amp;gt; [[Bild:Justage_3.jpg|right|&amp;amp;nbsp;]]&lt;br /&gt;
* Feineinstellung des Kopfes&lt;br /&gt;
: Hier ist zu erwarten, dass besonders das Abrutschen der Gabel von der Stellschraube und das exakte Ansetzen derselben auf der Schraube visuell zu kontrollieren ist, daher sollte der Kopf darauf ausgerichtet werden&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Detailschritte:&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
:# Augenkamera aktivieren, um die Blickausrichtung zu kontrollieren sowie Kopfdrehung einstellen&lt;br /&gt;
:#* RK Visibility &amp;gt; Eye Attachments: middle Camera ON&lt;br /&gt;
:#* Umschalten auf Kamerasicht: im Szene-Fenster links oben: Kontextmenü: Kamera... Augenkamera&lt;br /&gt;
:#* RK Bone Animation &amp;gt; Select Index 90: C_Spine &amp;gt; y-Rotation und z-Rotation: geeignete Werte finden&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:#FE6&amp;quot;&amp;gt; &#039;&#039;&#039;Schritt 6&#039;&#039;&#039; &amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
* Feineinstellung von Becken, Füßen und des Standorts der Person&lt;br /&gt;
:# Fußtargets ausrichten (leichte Schrittstellung)&lt;br /&gt;
:# evtl. Becken horizontal verschieben&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:#FE6&amp;quot;&amp;gt; &#039;&#039;&#039;Schritt 6&#039;&#039;&#039; &amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
* Endstellung für Schubbewegung&lt;br /&gt;
: Eine Rumpftorsion bleibt zunächst unbeachtet. Die mögliche Asymmetrie in der Körperstellung und deren Einfluss wird erst bei Auswertung der Ergonomiebewertung vergleichend diskutiert.&lt;br /&gt;
: Die Körperhaltung kann als Einzelbild einer Animation gespeichert werden. Das hat den Vorteil, dass innerhalb einer Szene Einzelposen bewertet und auch effektiv modifiziert werden können.&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Detailschritte:&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; [[Bild:Justage_4.jpg|right|&amp;amp;nbsp;]]&lt;br /&gt;
* Für die Animation reicht es hier, die Standardeinstellung der Animationsleiste zu nutzen, jedoch sollte der Tangententyp angepasst werden.&lt;br /&gt;
:# Einrichten des Tangententyps zwischen Keys auf der Animationsleiste. Es sollte der Tangententyp Linear verwendet werden, der eine lineare Interpolation zwischen zwei Keyframes  bewirkt. Damit wird ein gleichmäßiger Bewegungseffekt für alle eingestellten Keys gesichert.&lt;br /&gt;
:#* im Animationsbereich von 3dsmax auf Schaltfläche &amp;quot;Tangententyp&amp;quot; die Geradenfunktion (linear) selektieren (linke Maustaste gedrückt lassen)&lt;br /&gt;
:#* Dialogfeld Key-Filter öffnen und auf &#039;&#039;alle&#039;&#039; umschalten. Dadurch wird festgelegt, für welche Spuren Keys festgelegt werden.&lt;br /&gt;
:#* Auto-Key-Schaltfläche betätigen (leuchtet rot)&lt;br /&gt;
:#* CharAT und alle Anhänge selektieren und Anfangskey setzen über Drücken des Schlüsselsymbols: in der Spurleiste erscheint ein Key für die Frame 0.&lt;br /&gt;
:#* Auto-Key OFF&lt;br /&gt;
:#* Spurleiste auf die Frame 10 schieben&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;&amp;lt;big&amp;gt;Zugbewegung&amp;lt;/big&amp;gt;&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:#FE6&amp;quot;&amp;gt; &#039;&#039;&#039;Schritt 1&#039;&#039;&#039; &amp;lt;/span&amp;gt; [[Bild:Justage_5.jpg|right|&amp;amp;nbsp;]]&lt;br /&gt;
* Maulschlüssel in die Stellung 2 (Endstellung Zugbewegung) bringen, die Hand kann dieser Drehbewegung folgen&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Detailschritte:&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
:# Maulschlüssel-Griff und Handtarget zusammen auswählen&lt;br /&gt;
:# Funktion Drehen aus HSL aktivieren&lt;br /&gt;
:# Einstellung des Drehpunkts&lt;br /&gt;
:#* HSL &amp;gt; Referenzkoordinatensystem aus Liste auswählen: hier erfolgt die Drehung um das Objekt &#039;&#039;Maulschlüssel vorn&#039;&#039;&lt;br /&gt;
:#* Mittelpunkt der Transformationskoordinaten wählen&lt;br /&gt;
:#* Kontextmenü der Funktion drehen aufrufen und Rotationswert eintragen (40°)&lt;br /&gt;
:#* Nachkorrektur der Handposition (Handtarget)&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:#FE6&amp;quot;&amp;gt; &#039;&#039;&#039;Schritt 2&#039;&#039;&#039; &amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
* Korrektur von Oberkörper-, Oberarm und Beckenbewegung&lt;br /&gt;
: Nach Schritt 1 wird ersichtlich, dass diese Bewegung so in Realität nicht ausgeführt werden könnte. Daher ist die Annahme einer asymmetrischen Bewegung, ausgedrückt in einer Rotationsbewegung des Oberkörpers, einer Beckenverschiebung und u. U. leichten Rumpfextension gerechtfertigt. Diese Korrekturen sollten vorgenommen werden, da sie sich auf die Ergonomiebewertung des Kraftausübungsfalls auswirken.&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Detailschritte:&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
:# Haltungskorrekturen sollten in den Bones 89 (Rumpf: hier Torsion --&amp;gt; z-Rotation); Bone ulna_R (Oberarmstellung) und über Translation des SRP-Targets vorgenommen werden&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:#FE6&amp;quot;&amp;gt; &#039;&#039;&#039;Schritt 3&#039;&#039;&#039; &amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
* Aufnahme der plausiblen Haltung in die Animation (Detailschritte s. o.)&lt;br /&gt;
* Speichern als Schub_Zug_M95_50.max&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;&amp;lt;big&amp;gt;Zusammenfassende relevante Haltungskriterien für die Ergonomiebewertung des Kraftausübungsfalls nach MKA für die Referenzpersonen 95. Perzentil Mann:&amp;lt;/big&amp;gt;&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Ermittlung über die Anthropometrie des Menschmodells:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Schubbewegung/ Zugbewegung:&lt;br /&gt;
: aufrecht stehend, Hände etwa auf Schulterhöhe&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;getroffene Annahmen aufgrund der plausibelsten Körperstellung des Menschmodells:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
* Schubbewegung:&lt;br /&gt;
: keine Rumpftorsion oder Asymmetrie&lt;br /&gt;
* Zugbewegung:&lt;br /&gt;
: Rumpftorsion: asymmetrische Bewegungsausführung&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Justage_6.jpg|&amp;amp;nbsp;]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Übernahme der Haltung für weitere Referenzpersonen ===&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:#FE6&amp;quot;&amp;gt; &#039;&#039;&#039;Schritt 1&#039;&#039;&#039; &amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
* Die anthropometrischen Merkmale von Referenzperson 2 (M95 25 Jahre) wirken sich nicht/unwesentlich auf die aktuelle Körperhaltung der Arbeitssituation aus. Daher kann die momentan eingestellte Haltung unmittelbar auf Referenzperson 2 übertragen werden.&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Detailschritte:&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
* Beim Typwechsel bleiben die Targets aktiviert. Dadurch werden die Animation und ihre Einzelposen (den Frames zugeordnete Spuren) auf Referenzperson 2 übertragen.&lt;br /&gt;
:# ControlD &amp;gt; RK Type Select &amp;gt; Typwechsel: Altersstufe 25 Jahre &amp;gt; Generate&lt;br /&gt;
:#* &#039;&#039;Da jüngere Personen akzelerierter sind, tritt bei Übernahme der Targetposition für die unteren Extremitäten eine leichte Beinbeugung auf. Durch Verschiebung des Menschmodells nach oben kann die Haltung korrigiert werden. Praktisch heißt das, dass die Krafteinleitungsstelle für jüngere größere Personen etwas tiefer zu liegen kommt. Nach MKA liegt jedoch immer noch eine Haltung stehend aufrecht vor.&#039;&#039;&lt;br /&gt;
:#* M95 zunächst umbenennen in M95_25, danach M95_25 und den Beckentarget sowie die Augenkamera verschieben, bis die Beinbeugung beseitigt ist.&lt;br /&gt;
:#* Animation kurz abspielen und beide Haltungen (Schub, Zug) kontrollieren&lt;br /&gt;
:#* Datei speichern als Schub_Zug_M95_25.max&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:#FE6&amp;quot;&amp;gt; &#039;&#039;&#039;Schritt 2&#039;&#039;&#039; &amp;lt;/span&amp;gt; [[Bild:Justage_7.jpg|right|&amp;amp;nbsp;]]&lt;br /&gt;
* Die weiteren Referenzpersonen können ebenso zunächst in die voreingestellte Haltung gebracht und anschließend angepasst werden. Es sind größere Abweichungen in der Arm- und Oberkörperhaltung zu erwarten, jedoch wird bei Typwechsel eine bestmögliche Kontaktnahme der Gelenkpunkte an der Targetposition erzeugt. Körperhaltungsanpassungen müssen auch in der Animation für die entsprechenden Frames geändert werden.&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Detailschritte:&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
:# Typwechsel in M5_25, Umbenennung&lt;br /&gt;
:# Autokey aktivieren &lt;br /&gt;
:# Verschiebung des Menschmodells zusammen mit dem Becken&lt;br /&gt;
:# Umschalten auf Ansicht Augenkamera: Kopfneigung korrigieren: ControlD &amp;gt; Bone 90 &amp;gt; Animation Chanel: y-Rotation&lt;br /&gt;
:# Haltung auf Plausibilität überprüfen&lt;br /&gt;
:# &#039;&#039;Zu vermuten ist, dass der Oberarm nicht so stark angehoben und dadurch die Kraftaufbringung durch Oberkörpereinsatz erbracht wird. Das könnte mit Rumpftorsion verbunden sein. Daher sollte diese für die Lendenwirbelsäule ungünstigere Situation eingestellt werden. Wichtig ist, dass dann ein Rotationswinkel gewählt wird, der programmintern auch zu einer Wertung &amp;quot;Asymmetrie&amp;quot; führt.&#039;&#039;&lt;br /&gt;
:#* ControlD &amp;gt; Bone Animation &amp;gt; Bone 89 select &amp;gt; Animation Chanel: z-Rotation: &amp;gt; 15°; Autokey zunächst aus&lt;br /&gt;
:# nächsten Frame für die Haltung Zugbewegung auf der Zeitleiste selektieren: Zugbewegung in gleicher Weise kontrollieren und anpassen&lt;br /&gt;
:#* nach allen Einstellungen Speichern der Datei als Schub_Zug_M5_25.max&lt;br /&gt;
:# danach Typwechsel auf M5 50 Jahre, umbenennen, ggf. Haltungsanpassungen, Speichern als Schub_Zug_M5_50.max&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;&amp;lt;big&amp;gt;Untersuchungsrelevante Haltungen für die Ergonomiebewertung des Kraftausübungsfalls nach MKA für das 5.Perzentil Mann:&amp;lt;/big&amp;gt;&#039;&#039;&#039; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Ermittlung über die Anthropometrie des Menschmodells:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Schubbewegung/ Zugbewegung:&lt;br /&gt;
: aufrecht stehend, Hände über Schulterhöhe&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;getroffene Annahmen aufgrund plausibler Körperstellung des Menschmodells:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
* Schubbewegung:&lt;br /&gt;
: Rumpftorsion oder Asymmetrie versus keine asymmetrische Arbeitsausführung&lt;br /&gt;
* Zugbewegung:&lt;br /&gt;
: Rumpftorsion: asymmetrische Bewegungsausführung&lt;br /&gt;
[[Bild:Justage_8.jpg||&amp;amp;nbsp;]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Ergonomiebewertung der Kraftausübungsfälle == &lt;br /&gt;
=== Ergonomiedaten zur Bewertung der Schubkräfte ===&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:#FE6&amp;quot;&amp;gt; &#039;&#039;&#039;Schritt 1&#039;&#039;&#039; &amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
* Zusammenführung gleichzeitig zu betrachtender Nutzer&lt;br /&gt;
: Dieser Schritt ist dann sinnvoll, wenn:&lt;br /&gt;
:: - die Nutzer ohne Bezug zur Szeneumgebung bewertet werden können (z. B. ausgewählte voreingestellte Einzelkörperhaltungen)&lt;br /&gt;
:: - die Nutzer keine Bindung zu animierten Objekten aufweisen bzw. verbundene Objekte in eine Datei  eingelesen werden können (s. nächster Punkt)&lt;br /&gt;
:: - nur wenige/ keine komplexen Objektgeometrien zugehörig zur Referenzperson in eine Szene integriert werden können&lt;br /&gt;
: im vorliegenden Beispiel sind die Szene-Objekte sehr einfach strukturiert und in eine Animation eingebunden. Sie können zur besseren Veranschaulichung mit den Personen in einer Szene zusammengeführt werden.&lt;br /&gt;
: Sinnvoll ist es, gleiche Altersgruppen unterschiedlicher anthropometrischer Ausprägung in einer Szene zu bewerten&lt;br /&gt;
: Die Zusammenführung erfolgt über die Funktion Import - Zusammenführen ... von Objekten aus verschiedenen 3ds max-Dateien &lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Detailschritte:&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
: Um bei Zusammenführung Objekte gleichen Namens auszuschließen und um eine Zuordnung zur Referenzperson sicherzustellen, ist die Objektgeometrie zu gruppieren und sinnvoll zu benennen&lt;br /&gt;
:* im Beispiel genügt es, den Maulschlüssel, die Stellschraube sowie die Standfläche (Podest) zu gruppieren&lt;br /&gt;
:* Objekte selektieren &amp;gt; HSL &amp;gt; Gruppieren &amp;gt; benennen: z. B. Szeneobjekte_M5_50&lt;br /&gt;
:* Hier werden folgende Referenzpersonen mit zugehörigen Geometrien zusammengeführt:&lt;br /&gt;
::: --&amp;gt; M5_50/Szeneobjekte_M5_50 mit M95_50/Szeneobjekte_M95_50&lt;br /&gt;
::: --&amp;gt; M5_25/Szeneobjekte_M5_25 mit M95_25/Szeneobjekte_M95_25&lt;br /&gt;
:* in Datei Schub_Zug_M5_50.max Szeneobjekte gruppieren&lt;br /&gt;
:* im Fenster ganz oben links 3ds max-Symbol anklicken &amp;gt; Import &amp;gt; Zusammenführen &amp;gt; Datei Schub_Zug_M95_50.max öffnen; darin das Menschmodell mit Anhängen sowie Maulschlüssel, Stellschraube und Boden mit der vorhandenen Szene zusammenführen&lt;br /&gt;
:* nach dem Einfügen der Objekte sind diese noch markiert und können so in der Szene sinnvoll verschoben werden&lt;br /&gt;
:* auf diesem Weg Erstellung der Dateien Schub_M95_M5_50.max und  Schub_M95_M5_25.max &lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:#FE6&amp;quot;&amp;gt; &#039;&#039;&#039;Schritt 2&#039;&#039;&#039; &amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
* Einstellung des Kraftbewertungsverfahrens und aller Parameter&lt;br /&gt;
: Für das Beispiel wird das Verfahren Montagespezifischer Kraftatlas genutzt, welches im Ergotyping&amp;lt;big&amp;gt;&amp;lt;sup&amp;gt;®&amp;lt;/sup&amp;gt;&amp;lt;/big&amp;gt;-Tool Körperkräfte digital umgesetzt ist ([[Ergotyping-Tool:_Isometrische_Aktionskraefte_Arm-Schulter-_und_Ganzkoerpersystem|&#039;&#039;&#039;s. hierzu auch ↗&#039;&#039;&#039;]])&lt;br /&gt;
: sowie siehe dazu auch Tutorial Body Force --&amp;gt;&amp;gt; PDF (Stand 11.01.2014) [http://www.ergotyping.net/images/Tutorial_Body_Force_TU_Dresden.pdf &amp;quot;Tutorial Body Force_TU Dresden&amp;quot;]&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Detailschritte:&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
* Die Einstellungen zum Kraftbewertungsverfahren sind jeweils im ControlD &amp;gt; RK Body Forces für jede Referenzperson vorzunehmen. Hier wird der Vorgang für eine Referenzperson kurz erläutert.&lt;br /&gt;
: Dialogbasiert sind einzustellen: &lt;br /&gt;
:: - Ist-Zustandsanalyse - MKA&lt;br /&gt;
:: - einhändig&lt;br /&gt;
:: - Grundkörperhaltung Stehen (die Haltungsvariationen werden aus der Handhöhe des Menschmodells automatisch abgeleitet)&lt;br /&gt;
:: - Häufigkeit (hier &amp;lt; 5/min)&lt;br /&gt;
:: - Kraftrichtung: -B für Schieben&lt;br /&gt;
:: - aktuelle Kraft (hier 220 N)&lt;br /&gt;
[[Bild:Justage_9.jpg||&amp;amp;nbsp;]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:#FE6&amp;quot;&amp;gt; &#039;&#039;&#039;Schritt 3&#039;&#039;&#039; &amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
* Ablesen der Ergebnisse der Ergonomiebewertung&lt;br /&gt;
: Im Monitordialog in der RK Body Forces werden die Daten der Ergonomiebewertung für jede Referenzperson angezeigt. Die Dialogfenster können gleichzeitig eingeblendet werden.&lt;br /&gt;
:# Selektion des Menschmodells M95_Alter xx &amp;gt; MonitorD &amp;gt; RK Body Forces&lt;br /&gt;
:# Selektion Menschmodell M5_Alter xx &amp;gt; MonitorD &amp;gt; RK Body Forces&lt;br /&gt;
:# dieser Vorgang erfolgt in beiden altersdifferenzierten Nutzergruppendateien&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Bewertungsergebnisse für die junge Nutzergruppe - Männer des 5. und 95. Perzentils&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Justage_10.jpg||&amp;amp;nbsp;]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;Kommentierung der Ergebnisse:&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Schubkräfte liegen für beide Nutzer nicht in der empfohlenen Zone.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Für größere Nutzer besteht mit dem Risikofaktor 0.91 und der Ampelfarbe &#039;&#039;gelb&#039;&#039; als Verkörperung der &#039;&#039;nicht empfohlenen Zone&#039;&#039; ein Risiko von Erkrankungen oder Verletzungen, welches nicht&lt;br /&gt;
außer Acht gelassen werden kann.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Diese Risiken müssen deshalb genauer analysiert werden. Es besteht Handlungsbedarf, Maßnahmen können erforderlich werden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Für kleinere Nutzer besteht aufgrund der ungünstigeren Bewegungsausführung (mit Rumpftorsion) mit dem Risikofaktor 1.09 und der Ampelfarbe &#039;&#039;rot&#039;&#039; als Verkörperung der &#039;&#039;zu vermeidenden Zone&#039;&#039; ein Risiko von Erkrankungen oder Verletzungen, welches offensichtlich ist und nicht akzeptiert werden kann.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Maßnahmen zur Risikominderung sind deshalb erforderlich. Handlungsbedarf ist gegeben, Maßnahmen sind unmittelbar erforderlich.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Bewertungsergebnisse für die ältere Nutzergruppe - Männer des 5. und 95. Perzentils&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Justage_11.jpg||&amp;amp;nbsp;]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;Kommentierung der Ergebnisse:&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Für alle Nutzer besteht mit dem Risikofaktor &amp;gt;1 und der Ampelfarbe &#039;&#039;rot&#039;&#039; als Verkörperung der &#039;&#039;zu vermeidenden Zone&#039;&#039; ein Risiko von Erkrankungen oder Verletzungen, welches offensichtlich ist und nicht akzeptiert werden kann.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Maßnahmen zur Risikominderung sind deshalb erforderlich. Handlungsbedarf ist gegeben, Maßnahmen sind unmittelbar erforderlich.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Zusammenfassende Ergonomiebewertung der Schubkräfte: Interpretation und Schlussfolgerungen ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Schubkräfte in aufrechter Körperhaltung werden insgesamt von der Bewegungsausführung und vom Alter beeinflusst.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ältere Nutzer können geringere Kräfte aufbringen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Eine erzwungene Rumpftorsion wirkt sich ebenfalls verringernd auf die Aktionskraft aus.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Ergonomiedaten zur Bewertung der Zugkräfte ===&lt;br /&gt;
* In analoger Weise sind für die altersdifferenzierten Nutzergruppen die Eingangsdaten dialogbasiert in der RK Body Forces im ControlD zu verändern. : Die bereits voreingestellten Felder sind inhaltlich identisch. Zu ändern ist die Kraftrichtung: + B (Zugbewegung).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Bewertungsergebnisse für die jüngere Nutzergruppe - Männer des 5. und 95. Perzentils&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Justage_12.jpg||&amp;amp;nbsp;]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;Kommentierung:&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Zugkräfte liegen für beide Nutzer nicht in der empfohlenen Zone.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Unabhängig von der Nutzeranthropometrie (weil noch in gleicher Höhenzone) besteht mit dem Risikofaktor 0.9 und der Ampelfarbe gelb (nicht empfohlene Zone) ein Risiko von Erkrankungen oder Verletzungen, welches nicht außer Acht gelassen werden kann. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Diese Risiken müssen deshalb genauer analysiert werden. Es besteht Handlungsbedarf, Maßnahmen können erforderlich werden. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Bewertungsergebnisse für die ältere Nutzergruppe - Männer des 5. und 95. Perzentils&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Justage_13.jpg||&amp;amp;nbsp;]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;Kommentierung:&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Unabhängig von der Nutzeranthropometrie (weil noch gleiche Höhenzone des Kraftangriffspunktes), dem Alter und des Torsionswinkels liegen die Zugkräfte nicht in der empfohlenen Zone (Ampelfarbe gelb).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Es besteht ein Risiko von Erkrankungen oder Verletzungen, welches nicht außer Acht gelassen werden kann. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Diese Risiken müssen deshalb genauer analysiert werden. Es besteht Handlungsbedarf, Maßnahmen können erforderlich werden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Zusammenfassende Interpretation der Ergonomiebewertung der Zugkräfte und Schlussfolgerungen ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
....&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;---&amp;gt; hier geht es bald weiter....&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Ableitung von Stellschrauben der Gestaltung ==&lt;br /&gt;
=== Ergonomische Einflussgrößen ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Generell lassen sich folgende ergonomische Einflussgrößen auf die Belastung zusammenfassen, die Stellschrauben der Gestaltung darstellen:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Kraftausübungsfall:&lt;br /&gt;
* Einhändig ← → beidhändig&lt;br /&gt;
* Lage Kraftangriffspunkt: oben ← → Mitte ← → unten&lt;br /&gt;
* Ausführung mit Rumpftorsion ← → ohne Rumpftorsion&lt;br /&gt;
* Aktuelle Kraft F-akt verkleinern über Vergrößerung des Hebelarms (bei gleichem Drehmoment)&lt;br /&gt;
* Die Kraftrichtung kann im vorliegenden Fall nicht verändert werden. Es ist davon auszugehen, dass die Justagearbeit hauptsächlich durch Anziehen der Gerüst-Stellschraube (also Zugkraft) ausgeführt wird: jedoch ist auch immer wieder ein „Lockern“ der Schraube (also Gegenbewegung, Druckkraft) notwendig, so dass wirklich beide Kraftrichtungen auftreten, wenn auch nicht gleichberechtigt. Die Zugkraft tritt häufiger auf.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Nachfolgend ist Wirkung der einzelnen Stellschrauben am Beispiel der Betrachtung &amp;quot;junge Nutzergruppe&amp;quot; (und für eine Bewertung als Ist-Zustandsanalyse) aufgezeigt:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
In der Tabelle sind der aus der Stellschraubenkombination resultierende Faktor des Gesundheitsrisikos sowie die dafür optimal erforderliche Kraft notiert und nach Ampelschema farblich gekennzeichnet.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Stellschrauben_einhaendig.gif||&amp;amp;nbsp;]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Stellschrauben_beidhaendig.gif||&amp;amp;nbsp;]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;&amp;lt;small&amp;gt;Legende:&amp;lt;/small&amp;gt;&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;small&amp;gt;&#039;&#039;KAP: 	Kraftangriffspunkt ………………………… mT/ oT: mit/ ohne Rumpftorsion&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
→ Fakt: aktuelle Kraft gleichbleibend ………………………… ↓ F akt: aktuelle Kraft verringern&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Stern: optimale Kraft für Kraftausübungsfall ………………………… 2 Sterne: Risikofaktor&#039;&#039;&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Priorisierung von Stellschrauben ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Es werden für das Anwendungsszenario Stellschrauben diskutiert, die eine Verbesserung der Arbeitssituation zur folge haben können.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Einhändige Ausführung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Wird Rumpftorsion vermieden, ergibt sich ganz allgemein hinsichtlich Körperhaltung stehend eine Rangfolge in der Maximalkraft (kurzzeitig maximales Kraftvermögen):&lt;br /&gt;
* bei +B: über Kopf &amp;gt; aufrecht &amp;gt; gebeugt&lt;br /&gt;
* bei –B: gebeugt &amp;gt; über Kopf &amp;gt; aufrecht&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Findet eine Rumpftorsion statt, ergibt sich für die stehende Körperhaltung folgende Rangfolge des Maximalkraftvermögens:&lt;br /&gt;
* bei +B: über Kopf &amp;gt; aufrecht &amp;gt; gebeugt&lt;br /&gt;
* bei -B: über Kopf &amp;gt; gebeugt  &amp;gt; aufrecht&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;beidhändige Ausführung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* bei +B und -B mit/ohne Rumpftorsion ist die Rangfolge der Maximalkraft:&lt;br /&gt;
*: gebeugt &amp;gt; über Kopf &amp;gt; aufrecht&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Unter Beachtung des Bewegungsflusses beim Durchlaufen beider Kraftrichtungen ergibt sich aus der obigen Tabelle eine Rangfolge für die Veränderung der Arbeitssituation:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[1] Einhändig, Nutzung des gleichen Werkzeugtyps, jedoch Veränderung des Hebelarms --&amp;gt; Werkzeugaustausch notwendig → Priorität: KAP oben → KAP Mitte → KAP unten&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;Beachte:&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;gt; Rumpfbeugung ungünstiger für Wirbelsäulenbelastung, daher Priorität:  Ausführung möglichst ohne Flexion&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;gt; Hebellänge begrenzt durch Greifraum/ Handling der kleinen Person (Gewährleistung des Angreifens von linker und rechter Hand gleichzeitig)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;gt; größerer Hebelarm  bedingt größere Rumpftorsion: Rumpftorsion ungünstiger für Wirbelsäulenbelastung, daher Priorität:  Ausführung möglichst ohne Torsion&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;gt; damit wird ein größeres Podest, welches zusätzlich höhenverstellbar ist, erforderlich&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[2] Beidhändig, jedoch geänderter Werkzeugtyp: → Priorität: 1: KAP unten → 2: KAP oben → KAP Mitte&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;Beachte:&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;gt; KAP unten ungünstig wegen Rumpfbeugung (Wirbelsäulen-Belastung)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;gt; Werkzeugänderung + Podest höhenverstellbar, wenn Rumpftorsion in Kauf genommen wird&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;gt; Werkzeugänderung MIT längerem Griff + größeres Podest zur Vermeidung von Rumpftorsion + Podest höhenverstellbar&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Hinweise zur digitalen Umsetzung/Erprobung von Stellschrauben ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Das Anwendungsszenario des Übungsbeispiels wurde als Animation umgesetzt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Generell ist zu beachten:&lt;br /&gt;
*:Targets nicht! ausschalten, sonst geht die Animation für diese Objekte komplett verloren, da sie gelöscht werden (Ausschalten = Löschen dieser Objekte)&lt;br /&gt;
*: Alle Änderungen in Targetpositionen oder Körperpositionen von CharAT haben globalen Einfluss auf den gesamten Animationsbereich. Soll eine Translationsänderung lokal für einen bestimmten Key vorgenommen werden, muss das im Auto-Key-Modus erfolgen. &lt;br /&gt;
* Änderung des Hebelarms und/oder von Abmaßen des Podests&lt;br /&gt;
*:Soll der Maulschlüsselgriff verlängert werden, dann Objekt &#039;&#039;Maulschlüssel-Griff&#039;&#039; selektieren &amp;gt; ÄP &amp;gt; unter Parameter „Länge“ Wert ändern&lt;br /&gt;
*:--&amp;gt; günstig ist es, dafür die Fensteransicht von oben zu wählen, um den Griff entlang seiner Lage zu verschieben (Nutzung des Referenz-Koordinaten-Systems Lokal)&lt;br /&gt;
*: Zur Veränderung der Podestgröße Objekt Podest auswählen, ÄP &amp;gt; unter Parameter entsprechend Abmessungen modifizieren&lt;br /&gt;
*: [[Bild:Hebelarmveraenderung.jpg||&amp;amp;nbsp;]]&lt;br /&gt;
* Neupositionierung des Handtargets&lt;br /&gt;
*:Sind die Hände neu zu positionieren, ist das Handtarget auszuwählen und entlang des Griffs zu verschieben.&lt;br /&gt;
*:Dazu muss der Key-Modus nicht aktiviert werden, da sich diese Änderung  ja global auswirken soll.&lt;br /&gt;
* Modifikation von Torsionswerten der Rumpfes (Bone 89)&lt;br /&gt;
*:Auto-Key-Modus ON: am Key 50 und 100! die Werte überschreiben und mit dem Schlüssel-Symbol bestätigen (Änderung bestätigen): zu ändern sind:&lt;br /&gt;
*: Überschreibung von Werten der z-Rotation --&amp;gt; ControlD --&amp;gt; RK Bone Animation --&amp;gt; Select Bone 89 --&amp;gt; Animation Chanel...&lt;br /&gt;
*: [[Bild:Modifikation im KeyModus.jpg||&amp;amp;nbsp;]]&lt;br /&gt;
* Veränderung der Position von CharAT&lt;br /&gt;
*: Da sich diese Modifikation global auf die gesamte Animation auswirken soll, muss der Auto-Key-Modus nicht aktiviert werden&lt;br /&gt;
*: Wenn CharAT insgesamt verschoben werden soll, ist zu beachten, dass alle Anhänge, die zu CharAT gehören (die den gleichen Namen haben) zu selektieren sind und die Translation im Modus Drehpunktmitte auszuführen ist (s. Bild A)&lt;br /&gt;
*: Sollen die Hände am Handlungsort verbleiben, jedoch der restliche Körper verschoben werden, sind die Handtargets aus der Selektion auszuschließen (s. Bild B).&lt;br /&gt;
*: [[Bild:Translation in der Animation.jpg||&amp;amp;nbsp;]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Literaturhinweis:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Wakula, J.; Berg, K.; Schaub, Kh.; Bruder, R.; Glitsch, U.; Ellegast, R.: Der Montagespezifische Kraftatlas. BGIA-Report 3/2009, Hrsg.: Deutsche gesetzliche Unfallversicherung Berlin.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Christiane Kamusella</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://ergotyping.de/index.php?title=Ergonomiebewertung_von_Justagearbeiten&amp;diff=2469</id>
		<title>Ergonomiebewertung von Justagearbeiten</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://ergotyping.de/index.php?title=Ergonomiebewertung_von_Justagearbeiten&amp;diff=2469"/>
		<updated>2019-11-22T09:25:53Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Christiane Kamusella: /* Hinweise zur digitalen Umsetzung/Erprobung von Stellschrauben */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Hinweis: Diese Seite wird zur Zeit erarbeitet&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Korrektive_Ergonomie|&amp;lt;big&amp;gt;↑&amp;lt;/big&amp;gt; zurück zur Hauptseite Ergonomie korrektiv]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;div align=&amp;quot;center&amp;quot;&amp;gt;[http://tu-dresden.de/die_tu_dresden/fakultaeten/fakultaet_maschinenwesen/itla/arbeitswissenschaft &#039;&#039;&#039;Autor: Dr.-Ing. Christiane Kamusella&#039;&#039;&#039;]&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:verwendete Abkürzungen zu bestimmten Funktionen: &#039;&#039;s. Tutorial: Grundfunktionen&#039;&#039;&lt;br /&gt;
:Kontextmenü: &#039;&#039;Aufruf von Funktionen mit rechter Maustaste&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Zielstellung ==&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Ausgangssituation:&#039;&#039;&#039; [[Bild:Justage_1.jpg|right|&amp;amp;nbsp;]]&lt;br /&gt;
* In einem Montagebereich werden Bauteile horizontal und vertikal justiert. Dabei sind zwei Mitarbeiter beteiligt. Während der eine Mitarbeiter anhand eines Messinstrumentes an einer definierten Stelle die Ausrichtung kontrolliert, dreht der zweite Mitarbeiter mit einem Maulschlüssel an der Stellschraube. Dabei ist die rechte Hand die kraftaufbringende Hand, während die linke Hand den Schlüssel auf der Schraube positioniert und den Kontakt kontrolliert. Drehrichtung und Anzahl an Umdrehungen werden über den messenden Mitarbeiter kommuniziert. Je nach Differenz sind keine bzw. mehrere Justagetätigkeiten notwendig. Im Beispiel steht der justierende Mitarbeiter auf einem schmal dimensionierten Gerüst, wodurch z. T. Haltungsanpassungen in Form von Rumpftorsionen auftreten und der Mitarbeiter zu nah an die Verschraubstelle herantreten muss.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Ziel:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
* Rechnerunterstützte Bewertung des Kraftausübungsfalls &amp;quot;Betätigung eines Maulschlüssels&amp;quot; der gegebenen Arbeitssituation nach Montagespezifischem Kraftatlas (MKA, s. &#039;&#039;WAKULA u. a. 2009&#039;&#039;)&lt;br /&gt;
* Nutzung der in der Ergonomiesoftware CharAT Ergonomics verfügbaren Ergonomiefunktionen zur Kraftbewertung (Ergotyping&amp;lt;sup&amp;gt;®&amp;lt;/sup&amp;gt;-Tool Körperkräfte - Body Forces)&lt;br /&gt;
* Bewertung des Gesundheitsrisikos nach normativen Bewertungsansätzen für Ist-Analysen&lt;br /&gt;
* Festlegung einzubeziehender Ergonomiekenngrößen&lt;br /&gt;
* Dokumentation wichtiger Ergebnisse i. S. einer ergonomischen Nachweisführung&lt;br /&gt;
* Erarbeitung eines Lösungskonzeptes zur Reduzierung gefundener physischer Belastungen&lt;br /&gt;
* Erreichen eines Risikobereiches grün (Ampelfarbe grün)&lt;br /&gt;
: Das Lösungskonzept soll keine automatisierte Lösung, sondern eine, bei der der Mensch nach wie vor diese Tätigkeit manuell ausübt, beinhalten.&lt;br /&gt;
* digitale Bewertung von Lösungsetappen nach MKA unter Nutzung von CharAT-Funktionen&lt;br /&gt;
* Dokumentation der Ergebnisse i. S. einer ergonomischen Nachweisführung  &lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Nutzergruppe/ Referenzpersonen i. S. worst case:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
* Männer (nach DIN 33402): 25-60 Jahre (getroffene Annahme) &lt;br /&gt;
* Simulation: für die Perzentile M5 (kleiner Mann) und M95 (großer Mann)&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Lernziel:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
* Kennenlernen von Funktionalitäten des Ergotyping&amp;lt;sup&amp;gt;®&amp;lt;/sup&amp;gt;-Tools Körperkraftbewertung und deren Einbeziehung in die Ergonomiebewertung&lt;br /&gt;
* methodische Schulung&lt;br /&gt;
* Kennenlernen digitaler Unterstützung bei Ableitung geeigneter Stellschrauben der Gestaltung&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Vorgehen zur Analysevorbereitung == &lt;br /&gt;
=== Ermittlung gegebener Daten und Bedingungen der Ausgangssituation ===&lt;br /&gt;
* Die zu erfassenden Daten leiten sich aus dem zu verwendenden Ergonomieverfahren ab.&lt;br /&gt;
* für den MKA benötigte Informationen:&lt;br /&gt;
: - Kraftangriffspunkt&lt;br /&gt;
: - Körperhaltung der Personen&lt;br /&gt;
: - Lage des Kraftangriffspunktes in Bezug zur Person&lt;br /&gt;
: - kraftaufbringendes Körperteil&lt;br /&gt;
: - Kraftrichtungen&lt;br /&gt;
: - aktuell aufzubringende Kraft&lt;br /&gt;
: - Art der Kraftausübung (statisch, dynamisch)&lt;br /&gt;
: - Häufigkeit, Dauer&lt;br /&gt;
: - weitere Umgebungseinflüsse der Handlungsstelle, des Arbeitsplatzes &lt;br /&gt;
:* Erforderliches Drehmoment am Maulschlüssel: 100 Nm&lt;br /&gt;
:* Hebelarm: Länge des Maulschlüssels: 450 mm&lt;br /&gt;
:* aufzubringende Kraft: F x s = M --&amp;gt; F &amp;amp;asymp; 220 N&lt;br /&gt;
:* Kraftangriffspunkt ist ein bestimmter Abschnitt auf der Stellschraube&lt;br /&gt;
:* Körperhaltung: aufrecht stehend&lt;br /&gt;
:* einhändige Schub- und Zugkraft (rechte Hand: da Stellschraube: Annahme: gleich bleibende Kraft für Schub und Zug)&lt;br /&gt;
:* dynamische Ausführung: nur wenige Ausführungen/Justage; wenige Male am Tag&lt;br /&gt;
:* durch beengende Platzverhältnisse und je nach momentaner Stellung des Maulschlüssels erfordert die Zug- und Schubbewegung neben der Bewegung des Arms eine Körpertorsion: durchschnittlicher Drehwinkel/Teilschritt der Justage: ca. 40°&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Diskussion von Haltungsprognosen mit digitalem Menschmodell ===&lt;br /&gt;
* Die zu erwartenden Körperhaltungen anthropometrisch unterschiedlicher Nutzer sind in einer Szene nachzubilden.&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Vorüberlegungen zu Genauigkeitsanforderungen für die Haltungseinstellungen&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Es ist abzuschätzen, welche Ungenauigkeiten bei Haltungsnachbildung auftreten können und welchen Einfluss das auf die Bestimmung der Risikobewertung hat.&lt;br /&gt;
:* berücksichtigte Haltungsvariationen des MKA für die Grundhaltung Stehen:&lt;br /&gt;
:: - gebeugt, aufrecht, über Kopf,&lt;br /&gt;
:: - Asymmetrie&lt;br /&gt;
:* explizit keine Differenzierung nach:&lt;br /&gt;
:: - Beine gebeugt,&lt;br /&gt;
:: - Hebelarm (Hand-Arm-Stellung),&lt;br /&gt;
:: - Handstellung, Greifart&lt;br /&gt;
:: - vorgegebenen Gelenkwinkelstellungen für Körperteilhaltungen&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mögliche Ungenauigkeiten in der Haltungsnachbildung:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- Stehen aufrecht versus Stehen über Kopf&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- Asymmetrie versus keine Asymmetrie&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die variierenden Haltungsstufen haben Einfluss auf die ermittelte Maximalkraft.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Im Sinne eines worst case-Szenariums können die wahrscheinlichsten Haltungseinstufungen verglichen und getrennt diskutiert werden. D. h., dass das Menschmodell in sinnvoll prognostizierte Haltungsvariationen gebracht und ein erwarteter Risikobereich ermittelt wird.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Erstellung wahrscheinlichster digitaler Haltungsvarianten für Schub- und Zugbewegung ==&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:#FE6&amp;quot;&amp;gt; &#039;&#039;&#039;Schritt 1&#039;&#039;&#039; &amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
* Anthropometrische Konfiguration der Referenzperson i. S. worst case&lt;br /&gt;
:Um den Einfluss von Körperabmessungen und des Kraftvermögens zu berücksichtigen, werden insgesamt vier Referenzpersonen benötigt. Die Altersdifferenzierung richtet sich nach den Konventionen des MKA.&lt;br /&gt;
: Referenzpersonen: M5 und M95 (DIN 33402) 50 Jahre (gemäß MKA &amp;gt; 45 Jahre: in CharAT wird das Alter in 5-Jahres-Abständen gestuft) sowie M5 und M95 (DIN 33402) 25 Jahre&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Detailschritte:&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
:# Datei „Justage_Ausgang_Ist.max“ laden&lt;br /&gt;
:# Referenzperson 1 konfigurieren&lt;br /&gt;
:#* ControlD &amp;gt; Type select &amp;gt; Masculin &amp;gt; Worker &amp;gt; DIN 33402 &amp;gt; Age 50 &amp;gt; Percentil 95 &amp;gt; Generate&lt;br /&gt;
:# Koordinatenursprung von CharAT in den Hüftpunkt legen&lt;br /&gt;
:#* RK Body &amp;gt; Reference Point SGRP (HP)&lt;br /&gt;
:# Ausgangshaltung Stehen mit angewinkelten Armen einstellen &lt;br /&gt;
:#* RK Postr./Collis. &amp;gt; Posture Stand feet side by side &amp;gt; danach Handforms: linke Hand: neutral &#039;&#039;(offener Griff: die linke Hand stützt den Maulschlüssel leicht ab)&#039;&#039;; rechte Hand: 5 finger grip &#039;&#039;(Greifhandstellung: die rechte Hand umfasst den Maulschlüssel)&#039;&#039;&lt;br /&gt;
:# Referenzperson 1 benennen&lt;br /&gt;
:#* RK Body &amp;gt; Body Name &#039;&#039;M95_50&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:#FE6&amp;quot;&amp;gt; &#039;&#039;&#039;Schritt 2&#039;&#039;&#039; &amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
* Grobpositionierung von M95_50&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Detailschritte:&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
:# Verschieben von M95_50 über die 3dsmax-Funktion&lt;br /&gt;
:# Steuertargets (Extremitäten, Becken) aktiveren&lt;br /&gt;
:#* RK Body &amp;gt; Schalter Keep Posture ON &amp;gt; Define Targets by Body &lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:#FE6&amp;quot;&amp;gt; &#039;&#039;&#039;Schritt 3&#039;&#039;&#039; &amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
* worst case-Szenarien für die Haltungsanpassung festlegen&lt;br /&gt;
: Für die Zugbewegung wird die Person im Oberkörper tordieren und den Schlüssel bei Anwinkelung des Armes nahe an den Körper heranziehen müssen; für die Schubbewegung wird sich der Körper in die Gegenrichtung drehen; die linke Hand bleibt an der Gabel&lt;br /&gt;
: Diese beiden Haltungen sind getrennt zu betrachten, da die zugehörige Kraftrichtung die aufbringbare Aktionskraft beeinflusst.&lt;br /&gt;
: Der Maulschlüssel weist zwei Winkelstellungen auf unter Annahme eines durchschnittlichen Drehwinkels (oben festgelegt auf ca. 40°)&lt;br /&gt;
: Stellung 1 des Maulschlüssels: Endstellung für Schubbewegung (gegebene Ausrichtung in der Ausgangsdatei)&lt;br /&gt;
: Stellung 2 des Maulschlüssels: Endstellung für Zugbewegung (im Uhrzeigersinn)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;&amp;lt;big&amp;gt;Schubbewegung&amp;lt;/big&amp;gt;&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:#FE6&amp;quot;&amp;gt; &#039;&#039;&#039;Schritt 4&#039;&#039;&#039; &amp;lt;/span&amp;gt; [[Bild:Justage_2.jpg|right|&amp;amp;nbsp;]]&lt;br /&gt;
* Feineinstellung der Hände und Arme&lt;br /&gt;
: Diese Einstellung ist zwar für die Ergonomiebewertung der Aktionskräfte nicht von Interesse, jedoch für die Plausibilität der Körperstellung bedeutsam. So können ungünstige Bewegungen, die sich z. B. im Einflussfaktor Asymmetrie wiederspiegeln, sicherer nachvollzogen werden.&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Detailschritte:&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
:# Handtargets zunächst grob vorpositionieren: rechte Hand an Maulschüsselende; linke Hand an die Maulschlüsselgabel&lt;br /&gt;
:#* Targets einzeln selektieren und über 3dsmax-Funktionen verschieben&lt;br /&gt;
:# Unterarmdrehung für beide Arme sowie Anhebung des rechten Oberarms&lt;br /&gt;
:#* zunächst rechte Hand: RK Bone animation &amp;gt; Select Index 55: Carpale_R &amp;gt; im Animation Chanel z-Rotation ca. -45°&lt;br /&gt;
:#* select Index 54: ulna_R &#039;&#039;(die Oberarmbewegung wird als z-Rotation im Unterarmbone eingestellt)&#039;&#039; &amp;gt; z-Rotation ca. -30°&lt;br /&gt;
:#* linke Hand analog behandeln, Winkelwerte anpassen; die Oberarmbewegung entfällt aufgrund der Körperstellung&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:#FE6&amp;quot;&amp;gt; &#039;&#039;&#039;Schritt 5&#039;&#039;&#039; &amp;lt;/span&amp;gt; [[Bild:Justage_3.jpg|right|&amp;amp;nbsp;]]&lt;br /&gt;
* Feineinstellung des Kopfes&lt;br /&gt;
: Hier ist zu erwarten, dass besonders das Abrutschen der Gabel von der Stellschraube und das exakte Ansetzen derselben auf der Schraube visuell zu kontrollieren ist, daher sollte der Kopf darauf ausgerichtet werden&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Detailschritte:&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
:# Augenkamera aktivieren, um die Blickausrichtung zu kontrollieren sowie Kopfdrehung einstellen&lt;br /&gt;
:#* RK Visibility &amp;gt; Eye Attachments: middle Camera ON&lt;br /&gt;
:#* Umschalten auf Kamerasicht: im Szene-Fenster links oben: Kontextmenü: Kamera... Augenkamera&lt;br /&gt;
:#* RK Bone Animation &amp;gt; Select Index 90: C_Spine &amp;gt; y-Rotation und z-Rotation: geeignete Werte finden&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:#FE6&amp;quot;&amp;gt; &#039;&#039;&#039;Schritt 6&#039;&#039;&#039; &amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
* Feineinstellung von Becken, Füßen und des Standorts der Person&lt;br /&gt;
:# Fußtargets ausrichten (leichte Schrittstellung)&lt;br /&gt;
:# evtl. Becken horizontal verschieben&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:#FE6&amp;quot;&amp;gt; &#039;&#039;&#039;Schritt 6&#039;&#039;&#039; &amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
* Endstellung für Schubbewegung&lt;br /&gt;
: Eine Rumpftorsion bleibt zunächst unbeachtet. Die mögliche Asymmetrie in der Körperstellung und deren Einfluss wird erst bei Auswertung der Ergonomiebewertung vergleichend diskutiert.&lt;br /&gt;
: Die Körperhaltung kann als Einzelbild einer Animation gespeichert werden. Das hat den Vorteil, dass innerhalb einer Szene Einzelposen bewertet und auch effektiv modifiziert werden können.&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Detailschritte:&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; [[Bild:Justage_4.jpg|right|&amp;amp;nbsp;]]&lt;br /&gt;
* Für die Animation reicht es hier, die Standardeinstellung der Animationsleiste zu nutzen, jedoch sollte der Tangententyp angepasst werden.&lt;br /&gt;
:# Einrichten des Tangententyps zwischen Keys auf der Animationsleiste. Es sollte der Tangententyp Linear verwendet werden, der eine lineare Interpolation zwischen zwei Keyframes  bewirkt. Damit wird ein gleichmäßiger Bewegungseffekt für alle eingestellten Keys gesichert.&lt;br /&gt;
:#* im Animationsbereich von 3dsmax auf Schaltfläche &amp;quot;Tangententyp&amp;quot; die Geradenfunktion (linear) selektieren (linke Maustaste gedrückt lassen)&lt;br /&gt;
:#* Dialogfeld Key-Filter öffnen und auf &#039;&#039;alle&#039;&#039; umschalten. Dadurch wird festgelegt, für welche Spuren Keys festgelegt werden.&lt;br /&gt;
:#* Auto-Key-Schaltfläche betätigen (leuchtet rot)&lt;br /&gt;
:#* CharAT und alle Anhänge selektieren und Anfangskey setzen über Drücken des Schlüsselsymbols: in der Spurleiste erscheint ein Key für die Frame 0.&lt;br /&gt;
:#* Auto-Key OFF&lt;br /&gt;
:#* Spurleiste auf die Frame 10 schieben&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;&amp;lt;big&amp;gt;Zugbewegung&amp;lt;/big&amp;gt;&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:#FE6&amp;quot;&amp;gt; &#039;&#039;&#039;Schritt 1&#039;&#039;&#039; &amp;lt;/span&amp;gt; [[Bild:Justage_5.jpg|right|&amp;amp;nbsp;]]&lt;br /&gt;
* Maulschlüssel in die Stellung 2 (Endstellung Zugbewegung) bringen, die Hand kann dieser Drehbewegung folgen&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Detailschritte:&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
:# Maulschlüssel-Griff und Handtarget zusammen auswählen&lt;br /&gt;
:# Funktion Drehen aus HSL aktivieren&lt;br /&gt;
:# Einstellung des Drehpunkts&lt;br /&gt;
:#* HSL &amp;gt; Referenzkoordinatensystem aus Liste auswählen: hier erfolgt die Drehung um das Objekt &#039;&#039;Maulschlüssel vorn&#039;&#039;&lt;br /&gt;
:#* Mittelpunkt der Transformationskoordinaten wählen&lt;br /&gt;
:#* Kontextmenü der Funktion drehen aufrufen und Rotationswert eintragen (40°)&lt;br /&gt;
:#* Nachkorrektur der Handposition (Handtarget)&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:#FE6&amp;quot;&amp;gt; &#039;&#039;&#039;Schritt 2&#039;&#039;&#039; &amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
* Korrektur von Oberkörper-, Oberarm und Beckenbewegung&lt;br /&gt;
: Nach Schritt 1 wird ersichtlich, dass diese Bewegung so in Realität nicht ausgeführt werden könnte. Daher ist die Annahme einer asymmetrischen Bewegung, ausgedrückt in einer Rotationsbewegung des Oberkörpers, einer Beckenverschiebung und u. U. leichten Rumpfextension gerechtfertigt. Diese Korrekturen sollten vorgenommen werden, da sie sich auf die Ergonomiebewertung des Kraftausübungsfalls auswirken.&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Detailschritte:&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
:# Haltungskorrekturen sollten in den Bones 89 (Rumpf: hier Torsion --&amp;gt; z-Rotation); Bone ulna_R (Oberarmstellung) und über Translation des SRP-Targets vorgenommen werden&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:#FE6&amp;quot;&amp;gt; &#039;&#039;&#039;Schritt 3&#039;&#039;&#039; &amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
* Aufnahme der plausiblen Haltung in die Animation (Detailschritte s. o.)&lt;br /&gt;
* Speichern als Schub_Zug_M95_50.max&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;&amp;lt;big&amp;gt;Zusammenfassende relevante Haltungskriterien für die Ergonomiebewertung des Kraftausübungsfalls nach MKA für die Referenzpersonen 95. Perzentil Mann:&amp;lt;/big&amp;gt;&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Ermittlung über die Anthropometrie des Menschmodells:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Schubbewegung/ Zugbewegung:&lt;br /&gt;
: aufrecht stehend, Hände etwa auf Schulterhöhe&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;getroffene Annahmen aufgrund der plausibelsten Körperstellung des Menschmodells:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
* Schubbewegung:&lt;br /&gt;
: keine Rumpftorsion oder Asymmetrie&lt;br /&gt;
* Zugbewegung:&lt;br /&gt;
: Rumpftorsion: asymmetrische Bewegungsausführung&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Justage_6.jpg|&amp;amp;nbsp;]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Übernahme der Haltung für weitere Referenzpersonen ===&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:#FE6&amp;quot;&amp;gt; &#039;&#039;&#039;Schritt 1&#039;&#039;&#039; &amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
* Die anthropometrischen Merkmale von Referenzperson 2 (M95 25 Jahre) wirken sich nicht/unwesentlich auf die aktuelle Körperhaltung der Arbeitssituation aus. Daher kann die momentan eingestellte Haltung unmittelbar auf Referenzperson 2 übertragen werden.&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Detailschritte:&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
* Beim Typwechsel bleiben die Targets aktiviert. Dadurch werden die Animation und ihre Einzelposen (den Frames zugeordnete Spuren) auf Referenzperson 2 übertragen.&lt;br /&gt;
:# ControlD &amp;gt; RK Type Select &amp;gt; Typwechsel: Altersstufe 25 Jahre &amp;gt; Generate&lt;br /&gt;
:#* &#039;&#039;Da jüngere Personen akzelerierter sind, tritt bei Übernahme der Targetposition für die unteren Extremitäten eine leichte Beinbeugung auf. Durch Verschiebung des Menschmodells nach oben kann die Haltung korrigiert werden. Praktisch heißt das, dass die Krafteinleitungsstelle für jüngere größere Personen etwas tiefer zu liegen kommt. Nach MKA liegt jedoch immer noch eine Haltung stehend aufrecht vor.&#039;&#039;&lt;br /&gt;
:#* M95 zunächst umbenennen in M95_25, danach M95_25 und den Beckentarget sowie die Augenkamera verschieben, bis die Beinbeugung beseitigt ist.&lt;br /&gt;
:#* Animation kurz abspielen und beide Haltungen (Schub, Zug) kontrollieren&lt;br /&gt;
:#* Datei speichern als Schub_Zug_M95_25.max&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:#FE6&amp;quot;&amp;gt; &#039;&#039;&#039;Schritt 2&#039;&#039;&#039; &amp;lt;/span&amp;gt; [[Bild:Justage_7.jpg|right|&amp;amp;nbsp;]]&lt;br /&gt;
* Die weiteren Referenzpersonen können ebenso zunächst in die voreingestellte Haltung gebracht und anschließend angepasst werden. Es sind größere Abweichungen in der Arm- und Oberkörperhaltung zu erwarten, jedoch wird bei Typwechsel eine bestmögliche Kontaktnahme der Gelenkpunkte an der Targetposition erzeugt. Körperhaltungsanpassungen müssen auch in der Animation für die entsprechenden Frames geändert werden.&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Detailschritte:&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
:# Typwechsel in M5_25, Umbenennung&lt;br /&gt;
:# Autokey aktivieren &lt;br /&gt;
:# Verschiebung des Menschmodells zusammen mit dem Becken&lt;br /&gt;
:# Umschalten auf Ansicht Augenkamera: Kopfneigung korrigieren: ControlD &amp;gt; Bone 90 &amp;gt; Animation Chanel: y-Rotation&lt;br /&gt;
:# Haltung auf Plausibilität überprüfen&lt;br /&gt;
:# &#039;&#039;Zu vermuten ist, dass der Oberarm nicht so stark angehoben und dadurch die Kraftaufbringung durch Oberkörpereinsatz erbracht wird. Das könnte mit Rumpftorsion verbunden sein. Daher sollte diese für die Lendenwirbelsäule ungünstigere Situation eingestellt werden. Wichtig ist, dass dann ein Rotationswinkel gewählt wird, der programmintern auch zu einer Wertung &amp;quot;Asymmetrie&amp;quot; führt.&#039;&#039;&lt;br /&gt;
:#* ControlD &amp;gt; Bone Animation &amp;gt; Bone 89 select &amp;gt; Animation Chanel: z-Rotation: &amp;gt; 15°; Autokey zunächst aus&lt;br /&gt;
:# nächsten Frame für die Haltung Zugbewegung auf der Zeitleiste selektieren: Zugbewegung in gleicher Weise kontrollieren und anpassen&lt;br /&gt;
:#* nach allen Einstellungen Speichern der Datei als Schub_Zug_M5_25.max&lt;br /&gt;
:# danach Typwechsel auf M5 50 Jahre, umbenennen, ggf. Haltungsanpassungen, Speichern als Schub_Zug_M5_50.max&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;&amp;lt;big&amp;gt;Untersuchungsrelevante Haltungen für die Ergonomiebewertung des Kraftausübungsfalls nach MKA für das 5.Perzentil Mann:&amp;lt;/big&amp;gt;&#039;&#039;&#039; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Ermittlung über die Anthropometrie des Menschmodells:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Schubbewegung/ Zugbewegung:&lt;br /&gt;
: aufrecht stehend, Hände über Schulterhöhe&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;getroffene Annahmen aufgrund plausibler Körperstellung des Menschmodells:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
* Schubbewegung:&lt;br /&gt;
: Rumpftorsion oder Asymmetrie versus keine asymmetrische Arbeitsausführung&lt;br /&gt;
* Zugbewegung:&lt;br /&gt;
: Rumpftorsion: asymmetrische Bewegungsausführung&lt;br /&gt;
[[Bild:Justage_8.jpg||&amp;amp;nbsp;]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Ergonomiebewertung der Kraftausübungsfälle == &lt;br /&gt;
=== Ergonomiedaten zur Bewertung der Schubkräfte ===&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:#FE6&amp;quot;&amp;gt; &#039;&#039;&#039;Schritt 1&#039;&#039;&#039; &amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
* Zusammenführung gleichzeitig zu betrachtender Nutzer&lt;br /&gt;
: Dieser Schritt ist dann sinnvoll, wenn:&lt;br /&gt;
:: - die Nutzer ohne Bezug zur Szeneumgebung bewertet werden können (z. B. ausgewählte voreingestellte Einzelkörperhaltungen)&lt;br /&gt;
:: - die Nutzer keine Bindung zu animierten Objekten aufweisen bzw. verbundene Objekte in eine Datei  eingelesen werden können (s. nächster Punkt)&lt;br /&gt;
:: - nur wenige/ keine komplexen Objektgeometrien zugehörig zur Referenzperson in eine Szene integriert werden können&lt;br /&gt;
: im vorliegenden Beispiel sind die Szene-Objekte sehr einfach strukturiert und in eine Animation eingebunden. Sie können zur besseren Veranschaulichung mit den Personen in einer Szene zusammengeführt werden.&lt;br /&gt;
: Sinnvoll ist es, gleiche Altersgruppen unterschiedlicher anthropometrischer Ausprägung in einer Szene zu bewerten&lt;br /&gt;
: Die Zusammenführung erfolgt über die Funktion Import - Zusammenführen ... von Objekten aus verschiedenen 3ds max-Dateien &lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Detailschritte:&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
: Um bei Zusammenführung Objekte gleichen Namens auszuschließen und um eine Zuordnung zur Referenzperson sicherzustellen, ist die Objektgeometrie zu gruppieren und sinnvoll zu benennen&lt;br /&gt;
:* im Beispiel genügt es, den Maulschlüssel, die Stellschraube sowie die Standfläche (Podest) zu gruppieren&lt;br /&gt;
:* Objekte selektieren &amp;gt; HSL &amp;gt; Gruppieren &amp;gt; benennen: z. B. Szeneobjekte_M5_50&lt;br /&gt;
:* Hier werden folgende Referenzpersonen mit zugehörigen Geometrien zusammengeführt:&lt;br /&gt;
::: --&amp;gt; M5_50/Szeneobjekte_M5_50 mit M95_50/Szeneobjekte_M95_50&lt;br /&gt;
::: --&amp;gt; M5_25/Szeneobjekte_M5_25 mit M95_25/Szeneobjekte_M95_25&lt;br /&gt;
:* in Datei Schub_Zug_M5_50.max Szeneobjekte gruppieren&lt;br /&gt;
:* im Fenster ganz oben links 3ds max-Symbol anklicken &amp;gt; Import &amp;gt; Zusammenführen &amp;gt; Datei Schub_Zug_M95_50.max öffnen; darin das Menschmodell mit Anhängen sowie Maulschlüssel, Stellschraube und Boden mit der vorhandenen Szene zusammenführen&lt;br /&gt;
:* nach dem Einfügen der Objekte sind diese noch markiert und können so in der Szene sinnvoll verschoben werden&lt;br /&gt;
:* auf diesem Weg Erstellung der Dateien Schub_M95_M5_50.max und  Schub_M95_M5_25.max &lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:#FE6&amp;quot;&amp;gt; &#039;&#039;&#039;Schritt 2&#039;&#039;&#039; &amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
* Einstellung des Kraftbewertungsverfahrens und aller Parameter&lt;br /&gt;
: Für das Beispiel wird das Verfahren Montagespezifischer Kraftatlas genutzt, welches im Ergotyping&amp;lt;big&amp;gt;&amp;lt;sup&amp;gt;®&amp;lt;/sup&amp;gt;&amp;lt;/big&amp;gt;-Tool Körperkräfte digital umgesetzt ist ([[Ergotyping-Tool:_Isometrische_Aktionskraefte_Arm-Schulter-_und_Ganzkoerpersystem|&#039;&#039;&#039;s. hierzu auch ↗&#039;&#039;&#039;]])&lt;br /&gt;
: sowie siehe dazu auch Tutorial Body Force --&amp;gt;&amp;gt; PDF (Stand 11.01.2014) [http://www.ergotyping.net/images/Tutorial_Body_Force_TU_Dresden.pdf &amp;quot;Tutorial Body Force_TU Dresden&amp;quot;]&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Detailschritte:&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
* Die Einstellungen zum Kraftbewertungsverfahren sind jeweils im ControlD &amp;gt; RK Body Forces für jede Referenzperson vorzunehmen. Hier wird der Vorgang für eine Referenzperson kurz erläutert.&lt;br /&gt;
: Dialogbasiert sind einzustellen: &lt;br /&gt;
:: - Ist-Zustandsanalyse - MKA&lt;br /&gt;
:: - einhändig&lt;br /&gt;
:: - Grundkörperhaltung Stehen (die Haltungsvariationen werden aus der Handhöhe des Menschmodells automatisch abgeleitet)&lt;br /&gt;
:: - Häufigkeit (hier &amp;lt; 5/min)&lt;br /&gt;
:: - Kraftrichtung: -B für Schieben&lt;br /&gt;
:: - aktuelle Kraft (hier 220 N)&lt;br /&gt;
[[Bild:Justage_9.jpg||&amp;amp;nbsp;]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:#FE6&amp;quot;&amp;gt; &#039;&#039;&#039;Schritt 3&#039;&#039;&#039; &amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
* Ablesen der Ergebnisse der Ergonomiebewertung&lt;br /&gt;
: Im Monitordialog in der RK Body Forces werden die Daten der Ergonomiebewertung für jede Referenzperson angezeigt. Die Dialogfenster können gleichzeitig eingeblendet werden.&lt;br /&gt;
:# Selektion des Menschmodells M95_Alter xx &amp;gt; MonitorD &amp;gt; RK Body Forces&lt;br /&gt;
:# Selektion Menschmodell M5_Alter xx &amp;gt; MonitorD &amp;gt; RK Body Forces&lt;br /&gt;
:# dieser Vorgang erfolgt in beiden altersdifferenzierten Nutzergruppendateien&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Bewertungsergebnisse für die junge Nutzergruppe - Männer des 5. und 95. Perzentils&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Justage_10.jpg||&amp;amp;nbsp;]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;Kommentierung der Ergebnisse:&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Schubkräfte liegen für beide Nutzer nicht in der empfohlenen Zone.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Für größere Nutzer besteht mit dem Risikofaktor 0.91 und der Ampelfarbe &#039;&#039;gelb&#039;&#039; als Verkörperung der &#039;&#039;nicht empfohlenen Zone&#039;&#039; ein Risiko von Erkrankungen oder Verletzungen, welches nicht&lt;br /&gt;
außer Acht gelassen werden kann.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Diese Risiken müssen deshalb genauer analysiert werden. Es besteht Handlungsbedarf, Maßnahmen können erforderlich werden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Für kleinere Nutzer besteht aufgrund der ungünstigeren Bewegungsausführung (mit Rumpftorsion) mit dem Risikofaktor 1.09 und der Ampelfarbe &#039;&#039;rot&#039;&#039; als Verkörperung der &#039;&#039;zu vermeidenden Zone&#039;&#039; ein Risiko von Erkrankungen oder Verletzungen, welches offensichtlich ist und nicht akzeptiert werden kann.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Maßnahmen zur Risikominderung sind deshalb erforderlich. Handlungsbedarf ist gegeben, Maßnahmen sind unmittelbar erforderlich.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Bewertungsergebnisse für die ältere Nutzergruppe - Männer des 5. und 95. Perzentils&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Justage_11.jpg||&amp;amp;nbsp;]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;Kommentierung der Ergebnisse:&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Für alle Nutzer besteht mit dem Risikofaktor &amp;gt;1 und der Ampelfarbe &#039;&#039;rot&#039;&#039; als Verkörperung der &#039;&#039;zu vermeidenden Zone&#039;&#039; ein Risiko von Erkrankungen oder Verletzungen, welches offensichtlich ist und nicht akzeptiert werden kann.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Maßnahmen zur Risikominderung sind deshalb erforderlich. Handlungsbedarf ist gegeben, Maßnahmen sind unmittelbar erforderlich.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Zusammenfassende Ergonomiebewertung der Schubkräfte: Interpretation und Schlussfolgerungen ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Schubkräfte in aufrechter Körperhaltung werden insgesamt von der Bewegungsausführung und vom Alter beeinflusst.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ältere Nutzer können geringere Kräfte aufbringen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Eine erzwungene Rumpftorsion wirkt sich ebenfalls verringernd auf die Aktionskraft aus.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Ergonomiedaten zur Bewertung der Zugkräfte ===&lt;br /&gt;
* In analoger Weise sind für die altersdifferenzierten Nutzergruppen die Eingangsdaten dialogbasiert in der RK Body Forces im ControlD zu verändern. : Die bereits voreingestellten Felder sind inhaltlich identisch. Zu ändern ist die Kraftrichtung: + B (Zugbewegung).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Bewertungsergebnisse für die jüngere Nutzergruppe - Männer des 5. und 95. Perzentils&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Justage_12.jpg||&amp;amp;nbsp;]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;Kommentierung:&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Zugkräfte liegen für beide Nutzer nicht in der empfohlenen Zone.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Unabhängig von der Nutzeranthropometrie (weil noch in gleicher Höhenzone) besteht mit dem Risikofaktor 0.9 und der Ampelfarbe gelb (nicht empfohlene Zone) ein Risiko von Erkrankungen oder Verletzungen, welches nicht außer Acht gelassen werden kann. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Diese Risiken müssen deshalb genauer analysiert werden. Es besteht Handlungsbedarf, Maßnahmen können erforderlich werden. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Bewertungsergebnisse für die ältere Nutzergruppe - Männer des 5. und 95. Perzentils&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Justage_13.jpg||&amp;amp;nbsp;]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;Kommentierung:&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Unabhängig von der Nutzeranthropometrie (weil noch gleiche Höhenzone des Kraftangriffspunktes), dem Alter und des Torsionswinkels liegen die Zugkräfte nicht in der empfohlenen Zone (Ampelfarbe gelb).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Es besteht ein Risiko von Erkrankungen oder Verletzungen, welches nicht außer Acht gelassen werden kann. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Diese Risiken müssen deshalb genauer analysiert werden. Es besteht Handlungsbedarf, Maßnahmen können erforderlich werden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Zusammenfassende Interpretation der Ergonomiebewertung der Zugkräfte und Schlussfolgerungen ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
....&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;---&amp;gt; hier geht es bald weiter....&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Ableitung von Stellschrauben der Gestaltung ==&lt;br /&gt;
=== Ergonomische Einflussgrößen ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Generell lassen sich folgende ergonomische Einflussgrößen auf die Belastung zusammenfassen, die Stellschrauben der Gestaltung darstellen:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Kraftausübungsfall:&lt;br /&gt;
* Einhändig ← → beidhändig&lt;br /&gt;
* Lage Kraftangriffspunkt: oben ← → Mitte ← → unten&lt;br /&gt;
* Ausführung mit Rumpftorsion ← → ohne Rumpftorsion&lt;br /&gt;
* Aktuelle Kraft F-akt verkleinern über Vergrößerung des Hebelarms (bei gleichem Drehmoment)&lt;br /&gt;
* Die Kraftrichtung kann im vorliegenden Fall nicht verändert werden. Es ist davon auszugehen, dass die Justagearbeit hauptsächlich durch Anziehen der Gerüst-Stellschraube (also Zugkraft) ausgeführt wird: jedoch ist auch immer wieder ein „Lockern“ der Schraube (also Gegenbewegung, Druckkraft) notwendig, so dass wirklich beide Kraftrichtungen auftreten, wenn auch nicht gleichberechtigt. Die Zugkraft tritt häufiger auf.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Nachfolgend ist Wirkung der einzelnen Stellschrauben am Beispiel der Betrachtung &amp;quot;junge Nutzergruppe&amp;quot; (und für eine Bewertung als Ist-Zustandsanalyse) aufgezeigt:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
In der Tabelle sind der aus der Stellschraubenkombination resultierende Faktor des Gesundheitsrisikos sowie die dafür optimal erforderliche Kraft notiert und nach Ampelschema farblich gekennzeichnet.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Stellschrauben_einhaendig.gif||&amp;amp;nbsp;]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Stellschrauben_beidhaendig.gif||&amp;amp;nbsp;]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;&amp;lt;small&amp;gt;Legende:&amp;lt;/small&amp;gt;&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;small&amp;gt;&#039;&#039;KAP: 	Kraftangriffspunkt ………………………… mT/ oT: mit/ ohne Rumpftorsion&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
→ Fakt: aktuelle Kraft gleichbleibend ………………………… ↓ F akt: aktuelle Kraft verringern&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Stern: optimale Kraft für Kraftausübungsfall ………………………… 2 Sterne: Risikofaktor&#039;&#039;&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Priorisierung von Stellschrauben ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Es werden für das Anwendungsszenario Stellschrauben diskutiert, die eine Verbesserung der Arbeitssituation zur folge haben können.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Einhändige Ausführung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Wird Rumpftorsion vermieden, ergibt sich ganz allgemein hinsichtlich Körperhaltung stehend eine Rangfolge in der Maximalkraft (kurzzeitig maximales Kraftvermögen):&lt;br /&gt;
* bei +B: über Kopf &amp;gt; aufrecht &amp;gt; gebeugt&lt;br /&gt;
* bei –B: gebeugt &amp;gt; über Kopf &amp;gt; aufrecht&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Findet eine Rumpftorsion statt, ergibt sich für die stehende Körperhaltung folgende Rangfolge des Maximalkraftvermögens:&lt;br /&gt;
* bei +B: über Kopf &amp;gt; aufrecht &amp;gt; gebeugt&lt;br /&gt;
* bei -B: über Kopf &amp;gt; gebeugt  &amp;gt; aufrecht&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;beidhändige Ausführung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* bei +B und -B mit/ohne Rumpftorsion ist die Rangfolge der Maximalkraft:&lt;br /&gt;
*: gebeugt &amp;gt; über Kopf &amp;gt; aufrecht&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Unter Beachtung des Bewegungsflusses beim Durchlaufen beider Kraftrichtungen ergibt sich aus der obigen Tabelle eine Rangfolge für die Veränderung der Arbeitssituation:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[1] Einhändig, Nutzung des gleichen Werkzeugtyps, jedoch Veränderung des Hebelarms --&amp;gt; Werkzeugaustausch notwendig → Priorität: KAP oben → KAP Mitte → KAP unten&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;Beachte:&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;gt; Rumpfbeugung ungünstiger für Wirbelsäulenbelastung, daher Priorität:  Ausführung möglichst ohne Flexion&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;gt; Hebellänge begrenzt durch Greifraum/ Handling der kleinen Person (Gewährleistung des Angreifens von linker und rechter Hand gleichzeitig)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;gt; größerer Hebelarm  bedingt größere Rumpftorsion: Rumpftorsion ungünstiger für Wirbelsäulenbelastung, daher Priorität:  Ausführung möglichst ohne Torsion&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;gt; damit wird ein größeres Podest, welches zusätzlich höhenverstellbar ist, erforderlich&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[2] Beidhändig, jedoch geänderter Werkzeugtyp: → Priorität: 1: KAP unten → 2: KAP oben → KAP Mitte&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;Beachte:&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;gt; KAP unten ungünstig wegen Rumpfbeugung (Wirbelsäulen-Belastung)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;gt; Werkzeugänderung + Podest höhenverstellbar, wenn Rumpftorsion in Kauf genommen wird&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;gt; Werkzeugänderung MIT längerem Griff + größeres Podest zur Vermeidung von Rumpftorsion + Podest höhenverstellbar&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Hinweise zur digitalen Umsetzung/Erprobung von Stellschrauben ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Das Anwendungsszenario des Übungsbeispiels wurde als Animation umgesetzt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Generell ist zu beachten:&lt;br /&gt;
*:Targets nicht! ausschalten, sonst geht die Animation für diese Objekte komplett verloren, da sie gelöscht werden (Ausschalten = Löschen dieser Objekte)&lt;br /&gt;
*: Alle Änderungen in Targetpositionen oder Körperpositionen von CharAT haben globalen Einfluss auf den gesamten Animationsbereich. Soll eine Translationsänderung lokal für einen bestimmten Key vorgenommen werden, muss das im Auto-Key-Modus erfolgen. &lt;br /&gt;
* Änderung des Hebelarms und/oder von Abmaßen des Podests&lt;br /&gt;
*:Soll der Maulschlüsselgriff verlängert werden, dann Objekt &#039;&#039;Maulschlüssel-Griff&#039;&#039; selektieren &amp;gt; ÄP &amp;gt; unter Parameter „Länge“ Wert ändern&lt;br /&gt;
*:günstig ist es, dafür die Fensteransicht von oben zu wählen, um den Griff entlang seiner Lage zu verschieben (Nutzung des Referenz-Koordinaten-Systems Lokal)&lt;br /&gt;
*: Objekt Podest auswählen, ÄP &amp;gt; unter Parameter entsprechend Abmessungen modifizieren&lt;br /&gt;
*: [[Bild:Hebelarmveraenderung.jpg||&amp;amp;nbsp;]]&lt;br /&gt;
* Neupositionierung des Handtargets&lt;br /&gt;
*:Sind die Hände neu zu positionieren, ist das Handtarget auszuwählen und entlang des Griffs zu verschieben.&lt;br /&gt;
*:Dazu muss der Key-Modus nicht aktiviert werden, da sich diese Änderung  ja global auswirken soll.&lt;br /&gt;
* Modifikation von Torsionswerten der Rumpfes (Bone 89)&lt;br /&gt;
*:Auto-Key-Modus ON: am Key 50 und 100! die Werte überschreiben und mit dem Schlüssel-Symbol bestätigen (Änderung bestätigen)&lt;br /&gt;
*: Überschreibung von Werten der z-Rotation --&amp;gt; ControlD --&amp;gt; RK Bone Animation --&amp;gt; Select Bone 89 --&amp;gt; Animation Chanel...&lt;br /&gt;
*: [[Bild:Modifikation im KeyModus.jpg||&amp;amp;nbsp;]]&lt;br /&gt;
* Veränderung der Position von CharAT&lt;br /&gt;
*: Da sich diese Modifikation global auf die gesamte Animation auswirken soll, muss der Auto-Key-Modus nicht aktiviert werden&lt;br /&gt;
*: Wenn CharAT insgesamt verschoben werden soll, ist zu beachten, dass alle Anhänge, die zu CharAT gehören (die den gleichen Namen haben) zu selektieren sind und die Translation im Modus Drehpunktmitte auszuführen ist (s. Bild A)&lt;br /&gt;
*: Sollen die Hände am Handlungsort verbleiben, jedoch der restliche Körper verschoben werden, sind die Handtargets aus der Selektion auszuschließen (s. Bild B).&lt;br /&gt;
*: [[Bild:Translation in der Animation.jpg||&amp;amp;nbsp;]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Literaturhinweis:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Wakula, J.; Berg, K.; Schaub, Kh.; Bruder, R.; Glitsch, U.; Ellegast, R.: Der Montagespezifische Kraftatlas. BGIA-Report 3/2009, Hrsg.: Deutsche gesetzliche Unfallversicherung Berlin.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Christiane Kamusella</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://ergotyping.de/index.php?title=Publikationen&amp;diff=2468</id>
		<title>Publikationen</title>
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		<updated>2019-10-10T11:13:42Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Christiane Kamusella: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Zu den Themengebieten Ergonomie und Digitale Ergonomie (ab 2008)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Christiane Kamusella; Daniel Gröllich: ema in der Hochschulanwendung für Ergonomie. Vortrag zur IIC 2019 - ema-Anwendertreffen und Industrieforum. 17. –18. September. Die Gläserne Manufaktur Dresden&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Christiane Kamusella and Martin Schmauder. (2019). Task analysis - Ergonomically designed socio-technical work processes or humane-machine interfaces using digital ergonomic tools and methods. In G. Paul &amp;amp; S. Scataglini (Eds.), Digital Human Modeling and Posturography. London, UK: Elsevier. (pp. 529-540) (ISBN: 9780128167137)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane: Anthropometrisch-ergonomische Auslegung von Fliesenlegertischen unter Beachtung von Körperhaltungen und Körperkräften. In: &amp;quot;sicher ist sicher&amp;quot;. Ausgabe 01/2019. Erich Schmidt Verlag, S.16-22.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Christiane Kamusella; Martin Schmauder: Steharbeitsplätze mit Lasthandhabung: Einfluss des Belastungswechsels auf Muskelbeanspruchung, Beschwerdeempfinden und Beinvolumenänderung. In: Zeitschrift für Arbeitswissenschaft (2019) Volume 73, Issue 1, March 2019. ISSN: 0340-2444 (Print) 2366-4681 (Online), S. 78–89&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane: Anthropometrisch-ergonomische Auslegung von Fliesenlegertischen unter Beachtung von Körperhaltungen und Körperkräften. In: &amp;quot;sicher ist sicher&amp;quot;. Ausgabe 01/2019. Erich Schmidt Verlag, S.16-22.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane; Schmauder, Martin: Steharbeitsplätze mit Lastenhandhabung: Einfluss des Belastungswechsels auf Muskelbeanspruchung und Beschwerdeempfinden. In Dokumentation des 64. Arbeitswissenschaftlichen Kongresses FOM Hochschule für Oekonomie &amp;amp; Management 21.02.-23.02.2018. GfA-Press, Dortmund 2018, ISBN 978-3-936804-24-9, Beitrag B.6.1. (S. 1-6)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Seidler, Lukas; Kamusella, Christiane; Seibt, Robert: Steharbeitsplätze mit Lastenhandhabung: Einfluss des Belastungs-Wechsels auf Surrogatparameter für ein erhöhtes Gesundheitsrisiko - Studiendesign. Vortrag zum 21. Symposium Arbeitsmedizin und Arbeitswissenschaft für NachwuchswissenschaftlerInnen des Forums Arbeitsphysiologie von DGAUM und GfA in Bad Münder 17.11.-19.11.2017.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Schmauder M., Kamusella C., Scherstjanoi E.: Digitale Ergonomiewerkzeuge in der betrieblichen Praxis. In: in Arbeitsmedizin Sozialmedizin Umweltmedizin (ASU), 52/10.2017, S. 720-725&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella C., Scherstjanoi E., Schmauder M.: Ergotyping-Tools für Ergonomieuntersuchungen im Digital Prototyping. In: Bullinger-Hoffmann A, Mühlstedt J (Hrsg): Homo Sapiens Digitalis - Virtuelle Ergonomie und digitale Menschmodelle. Berlin: Springer, 2016, S. 347-353&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Klöber, Karl; Kamusella, Christiane: Konzeption einer Pilotstudie zur Beanspruchungsuntersuchung bei Steharbeitsplätzen mit manueller Lastenhandhabung unter optimalen Belastungsmerkmalen. In Sonderband zum 20. Symposium Arbeitsmedizin und Arbeitswissenschaft für NachwuchswissenschaftlerInnen des Forums Arbeitsphysiologie von DGAUM und GfA in Freiburg 11.11.-13.11.2016. Hrsg. Karsten Kluth; Mario Penzkofer Universität Siegen. ISBN 978-3-9809549-4-5&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Appelt, Stephanie; Kamusella, Christiane: Auswertung der Pilotstudie zur Beanspruchungsuntersuchung bei Steharbeitsplätzen mit manueller Lastenhandhabung unter optimalen Belastungsmerkmalen. In Sonderband zum 20. Symposium Arbeitsmedizin und Arbeitswissenschaft für NachwuchswissenschaftlerInnen in Freiburg 11.11.-13.11.2016. Hrsg. Karsten Kluth; Mario Penzkofer Universität Siegen. ISBN 978-3-9809549-4-5&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Gröllich, Daniel; Schmauder, Martin; Kamusella, Christiane 2016: Evaluation Produktionsbedingungen - Ergonomie A350. In Dokumentation der Herbstkonferenz der Gesellschaft für Arbeitswissenschaft in Hamburg 29.09.-30.09.2016. GfA-Press, Dortmund 2016, ISBN 978-3-936804-21-8&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Christiane Kamusella; Edgar Scherstjanoi; Martin Schmauder: Lösungsansatz zur ergonomischen Bewertung von Last- und Kraftausübungsfällen unter Nutzung eines digitalen Menschmodells. In: Zeitschrift für Arbeitswissenschaft (2016) 70(2), S. 99–107 DOI 10.1007/s41449-016-0019-6&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Christiane Kamusella, Edgar Scherstjanoi and Martin Schmauder: Ergotyping tools for ergonomic research on human-machine interfaces in Digital Prototyping. In: Occupational Ergonomics - IOS Press vol. 12, no. 3, pp. 97-107, 2015 DOI: 10.3233/OER-150227&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane: Methodenumsetzung in der digitalen Ergonomie. In Dokumentation der Herbstkonferenz der Gesellschaft für Arbeitswissenschaft in Dresden 21.-22.09.2015. GfA-Press. Dortmund 2015. ISBN 978-3-936804-19-5&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane; Scherstjanoi, Edgar; Schmauder, Martin: Ergotyping tools for ergonomic research on human-machine interfaces in Digital Prototyping. In: Occupational Ergonomics, vol. 12, no. 3, pp. 97-107, 2015. DOI: 10.3233/OER-150227&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane: Ergonomie am Arbeitsplatz – Arbeitswissenschaftler von morgen studieren heute mit ema. imk industrial competence 2015 in Augustusburg. 16.-17.09.2015&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane; Scherstjanoi, Edgar; Schmauder, Martin: Gefährdungsbeurteilung manueller Lastenhandhabung mit digitalem Ergonomiewerkzeug - ein Lösungsansatz. In: &amp;quot;sicher ist sicher&amp;quot;. 66. Jg., Ausgabe 01/2015. Erich Schmidt Verlag. ISSN 2199-7330, S.20-26. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane: Identifikationen ergonomischer Einflussgrößen der Gestaltung mittels Ergotyping® -Tools. Workshop “The Smart Virtual Worker&amp;quot;. Chemnitz, 12. November 2014&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Edgar Scherstjanoi, Christiane Kamusella, Daniel Gröllich and Kai Bürkle: Ergotyping®-Tools providing Computer-based Support for Ergonomic Evaluation Processes of Human-Machine-Interfaces. Proceedings of the 5th International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics AHFE 2014, Kraków, Poland 19-23 July 2014&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane: Digitale Ergonomieanalyse und –bewertung mit Menschmodellen. Vortrag und Manuskript 33. Internationaler Kongress für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin A+A 2013. Ergonomie, Teil 1: Die Vermessung des Menschen - Neue Techniken erleichtern die ergonomische Gestaltung. 5. bis 8. November 2013 Düsseldorf. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane; Gröllich, Daniel: Ergotyping®-tools for ergonomic research on human-machine interfaces in Digital Prototyping. Vortrag Conference of Virtual Verification Technology, 15. und 16. Mai 2013 in Ungarn, Balatonfüred&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Schmauder, Martin; Kamusella, Christiane: Arbeitsplatzgestaltung mit einem digitalen Menschmodell. Vortrag zur Informationsveranstaltung des ECN &amp;quot;Von der Wissenschaft in die Praxis&amp;quot;. 12.04.2013 in Friedrichhafen &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane; Schmauder, Martin: Derzeitige Möglichkeiten der Bewertung von Arbeitssituationen mit Ergotyping®-Tools. In: &amp;quot;sicher ist sicher - Arbeitsschutz aktuell&amp;quot;. Ausgabe 01/2013 Erich Schmidt Verlag. S. 12-18 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane: Einsatz digitaler Ergonomiewerkzeuge –Anwendungsbeispiele. [http://www.ergotyping.net/images/Handout_Baua_Dresdner_Treff_2012-11_Kamusella.pdf &#039;&#039;&#039;Handout zum Dresdner Treff „Digitale Ergonomie – Rechnerunterstützte Gestaltung ergonomischer Produkte und Arbeitssysteme“&#039;&#039;&#039;], 14.11.2012 Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA), Standort Dresden&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane: Digitale Ergonomie-Tools zur Berücksichtigung ergonomischer Aspekte im Produktentstehungsprozess. In: Tagungsband zum  10.Gemeinsamen Kolloquiums Konstruktionstechnik. KT2012: ENTWICKELN – ENTWERFEN – ERLEBEN. Methoden und Werkzeuge in der Produktentwicklung. 14.–15. Juni 2012 Dresden. ISBN: 978-3-942710-80-0, S. 123-143.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Just Fly! - Gewinner des OUV-Designwettbewerbs: Wettbewerbsbeitrag zum Designwettbewerb der Oskar-Ursinus-Vereinigung (OUV) 2011/2012; Team: „Angle of Attack“ (Dipl.-Ing. Tim-Peter Voß: freier Luftfahrtingenieur; R. Adam, Ph. Heinemann: Studenten der TU Dresden, Maschinenbau, LRT; J. Grießhammer: Student der TU Dresden, Maschinenbau, Arbeitswissenschaft; Dr.-Ing. Christiane Kamusella: wiss. Mitarbeiterin der TU Dresden, Professur für Arbeitswissenschaft) [http://www.ouv.de/fly/?s=just+fly &#039;&#039;&#039;OUV-Vereinigung Design-Wettbewerb 2011/12&#039;&#039;&#039;]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane: Ergotyping®-Tool &amp;quot;Körperhaltungsbewertung&amp;quot;. In Dokumentation des 58. Arbeitswissenschenschaftlichen Kongresses der Gesellschaft für Arbeitswissenschaft in Kassel 22. - 24. 02. 2012 (S. 177-180). GfA-Press. Dortmund 2012. ISBN 978-3-936804-12-6&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane: Ergotyping®-Tools zur Unterstützung von Konstrukteuren bei der Umsetzung von Ergonomieaspekten in frühen Entwicklungsphasen. Institutskolloquium TU Dresden, Institut für Technische Logistik und Arbeitssysteme, 2.02.2012, S. 40-54 (ISBN 978-3-86780-257-4)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane: Digitale Ergonomie - Anwendungsaspekte. Aktionsbühne Workplace Design. A+A Düsseldorf 18.-21. Oktober 2011 (19.10.2011)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Ördögh, László; Gehér, Klára (Virtual Human Engineering GmbH); Kamusella, Christiane (Institute of Material Handling and Industrial Engineering, Professorship of Ergonomics, Dresden University of Technology); Csaba Szeredy (NexStep Consulting Kft.): Virtual Human Engineering Plugin. Paper for International Summit on Human Simulation 2011, St. Pete Beach, Florida, on May 26-27, 2011&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Chr.; Ördögh, L.: Ergotyping®-Tool „Körperkräfte“. Dokumentation des 57. Arbeitswissenschaftlichen Kongresses der Gesellschaft für Arbeitswissenschaft in Chemnitz, 23.-25.03.2011, GfA-Press Dortmund 2011. ISBN 978-3-936804-10-2, S. 623-626.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* P. Hoske, I. Gubsch, G. Kunze, K. Bürkle, C. Kamusella, M. Schmauder: Prognose und Bewertung der Sicht für mobile Arbeitsmaschinen. In: BauPor-tal Heft 10, 122. Jahrgang, Oktober 2010, S. 607-613&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* P. Hoske, I. Gubsch, G. Kunze, K. Bürkle, C. Kamusella, M. Schmauder: Prognose und Bewertung der Sicht für mobile Arbeitsmaschinen. In: BauPor-tal Heft 9, 122. Jahrgang, September 2010, S. 530-538&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Zavesky, M.; Kamusella, C.; Groh;R.: Erweiterung von Menschmodellen zur wahrnehmungskonformen Sichtvisualisierung, In: Kalkbrenner, S. (Hrsg.): Tagungsband 05. Multimediakongress Wismar 2010 - Netzwerk - Forschung - Innovation -, Wismar, 2010, 30. September 2010. ISBN 978-3-00-032154-2&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane: Risikofaktor Sitzhaltung. – TOP Magazin Gesundheitsforum Dresden/Ostsachsen, 01/2010, 5.Auflage&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Hoske, P.; Bürkle, K.; Kamusella, C.; Gubsch, I.; Kunze, G.; Schmauder, M.: Prognose und Bewertung der Sicht für mobile Maschinen (Teil 1). – Wissensportal:  www.baumaschine.de 2(2010)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Hoske, P.; Bürkle, K.; Kamusella, C.; Gubsch, I.; Kunze, G.; Schmauder, M.: Prognose und Bewertung der Sicht für mobile Maschinen (Teil 2). – Wissensportal:  www.baumaschine.de 2(2010)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Hoske, P.; Bürkle, K.; Kamusella, C.; Gubsch, I.; Kunze, G.; Schmauder, M.: Prognose und Bewertung der Sicht für mobile Maschinen (Teil 3). – Wissensportal:  www.baumaschine.de 2(2010)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Hoske, P.; Bürkle, K.; Kamusella, C.; Gubsch, I.; Kunze, G.; Schmauder, M.: Prognose und Bewertung der Sicht für mobile Maschinen (Teil 4). – Wissensportal:  www.baumaschine.de 2(2010)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane: Ergotyping als ergonomische Komponente des Digital Prototyping. – Wissensportal: www.baumaschine.de 02(2010)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane: Ergotyping®-Tool Sichtanforderungen für optische Anzeigeeinrichtungen. – Wissensportal: www.baumaschine.de 02(2010)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane: Digitale Ergonomiewerkzeuge und deren Verknüpfung mit Daten aus Normen. Vortrag zum KAN-Workshop „Anthropometrie in der Praxis: Von der Norm zum Konstrukteur“ 13.07.2010 Sankt Augustin&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane: Ergonomie und Arbeitsgestaltung - ein Überblick. Vortragsband zum 2.Deutschen Stuhlbauertag, Fachtagung Ergonomie des Sitzens, 11. Juni 2010 in Rabenau, S.4-21.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Chr.; Schmauder, M.: Ergotyping®-Tool „Sichtbewertung“. Dokumentation des 56. Arbeitswissenschaftlichen Kongresses der Gesellschaft für Arbeitswissenschaft in Darmstadt, 24.-26.03.2010, GfA-Press Dortmund 2010. ISBN 978-3-936804-08-9, S. 135-138.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Chr.; Schmauder, M.: Posterbeitrag: Bewertungstool zur Sichtanalyse unter Beachtung verbindlicher Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen nach dem Geräte- und Produktsicherheitsgesetz für das Menschmodell ICIDO-ErgonomiX, 8. Berliner Werk-statt Mensch-Maschine-Systeme, 7.-9. Oktober 2009&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Chr.; Schmauder, M.: Bewertungstool zur Sichtanalyse unter Beachtung verbindlicher Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen nach dem Geräte- und Produktsicherheitsgesetz für das Menschmodell ICIDO-ErgonomiX; VDI-Fortschrittsberichte Reihe 22, Nr. 29, S. 277-280, Düsseldorf (2009)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Chr.; Schmauder, M.: Ergotyping im rechnerunterstützten Entwicklungs- und Gestaltungsprozess. In: Zeitschrift für Arbeitswissenschaft, Ausg. 03/2009. Hrsg. Gesellschaft für Arbeitswissenschaft e. V. Ergonomia Verlag Stuttgart. ISSN 0340-2444. S. 212-220. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Schmauder, M.; Merkel, T,; Böhner, H.; Ellegast, R.; Höhn, K.; Kamusella, Chr.; Paritschkow, S.; Schultetus, W.; Vomberg, A.: Entwicklung von Lehrmodulen für die Berücksichtigung ergonomischer Aspekte in der Ausbildung von Konstrukteuren. Herbstkonferenz 2008 der GfA e. V., 10./11. September 2008, TU Ilmenau&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Modul 2.1 bis 2.7; Modul 2: Übung 1 und 2; Modul 4.1 in: T. Merkel: Ergonomie-Lehrmodule für die Ausbildung von Konstrukteuren, KAN-Bericht 42, 7/2008&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Christiane Kamusella</name></author>
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		<title>Publikationen</title>
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		<updated>2019-10-10T11:08:01Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Christiane Kamusella: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Zu den Themengebieten Ergonomie und Digitale Ergonomie (ab 2008)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Christiane Kamusella; Daniel Gröllich: ema in der Hochschulanwendung für Ergonomie. Vortrag zur IIC 2019 - ema-Anwendertreffen und Industrieforum. 17. –18. September. Die Gläserne Manufaktur Dresden&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Christiane Kamusella and Martin Schmauder. (2019). Task analysis - Ergonomically designed socio-technical work processes or humane-machine interfaces using digital ergonomic tools and methods. In G. Paul &amp;amp; S. Scataglini (Eds.), Digital Human Modeling and Posturography. London, UK: Elsevier. (pp. 529-540)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane: Anthropometrisch-ergonomische Auslegung von Fliesenlegertischen unter Beachtung von Körperhaltungen und Körperkräften. In: &amp;quot;sicher ist sicher&amp;quot;. Ausgabe 01/2019. Erich Schmidt Verlag, S.16-22.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Christiane Kamusella; Martin Schmauder: Steharbeitsplätze mit Lasthandhabung: Einfluss des Belastungswechsels auf Muskelbeanspruchung, Beschwerdeempfinden und Beinvolumenänderung. In: Zeitschrift für Arbeitswissenschaft (2019) Volume 73, Issue 1, March 2019. ISSN: 0340-2444 (Print) 2366-4681 (Online), S. 78–89&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane: Anthropometrisch-ergonomische Auslegung von Fliesenlegertischen unter Beachtung von Körperhaltungen und Körperkräften. In: &amp;quot;sicher ist sicher&amp;quot;. Ausgabe 01/2019. Erich Schmidt Verlag, S.16-22.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane; Schmauder, Martin: Steharbeitsplätze mit Lastenhandhabung: Einfluss des Belastungswechsels auf Muskelbeanspruchung und Beschwerdeempfinden. In Dokumentation des 64. Arbeitswissenschaftlichen Kongresses FOM Hochschule für Oekonomie &amp;amp; Management 21.02.-23.02.2018. GfA-Press, Dortmund 2018, ISBN 978-3-936804-24-9, Beitrag B.6.1. (S. 1-6)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Seidler, Lukas; Kamusella, Christiane; Seibt, Robert: Steharbeitsplätze mit Lastenhandhabung: Einfluss des Belastungs-Wechsels auf Surrogatparameter für ein erhöhtes Gesundheitsrisiko - Studiendesign. Vortrag zum 21. Symposium Arbeitsmedizin und Arbeitswissenschaft für NachwuchswissenschaftlerInnen des Forums Arbeitsphysiologie von DGAUM und GfA in Bad Münder 17.11.-19.11.2017.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Schmauder M., Kamusella C., Scherstjanoi E.: Digitale Ergonomiewerkzeuge in der betrieblichen Praxis. In: in Arbeitsmedizin Sozialmedizin Umweltmedizin (ASU), 52/10.2017, S. 720-725&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella C., Scherstjanoi E., Schmauder M.: Ergotyping-Tools für Ergonomieuntersuchungen im Digital Prototyping. In: Bullinger-Hoffmann A, Mühlstedt J (Hrsg): Homo Sapiens Digitalis - Virtuelle Ergonomie und digitale Menschmodelle. Berlin: Springer, 2016, S. 347-353&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Klöber, Karl; Kamusella, Christiane: Konzeption einer Pilotstudie zur Beanspruchungsuntersuchung bei Steharbeitsplätzen mit manueller Lastenhandhabung unter optimalen Belastungsmerkmalen. In Sonderband zum 20. Symposium Arbeitsmedizin und Arbeitswissenschaft für NachwuchswissenschaftlerInnen des Forums Arbeitsphysiologie von DGAUM und GfA in Freiburg 11.11.-13.11.2016. Hrsg. Karsten Kluth; Mario Penzkofer Universität Siegen. ISBN 978-3-9809549-4-5&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Appelt, Stephanie; Kamusella, Christiane: Auswertung der Pilotstudie zur Beanspruchungsuntersuchung bei Steharbeitsplätzen mit manueller Lastenhandhabung unter optimalen Belastungsmerkmalen. In Sonderband zum 20. Symposium Arbeitsmedizin und Arbeitswissenschaft für NachwuchswissenschaftlerInnen in Freiburg 11.11.-13.11.2016. Hrsg. Karsten Kluth; Mario Penzkofer Universität Siegen. ISBN 978-3-9809549-4-5&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Gröllich, Daniel; Schmauder, Martin; Kamusella, Christiane 2016: Evaluation Produktionsbedingungen - Ergonomie A350. In Dokumentation der Herbstkonferenz der Gesellschaft für Arbeitswissenschaft in Hamburg 29.09.-30.09.2016. GfA-Press, Dortmund 2016, ISBN 978-3-936804-21-8&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Christiane Kamusella; Edgar Scherstjanoi; Martin Schmauder: Lösungsansatz zur ergonomischen Bewertung von Last- und Kraftausübungsfällen unter Nutzung eines digitalen Menschmodells. In: Zeitschrift für Arbeitswissenschaft (2016) 70(2), S. 99–107 DOI 10.1007/s41449-016-0019-6&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Christiane Kamusella, Edgar Scherstjanoi and Martin Schmauder: Ergotyping tools for ergonomic research on human-machine interfaces in Digital Prototyping. In: Occupational Ergonomics - IOS Press vol. 12, no. 3, pp. 97-107, 2015 DOI: 10.3233/OER-150227&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane: Methodenumsetzung in der digitalen Ergonomie. In Dokumentation der Herbstkonferenz der Gesellschaft für Arbeitswissenschaft in Dresden 21.-22.09.2015. GfA-Press. Dortmund 2015. ISBN 978-3-936804-19-5&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane; Scherstjanoi, Edgar; Schmauder, Martin: Ergotyping tools for ergonomic research on human-machine interfaces in Digital Prototyping. In: Occupational Ergonomics, vol. 12, no. 3, pp. 97-107, 2015. DOI: 10.3233/OER-150227&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane: Ergonomie am Arbeitsplatz – Arbeitswissenschaftler von morgen studieren heute mit ema. imk industrial competence 2015 in Augustusburg. 16.-17.09.2015&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane; Scherstjanoi, Edgar; Schmauder, Martin: Gefährdungsbeurteilung manueller Lastenhandhabung mit digitalem Ergonomiewerkzeug - ein Lösungsansatz. In: &amp;quot;sicher ist sicher&amp;quot;. 66. Jg., Ausgabe 01/2015. Erich Schmidt Verlag. ISSN 2199-7330, S.20-26. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane: Identifikationen ergonomischer Einflussgrößen der Gestaltung mittels Ergotyping® -Tools. Workshop “The Smart Virtual Worker&amp;quot;. Chemnitz, 12. November 2014&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Edgar Scherstjanoi, Christiane Kamusella, Daniel Gröllich and Kai Bürkle: Ergotyping®-Tools providing Computer-based Support for Ergonomic Evaluation Processes of Human-Machine-Interfaces. Proceedings of the 5th International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics AHFE 2014, Kraków, Poland 19-23 July 2014&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane: Digitale Ergonomieanalyse und –bewertung mit Menschmodellen. Vortrag und Manuskript 33. Internationaler Kongress für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin A+A 2013. Ergonomie, Teil 1: Die Vermessung des Menschen - Neue Techniken erleichtern die ergonomische Gestaltung. 5. bis 8. November 2013 Düsseldorf. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane; Gröllich, Daniel: Ergotyping®-tools for ergonomic research on human-machine interfaces in Digital Prototyping. Vortrag Conference of Virtual Verification Technology, 15. und 16. Mai 2013 in Ungarn, Balatonfüred&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Schmauder, Martin; Kamusella, Christiane: Arbeitsplatzgestaltung mit einem digitalen Menschmodell. Vortrag zur Informationsveranstaltung des ECN &amp;quot;Von der Wissenschaft in die Praxis&amp;quot;. 12.04.2013 in Friedrichhafen &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane; Schmauder, Martin: Derzeitige Möglichkeiten der Bewertung von Arbeitssituationen mit Ergotyping®-Tools. In: &amp;quot;sicher ist sicher - Arbeitsschutz aktuell&amp;quot;. Ausgabe 01/2013 Erich Schmidt Verlag. S. 12-18 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane: Einsatz digitaler Ergonomiewerkzeuge –Anwendungsbeispiele. [http://www.ergotyping.net/images/Handout_Baua_Dresdner_Treff_2012-11_Kamusella.pdf &#039;&#039;&#039;Handout zum Dresdner Treff „Digitale Ergonomie – Rechnerunterstützte Gestaltung ergonomischer Produkte und Arbeitssysteme“&#039;&#039;&#039;], 14.11.2012 Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA), Standort Dresden&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane: Digitale Ergonomie-Tools zur Berücksichtigung ergonomischer Aspekte im Produktentstehungsprozess. In: Tagungsband zum  10.Gemeinsamen Kolloquiums Konstruktionstechnik. KT2012: ENTWICKELN – ENTWERFEN – ERLEBEN. Methoden und Werkzeuge in der Produktentwicklung. 14.–15. Juni 2012 Dresden. ISBN: 978-3-942710-80-0, S. 123-143.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Just Fly! - Gewinner des OUV-Designwettbewerbs: Wettbewerbsbeitrag zum Designwettbewerb der Oskar-Ursinus-Vereinigung (OUV) 2011/2012; Team: „Angle of Attack“ (Dipl.-Ing. Tim-Peter Voß: freier Luftfahrtingenieur; R. Adam, Ph. Heinemann: Studenten der TU Dresden, Maschinenbau, LRT; J. Grießhammer: Student der TU Dresden, Maschinenbau, Arbeitswissenschaft; Dr.-Ing. Christiane Kamusella: wiss. Mitarbeiterin der TU Dresden, Professur für Arbeitswissenschaft) [http://www.ouv.de/fly/?s=just+fly &#039;&#039;&#039;OUV-Vereinigung Design-Wettbewerb 2011/12&#039;&#039;&#039;]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane: Ergotyping®-Tool &amp;quot;Körperhaltungsbewertung&amp;quot;. In Dokumentation des 58. Arbeitswissenschenschaftlichen Kongresses der Gesellschaft für Arbeitswissenschaft in Kassel 22. - 24. 02. 2012 (S. 177-180). GfA-Press. Dortmund 2012. ISBN 978-3-936804-12-6&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane: Ergotyping®-Tools zur Unterstützung von Konstrukteuren bei der Umsetzung von Ergonomieaspekten in frühen Entwicklungsphasen. Institutskolloquium TU Dresden, Institut für Technische Logistik und Arbeitssysteme, 2.02.2012, S. 40-54 (ISBN 978-3-86780-257-4)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane: Digitale Ergonomie - Anwendungsaspekte. Aktionsbühne Workplace Design. A+A Düsseldorf 18.-21. Oktober 2011 (19.10.2011)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Ördögh, László; Gehér, Klára (Virtual Human Engineering GmbH); Kamusella, Christiane (Institute of Material Handling and Industrial Engineering, Professorship of Ergonomics, Dresden University of Technology); Csaba Szeredy (NexStep Consulting Kft.): Virtual Human Engineering Plugin. Paper for International Summit on Human Simulation 2011, St. Pete Beach, Florida, on May 26-27, 2011&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Chr.; Ördögh, L.: Ergotyping®-Tool „Körperkräfte“. Dokumentation des 57. Arbeitswissenschaftlichen Kongresses der Gesellschaft für Arbeitswissenschaft in Chemnitz, 23.-25.03.2011, GfA-Press Dortmund 2011. ISBN 978-3-936804-10-2, S. 623-626.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* P. Hoske, I. Gubsch, G. Kunze, K. Bürkle, C. Kamusella, M. Schmauder: Prognose und Bewertung der Sicht für mobile Arbeitsmaschinen. In: BauPor-tal Heft 10, 122. Jahrgang, Oktober 2010, S. 607-613&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* P. Hoske, I. Gubsch, G. Kunze, K. Bürkle, C. Kamusella, M. Schmauder: Prognose und Bewertung der Sicht für mobile Arbeitsmaschinen. In: BauPor-tal Heft 9, 122. Jahrgang, September 2010, S. 530-538&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Zavesky, M.; Kamusella, C.; Groh;R.: Erweiterung von Menschmodellen zur wahrnehmungskonformen Sichtvisualisierung, In: Kalkbrenner, S. (Hrsg.): Tagungsband 05. Multimediakongress Wismar 2010 - Netzwerk - Forschung - Innovation -, Wismar, 2010, 30. September 2010. ISBN 978-3-00-032154-2&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane: Risikofaktor Sitzhaltung. – TOP Magazin Gesundheitsforum Dresden/Ostsachsen, 01/2010, 5.Auflage&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Hoske, P.; Bürkle, K.; Kamusella, C.; Gubsch, I.; Kunze, G.; Schmauder, M.: Prognose und Bewertung der Sicht für mobile Maschinen (Teil 1). – Wissensportal:  www.baumaschine.de 2(2010)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Hoske, P.; Bürkle, K.; Kamusella, C.; Gubsch, I.; Kunze, G.; Schmauder, M.: Prognose und Bewertung der Sicht für mobile Maschinen (Teil 2). – Wissensportal:  www.baumaschine.de 2(2010)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Hoske, P.; Bürkle, K.; Kamusella, C.; Gubsch, I.; Kunze, G.; Schmauder, M.: Prognose und Bewertung der Sicht für mobile Maschinen (Teil 3). – Wissensportal:  www.baumaschine.de 2(2010)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Hoske, P.; Bürkle, K.; Kamusella, C.; Gubsch, I.; Kunze, G.; Schmauder, M.: Prognose und Bewertung der Sicht für mobile Maschinen (Teil 4). – Wissensportal:  www.baumaschine.de 2(2010)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane: Ergotyping als ergonomische Komponente des Digital Prototyping. – Wissensportal: www.baumaschine.de 02(2010)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane: Ergotyping®-Tool Sichtanforderungen für optische Anzeigeeinrichtungen. – Wissensportal: www.baumaschine.de 02(2010)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane: Digitale Ergonomiewerkzeuge und deren Verknüpfung mit Daten aus Normen. Vortrag zum KAN-Workshop „Anthropometrie in der Praxis: Von der Norm zum Konstrukteur“ 13.07.2010 Sankt Augustin&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane: Ergonomie und Arbeitsgestaltung - ein Überblick. Vortragsband zum 2.Deutschen Stuhlbauertag, Fachtagung Ergonomie des Sitzens, 11. Juni 2010 in Rabenau, S.4-21.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Chr.; Schmauder, M.: Ergotyping®-Tool „Sichtbewertung“. Dokumentation des 56. Arbeitswissenschaftlichen Kongresses der Gesellschaft für Arbeitswissenschaft in Darmstadt, 24.-26.03.2010, GfA-Press Dortmund 2010. ISBN 978-3-936804-08-9, S. 135-138.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Chr.; Schmauder, M.: Posterbeitrag: Bewertungstool zur Sichtanalyse unter Beachtung verbindlicher Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen nach dem Geräte- und Produktsicherheitsgesetz für das Menschmodell ICIDO-ErgonomiX, 8. Berliner Werk-statt Mensch-Maschine-Systeme, 7.-9. Oktober 2009&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Chr.; Schmauder, M.: Bewertungstool zur Sichtanalyse unter Beachtung verbindlicher Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen nach dem Geräte- und Produktsicherheitsgesetz für das Menschmodell ICIDO-ErgonomiX; VDI-Fortschrittsberichte Reihe 22, Nr. 29, S. 277-280, Düsseldorf (2009)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Chr.; Schmauder, M.: Ergotyping im rechnerunterstützten Entwicklungs- und Gestaltungsprozess. In: Zeitschrift für Arbeitswissenschaft, Ausg. 03/2009. Hrsg. Gesellschaft für Arbeitswissenschaft e. V. Ergonomia Verlag Stuttgart. ISSN 0340-2444. S. 212-220. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Schmauder, M.; Merkel, T,; Böhner, H.; Ellegast, R.; Höhn, K.; Kamusella, Chr.; Paritschkow, S.; Schultetus, W.; Vomberg, A.: Entwicklung von Lehrmodulen für die Berücksichtigung ergonomischer Aspekte in der Ausbildung von Konstrukteuren. Herbstkonferenz 2008 der GfA e. V., 10./11. September 2008, TU Ilmenau&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Modul 2.1 bis 2.7; Modul 2: Übung 1 und 2; Modul 4.1 in: T. Merkel: Ergonomie-Lehrmodule für die Ausbildung von Konstrukteuren, KAN-Bericht 42, 7/2008&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Christiane Kamusella</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://ergotyping.de/index.php?title=Publikationen&amp;diff=2466</id>
		<title>Publikationen</title>
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		<updated>2019-05-18T16:38:40Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Christiane Kamusella: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Zu den Themengebieten Ergonomie und Digitale Ergonomie (ab 2008)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane: Anthropometrisch-ergonomische Auslegung von Fliesenlegertischen unter Beachtung von Körperhaltungen und Körperkräften. In: &amp;quot;sicher ist sicher&amp;quot;. Ausgabe 01/2019. Erich Schmidt Verlag, S.16-22.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane; Schmauder, Martin: Steharbeitsplätze mit Lastenhandhabung: Einfluss des Belastungswechsels auf Muskelbeanspruchung und Beschwerdeempfinden. In Dokumentation des 64. Arbeitswissenschaftlichen Kongresses FOM Hochschule für Oekonomie &amp;amp; Management 21.02.-23.02.2018. GfA-Press, Dortmund 2018, ISBN 978-3-936804-24-9, Beitrag B.6.1. (S. 1-6)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Seidler, Lukas; Kamusella, Christiane; Seibt, Robert: Steharbeitsplätze mit Lastenhandhabung: Einfluss des Belastungs-Wechsels auf Surrogatparameter für ein erhöhtes Gesundheitsrisiko - Studiendesign. Vortrag zum 21. Symposium Arbeitsmedizin und Arbeitswissenschaft für NachwuchswissenschaftlerInnen des Forums Arbeitsphysiologie von DGAUM und GfA in Bad Münder 17.11.-19.11.2017.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Schmauder M., Kamusella C., Scherstjanoi E.: Digitale Ergonomiewerkzeuge in der betrieblichen Praxis. In: in Arbeitsmedizin Sozialmedizin Umweltmedizin (ASU), 52/10.2017, S. 720-725&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella C., Scherstjanoi E., Schmauder M.: Ergotyping-Tools für Ergonomieuntersuchungen im Digital Prototyping. In: Bullinger-Hoffmann A, Mühlstedt J (Hrsg): Homo Sapiens Digitalis - Virtuelle Ergonomie und digitale Menschmodelle. Berlin: Springer, 2016, S. 347-353&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Klöber, Karl; Kamusella, Christiane: Konzeption einer Pilotstudie zur Beanspruchungsuntersuchung bei Steharbeitsplätzen mit manueller Lastenhandhabung unter optimalen Belastungsmerkmalen. In Sonderband zum 20. Symposium Arbeitsmedizin und Arbeitswissenschaft für NachwuchswissenschaftlerInnen des Forums Arbeitsphysiologie von DGAUM und GfA in Freiburg 11.11.-13.11.2016. Hrsg. Karsten Kluth; Mario Penzkofer Universität Siegen. ISBN 978-3-9809549-4-5&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Appelt, Stephanie; Kamusella, Christiane: Auswertung der Pilotstudie zur Beanspruchungsuntersuchung bei Steharbeitsplätzen mit manueller Lastenhandhabung unter optimalen Belastungsmerkmalen. In Sonderband zum 20. Symposium Arbeitsmedizin und Arbeitswissenschaft für NachwuchswissenschaftlerInnen in Freiburg 11.11.-13.11.2016. Hrsg. Karsten Kluth; Mario Penzkofer Universität Siegen. ISBN 978-3-9809549-4-5&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Gröllich, Daniel; Schmauder, Martin; Kamusella, Christiane 2016: Evaluation Produktionsbedingungen - Ergonomie A350. In Dokumentation der Herbstkonferenz der Gesellschaft für Arbeitswissenschaft in Hamburg 29.09.-30.09.2016. GfA-Press, Dortmund 2016, ISBN 978-3-936804-21-8&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Christiane Kamusella; Edgar Scherstjanoi; Martin Schmauder: Lösungsansatz zur ergonomischen Bewertung von Last- und Kraftausübungsfällen unter Nutzung eines digitalen Menschmodells. In: Zeitschrift für Arbeitswissenschaft (2016) 70(2), S. 99–107 DOI 10.1007/s41449-016-0019-6&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Christiane Kamusella, Edgar Scherstjanoi and Martin Schmauder: Ergotyping tools for ergonomic research on human-machine interfaces in Digital Prototyping. In: Occupational Ergonomics - IOS Press vol. 12, no. 3, pp. 97-107, 2015 DOI: 10.3233/OER-150227&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane: Methodenumsetzung in der digitalen Ergonomie. In Dokumentation der Herbstkonferenz der Gesellschaft für Arbeitswissenschaft in Dresden 21.-22.09.2015. GfA-Press. Dortmund 2015. ISBN 978-3-936804-19-5&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane; Scherstjanoi, Edgar; Schmauder, Martin: Ergotyping tools for ergonomic research on human-machine interfaces in Digital Prototyping. In: Occupational Ergonomics, vol. 12, no. 3, pp. 97-107, 2015. DOI: 10.3233/OER-150227&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane: Ergonomie am Arbeitsplatz – Arbeitswissenschaftler von morgen studieren heute mit ema. imk industrial competence 2015 in Augustusburg. 16.-17.09.2015&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane; Scherstjanoi, Edgar; Schmauder, Martin: Gefährdungsbeurteilung manueller Lastenhandhabung mit digitalem Ergonomiewerkzeug - ein Lösungsansatz. In: &amp;quot;sicher ist sicher&amp;quot;. 66. Jg., Ausgabe 01/2015. Erich Schmidt Verlag. ISSN 2199-7330, S.20-26. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane: Identifikationen ergonomischer Einflussgrößen der Gestaltung mittels Ergotyping® -Tools. Workshop “The Smart Virtual Worker&amp;quot;. Chemnitz, 12. November 2014&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Edgar Scherstjanoi, Christiane Kamusella, Daniel Gröllich and Kai Bürkle: Ergotyping®-Tools providing Computer-based Support for Ergonomic Evaluation Processes of Human-Machine-Interfaces. Proceedings of the 5th International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics AHFE 2014, Kraków, Poland 19-23 July 2014&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane: Digitale Ergonomieanalyse und –bewertung mit Menschmodellen. Vortrag und Manuskript 33. Internationaler Kongress für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin A+A 2013. Ergonomie, Teil 1: Die Vermessung des Menschen - Neue Techniken erleichtern die ergonomische Gestaltung. 5. bis 8. November 2013 Düsseldorf. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane; Gröllich, Daniel: Ergotyping®-tools for ergonomic research on human-machine interfaces in Digital Prototyping. Vortrag Conference of Virtual Verification Technology, 15. und 16. Mai 2013 in Ungarn, Balatonfüred&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Schmauder, Martin; Kamusella, Christiane: Arbeitsplatzgestaltung mit einem digitalen Menschmodell. Vortrag zur Informationsveranstaltung des ECN &amp;quot;Von der Wissenschaft in die Praxis&amp;quot;. 12.04.2013 in Friedrichhafen &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane; Schmauder, Martin: Derzeitige Möglichkeiten der Bewertung von Arbeitssituationen mit Ergotyping®-Tools. In: &amp;quot;sicher ist sicher - Arbeitsschutz aktuell&amp;quot;. Ausgabe 01/2013 Erich Schmidt Verlag. S. 12-18 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane: Einsatz digitaler Ergonomiewerkzeuge –Anwendungsbeispiele. [http://www.ergotyping.net/images/Handout_Baua_Dresdner_Treff_2012-11_Kamusella.pdf &#039;&#039;&#039;Handout zum Dresdner Treff „Digitale Ergonomie – Rechnerunterstützte Gestaltung ergonomischer Produkte und Arbeitssysteme“&#039;&#039;&#039;], 14.11.2012 Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA), Standort Dresden&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane: Digitale Ergonomie-Tools zur Berücksichtigung ergonomischer Aspekte im Produktentstehungsprozess. In: Tagungsband zum  10.Gemeinsamen Kolloquiums Konstruktionstechnik. KT2012: ENTWICKELN – ENTWERFEN – ERLEBEN. Methoden und Werkzeuge in der Produktentwicklung. 14.–15. Juni 2012 Dresden. ISBN: 978-3-942710-80-0, S. 123-143.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Just Fly! - Gewinner des OUV-Designwettbewerbs: Wettbewerbsbeitrag zum Designwettbewerb der Oskar-Ursinus-Vereinigung (OUV) 2011/2012; Team: „Angle of Attack“ (Dipl.-Ing. Tim-Peter Voß: freier Luftfahrtingenieur; R. Adam, Ph. Heinemann: Studenten der TU Dresden, Maschinenbau, LRT; J. Grießhammer: Student der TU Dresden, Maschinenbau, Arbeitswissenschaft; Dr.-Ing. Christiane Kamusella: wiss. Mitarbeiterin der TU Dresden, Professur für Arbeitswissenschaft) [http://www.ouv.de/fly/?s=just+fly &#039;&#039;&#039;OUV-Vereinigung Design-Wettbewerb 2011/12&#039;&#039;&#039;]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane: Ergotyping®-Tool &amp;quot;Körperhaltungsbewertung&amp;quot;. In Dokumentation des 58. Arbeitswissenschenschaftlichen Kongresses der Gesellschaft für Arbeitswissenschaft in Kassel 22. - 24. 02. 2012 (S. 177-180). GfA-Press. Dortmund 2012. ISBN 978-3-936804-12-6&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane: Ergotyping®-Tools zur Unterstützung von Konstrukteuren bei der Umsetzung von Ergonomieaspekten in frühen Entwicklungsphasen. Institutskolloquium TU Dresden, Institut für Technische Logistik und Arbeitssysteme, 2.02.2012, S. 40-54 (ISBN 978-3-86780-257-4)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane: Digitale Ergonomie - Anwendungsaspekte. Aktionsbühne Workplace Design. A+A Düsseldorf 18.-21. Oktober 2011 (19.10.2011)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Ördögh, László; Gehér, Klára (Virtual Human Engineering GmbH); Kamusella, Christiane (Institute of Material Handling and Industrial Engineering, Professorship of Ergonomics, Dresden University of Technology); Csaba Szeredy (NexStep Consulting Kft.): Virtual Human Engineering Plugin. Paper for International Summit on Human Simulation 2011, St. Pete Beach, Florida, on May 26-27, 2011&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Chr.; Ördögh, L.: Ergotyping®-Tool „Körperkräfte“. Dokumentation des 57. Arbeitswissenschaftlichen Kongresses der Gesellschaft für Arbeitswissenschaft in Chemnitz, 23.-25.03.2011, GfA-Press Dortmund 2011. ISBN 978-3-936804-10-2, S. 623-626.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* P. Hoske, I. Gubsch, G. Kunze, K. Bürkle, C. Kamusella, M. Schmauder: Prognose und Bewertung der Sicht für mobile Arbeitsmaschinen. In: BauPor-tal Heft 10, 122. Jahrgang, Oktober 2010, S. 607-613&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* P. Hoske, I. Gubsch, G. Kunze, K. Bürkle, C. Kamusella, M. Schmauder: Prognose und Bewertung der Sicht für mobile Arbeitsmaschinen. In: BauPor-tal Heft 9, 122. Jahrgang, September 2010, S. 530-538&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Zavesky, M.; Kamusella, C.; Groh;R.: Erweiterung von Menschmodellen zur wahrnehmungskonformen Sichtvisualisierung, In: Kalkbrenner, S. (Hrsg.): Tagungsband 05. Multimediakongress Wismar 2010 - Netzwerk - Forschung - Innovation -, Wismar, 2010, 30. September 2010. ISBN 978-3-00-032154-2&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane: Risikofaktor Sitzhaltung. – TOP Magazin Gesundheitsforum Dresden/Ostsachsen, 01/2010, 5.Auflage&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Hoske, P.; Bürkle, K.; Kamusella, C.; Gubsch, I.; Kunze, G.; Schmauder, M.: Prognose und Bewertung der Sicht für mobile Maschinen (Teil 1). – Wissensportal:  www.baumaschine.de 2(2010)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Hoske, P.; Bürkle, K.; Kamusella, C.; Gubsch, I.; Kunze, G.; Schmauder, M.: Prognose und Bewertung der Sicht für mobile Maschinen (Teil 2). – Wissensportal:  www.baumaschine.de 2(2010)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Hoske, P.; Bürkle, K.; Kamusella, C.; Gubsch, I.; Kunze, G.; Schmauder, M.: Prognose und Bewertung der Sicht für mobile Maschinen (Teil 3). – Wissensportal:  www.baumaschine.de 2(2010)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Hoske, P.; Bürkle, K.; Kamusella, C.; Gubsch, I.; Kunze, G.; Schmauder, M.: Prognose und Bewertung der Sicht für mobile Maschinen (Teil 4). – Wissensportal:  www.baumaschine.de 2(2010)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane: Ergotyping als ergonomische Komponente des Digital Prototyping. – Wissensportal: www.baumaschine.de 02(2010)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane: Ergotyping®-Tool Sichtanforderungen für optische Anzeigeeinrichtungen. – Wissensportal: www.baumaschine.de 02(2010)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane: Digitale Ergonomiewerkzeuge und deren Verknüpfung mit Daten aus Normen. Vortrag zum KAN-Workshop „Anthropometrie in der Praxis: Von der Norm zum Konstrukteur“ 13.07.2010 Sankt Augustin&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane: Ergonomie und Arbeitsgestaltung - ein Überblick. Vortragsband zum 2.Deutschen Stuhlbauertag, Fachtagung Ergonomie des Sitzens, 11. Juni 2010 in Rabenau, S.4-21.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Chr.; Schmauder, M.: Ergotyping®-Tool „Sichtbewertung“. Dokumentation des 56. Arbeitswissenschaftlichen Kongresses der Gesellschaft für Arbeitswissenschaft in Darmstadt, 24.-26.03.2010, GfA-Press Dortmund 2010. ISBN 978-3-936804-08-9, S. 135-138.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Chr.; Schmauder, M.: Posterbeitrag: Bewertungstool zur Sichtanalyse unter Beachtung verbindlicher Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen nach dem Geräte- und Produktsicherheitsgesetz für das Menschmodell ICIDO-ErgonomiX, 8. Berliner Werk-statt Mensch-Maschine-Systeme, 7.-9. Oktober 2009&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Chr.; Schmauder, M.: Bewertungstool zur Sichtanalyse unter Beachtung verbindlicher Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen nach dem Geräte- und Produktsicherheitsgesetz für das Menschmodell ICIDO-ErgonomiX; VDI-Fortschrittsberichte Reihe 22, Nr. 29, S. 277-280, Düsseldorf (2009)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Chr.; Schmauder, M.: Ergotyping im rechnerunterstützten Entwicklungs- und Gestaltungsprozess. In: Zeitschrift für Arbeitswissenschaft, Ausg. 03/2009. Hrsg. Gesellschaft für Arbeitswissenschaft e. V. Ergonomia Verlag Stuttgart. ISSN 0340-2444. S. 212-220. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Schmauder, M.; Merkel, T,; Böhner, H.; Ellegast, R.; Höhn, K.; Kamusella, Chr.; Paritschkow, S.; Schultetus, W.; Vomberg, A.: Entwicklung von Lehrmodulen für die Berücksichtigung ergonomischer Aspekte in der Ausbildung von Konstrukteuren. Herbstkonferenz 2008 der GfA e. V., 10./11. September 2008, TU Ilmenau&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Modul 2.1 bis 2.7; Modul 2: Übung 1 und 2; Modul 4.1 in: T. Merkel: Ergonomie-Lehrmodule für die Ausbildung von Konstrukteuren, KAN-Bericht 42, 7/2008&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Christiane Kamusella</name></author>
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		<title>Publikationen</title>
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		<updated>2019-05-18T16:14:49Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Christiane Kamusella: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Zu den Themengebieten Ergonomie und Digitale Ergonomie (ab 2008)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane: Anthropometrisch-ergonomische Auslegung von Fliesenlegertischen unter Beachtung von Körperhaltungen und Körperkräften. In: &amp;quot;sicher ist sicher&amp;quot;. Ausgabe 01/2019. Erich Schmidt Verlag, S.16-22.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane; Schmauder, Martin: Steharbeitsplätze mit Lastenhandhabung: Einfluss des Belastungswechsels auf Muskelbeanspruchung und Beschwerdeempfinden. In Dokumentation des 64. Arbeitswissenschaftlichen Kongresses FOM Hochschule für Oekonomie &amp;amp; Management 21.02.-23.02.2018. GfA-Press, Dortmund 2018, ISBN 978-3-936804-24-9, Beitrag B.6.1. (S. 1-6)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Seidler, Lukas; Kamusella, Christiane; Seibt, Robert: Steharbeitsplätze mit Lastenhandhabung: Einfluss des Belastungs-Wechsels auf Surrogatparameter für ein erhöhtes Gesundheitsrisiko - Studiendesign. Vortrag zum 21. Symposium Arbeitsmedizin und Arbeitswissenschaft für NachwuchswissenschaftlerInnen des Forums Arbeitsphysiologie von DGAUM und GfA in Bad Münder 17.11.-19.11.2017.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Schmauder M., Kamusella C., Scherstjanoi E.: Digitale Ergonomiewerkzeuge in der betrieblichen Praxis. In: in Arbeitsmedizin Sozialmedizin Umweltmedizin (ASU), 52/10.2017, S. 720-725&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella C., Scherstjanoi E., Schmauder M.: Ergotyping-Tools für Ergonomieuntersuchungen im Digital Prototyping. In: Bullinger-Hoffmann A, Mühlstedt J (Hrsg): Homo Sapiens Digitalis - Virtuelle Ergonomie und digitale Menschmodelle. Berlin: Springer, 2016, S. 347-353&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Klöber, Karl; Kamusella, Christiane: Konzeption einer Pilotstudie zur Beanspruchungsuntersuchung bei Steharbeitsplätzen mit manueller Lastenhandhabung unter optimalen Belastungsmerkmalen. In Sonderband zum 20. Symposium Arbeitsmedizin und Arbeitswissenschaft für NachwuchswissenschaftlerInnen des Forums Arbeitsphysiologie von DGAUM und GfA in Freiburg 11.11.-13.11.2016. Hrsg. Karsten Kluth; Mario Penzkofer Universität Siegen. ISBN 978-3-9809549-4-5&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Appelt, Stephanie; Kamusella, Christiane: Auswertung der Pilotstudie zur Beanspruchungsuntersuchung bei Steharbeitsplätzen mit manueller Lastenhandhabung unter optimalen Belastungsmerkmalen. In Sonderband zum 20. Symposium Arbeitsmedizin und Arbeitswissenschaft für NachwuchswissenschaftlerInnen in Freiburg 11.11.-13.11.2016. Hrsg. Karsten Kluth; Mario Penzkofer Universität Siegen. ISBN 978-3-9809549-4-5&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Gröllich, Daniel; Schmauder, Martin; Kamusella, Christiane 2016: Evaluation Produktionsbedingungen - Ergonomie A350. In Dokumentation der Herbstkonferenz der Gesellschaft für Arbeitswissenschaft in Hamburg 29.09.-30.09.2016. GfA-Press, Dortmund 2016, ISBN 978-3-936804-21-8&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Christiane Kamusella; Edgar Scherstjanoi; Martin Schmauder: Lösungsansatz zur ergonomischen Bewertung von Last- und Kraftausübungsfällen unter Nutzung eines digitalen Menschmodells. In: Zeitschrift für Arbeitswissenschaft (2016) 70:99–107 DOI 10.1007/s41449-016-0019-6&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Christiane Kamusella, Edgar Scherstjanoi and Martin Schmauder: Ergotyping tools for ergonomic research on human-machine interfaces in Digital Prototyping. In: Occupational Ergonomics - IOS Press vol. 12, no. 3, pp. 97-107, 2015 DOI: 10.3233/OER-150227&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane: Methodenumsetzung in der digitalen Ergonomie. In Dokumentation der Herbstkonferenz der Gesellschaft für Arbeitswissenschaft in Dresden 21.-22.09.2015. GfA-Press. Dortmund 2015. ISBN 978-3-936804-19-5&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane; Scherstjanoi, Edgar; Schmauder, Martin: Ergotyping tools for ergonomic research on human-machine interfaces in Digital Prototyping. In: Occupational Ergonomics, vol. 12, no. 3, pp. 97-107, 2015. DOI: 10.3233/OER-150227&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane: Ergonomie am Arbeitsplatz – Arbeitswissenschaftler von morgen studieren heute mit ema. imk industrial competence 2015 in Augustusburg. 16.-17.09.2015&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane; Scherstjanoi, Edgar; Schmauder, Martin: Gefährdungsbeurteilung manueller Lastenhandhabung mit digitalem Ergonomiewerkzeug - ein Lösungsansatz. In: &amp;quot;sicher ist sicher&amp;quot;. 66. Jg., Ausgabe 01/2015. Erich Schmidt Verlag. ISSN 2199-7330, S.20-26. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane: Identifikationen ergonomischer Einflussgrößen der Gestaltung mittels Ergotyping® -Tools. Workshop “The Smart Virtual Worker&amp;quot;. Chemnitz, 12. November 2014&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Edgar Scherstjanoi, Christiane Kamusella, Daniel Gröllich and Kai Bürkle: Ergotyping®-Tools providing Computer-based Support for Ergonomic Evaluation Processes of Human-Machine-Interfaces. Proceedings of the 5th International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics AHFE 2014, Kraków, Poland 19-23 July 2014&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane: Digitale Ergonomieanalyse und –bewertung mit Menschmodellen. Vortrag und Manuskript 33. Internationaler Kongress für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin A+A 2013. Ergonomie, Teil 1: Die Vermessung des Menschen - Neue Techniken erleichtern die ergonomische Gestaltung. 5. bis 8. November 2013 Düsseldorf. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane; Gröllich, Daniel: Ergotyping®-tools for ergonomic research on human-machine interfaces in Digital Prototyping. Vortrag Conference of Virtual Verification Technology, 15. und 16. Mai 2013 in Ungarn, Balatonfüred&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Schmauder, Martin; Kamusella, Christiane: Arbeitsplatzgestaltung mit einem digitalen Menschmodell. Vortrag zur Informationsveranstaltung des ECN &amp;quot;Von der Wissenschaft in die Praxis&amp;quot;. 12.04.2013 in Friedrichhafen &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane; Schmauder, Martin: Derzeitige Möglichkeiten der Bewertung von Arbeitssituationen mit Ergotyping®-Tools. In: &amp;quot;sicher ist sicher - Arbeitsschutz aktuell&amp;quot;. Ausgabe 01/2013 Erich Schmidt Verlag. S. 12-18 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane: Einsatz digitaler Ergonomiewerkzeuge –Anwendungsbeispiele. [http://www.ergotyping.net/images/Handout_Baua_Dresdner_Treff_2012-11_Kamusella.pdf &#039;&#039;&#039;Handout zum Dresdner Treff „Digitale Ergonomie – Rechnerunterstützte Gestaltung ergonomischer Produkte und Arbeitssysteme“&#039;&#039;&#039;], 14.11.2012 Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA), Standort Dresden&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane: Digitale Ergonomie-Tools zur Berücksichtigung ergonomischer Aspekte im Produktentstehungsprozess. In: Tagungsband zum  10.Gemeinsamen Kolloquiums Konstruktionstechnik. KT2012: ENTWICKELN – ENTWERFEN – ERLEBEN. Methoden und Werkzeuge in der Produktentwicklung. 14.–15. Juni 2012 Dresden. ISBN: 978-3-942710-80-0, S. 123-143.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Just Fly! - Gewinner des OUV-Designwettbewerbs: Wettbewerbsbeitrag zum Designwettbewerb der Oskar-Ursinus-Vereinigung (OUV) 2011/2012; Team: „Angle of Attack“ (Dipl.-Ing. Tim-Peter Voß: freier Luftfahrtingenieur; R. Adam, Ph. Heinemann: Studenten der TU Dresden, Maschinenbau, LRT; J. Grießhammer: Student der TU Dresden, Maschinenbau, Arbeitswissenschaft; Dr.-Ing. Christiane Kamusella: wiss. Mitarbeiterin der TU Dresden, Professur für Arbeitswissenschaft) [http://www.ouv.de/fly/?s=just+fly &#039;&#039;&#039;OUV-Vereinigung Design-Wettbewerb 2011/12&#039;&#039;&#039;]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane: Ergotyping®-Tool &amp;quot;Körperhaltungsbewertung&amp;quot;. In Dokumentation des 58. Arbeitswissenschenschaftlichen Kongresses der Gesellschaft für Arbeitswissenschaft in Kassel 22. - 24. 02. 2012 (S. 177-180). GfA-Press. Dortmund 2012. ISBN 978-3-936804-12-6&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane: Ergotyping®-Tools zur Unterstützung von Konstrukteuren bei der Umsetzung von Ergonomieaspekten in frühen Entwicklungsphasen. Institutskolloquium TU Dresden, Institut für Technische Logistik und Arbeitssysteme, 2.02.2012, S. 40-54 (ISBN 978-3-86780-257-4)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane: Digitale Ergonomie - Anwendungsaspekte. Aktionsbühne Workplace Design. A+A Düsseldorf 18.-21. Oktober 2011 (19.10.2011)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Ördögh, László; Gehér, Klára (Virtual Human Engineering GmbH); Kamusella, Christiane (Institute of Material Handling and Industrial Engineering, Professorship of Ergonomics, Dresden University of Technology); Csaba Szeredy (NexStep Consulting Kft.): Virtual Human Engineering Plugin. Paper for International Summit on Human Simulation 2011, St. Pete Beach, Florida, on May 26-27, 2011&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Chr.; Ördögh, L.: Ergotyping®-Tool „Körperkräfte“. Dokumentation des 57. Arbeitswissenschaftlichen Kongresses der Gesellschaft für Arbeitswissenschaft in Chemnitz, 23.-25.03.2011, GfA-Press Dortmund 2011. ISBN 978-3-936804-10-2, S. 623-626.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* P. Hoske, I. Gubsch, G. Kunze, K. Bürkle, C. Kamusella, M. Schmauder: Prognose und Bewertung der Sicht für mobile Arbeitsmaschinen. In: BauPor-tal Heft 10, 122. Jahrgang, Oktober 2010, S. 607-613&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* P. Hoske, I. Gubsch, G. Kunze, K. Bürkle, C. Kamusella, M. Schmauder: Prognose und Bewertung der Sicht für mobile Arbeitsmaschinen. In: BauPor-tal Heft 9, 122. Jahrgang, September 2010, S. 530-538&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Zavesky, M.; Kamusella, C.; Groh;R.: Erweiterung von Menschmodellen zur wahrnehmungskonformen Sichtvisualisierung, In: Kalkbrenner, S. (Hrsg.): Tagungsband 05. Multimediakongress Wismar 2010 - Netzwerk - Forschung - Innovation -, Wismar, 2010, 30. September 2010. ISBN 978-3-00-032154-2&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane: Risikofaktor Sitzhaltung. – TOP Magazin Gesundheitsforum Dresden/Ostsachsen, 01/2010, 5.Auflage&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Hoske, P.; Bürkle, K.; Kamusella, C.; Gubsch, I.; Kunze, G.; Schmauder, M.: Prognose und Bewertung der Sicht für mobile Maschinen (Teil 1). – Wissensportal:  www.baumaschine.de 2(2010)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Hoske, P.; Bürkle, K.; Kamusella, C.; Gubsch, I.; Kunze, G.; Schmauder, M.: Prognose und Bewertung der Sicht für mobile Maschinen (Teil 2). – Wissensportal:  www.baumaschine.de 2(2010)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Hoske, P.; Bürkle, K.; Kamusella, C.; Gubsch, I.; Kunze, G.; Schmauder, M.: Prognose und Bewertung der Sicht für mobile Maschinen (Teil 3). – Wissensportal:  www.baumaschine.de 2(2010)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Hoske, P.; Bürkle, K.; Kamusella, C.; Gubsch, I.; Kunze, G.; Schmauder, M.: Prognose und Bewertung der Sicht für mobile Maschinen (Teil 4). – Wissensportal:  www.baumaschine.de 2(2010)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane: Ergotyping als ergonomische Komponente des Digital Prototyping. – Wissensportal: www.baumaschine.de 02(2010)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane: Ergotyping®-Tool Sichtanforderungen für optische Anzeigeeinrichtungen. – Wissensportal: www.baumaschine.de 02(2010)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane: Digitale Ergonomiewerkzeuge und deren Verknüpfung mit Daten aus Normen. Vortrag zum KAN-Workshop „Anthropometrie in der Praxis: Von der Norm zum Konstrukteur“ 13.07.2010 Sankt Augustin&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Christiane: Ergonomie und Arbeitsgestaltung - ein Überblick. Vortragsband zum 2.Deutschen Stuhlbauertag, Fachtagung Ergonomie des Sitzens, 11. Juni 2010 in Rabenau, S.4-21.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Chr.; Schmauder, M.: Ergotyping®-Tool „Sichtbewertung“. Dokumentation des 56. Arbeitswissenschaftlichen Kongresses der Gesellschaft für Arbeitswissenschaft in Darmstadt, 24.-26.03.2010, GfA-Press Dortmund 2010. ISBN 978-3-936804-08-9, S. 135-138.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Chr.; Schmauder, M.: Posterbeitrag: Bewertungstool zur Sichtanalyse unter Beachtung verbindlicher Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen nach dem Geräte- und Produktsicherheitsgesetz für das Menschmodell ICIDO-ErgonomiX, 8. Berliner Werk-statt Mensch-Maschine-Systeme, 7.-9. Oktober 2009&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Chr.; Schmauder, M.: Bewertungstool zur Sichtanalyse unter Beachtung verbindlicher Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen nach dem Geräte- und Produktsicherheitsgesetz für das Menschmodell ICIDO-ErgonomiX; VDI-Fortschrittsberichte Reihe 22, Nr. 29, S. 277-280, Düsseldorf (2009)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kamusella, Chr.; Schmauder, M.: Ergotyping im rechnerunterstützten Entwicklungs- und Gestaltungsprozess. In: Zeitschrift für Arbeitswissenschaft, Ausg. 03/2009. Hrsg. Gesellschaft für Arbeitswissenschaft e. V. Ergonomia Verlag Stuttgart. ISSN 0340-2444. S. 212-220. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Schmauder, M.; Merkel, T,; Böhner, H.; Ellegast, R.; Höhn, K.; Kamusella, Chr.; Paritschkow, S.; Schultetus, W.; Vomberg, A.: Entwicklung von Lehrmodulen für die Berücksichtigung ergonomischer Aspekte in der Ausbildung von Konstrukteuren. Herbstkonferenz 2008 der GfA e. V., 10./11. September 2008, TU Ilmenau&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Modul 2.1 bis 2.7; Modul 2: Übung 1 und 2; Modul 4.1 in: T. Merkel: Ergonomie-Lehrmodule für die Ausbildung von Konstrukteuren, KAN-Bericht 42, 7/2008&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Christiane Kamusella</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://ergotyping.de/index.php?title=Erstellung_eines_digitalen_3D-Modells_des_Arbeitssystems&amp;diff=2464</id>
		<title>Erstellung eines digitalen 3D-Modells des Arbeitssystems</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://ergotyping.de/index.php?title=Erstellung_eines_digitalen_3D-Modells_des_Arbeitssystems&amp;diff=2464"/>
		<updated>2019-05-01T17:20:47Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Christiane Kamusella: /* Workflow ema:Einbindung von digitalen Menschmodellen */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
[[Digitale_Prozessergonomie_am_Beispiel_eines_Planungs-_und_Gestaltungswerkzeugs|&amp;lt;big&amp;gt;↑&amp;lt;/big&amp;gt; zurück zur Hauptseite Digitale Prozessergonomie]] &amp;lt;div align=&amp;quot;center&amp;quot;&amp;gt; [[Ausgangsdaten_eines_Projektes|←]] [[Virtuelle_Umsetzung_von_Arbeitsverrichtungen|→]]&amp;lt;/div&amp;gt; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Workflow &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;ema:&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; Erzeugung eines digitalen Arbeitsplatzmodells ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Gemäß Workflow sind nach Zusammenstellung aller Ausgangs- und Geometriedaten zum untersuchten Arbeitssystem im zweiten Schritt diese in eine 3D-Szene zu überführen:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 &amp;lt;span style=&amp;quot;color:#FF6600&amp;quot;&amp;gt; &#039;&#039;&#039;Erzeugung eines digitalen Arbeitsplatzmodells (Kombination, räumliche Anordnung der Arbeitsmittel)&#039;&#039;&#039; &amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
 * Laden / Erzeugen von Bibliotheksobjekten&lt;br /&gt;
 * Einbindung externer 3D-Objekte/ 3D-Geometriemodelle&lt;br /&gt;
 * Layoutaufbereitung&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;ema&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; selbst arbeitet mit Geometriedaten im Standardformat Collada (DAE), demzufolge wird gewissermaßen ein funktionstüchtiges 3D-Geometriemodell, welches in CAD- oder 3D-Grafisksoftware erstellt wurde, vorausgesetzt. Über Schnittstellen können die in CAE-Format konvertierten Geometrien in &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;ema&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; überführt werden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Darüber hinaus reicht es für viele Anwendungszwecke aus, einfache Ersatzgeometrien auf einem für die Anwendung erforderlichen Abstraktionsniveau direkt in &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;ema&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; zu erstellen. Dafür stehen Bibliotheksobjekte zur Verfügung (s. nächster Punkt). So genügt es oftmals, komplexe Geometrien als eine Art Hüllkörper über die Verwendung geometrischer Primitive in wichtigen Hauptabmessungen nachzubilden. Gedanklich wichtig sind hier die für die Untersuchung und zu gewinnenden Aussagen relevanten Aspekte wie z. B. Greifpunkte am Objekt mit deren Ausrichtung und Höhe in Bezug zum Nutzer; Absetz-, Standhöhen der Objekte auf einer Unterlage; Greiftiefen etc. (s. hierzu auch Teilschritt 1: Zusammenstellung von Daten zum Arbeitssystem).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Beispiel: Erstellung von Ersatzgeometrien für Hülse und Bolzen&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Bolzen und Hülse werden als geometrisches Primitiv Zylinder modelliert.&lt;br /&gt;
* Der Hülsenboden wird auf dem Tisch platziert (Absetzpunkt 1).&lt;br /&gt;
* Die Hülse wird von Werker 2 mit der linken Hand etwa in halber Höhe über Boden gegriffen (Greifpunkt linke Hand).&lt;br /&gt;
* Nach Einsetzen des Bolzens in die Hülse wird der Hammerkopf auf der Bolzenoberfläche aufgesetzt (Wirkpunkt Hammer).&lt;br /&gt;
* Die fertige Steckverbindung wird zunächst seitlich abgesetzt (Absetzpunkt 2), danach von Werker 1 mit der rechten Hand in halber Hülsenhöhe gegriffen (Greifpunkt rechte Hand).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:geometrisches Primitiv mit Markern.gif| ]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Nutzung der &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;ema&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;-eigenen Bibliotheksobjekte ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;ema&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; verfügt über bereits vormodellierte und in einer Bibliothek hinterlegte 3D-Objekte. Der Zugriff erfolgt über die RK Objekte unter &#039;&#039;Bibliotheksobjekte hinzufügen&#039;&#039;. Über Einstellung der Objekt- und Positionsparameter der Modelle können diese zu einer Szene zusammengefügt werden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Zur Transformation der Objekte ist im Navigationsmodus auf einen Layoutmodus umzustellen und es sind sinnvolle Layouthelfer zu wählen. [[Benutzeroberflaeche:_Kurzuebersicht#Navigation_und_Objektbewegung|&amp;lt;big&amp;gt;↑&amp;lt;/big&amp;gt; → s. Kurzübersicht Navigation und Objektbewegung]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Weiterhin können benutzerdefinierte Objektparameter bearbeitet werden. Diese werden für das gewählte Objekt im Kontextmenü angezeigt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Bibliotheksobjekte_Parameter.gif| ]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
In der RK Objekte kann über den Button &amp;quot;alternative Einfügewurzel aktivieren/deaktivieren&amp;quot; ein 3D-Szeneobjekt als Elternobjekt gewählt werden, welchem alle nachfolgend erstellten Objekte automatisch als Kindobjekte zugeordnet sind. Diese Kindobjekte werden dabei im Koordinatensystem des Elternobjekts geladen und zu diesem lokal transformiert.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Beispiel: Erstellung eines Regals mit 2 Böden&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Auf dem unteren Boden sollen zwei Behälter und auf dem oberen Boden ein Behälter stehen&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* RK Objekte → Bibliotheksobjekte → geometrische Primitive → Regal&lt;br /&gt;
* Objektparameter: L x B x H je 1000 mm; 2 Regalböden → Objekt laden im Ursprung xyz=0/0/0 mm und 0/0/0 °&lt;br /&gt;
* in der Baumansicht Objekt Regal selektieren → Kontextmenü: Erstellen → Objekt als alternative Einfügewurzel festlegen&lt;br /&gt;
* Bibliotheksobjekt → geometrische Primitive → Behälter mit Abmessungen der Kantenlänge 200 mm, Wandstärke 10 mm und Vorderseite 50 mm (Objektparameter)&lt;br /&gt;
* Positionsparameter: z= 500 mm; Anzahl 2 (Behälter); lokaler Versatz um x=250 mm&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die beiden Behälter erscheinen in der Baumstruktur als untergeordnetes Objekt zum Regal. Sie können nun kopiert (Kontextmenü auf das Objekt → Erstellen → Objekt kopieren) und lokal verschoben werden (Objekt selektieren → Grundparameter).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Objekt_Einfügewurzel.gif| ]] [[Bild:Objekt_Einfügewurzel_2.gif| ]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Erstellung_eines_digitalen_3D-Modells_des_Arbeitssystems#Workflow_ema:_Erzeugung_eines_digitalen_Arbeitsplatzmodells|&amp;lt;big&amp;gt;↑&amp;lt;/big&amp;gt; zurück zum Anfang]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Workflow &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;ema:&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Einbindung von digitalen Menschmodellen ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 &amp;lt;span style=&amp;quot;color:#FF6600&amp;quot;&amp;gt; &#039;&#039;&#039;Einbindung von digitalen Menschmodellen&#039;&#039;&#039; &amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
 * Konfiguration und Laden von Menschmodellen als Bibliotheksobjekt&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Menschmodelle sind ebenfalls Bibliotheksobjekte.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
In der DEMO-Version stehen die Perzentile Mann, 95. Perzentil und Frau, 5. Perzentil der Nationalität deutsch, 40 Jahre, mesomorph zur Verfügung.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Der Koordinatenursprung und damit gedanklich der Schnittpunkt von Frontal- und Medianebene liegt im Hüftpunkt. Standardmäßig wird das Menschmodell mit den Füßen auf dem Boden eingefügt, so das der Koordinatenursprung dadurch in z-Richtung einen Abstand ungleich Null aufweist.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Koordsystem_ema.gif| ]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Zur Layoutaufbereitung gehören die Platzierung des Menschmodells sowie die Festlegung von Marker- bzw. Hilfsobjekten. Hierbei gibt es bereits Abhängigkeiten bzw. eine Bezugsetzung zu Verrichtungen, besonders zur Verrichtung Laufen. Trotzdem sollen zu berücksichtigende Aspekte an dieser Stelle erläutert werden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Entscheidend bei Platzierung der Menschmodelle in einer Szene ist aus ergonomischer Sicht i. allg. deren Abstand zu Arbeits- und Betriebsmitteln an Arbeitsplätzen und Handlungsstellen, da hierdurch Körperhaltungen beeinflusst werden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;ema&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; lässt die globale Voreinstellung von Sicherheitsabständen zu, die dann für &#039;&#039;alle&#039;&#039; Objekte im Kontext zu Verrichtungen innerhalb der Szene und des Projektes gelten. Standardmäßig ist global ein Wert von 500 mm voreingestellt (z. B. Wartungsgänge; Randzuschlag für Verkehrswege für Fahrzeuge und vieles mehr: s. ASR A 1.8 Verkehrswege). Dieser Wert kann jederzeit geändert werden, wirkt sich aber dann eben auf alles aus.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Daher ist nach Bedarf eine lokale Anpassung von Abstandsmaßen notwendig. Das kann erfolgen über:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(A) Anpassung der Objekt-Hüllkörper (Bounding-Box = Quader, der einen komplexen Körper umschließt)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(B) Nutzung von Laufpfaden&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(C) Nutzung von Marker-Objekten&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(D) Nutzung von sog. WP-Markern (Walk-Pointern)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Der voreingestellte Sicherheitsabstand wirkt beim &#039;&#039;automatischen Laufen&#039;&#039; von &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;ema&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; um Objekte herum und beim direkten &#039;&#039;automatischen Laufen zu einem Objekt&#039;&#039;, &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;ema&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; bleibt dann 500 mm zum Hüllkörperrand stehen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Der Hüllkörper ist global auf den Wert 0 mm gesetzt, damit wird die Box objektnah um das 3D-Objekt gelegt und schließt im Idealfall mit den Objektkanten ab (Objekt Quader: Quaderrand = Hüllkörperrand).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Sicherheitsabstand_Hüllkörper.gif| ]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
An Arbeitsplätzen sollte die Tisch-/Werkbankkante mit der Frontalebene durch die Augen des Menschmodells fluchten (Arbeitsannahme). Daher ist über die oben genannten Wege (A) bis (D) der Sicherheitsabstand von 500 mm so zu verringern, dass diese Bedingung näherungsweise erfüllt ist.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== &#039;&#039;&#039;Weg (A): Anpassung der Objekt-Hüllkörper&#039;&#039;&#039; =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Eine Hüllkörperanpassung zeigt nur Wirkung für Kollisionsobjekte.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Einstellung: RK Objekte → Objekt selektieren → Symbol Kollisionsobjekt-Definition&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Kollisionsobjektdefinition.gif| ]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Der Hüllkörper eines Objektes kann maximal bis zu seinem Schwerpunkt, der sich i. allg. bei symmetrischen Objekten im Objektmittelpunkt befindet, verringert werden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
D. h.: wenn das Objekt Quader eine Objekttiefe  von 500 mm aufweist, kann der Hüllkörper nur bis -250 mm wirksam verkleinert werden (bis zur Objektmitte).&lt;br /&gt;
Gedanklich nähert sich der Sicherheitsabstand von &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;ema&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; dieser am Objekt nach innen gerückten Hüllkörper-Kante. Demnach weist der &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;ema&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;-Hüftpunkt im Beispiel noch 250 mm Abstand zur Objektkante auf.&lt;br /&gt;
Einstellung Hüllkörper:&lt;br /&gt;
* RK Objekte → Objekt aus Liste selektieren → Grundparameter&lt;br /&gt;
* Der Parameter &#039;&#039;Hüllkörper&#039;&#039; muss zuvor unter &#039;&#039;benutzerdefinierte Parameter bearbeiten&#039;&#039; in die Liste der vorhandenen Parameter überführt werden (über Kontextmenü auf Objekt).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Anpassung_Huellkoerper_Bsp1.gif| ]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Beispiel: Tisch mit einer Bautiefe von 1000 mm, Schwerpunkt in Objektmitte&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
maximal mögliche Anpassung des Hüllkörpers: - 500 mm (halbe Bautiefe Tisch)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
→ Frontalebene durch Hüftpunkt des Menschmodells fluchtet mit Tischvorderkante&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
notwendige Hüllkörperanpassung: -400 mm&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
→ Frontalebene durch die Augen des Menschmodells&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Huellkoerperanpassung_Bsp1.gif| ]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Beispiel: Tisch mit einer Bautiefe von 1200 mm, Schwerpunkt in Objektmitte&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
maximal mögliche Anpassung des Hüllkörpers: - 600 mm (halbe Bautiefe Tisch)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
→ Frontalebene am Rücken des Menschmodells fluchtet mit Tischvorderkante (Menschmodell steht theoretisch im Tisch drin)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
erforderliche Hüllkörperanpassung: -400 mm&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
→ Frontalebene durch die Augen des Menschmodells&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Huellkoerperanpassung_Bsp2.gif| ]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot; border=&amp;quot;1&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&#039;&#039;&#039;FAZIT:&#039;&#039;&#039; Bei einer globalen Standardeinstellung des Sicherheitsabstandes von 500 mm ist die lokale objektbezogene Hüllkörperanpassung  sinnvoll für Objekttiefen &#039;&#039;ab ca. 700 mm bis 800 mm&#039;&#039;.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Für Objekttiefen deutlich unter  700 mm ist automatisches Laufen zum Objekt nicht körpernah zum Objektrand möglich und es sind für die Layoutaufbereitung Anpassungen über die Wege (B) und (C) notwendig.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== &#039;&#039;&#039;Weg (B): Nutzung von Laufpfaden&#039;&#039;&#039; =====&lt;br /&gt;
Laufpfade werden eigentlich erst bei Parametrisierung der Verrichtung Laufen festgelegt. Sie werden hier trotzdem kurz erläutert, um Wechselwirkungen und Grundzusammenhänge zur Layoutaufbereitung aufzuzeigen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mit der Definition von Pfadpunkten wird sichergestellt, dass das Menschmodell mit seinem Hüftpunkt [x,y] genau im letzten Pfadpunkt zu liegen kommt, egal ob ein Bezugsobjekt (z. B. anzulaufende Werkbank) ein Kollisionsobjekt ist oder nicht und auch völlig unabhängig von der globalen Sicherheitsabstand- und lokalen Hüllkörpereinstellung des Objekts.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Erstellung: bei Verrichtung Laufen → als Pflichtparameter&lt;br /&gt;
* Erzeugung der Pfadpunkte:&lt;br /&gt;
** Linke Maustaste auf Ebene (1…n)&lt;br /&gt;
** Beenden: (STRG + Linke Maustaste) gleichzeitig&lt;br /&gt;
* Ausrichtung der Achsen:&lt;br /&gt;
** blaue Achse = z-Achse des Menschmodells&lt;br /&gt;
** rote Achse: Blickrichtung des Menschmodells&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Pfadpunkt.gif| ]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Um den hinlänglich genauen Abstand des letzten Pfadpunktes zu einem Objekt festzulegen, sollte zumindest optisch über Platzierung des Menschmodells im Pfadpunkt oder mithilfe des Messmodus kontrolliert werden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Messmodus.gif| ]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== &#039;&#039;&#039;Weg (C): Nutzung von Marker-Objekten&#039;&#039;&#039; =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Marker weisen wie Pfadpunkte zwei Achsen auf, die ebenso ausgerichtet sind:&lt;br /&gt;
* blaue Achse = z-Achse des Menschmodells&lt;br /&gt;
* rote Achse: Blickrichtung des Menschmodells&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Erzeugung des Markers:&lt;br /&gt;
* Linke Maustaste auf Ebene (blaue Achse)&lt;br /&gt;
* linke Maustaste in Orientierungsrichtung (rote Achse) &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Der Menschmodellhüftpunkt [x,y] wird nur dann im Marker zentriert platziert, wenn das darüber anzusteuernde Objekt /oder das am nächsten gelegene Objekt kein Kollisionsobjekt ist.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Andernfalls wird eine zusätzliche Hüllkörperanpassung für dieses Objekt erforderlich. Die Platzierung hängt dann von den unter Weg (A) genannten Bedingungen ab.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Weiterhin ist bei der Verrichtung Laufen als Pflichtparameter Zielort (nicht Zielobjekt) anzugeben.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Marker können auf verschiedenen Wegen erstellt werden:&lt;br /&gt;
* RK Objekte → neben der Baumstrukturansicht Button &#039;&#039;Marker hinzufügen&#039;&#039;&lt;br /&gt;
* RK Objekte → als Bibliotheks-Objekt &#039;&#039;geometrische Primitive&#039;&#039; → Markerobjekt&lt;br /&gt;
* RK Objekte beim Objekt (Parameter) als Hilfsobjekt&lt;br /&gt;
* RK Objekte über Kontextmenü zum selektierten Objekt (rechte Maustaste → Erstellen → Marker)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== &#039;&#039;&#039;Weg (D) Nutzung von sog. WP-Markern (Walk-Pointern)&#039;&#039;&#039; =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Marker werden zum Typ Walkpunkte, wenn sie den Namensvorsatz &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;WP&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; erhalten, z. B. &#039;&#039;WP Wagen (Marker)&#039;&#039;&lt;br /&gt;
Die Objekte können als Kindobjekt zum Elternobjekt verknüpft werden, wenn sie mit dem Elternobjekt mitgeführt werden sollen (z. B. bei einem Materialwagen) und wenn beim Parametrisieren der Verrichtung Laufen kein Ziel&#039;&#039;ort&#039;&#039;, sondern ein Ziel&#039;&#039;objekt&#039;&#039; (Elternobjekt) angegeben werden soll.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
D. h.: &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;WP&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; ermöglicht z. B. die Angabe: Laufen zum Objekt Materialwagen → das Menschmodell läuft zum WP am Materialwagen (Hüftpunkt-xy und WP-xy sind dann deckungsgleich)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:WP_Marker.gif| ]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Der Menschmodellhüftpunkt [x,y] wird nur dann im WP Marker platziert, wenn das darüber anzusteuernde Objekt /oder das am nächsten gelegene Objekt kein Kollisionsobjekt ist.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Andernfalls wird eine zusätzliche Hüllkörperanpassung für dieses Objekt erforderlich. Die Platzierung hängt dann von den unter Weg (A) genannten Bedingungen ab. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== &#039;&#039;&#039;Zusammenfassung der Wege (A) bis (D)&#039;&#039;&#039; =====&lt;br /&gt;
[[Bild:Fazit_Marker etc.gif| ]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Erstellung_eines_digitalen_3D-Modells_des_Arbeitssystems#Workflow_ema:_Erzeugung_eines_digitalen_Arbeitsplatzmodells|&amp;lt;big&amp;gt;↑&amp;lt;/big&amp;gt; zurück zum Anfang]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Uebungsbeispiel Arbeitsplatzmodell ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Für die folgenden Übungsbeispiele aus Kapitel 4 &#039;&#039;Ausgangsdaten eines Projektes&#039;&#039; sind &#039;&#039;&#039;Arbeitsplatzmodelle&#039;&#039;&#039; zu erstellen. Sie sollen also nur das 3D-Umgebungsmodell erzeugen und noch nicht die Verrichtungen zusammenstellen. Nutzen Sie dazu zum besseren Verständnis die Abbildungen, Videosequenzen und Beschreibungen der Arbeitsvorgänge in den unten angegebenen Verlinkungen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
♦ &amp;lt;big&amp;gt;&#039;&#039;&#039;Aufgabe:&#039;&#039;&#039;&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Erstellen Sie eine Szene gemäß Skizze (nutzen Sie - wo sinnvoll - Kopierfunktionen). Bestimmen Sie auch Kollisionsobjekte und sinnvolle Objektverknüpfungen. Fügen Sie ein Menschmodell ein und ermitteln Sie für Standorte, Objektbezüge etc. notwendige Anpassungen für Sicherheitsabstände.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Aufgabe 1: Paketannahme&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
♦ Gegeben:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Skizze und Video zum Arbeitssystem s. Kapitel [[Uebungsbeispiel_Paketannahme|&amp;lt;big&amp;gt;↑&amp;lt;/big&amp;gt; Beispiel Paketannahme]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Aufgabe 2: Palettierung Steine&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
♦ Gegeben:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Skizze und Video zum Arbeitssystem s. Kapitel [[Uebungsbeispiel_Palettierung_Steine|&amp;lt;big&amp;gt;↑&amp;lt;/big&amp;gt; Beispiel Palettierung Steine]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Aufgabe 3: Logistikzentrum&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
♦ Gegeben:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Skizze und Video zum Arbeitssystem s. Kapitel [[Uebungsbeispiel_Logistikzentrum|&amp;lt;big&amp;gt;↑&amp;lt;/big&amp;gt; Beispiel Logistikzentrum]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Aufgabe 4: Montage&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
♦ Gegeben:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Skizze und Video zum Arbeitssystem s. Kapitel [[Uebungsbeispiel_Montage|&amp;lt;big&amp;gt;↑&amp;lt;/big&amp;gt; Beispiel Montage]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Aufgabe 5: Reifendemontage&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
♦ Gegeben:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Skizze und Video zum Arbeitssystem s. Kapitel [[Uebungsbeispiel_Reifendemontage|&amp;lt;big&amp;gt;↑&amp;lt;/big&amp;gt; Beispiel Reifendemontage]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;div align=&amp;quot;center&amp;quot;&amp;gt; [[Ausgangsdaten_eines_Projektes|←]] [[Virtuelle_Umsetzung_von_Arbeitsverrichtungen|→]]&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Christiane Kamusella</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://ergotyping.de/index.php?title=Erstellung_eines_digitalen_3D-Modells_des_Arbeitssystems&amp;diff=2463</id>
		<title>Erstellung eines digitalen 3D-Modells des Arbeitssystems</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://ergotyping.de/index.php?title=Erstellung_eines_digitalen_3D-Modells_des_Arbeitssystems&amp;diff=2463"/>
		<updated>2019-05-01T17:19:43Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Christiane Kamusella: /* Nutzung der ema-eigenen Bibliotheksobjekte */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
[[Digitale_Prozessergonomie_am_Beispiel_eines_Planungs-_und_Gestaltungswerkzeugs|&amp;lt;big&amp;gt;↑&amp;lt;/big&amp;gt; zurück zur Hauptseite Digitale Prozessergonomie]] &amp;lt;div align=&amp;quot;center&amp;quot;&amp;gt; [[Ausgangsdaten_eines_Projektes|←]] [[Virtuelle_Umsetzung_von_Arbeitsverrichtungen|→]]&amp;lt;/div&amp;gt; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Workflow &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;ema:&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; Erzeugung eines digitalen Arbeitsplatzmodells ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Gemäß Workflow sind nach Zusammenstellung aller Ausgangs- und Geometriedaten zum untersuchten Arbeitssystem im zweiten Schritt diese in eine 3D-Szene zu überführen:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 &amp;lt;span style=&amp;quot;color:#FF6600&amp;quot;&amp;gt; &#039;&#039;&#039;Erzeugung eines digitalen Arbeitsplatzmodells (Kombination, räumliche Anordnung der Arbeitsmittel)&#039;&#039;&#039; &amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
 * Laden / Erzeugen von Bibliotheksobjekten&lt;br /&gt;
 * Einbindung externer 3D-Objekte/ 3D-Geometriemodelle&lt;br /&gt;
 * Layoutaufbereitung&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;ema&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; selbst arbeitet mit Geometriedaten im Standardformat Collada (DAE), demzufolge wird gewissermaßen ein funktionstüchtiges 3D-Geometriemodell, welches in CAD- oder 3D-Grafisksoftware erstellt wurde, vorausgesetzt. Über Schnittstellen können die in CAE-Format konvertierten Geometrien in &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;ema&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; überführt werden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Darüber hinaus reicht es für viele Anwendungszwecke aus, einfache Ersatzgeometrien auf einem für die Anwendung erforderlichen Abstraktionsniveau direkt in &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;ema&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; zu erstellen. Dafür stehen Bibliotheksobjekte zur Verfügung (s. nächster Punkt). So genügt es oftmals, komplexe Geometrien als eine Art Hüllkörper über die Verwendung geometrischer Primitive in wichtigen Hauptabmessungen nachzubilden. Gedanklich wichtig sind hier die für die Untersuchung und zu gewinnenden Aussagen relevanten Aspekte wie z. B. Greifpunkte am Objekt mit deren Ausrichtung und Höhe in Bezug zum Nutzer; Absetz-, Standhöhen der Objekte auf einer Unterlage; Greiftiefen etc. (s. hierzu auch Teilschritt 1: Zusammenstellung von Daten zum Arbeitssystem).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Beispiel: Erstellung von Ersatzgeometrien für Hülse und Bolzen&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Bolzen und Hülse werden als geometrisches Primitiv Zylinder modelliert.&lt;br /&gt;
* Der Hülsenboden wird auf dem Tisch platziert (Absetzpunkt 1).&lt;br /&gt;
* Die Hülse wird von Werker 2 mit der linken Hand etwa in halber Höhe über Boden gegriffen (Greifpunkt linke Hand).&lt;br /&gt;
* Nach Einsetzen des Bolzens in die Hülse wird der Hammerkopf auf der Bolzenoberfläche aufgesetzt (Wirkpunkt Hammer).&lt;br /&gt;
* Die fertige Steckverbindung wird zunächst seitlich abgesetzt (Absetzpunkt 2), danach von Werker 1 mit der rechten Hand in halber Hülsenhöhe gegriffen (Greifpunkt rechte Hand).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:geometrisches Primitiv mit Markern.gif| ]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Nutzung der &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;ema&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;-eigenen Bibliotheksobjekte ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;ema&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; verfügt über bereits vormodellierte und in einer Bibliothek hinterlegte 3D-Objekte. Der Zugriff erfolgt über die RK Objekte unter &#039;&#039;Bibliotheksobjekte hinzufügen&#039;&#039;. Über Einstellung der Objekt- und Positionsparameter der Modelle können diese zu einer Szene zusammengefügt werden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Zur Transformation der Objekte ist im Navigationsmodus auf einen Layoutmodus umzustellen und es sind sinnvolle Layouthelfer zu wählen. [[Benutzeroberflaeche:_Kurzuebersicht#Navigation_und_Objektbewegung|&amp;lt;big&amp;gt;↑&amp;lt;/big&amp;gt; → s. Kurzübersicht Navigation und Objektbewegung]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Weiterhin können benutzerdefinierte Objektparameter bearbeitet werden. Diese werden für das gewählte Objekt im Kontextmenü angezeigt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Bibliotheksobjekte_Parameter.gif| ]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
In der RK Objekte kann über den Button &amp;quot;alternative Einfügewurzel aktivieren/deaktivieren&amp;quot; ein 3D-Szeneobjekt als Elternobjekt gewählt werden, welchem alle nachfolgend erstellten Objekte automatisch als Kindobjekte zugeordnet sind. Diese Kindobjekte werden dabei im Koordinatensystem des Elternobjekts geladen und zu diesem lokal transformiert.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Beispiel: Erstellung eines Regals mit 2 Böden&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Auf dem unteren Boden sollen zwei Behälter und auf dem oberen Boden ein Behälter stehen&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* RK Objekte → Bibliotheksobjekte → geometrische Primitive → Regal&lt;br /&gt;
* Objektparameter: L x B x H je 1000 mm; 2 Regalböden → Objekt laden im Ursprung xyz=0/0/0 mm und 0/0/0 °&lt;br /&gt;
* in der Baumansicht Objekt Regal selektieren → Kontextmenü: Erstellen → Objekt als alternative Einfügewurzel festlegen&lt;br /&gt;
* Bibliotheksobjekt → geometrische Primitive → Behälter mit Abmessungen der Kantenlänge 200 mm, Wandstärke 10 mm und Vorderseite 50 mm (Objektparameter)&lt;br /&gt;
* Positionsparameter: z= 500 mm; Anzahl 2 (Behälter); lokaler Versatz um x=250 mm&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die beiden Behälter erscheinen in der Baumstruktur als untergeordnetes Objekt zum Regal. Sie können nun kopiert (Kontextmenü auf das Objekt → Erstellen → Objekt kopieren) und lokal verschoben werden (Objekt selektieren → Grundparameter).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Objekt_Einfügewurzel.gif| ]] [[Bild:Objekt_Einfügewurzel_2.gif| ]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Erstellung_eines_digitalen_3D-Modells_des_Arbeitssystems#Workflow_ema:_Erzeugung_eines_digitalen_Arbeitsplatzmodells|&amp;lt;big&amp;gt;↑&amp;lt;/big&amp;gt; zurück zum Anfang]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Workflow &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;ema:&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Einbindung von digitalen Menschmodellen ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 &amp;lt;span style=&amp;quot;color:#FF6600&amp;quot;&amp;gt; &#039;&#039;&#039;Einbindung von digitalen Menschmodellen&#039;&#039;&#039; &amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
 * Konfiguration und Laden von Menschmodellen als Bibliotheksobjekt&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Menschmodelle sind ebenfalls Bibliotheksobjekte.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
In der DEMO-Version stehen die Perzentile Mann, 95. Perzentil und Frau, 5. Perzentil der Nationalität deutsch, 40 Jahre, mesomorph zur Verfügung.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Der Koordinatenursprung und damit gedanklich der Schnittpunkt von Frontal- und Medianebene liegt im Hüftpunkt. Standardmäßig wird das Menschmodell mit den Füßen auf dem Boden eingefügt, so das der Koordinatenursprung dadurch in z-Richtung einen Abstand ungleich Null aufweist.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Koordsystem_ema.gif| ]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Zur Layoutaufbereitung gehören die Platzierung des Menschmodells sowie die Festlegung von Marker- bzw. Hilfsobjekten. Hierbei gibt es bereits Abhängigkeiten bzw. eine Bezugsetzung zu Verrichtungen, besonders zur Verrichtung Laufen. Trotzdem sollen zu berücksichtigende Aspekte an dieser Stelle erläutert werden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Entscheidend bei Platzierung der Menschmodelle in einer Szene ist aus ergonomischer Sicht i. allg. deren Abstand zu Arbeits- und Betriebsmitteln an Arbeitsplätzen und Handlungsstellen, da hierdurch Körperhaltungen beeinflusst werden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;ema&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; lässt die globale Voreinstellung von Sicherheitsabständen zu, die dann für &#039;&#039;alle&#039;&#039; Objekte im Kontext zu Verrichtungen innerhalb der Szene und des Projektes gelten. Standardmäßig ist global ein Wert von 500 mm voreingestellt (z. B. Wartungsgänge; Randzuschlag für Verkehrswege für Fahrzeuge und vieles mehr: s. ASR A 1.8 Verkehrswege). Dieser Wert kann jederzeit geändert werden, wirkt sich aber dann eben auf alles aus.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Daher ist nach Bedarf eine lokale Anpassung von Abstandsmaßen notwendig. Das kann erfolgen über:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(A) Anpassung der Objekt-Hüllkörper (Bounding-Box = Quader, der einen komplexen Körper umschließt)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(B) Nutzung von Laufpfaden&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(C) Nutzung von Marker-Objekten&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(D) Nutzung von sog. WP-Markern (Walk-Pointern)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Der voreingestellte Sicherheitsabstand wirkt beim &#039;&#039;automatischen Laufen&#039;&#039; von &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;ema&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; um Objekte herum und beim direkten &#039;&#039;automatischen Laufen zu einem Objekt&#039;&#039;, &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;ema&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; bleibt dann 500 mm zum Hüllkörperrand stehen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Der Hüllkörper ist global auf den Wert 0 mm gesetzt, damit wird die Box objektnah um das 3D-Objekt gelegt und schließt im Idealfall mit den Objektkanten ab (Objekt Quader: Quaderrand = Hüllkörperrand).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Sicherheitsabstand_Hüllkörper.gif| ]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
An Arbeitsplätzen sollte die Tisch-/Werkbankkante mit der Frontalebene durch die Augen des Menschmodells fluchten (Arbeitsannahme). Daher ist über die oben genannten Wege (A) bis (D) der Sicherheitsabstand von 500 mm so zu verringern, dass diese Bedingung näherungsweise erfüllt ist.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== &#039;&#039;&#039;Weg (A): Anpassung der Objekt-Hüllkörper&#039;&#039;&#039; =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Eine Hüllkörperanpassung zeigt nur Wirkung für Kollisionsobjekte.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Einstellung: RK Objekte → Objekt selektieren → Symbol Kollisionsobjekt-Definition&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Kollisionsobjektdefinition.gif| ]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Der Hüllkörper eines Objektes kann maximal bis zu seinem Schwerpunkt, der sich i. allg. bei symmetrischen Objekten im Objektmittelpunkt befindet, verringert werden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
D. h.: wenn das Objekt Quader eine Objekttiefe  von 500 mm aufweist, kann der Hüllkörper nur bis -250 mm wirksam verkleinert werden (bis zur Objektmitte).&lt;br /&gt;
Gedanklich nähert sich der Sicherheitsabstand von &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;ema&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; dieser am Objekt nach innen gerückten Hüllkörper-Kante. Demnach weist der &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;ema&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;-Hüftpunkt im Beispiel noch 250 mm Abstand zur Objektkante auf.&lt;br /&gt;
Einstellung Hüllkörper:&lt;br /&gt;
* RK Objekte → Objekt aus Liste selektieren → Grundparameter&lt;br /&gt;
* Der Parameter &#039;&#039;Hüllkörper&#039;&#039; muss zuvor unter &#039;&#039;benutzerdefinierte Parameter bearbeiten&#039;&#039; in die Liste der vorhandenen Parameter überführt werden (über Kontextmenü auf Objekt).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Anpassung_Huellkoerper_Bsp1.gif| ]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Beispiel: Tisch mit einer Bautiefe von 1000 mm, Schwerpunkt in Objektmitte&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
maximal mögliche Anpassung des Hüllkörpers: - 500 mm (halbe Bautiefe Tisch)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
→ Frontalebene durch Hüftpunkt des Menschmodells fluchtet mit Tischvorderkante&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
notwendige Hüllkörperanpassung: -400 mm&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
→ Frontalebene durch die Augen des Menschmodells&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Huellkoerperanpassung_Bsp1.gif| ]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Beispiel: Tisch mit einer Bautiefe von 1200 mm, Schwerpunkt in Objektmitte&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
maximal mögliche Anpassung des Hüllkörpers: - 600 mm (halbe Bautiefe Tisch)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
→ Frontalebene am Rücken des Menschmodells fluchtet mit Tischvorderkante (Menschmodell steht theoretisch im Tisch drin)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
erforderliche Hüllkörperanpassung: -400 mm&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
→ Frontalebene durch die Augen des Menschmodells&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Huellkoerperanpassung_Bsp2.gif| ]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot; border=&amp;quot;1&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&#039;&#039;&#039;FAZIT:&#039;&#039;&#039; Bei einer globalen Standardeinstellung des Sicherheitsabstandes von 500 mm ist die lokale objektbezogene Hüllkörperanpassung  sinnvoll für Objekttiefen &#039;&#039;ab ca. 700 mm bis 800 mm&#039;&#039;.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Für Objekttiefen deutlich unter  700 mm ist automatisches Laufen zum Objekt nicht körpernah zum Objektrand möglich und es sind für die Layoutaufbereitung Anpassungen über die Wege (B) und (C) notwendig.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== &#039;&#039;&#039;Weg (B): Nutzung von Laufpfaden&#039;&#039;&#039; =====&lt;br /&gt;
Laufpfade werden eigentlich erst bei Parametrisierung der Verrichtung Laufen festgelegt. Sie werden hier trotzdem kurz erläutert, um Wechselwirkungen und Grundzusammenhänge zur Layoutaufbereitung aufzuzeigen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mit der Definition von Pfadpunkten wird sichergestellt, dass das Menschmodell mit seinem Hüftpunkt [x,y] genau im letzten Pfadpunkt zu liegen kommt, egal ob ein Bezugsobjekt (z. B. anzulaufende Werkbank) ein Kollisionsobjekt ist oder nicht und auch völlig unabhängig von der globalen Sicherheitsabstand- und lokalen Hüllkörpereinstellung des Objekts.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Erstellung: bei Verrichtung Laufen → als Pflichtparameter&lt;br /&gt;
* Erzeugung der Pfadpunkte:&lt;br /&gt;
** Linke Maustaste auf Ebene (1…n)&lt;br /&gt;
** Beenden: (STRG + Linke Maustaste) gleichzeitig&lt;br /&gt;
* Ausrichtung der Achsen:&lt;br /&gt;
** blaue Achse = z-Achse des Menschmodells&lt;br /&gt;
** rote Achse: Blickrichtung des Menschmodells&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Pfadpunkt.gif| ]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Um den hinlänglich genauen Abstand des letzten Pfadpunktes zu einem Objekt festzulegen, sollte zumindest optisch über Platzierung des Menschmodells im Pfadpunkt oder mithilfe des Messmodus kontrolliert werden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Messmodus.gif| ]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== &#039;&#039;&#039;Weg (C): Nutzung von Marker-Objekten&#039;&#039;&#039; =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Marker weisen wie Pfadpunkte zwei Achsen auf, die ebenso ausgerichtet sind:&lt;br /&gt;
* blaue Achse = z-Achse des Menschmodells&lt;br /&gt;
* rote Achse: Blickrichtung des Menschmodells&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Erzeugung des Markers:&lt;br /&gt;
* Linke Maustaste auf Ebene (blaue Achse)&lt;br /&gt;
* linke Maustaste in Orientierungsrichtung (rote Achse) &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Der Menschmodellhüftpunkt [x,y] wird nur dann im Marker zentriert platziert, wenn das darüber anzusteuernde Objekt /oder das am nächsten gelegene Objekt kein Kollisionsobjekt ist.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Andernfalls wird eine zusätzliche Hüllkörperanpassung für dieses Objekt erforderlich. Die Platzierung hängt dann von den unter Weg (A) genannten Bedingungen ab.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Weiterhin ist bei der Verrichtung Laufen als Pflichtparameter Zielort (nicht Zielobjekt) anzugeben.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Marker können auf verschiedenen Wegen erstellt werden:&lt;br /&gt;
* RK Objekte → neben der Baumstrukturansicht Button &#039;&#039;Marker hinzufügen&#039;&#039;&lt;br /&gt;
* RK Objekte → als Bibliotheks-Objekt &#039;&#039;geometrische Primitive&#039;&#039; → Markerobjekt&lt;br /&gt;
* RK Objekte beim Objekt (Parameter) als Hilfsobjekt&lt;br /&gt;
* RK Objekte über Kontextmenü zum selektierten Objekt (rechte Maustaste → Erstellen → Marker)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== &#039;&#039;&#039;Weg (D) Nutzung von sog. WP-Markern (Walk-Pointern)&#039;&#039;&#039; =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Marker werden zum Typ Walkpunkte, wenn sie den Namensvorsatz &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;WP&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; erhalten, z. B. &#039;&#039;WP Wagen (Marker)&#039;&#039;&lt;br /&gt;
Die Objekte können als Kindobjekt zum Elternobjekt verknüpft werden, wenn sie mit dem Elternobjekt mitgeführt werden sollen (z. B. bei einem Materialwagen) und wenn beim Parametrisieren der Verrichtung Laufen kein Ziel&#039;&#039;ort&#039;&#039;, sondern ein Ziel&#039;&#039;objekt&#039;&#039; (Elternobjekt) angegeben werden soll.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
D. h.: &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;WP&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; ermöglicht z. B. die Angabe: Laufen zum Objekt Materialwagen → das Menschmodell läuft zum WP am Materialwagen (Hüftpunkt-xy und WP-xy sind dann deckungsgleich)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:WP_Marker.gif| ]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Der Menschmodellhüftpunkt [x,y] wird nur dann im WP Marker platziert, wenn das darüber anzusteuernde Objekt /oder das am nächsten gelegene Objekt kein Kollisionsobjekt ist.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Andernfalls wird eine zusätzliche Hüllkörperanpassung für dieses Objekt erforderlich. Die Platzierung hängt dann von den unter Weg (A) genannten Bedingungen ab. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== &#039;&#039;&#039;Zusammenfassung der Wege (A) bis (D)&#039;&#039;&#039; =====&lt;br /&gt;
[[Bild:Fazit_Marker etc.gif| ]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Uebungsbeispiel Arbeitsplatzmodell ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Für die folgenden Übungsbeispiele aus Kapitel 4 &#039;&#039;Ausgangsdaten eines Projektes&#039;&#039; sind &#039;&#039;&#039;Arbeitsplatzmodelle&#039;&#039;&#039; zu erstellen. Sie sollen also nur das 3D-Umgebungsmodell erzeugen und noch nicht die Verrichtungen zusammenstellen. Nutzen Sie dazu zum besseren Verständnis die Abbildungen, Videosequenzen und Beschreibungen der Arbeitsvorgänge in den unten angegebenen Verlinkungen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
♦ &amp;lt;big&amp;gt;&#039;&#039;&#039;Aufgabe:&#039;&#039;&#039;&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Erstellen Sie eine Szene gemäß Skizze (nutzen Sie - wo sinnvoll - Kopierfunktionen). Bestimmen Sie auch Kollisionsobjekte und sinnvolle Objektverknüpfungen. Fügen Sie ein Menschmodell ein und ermitteln Sie für Standorte, Objektbezüge etc. notwendige Anpassungen für Sicherheitsabstände.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Aufgabe 1: Paketannahme&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
♦ Gegeben:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Skizze und Video zum Arbeitssystem s. Kapitel [[Uebungsbeispiel_Paketannahme|&amp;lt;big&amp;gt;↑&amp;lt;/big&amp;gt; Beispiel Paketannahme]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Aufgabe 2: Palettierung Steine&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
♦ Gegeben:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Skizze und Video zum Arbeitssystem s. Kapitel [[Uebungsbeispiel_Palettierung_Steine|&amp;lt;big&amp;gt;↑&amp;lt;/big&amp;gt; Beispiel Palettierung Steine]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Aufgabe 3: Logistikzentrum&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
♦ Gegeben:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Skizze und Video zum Arbeitssystem s. Kapitel [[Uebungsbeispiel_Logistikzentrum|&amp;lt;big&amp;gt;↑&amp;lt;/big&amp;gt; Beispiel Logistikzentrum]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Aufgabe 4: Montage&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
♦ Gegeben:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Skizze und Video zum Arbeitssystem s. Kapitel [[Uebungsbeispiel_Montage|&amp;lt;big&amp;gt;↑&amp;lt;/big&amp;gt; Beispiel Montage]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Aufgabe 5: Reifendemontage&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
♦ Gegeben:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Skizze und Video zum Arbeitssystem s. Kapitel [[Uebungsbeispiel_Reifendemontage|&amp;lt;big&amp;gt;↑&amp;lt;/big&amp;gt; Beispiel Reifendemontage]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;div align=&amp;quot;center&amp;quot;&amp;gt; [[Ausgangsdaten_eines_Projektes|←]] [[Virtuelle_Umsetzung_von_Arbeitsverrichtungen|→]]&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Christiane Kamusella</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://ergotyping.de/index.php?title=Erstellung_eines_digitalen_3D-Modells_des_Arbeitssystems&amp;diff=2462</id>
		<title>Erstellung eines digitalen 3D-Modells des Arbeitssystems</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://ergotyping.de/index.php?title=Erstellung_eines_digitalen_3D-Modells_des_Arbeitssystems&amp;diff=2462"/>
		<updated>2019-05-01T17:18:35Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Christiane Kamusella: /* Nutzung der ema-eigenen Bibliotheksobjekte */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
[[Digitale_Prozessergonomie_am_Beispiel_eines_Planungs-_und_Gestaltungswerkzeugs|&amp;lt;big&amp;gt;↑&amp;lt;/big&amp;gt; zurück zur Hauptseite Digitale Prozessergonomie]] &amp;lt;div align=&amp;quot;center&amp;quot;&amp;gt; [[Ausgangsdaten_eines_Projektes|←]] [[Virtuelle_Umsetzung_von_Arbeitsverrichtungen|→]]&amp;lt;/div&amp;gt; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Workflow &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;ema:&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; Erzeugung eines digitalen Arbeitsplatzmodells ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Gemäß Workflow sind nach Zusammenstellung aller Ausgangs- und Geometriedaten zum untersuchten Arbeitssystem im zweiten Schritt diese in eine 3D-Szene zu überführen:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 &amp;lt;span style=&amp;quot;color:#FF6600&amp;quot;&amp;gt; &#039;&#039;&#039;Erzeugung eines digitalen Arbeitsplatzmodells (Kombination, räumliche Anordnung der Arbeitsmittel)&#039;&#039;&#039; &amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
 * Laden / Erzeugen von Bibliotheksobjekten&lt;br /&gt;
 * Einbindung externer 3D-Objekte/ 3D-Geometriemodelle&lt;br /&gt;
 * Layoutaufbereitung&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;ema&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; selbst arbeitet mit Geometriedaten im Standardformat Collada (DAE), demzufolge wird gewissermaßen ein funktionstüchtiges 3D-Geometriemodell, welches in CAD- oder 3D-Grafisksoftware erstellt wurde, vorausgesetzt. Über Schnittstellen können die in CAE-Format konvertierten Geometrien in &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;ema&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; überführt werden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Darüber hinaus reicht es für viele Anwendungszwecke aus, einfache Ersatzgeometrien auf einem für die Anwendung erforderlichen Abstraktionsniveau direkt in &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;ema&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; zu erstellen. Dafür stehen Bibliotheksobjekte zur Verfügung (s. nächster Punkt). So genügt es oftmals, komplexe Geometrien als eine Art Hüllkörper über die Verwendung geometrischer Primitive in wichtigen Hauptabmessungen nachzubilden. Gedanklich wichtig sind hier die für die Untersuchung und zu gewinnenden Aussagen relevanten Aspekte wie z. B. Greifpunkte am Objekt mit deren Ausrichtung und Höhe in Bezug zum Nutzer; Absetz-, Standhöhen der Objekte auf einer Unterlage; Greiftiefen etc. (s. hierzu auch Teilschritt 1: Zusammenstellung von Daten zum Arbeitssystem).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Beispiel: Erstellung von Ersatzgeometrien für Hülse und Bolzen&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Bolzen und Hülse werden als geometrisches Primitiv Zylinder modelliert.&lt;br /&gt;
* Der Hülsenboden wird auf dem Tisch platziert (Absetzpunkt 1).&lt;br /&gt;
* Die Hülse wird von Werker 2 mit der linken Hand etwa in halber Höhe über Boden gegriffen (Greifpunkt linke Hand).&lt;br /&gt;
* Nach Einsetzen des Bolzens in die Hülse wird der Hammerkopf auf der Bolzenoberfläche aufgesetzt (Wirkpunkt Hammer).&lt;br /&gt;
* Die fertige Steckverbindung wird zunächst seitlich abgesetzt (Absetzpunkt 2), danach von Werker 1 mit der rechten Hand in halber Hülsenhöhe gegriffen (Greifpunkt rechte Hand).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:geometrisches Primitiv mit Markern.gif| ]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Nutzung der &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;ema&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;-eigenen Bibliotheksobjekte ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;ema&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; verfügt über bereits vormodellierte und in einer Bibliothek hinterlegte 3D-Objekte. Der Zugriff erfolgt über die RK Objekte unter &#039;&#039;Bibliotheksobjekte hinzufügen&#039;&#039;. Über Einstellung der Objekt- und Positionsparameter der Modelle können diese zu einer Szene zusammengefügt werden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Zur Transformation der Objekte ist im Navigationsmodus auf einen Layoutmodus umzustellen und es sind sinnvolle Layouthelfer zu wählen. [[Benutzeroberflaeche:_Kurzuebersicht#Navigation_und_Objektbewegung|&amp;lt;big&amp;gt;↑&amp;lt;/big&amp;gt; → s. Kurzübersicht Navigation und Objektbewegung]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Weiterhin können benutzerdefinierte Objektparameter bearbeitet werden. Diese werden für das gewählte Objekt im Kontextmenü angezeigt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Bibliotheksobjekte_Parameter.gif| ]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
In der RK Objekte kann über den Button &amp;quot;alternative Einfügewurzel aktivieren/deaktivieren&amp;quot; ein 3D-Szeneobjekt als Elternobjekt gewählt werden, welchem alle nachfolgend erstellten Objekte automatisch als Kindobjekte zugeordnet sind. Diese Kindobjekte werden dabei im Koordinatensystem des Elternobjekts geladen und zu diesem lokal transformiert.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Beispiel: Erstellung eines Regals mit 2 Böden&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Auf dem unteren Boden sollen zwei Behälter und auf dem oberen Boden ein Behälter stehen&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* RK Objekte → Bibliotheksobjekte → geometrische Primitive → Regal&lt;br /&gt;
* Objektparameter: L x B x H je 1000 mm; 2 Regalböden → Objekt laden im Ursprung xyz=0/0/0 mm und 0/0/0 °&lt;br /&gt;
* in der Baumansicht Objekt Regal selektieren → Kontextmenü: Erstellen → Objekt als alternative Einfügewurzel festlegen&lt;br /&gt;
* Bibliotheksobjekt → geometrische Primitive → Behälter mit Abmessungen der Kantenlänge 200 mm, Wandstärke 10 mm und Vorderseite 50 mm (Objektparameter)&lt;br /&gt;
* Positionsparameter: z= 500 mm; Anzahl 2 (Behälter); lokaler Versatz um x=250 mm&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die beiden Behälter erscheinen in der Baumstruktur als untergeordnetes Objekt zum Regal. Sie können nun kopiert (Kontextmenü auf das Objekt → Erstellen → Objekt kopieren) und lokal verschoben werden (Objekt selektieren → Grundparameter).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Objekt_Einfügewurzel.gif| ]] [[Bild:Objekt_Einfügewurzel_2.gif| ]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[https://Erstellung_eines_digitalen_3D-Modells_des_Arbeitssystems#Workflow_ema:_Erzeugung_eines_digitalen_Arbeitsplatzmodells|&amp;lt;big&amp;gt;↑&amp;lt;/big&amp;gt; zurück zum Anfang]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Workflow &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;ema:&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Einbindung von digitalen Menschmodellen ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 &amp;lt;span style=&amp;quot;color:#FF6600&amp;quot;&amp;gt; &#039;&#039;&#039;Einbindung von digitalen Menschmodellen&#039;&#039;&#039; &amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
 * Konfiguration und Laden von Menschmodellen als Bibliotheksobjekt&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Menschmodelle sind ebenfalls Bibliotheksobjekte.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
In der DEMO-Version stehen die Perzentile Mann, 95. Perzentil und Frau, 5. Perzentil der Nationalität deutsch, 40 Jahre, mesomorph zur Verfügung.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Der Koordinatenursprung und damit gedanklich der Schnittpunkt von Frontal- und Medianebene liegt im Hüftpunkt. Standardmäßig wird das Menschmodell mit den Füßen auf dem Boden eingefügt, so das der Koordinatenursprung dadurch in z-Richtung einen Abstand ungleich Null aufweist.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Koordsystem_ema.gif| ]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Zur Layoutaufbereitung gehören die Platzierung des Menschmodells sowie die Festlegung von Marker- bzw. Hilfsobjekten. Hierbei gibt es bereits Abhängigkeiten bzw. eine Bezugsetzung zu Verrichtungen, besonders zur Verrichtung Laufen. Trotzdem sollen zu berücksichtigende Aspekte an dieser Stelle erläutert werden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Entscheidend bei Platzierung der Menschmodelle in einer Szene ist aus ergonomischer Sicht i. allg. deren Abstand zu Arbeits- und Betriebsmitteln an Arbeitsplätzen und Handlungsstellen, da hierdurch Körperhaltungen beeinflusst werden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;ema&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; lässt die globale Voreinstellung von Sicherheitsabständen zu, die dann für &#039;&#039;alle&#039;&#039; Objekte im Kontext zu Verrichtungen innerhalb der Szene und des Projektes gelten. Standardmäßig ist global ein Wert von 500 mm voreingestellt (z. B. Wartungsgänge; Randzuschlag für Verkehrswege für Fahrzeuge und vieles mehr: s. ASR A 1.8 Verkehrswege). Dieser Wert kann jederzeit geändert werden, wirkt sich aber dann eben auf alles aus.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Daher ist nach Bedarf eine lokale Anpassung von Abstandsmaßen notwendig. Das kann erfolgen über:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(A) Anpassung der Objekt-Hüllkörper (Bounding-Box = Quader, der einen komplexen Körper umschließt)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(B) Nutzung von Laufpfaden&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(C) Nutzung von Marker-Objekten&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(D) Nutzung von sog. WP-Markern (Walk-Pointern)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Der voreingestellte Sicherheitsabstand wirkt beim &#039;&#039;automatischen Laufen&#039;&#039; von &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;ema&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; um Objekte herum und beim direkten &#039;&#039;automatischen Laufen zu einem Objekt&#039;&#039;, &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;ema&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; bleibt dann 500 mm zum Hüllkörperrand stehen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Der Hüllkörper ist global auf den Wert 0 mm gesetzt, damit wird die Box objektnah um das 3D-Objekt gelegt und schließt im Idealfall mit den Objektkanten ab (Objekt Quader: Quaderrand = Hüllkörperrand).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Sicherheitsabstand_Hüllkörper.gif| ]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
An Arbeitsplätzen sollte die Tisch-/Werkbankkante mit der Frontalebene durch die Augen des Menschmodells fluchten (Arbeitsannahme). Daher ist über die oben genannten Wege (A) bis (D) der Sicherheitsabstand von 500 mm so zu verringern, dass diese Bedingung näherungsweise erfüllt ist.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== &#039;&#039;&#039;Weg (A): Anpassung der Objekt-Hüllkörper&#039;&#039;&#039; =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Eine Hüllkörperanpassung zeigt nur Wirkung für Kollisionsobjekte.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Einstellung: RK Objekte → Objekt selektieren → Symbol Kollisionsobjekt-Definition&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Kollisionsobjektdefinition.gif| ]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Der Hüllkörper eines Objektes kann maximal bis zu seinem Schwerpunkt, der sich i. allg. bei symmetrischen Objekten im Objektmittelpunkt befindet, verringert werden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
D. h.: wenn das Objekt Quader eine Objekttiefe  von 500 mm aufweist, kann der Hüllkörper nur bis -250 mm wirksam verkleinert werden (bis zur Objektmitte).&lt;br /&gt;
Gedanklich nähert sich der Sicherheitsabstand von &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;ema&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; dieser am Objekt nach innen gerückten Hüllkörper-Kante. Demnach weist der &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;ema&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;-Hüftpunkt im Beispiel noch 250 mm Abstand zur Objektkante auf.&lt;br /&gt;
Einstellung Hüllkörper:&lt;br /&gt;
* RK Objekte → Objekt aus Liste selektieren → Grundparameter&lt;br /&gt;
* Der Parameter &#039;&#039;Hüllkörper&#039;&#039; muss zuvor unter &#039;&#039;benutzerdefinierte Parameter bearbeiten&#039;&#039; in die Liste der vorhandenen Parameter überführt werden (über Kontextmenü auf Objekt).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Anpassung_Huellkoerper_Bsp1.gif| ]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Beispiel: Tisch mit einer Bautiefe von 1000 mm, Schwerpunkt in Objektmitte&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
maximal mögliche Anpassung des Hüllkörpers: - 500 mm (halbe Bautiefe Tisch)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
→ Frontalebene durch Hüftpunkt des Menschmodells fluchtet mit Tischvorderkante&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
notwendige Hüllkörperanpassung: -400 mm&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
→ Frontalebene durch die Augen des Menschmodells&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Huellkoerperanpassung_Bsp1.gif| ]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Beispiel: Tisch mit einer Bautiefe von 1200 mm, Schwerpunkt in Objektmitte&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
maximal mögliche Anpassung des Hüllkörpers: - 600 mm (halbe Bautiefe Tisch)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
→ Frontalebene am Rücken des Menschmodells fluchtet mit Tischvorderkante (Menschmodell steht theoretisch im Tisch drin)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
erforderliche Hüllkörperanpassung: -400 mm&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
→ Frontalebene durch die Augen des Menschmodells&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Huellkoerperanpassung_Bsp2.gif| ]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot; border=&amp;quot;1&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&#039;&#039;&#039;FAZIT:&#039;&#039;&#039; Bei einer globalen Standardeinstellung des Sicherheitsabstandes von 500 mm ist die lokale objektbezogene Hüllkörperanpassung  sinnvoll für Objekttiefen &#039;&#039;ab ca. 700 mm bis 800 mm&#039;&#039;.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Für Objekttiefen deutlich unter  700 mm ist automatisches Laufen zum Objekt nicht körpernah zum Objektrand möglich und es sind für die Layoutaufbereitung Anpassungen über die Wege (B) und (C) notwendig.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== &#039;&#039;&#039;Weg (B): Nutzung von Laufpfaden&#039;&#039;&#039; =====&lt;br /&gt;
Laufpfade werden eigentlich erst bei Parametrisierung der Verrichtung Laufen festgelegt. Sie werden hier trotzdem kurz erläutert, um Wechselwirkungen und Grundzusammenhänge zur Layoutaufbereitung aufzuzeigen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mit der Definition von Pfadpunkten wird sichergestellt, dass das Menschmodell mit seinem Hüftpunkt [x,y] genau im letzten Pfadpunkt zu liegen kommt, egal ob ein Bezugsobjekt (z. B. anzulaufende Werkbank) ein Kollisionsobjekt ist oder nicht und auch völlig unabhängig von der globalen Sicherheitsabstand- und lokalen Hüllkörpereinstellung des Objekts.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Erstellung: bei Verrichtung Laufen → als Pflichtparameter&lt;br /&gt;
* Erzeugung der Pfadpunkte:&lt;br /&gt;
** Linke Maustaste auf Ebene (1…n)&lt;br /&gt;
** Beenden: (STRG + Linke Maustaste) gleichzeitig&lt;br /&gt;
* Ausrichtung der Achsen:&lt;br /&gt;
** blaue Achse = z-Achse des Menschmodells&lt;br /&gt;
** rote Achse: Blickrichtung des Menschmodells&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Pfadpunkt.gif| ]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Um den hinlänglich genauen Abstand des letzten Pfadpunktes zu einem Objekt festzulegen, sollte zumindest optisch über Platzierung des Menschmodells im Pfadpunkt oder mithilfe des Messmodus kontrolliert werden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Messmodus.gif| ]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== &#039;&#039;&#039;Weg (C): Nutzung von Marker-Objekten&#039;&#039;&#039; =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Marker weisen wie Pfadpunkte zwei Achsen auf, die ebenso ausgerichtet sind:&lt;br /&gt;
* blaue Achse = z-Achse des Menschmodells&lt;br /&gt;
* rote Achse: Blickrichtung des Menschmodells&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Erzeugung des Markers:&lt;br /&gt;
* Linke Maustaste auf Ebene (blaue Achse)&lt;br /&gt;
* linke Maustaste in Orientierungsrichtung (rote Achse) &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Der Menschmodellhüftpunkt [x,y] wird nur dann im Marker zentriert platziert, wenn das darüber anzusteuernde Objekt /oder das am nächsten gelegene Objekt kein Kollisionsobjekt ist.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Andernfalls wird eine zusätzliche Hüllkörperanpassung für dieses Objekt erforderlich. Die Platzierung hängt dann von den unter Weg (A) genannten Bedingungen ab.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Weiterhin ist bei der Verrichtung Laufen als Pflichtparameter Zielort (nicht Zielobjekt) anzugeben.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Marker können auf verschiedenen Wegen erstellt werden:&lt;br /&gt;
* RK Objekte → neben der Baumstrukturansicht Button &#039;&#039;Marker hinzufügen&#039;&#039;&lt;br /&gt;
* RK Objekte → als Bibliotheks-Objekt &#039;&#039;geometrische Primitive&#039;&#039; → Markerobjekt&lt;br /&gt;
* RK Objekte beim Objekt (Parameter) als Hilfsobjekt&lt;br /&gt;
* RK Objekte über Kontextmenü zum selektierten Objekt (rechte Maustaste → Erstellen → Marker)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== &#039;&#039;&#039;Weg (D) Nutzung von sog. WP-Markern (Walk-Pointern)&#039;&#039;&#039; =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Marker werden zum Typ Walkpunkte, wenn sie den Namensvorsatz &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;WP&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; erhalten, z. B. &#039;&#039;WP Wagen (Marker)&#039;&#039;&lt;br /&gt;
Die Objekte können als Kindobjekt zum Elternobjekt verknüpft werden, wenn sie mit dem Elternobjekt mitgeführt werden sollen (z. B. bei einem Materialwagen) und wenn beim Parametrisieren der Verrichtung Laufen kein Ziel&#039;&#039;ort&#039;&#039;, sondern ein Ziel&#039;&#039;objekt&#039;&#039; (Elternobjekt) angegeben werden soll.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
D. h.: &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;WP&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; ermöglicht z. B. die Angabe: Laufen zum Objekt Materialwagen → das Menschmodell läuft zum WP am Materialwagen (Hüftpunkt-xy und WP-xy sind dann deckungsgleich)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:WP_Marker.gif| ]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Der Menschmodellhüftpunkt [x,y] wird nur dann im WP Marker platziert, wenn das darüber anzusteuernde Objekt /oder das am nächsten gelegene Objekt kein Kollisionsobjekt ist.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Andernfalls wird eine zusätzliche Hüllkörperanpassung für dieses Objekt erforderlich. Die Platzierung hängt dann von den unter Weg (A) genannten Bedingungen ab. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== &#039;&#039;&#039;Zusammenfassung der Wege (A) bis (D)&#039;&#039;&#039; =====&lt;br /&gt;
[[Bild:Fazit_Marker etc.gif| ]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Uebungsbeispiel Arbeitsplatzmodell ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Für die folgenden Übungsbeispiele aus Kapitel 4 &#039;&#039;Ausgangsdaten eines Projektes&#039;&#039; sind &#039;&#039;&#039;Arbeitsplatzmodelle&#039;&#039;&#039; zu erstellen. Sie sollen also nur das 3D-Umgebungsmodell erzeugen und noch nicht die Verrichtungen zusammenstellen. Nutzen Sie dazu zum besseren Verständnis die Abbildungen, Videosequenzen und Beschreibungen der Arbeitsvorgänge in den unten angegebenen Verlinkungen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
♦ &amp;lt;big&amp;gt;&#039;&#039;&#039;Aufgabe:&#039;&#039;&#039;&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Erstellen Sie eine Szene gemäß Skizze (nutzen Sie - wo sinnvoll - Kopierfunktionen). Bestimmen Sie auch Kollisionsobjekte und sinnvolle Objektverknüpfungen. Fügen Sie ein Menschmodell ein und ermitteln Sie für Standorte, Objektbezüge etc. notwendige Anpassungen für Sicherheitsabstände.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Aufgabe 1: Paketannahme&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
♦ Gegeben:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Skizze und Video zum Arbeitssystem s. Kapitel [[Uebungsbeispiel_Paketannahme|&amp;lt;big&amp;gt;↑&amp;lt;/big&amp;gt; Beispiel Paketannahme]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Aufgabe 2: Palettierung Steine&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
♦ Gegeben:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Skizze und Video zum Arbeitssystem s. Kapitel [[Uebungsbeispiel_Palettierung_Steine|&amp;lt;big&amp;gt;↑&amp;lt;/big&amp;gt; Beispiel Palettierung Steine]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Aufgabe 3: Logistikzentrum&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
♦ Gegeben:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Skizze und Video zum Arbeitssystem s. Kapitel [[Uebungsbeispiel_Logistikzentrum|&amp;lt;big&amp;gt;↑&amp;lt;/big&amp;gt; Beispiel Logistikzentrum]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Aufgabe 4: Montage&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
♦ Gegeben:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Skizze und Video zum Arbeitssystem s. Kapitel [[Uebungsbeispiel_Montage|&amp;lt;big&amp;gt;↑&amp;lt;/big&amp;gt; Beispiel Montage]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Aufgabe 5: Reifendemontage&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
♦ Gegeben:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Skizze und Video zum Arbeitssystem s. Kapitel [[Uebungsbeispiel_Reifendemontage|&amp;lt;big&amp;gt;↑&amp;lt;/big&amp;gt; Beispiel Reifendemontage]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;div align=&amp;quot;center&amp;quot;&amp;gt; [[Ausgangsdaten_eines_Projektes|←]] [[Virtuelle_Umsetzung_von_Arbeitsverrichtungen|→]]&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Christiane Kamusella</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://ergotyping.de/index.php?title=Digitales_Verrichtungsmodell_Ableitung_Elementarverrichtungen_Beispiele&amp;diff=2461</id>
		<title>Digitales Verrichtungsmodell Ableitung Elementarverrichtungen Beispiele</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://ergotyping.de/index.php?title=Digitales_Verrichtungsmodell_Ableitung_Elementarverrichtungen_Beispiele&amp;diff=2461"/>
		<updated>2019-04-24T13:23:50Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Christiane Kamusella: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Virtuelle_Umsetzung_von_Arbeitsverrichtungen|&amp;lt;big&amp;gt;↑&amp;lt;/big&amp;gt; zurück zu Virtuelle Umsetzung von Arbeitsverrichtungen]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Übungsziel:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- selbständige Umsetzung von Verrichtungen in die &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;ema&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;-Prozesssprache&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- Vertiefung und Festigung des Umgangs mit Verrichtungsbibliothek und -parametern&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Gegeben:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Ausgangsdatei &#039;&#039;Hausaufgabe_Paketannahme.ema&#039;&#039; und ein &#039;&#039;emaGeometry&#039;&#039;-Ordner mit dae-Objekten&lt;br /&gt;
* Ausgangsdatei &#039;&#039;Hausaufgabe_Palettierung Steine.ema&#039;&#039; und ein &#039;&#039;emaGeometry&#039;&#039;-Ordner mit dae-Objekten&lt;br /&gt;
* Ausgangsdatei &#039;&#039;Hausaufgabe_Logistikzentrum.ema&#039;&#039; und ein &#039;&#039;emaGeometry&#039;&#039;-Ordner mit dae-Objekten&lt;br /&gt;
* Ausgangsdatei &#039;&#039;Hausaufgabe_Montage.ema&#039;&#039; und ein &#039;&#039;emaGeometry&#039;&#039;-Ordner mit dae-Objekten&lt;br /&gt;
* Ausgangsdatei &#039;&#039;Hausaufgabe_Reifendemontage.ema&#039;&#039; und ein &#039;&#039;emaGeometry&#039;&#039;-Ordner mit dae-Objekten&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Aufgabe:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
In diese Datei ist bereits ein Menschmodell gemäß Übungsanleitung zum Arbeitsplatzmodell eingefügt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Erstellen Sie einen Arbeitsablauf, der alle notwendigen Verrichtungen enthält.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Als Unterstützung s. pdf-Datei &amp;quot;Hausaufgabe_Verrichtungen.pdf&amp;quot; → [https://www.ergotyping.de/images/Hausaufgabe_Verrichtungen.pdf Hausaufgabe_Verrichtungen.pdf]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
In der Datei &#039;&#039;Paketannahme&#039;&#039; entfällt das Öffnen des Kartons.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;In der Datei &#039;&#039;Logistikzentrum&#039;&#039; und &#039;&#039;Paketannahme&#039;&#039; werden die nachstehenden Verrichtungen &#039;&#039;zum Schieben des Wagens&#039;&#039; wie folgt parametrisiert:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
* Wagen aufnehmen → Pflichtparameter: &#039;&#039;Materialwagen aufnehmen linke Hand und rechte Hand&#039;&#039; (der Wagen sollte Greifpunkte als untergeordnete Objekte der Synthax GP_LEFT..., GP_RIGHT... aufweisen)&lt;br /&gt;
: → optionale Parameter:&lt;br /&gt;
::: Tragehaltung: &#039;&#039;keine Veränderung&#039;&#039;&lt;br /&gt;
: → Körperhaltungsparameter: Oberkörperbewegung: &#039;&#039;Standardpose&#039;&#039;&lt;br /&gt;
::: Beinbewegung: &#039;&#039;sperren&#039;&#039;&lt;br /&gt;
* Verrichtungsgruppe &#039;&#039;&#039;&#039;Wagen schieben&#039;&#039;&#039;&#039; → Ergonomieparameter: &#039;&#039;Transportwagen ohne Bockrollen&#039;&#039;&lt;br /&gt;
*: als untergeordnete Verrichtungen sind einzufügen: (Verrichtung einrückend verschieben)&lt;br /&gt;
** Laufen entlang Regal&lt;br /&gt;
**: → Pflichtparameter: Zielort: ... entsprechenden Marker auswählen&lt;br /&gt;
**: → optionale Parameter: &#039;&#039;automatisch&#039;&#039;&lt;br /&gt;
**: → Körperhaltungsparameter: Oberkörperbewegung: &#039;&#039;keine Veränderung&#039;&#039;; Armhaltung: &#039;&#039;beibehalten&#039;&#039;&lt;br /&gt;
** Verbindung lösen&lt;br /&gt;
**: → Pflichtparameter: &#039;&#039;Materialwagen&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Hinweis:&#039;&#039;&#039; diese Verrichtungsgruppe tritt in der Datei &#039;&#039;Logistikzentrum&#039;&#039; im Verlauf nochmals auf; sie ist analog zu parametrisieren (die Verrichtungen können kopiert werden)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;In der Datei &#039;&#039;Palettierung Steine&#039;&#039; ist das Schieben des Wagens ohne und danach mit Last wie folgt umzusetzen:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
* Verrichtungsgruppe &#039;&#039;&#039;&#039;Schieben&#039;&#039;&#039;&#039; → unter Prozessbeschreibung entsprechend parametrisieren&lt;br /&gt;
*: als untergeordnete Verrichtungen sind einzufügen: &lt;br /&gt;
** Hand zum Wagengriff bewegen&lt;br /&gt;
**: → Pflichtparameter: Greifpunkte als Ziel für linke, rechte Hand&lt;br /&gt;
**: → Körperhaltungsparameter: Oberkörperbewegung: &#039;&#039;erlauben&#039;&#039;; Armhaltung: &#039;&#039;Standard&#039;&#039;&lt;br /&gt;
** Greifen&lt;br /&gt;
**: → Pflichtparameter: Umfassungsgriff&lt;br /&gt;
** Verbindung herstellen zum Wagen&lt;br /&gt;
**: → Pflichtparameter: aufzunehmendes Objekt: Hubwagen, beidhändig&lt;br /&gt;
** Ziehen/Schieben zur Palette&lt;br /&gt;
**: → Pflichtparameter: zu bewegendes Objekt: Hubwagen; Referenzobjekt: &#039;&#039;RefHubwagen1:&#039;&#039; (hier ist zum Hubwagen ein Referenzobjekt zu erstellen und dieses dort zu platzieren, wo die Palette samt Last aufgenommen werden soll, s. Bild)&lt;br /&gt;
**: → Prozessbeschreibung entsprechend parametrisieren&lt;br /&gt;
**: → Körperhaltungsparameter: Oberkörperbewegung: &#039;&#039;erlauben&#039;&#039;&lt;br /&gt;
** Ziehen/Schieben zum Abstellort&lt;br /&gt;
**: → Pflichtparameter:&lt;br /&gt;
::: zu bewegendes Objekt: Hubwagen und Palette (die Lastobjekte sind zuvor mit der Palette zu verknüpfen [RK Objekte])&lt;br /&gt;
::: Referenzobjekt: &#039;&#039;RefHubwagen2:&#039;&#039;; &#039;&#039;RefHubwagen3:&#039;&#039;  (hier sind zum Hubwagen weitere Referenzobjekte zu erstellen und diese entsprechend dem Schiebeweg zu platzieren, s. Bild); Button Last loslassen aktivieren&lt;br /&gt;
::: → Prozessbeschreibung entsprechend parametrisieren&lt;br /&gt;
::: → Körperhaltungsparameter: Oberkörperbewegung: &#039;&#039;erlauben&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Verrichtung_15.gif| ]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Christiane Kamusella</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://ergotyping.de/index.php?title=Uebungsbeispiel_Reifendemontage&amp;diff=2460</id>
		<title>Uebungsbeispiel Reifendemontage</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://ergotyping.de/index.php?title=Uebungsbeispiel_Reifendemontage&amp;diff=2460"/>
		<updated>2019-04-24T12:48:29Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Christiane Kamusella: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Teilschritt_3_Ableitung_von_Elementarverrichtungen|&amp;lt;big&amp;gt;↑&amp;lt;/big&amp;gt; zurück zu Teilschritt 3: Ableitung von Elementarverrichtungen]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;div align=&amp;quot;center&amp;quot;&amp;gt;[http://tu-dresden.de/die_tu_dresden/fakultaeten/fakultaet_maschinenwesen/itla/arbeitswissenschaft &#039;&#039;&#039;Autor: Dr.-Ing. Christiane Kamusella&#039;&#039;&#039;]&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;big&amp;gt;&#039;&#039;&#039;&amp;lt;big&amp;gt;Übungsziel:&amp;lt;/big&amp;gt;&#039;&#039;&#039;&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- Umgang mit/ Kennenlernen der Verrichtungsbibliothek von ema&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- Erkennen des erforderlichen Abstraktionsgrads bei Aufbereitung technologischer Verrichtungen&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- Erkennen der Gliederungstiefe und notwendiger Teilverrichtungen&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;big&amp;gt;&#039;&#039;&#039;&amp;lt;big&amp;gt;Gegeben:&amp;lt;/big&amp;gt;&#039;&#039;&#039;&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
♦ &#039;&#039;&#039;&amp;lt;big&amp;gt;Skizze zum Arbeitssystem&amp;lt;/big&amp;gt;&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Reifendemontage_Arbsystem.gif| ]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Reifenabmessung: Innenradius 80 mm Außenradius: 250 mm&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Reifen-Montiermaschine: 650 x 650 x 650 mm&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(1): Plattformwagen&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(2): Großladungsträger mit Reifen&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(3): Tisch mit Schubkasten&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(4), (5): Werker und Hilfskraft&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(6): Pedal an Reifen-Montiermaschine&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(7): Abdrückschaufel (Ersatzobjekt: Drehmomentschlüssel)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(8): Ventilausdreher (Ersatzobjekt: Schraubendreher)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(9): Spachtel (Ersatzobjekt: Feile)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(10): Elektroradierer (Ersatzobjekt: Akkuschrauber)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
♦ &#039;&#039;&#039;&amp;lt;big&amp;gt;Arbeitsvorgänge&amp;lt;/big&amp;gt;&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Hinweis: Die Demontage des Reifengummis von der Alufelge läuft in detaillierteren Schritten ab. Die Vorgänge werden hier in der Beschreibung und Simulationsumsetzung stark vereinfacht.&lt;br /&gt;
* Werker (4) läuft zum Plattformwagen und schiebt ihn zum Großladungsträger (2);&lt;br /&gt;
* Entnahme eines Reifens und Ablage auf dem Plattformwagen&lt;br /&gt;
* Wagen zum Tisch (3) bringen&lt;br /&gt;
* Reifen entnehmen und flach auf dem Tisch ablegen&lt;br /&gt;
* Hilfskraft (5) stellt Reifen senkrecht auf der Tischfläche und stützt den Reifen&lt;br /&gt;
* Werker (4) lässt mittels Ventilausdreher (8) die Luft aus dem Reifen&lt;br /&gt;
* Werker (4) entfernt mittels Spachtel Auswuchtgewichte an der Felge&lt;br /&gt;
* Werker (4) entfernt mittels Radierer die Klebereste (der entfernten Auswuchtgewichte) auf der Felge&lt;br /&gt;
* Hilfskraft (5) trägt den Reifen zur Reifen-Montiermaschine und setzt ihn rechtsseitig auf dem Boden senkrecht ab&lt;br /&gt;
* Hilfskraft (5) lockert den Reifengummi mittels Abdrückschaufel an der Felge (normalerweise wird dazu gleichzeitig mit dem linken Fuß ein Pedal gedrückt, welcher die Abdrückschaufel in Gang setzt)&lt;br /&gt;
* Hilfskraft (5) setzt den Reifen flach auf die Reifenhalterung der Reifen-Montiermaschine auf&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
--&amp;gt; alle weiteren Vorgänge entfallen im Beispiel&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;big&amp;gt;&#039;&#039;&#039;&amp;lt;big&amp;gt;Aufgabe:&amp;lt;/big&amp;gt;&#039;&#039;&#039;&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Erstellen Sie eine möglichst vollständige Liste der ema-Elementarverrichtungen für eine spätere digitale Umsetzung der Arbeitsabläufe in einem Verrichtungsmodell.&lt;br /&gt;
Stellen Sie die Verrichtungen der ema-Prozesssprache Ihrer eigenen sinnvollen Benennung in einer Tabelle gegenüber:&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot; border=&amp;quot;1&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! Verrichtungstyp (ema-Bibliothek)&lt;br /&gt;
! Name der Verrichtung (individuell festgelegt)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| z. B. Laufen&lt;br /&gt;
| z. B. Laufen zum Wagen&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;big&amp;gt;Zur besseren Vorstellung des Ablaufs s. Video Reifendemontage.&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot; border=&amp;quot;1&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Bild:Reifendemontage_T1.gif|frame|center|Video: [http://www.ergotyping.net/images/Reifendemontage_T1.mp4 Reifendemontage_T1]]]&lt;br /&gt;
|[[Bild:Reifendemontage_T2.gif|frame|center|Video: [http://www.ergotyping.net/images/Reifendemontage_T2.mp4 Reifendemontage_T2]]]&lt;br /&gt;
|[[Bild:Reifendemontage_T3.gif|frame|center|Video: [http://www.ergotyping.net/images/Reifendemontage_T3.mp4 Reifendemontage_T3]]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Christiane Kamusella</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://ergotyping.de/index.php?title=Benutzeroberflaeche:_Kurzuebersicht&amp;diff=2459</id>
		<title>Benutzeroberflaeche: Kurzuebersicht</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://ergotyping.de/index.php?title=Benutzeroberflaeche:_Kurzuebersicht&amp;diff=2459"/>
		<updated>2019-04-17T19:20:11Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Christiane Kamusella: /* Übungsbeispiel Navigation_Objektbewegung_Ü2-1 */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;diese Seite befindet sich im Aufbau&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Digitale_Prozessergonomie_am_Beispiel_eines_Planungs-_und_Gestaltungswerkzeugs|&amp;lt;big&amp;gt;↑&amp;lt;/big&amp;gt; zurück zur Hauptseite Digitale Prozessergonomie]] &amp;lt;div align=&amp;quot;center&amp;quot;&amp;gt; [[Planungsmethode_ema_:_Ueberblick_und_Workflow|←]] [[Ausgangsdaten_eines_Projektes|→]] &amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== verwendete Abkürzungen ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Registerkarte: RK&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Gliederungspunkt: Pkt&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== &#039;&#039;&#039;Benutzeroberfläche&#039;&#039;&#039; ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Benutzeroberfläche_Bild1.gif| ]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Benutzeroberflaeche:_Kurzuebersicht#verwendete_Abk.C3.BCrzungen|&amp;lt;big&amp;gt;↑&amp;lt;/big&amp;gt; zurück zum Anfang]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== &#039;&#039;&#039;Dateityp und Ordnerstruktur&#039;&#039;&#039; ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Dateityp:&lt;br /&gt;
**&#039;&#039;&#039;Projektdateien:&#039;&#039;&#039; (*.ema)&lt;br /&gt;
**&#039;&#039;&#039;Geometrie-Dateien:&#039;&#039;&#039; Collada (*.dae)&lt;br /&gt;
* Ordnerstruktur:&lt;br /&gt;
: - Beim Speichern einer Projektdatei .ema wird automatisch ein Ordner &amp;quot;emaGeometry&amp;quot; angelegt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
: - Dieser Ordner muss immer der ema-Datei bzw. einem Ordner mit ema-Dateien zu-/untergeordnet sein.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
: - Im emaGeometry-Ordner liegen ema-Bibliotheksobjekte (sog. emaLIB_xx.dae), jedoch keine in ema erzeugte geometrische Primitive. Würde ein Projekt ausschließlich Objekte aus geometrischen Primitiven nutzen, wäre der emaGeometry-Ordner zwar angelegt worden, aber leer.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
: - In dae-Format konvertierte externe 3D-Objekte sind ebenfalls immer in dem einer Projektdatei zugehörigen emaGeometry-Ordner abzulegen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Ordnerstruktur_Bild1.gif| ]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Benutzeroberflaeche:_Kurzuebersicht#verwendete_Abk.C3.BCrzungen|&amp;lt;big&amp;gt;↑&amp;lt;/big&amp;gt; zurück zum Anfang]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== &#039;&#039;&#039;Objektverwaltung&#039;&#039;&#039; ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Objektverwaltung.gif| ]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Umbenennung von Objekten: in der RK &#039;&#039;Objekte&#039;&#039; Objekt markieren oder Objekt in der Szene selektieren und danach in RK &#039;&#039;Objekte&#039;&#039; wechseln: im rechten oberen Menü-Feld den eingeblendeten Objektnamen (im Beispiel Materialwagen) überschreiben&lt;br /&gt;
* zur optischen Gruppierung können inhaltlich zusammengehörige Objekte farblich und mit Kommentar markiert werden.&lt;br /&gt;
: - dafür Objekt aus der Listenansicht mit Doppelklick selektieren&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
[[Bild:FarbeKommentar Objekte.gif| ]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Benutzeroberflaeche:_Kurzuebersicht#verwendete_Abk.C3.BCrzungen|&amp;lt;big&amp;gt;↑&amp;lt;/big&amp;gt; zurück zum Anfang]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== &#039;&#039;&#039;Navigation und Objektbewegung&#039;&#039;&#039; ==&lt;br /&gt;
==== &amp;lt;span style=&amp;quot;color:#FF6600&amp;quot;&amp;gt;Maussteuerung in der 3D-Ansicht&amp;lt;/span&amp;gt; ====&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Einstellungsempfehlung:&#039;&#039;&#039; Änderung der PAN-Funktion&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Um eine zur Verschiebung der Sichtebene kompatible Mausbewegung zu erlangen (z. B. Maus-Bewegung nach oben: Bewegung des Bildausschnitts nach oben)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Hinweis:&#039;&#039;&#039; Damit diese Einstellungsänderung aktiv wird, ist &#039;&#039;das Programm zu schließen&#039;&#039; und &#039;&#039;neu zu starten&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Maussteuereung_Bild1.gif| ]] [[Bild:Maussteuereung_Bild2.gif| ]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== &amp;lt;span style=&amp;quot;color:#FF6600&amp;quot;&amp;gt;3D-Einstellungen&amp;lt;/span&amp;gt; ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Trennung der Ansichtsfenster&lt;br /&gt;
** im Bereich 3D-Einstellungen&lt;br /&gt;
:: über einen Wechsel zwischen externem und internem Modus: 3D-Szenefenster wird separiert und kann frei oder auf einen 2.Monitor verschoben bzw.  minimiert werden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:3D_Einstellung_Bild1.gif| ]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kameraeinstellungen  &lt;br /&gt;
** im Bereich 3D-Einstellungen&lt;br /&gt;
*** Zoom auf ein zuvor selektiertes Objekt: (A)&lt;br /&gt;
*** Auswahl von Standardansichten (z. B. Draufsicht, Vorderansicht,..): (B)&lt;br /&gt;
*** Wechsel zwischen Perspektiv- und Parallelprojektion: (C) --&amp;gt; In 2D-Ansichten sollte die Parallelprojektion gewählt werden.&lt;br /&gt;
*** Umschalten zwischen der Anzeige sichtbarer und unsichtbarer Objekte: (D)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:3D_Einstellung_Bild2.gif| ]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Screenshots und Videoexport&lt;br /&gt;
** für das Speichern von Bildern und Videosequenzen ist zunächst der Speicherort festzulegen unter:&lt;br /&gt;
**:Hauptmenü --&amp;gt; Optionen --&amp;gt; Einstellungen --&amp;gt; Registerkarte Speicherorte&lt;br /&gt;
** beim Erzeugen eines Videos  wird eine Videoauflösung abgefragt&lt;br /&gt;
**:im sich anschließend öffnenden Fenster sind Komprimierungsprogramm und -qualität festzulegen:&lt;br /&gt;
**:--&amp;gt; Programm: Microsoft Video1 --&amp;gt; Qualität: ca. 60-80%&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Bilder_Video_Bild1.gif| ]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== &amp;lt;span style=&amp;quot;color:#FF6600&amp;quot;&amp;gt;Interaktionsmodi für Objekt-Transformationen&amp;lt;/span&amp;gt; ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Im Navigationsbereich&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Navigation_Bild1.gif| ]]&lt;br /&gt;
: Standardmäßig ist der Modus &#039;&#039;Navigation&#039;&#039; aktiviert &#039;&#039;&#039;(A)&#039;&#039;&#039;. Hierbei können wie in einem Viewer nur Ansichten geändert und eingestellt werden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Navigation und Selektion &#039;&#039;&#039;(A)&#039;&#039;&#039;: Objekte können selektiert, jedoch nicht bewegt werden. Ausgewählte Objekte sind über einen roten Rahmen markiert.&lt;br /&gt;
* Layout-Modus &#039;&#039;&#039;(A)&#039;&#039;&#039;: Objekte können transformiert werden&lt;br /&gt;
** im Eltern-Koordinatensystem: die Objekt-Koordinatenachsen im Ursprung haben die gleiche Orientierung wie das Weltkoordinatensystem, welches permanent im Ansichtsfenster rechts oben eingeblendet ist.&lt;br /&gt;
** im lokalen Koordinatensystem: die Orientierung der Koordinatenachsen folgt der Definition des lokalen Objekts&lt;br /&gt;
Beispiel für Layout-Modus und Navigation/Selektion:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Navigation und Selektion --&amp;gt; Eltern-Koordinatensystem --&amp;gt; lokales Koordinatensystem&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Navigation_Bild2.gif| ]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Messmodus: es werden Helferobjekte eingeblendet, die orientierende Vermessungen am Objekt oder beliebig in der Szene erlauben. Der Messmodus wird über Wahl eines anderen Interaktionsmodus verlassen.&lt;br /&gt;
* Einstellung der Stufung für Objektbewegungen &#039;&#039;&#039;(B)&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
** Translation: Voreinstellung 100 mm --&amp;gt; Empfehlung: Einstellung verfeinern (10 mm)&lt;br /&gt;
** Rotation: Voreinstellung 15° --&amp;gt; Empfehlung: Einstellung verfeinern (5°)&lt;br /&gt;
* Wahl der Interaktions-Helfer für Objektanordnung zueinander &#039;&#039;&#039;(C)&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
: zu positionierendes Objekt selektieren --&amp;gt; Layout-Helfer auswählen --&amp;gt; Helfer am zu positionierenden Objekt anbringen --&amp;gt; &lt;br /&gt;
:* Transformation Punkt auf Punkt&lt;br /&gt;
:* Transformation Fläche auf Fläche&lt;br /&gt;
:* Transformation Fläche auf Fläche mit Ausrichtung&lt;br /&gt;
Beispiel für Transformation Fläche auf Fläche:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
von Fläche 1 --&amp;gt; auf Fläche 2 --&amp;gt; Ergebnis&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Navigation_Bild3.gif| ]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ausführung im &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;ema&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;: zuerst Objekt selektieren, anschließend Layout Helfer auswählen, danach Aktivieren&lt;br /&gt;
der gewählten Funktion durch Betätigung der Schaltfläche Layout-Hilfsfunktion --&amp;gt; vorzunehmende Benutzer-Interaktionen&lt;br /&gt;
werden nun angezeigt (Hilfspunkte definieren, etc.); mit ESC kann die Transformation abgebrochen bzw. beendet&lt;br /&gt;
werden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Einstellung aktiver Transformationsachsen und -ebenen &#039;&#039;&#039;(D), (E)&#039;&#039;&#039;:&lt;br /&gt;
: Für Translation und Rotation sind standardmäßig alle Achsen zugelassen. Einzelne Achsen und Ebenen können gesperrt werden. Die Transformation erfolgt nur in der im Rollout ausgewählten Achse/Ebene.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Benutzeroberflaeche:_Kurzuebersicht#verwendete_Abk.C3.BCrzungen|&amp;lt;big&amp;gt;↑&amp;lt;/big&amp;gt; zurück zum Anfang]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== &amp;lt;span style=&amp;quot;color:#FF6600&amp;quot;&amp;gt;Übungsbeispiel &#039;&#039;Navigation_Objektbewegung_Ü1&#039;&#039;&amp;lt;/span&amp;gt; ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Übungsziel:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- erster Kontakt mit der Benutzeroberfläche der Software&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- Beherrschung der Maussteuerung&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- erster Einblick in die Objektverwaltung&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Gegeben:&#039;&#039;&#039; Ausgangsdatei &#039;&#039;01_Projekt_Navigation.ema&#039;&#039; und ein emaGeometry-Ordner mit dae-Objekten&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Beginn:&#039;&#039;&#039; Öffnen von &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;ema&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; → Datei → Projekt laden … → &#039;&#039;01_Projekt_Navigation.ema&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Aufgabe:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(1) Es sollen vier Objekte, welche sich in jeweils einer Ecke der Bodenplatte befinden, erkannt und notiert werden. Die ursprünglichen Namen der Objekte wurden in der Baum-/ Listen-Ansicht in der RK OBJEKTE so umgestaltet, dass sie nicht mehr auf ihre ursprüngliche Form hinweisen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Nutzen Sie zur Navigation den Interaktions-Modus &#039;&#039;Navigation und Selektion&#039;&#039; (umschalten)!&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Gehen Sie z. B. in die RK &#039;&#039;Objekte&#039;&#039; und selektieren Sie darin die Objekte. Nutzen Sie die Kamerafunktion &#039;&#039;Zoom auf selektierte Objekte&#039;&#039;. Probieren Sie die verschiedenen Maussteuerfunktionen aus.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(2) Benennen Sie in der Szene &#039;&#039;Objekt 02&#039;&#039; in das Objekt um, als welches Sie es erkannt haben! (s. dazu unter Punkt 4: Objektverwaltung)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(3) Blenden Sie das Objekt &#039;&#039;Kugel&#039;&#039; aus! (s. dazu unter Punkt 4: Objektverwaltung, Brillensymbol)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Navigat_Objbew_Ue1.jpg| ]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== &amp;lt;span style=&amp;quot;color:#FF6600&amp;quot;&amp;gt;Übungsbeispiel &#039;&#039;Navigation_Objektbewegung_Ü2-1&#039;&#039;&amp;lt;/span&amp;gt; ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Übungsziel:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- Festigung von Fertigkeiten aus Ü1&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- Umgang mit ersten Objekttransformationen in verschiedenen Interkations-Modi&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- Anwendung von Funktionalitäten in der Objektverwaltung: Erstellung von Objekthierarchien&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Hinweis:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bitte beachten Sie, dass &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;ema&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; KEIN 3D-Modellierungsprogramm/ CAD-System ist, sondern standardmäßig fertige Umgebungsmodelle, die zuvor in einem geeigneten System erzeugt, in dae-Format gewandelt und in &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;ema&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; eingefügt wurden, im &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;ema&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; höchstens um einfache Geometrien ergänzt werden. Für ein Minimum an Objekt-Interaktionen stehen daher im &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;ema&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; einfache Funktionen zur Verfügung. Diese orientieren sich am sinnvollen  Abstraktionsgrad und an einer effizienten Arbeitsweise. Für die Untersuchungen im &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;ema&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; sind keine detailliert ausgestalteten Geometriemodelle erforderlich.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Gegeben:&#039;&#039;&#039; Ausgangsdatei &#039;&#039;021_Projekt_Navig_Objektbew_Start.ema&#039;&#039; und ein emaGeometry-Ordner mit dae-Objekten&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Beginn:&#039;&#039;&#039; Projekt laden … → &#039;&#039;021_Projekt_Navig_Objektbew_Start.ema&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Ausgangssituation:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Es sind neben dem Bodenelement vier weitere Objekte vorhanden, welche zusammengesetzt das Symbol der Technischen Universität Dresden abbilden. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Navigat_Objbew_Ue21.jpg| ]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Aufgabe:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(1) Zusammensetzen des TU-Dresden-Symbols über verschiedene Transformationsfunktionen nach eigener Wahl:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(a) freies Verschieben/Drehen der Objektteile (lediglich optisch kontrolliert)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(b) Numerische Änderung von Objektparametern&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(c) Nutzung von Layout-Helfern (z. B. Transformation Punkt auf Punkt, Fläche auf Fläche)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(2) Aufbau einer Objekthierarchie: die inneren drei Objekte (U-Form, Querbalken rechts, links) sollen dem äußeren Ring (Objekt Rahmen) als untergeordnete Objekte zugewiesen werden&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(3) Danach ist das Gesamtbild mittig auf dem Boden zu platzieren&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Vorgehen:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Zur Objekttransformation im Interaktions-Modus den &#039;&#039;Layout-Modus, lokales Koordinatensystem&#039;&#039; einstellen (s. dazu unter Punkt 2: Benutzeroberfläche)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;1(a) Freie Objektbewegung&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
* gewünschtes Objekt mittels Klick in der Szene oder über Namen in der Objektliste anwählen: am Objekt öffnet sich ein Koordinatensystem --&amp;gt; Nutzung verschiedener Optionen:&lt;br /&gt;
** Bewegung entlang einer Achse (x – rot, y – grün, z – blau)&lt;br /&gt;
** Bewegung in einer Ebene (x-Ebene - rot,...)&lt;br /&gt;
** Rotation um den Mittelpunkt entlang eines Kreisbogens&lt;br /&gt;
* entsprechende Achse, Ebene oder Kreisbogen mit Computermaus angeklickt halten und Objekt in gewünschte Richtung bewegen&lt;br /&gt;
* für feineres Verschieben Rastereinstellungen im Navigationsbereich unter Layout-Einstellungen verändern: Standardeinstellung 100 mm und 15° überschreiben --&amp;gt; kann auch auf einzelne Ebenen/ Achsen beschränkt werden&lt;br /&gt;
* Nutzung verschiedener Ansichten u. der Zoom-Funktion&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;1(b) Numerische Änderung von Objektparametern&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
In RK Objekte gewünschtes Objekt auswählen&lt;br /&gt;
* unter Grundparameter Änderung der Objektmatrix x, y, z [mm] oder x, y, z [°]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;1(c) Nutzung von Layout-Helfern&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
In RK Objekte gewünschtes Objekt auswählen und danach Layout-Helfer aussuchen: Punkt oder Fläche&lt;br /&gt;
* s. oben Interaktionsmodi für Objekttransformationen unter (C)&lt;br /&gt;
* vom zu platzierenden Objekt Bezugs-Punkt oder -Fläche markieren&lt;br /&gt;
* danach Punkt oder Fläche des Zielobjektes selektieren&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;2) Objekthierarchie:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
* RK Objekte &amp;gt; Baumansicht &amp;gt; Objekt „U-Form“ selektieren und unter „Rahmen“ einordnen&lt;br /&gt;
** dazu ausgewähltes Objekt zuerst selektieren (bewusst anklicken), danach bei gedrückter (linker) Maustaste in der Baumstruktur-Hierarchie verschieben (es erscheint ein Markierungsstrich)&lt;br /&gt;
[[Bild:Ue2-1_Bild1.gif| ]]&lt;br /&gt;
* Hinweis: Die Hierarchie kann auch eingestellt werden über Rechtsklick auf das Kindobjekt und nachfolgender Auswahl des Elternobjektes aus der Objektliste&lt;br /&gt;
[[Bild:Ue2-1_Bild2.gif| ]]&lt;br /&gt;
* Objekte „Querbalken“ analog handhaben&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;3) Verschieben Gesamtbild:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
* Eltern-Layout-Modus einstellen&lt;br /&gt;
* Objekt „Rahmen“ aus Baumstrukturansicht selektieren und so verschieben, dass das TU-Symbol ca. mittig auf dem Boden steht&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Ergebnisbild:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Ergebnis_Ue21.jpg| ]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Benutzeroberflaeche:_Kurzuebersicht#verwendete_Abk.C3.BCrzungen|&amp;lt;big&amp;gt;↑&amp;lt;/big&amp;gt; zurück zum Anfang]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== &amp;lt;span style=&amp;quot;color:#FF6600&amp;quot;&amp;gt;Übungsbeispiel &#039;&#039;Navigation_Objektbewegung_Ü2-2&#039;&#039;&amp;lt;/span&amp;gt; ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Übungsziel:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- selbständige Erstellung einer Objektumgebung unter Anwendung der in Ü1 und Ü2-1 erlangten Erkenntnisse&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Aufgabe:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Es ist die im Bild gezeigte Szene aufzubauen. Sie besteht aus einem Computertisch mit Bildschirm und Tastatur sowie einem Maus mit Mauspad. Dafür sind ema-Standard-Bibliotheksobjekte zu verwenden und geeignet zu platzieren. &amp;quot;Maus mit Mauspad&amp;quot; soll als externes dae-Einzelobjekt in die Umgebung eingebunden werden und ist eine Objektgruppe.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Ergebnis_Ue22.jpg| ]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Da der Tisch linksseitig Unterbauten aufweist, würde eine Person auf der rechten Tischseite sitzen. Das ist bei Objektplatzierung zu beachten.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Vorgehen:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(1) Anlegen eines neuen Simulationsprojektes unter: Datei --&amp;gt; Neues Projekt&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bezeichnung der Simulation: &amp;quot;Übung 22&amp;quot; --&amp;gt; Beschreibung: &amp;quot;GruppenNamen&amp;quot; (hier die &#039;&#039;Namen der Bearbeiter&#039;&#039; eintragen!)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Simulationsprojekt.jpg| ]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(2) Laden der Objekte in die Szene: RK Objekte&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(a) Bibliotheksobjekte: Einzelobjekte hinzufügen&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*&amp;gt; Einrichtung &amp;gt; Tische --&amp;gt; Tisch mit Schubkasten&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*&amp;gt;  Büroeinrichtung --&amp;gt; Bildschirm, Tastatur&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(b) Einzelobjekt aus Datei hinzufügen --&amp;gt; Maus mit Mauspad.dae&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Hinweis: beachte Pkt &#039;&#039;Dateityp und Ordnerstruktur&#039;&#039;&lt;br /&gt;
* Objekt &#039;&#039;mouse&#039;&#039; mit dem Objekt &#039;&#039;Mauspad&#039;&#039; verknüpfen --&amp;gt; s. dazu (2) Objekthierarchie unter Übungsbeispiel Navigation_Objektbewegung_Ü2-1&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:ObjBibl_Ue22.gif| ]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(3) Der Bildschirm ist rechtsseitig am hinteren Rand zum Tisch zu platzieren. Die Tastatur soll davor mit einem sinnvollen Abstand (Handballenauflage) zum vorderen Rand der Tischplatte angeordnet werden. Das Mauspad ist danach rechts neben der Tastatur zu platzieren. Der horizontale Abstand der Eltern-Koordinatensysteme von  Tastatur zu Mauspad soll exakt 100 mm betragen (sollte x-Koordinate sein). Damit Sie das problemlos einstellen können, beachten Sie den nächsten Schritt 4: verknüpfen Sie also erst alle auf dem Tisch befindlichen Objekte mit dem Tisch.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Bild_Ue22.gif| ]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(4) Es ist eine geeignete Objekthierarchie aufzubauen, die es ermöglicht, den Tisch mit allen darauf befindlichen Arbeitsmitteln im Raum zu transformieren. Daher sind Bildschirm, Tastatur und Maus mit Mauspad als Kind-Objekte mit dem Eltern-Objekt „Tisch“ zu verknüpfen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(5) Abschließend soll der Tisch auf die Welt-Koordinaten x= 2000 mm; y= 1000 mm verschoben, um z=90° gedreht und die Tastatur unsichtbar eingestellt werden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;div align=&amp;quot;center&amp;quot;&amp;gt; [[Planungsmethode_ema_:_Ueberblick_und_Workflow|←]] [[Ausgangsdaten_eines_Projektes|→]]&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Christiane Kamusella</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://ergotyping.de/index.php?title=Benutzeroberflaeche:_Kurzuebersicht&amp;diff=2458</id>
		<title>Benutzeroberflaeche: Kurzuebersicht</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://ergotyping.de/index.php?title=Benutzeroberflaeche:_Kurzuebersicht&amp;diff=2458"/>
		<updated>2019-04-17T19:19:28Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Christiane Kamusella: /* Übungsbeispiel Navigation_Objektbewegung_Ü1 */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;diese Seite befindet sich im Aufbau&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Digitale_Prozessergonomie_am_Beispiel_eines_Planungs-_und_Gestaltungswerkzeugs|&amp;lt;big&amp;gt;↑&amp;lt;/big&amp;gt; zurück zur Hauptseite Digitale Prozessergonomie]] &amp;lt;div align=&amp;quot;center&amp;quot;&amp;gt; [[Planungsmethode_ema_:_Ueberblick_und_Workflow|←]] [[Ausgangsdaten_eines_Projektes|→]] &amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== verwendete Abkürzungen ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Registerkarte: RK&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Gliederungspunkt: Pkt&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== &#039;&#039;&#039;Benutzeroberfläche&#039;&#039;&#039; ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Benutzeroberfläche_Bild1.gif| ]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Benutzeroberflaeche:_Kurzuebersicht#verwendete_Abk.C3.BCrzungen|&amp;lt;big&amp;gt;↑&amp;lt;/big&amp;gt; zurück zum Anfang]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== &#039;&#039;&#039;Dateityp und Ordnerstruktur&#039;&#039;&#039; ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Dateityp:&lt;br /&gt;
**&#039;&#039;&#039;Projektdateien:&#039;&#039;&#039; (*.ema)&lt;br /&gt;
**&#039;&#039;&#039;Geometrie-Dateien:&#039;&#039;&#039; Collada (*.dae)&lt;br /&gt;
* Ordnerstruktur:&lt;br /&gt;
: - Beim Speichern einer Projektdatei .ema wird automatisch ein Ordner &amp;quot;emaGeometry&amp;quot; angelegt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
: - Dieser Ordner muss immer der ema-Datei bzw. einem Ordner mit ema-Dateien zu-/untergeordnet sein.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
: - Im emaGeometry-Ordner liegen ema-Bibliotheksobjekte (sog. emaLIB_xx.dae), jedoch keine in ema erzeugte geometrische Primitive. Würde ein Projekt ausschließlich Objekte aus geometrischen Primitiven nutzen, wäre der emaGeometry-Ordner zwar angelegt worden, aber leer.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
: - In dae-Format konvertierte externe 3D-Objekte sind ebenfalls immer in dem einer Projektdatei zugehörigen emaGeometry-Ordner abzulegen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Ordnerstruktur_Bild1.gif| ]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Benutzeroberflaeche:_Kurzuebersicht#verwendete_Abk.C3.BCrzungen|&amp;lt;big&amp;gt;↑&amp;lt;/big&amp;gt; zurück zum Anfang]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== &#039;&#039;&#039;Objektverwaltung&#039;&#039;&#039; ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Objektverwaltung.gif| ]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Umbenennung von Objekten: in der RK &#039;&#039;Objekte&#039;&#039; Objekt markieren oder Objekt in der Szene selektieren und danach in RK &#039;&#039;Objekte&#039;&#039; wechseln: im rechten oberen Menü-Feld den eingeblendeten Objektnamen (im Beispiel Materialwagen) überschreiben&lt;br /&gt;
* zur optischen Gruppierung können inhaltlich zusammengehörige Objekte farblich und mit Kommentar markiert werden.&lt;br /&gt;
: - dafür Objekt aus der Listenansicht mit Doppelklick selektieren&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
[[Bild:FarbeKommentar Objekte.gif| ]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Benutzeroberflaeche:_Kurzuebersicht#verwendete_Abk.C3.BCrzungen|&amp;lt;big&amp;gt;↑&amp;lt;/big&amp;gt; zurück zum Anfang]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== &#039;&#039;&#039;Navigation und Objektbewegung&#039;&#039;&#039; ==&lt;br /&gt;
==== &amp;lt;span style=&amp;quot;color:#FF6600&amp;quot;&amp;gt;Maussteuerung in der 3D-Ansicht&amp;lt;/span&amp;gt; ====&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Einstellungsempfehlung:&#039;&#039;&#039; Änderung der PAN-Funktion&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Um eine zur Verschiebung der Sichtebene kompatible Mausbewegung zu erlangen (z. B. Maus-Bewegung nach oben: Bewegung des Bildausschnitts nach oben)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Hinweis:&#039;&#039;&#039; Damit diese Einstellungsänderung aktiv wird, ist &#039;&#039;das Programm zu schließen&#039;&#039; und &#039;&#039;neu zu starten&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Maussteuereung_Bild1.gif| ]] [[Bild:Maussteuereung_Bild2.gif| ]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== &amp;lt;span style=&amp;quot;color:#FF6600&amp;quot;&amp;gt;3D-Einstellungen&amp;lt;/span&amp;gt; ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Trennung der Ansichtsfenster&lt;br /&gt;
** im Bereich 3D-Einstellungen&lt;br /&gt;
:: über einen Wechsel zwischen externem und internem Modus: 3D-Szenefenster wird separiert und kann frei oder auf einen 2.Monitor verschoben bzw.  minimiert werden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:3D_Einstellung_Bild1.gif| ]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kameraeinstellungen  &lt;br /&gt;
** im Bereich 3D-Einstellungen&lt;br /&gt;
*** Zoom auf ein zuvor selektiertes Objekt: (A)&lt;br /&gt;
*** Auswahl von Standardansichten (z. B. Draufsicht, Vorderansicht,..): (B)&lt;br /&gt;
*** Wechsel zwischen Perspektiv- und Parallelprojektion: (C) --&amp;gt; In 2D-Ansichten sollte die Parallelprojektion gewählt werden.&lt;br /&gt;
*** Umschalten zwischen der Anzeige sichtbarer und unsichtbarer Objekte: (D)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:3D_Einstellung_Bild2.gif| ]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Screenshots und Videoexport&lt;br /&gt;
** für das Speichern von Bildern und Videosequenzen ist zunächst der Speicherort festzulegen unter:&lt;br /&gt;
**:Hauptmenü --&amp;gt; Optionen --&amp;gt; Einstellungen --&amp;gt; Registerkarte Speicherorte&lt;br /&gt;
** beim Erzeugen eines Videos  wird eine Videoauflösung abgefragt&lt;br /&gt;
**:im sich anschließend öffnenden Fenster sind Komprimierungsprogramm und -qualität festzulegen:&lt;br /&gt;
**:--&amp;gt; Programm: Microsoft Video1 --&amp;gt; Qualität: ca. 60-80%&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Bilder_Video_Bild1.gif| ]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== &amp;lt;span style=&amp;quot;color:#FF6600&amp;quot;&amp;gt;Interaktionsmodi für Objekt-Transformationen&amp;lt;/span&amp;gt; ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Im Navigationsbereich&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Navigation_Bild1.gif| ]]&lt;br /&gt;
: Standardmäßig ist der Modus &#039;&#039;Navigation&#039;&#039; aktiviert &#039;&#039;&#039;(A)&#039;&#039;&#039;. Hierbei können wie in einem Viewer nur Ansichten geändert und eingestellt werden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Navigation und Selektion &#039;&#039;&#039;(A)&#039;&#039;&#039;: Objekte können selektiert, jedoch nicht bewegt werden. Ausgewählte Objekte sind über einen roten Rahmen markiert.&lt;br /&gt;
* Layout-Modus &#039;&#039;&#039;(A)&#039;&#039;&#039;: Objekte können transformiert werden&lt;br /&gt;
** im Eltern-Koordinatensystem: die Objekt-Koordinatenachsen im Ursprung haben die gleiche Orientierung wie das Weltkoordinatensystem, welches permanent im Ansichtsfenster rechts oben eingeblendet ist.&lt;br /&gt;
** im lokalen Koordinatensystem: die Orientierung der Koordinatenachsen folgt der Definition des lokalen Objekts&lt;br /&gt;
Beispiel für Layout-Modus und Navigation/Selektion:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Navigation und Selektion --&amp;gt; Eltern-Koordinatensystem --&amp;gt; lokales Koordinatensystem&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Navigation_Bild2.gif| ]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Messmodus: es werden Helferobjekte eingeblendet, die orientierende Vermessungen am Objekt oder beliebig in der Szene erlauben. Der Messmodus wird über Wahl eines anderen Interaktionsmodus verlassen.&lt;br /&gt;
* Einstellung der Stufung für Objektbewegungen &#039;&#039;&#039;(B)&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
** Translation: Voreinstellung 100 mm --&amp;gt; Empfehlung: Einstellung verfeinern (10 mm)&lt;br /&gt;
** Rotation: Voreinstellung 15° --&amp;gt; Empfehlung: Einstellung verfeinern (5°)&lt;br /&gt;
* Wahl der Interaktions-Helfer für Objektanordnung zueinander &#039;&#039;&#039;(C)&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
: zu positionierendes Objekt selektieren --&amp;gt; Layout-Helfer auswählen --&amp;gt; Helfer am zu positionierenden Objekt anbringen --&amp;gt; &lt;br /&gt;
:* Transformation Punkt auf Punkt&lt;br /&gt;
:* Transformation Fläche auf Fläche&lt;br /&gt;
:* Transformation Fläche auf Fläche mit Ausrichtung&lt;br /&gt;
Beispiel für Transformation Fläche auf Fläche:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
von Fläche 1 --&amp;gt; auf Fläche 2 --&amp;gt; Ergebnis&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Navigation_Bild3.gif| ]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ausführung im &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;ema&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;: zuerst Objekt selektieren, anschließend Layout Helfer auswählen, danach Aktivieren&lt;br /&gt;
der gewählten Funktion durch Betätigung der Schaltfläche Layout-Hilfsfunktion --&amp;gt; vorzunehmende Benutzer-Interaktionen&lt;br /&gt;
werden nun angezeigt (Hilfspunkte definieren, etc.); mit ESC kann die Transformation abgebrochen bzw. beendet&lt;br /&gt;
werden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Einstellung aktiver Transformationsachsen und -ebenen &#039;&#039;&#039;(D), (E)&#039;&#039;&#039;:&lt;br /&gt;
: Für Translation und Rotation sind standardmäßig alle Achsen zugelassen. Einzelne Achsen und Ebenen können gesperrt werden. Die Transformation erfolgt nur in der im Rollout ausgewählten Achse/Ebene.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Benutzeroberflaeche:_Kurzuebersicht#verwendete_Abk.C3.BCrzungen|&amp;lt;big&amp;gt;↑&amp;lt;/big&amp;gt; zurück zum Anfang]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== &amp;lt;span style=&amp;quot;color:#FF6600&amp;quot;&amp;gt;Übungsbeispiel &#039;&#039;Navigation_Objektbewegung_Ü1&#039;&#039;&amp;lt;/span&amp;gt; ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Übungsziel:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- erster Kontakt mit der Benutzeroberfläche der Software&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- Beherrschung der Maussteuerung&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- erster Einblick in die Objektverwaltung&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Gegeben:&#039;&#039;&#039; Ausgangsdatei &#039;&#039;01_Projekt_Navigation.ema&#039;&#039; und ein emaGeometry-Ordner mit dae-Objekten&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Beginn:&#039;&#039;&#039; Öffnen von &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;ema&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; → Datei → Projekt laden … → &#039;&#039;01_Projekt_Navigation.ema&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Aufgabe:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(1) Es sollen vier Objekte, welche sich in jeweils einer Ecke der Bodenplatte befinden, erkannt und notiert werden. Die ursprünglichen Namen der Objekte wurden in der Baum-/ Listen-Ansicht in der RK OBJEKTE so umgestaltet, dass sie nicht mehr auf ihre ursprüngliche Form hinweisen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Nutzen Sie zur Navigation den Interaktions-Modus &#039;&#039;Navigation und Selektion&#039;&#039; (umschalten)!&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Gehen Sie z. B. in die RK &#039;&#039;Objekte&#039;&#039; und selektieren Sie darin die Objekte. Nutzen Sie die Kamerafunktion &#039;&#039;Zoom auf selektierte Objekte&#039;&#039;. Probieren Sie die verschiedenen Maussteuerfunktionen aus.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(2) Benennen Sie in der Szene &#039;&#039;Objekt 02&#039;&#039; in das Objekt um, als welches Sie es erkannt haben! (s. dazu unter Punkt 4: Objektverwaltung)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(3) Blenden Sie das Objekt &#039;&#039;Kugel&#039;&#039; aus! (s. dazu unter Punkt 4: Objektverwaltung, Brillensymbol)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Navigat_Objbew_Ue1.jpg| ]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== &amp;lt;span style=&amp;quot;color:#FF6600&amp;quot;&amp;gt;Übungsbeispiel &#039;&#039;Navigation_Objektbewegung_Ü2-1&#039;&#039;&amp;lt;/span&amp;gt; ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Übungsziel:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- Festigung von Fertigkeiten aus Ü1&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- Umgang mit ersten Objekttransformationen in verschiedenen Interkations-Modi&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- Anwendung von Funktionalitäten in der Objektverwaltung: Erstellung von Objekthierarchien&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Hinweis:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bitte beachten Sie, dass &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;ema&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; KEIN 3D-Modellierungsprogramm/ CAD-System ist, sondern standardmäßig fertige Umgebungsmodelle, die zuvor in einem geeigneten System erzeugt, in dae-Format gewandelt und in &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;ema&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; eingefügt wurden, im &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;ema&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; höchstens um einfache Geometrien ergänzt werden. Für ein Minimum an Objekt-Interaktionen stehen daher im &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;ema&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; einfache Funktionen zur Verfügung. Diese orientieren sich am sinnvollen  Abstraktionsgrad und an einer effizienten Arbeitsweise. Für die Untersuchungen im &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;ema&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; sind keine detailliert ausgestalteten Geometriemodelle erforderlich.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Gegeben:&#039;&#039;&#039; Ausgangsdatei &#039;&#039;021_Projekt_Navig_Objektbew_Start.ema&#039;&#039; und ein emaGeometry-Ordner mit dae-Objekten&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Beginn:&#039;&#039;&#039; Projekt laden … → &#039;&#039;021_Projekt_Navig_Objektbew_Start.ema&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Ausgangssituation:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Es sind neben dem Bodenelement vier weitere Objekte vorhanden, welche zusammengesetzt das Symbol der Technischen Universität Dresden abbilden. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Navigat_Objbew_Ue21.jpg| ]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Aufgabe:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(1) Zusammensetzen des TU-Dresden-Symbols über verschiedene Transformationsfunktionen nach eigener Wahl:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(a) freies Verschieben/Drehen der Objektteile (lediglich optisch kontrolliert)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(b) Numerische Änderung von Objektparametern&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(c) Nutzung von Layout-Helfern (z. B. Transformation Punkt auf Punkt, Fläche auf Fläche)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(2) Aufbau einer Objekthierarchie: die inneren drei Objekte (U-Form, Querbalken rechts, links) sollen dem äußeren Ring (Objekt Rahmen) als untergeordnete Objekte zugewiesen werden&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(3) Danach ist das Gesamtbild mittig auf dem Boden zu platzieren&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Vorgehen:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Zur Objekttransformation im Interaktions-Modus den &#039;&#039;Layout-Modus, lokales Koordinatensystem&#039;&#039; einstellen (s. dazu unter Punkt 2: Benutzeroberfläche)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;1(a) Freie Objektbewegung&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
* gewünschtes Objekt mittels Klick in der Szene oder über Namen in der Objektliste anwählen: am Objekt öffnet sich ein Koordinatensystem --&amp;gt; Nutzung verschiedener Optionen:&lt;br /&gt;
** Bewegung entlang einer Achse (x – rot, y – grün, z – blau)&lt;br /&gt;
** Bewegung in einer Ebene (x-Ebene - rot,...)&lt;br /&gt;
** Rotation um den Mittelpunkt entlang eines Kreisbogens&lt;br /&gt;
* entsprechende Achse, Ebene oder Kreisbogen mit Computermaus angeklickt halten und Objekt in gewünschte Richtung bewegen&lt;br /&gt;
* für feineres Verschieben Rastereinstellungen im Navigationsbereich unter Layout-Einstellungen verändern: Standardeinstellung 100 mm und 15° überschreiben --&amp;gt; kann auch auf einzelne Ebenen/ Achsen beschränkt werden&lt;br /&gt;
* Nutzung verschiedener Ansichten u. der Zoom-Funktion&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;1(b) Numerische Änderung von Objektparametern&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
In RK Objekte gewünschtes Objekt auswählen&lt;br /&gt;
* unter Grundparameter Änderung der Objektmatrix x, y, z [mm] oder x, y, z [°]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;1(c) Nutzung von Layout-Helfern&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
In RK Objekte gewünschtes Objekt auswählen und danach Layout-Helfer aussuchen: Punkt oder Fläche&lt;br /&gt;
* s. oben Interaktionsmodi für Objekttransformationen unter (C)&lt;br /&gt;
* vom zu platzierenden Objekt Bezugs-Punkt oder -Fläche markieren&lt;br /&gt;
* danach Punkt oder Fläche des Zielobjektes selektieren&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;2) Objekthierarchie:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
* RK Objekte &amp;gt; Baumansicht &amp;gt; Objekt „U-Form“ selektieren und unter „Rahmen“ einordnen&lt;br /&gt;
** dazu ausgewähltes Objekt zuerst selektieren (bewusst anklicken), danach bei gedrückter (linker) Maustaste in der Baumstruktur-Hierarchie verschieben (es erscheint ein Markierungsstrich)&lt;br /&gt;
[[Bild:Ue2-1_Bild1.gif| ]]&lt;br /&gt;
* Hinweis: Die Hierarchie kann auch eingestellt werden über Rechtsklick auf das Kindobjekt und nachfolgender Auswahl des Elternobjektes aus der Objektliste&lt;br /&gt;
[[Bild:Ue2-1_Bild2.gif| ]]&lt;br /&gt;
* Objekte „Querbalken“ analog handhaben&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;3) Verschieben Gesamtbild:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
* Eltern-Layout-Modus einstellen&lt;br /&gt;
* Objekt „Rahmen“ aus Baumstrukturansicht selektieren und so verschieben, dass das TU-Symbol ca. mittig auf dem Boden steht&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Ergebnisbild:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Ergebnis_Ue21.jpg| ]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Benutzeroberflaeche:_Kurzuebersicht#verwendete_Abk.C3.BCrzungen|&amp;lt;big&amp;gt;↑&amp;lt;/big&amp;gt; zurück zum Anfang]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== &amp;lt;span style=&amp;quot;color:#FF6600&amp;quot;&amp;gt;Übungsbeispiel &#039;&#039;Navigation_Objektbewegung_Ü2-2&#039;&#039;&amp;lt;/span&amp;gt; ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Übungsziel:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- selbständige Erstellung einer Objektumgebung unter Anwendung der in Ü1 und Ü2-1 erlangten Erkenntnisse&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Aufgabe:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Es ist die im Bild gezeigte Szene aufzubauen. Sie besteht aus einem Computertisch mit Bildschirm und Tastatur sowie einem Maus mit Mauspad. Dafür sind ema-Standard-Bibliotheksobjekte zu verwenden und geeignet zu platzieren. &amp;quot;Maus mit Mauspad&amp;quot; soll als externes dae-Einzelobjekt in die Umgebung eingebunden werden und ist eine Objektgruppe.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Ergebnis_Ue22.jpg| ]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Da der Tisch linksseitig Unterbauten aufweist, würde eine Person auf der rechten Tischseite sitzen. Das ist bei Objektplatzierung zu beachten.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Vorgehen:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(1) Anlegen eines neuen Simulationsprojektes unter: Datei --&amp;gt; Neues Projekt&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bezeichnung der Simulation: &amp;quot;Übung 22&amp;quot; --&amp;gt; Beschreibung: &amp;quot;GruppenNamen&amp;quot; (hier die &#039;&#039;Namen der Bearbeiter&#039;&#039; eintragen!)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Simulationsprojekt.jpg| ]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(2) Laden der Objekte in die Szene: RK Objekte&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(a) Bibliotheksobjekte: Einzelobjekte hinzufügen&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*&amp;gt; Einrichtung &amp;gt; Tische --&amp;gt; Tisch mit Schubkasten&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*&amp;gt;  Büroeinrichtung --&amp;gt; Bildschirm, Tastatur&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(b) Einzelobjekt aus Datei hinzufügen --&amp;gt; Maus mit Mauspad.dae&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Hinweis: beachte Pkt &#039;&#039;Dateityp und Ordnerstruktur&#039;&#039;&lt;br /&gt;
* Objekt &#039;&#039;mouse&#039;&#039; mit dem Objekt &#039;&#039;Mauspad&#039;&#039; verknüpfen --&amp;gt; s. dazu (2) Objekthierarchie unter Übungsbeispiel Navigation_Objektbewegung_Ü2-1&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:ObjBibl_Ue22.gif| ]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(3) Der Bildschirm ist rechtsseitig am hinteren Rand zum Tisch zu platzieren. Die Tastatur soll davor mit einem sinnvollen Abstand (Handballenauflage) zum vorderen Rand der Tischplatte angeordnet werden. Das Mauspad ist danach rechts neben der Tastatur zu platzieren. Der horizontale Abstand der Eltern-Koordinatensysteme von  Tastatur zu Mauspad soll exakt 100 mm betragen (sollte x-Koordinate sein). Damit Sie das problemlos einstellen können, beachten Sie den nächsten Schritt 4: verknüpfen Sie also erst alle auf dem Tisch befindlichen Objekte mit dem Tisch.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Bild_Ue22.gif| ]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(4) Es ist eine geeignete Objekthierarchie aufzubauen, die es ermöglicht, den Tisch mit allen darauf befindlichen Arbeitsmitteln im Raum zu transformieren. Daher sind Bildschirm, Tastatur und Maus mit Mauspad als Kind-Objekte mit dem Eltern-Objekt „Tisch“ zu verknüpfen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(5) Abschließend soll der Tisch auf die Welt-Koordinaten x= 2000 mm; y= 1000 mm verschoben, um z=90° gedreht und die Tastatur unsichtbar eingestellt werden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;div align=&amp;quot;center&amp;quot;&amp;gt; [[Planungsmethode_ema_:_Ueberblick_und_Workflow|←]] [[Ausgangsdaten_eines_Projektes|→]]&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Christiane Kamusella</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://ergotyping.de/index.php?title=Benutzeroberflaeche:_Kurzuebersicht&amp;diff=2457</id>
		<title>Benutzeroberflaeche: Kurzuebersicht</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://ergotyping.de/index.php?title=Benutzeroberflaeche:_Kurzuebersicht&amp;diff=2457"/>
		<updated>2019-04-17T19:18:15Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Christiane Kamusella: /* Dateityp und Ordnerstruktur */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;diese Seite befindet sich im Aufbau&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Digitale_Prozessergonomie_am_Beispiel_eines_Planungs-_und_Gestaltungswerkzeugs|&amp;lt;big&amp;gt;↑&amp;lt;/big&amp;gt; zurück zur Hauptseite Digitale Prozessergonomie]] &amp;lt;div align=&amp;quot;center&amp;quot;&amp;gt; [[Planungsmethode_ema_:_Ueberblick_und_Workflow|←]] [[Ausgangsdaten_eines_Projektes|→]] &amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== verwendete Abkürzungen ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Registerkarte: RK&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Gliederungspunkt: Pkt&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== &#039;&#039;&#039;Benutzeroberfläche&#039;&#039;&#039; ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Benutzeroberfläche_Bild1.gif| ]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Benutzeroberflaeche:_Kurzuebersicht#verwendete_Abk.C3.BCrzungen|&amp;lt;big&amp;gt;↑&amp;lt;/big&amp;gt; zurück zum Anfang]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== &#039;&#039;&#039;Dateityp und Ordnerstruktur&#039;&#039;&#039; ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Dateityp:&lt;br /&gt;
**&#039;&#039;&#039;Projektdateien:&#039;&#039;&#039; (*.ema)&lt;br /&gt;
**&#039;&#039;&#039;Geometrie-Dateien:&#039;&#039;&#039; Collada (*.dae)&lt;br /&gt;
* Ordnerstruktur:&lt;br /&gt;
: - Beim Speichern einer Projektdatei .ema wird automatisch ein Ordner &amp;quot;emaGeometry&amp;quot; angelegt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
: - Dieser Ordner muss immer der ema-Datei bzw. einem Ordner mit ema-Dateien zu-/untergeordnet sein.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
: - Im emaGeometry-Ordner liegen ema-Bibliotheksobjekte (sog. emaLIB_xx.dae), jedoch keine in ema erzeugte geometrische Primitive. Würde ein Projekt ausschließlich Objekte aus geometrischen Primitiven nutzen, wäre der emaGeometry-Ordner zwar angelegt worden, aber leer.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
: - In dae-Format konvertierte externe 3D-Objekte sind ebenfalls immer in dem einer Projektdatei zugehörigen emaGeometry-Ordner abzulegen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Ordnerstruktur_Bild1.gif| ]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Benutzeroberflaeche:_Kurzuebersicht#verwendete_Abk.C3.BCrzungen|&amp;lt;big&amp;gt;↑&amp;lt;/big&amp;gt; zurück zum Anfang]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== &#039;&#039;&#039;Objektverwaltung&#039;&#039;&#039; ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Objektverwaltung.gif| ]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Umbenennung von Objekten: in der RK &#039;&#039;Objekte&#039;&#039; Objekt markieren oder Objekt in der Szene selektieren und danach in RK &#039;&#039;Objekte&#039;&#039; wechseln: im rechten oberen Menü-Feld den eingeblendeten Objektnamen (im Beispiel Materialwagen) überschreiben&lt;br /&gt;
* zur optischen Gruppierung können inhaltlich zusammengehörige Objekte farblich und mit Kommentar markiert werden.&lt;br /&gt;
: - dafür Objekt aus der Listenansicht mit Doppelklick selektieren&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
[[Bild:FarbeKommentar Objekte.gif| ]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Benutzeroberflaeche:_Kurzuebersicht#verwendete_Abk.C3.BCrzungen|&amp;lt;big&amp;gt;↑&amp;lt;/big&amp;gt; zurück zum Anfang]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== &#039;&#039;&#039;Navigation und Objektbewegung&#039;&#039;&#039; ==&lt;br /&gt;
==== &amp;lt;span style=&amp;quot;color:#FF6600&amp;quot;&amp;gt;Maussteuerung in der 3D-Ansicht&amp;lt;/span&amp;gt; ====&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Einstellungsempfehlung:&#039;&#039;&#039; Änderung der PAN-Funktion&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Um eine zur Verschiebung der Sichtebene kompatible Mausbewegung zu erlangen (z. B. Maus-Bewegung nach oben: Bewegung des Bildausschnitts nach oben)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Hinweis:&#039;&#039;&#039; Damit diese Einstellungsänderung aktiv wird, ist &#039;&#039;das Programm zu schließen&#039;&#039; und &#039;&#039;neu zu starten&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Maussteuereung_Bild1.gif| ]] [[Bild:Maussteuereung_Bild2.gif| ]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== &amp;lt;span style=&amp;quot;color:#FF6600&amp;quot;&amp;gt;3D-Einstellungen&amp;lt;/span&amp;gt; ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Trennung der Ansichtsfenster&lt;br /&gt;
** im Bereich 3D-Einstellungen&lt;br /&gt;
:: über einen Wechsel zwischen externem und internem Modus: 3D-Szenefenster wird separiert und kann frei oder auf einen 2.Monitor verschoben bzw.  minimiert werden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:3D_Einstellung_Bild1.gif| ]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kameraeinstellungen  &lt;br /&gt;
** im Bereich 3D-Einstellungen&lt;br /&gt;
*** Zoom auf ein zuvor selektiertes Objekt: (A)&lt;br /&gt;
*** Auswahl von Standardansichten (z. B. Draufsicht, Vorderansicht,..): (B)&lt;br /&gt;
*** Wechsel zwischen Perspektiv- und Parallelprojektion: (C) --&amp;gt; In 2D-Ansichten sollte die Parallelprojektion gewählt werden.&lt;br /&gt;
*** Umschalten zwischen der Anzeige sichtbarer und unsichtbarer Objekte: (D)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:3D_Einstellung_Bild2.gif| ]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Screenshots und Videoexport&lt;br /&gt;
** für das Speichern von Bildern und Videosequenzen ist zunächst der Speicherort festzulegen unter:&lt;br /&gt;
**:Hauptmenü --&amp;gt; Optionen --&amp;gt; Einstellungen --&amp;gt; Registerkarte Speicherorte&lt;br /&gt;
** beim Erzeugen eines Videos  wird eine Videoauflösung abgefragt&lt;br /&gt;
**:im sich anschließend öffnenden Fenster sind Komprimierungsprogramm und -qualität festzulegen:&lt;br /&gt;
**:--&amp;gt; Programm: Microsoft Video1 --&amp;gt; Qualität: ca. 60-80%&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Bilder_Video_Bild1.gif| ]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== &amp;lt;span style=&amp;quot;color:#FF6600&amp;quot;&amp;gt;Interaktionsmodi für Objekt-Transformationen&amp;lt;/span&amp;gt; ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Im Navigationsbereich&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Navigation_Bild1.gif| ]]&lt;br /&gt;
: Standardmäßig ist der Modus &#039;&#039;Navigation&#039;&#039; aktiviert &#039;&#039;&#039;(A)&#039;&#039;&#039;. Hierbei können wie in einem Viewer nur Ansichten geändert und eingestellt werden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Navigation und Selektion &#039;&#039;&#039;(A)&#039;&#039;&#039;: Objekte können selektiert, jedoch nicht bewegt werden. Ausgewählte Objekte sind über einen roten Rahmen markiert.&lt;br /&gt;
* Layout-Modus &#039;&#039;&#039;(A)&#039;&#039;&#039;: Objekte können transformiert werden&lt;br /&gt;
** im Eltern-Koordinatensystem: die Objekt-Koordinatenachsen im Ursprung haben die gleiche Orientierung wie das Weltkoordinatensystem, welches permanent im Ansichtsfenster rechts oben eingeblendet ist.&lt;br /&gt;
** im lokalen Koordinatensystem: die Orientierung der Koordinatenachsen folgt der Definition des lokalen Objekts&lt;br /&gt;
Beispiel für Layout-Modus und Navigation/Selektion:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Navigation und Selektion --&amp;gt; Eltern-Koordinatensystem --&amp;gt; lokales Koordinatensystem&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Navigation_Bild2.gif| ]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Messmodus: es werden Helferobjekte eingeblendet, die orientierende Vermessungen am Objekt oder beliebig in der Szene erlauben. Der Messmodus wird über Wahl eines anderen Interaktionsmodus verlassen.&lt;br /&gt;
* Einstellung der Stufung für Objektbewegungen &#039;&#039;&#039;(B)&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
** Translation: Voreinstellung 100 mm --&amp;gt; Empfehlung: Einstellung verfeinern (10 mm)&lt;br /&gt;
** Rotation: Voreinstellung 15° --&amp;gt; Empfehlung: Einstellung verfeinern (5°)&lt;br /&gt;
* Wahl der Interaktions-Helfer für Objektanordnung zueinander &#039;&#039;&#039;(C)&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
: zu positionierendes Objekt selektieren --&amp;gt; Layout-Helfer auswählen --&amp;gt; Helfer am zu positionierenden Objekt anbringen --&amp;gt; &lt;br /&gt;
:* Transformation Punkt auf Punkt&lt;br /&gt;
:* Transformation Fläche auf Fläche&lt;br /&gt;
:* Transformation Fläche auf Fläche mit Ausrichtung&lt;br /&gt;
Beispiel für Transformation Fläche auf Fläche:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
von Fläche 1 --&amp;gt; auf Fläche 2 --&amp;gt; Ergebnis&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Navigation_Bild3.gif| ]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ausführung im &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;ema&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;: zuerst Objekt selektieren, anschließend Layout Helfer auswählen, danach Aktivieren&lt;br /&gt;
der gewählten Funktion durch Betätigung der Schaltfläche Layout-Hilfsfunktion --&amp;gt; vorzunehmende Benutzer-Interaktionen&lt;br /&gt;
werden nun angezeigt (Hilfspunkte definieren, etc.); mit ESC kann die Transformation abgebrochen bzw. beendet&lt;br /&gt;
werden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Einstellung aktiver Transformationsachsen und -ebenen &#039;&#039;&#039;(D), (E)&#039;&#039;&#039;:&lt;br /&gt;
: Für Translation und Rotation sind standardmäßig alle Achsen zugelassen. Einzelne Achsen und Ebenen können gesperrt werden. Die Transformation erfolgt nur in der im Rollout ausgewählten Achse/Ebene.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== &amp;lt;span style=&amp;quot;color:#FF6600&amp;quot;&amp;gt;Übungsbeispiel &#039;&#039;Navigation_Objektbewegung_Ü1&#039;&#039;&amp;lt;/span&amp;gt; ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Übungsziel:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- erster Kontakt mit der Benutzeroberfläche der Software&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- Beherrschung der Maussteuerung&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- erster Einblick in die Objektverwaltung&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Gegeben:&#039;&#039;&#039; Ausgangsdatei &#039;&#039;01_Projekt_Navigation.ema&#039;&#039; und ein emaGeometry-Ordner mit dae-Objekten&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Beginn:&#039;&#039;&#039; Öffnen von &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;ema&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; → Datei → Projekt laden … → &#039;&#039;01_Projekt_Navigation.ema&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Aufgabe:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(1) Es sollen vier Objekte, welche sich in jeweils einer Ecke der Bodenplatte befinden, erkannt und notiert werden. Die ursprünglichen Namen der Objekte wurden in der Baum-/ Listen-Ansicht in der RK OBJEKTE so umgestaltet, dass sie nicht mehr auf ihre ursprüngliche Form hinweisen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Nutzen Sie zur Navigation den Interaktions-Modus &#039;&#039;Navigation und Selektion&#039;&#039; (umschalten)!&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Gehen Sie z. B. in die RK &#039;&#039;Objekte&#039;&#039; und selektieren Sie darin die Objekte. Nutzen Sie die Kamerafunktion &#039;&#039;Zoom auf selektierte Objekte&#039;&#039;. Probieren Sie die verschiedenen Maussteuerfunktionen aus.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(2) Benennen Sie in der Szene &#039;&#039;Objekt 02&#039;&#039; in das Objekt um, als welches Sie es erkannt haben! (s. dazu unter Punkt 4: Objektverwaltung)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(3) Blenden Sie das Objekt &#039;&#039;Kugel&#039;&#039; aus! (s. dazu unter Punkt 4: Objektverwaltung, Brillensymbol)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Navigat_Objbew_Ue1.jpg| ]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== &amp;lt;span style=&amp;quot;color:#FF6600&amp;quot;&amp;gt;Übungsbeispiel &#039;&#039;Navigation_Objektbewegung_Ü2-1&#039;&#039;&amp;lt;/span&amp;gt; ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Übungsziel:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- Festigung von Fertigkeiten aus Ü1&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- Umgang mit ersten Objekttransformationen in verschiedenen Interkations-Modi&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- Anwendung von Funktionalitäten in der Objektverwaltung: Erstellung von Objekthierarchien&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Hinweis:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bitte beachten Sie, dass &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;ema&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; KEIN 3D-Modellierungsprogramm/ CAD-System ist, sondern standardmäßig fertige Umgebungsmodelle, die zuvor in einem geeigneten System erzeugt, in dae-Format gewandelt und in &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;ema&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; eingefügt wurden, im &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;ema&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; höchstens um einfache Geometrien ergänzt werden. Für ein Minimum an Objekt-Interaktionen stehen daher im &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;ema&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; einfache Funktionen zur Verfügung. Diese orientieren sich am sinnvollen  Abstraktionsgrad und an einer effizienten Arbeitsweise. Für die Untersuchungen im &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;ema&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; sind keine detailliert ausgestalteten Geometriemodelle erforderlich.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Gegeben:&#039;&#039;&#039; Ausgangsdatei &#039;&#039;021_Projekt_Navig_Objektbew_Start.ema&#039;&#039; und ein emaGeometry-Ordner mit dae-Objekten&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Beginn:&#039;&#039;&#039; Projekt laden … → &#039;&#039;021_Projekt_Navig_Objektbew_Start.ema&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Ausgangssituation:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Es sind neben dem Bodenelement vier weitere Objekte vorhanden, welche zusammengesetzt das Symbol der Technischen Universität Dresden abbilden. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Navigat_Objbew_Ue21.jpg| ]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Aufgabe:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(1) Zusammensetzen des TU-Dresden-Symbols über verschiedene Transformationsfunktionen nach eigener Wahl:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(a) freies Verschieben/Drehen der Objektteile (lediglich optisch kontrolliert)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(b) Numerische Änderung von Objektparametern&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(c) Nutzung von Layout-Helfern (z. B. Transformation Punkt auf Punkt, Fläche auf Fläche)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(2) Aufbau einer Objekthierarchie: die inneren drei Objekte (U-Form, Querbalken rechts, links) sollen dem äußeren Ring (Objekt Rahmen) als untergeordnete Objekte zugewiesen werden&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(3) Danach ist das Gesamtbild mittig auf dem Boden zu platzieren&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Vorgehen:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Zur Objekttransformation im Interaktions-Modus den &#039;&#039;Layout-Modus, lokales Koordinatensystem&#039;&#039; einstellen (s. dazu unter Punkt 2: Benutzeroberfläche)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;1(a) Freie Objektbewegung&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
* gewünschtes Objekt mittels Klick in der Szene oder über Namen in der Objektliste anwählen: am Objekt öffnet sich ein Koordinatensystem --&amp;gt; Nutzung verschiedener Optionen:&lt;br /&gt;
** Bewegung entlang einer Achse (x – rot, y – grün, z – blau)&lt;br /&gt;
** Bewegung in einer Ebene (x-Ebene - rot,...)&lt;br /&gt;
** Rotation um den Mittelpunkt entlang eines Kreisbogens&lt;br /&gt;
* entsprechende Achse, Ebene oder Kreisbogen mit Computermaus angeklickt halten und Objekt in gewünschte Richtung bewegen&lt;br /&gt;
* für feineres Verschieben Rastereinstellungen im Navigationsbereich unter Layout-Einstellungen verändern: Standardeinstellung 100 mm und 15° überschreiben --&amp;gt; kann auch auf einzelne Ebenen/ Achsen beschränkt werden&lt;br /&gt;
* Nutzung verschiedener Ansichten u. der Zoom-Funktion&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;1(b) Numerische Änderung von Objektparametern&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
In RK Objekte gewünschtes Objekt auswählen&lt;br /&gt;
* unter Grundparameter Änderung der Objektmatrix x, y, z [mm] oder x, y, z [°]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;1(c) Nutzung von Layout-Helfern&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
In RK Objekte gewünschtes Objekt auswählen und danach Layout-Helfer aussuchen: Punkt oder Fläche&lt;br /&gt;
* s. oben Interaktionsmodi für Objekttransformationen unter (C)&lt;br /&gt;
* vom zu platzierenden Objekt Bezugs-Punkt oder -Fläche markieren&lt;br /&gt;
* danach Punkt oder Fläche des Zielobjektes selektieren&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;2) Objekthierarchie:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
* RK Objekte &amp;gt; Baumansicht &amp;gt; Objekt „U-Form“ selektieren und unter „Rahmen“ einordnen&lt;br /&gt;
** dazu ausgewähltes Objekt zuerst selektieren (bewusst anklicken), danach bei gedrückter (linker) Maustaste in der Baumstruktur-Hierarchie verschieben (es erscheint ein Markierungsstrich)&lt;br /&gt;
[[Bild:Ue2-1_Bild1.gif| ]]&lt;br /&gt;
* Hinweis: Die Hierarchie kann auch eingestellt werden über Rechtsklick auf das Kindobjekt und nachfolgender Auswahl des Elternobjektes aus der Objektliste&lt;br /&gt;
[[Bild:Ue2-1_Bild2.gif| ]]&lt;br /&gt;
* Objekte „Querbalken“ analog handhaben&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;3) Verschieben Gesamtbild:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
* Eltern-Layout-Modus einstellen&lt;br /&gt;
* Objekt „Rahmen“ aus Baumstrukturansicht selektieren und so verschieben, dass das TU-Symbol ca. mittig auf dem Boden steht&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Ergebnisbild:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Ergebnis_Ue21.jpg| ]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Benutzeroberflaeche:_Kurzuebersicht#verwendete_Abk.C3.BCrzungen|&amp;lt;big&amp;gt;↑&amp;lt;/big&amp;gt; zurück zum Anfang]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== &amp;lt;span style=&amp;quot;color:#FF6600&amp;quot;&amp;gt;Übungsbeispiel &#039;&#039;Navigation_Objektbewegung_Ü2-2&#039;&#039;&amp;lt;/span&amp;gt; ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Übungsziel:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- selbständige Erstellung einer Objektumgebung unter Anwendung der in Ü1 und Ü2-1 erlangten Erkenntnisse&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Aufgabe:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Es ist die im Bild gezeigte Szene aufzubauen. Sie besteht aus einem Computertisch mit Bildschirm und Tastatur sowie einem Maus mit Mauspad. Dafür sind ema-Standard-Bibliotheksobjekte zu verwenden und geeignet zu platzieren. &amp;quot;Maus mit Mauspad&amp;quot; soll als externes dae-Einzelobjekt in die Umgebung eingebunden werden und ist eine Objektgruppe.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Ergebnis_Ue22.jpg| ]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Da der Tisch linksseitig Unterbauten aufweist, würde eine Person auf der rechten Tischseite sitzen. Das ist bei Objektplatzierung zu beachten.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Vorgehen:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(1) Anlegen eines neuen Simulationsprojektes unter: Datei --&amp;gt; Neues Projekt&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bezeichnung der Simulation: &amp;quot;Übung 22&amp;quot; --&amp;gt; Beschreibung: &amp;quot;GruppenNamen&amp;quot; (hier die &#039;&#039;Namen der Bearbeiter&#039;&#039; eintragen!)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Simulationsprojekt.jpg| ]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(2) Laden der Objekte in die Szene: RK Objekte&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(a) Bibliotheksobjekte: Einzelobjekte hinzufügen&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*&amp;gt; Einrichtung &amp;gt; Tische --&amp;gt; Tisch mit Schubkasten&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*&amp;gt;  Büroeinrichtung --&amp;gt; Bildschirm, Tastatur&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(b) Einzelobjekt aus Datei hinzufügen --&amp;gt; Maus mit Mauspad.dae&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Hinweis: beachte Pkt &#039;&#039;Dateityp und Ordnerstruktur&#039;&#039;&lt;br /&gt;
* Objekt &#039;&#039;mouse&#039;&#039; mit dem Objekt &#039;&#039;Mauspad&#039;&#039; verknüpfen --&amp;gt; s. dazu (2) Objekthierarchie unter Übungsbeispiel Navigation_Objektbewegung_Ü2-1&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:ObjBibl_Ue22.gif| ]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(3) Der Bildschirm ist rechtsseitig am hinteren Rand zum Tisch zu platzieren. Die Tastatur soll davor mit einem sinnvollen Abstand (Handballenauflage) zum vorderen Rand der Tischplatte angeordnet werden. Das Mauspad ist danach rechts neben der Tastatur zu platzieren. Der horizontale Abstand der Eltern-Koordinatensysteme von  Tastatur zu Mauspad soll exakt 100 mm betragen (sollte x-Koordinate sein). Damit Sie das problemlos einstellen können, beachten Sie den nächsten Schritt 4: verknüpfen Sie also erst alle auf dem Tisch befindlichen Objekte mit dem Tisch.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Bild_Ue22.gif| ]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(4) Es ist eine geeignete Objekthierarchie aufzubauen, die es ermöglicht, den Tisch mit allen darauf befindlichen Arbeitsmitteln im Raum zu transformieren. Daher sind Bildschirm, Tastatur und Maus mit Mauspad als Kind-Objekte mit dem Eltern-Objekt „Tisch“ zu verknüpfen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(5) Abschließend soll der Tisch auf die Welt-Koordinaten x= 2000 mm; y= 1000 mm verschoben, um z=90° gedreht und die Tastatur unsichtbar eingestellt werden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;div align=&amp;quot;center&amp;quot;&amp;gt; [[Planungsmethode_ema_:_Ueberblick_und_Workflow|←]] [[Ausgangsdaten_eines_Projektes|→]]&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Christiane Kamusella</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://ergotyping.de/index.php?title=Benutzeroberflaeche:_Kurzuebersicht&amp;diff=2456</id>
		<title>Benutzeroberflaeche: Kurzuebersicht</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://ergotyping.de/index.php?title=Benutzeroberflaeche:_Kurzuebersicht&amp;diff=2456"/>
		<updated>2019-04-17T19:14:43Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Christiane Kamusella: /* Übungsbeispiel Navigation_Objektbewegung_Ü2-2 */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;diese Seite befindet sich im Aufbau&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Digitale_Prozessergonomie_am_Beispiel_eines_Planungs-_und_Gestaltungswerkzeugs|&amp;lt;big&amp;gt;↑&amp;lt;/big&amp;gt; zurück zur Hauptseite Digitale Prozessergonomie]] &amp;lt;div align=&amp;quot;center&amp;quot;&amp;gt; [[Planungsmethode_ema_:_Ueberblick_und_Workflow|←]] [[Ausgangsdaten_eines_Projektes|→]] &amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== verwendete Abkürzungen ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Registerkarte: RK&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Gliederungspunkt: Pkt&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== &#039;&#039;&#039;Benutzeroberfläche&#039;&#039;&#039; ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Benutzeroberfläche_Bild1.gif| ]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Benutzeroberflaeche:_Kurzuebersicht#verwendete_Abk.C3.BCrzungen|&amp;lt;big&amp;gt;↑&amp;lt;/big&amp;gt; zurück zum Anfang]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== &#039;&#039;&#039;Dateityp und Ordnerstruktur&#039;&#039;&#039; ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Dateityp:&lt;br /&gt;
**&#039;&#039;&#039;Projektdateien:&#039;&#039;&#039; (*.ema)&lt;br /&gt;
**&#039;&#039;&#039;Geometrie-Dateien:&#039;&#039;&#039; Collada (*.dae)&lt;br /&gt;
* Ordnerstruktur:&lt;br /&gt;
: - Beim Speichern einer Projektdatei .ema wird automatisch ein Ordner &amp;quot;emaGeometry&amp;quot; angelegt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
: - Dieser Ordner muss immer der ema-Datei bzw. einem Ordner mit ema-Dateien zu-/untergeordnet sein.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
: - Im emaGeometry-Ordner liegen ema-Bibliotheksobjekte (sog. emaLIB_xx.dae), jedoch keine in ema erzeugte geometrische Primitive. Würde ein Projekt ausschließlich Objekte aus geometrischen Primitiven nutzen, wäre der emaGeometry-Ordner zwar angelegt worden, aber leer.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
: - In dae-Format konvertierte externe 3D-Objekte sind ebenfalls immer in dem einer Projektdatei zugehörigen emaGeometry-Ordner abzulegen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Ordnerstruktur_Bild1.gif| ]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Benutzeroberflaeche:_Kurzuebersicht#verwendete_Abk.C3.BCrzungen|&amp;lt;big&amp;gt;↑&amp;lt;/big&amp;gt; zurück zum Anfang]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== &#039;&#039;&#039;Objektverwaltung&#039;&#039;&#039; ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Objektverwaltung.gif| ]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Umbenennung von Objekten: in der RK &#039;&#039;Objekte&#039;&#039; Objekt markieren oder Objekt in der Szene selektieren und danach in RK &#039;&#039;Objekte&#039;&#039; wechseln: im rechten oberen Menü-Feld den eingeblendeten Objektnamen (im Beispiel Materialwagen) überschreiben&lt;br /&gt;
* zur optischen Gruppierung können inhaltlich zusammengehörige Objekte farblich und mit Kommentar markiert werden.&lt;br /&gt;
: - dafür Objekt aus der Listenansicht mit Doppelklick selektieren&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
[[Bild:FarbeKommentar Objekte.gif| ]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Benutzeroberflaeche:_Kurzuebersicht#verwendete_Abk.C3.BCrzungen|&amp;lt;big&amp;gt;↑&amp;lt;/big&amp;gt; zurück zum Anfang]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== &#039;&#039;&#039;Navigation und Objektbewegung&#039;&#039;&#039; ==&lt;br /&gt;
==== &amp;lt;span style=&amp;quot;color:#FF6600&amp;quot;&amp;gt;Maussteuerung in der 3D-Ansicht&amp;lt;/span&amp;gt; ====&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Einstellungsempfehlung:&#039;&#039;&#039; Änderung der PAN-Funktion&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Um eine zur Verschiebung der Sichtebene kompatible Mausbewegung zu erlangen (z. B. Maus-Bewegung nach oben: Bewegung des Bildausschnitts nach oben)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Hinweis:&#039;&#039;&#039; Damit diese Einstellungsänderung aktiv wird, ist &#039;&#039;das Programm zu schließen&#039;&#039; und &#039;&#039;neu zu starten&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Maussteuereung_Bild1.gif| ]] [[Bild:Maussteuereung_Bild2.gif| ]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== &amp;lt;span style=&amp;quot;color:#FF6600&amp;quot;&amp;gt;3D-Einstellungen&amp;lt;/span&amp;gt; ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Trennung der Ansichtsfenster&lt;br /&gt;
** im Bereich 3D-Einstellungen&lt;br /&gt;
:: über einen Wechsel zwischen externem und internem Modus: 3D-Szenefenster wird separiert und kann frei oder auf einen 2.Monitor verschoben bzw.  minimiert werden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:3D_Einstellung_Bild1.gif| ]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kameraeinstellungen  &lt;br /&gt;
** im Bereich 3D-Einstellungen&lt;br /&gt;
*** Zoom auf ein zuvor selektiertes Objekt: (A)&lt;br /&gt;
*** Auswahl von Standardansichten (z. B. Draufsicht, Vorderansicht,..): (B)&lt;br /&gt;
*** Wechsel zwischen Perspektiv- und Parallelprojektion: (C) --&amp;gt; In 2D-Ansichten sollte die Parallelprojektion gewählt werden.&lt;br /&gt;
*** Umschalten zwischen der Anzeige sichtbarer und unsichtbarer Objekte: (D)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:3D_Einstellung_Bild2.gif| ]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Screenshots und Videoexport&lt;br /&gt;
** für das Speichern von Bildern und Videosequenzen ist zunächst der Speicherort festzulegen unter:&lt;br /&gt;
**:Hauptmenü --&amp;gt; Optionen --&amp;gt; Einstellungen --&amp;gt; Registerkarte Speicherorte&lt;br /&gt;
** beim Erzeugen eines Videos  wird eine Videoauflösung abgefragt&lt;br /&gt;
**:im sich anschließend öffnenden Fenster sind Komprimierungsprogramm und -qualität festzulegen:&lt;br /&gt;
**:--&amp;gt; Programm: Microsoft Video1 --&amp;gt; Qualität: ca. 60-80%&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Bilder_Video_Bild1.gif| ]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== &amp;lt;span style=&amp;quot;color:#FF6600&amp;quot;&amp;gt;Interaktionsmodi für Objekt-Transformationen&amp;lt;/span&amp;gt; ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Im Navigationsbereich&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Navigation_Bild1.gif| ]]&lt;br /&gt;
: Standardmäßig ist der Modus &#039;&#039;Navigation&#039;&#039; aktiviert &#039;&#039;&#039;(A)&#039;&#039;&#039;. Hierbei können wie in einem Viewer nur Ansichten geändert und eingestellt werden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Navigation und Selektion &#039;&#039;&#039;(A)&#039;&#039;&#039;: Objekte können selektiert, jedoch nicht bewegt werden. Ausgewählte Objekte sind über einen roten Rahmen markiert.&lt;br /&gt;
* Layout-Modus &#039;&#039;&#039;(A)&#039;&#039;&#039;: Objekte können transformiert werden&lt;br /&gt;
** im Eltern-Koordinatensystem: die Objekt-Koordinatenachsen im Ursprung haben die gleiche Orientierung wie das Weltkoordinatensystem, welches permanent im Ansichtsfenster rechts oben eingeblendet ist.&lt;br /&gt;
** im lokalen Koordinatensystem: die Orientierung der Koordinatenachsen folgt der Definition des lokalen Objekts&lt;br /&gt;
Beispiel für Layout-Modus und Navigation/Selektion:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Navigation und Selektion --&amp;gt; Eltern-Koordinatensystem --&amp;gt; lokales Koordinatensystem&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Navigation_Bild2.gif| ]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Messmodus: es werden Helferobjekte eingeblendet, die orientierende Vermessungen am Objekt oder beliebig in der Szene erlauben. Der Messmodus wird über Wahl eines anderen Interaktionsmodus verlassen.&lt;br /&gt;
* Einstellung der Stufung für Objektbewegungen &#039;&#039;&#039;(B)&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
** Translation: Voreinstellung 100 mm --&amp;gt; Empfehlung: Einstellung verfeinern (10 mm)&lt;br /&gt;
** Rotation: Voreinstellung 15° --&amp;gt; Empfehlung: Einstellung verfeinern (5°)&lt;br /&gt;
* Wahl der Interaktions-Helfer für Objektanordnung zueinander &#039;&#039;&#039;(C)&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
: zu positionierendes Objekt selektieren --&amp;gt; Layout-Helfer auswählen --&amp;gt; Helfer am zu positionierenden Objekt anbringen --&amp;gt; &lt;br /&gt;
:* Transformation Punkt auf Punkt&lt;br /&gt;
:* Transformation Fläche auf Fläche&lt;br /&gt;
:* Transformation Fläche auf Fläche mit Ausrichtung&lt;br /&gt;
Beispiel für Transformation Fläche auf Fläche:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
von Fläche 1 --&amp;gt; auf Fläche 2 --&amp;gt; Ergebnis&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Navigation_Bild3.gif| ]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ausführung im &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;ema&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;: zuerst Objekt selektieren, anschließend Layout Helfer auswählen, danach Aktivieren&lt;br /&gt;
der gewählten Funktion durch Betätigung der Schaltfläche Layout-Hilfsfunktion --&amp;gt; vorzunehmende Benutzer-Interaktionen&lt;br /&gt;
werden nun angezeigt (Hilfspunkte definieren, etc.); mit ESC kann die Transformation abgebrochen bzw. beendet&lt;br /&gt;
werden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Einstellung aktiver Transformationsachsen und -ebenen &#039;&#039;&#039;(D), (E)&#039;&#039;&#039;:&lt;br /&gt;
: Für Translation und Rotation sind standardmäßig alle Achsen zugelassen. Einzelne Achsen und Ebenen können gesperrt werden. Die Transformation erfolgt nur in der im Rollout ausgewählten Achse/Ebene.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== &amp;lt;span style=&amp;quot;color:#FF6600&amp;quot;&amp;gt;Übungsbeispiel &#039;&#039;Navigation_Objektbewegung_Ü1&#039;&#039;&amp;lt;/span&amp;gt; ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Übungsziel:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- erster Kontakt mit der Benutzeroberfläche der Software&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- Beherrschung der Maussteuerung&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- erster Einblick in die Objektverwaltung&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Gegeben:&#039;&#039;&#039; Ausgangsdatei &#039;&#039;01_Projekt_Navigation.ema&#039;&#039; und ein emaGeometry-Ordner mit dae-Objekten&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Beginn:&#039;&#039;&#039; Öffnen von &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;ema&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; → Datei → Projekt laden … → &#039;&#039;01_Projekt_Navigation.ema&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Aufgabe:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(1) Es sollen vier Objekte, welche sich in jeweils einer Ecke der Bodenplatte befinden, erkannt und notiert werden. Die ursprünglichen Namen der Objekte wurden in der Baum-/ Listen-Ansicht in der RK OBJEKTE so umgestaltet, dass sie nicht mehr auf ihre ursprüngliche Form hinweisen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Nutzen Sie zur Navigation den Interaktions-Modus &#039;&#039;Navigation und Selektion&#039;&#039; (umschalten)!&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Gehen Sie z. B. in die RK &#039;&#039;Objekte&#039;&#039; und selektieren Sie darin die Objekte. Nutzen Sie die Kamerafunktion &#039;&#039;Zoom auf selektierte Objekte&#039;&#039;. Probieren Sie die verschiedenen Maussteuerfunktionen aus.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(2) Benennen Sie in der Szene &#039;&#039;Objekt 02&#039;&#039; in das Objekt um, als welches Sie es erkannt haben! (s. dazu unter Punkt 4: Objektverwaltung)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(3) Blenden Sie das Objekt &#039;&#039;Kugel&#039;&#039; aus! (s. dazu unter Punkt 4: Objektverwaltung, Brillensymbol)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Navigat_Objbew_Ue1.jpg| ]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== &amp;lt;span style=&amp;quot;color:#FF6600&amp;quot;&amp;gt;Übungsbeispiel &#039;&#039;Navigation_Objektbewegung_Ü2-1&#039;&#039;&amp;lt;/span&amp;gt; ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Übungsziel:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- Festigung von Fertigkeiten aus Ü1&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- Umgang mit ersten Objekttransformationen in verschiedenen Interkations-Modi&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- Anwendung von Funktionalitäten in der Objektverwaltung: Erstellung von Objekthierarchien&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Hinweis:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bitte beachten Sie, dass &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;ema&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; KEIN 3D-Modellierungsprogramm/ CAD-System ist, sondern standardmäßig fertige Umgebungsmodelle, die zuvor in einem geeigneten System erzeugt, in dae-Format gewandelt und in &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;ema&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; eingefügt wurden, im &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;ema&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; höchstens um einfache Geometrien ergänzt werden. Für ein Minimum an Objekt-Interaktionen stehen daher im &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;ema&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; einfache Funktionen zur Verfügung. Diese orientieren sich am sinnvollen  Abstraktionsgrad und an einer effizienten Arbeitsweise. Für die Untersuchungen im &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;ema&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; sind keine detailliert ausgestalteten Geometriemodelle erforderlich.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Gegeben:&#039;&#039;&#039; Ausgangsdatei &#039;&#039;021_Projekt_Navig_Objektbew_Start.ema&#039;&#039; und ein emaGeometry-Ordner mit dae-Objekten&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Beginn:&#039;&#039;&#039; Projekt laden … → &#039;&#039;021_Projekt_Navig_Objektbew_Start.ema&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Ausgangssituation:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Es sind neben dem Bodenelement vier weitere Objekte vorhanden, welche zusammengesetzt das Symbol der Technischen Universität Dresden abbilden. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Navigat_Objbew_Ue21.jpg| ]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Aufgabe:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(1) Zusammensetzen des TU-Dresden-Symbols über verschiedene Transformationsfunktionen nach eigener Wahl:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(a) freies Verschieben/Drehen der Objektteile (lediglich optisch kontrolliert)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(b) Numerische Änderung von Objektparametern&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(c) Nutzung von Layout-Helfern (z. B. Transformation Punkt auf Punkt, Fläche auf Fläche)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(2) Aufbau einer Objekthierarchie: die inneren drei Objekte (U-Form, Querbalken rechts, links) sollen dem äußeren Ring (Objekt Rahmen) als untergeordnete Objekte zugewiesen werden&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(3) Danach ist das Gesamtbild mittig auf dem Boden zu platzieren&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Vorgehen:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Zur Objekttransformation im Interaktions-Modus den &#039;&#039;Layout-Modus, lokales Koordinatensystem&#039;&#039; einstellen (s. dazu unter Punkt 2: Benutzeroberfläche)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;1(a) Freie Objektbewegung&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
* gewünschtes Objekt mittels Klick in der Szene oder über Namen in der Objektliste anwählen: am Objekt öffnet sich ein Koordinatensystem --&amp;gt; Nutzung verschiedener Optionen:&lt;br /&gt;
** Bewegung entlang einer Achse (x – rot, y – grün, z – blau)&lt;br /&gt;
** Bewegung in einer Ebene (x-Ebene - rot,...)&lt;br /&gt;
** Rotation um den Mittelpunkt entlang eines Kreisbogens&lt;br /&gt;
* entsprechende Achse, Ebene oder Kreisbogen mit Computermaus angeklickt halten und Objekt in gewünschte Richtung bewegen&lt;br /&gt;
* für feineres Verschieben Rastereinstellungen im Navigationsbereich unter Layout-Einstellungen verändern: Standardeinstellung 100 mm und 15° überschreiben --&amp;gt; kann auch auf einzelne Ebenen/ Achsen beschränkt werden&lt;br /&gt;
* Nutzung verschiedener Ansichten u. der Zoom-Funktion&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;1(b) Numerische Änderung von Objektparametern&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
In RK Objekte gewünschtes Objekt auswählen&lt;br /&gt;
* unter Grundparameter Änderung der Objektmatrix x, y, z [mm] oder x, y, z [°]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;1(c) Nutzung von Layout-Helfern&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
In RK Objekte gewünschtes Objekt auswählen und danach Layout-Helfer aussuchen: Punkt oder Fläche&lt;br /&gt;
* s. oben Interaktionsmodi für Objekttransformationen unter (C)&lt;br /&gt;
* vom zu platzierenden Objekt Bezugs-Punkt oder -Fläche markieren&lt;br /&gt;
* danach Punkt oder Fläche des Zielobjektes selektieren&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;2) Objekthierarchie:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
* RK Objekte &amp;gt; Baumansicht &amp;gt; Objekt „U-Form“ selektieren und unter „Rahmen“ einordnen&lt;br /&gt;
** dazu ausgewähltes Objekt zuerst selektieren (bewusst anklicken), danach bei gedrückter (linker) Maustaste in der Baumstruktur-Hierarchie verschieben (es erscheint ein Markierungsstrich)&lt;br /&gt;
[[Bild:Ue2-1_Bild1.gif| ]]&lt;br /&gt;
* Hinweis: Die Hierarchie kann auch eingestellt werden über Rechtsklick auf das Kindobjekt und nachfolgender Auswahl des Elternobjektes aus der Objektliste&lt;br /&gt;
[[Bild:Ue2-1_Bild2.gif| ]]&lt;br /&gt;
* Objekte „Querbalken“ analog handhaben&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;3) Verschieben Gesamtbild:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
* Eltern-Layout-Modus einstellen&lt;br /&gt;
* Objekt „Rahmen“ aus Baumstrukturansicht selektieren und so verschieben, dass das TU-Symbol ca. mittig auf dem Boden steht&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Ergebnisbild:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Ergebnis_Ue21.jpg| ]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Benutzeroberflaeche:_Kurzuebersicht#verwendete_Abk.C3.BCrzungen|&amp;lt;big&amp;gt;↑&amp;lt;/big&amp;gt; zurück zum Anfang]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== &amp;lt;span style=&amp;quot;color:#FF6600&amp;quot;&amp;gt;Übungsbeispiel &#039;&#039;Navigation_Objektbewegung_Ü2-2&#039;&#039;&amp;lt;/span&amp;gt; ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Übungsziel:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- selbständige Erstellung einer Objektumgebung unter Anwendung der in Ü1 und Ü2-1 erlangten Erkenntnisse&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Aufgabe:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Es ist die im Bild gezeigte Szene aufzubauen. Sie besteht aus einem Computertisch mit Bildschirm und Tastatur sowie einem Maus mit Mauspad. Dafür sind ema-Standard-Bibliotheksobjekte zu verwenden und geeignet zu platzieren. &amp;quot;Maus mit Mauspad&amp;quot; soll als externes dae-Einzelobjekt in die Umgebung eingebunden werden und ist eine Objektgruppe.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Ergebnis_Ue22.jpg| ]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Da der Tisch linksseitig Unterbauten aufweist, würde eine Person auf der rechten Tischseite sitzen. Das ist bei Objektplatzierung zu beachten.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Vorgehen:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(1) Anlegen eines neuen Simulationsprojektes unter: Datei --&amp;gt; Neues Projekt&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bezeichnung der Simulation: &amp;quot;Übung 22&amp;quot; --&amp;gt; Beschreibung: &amp;quot;GruppenNamen&amp;quot; (hier die &#039;&#039;Namen der Bearbeiter&#039;&#039; eintragen!)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Simulationsprojekt.jpg| ]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(2) Laden der Objekte in die Szene: RK Objekte&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(a) Bibliotheksobjekte: Einzelobjekte hinzufügen&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*&amp;gt; Einrichtung &amp;gt; Tische --&amp;gt; Tisch mit Schubkasten&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*&amp;gt;  Büroeinrichtung --&amp;gt; Bildschirm, Tastatur&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(b) Einzelobjekt aus Datei hinzufügen --&amp;gt; Maus mit Mauspad.dae&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Hinweis: beachte Pkt &#039;&#039;Dateityp und Ordnerstruktur&#039;&#039;&lt;br /&gt;
* Objekt &#039;&#039;mouse&#039;&#039; mit dem Objekt &#039;&#039;Mauspad&#039;&#039; verknüpfen --&amp;gt; s. dazu (2) Objekthierarchie unter Übungsbeispiel Navigation_Objektbewegung_Ü2-1&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:ObjBibl_Ue22.gif| ]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(3) Der Bildschirm ist rechtsseitig am hinteren Rand zum Tisch zu platzieren. Die Tastatur soll davor mit einem sinnvollen Abstand (Handballenauflage) zum vorderen Rand der Tischplatte angeordnet werden. Das Mauspad ist danach rechts neben der Tastatur zu platzieren. Der horizontale Abstand der Eltern-Koordinatensysteme von  Tastatur zu Mauspad soll exakt 100 mm betragen (sollte x-Koordinate sein). Damit Sie das problemlos einstellen können, beachten Sie den nächsten Schritt 4: verknüpfen Sie also erst alle auf dem Tisch befindlichen Objekte mit dem Tisch.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Bild_Ue22.gif| ]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(4) Es ist eine geeignete Objekthierarchie aufzubauen, die es ermöglicht, den Tisch mit allen darauf befindlichen Arbeitsmitteln im Raum zu transformieren. Daher sind Bildschirm, Tastatur und Maus mit Mauspad als Kind-Objekte mit dem Eltern-Objekt „Tisch“ zu verknüpfen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(5) Abschließend soll der Tisch auf die Welt-Koordinaten x= 2000 mm; y= 1000 mm verschoben, um z=90° gedreht und die Tastatur unsichtbar eingestellt werden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;div align=&amp;quot;center&amp;quot;&amp;gt; [[Planungsmethode_ema_:_Ueberblick_und_Workflow|←]] [[Ausgangsdaten_eines_Projektes|→]]&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Christiane Kamusella</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://ergotyping.de/index.php?title=Benutzeroberflaeche:_Kurzuebersicht&amp;diff=2455</id>
		<title>Benutzeroberflaeche: Kurzuebersicht</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://ergotyping.de/index.php?title=Benutzeroberflaeche:_Kurzuebersicht&amp;diff=2455"/>
		<updated>2019-04-17T19:12:24Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Christiane Kamusella: /* Dateityp und Ordnerstruktur */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;diese Seite befindet sich im Aufbau&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Digitale_Prozessergonomie_am_Beispiel_eines_Planungs-_und_Gestaltungswerkzeugs|&amp;lt;big&amp;gt;↑&amp;lt;/big&amp;gt; zurück zur Hauptseite Digitale Prozessergonomie]] &amp;lt;div align=&amp;quot;center&amp;quot;&amp;gt; [[Planungsmethode_ema_:_Ueberblick_und_Workflow|←]] [[Ausgangsdaten_eines_Projektes|→]] &amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== verwendete Abkürzungen ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Registerkarte: RK&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Gliederungspunkt: Pkt&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== &#039;&#039;&#039;Benutzeroberfläche&#039;&#039;&#039; ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Benutzeroberfläche_Bild1.gif| ]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Benutzeroberflaeche:_Kurzuebersicht#verwendete_Abk.C3.BCrzungen|&amp;lt;big&amp;gt;↑&amp;lt;/big&amp;gt; zurück zum Anfang]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== &#039;&#039;&#039;Dateityp und Ordnerstruktur&#039;&#039;&#039; ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Dateityp:&lt;br /&gt;
**&#039;&#039;&#039;Projektdateien:&#039;&#039;&#039; (*.ema)&lt;br /&gt;
**&#039;&#039;&#039;Geometrie-Dateien:&#039;&#039;&#039; Collada (*.dae)&lt;br /&gt;
* Ordnerstruktur:&lt;br /&gt;
: - Beim Speichern einer Projektdatei .ema wird automatisch ein Ordner &amp;quot;emaGeometry&amp;quot; angelegt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
: - Dieser Ordner muss immer der ema-Datei bzw. einem Ordner mit ema-Dateien zu-/untergeordnet sein.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
: - Im emaGeometry-Ordner liegen ema-Bibliotheksobjekte (sog. emaLIB_xx.dae), jedoch keine in ema erzeugte geometrische Primitive. Würde ein Projekt ausschließlich Objekte aus geometrischen Primitiven nutzen, wäre der emaGeometry-Ordner zwar angelegt worden, aber leer.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
: - In dae-Format konvertierte externe 3D-Objekte sind ebenfalls immer in dem einer Projektdatei zugehörigen emaGeometry-Ordner abzulegen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Ordnerstruktur_Bild1.gif| ]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Benutzeroberflaeche:_Kurzuebersicht#verwendete_Abk.C3.BCrzungen|&amp;lt;big&amp;gt;↑&amp;lt;/big&amp;gt; zurück zum Anfang]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== &#039;&#039;&#039;Objektverwaltung&#039;&#039;&#039; ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Objektverwaltung.gif| ]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Umbenennung von Objekten: in der RK &#039;&#039;Objekte&#039;&#039; Objekt markieren oder Objekt in der Szene selektieren und danach in RK &#039;&#039;Objekte&#039;&#039; wechseln: im rechten oberen Menü-Feld den eingeblendeten Objektnamen (im Beispiel Materialwagen) überschreiben&lt;br /&gt;
* zur optischen Gruppierung können inhaltlich zusammengehörige Objekte farblich und mit Kommentar markiert werden.&lt;br /&gt;
: - dafür Objekt aus der Listenansicht mit Doppelklick selektieren&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
[[Bild:FarbeKommentar Objekte.gif| ]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Benutzeroberflaeche:_Kurzuebersicht#verwendete_Abk.C3.BCrzungen|&amp;lt;big&amp;gt;↑&amp;lt;/big&amp;gt; zurück zum Anfang]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== &#039;&#039;&#039;Navigation und Objektbewegung&#039;&#039;&#039; ==&lt;br /&gt;
==== &amp;lt;span style=&amp;quot;color:#FF6600&amp;quot;&amp;gt;Maussteuerung in der 3D-Ansicht&amp;lt;/span&amp;gt; ====&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Einstellungsempfehlung:&#039;&#039;&#039; Änderung der PAN-Funktion&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Um eine zur Verschiebung der Sichtebene kompatible Mausbewegung zu erlangen (z. B. Maus-Bewegung nach oben: Bewegung des Bildausschnitts nach oben)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Hinweis:&#039;&#039;&#039; Damit diese Einstellungsänderung aktiv wird, ist &#039;&#039;das Programm zu schließen&#039;&#039; und &#039;&#039;neu zu starten&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Maussteuereung_Bild1.gif| ]] [[Bild:Maussteuereung_Bild2.gif| ]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== &amp;lt;span style=&amp;quot;color:#FF6600&amp;quot;&amp;gt;3D-Einstellungen&amp;lt;/span&amp;gt; ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Trennung der Ansichtsfenster&lt;br /&gt;
** im Bereich 3D-Einstellungen&lt;br /&gt;
:: über einen Wechsel zwischen externem und internem Modus: 3D-Szenefenster wird separiert und kann frei oder auf einen 2.Monitor verschoben bzw.  minimiert werden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:3D_Einstellung_Bild1.gif| ]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kameraeinstellungen  &lt;br /&gt;
** im Bereich 3D-Einstellungen&lt;br /&gt;
*** Zoom auf ein zuvor selektiertes Objekt: (A)&lt;br /&gt;
*** Auswahl von Standardansichten (z. B. Draufsicht, Vorderansicht,..): (B)&lt;br /&gt;
*** Wechsel zwischen Perspektiv- und Parallelprojektion: (C) --&amp;gt; In 2D-Ansichten sollte die Parallelprojektion gewählt werden.&lt;br /&gt;
*** Umschalten zwischen der Anzeige sichtbarer und unsichtbarer Objekte: (D)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:3D_Einstellung_Bild2.gif| ]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Screenshots und Videoexport&lt;br /&gt;
** für das Speichern von Bildern und Videosequenzen ist zunächst der Speicherort festzulegen unter:&lt;br /&gt;
**:Hauptmenü --&amp;gt; Optionen --&amp;gt; Einstellungen --&amp;gt; Registerkarte Speicherorte&lt;br /&gt;
** beim Erzeugen eines Videos  wird eine Videoauflösung abgefragt&lt;br /&gt;
**:im sich anschließend öffnenden Fenster sind Komprimierungsprogramm und -qualität festzulegen:&lt;br /&gt;
**:--&amp;gt; Programm: Microsoft Video1 --&amp;gt; Qualität: ca. 60-80%&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Bilder_Video_Bild1.gif| ]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== &amp;lt;span style=&amp;quot;color:#FF6600&amp;quot;&amp;gt;Interaktionsmodi für Objekt-Transformationen&amp;lt;/span&amp;gt; ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Im Navigationsbereich&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Navigation_Bild1.gif| ]]&lt;br /&gt;
: Standardmäßig ist der Modus &#039;&#039;Navigation&#039;&#039; aktiviert &#039;&#039;&#039;(A)&#039;&#039;&#039;. Hierbei können wie in einem Viewer nur Ansichten geändert und eingestellt werden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Navigation und Selektion &#039;&#039;&#039;(A)&#039;&#039;&#039;: Objekte können selektiert, jedoch nicht bewegt werden. Ausgewählte Objekte sind über einen roten Rahmen markiert.&lt;br /&gt;
* Layout-Modus &#039;&#039;&#039;(A)&#039;&#039;&#039;: Objekte können transformiert werden&lt;br /&gt;
** im Eltern-Koordinatensystem: die Objekt-Koordinatenachsen im Ursprung haben die gleiche Orientierung wie das Weltkoordinatensystem, welches permanent im Ansichtsfenster rechts oben eingeblendet ist.&lt;br /&gt;
** im lokalen Koordinatensystem: die Orientierung der Koordinatenachsen folgt der Definition des lokalen Objekts&lt;br /&gt;
Beispiel für Layout-Modus und Navigation/Selektion:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Navigation und Selektion --&amp;gt; Eltern-Koordinatensystem --&amp;gt; lokales Koordinatensystem&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Navigation_Bild2.gif| ]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Messmodus: es werden Helferobjekte eingeblendet, die orientierende Vermessungen am Objekt oder beliebig in der Szene erlauben. Der Messmodus wird über Wahl eines anderen Interaktionsmodus verlassen.&lt;br /&gt;
* Einstellung der Stufung für Objektbewegungen &#039;&#039;&#039;(B)&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
** Translation: Voreinstellung 100 mm --&amp;gt; Empfehlung: Einstellung verfeinern (10 mm)&lt;br /&gt;
** Rotation: Voreinstellung 15° --&amp;gt; Empfehlung: Einstellung verfeinern (5°)&lt;br /&gt;
* Wahl der Interaktions-Helfer für Objektanordnung zueinander &#039;&#039;&#039;(C)&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
: zu positionierendes Objekt selektieren --&amp;gt; Layout-Helfer auswählen --&amp;gt; Helfer am zu positionierenden Objekt anbringen --&amp;gt; &lt;br /&gt;
:* Transformation Punkt auf Punkt&lt;br /&gt;
:* Transformation Fläche auf Fläche&lt;br /&gt;
:* Transformation Fläche auf Fläche mit Ausrichtung&lt;br /&gt;
Beispiel für Transformation Fläche auf Fläche:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
von Fläche 1 --&amp;gt; auf Fläche 2 --&amp;gt; Ergebnis&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Navigation_Bild3.gif| ]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ausführung im &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;ema&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;: zuerst Objekt selektieren, anschließend Layout Helfer auswählen, danach Aktivieren&lt;br /&gt;
der gewählten Funktion durch Betätigung der Schaltfläche Layout-Hilfsfunktion --&amp;gt; vorzunehmende Benutzer-Interaktionen&lt;br /&gt;
werden nun angezeigt (Hilfspunkte definieren, etc.); mit ESC kann die Transformation abgebrochen bzw. beendet&lt;br /&gt;
werden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Einstellung aktiver Transformationsachsen und -ebenen &#039;&#039;&#039;(D), (E)&#039;&#039;&#039;:&lt;br /&gt;
: Für Translation und Rotation sind standardmäßig alle Achsen zugelassen. Einzelne Achsen und Ebenen können gesperrt werden. Die Transformation erfolgt nur in der im Rollout ausgewählten Achse/Ebene.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== &amp;lt;span style=&amp;quot;color:#FF6600&amp;quot;&amp;gt;Übungsbeispiel &#039;&#039;Navigation_Objektbewegung_Ü1&#039;&#039;&amp;lt;/span&amp;gt; ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Übungsziel:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- erster Kontakt mit der Benutzeroberfläche der Software&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- Beherrschung der Maussteuerung&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- erster Einblick in die Objektverwaltung&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Gegeben:&#039;&#039;&#039; Ausgangsdatei &#039;&#039;01_Projekt_Navigation.ema&#039;&#039; und ein emaGeometry-Ordner mit dae-Objekten&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Beginn:&#039;&#039;&#039; Öffnen von &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;ema&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; → Datei → Projekt laden … → &#039;&#039;01_Projekt_Navigation.ema&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Aufgabe:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(1) Es sollen vier Objekte, welche sich in jeweils einer Ecke der Bodenplatte befinden, erkannt und notiert werden. Die ursprünglichen Namen der Objekte wurden in der Baum-/ Listen-Ansicht in der RK OBJEKTE so umgestaltet, dass sie nicht mehr auf ihre ursprüngliche Form hinweisen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Nutzen Sie zur Navigation den Interaktions-Modus &#039;&#039;Navigation und Selektion&#039;&#039; (umschalten)!&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Gehen Sie z. B. in die RK &#039;&#039;Objekte&#039;&#039; und selektieren Sie darin die Objekte. Nutzen Sie die Kamerafunktion &#039;&#039;Zoom auf selektierte Objekte&#039;&#039;. Probieren Sie die verschiedenen Maussteuerfunktionen aus.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(2) Benennen Sie in der Szene &#039;&#039;Objekt 02&#039;&#039; in das Objekt um, als welches Sie es erkannt haben! (s. dazu unter Punkt 4: Objektverwaltung)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(3) Blenden Sie das Objekt &#039;&#039;Kugel&#039;&#039; aus! (s. dazu unter Punkt 4: Objektverwaltung, Brillensymbol)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Navigat_Objbew_Ue1.jpg| ]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== &amp;lt;span style=&amp;quot;color:#FF6600&amp;quot;&amp;gt;Übungsbeispiel &#039;&#039;Navigation_Objektbewegung_Ü2-1&#039;&#039;&amp;lt;/span&amp;gt; ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Übungsziel:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- Festigung von Fertigkeiten aus Ü1&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- Umgang mit ersten Objekttransformationen in verschiedenen Interkations-Modi&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- Anwendung von Funktionalitäten in der Objektverwaltung: Erstellung von Objekthierarchien&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Hinweis:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bitte beachten Sie, dass &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;ema&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; KEIN 3D-Modellierungsprogramm/ CAD-System ist, sondern standardmäßig fertige Umgebungsmodelle, die zuvor in einem geeigneten System erzeugt, in dae-Format gewandelt und in &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;ema&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; eingefügt wurden, im &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;ema&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; höchstens um einfache Geometrien ergänzt werden. Für ein Minimum an Objekt-Interaktionen stehen daher im &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;ema&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; einfache Funktionen zur Verfügung. Diese orientieren sich am sinnvollen  Abstraktionsgrad und an einer effizienten Arbeitsweise. Für die Untersuchungen im &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;ema&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; sind keine detailliert ausgestalteten Geometriemodelle erforderlich.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Gegeben:&#039;&#039;&#039; Ausgangsdatei &#039;&#039;021_Projekt_Navig_Objektbew_Start.ema&#039;&#039; und ein emaGeometry-Ordner mit dae-Objekten&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Beginn:&#039;&#039;&#039; Projekt laden … → &#039;&#039;021_Projekt_Navig_Objektbew_Start.ema&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Ausgangssituation:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Es sind neben dem Bodenelement vier weitere Objekte vorhanden, welche zusammengesetzt das Symbol der Technischen Universität Dresden abbilden. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Navigat_Objbew_Ue21.jpg| ]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Aufgabe:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(1) Zusammensetzen des TU-Dresden-Symbols über verschiedene Transformationsfunktionen nach eigener Wahl:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(a) freies Verschieben/Drehen der Objektteile (lediglich optisch kontrolliert)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(b) Numerische Änderung von Objektparametern&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(c) Nutzung von Layout-Helfern (z. B. Transformation Punkt auf Punkt, Fläche auf Fläche)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(2) Aufbau einer Objekthierarchie: die inneren drei Objekte (U-Form, Querbalken rechts, links) sollen dem äußeren Ring (Objekt Rahmen) als untergeordnete Objekte zugewiesen werden&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(3) Danach ist das Gesamtbild mittig auf dem Boden zu platzieren&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Vorgehen:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Zur Objekttransformation im Interaktions-Modus den &#039;&#039;Layout-Modus, lokales Koordinatensystem&#039;&#039; einstellen (s. dazu unter Punkt 2: Benutzeroberfläche)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;1(a) Freie Objektbewegung&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
* gewünschtes Objekt mittels Klick in der Szene oder über Namen in der Objektliste anwählen: am Objekt öffnet sich ein Koordinatensystem --&amp;gt; Nutzung verschiedener Optionen:&lt;br /&gt;
** Bewegung entlang einer Achse (x – rot, y – grün, z – blau)&lt;br /&gt;
** Bewegung in einer Ebene (x-Ebene - rot,...)&lt;br /&gt;
** Rotation um den Mittelpunkt entlang eines Kreisbogens&lt;br /&gt;
* entsprechende Achse, Ebene oder Kreisbogen mit Computermaus angeklickt halten und Objekt in gewünschte Richtung bewegen&lt;br /&gt;
* für feineres Verschieben Rastereinstellungen im Navigationsbereich unter Layout-Einstellungen verändern: Standardeinstellung 100 mm und 15° überschreiben --&amp;gt; kann auch auf einzelne Ebenen/ Achsen beschränkt werden&lt;br /&gt;
* Nutzung verschiedener Ansichten u. der Zoom-Funktion&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;1(b) Numerische Änderung von Objektparametern&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
In RK Objekte gewünschtes Objekt auswählen&lt;br /&gt;
* unter Grundparameter Änderung der Objektmatrix x, y, z [mm] oder x, y, z [°]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;1(c) Nutzung von Layout-Helfern&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
In RK Objekte gewünschtes Objekt auswählen und danach Layout-Helfer aussuchen: Punkt oder Fläche&lt;br /&gt;
* s. oben Interaktionsmodi für Objekttransformationen unter (C)&lt;br /&gt;
* vom zu platzierenden Objekt Bezugs-Punkt oder -Fläche markieren&lt;br /&gt;
* danach Punkt oder Fläche des Zielobjektes selektieren&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;2) Objekthierarchie:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
* RK Objekte &amp;gt; Baumansicht &amp;gt; Objekt „U-Form“ selektieren und unter „Rahmen“ einordnen&lt;br /&gt;
** dazu ausgewähltes Objekt zuerst selektieren (bewusst anklicken), danach bei gedrückter (linker) Maustaste in der Baumstruktur-Hierarchie verschieben (es erscheint ein Markierungsstrich)&lt;br /&gt;
[[Bild:Ue2-1_Bild1.gif| ]]&lt;br /&gt;
* Hinweis: Die Hierarchie kann auch eingestellt werden über Rechtsklick auf das Kindobjekt und nachfolgender Auswahl des Elternobjektes aus der Objektliste&lt;br /&gt;
[[Bild:Ue2-1_Bild2.gif| ]]&lt;br /&gt;
* Objekte „Querbalken“ analog handhaben&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;3) Verschieben Gesamtbild:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
* Eltern-Layout-Modus einstellen&lt;br /&gt;
* Objekt „Rahmen“ aus Baumstrukturansicht selektieren und so verschieben, dass das TU-Symbol ca. mittig auf dem Boden steht&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Ergebnisbild:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Ergebnis_Ue21.jpg| ]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== &amp;lt;span style=&amp;quot;color:#FF6600&amp;quot;&amp;gt;Übungsbeispiel &#039;&#039;Navigation_Objektbewegung_Ü2-2&#039;&#039;&amp;lt;/span&amp;gt; ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Übungsziel:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- selbständige Erstellung einer Objektumgebung unter Anwendung der in Ü1 und Ü2-1 erlangten Erkenntnisse&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Aufgabe:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Es ist die im Bild gezeigte Szene aufzubauen. Sie besteht aus einem Computertisch mit Bildschirm und Tastatur sowie einem Maus mit Mauspad. Dafür sind ema-Standard-Bibliotheksobjekte zu verwenden und geeignet zu platzieren. &amp;quot;Maus mit Mauspad&amp;quot; soll als externes dae-Einzelobjekt in die Umgebung eingebunden werden und ist eine Objektgruppe.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Ergebnis_Ue22.jpg| ]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Da der Tisch linksseitig Unterbauten aufweist, würde eine Person auf der rechten Tischseite sitzen. Das ist bei Objektplatzierung zu beachten.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Vorgehen:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(1) Anlegen eines neuen Simulationsprojektes unter: Datei --&amp;gt; Neues Projekt&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bezeichnung der Simulation: &amp;quot;Übung 22&amp;quot; --&amp;gt; Beschreibung: &amp;quot;GruppenNamen&amp;quot; (hier die &#039;&#039;Namen der Bearbeiter&#039;&#039; eintragen!)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Simulationsprojekt.jpg| ]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(2) Laden der Objekte in die Szene: RK Objekte&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(a) Bibliotheksobjekte: Einzelobjekte hinzufügen&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*&amp;gt; Einrichtung &amp;gt; Tische --&amp;gt; Tisch mit Schubkasten&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*&amp;gt;  Büroeinrichtung --&amp;gt; Bildschirm, Tastatur&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(b) Einzelobjekt aus Datei hinzufügen --&amp;gt; Maus mit Mauspad.dae&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Hinweis: beachte Pkt &#039;&#039;Dateityp und Ordnerstruktur&#039;&#039;&lt;br /&gt;
* Objekt &#039;&#039;mouse&#039;&#039; mit dem Objekt &#039;&#039;Mauspad&#039;&#039; verknüpfen --&amp;gt; s. dazu (2) Objekthierarchie unter Übungsbeispiel Navigation_Objektbewegung_Ü2-1&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:ObjBibl_Ue22.gif| ]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(3) Der Bildschirm ist rechtsseitig am hinteren Rand zum Tisch zu platzieren. Die Tastatur soll davor mit einem sinnvollen Abstand (Handballenauflage) zum vorderen Rand der Tischplatte angeordnet werden. Das Mauspad ist danach rechts neben der Tastatur zu platzieren. Der horizontale Abstand der Eltern-Koordinatensysteme von  Tastatur zu Mauspad soll exakt 100 mm betragen (sollte x-Koordinate sein). Damit Sie das problemlos einstellen können, beachten Sie den nächsten Schritt 4: verknüpfen Sie also erst alle auf dem Tisch befindlichen Objekte mit dem Tisch.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Bild_Ue22.gif| ]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(4) Es ist eine geeignete Objekthierarchie aufzubauen, die es ermöglicht, den Tisch mit allen darauf befindlichen Arbeitsmitteln im Raum zu transformieren. Daher sind Bildschirm, Tastatur und Maus mit Mauspad als Kind-Objekte mit dem Eltern-Objekt „Tisch“ zu verknüpfen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(5) Abschließend soll der Tisch auf die Welt-Koordinaten x= 2000 mm; y= 1000 mm verschoben, um z=90° gedreht und die Tastatur unsichtbar eingestellt werden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;div align=&amp;quot;center&amp;quot;&amp;gt; [[Planungsmethode_ema_:_Ueberblick_und_Workflow|←]] [[Ausgangsdaten_eines_Projektes|→]]&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Christiane Kamusella</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://ergotyping.de/index.php?title=Benutzeroberflaeche:_Kurzuebersicht&amp;diff=2454</id>
		<title>Benutzeroberflaeche: Kurzuebersicht</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://ergotyping.de/index.php?title=Benutzeroberflaeche:_Kurzuebersicht&amp;diff=2454"/>
		<updated>2019-04-17T19:12:09Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Christiane Kamusella: /* Objektverwaltung */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;diese Seite befindet sich im Aufbau&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Digitale_Prozessergonomie_am_Beispiel_eines_Planungs-_und_Gestaltungswerkzeugs|&amp;lt;big&amp;gt;↑&amp;lt;/big&amp;gt; zurück zur Hauptseite Digitale Prozessergonomie]] &amp;lt;div align=&amp;quot;center&amp;quot;&amp;gt; [[Planungsmethode_ema_:_Ueberblick_und_Workflow|←]] [[Ausgangsdaten_eines_Projektes|→]] &amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== verwendete Abkürzungen ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Registerkarte: RK&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Gliederungspunkt: Pkt&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== &#039;&#039;&#039;Benutzeroberfläche&#039;&#039;&#039; ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Benutzeroberfläche_Bild1.gif| ]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== &#039;&#039;&#039;Dateityp und Ordnerstruktur&#039;&#039;&#039; ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Dateityp:&lt;br /&gt;
**&#039;&#039;&#039;Projektdateien:&#039;&#039;&#039; (*.ema)&lt;br /&gt;
**&#039;&#039;&#039;Geometrie-Dateien:&#039;&#039;&#039; Collada (*.dae)&lt;br /&gt;
* Ordnerstruktur:&lt;br /&gt;
: - Beim Speichern einer Projektdatei .ema wird automatisch ein Ordner &amp;quot;emaGeometry&amp;quot; angelegt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
: - Dieser Ordner muss immer der ema-Datei bzw. einem Ordner mit ema-Dateien zu-/untergeordnet sein.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
: - Im emaGeometry-Ordner liegen ema-Bibliotheksobjekte (sog. emaLIB_xx.dae), jedoch keine in ema erzeugte geometrische Primitive. Würde ein Projekt ausschließlich Objekte aus geometrischen Primitiven nutzen, wäre der emaGeometry-Ordner zwar angelegt worden, aber leer.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
: - In dae-Format konvertierte externe 3D-Objekte sind ebenfalls immer in dem einer Projektdatei zugehörigen emaGeometry-Ordner abzulegen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Ordnerstruktur_Bild1.gif| ]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Benutzeroberflaeche:_Kurzuebersicht#verwendete_Abk.C3.BCrzungen|&amp;lt;big&amp;gt;↑&amp;lt;/big&amp;gt; zurück zum Anfang]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== &#039;&#039;&#039;Objektverwaltung&#039;&#039;&#039; ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Objektverwaltung.gif| ]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Umbenennung von Objekten: in der RK &#039;&#039;Objekte&#039;&#039; Objekt markieren oder Objekt in der Szene selektieren und danach in RK &#039;&#039;Objekte&#039;&#039; wechseln: im rechten oberen Menü-Feld den eingeblendeten Objektnamen (im Beispiel Materialwagen) überschreiben&lt;br /&gt;
* zur optischen Gruppierung können inhaltlich zusammengehörige Objekte farblich und mit Kommentar markiert werden.&lt;br /&gt;
: - dafür Objekt aus der Listenansicht mit Doppelklick selektieren&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
[[Bild:FarbeKommentar Objekte.gif| ]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Benutzeroberflaeche:_Kurzuebersicht#verwendete_Abk.C3.BCrzungen|&amp;lt;big&amp;gt;↑&amp;lt;/big&amp;gt; zurück zum Anfang]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== &#039;&#039;&#039;Navigation und Objektbewegung&#039;&#039;&#039; ==&lt;br /&gt;
==== &amp;lt;span style=&amp;quot;color:#FF6600&amp;quot;&amp;gt;Maussteuerung in der 3D-Ansicht&amp;lt;/span&amp;gt; ====&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Einstellungsempfehlung:&#039;&#039;&#039; Änderung der PAN-Funktion&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Um eine zur Verschiebung der Sichtebene kompatible Mausbewegung zu erlangen (z. B. Maus-Bewegung nach oben: Bewegung des Bildausschnitts nach oben)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Hinweis:&#039;&#039;&#039; Damit diese Einstellungsänderung aktiv wird, ist &#039;&#039;das Programm zu schließen&#039;&#039; und &#039;&#039;neu zu starten&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Maussteuereung_Bild1.gif| ]] [[Bild:Maussteuereung_Bild2.gif| ]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== &amp;lt;span style=&amp;quot;color:#FF6600&amp;quot;&amp;gt;3D-Einstellungen&amp;lt;/span&amp;gt; ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Trennung der Ansichtsfenster&lt;br /&gt;
** im Bereich 3D-Einstellungen&lt;br /&gt;
:: über einen Wechsel zwischen externem und internem Modus: 3D-Szenefenster wird separiert und kann frei oder auf einen 2.Monitor verschoben bzw.  minimiert werden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:3D_Einstellung_Bild1.gif| ]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kameraeinstellungen  &lt;br /&gt;
** im Bereich 3D-Einstellungen&lt;br /&gt;
*** Zoom auf ein zuvor selektiertes Objekt: (A)&lt;br /&gt;
*** Auswahl von Standardansichten (z. B. Draufsicht, Vorderansicht,..): (B)&lt;br /&gt;
*** Wechsel zwischen Perspektiv- und Parallelprojektion: (C) --&amp;gt; In 2D-Ansichten sollte die Parallelprojektion gewählt werden.&lt;br /&gt;
*** Umschalten zwischen der Anzeige sichtbarer und unsichtbarer Objekte: (D)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:3D_Einstellung_Bild2.gif| ]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Screenshots und Videoexport&lt;br /&gt;
** für das Speichern von Bildern und Videosequenzen ist zunächst der Speicherort festzulegen unter:&lt;br /&gt;
**:Hauptmenü --&amp;gt; Optionen --&amp;gt; Einstellungen --&amp;gt; Registerkarte Speicherorte&lt;br /&gt;
** beim Erzeugen eines Videos  wird eine Videoauflösung abgefragt&lt;br /&gt;
**:im sich anschließend öffnenden Fenster sind Komprimierungsprogramm und -qualität festzulegen:&lt;br /&gt;
**:--&amp;gt; Programm: Microsoft Video1 --&amp;gt; Qualität: ca. 60-80%&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Bilder_Video_Bild1.gif| ]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== &amp;lt;span style=&amp;quot;color:#FF6600&amp;quot;&amp;gt;Interaktionsmodi für Objekt-Transformationen&amp;lt;/span&amp;gt; ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Im Navigationsbereich&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Navigation_Bild1.gif| ]]&lt;br /&gt;
: Standardmäßig ist der Modus &#039;&#039;Navigation&#039;&#039; aktiviert &#039;&#039;&#039;(A)&#039;&#039;&#039;. Hierbei können wie in einem Viewer nur Ansichten geändert und eingestellt werden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Navigation und Selektion &#039;&#039;&#039;(A)&#039;&#039;&#039;: Objekte können selektiert, jedoch nicht bewegt werden. Ausgewählte Objekte sind über einen roten Rahmen markiert.&lt;br /&gt;
* Layout-Modus &#039;&#039;&#039;(A)&#039;&#039;&#039;: Objekte können transformiert werden&lt;br /&gt;
** im Eltern-Koordinatensystem: die Objekt-Koordinatenachsen im Ursprung haben die gleiche Orientierung wie das Weltkoordinatensystem, welches permanent im Ansichtsfenster rechts oben eingeblendet ist.&lt;br /&gt;
** im lokalen Koordinatensystem: die Orientierung der Koordinatenachsen folgt der Definition des lokalen Objekts&lt;br /&gt;
Beispiel für Layout-Modus und Navigation/Selektion:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Navigation und Selektion --&amp;gt; Eltern-Koordinatensystem --&amp;gt; lokales Koordinatensystem&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Navigation_Bild2.gif| ]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Messmodus: es werden Helferobjekte eingeblendet, die orientierende Vermessungen am Objekt oder beliebig in der Szene erlauben. Der Messmodus wird über Wahl eines anderen Interaktionsmodus verlassen.&lt;br /&gt;
* Einstellung der Stufung für Objektbewegungen &#039;&#039;&#039;(B)&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
** Translation: Voreinstellung 100 mm --&amp;gt; Empfehlung: Einstellung verfeinern (10 mm)&lt;br /&gt;
** Rotation: Voreinstellung 15° --&amp;gt; Empfehlung: Einstellung verfeinern (5°)&lt;br /&gt;
* Wahl der Interaktions-Helfer für Objektanordnung zueinander &#039;&#039;&#039;(C)&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
: zu positionierendes Objekt selektieren --&amp;gt; Layout-Helfer auswählen --&amp;gt; Helfer am zu positionierenden Objekt anbringen --&amp;gt; &lt;br /&gt;
:* Transformation Punkt auf Punkt&lt;br /&gt;
:* Transformation Fläche auf Fläche&lt;br /&gt;
:* Transformation Fläche auf Fläche mit Ausrichtung&lt;br /&gt;
Beispiel für Transformation Fläche auf Fläche:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
von Fläche 1 --&amp;gt; auf Fläche 2 --&amp;gt; Ergebnis&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Navigation_Bild3.gif| ]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ausführung im &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;ema&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;: zuerst Objekt selektieren, anschließend Layout Helfer auswählen, danach Aktivieren&lt;br /&gt;
der gewählten Funktion durch Betätigung der Schaltfläche Layout-Hilfsfunktion --&amp;gt; vorzunehmende Benutzer-Interaktionen&lt;br /&gt;
werden nun angezeigt (Hilfspunkte definieren, etc.); mit ESC kann die Transformation abgebrochen bzw. beendet&lt;br /&gt;
werden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Einstellung aktiver Transformationsachsen und -ebenen &#039;&#039;&#039;(D), (E)&#039;&#039;&#039;:&lt;br /&gt;
: Für Translation und Rotation sind standardmäßig alle Achsen zugelassen. Einzelne Achsen und Ebenen können gesperrt werden. Die Transformation erfolgt nur in der im Rollout ausgewählten Achse/Ebene.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== &amp;lt;span style=&amp;quot;color:#FF6600&amp;quot;&amp;gt;Übungsbeispiel &#039;&#039;Navigation_Objektbewegung_Ü1&#039;&#039;&amp;lt;/span&amp;gt; ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Übungsziel:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- erster Kontakt mit der Benutzeroberfläche der Software&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- Beherrschung der Maussteuerung&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- erster Einblick in die Objektverwaltung&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Gegeben:&#039;&#039;&#039; Ausgangsdatei &#039;&#039;01_Projekt_Navigation.ema&#039;&#039; und ein emaGeometry-Ordner mit dae-Objekten&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Beginn:&#039;&#039;&#039; Öffnen von &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;ema&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; → Datei → Projekt laden … → &#039;&#039;01_Projekt_Navigation.ema&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Aufgabe:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(1) Es sollen vier Objekte, welche sich in jeweils einer Ecke der Bodenplatte befinden, erkannt und notiert werden. Die ursprünglichen Namen der Objekte wurden in der Baum-/ Listen-Ansicht in der RK OBJEKTE so umgestaltet, dass sie nicht mehr auf ihre ursprüngliche Form hinweisen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Nutzen Sie zur Navigation den Interaktions-Modus &#039;&#039;Navigation und Selektion&#039;&#039; (umschalten)!&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Gehen Sie z. B. in die RK &#039;&#039;Objekte&#039;&#039; und selektieren Sie darin die Objekte. Nutzen Sie die Kamerafunktion &#039;&#039;Zoom auf selektierte Objekte&#039;&#039;. Probieren Sie die verschiedenen Maussteuerfunktionen aus.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(2) Benennen Sie in der Szene &#039;&#039;Objekt 02&#039;&#039; in das Objekt um, als welches Sie es erkannt haben! (s. dazu unter Punkt 4: Objektverwaltung)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(3) Blenden Sie das Objekt &#039;&#039;Kugel&#039;&#039; aus! (s. dazu unter Punkt 4: Objektverwaltung, Brillensymbol)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Navigat_Objbew_Ue1.jpg| ]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== &amp;lt;span style=&amp;quot;color:#FF6600&amp;quot;&amp;gt;Übungsbeispiel &#039;&#039;Navigation_Objektbewegung_Ü2-1&#039;&#039;&amp;lt;/span&amp;gt; ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Übungsziel:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- Festigung von Fertigkeiten aus Ü1&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- Umgang mit ersten Objekttransformationen in verschiedenen Interkations-Modi&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- Anwendung von Funktionalitäten in der Objektverwaltung: Erstellung von Objekthierarchien&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Hinweis:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bitte beachten Sie, dass &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;ema&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; KEIN 3D-Modellierungsprogramm/ CAD-System ist, sondern standardmäßig fertige Umgebungsmodelle, die zuvor in einem geeigneten System erzeugt, in dae-Format gewandelt und in &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;ema&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; eingefügt wurden, im &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;ema&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; höchstens um einfache Geometrien ergänzt werden. Für ein Minimum an Objekt-Interaktionen stehen daher im &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;ema&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; einfache Funktionen zur Verfügung. Diese orientieren sich am sinnvollen  Abstraktionsgrad und an einer effizienten Arbeitsweise. Für die Untersuchungen im &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;ema&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; sind keine detailliert ausgestalteten Geometriemodelle erforderlich.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Gegeben:&#039;&#039;&#039; Ausgangsdatei &#039;&#039;021_Projekt_Navig_Objektbew_Start.ema&#039;&#039; und ein emaGeometry-Ordner mit dae-Objekten&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Beginn:&#039;&#039;&#039; Projekt laden … → &#039;&#039;021_Projekt_Navig_Objektbew_Start.ema&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Ausgangssituation:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Es sind neben dem Bodenelement vier weitere Objekte vorhanden, welche zusammengesetzt das Symbol der Technischen Universität Dresden abbilden. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Navigat_Objbew_Ue21.jpg| ]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Aufgabe:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(1) Zusammensetzen des TU-Dresden-Symbols über verschiedene Transformationsfunktionen nach eigener Wahl:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(a) freies Verschieben/Drehen der Objektteile (lediglich optisch kontrolliert)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(b) Numerische Änderung von Objektparametern&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(c) Nutzung von Layout-Helfern (z. B. Transformation Punkt auf Punkt, Fläche auf Fläche)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(2) Aufbau einer Objekthierarchie: die inneren drei Objekte (U-Form, Querbalken rechts, links) sollen dem äußeren Ring (Objekt Rahmen) als untergeordnete Objekte zugewiesen werden&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(3) Danach ist das Gesamtbild mittig auf dem Boden zu platzieren&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Vorgehen:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Zur Objekttransformation im Interaktions-Modus den &#039;&#039;Layout-Modus, lokales Koordinatensystem&#039;&#039; einstellen (s. dazu unter Punkt 2: Benutzeroberfläche)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;1(a) Freie Objektbewegung&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
* gewünschtes Objekt mittels Klick in der Szene oder über Namen in der Objektliste anwählen: am Objekt öffnet sich ein Koordinatensystem --&amp;gt; Nutzung verschiedener Optionen:&lt;br /&gt;
** Bewegung entlang einer Achse (x – rot, y – grün, z – blau)&lt;br /&gt;
** Bewegung in einer Ebene (x-Ebene - rot,...)&lt;br /&gt;
** Rotation um den Mittelpunkt entlang eines Kreisbogens&lt;br /&gt;
* entsprechende Achse, Ebene oder Kreisbogen mit Computermaus angeklickt halten und Objekt in gewünschte Richtung bewegen&lt;br /&gt;
* für feineres Verschieben Rastereinstellungen im Navigationsbereich unter Layout-Einstellungen verändern: Standardeinstellung 100 mm und 15° überschreiben --&amp;gt; kann auch auf einzelne Ebenen/ Achsen beschränkt werden&lt;br /&gt;
* Nutzung verschiedener Ansichten u. der Zoom-Funktion&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;1(b) Numerische Änderung von Objektparametern&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
In RK Objekte gewünschtes Objekt auswählen&lt;br /&gt;
* unter Grundparameter Änderung der Objektmatrix x, y, z [mm] oder x, y, z [°]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;1(c) Nutzung von Layout-Helfern&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
In RK Objekte gewünschtes Objekt auswählen und danach Layout-Helfer aussuchen: Punkt oder Fläche&lt;br /&gt;
* s. oben Interaktionsmodi für Objekttransformationen unter (C)&lt;br /&gt;
* vom zu platzierenden Objekt Bezugs-Punkt oder -Fläche markieren&lt;br /&gt;
* danach Punkt oder Fläche des Zielobjektes selektieren&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;2) Objekthierarchie:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
* RK Objekte &amp;gt; Baumansicht &amp;gt; Objekt „U-Form“ selektieren und unter „Rahmen“ einordnen&lt;br /&gt;
** dazu ausgewähltes Objekt zuerst selektieren (bewusst anklicken), danach bei gedrückter (linker) Maustaste in der Baumstruktur-Hierarchie verschieben (es erscheint ein Markierungsstrich)&lt;br /&gt;
[[Bild:Ue2-1_Bild1.gif| ]]&lt;br /&gt;
* Hinweis: Die Hierarchie kann auch eingestellt werden über Rechtsklick auf das Kindobjekt und nachfolgender Auswahl des Elternobjektes aus der Objektliste&lt;br /&gt;
[[Bild:Ue2-1_Bild2.gif| ]]&lt;br /&gt;
* Objekte „Querbalken“ analog handhaben&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;3) Verschieben Gesamtbild:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
* Eltern-Layout-Modus einstellen&lt;br /&gt;
* Objekt „Rahmen“ aus Baumstrukturansicht selektieren und so verschieben, dass das TU-Symbol ca. mittig auf dem Boden steht&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Ergebnisbild:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Ergebnis_Ue21.jpg| ]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== &amp;lt;span style=&amp;quot;color:#FF6600&amp;quot;&amp;gt;Übungsbeispiel &#039;&#039;Navigation_Objektbewegung_Ü2-2&#039;&#039;&amp;lt;/span&amp;gt; ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Übungsziel:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- selbständige Erstellung einer Objektumgebung unter Anwendung der in Ü1 und Ü2-1 erlangten Erkenntnisse&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Aufgabe:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Es ist die im Bild gezeigte Szene aufzubauen. Sie besteht aus einem Computertisch mit Bildschirm und Tastatur sowie einem Maus mit Mauspad. Dafür sind ema-Standard-Bibliotheksobjekte zu verwenden und geeignet zu platzieren. &amp;quot;Maus mit Mauspad&amp;quot; soll als externes dae-Einzelobjekt in die Umgebung eingebunden werden und ist eine Objektgruppe.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Ergebnis_Ue22.jpg| ]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Da der Tisch linksseitig Unterbauten aufweist, würde eine Person auf der rechten Tischseite sitzen. Das ist bei Objektplatzierung zu beachten.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Vorgehen:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(1) Anlegen eines neuen Simulationsprojektes unter: Datei --&amp;gt; Neues Projekt&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bezeichnung der Simulation: &amp;quot;Übung 22&amp;quot; --&amp;gt; Beschreibung: &amp;quot;GruppenNamen&amp;quot; (hier die &#039;&#039;Namen der Bearbeiter&#039;&#039; eintragen!)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Simulationsprojekt.jpg| ]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(2) Laden der Objekte in die Szene: RK Objekte&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(a) Bibliotheksobjekte: Einzelobjekte hinzufügen&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*&amp;gt; Einrichtung &amp;gt; Tische --&amp;gt; Tisch mit Schubkasten&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*&amp;gt;  Büroeinrichtung --&amp;gt; Bildschirm, Tastatur&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(b) Einzelobjekt aus Datei hinzufügen --&amp;gt; Maus mit Mauspad.dae&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Hinweis: beachte Pkt &#039;&#039;Dateityp und Ordnerstruktur&#039;&#039;&lt;br /&gt;
* Objekt &#039;&#039;mouse&#039;&#039; mit dem Objekt &#039;&#039;Mauspad&#039;&#039; verknüpfen --&amp;gt; s. dazu (2) Objekthierarchie unter Übungsbeispiel Navigation_Objektbewegung_Ü2-1&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:ObjBibl_Ue22.gif| ]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(3) Der Bildschirm ist rechtsseitig am hinteren Rand zum Tisch zu platzieren. Die Tastatur soll davor mit einem sinnvollen Abstand (Handballenauflage) zum vorderen Rand der Tischplatte angeordnet werden. Das Mauspad ist danach rechts neben der Tastatur zu platzieren. Der horizontale Abstand der Eltern-Koordinatensysteme von  Tastatur zu Mauspad soll exakt 100 mm betragen (sollte x-Koordinate sein). Damit Sie das problemlos einstellen können, beachten Sie den nächsten Schritt 4: verknüpfen Sie also erst alle auf dem Tisch befindlichen Objekte mit dem Tisch.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Bild_Ue22.gif| ]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(4) Es ist eine geeignete Objekthierarchie aufzubauen, die es ermöglicht, den Tisch mit allen darauf befindlichen Arbeitsmitteln im Raum zu transformieren. Daher sind Bildschirm, Tastatur und Maus mit Mauspad als Kind-Objekte mit dem Eltern-Objekt „Tisch“ zu verknüpfen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(5) Abschließend soll der Tisch auf die Welt-Koordinaten x= 2000 mm; y= 1000 mm verschoben, um z=90° gedreht und die Tastatur unsichtbar eingestellt werden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;div align=&amp;quot;center&amp;quot;&amp;gt; [[Planungsmethode_ema_:_Ueberblick_und_Workflow|←]] [[Ausgangsdaten_eines_Projektes|→]]&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Christiane Kamusella</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://ergotyping.de/index.php?title=Benutzeroberflaeche:_Kurzuebersicht&amp;diff=2453</id>
		<title>Benutzeroberflaeche: Kurzuebersicht</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://ergotyping.de/index.php?title=Benutzeroberflaeche:_Kurzuebersicht&amp;diff=2453"/>
		<updated>2019-04-17T19:10:05Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Christiane Kamusella: /* Navigation und Objektbewegung */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;diese Seite befindet sich im Aufbau&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Digitale_Prozessergonomie_am_Beispiel_eines_Planungs-_und_Gestaltungswerkzeugs|&amp;lt;big&amp;gt;↑&amp;lt;/big&amp;gt; zurück zur Hauptseite Digitale Prozessergonomie]] &amp;lt;div align=&amp;quot;center&amp;quot;&amp;gt; [[Planungsmethode_ema_:_Ueberblick_und_Workflow|←]] [[Ausgangsdaten_eines_Projektes|→]] &amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== verwendete Abkürzungen ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Registerkarte: RK&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Gliederungspunkt: Pkt&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== &#039;&#039;&#039;Benutzeroberfläche&#039;&#039;&#039; ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Benutzeroberfläche_Bild1.gif| ]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== &#039;&#039;&#039;Dateityp und Ordnerstruktur&#039;&#039;&#039; ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Dateityp:&lt;br /&gt;
**&#039;&#039;&#039;Projektdateien:&#039;&#039;&#039; (*.ema)&lt;br /&gt;
**&#039;&#039;&#039;Geometrie-Dateien:&#039;&#039;&#039; Collada (*.dae)&lt;br /&gt;
* Ordnerstruktur:&lt;br /&gt;
: - Beim Speichern einer Projektdatei .ema wird automatisch ein Ordner &amp;quot;emaGeometry&amp;quot; angelegt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
: - Dieser Ordner muss immer der ema-Datei bzw. einem Ordner mit ema-Dateien zu-/untergeordnet sein.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
: - Im emaGeometry-Ordner liegen ema-Bibliotheksobjekte (sog. emaLIB_xx.dae), jedoch keine in ema erzeugte geometrische Primitive. Würde ein Projekt ausschließlich Objekte aus geometrischen Primitiven nutzen, wäre der emaGeometry-Ordner zwar angelegt worden, aber leer.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
: - In dae-Format konvertierte externe 3D-Objekte sind ebenfalls immer in dem einer Projektdatei zugehörigen emaGeometry-Ordner abzulegen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Ordnerstruktur_Bild1.gif| ]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== &#039;&#039;&#039;Objektverwaltung&#039;&#039;&#039; ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Objektverwaltung.gif| ]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Umbenennung von Objekten: in der RK &#039;&#039;Objekte&#039;&#039; Objekt markieren oder Objekt in der Szene selektieren und danach in RK &#039;&#039;Objekte&#039;&#039; wechseln: im rechten oberen Menü-Feld den eingeblendeten Objektnamen (im Beispiel Materialwagen) überschreiben&lt;br /&gt;
* zur optischen Gruppierung können inhaltlich zusammengehörige Objekte farblich und mit Kommentar markiert werden.&lt;br /&gt;
: - dafür Objekt aus der Listenansicht mit Doppelklick selektieren&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
[[Bild:FarbeKommentar Objekte.gif| ]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Benutzeroberflaeche:_Kurzuebersicht#verwendete_Abk.C3.BCrzungen|&amp;lt;big&amp;gt;↑&amp;lt;/big&amp;gt; zurück zum Anfang]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== &#039;&#039;&#039;Navigation und Objektbewegung&#039;&#039;&#039; ==&lt;br /&gt;
==== &amp;lt;span style=&amp;quot;color:#FF6600&amp;quot;&amp;gt;Maussteuerung in der 3D-Ansicht&amp;lt;/span&amp;gt; ====&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Einstellungsempfehlung:&#039;&#039;&#039; Änderung der PAN-Funktion&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Um eine zur Verschiebung der Sichtebene kompatible Mausbewegung zu erlangen (z. B. Maus-Bewegung nach oben: Bewegung des Bildausschnitts nach oben)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Hinweis:&#039;&#039;&#039; Damit diese Einstellungsänderung aktiv wird, ist &#039;&#039;das Programm zu schließen&#039;&#039; und &#039;&#039;neu zu starten&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Maussteuereung_Bild1.gif| ]] [[Bild:Maussteuereung_Bild2.gif| ]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== &amp;lt;span style=&amp;quot;color:#FF6600&amp;quot;&amp;gt;3D-Einstellungen&amp;lt;/span&amp;gt; ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Trennung der Ansichtsfenster&lt;br /&gt;
** im Bereich 3D-Einstellungen&lt;br /&gt;
:: über einen Wechsel zwischen externem und internem Modus: 3D-Szenefenster wird separiert und kann frei oder auf einen 2.Monitor verschoben bzw.  minimiert werden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:3D_Einstellung_Bild1.gif| ]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kameraeinstellungen  &lt;br /&gt;
** im Bereich 3D-Einstellungen&lt;br /&gt;
*** Zoom auf ein zuvor selektiertes Objekt: (A)&lt;br /&gt;
*** Auswahl von Standardansichten (z. B. Draufsicht, Vorderansicht,..): (B)&lt;br /&gt;
*** Wechsel zwischen Perspektiv- und Parallelprojektion: (C) --&amp;gt; In 2D-Ansichten sollte die Parallelprojektion gewählt werden.&lt;br /&gt;
*** Umschalten zwischen der Anzeige sichtbarer und unsichtbarer Objekte: (D)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:3D_Einstellung_Bild2.gif| ]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Screenshots und Videoexport&lt;br /&gt;
** für das Speichern von Bildern und Videosequenzen ist zunächst der Speicherort festzulegen unter:&lt;br /&gt;
**:Hauptmenü --&amp;gt; Optionen --&amp;gt; Einstellungen --&amp;gt; Registerkarte Speicherorte&lt;br /&gt;
** beim Erzeugen eines Videos  wird eine Videoauflösung abgefragt&lt;br /&gt;
**:im sich anschließend öffnenden Fenster sind Komprimierungsprogramm und -qualität festzulegen:&lt;br /&gt;
**:--&amp;gt; Programm: Microsoft Video1 --&amp;gt; Qualität: ca. 60-80%&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Bilder_Video_Bild1.gif| ]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== &amp;lt;span style=&amp;quot;color:#FF6600&amp;quot;&amp;gt;Interaktionsmodi für Objekt-Transformationen&amp;lt;/span&amp;gt; ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Im Navigationsbereich&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Navigation_Bild1.gif| ]]&lt;br /&gt;
: Standardmäßig ist der Modus &#039;&#039;Navigation&#039;&#039; aktiviert &#039;&#039;&#039;(A)&#039;&#039;&#039;. Hierbei können wie in einem Viewer nur Ansichten geändert und eingestellt werden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Navigation und Selektion &#039;&#039;&#039;(A)&#039;&#039;&#039;: Objekte können selektiert, jedoch nicht bewegt werden. Ausgewählte Objekte sind über einen roten Rahmen markiert.&lt;br /&gt;
* Layout-Modus &#039;&#039;&#039;(A)&#039;&#039;&#039;: Objekte können transformiert werden&lt;br /&gt;
** im Eltern-Koordinatensystem: die Objekt-Koordinatenachsen im Ursprung haben die gleiche Orientierung wie das Weltkoordinatensystem, welches permanent im Ansichtsfenster rechts oben eingeblendet ist.&lt;br /&gt;
** im lokalen Koordinatensystem: die Orientierung der Koordinatenachsen folgt der Definition des lokalen Objekts&lt;br /&gt;
Beispiel für Layout-Modus und Navigation/Selektion:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Navigation und Selektion --&amp;gt; Eltern-Koordinatensystem --&amp;gt; lokales Koordinatensystem&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Navigation_Bild2.gif| ]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Messmodus: es werden Helferobjekte eingeblendet, die orientierende Vermessungen am Objekt oder beliebig in der Szene erlauben. Der Messmodus wird über Wahl eines anderen Interaktionsmodus verlassen.&lt;br /&gt;
* Einstellung der Stufung für Objektbewegungen &#039;&#039;&#039;(B)&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
** Translation: Voreinstellung 100 mm --&amp;gt; Empfehlung: Einstellung verfeinern (10 mm)&lt;br /&gt;
** Rotation: Voreinstellung 15° --&amp;gt; Empfehlung: Einstellung verfeinern (5°)&lt;br /&gt;
* Wahl der Interaktions-Helfer für Objektanordnung zueinander &#039;&#039;&#039;(C)&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
: zu positionierendes Objekt selektieren --&amp;gt; Layout-Helfer auswählen --&amp;gt; Helfer am zu positionierenden Objekt anbringen --&amp;gt; &lt;br /&gt;
:* Transformation Punkt auf Punkt&lt;br /&gt;
:* Transformation Fläche auf Fläche&lt;br /&gt;
:* Transformation Fläche auf Fläche mit Ausrichtung&lt;br /&gt;
Beispiel für Transformation Fläche auf Fläche:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
von Fläche 1 --&amp;gt; auf Fläche 2 --&amp;gt; Ergebnis&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Navigation_Bild3.gif| ]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ausführung im &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;ema&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;: zuerst Objekt selektieren, anschließend Layout Helfer auswählen, danach Aktivieren&lt;br /&gt;
der gewählten Funktion durch Betätigung der Schaltfläche Layout-Hilfsfunktion --&amp;gt; vorzunehmende Benutzer-Interaktionen&lt;br /&gt;
werden nun angezeigt (Hilfspunkte definieren, etc.); mit ESC kann die Transformation abgebrochen bzw. beendet&lt;br /&gt;
werden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Einstellung aktiver Transformationsachsen und -ebenen &#039;&#039;&#039;(D), (E)&#039;&#039;&#039;:&lt;br /&gt;
: Für Translation und Rotation sind standardmäßig alle Achsen zugelassen. Einzelne Achsen und Ebenen können gesperrt werden. Die Transformation erfolgt nur in der im Rollout ausgewählten Achse/Ebene.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== &amp;lt;span style=&amp;quot;color:#FF6600&amp;quot;&amp;gt;Übungsbeispiel &#039;&#039;Navigation_Objektbewegung_Ü1&#039;&#039;&amp;lt;/span&amp;gt; ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Übungsziel:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- erster Kontakt mit der Benutzeroberfläche der Software&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- Beherrschung der Maussteuerung&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- erster Einblick in die Objektverwaltung&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Gegeben:&#039;&#039;&#039; Ausgangsdatei &#039;&#039;01_Projekt_Navigation.ema&#039;&#039; und ein emaGeometry-Ordner mit dae-Objekten&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Beginn:&#039;&#039;&#039; Öffnen von &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;ema&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; → Datei → Projekt laden … → &#039;&#039;01_Projekt_Navigation.ema&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Aufgabe:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(1) Es sollen vier Objekte, welche sich in jeweils einer Ecke der Bodenplatte befinden, erkannt und notiert werden. Die ursprünglichen Namen der Objekte wurden in der Baum-/ Listen-Ansicht in der RK OBJEKTE so umgestaltet, dass sie nicht mehr auf ihre ursprüngliche Form hinweisen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Nutzen Sie zur Navigation den Interaktions-Modus &#039;&#039;Navigation und Selektion&#039;&#039; (umschalten)!&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Gehen Sie z. B. in die RK &#039;&#039;Objekte&#039;&#039; und selektieren Sie darin die Objekte. Nutzen Sie die Kamerafunktion &#039;&#039;Zoom auf selektierte Objekte&#039;&#039;. Probieren Sie die verschiedenen Maussteuerfunktionen aus.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(2) Benennen Sie in der Szene &#039;&#039;Objekt 02&#039;&#039; in das Objekt um, als welches Sie es erkannt haben! (s. dazu unter Punkt 4: Objektverwaltung)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(3) Blenden Sie das Objekt &#039;&#039;Kugel&#039;&#039; aus! (s. dazu unter Punkt 4: Objektverwaltung, Brillensymbol)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Navigat_Objbew_Ue1.jpg| ]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== &amp;lt;span style=&amp;quot;color:#FF6600&amp;quot;&amp;gt;Übungsbeispiel &#039;&#039;Navigation_Objektbewegung_Ü2-1&#039;&#039;&amp;lt;/span&amp;gt; ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Übungsziel:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- Festigung von Fertigkeiten aus Ü1&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- Umgang mit ersten Objekttransformationen in verschiedenen Interkations-Modi&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- Anwendung von Funktionalitäten in der Objektverwaltung: Erstellung von Objekthierarchien&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Hinweis:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bitte beachten Sie, dass &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;ema&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; KEIN 3D-Modellierungsprogramm/ CAD-System ist, sondern standardmäßig fertige Umgebungsmodelle, die zuvor in einem geeigneten System erzeugt, in dae-Format gewandelt und in &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;ema&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; eingefügt wurden, im &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;ema&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; höchstens um einfache Geometrien ergänzt werden. Für ein Minimum an Objekt-Interaktionen stehen daher im &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;ema&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; einfache Funktionen zur Verfügung. Diese orientieren sich am sinnvollen  Abstraktionsgrad und an einer effizienten Arbeitsweise. Für die Untersuchungen im &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;ema&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; sind keine detailliert ausgestalteten Geometriemodelle erforderlich.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Gegeben:&#039;&#039;&#039; Ausgangsdatei &#039;&#039;021_Projekt_Navig_Objektbew_Start.ema&#039;&#039; und ein emaGeometry-Ordner mit dae-Objekten&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Beginn:&#039;&#039;&#039; Projekt laden … → &#039;&#039;021_Projekt_Navig_Objektbew_Start.ema&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Ausgangssituation:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Es sind neben dem Bodenelement vier weitere Objekte vorhanden, welche zusammengesetzt das Symbol der Technischen Universität Dresden abbilden. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Navigat_Objbew_Ue21.jpg| ]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Aufgabe:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(1) Zusammensetzen des TU-Dresden-Symbols über verschiedene Transformationsfunktionen nach eigener Wahl:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(a) freies Verschieben/Drehen der Objektteile (lediglich optisch kontrolliert)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(b) Numerische Änderung von Objektparametern&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(c) Nutzung von Layout-Helfern (z. B. Transformation Punkt auf Punkt, Fläche auf Fläche)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(2) Aufbau einer Objekthierarchie: die inneren drei Objekte (U-Form, Querbalken rechts, links) sollen dem äußeren Ring (Objekt Rahmen) als untergeordnete Objekte zugewiesen werden&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(3) Danach ist das Gesamtbild mittig auf dem Boden zu platzieren&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Vorgehen:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Zur Objekttransformation im Interaktions-Modus den &#039;&#039;Layout-Modus, lokales Koordinatensystem&#039;&#039; einstellen (s. dazu unter Punkt 2: Benutzeroberfläche)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;1(a) Freie Objektbewegung&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
* gewünschtes Objekt mittels Klick in der Szene oder über Namen in der Objektliste anwählen: am Objekt öffnet sich ein Koordinatensystem --&amp;gt; Nutzung verschiedener Optionen:&lt;br /&gt;
** Bewegung entlang einer Achse (x – rot, y – grün, z – blau)&lt;br /&gt;
** Bewegung in einer Ebene (x-Ebene - rot,...)&lt;br /&gt;
** Rotation um den Mittelpunkt entlang eines Kreisbogens&lt;br /&gt;
* entsprechende Achse, Ebene oder Kreisbogen mit Computermaus angeklickt halten und Objekt in gewünschte Richtung bewegen&lt;br /&gt;
* für feineres Verschieben Rastereinstellungen im Navigationsbereich unter Layout-Einstellungen verändern: Standardeinstellung 100 mm und 15° überschreiben --&amp;gt; kann auch auf einzelne Ebenen/ Achsen beschränkt werden&lt;br /&gt;
* Nutzung verschiedener Ansichten u. der Zoom-Funktion&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;1(b) Numerische Änderung von Objektparametern&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
In RK Objekte gewünschtes Objekt auswählen&lt;br /&gt;
* unter Grundparameter Änderung der Objektmatrix x, y, z [mm] oder x, y, z [°]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;1(c) Nutzung von Layout-Helfern&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
In RK Objekte gewünschtes Objekt auswählen und danach Layout-Helfer aussuchen: Punkt oder Fläche&lt;br /&gt;
* s. oben Interaktionsmodi für Objekttransformationen unter (C)&lt;br /&gt;
* vom zu platzierenden Objekt Bezugs-Punkt oder -Fläche markieren&lt;br /&gt;
* danach Punkt oder Fläche des Zielobjektes selektieren&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;2) Objekthierarchie:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
* RK Objekte &amp;gt; Baumansicht &amp;gt; Objekt „U-Form“ selektieren und unter „Rahmen“ einordnen&lt;br /&gt;
** dazu ausgewähltes Objekt zuerst selektieren (bewusst anklicken), danach bei gedrückter (linker) Maustaste in der Baumstruktur-Hierarchie verschieben (es erscheint ein Markierungsstrich)&lt;br /&gt;
[[Bild:Ue2-1_Bild1.gif| ]]&lt;br /&gt;
* Hinweis: Die Hierarchie kann auch eingestellt werden über Rechtsklick auf das Kindobjekt und nachfolgender Auswahl des Elternobjektes aus der Objektliste&lt;br /&gt;
[[Bild:Ue2-1_Bild2.gif| ]]&lt;br /&gt;
* Objekte „Querbalken“ analog handhaben&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;3) Verschieben Gesamtbild:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
* Eltern-Layout-Modus einstellen&lt;br /&gt;
* Objekt „Rahmen“ aus Baumstrukturansicht selektieren und so verschieben, dass das TU-Symbol ca. mittig auf dem Boden steht&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Ergebnisbild:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Ergebnis_Ue21.jpg| ]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== &amp;lt;span style=&amp;quot;color:#FF6600&amp;quot;&amp;gt;Übungsbeispiel &#039;&#039;Navigation_Objektbewegung_Ü2-2&#039;&#039;&amp;lt;/span&amp;gt; ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Übungsziel:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- selbständige Erstellung einer Objektumgebung unter Anwendung der in Ü1 und Ü2-1 erlangten Erkenntnisse&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Aufgabe:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Es ist die im Bild gezeigte Szene aufzubauen. Sie besteht aus einem Computertisch mit Bildschirm und Tastatur sowie einem Maus mit Mauspad. Dafür sind ema-Standard-Bibliotheksobjekte zu verwenden und geeignet zu platzieren. &amp;quot;Maus mit Mauspad&amp;quot; soll als externes dae-Einzelobjekt in die Umgebung eingebunden werden und ist eine Objektgruppe.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Ergebnis_Ue22.jpg| ]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Da der Tisch linksseitig Unterbauten aufweist, würde eine Person auf der rechten Tischseite sitzen. Das ist bei Objektplatzierung zu beachten.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Vorgehen:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(1) Anlegen eines neuen Simulationsprojektes unter: Datei --&amp;gt; Neues Projekt&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bezeichnung der Simulation: &amp;quot;Übung 22&amp;quot; --&amp;gt; Beschreibung: &amp;quot;GruppenNamen&amp;quot; (hier die &#039;&#039;Namen der Bearbeiter&#039;&#039; eintragen!)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Simulationsprojekt.jpg| ]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(2) Laden der Objekte in die Szene: RK Objekte&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(a) Bibliotheksobjekte: Einzelobjekte hinzufügen&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*&amp;gt; Einrichtung &amp;gt; Tische --&amp;gt; Tisch mit Schubkasten&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*&amp;gt;  Büroeinrichtung --&amp;gt; Bildschirm, Tastatur&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(b) Einzelobjekt aus Datei hinzufügen --&amp;gt; Maus mit Mauspad.dae&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Hinweis: beachte Pkt &#039;&#039;Dateityp und Ordnerstruktur&#039;&#039;&lt;br /&gt;
* Objekt &#039;&#039;mouse&#039;&#039; mit dem Objekt &#039;&#039;Mauspad&#039;&#039; verknüpfen --&amp;gt; s. dazu (2) Objekthierarchie unter Übungsbeispiel Navigation_Objektbewegung_Ü2-1&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:ObjBibl_Ue22.gif| ]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(3) Der Bildschirm ist rechtsseitig am hinteren Rand zum Tisch zu platzieren. Die Tastatur soll davor mit einem sinnvollen Abstand (Handballenauflage) zum vorderen Rand der Tischplatte angeordnet werden. Das Mauspad ist danach rechts neben der Tastatur zu platzieren. Der horizontale Abstand der Eltern-Koordinatensysteme von  Tastatur zu Mauspad soll exakt 100 mm betragen (sollte x-Koordinate sein). Damit Sie das problemlos einstellen können, beachten Sie den nächsten Schritt 4: verknüpfen Sie also erst alle auf dem Tisch befindlichen Objekte mit dem Tisch.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Bild_Ue22.gif| ]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(4) Es ist eine geeignete Objekthierarchie aufzubauen, die es ermöglicht, den Tisch mit allen darauf befindlichen Arbeitsmitteln im Raum zu transformieren. Daher sind Bildschirm, Tastatur und Maus mit Mauspad als Kind-Objekte mit dem Eltern-Objekt „Tisch“ zu verknüpfen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(5) Abschließend soll der Tisch auf die Welt-Koordinaten x= 2000 mm; y= 1000 mm verschoben, um z=90° gedreht und die Tastatur unsichtbar eingestellt werden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;div align=&amp;quot;center&amp;quot;&amp;gt; [[Planungsmethode_ema_:_Ueberblick_und_Workflow|←]] [[Ausgangsdaten_eines_Projektes|→]]&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Christiane Kamusella</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://ergotyping.de/index.php?title=Ausgangsdaten_eines_Projektes&amp;diff=2452</id>
		<title>Ausgangsdaten eines Projektes</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://ergotyping.de/index.php?title=Ausgangsdaten_eines_Projektes&amp;diff=2452"/>
		<updated>2019-04-17T09:11:11Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Christiane Kamusella: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;diese Seite befindet sich im Aufbau&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Digitale_Prozessergonomie_am_Beispiel_eines_Planungs-_und_Gestaltungswerkzeugs|&amp;lt;big&amp;gt;↑&amp;lt;/big&amp;gt; zurück zur Hauptseite Digitale Prozessergonomie]] &amp;lt;div align=&amp;quot;center&amp;quot;&amp;gt; [[Benutzeroberflaeche:_Kurzuebersicht |←]] [[Erstellung_eines_digitalen_3D-Modells_des_Arbeitssystems|→]]&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die digitale Untersuchung eines Prozessablaufs in &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;ema&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; beinhaltet gemäß Workflow im ersten Schritt:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 &amp;lt;span style=&amp;quot;color:#FF6600&amp;quot;&amp;gt; &#039;&#039;&#039;Ermittlung und Aufbereitung von Ausgangsdaten des Projektes&#039;&#039;&#039;&amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
 Daten zum Arbeitssystem: Zielpopulation; Arbeitsmittel, Arbeitsgegenstände; Ermittlung der Vorgangsfolge, d. h. der Folge von Vorgangsschritten&lt;br /&gt;
 Modellbildung der Arbeitsplätze des Arbeitssystems&lt;br /&gt;
 a) Erzeugung von 3D-Geometriemodellen in CAD-Systemen&lt;br /&gt;
 b) Festlegung weiterer Geometrien und der Abmessungen als/ aus &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;ema&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;-Bibliotheksobjekt&lt;br /&gt;
 c) Aufbereitung der räumlich-zeitlichen Abfolge von Tätigkeiten: Ableitung von Elementarverrichtungen&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:&amp;lt;big&amp;gt;1. [[Ausgangsdaten_und_Szenegeometrie|Ausgangsdaten und Szenegeometrie]]&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:&amp;lt;big&amp;gt;2. [[Teilschritt_1_Zusammenstellung_von_Daten_zum_Arbeitssystem|Teilschritt 1: Zusammenstellung von Daten zum Arbeitssystem]]&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:&amp;lt;big&amp;gt;3. [[Teilschritt_2_Ermittlung_der_raeumlich-zeitlichen_Abfolge_von_Taetigkeiten|Teilschritt 2: Ermittlung der räumlich-zeitlichen Abfolge von Tätigkeiten]]&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:&amp;lt;big&amp;gt;4. [[Teilschritt_3_Ableitung von Elementarverrichtungen|Teilschritt 3: Ableitung von Elementarverrichtungen]]&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;div align=&amp;quot;center&amp;quot;&amp;gt; [[Benutzeroberflaeche:_Kurzuebersicht |←]] [[Erstellung_eines_digitalen_3D-Modells_des_Arbeitssystems|→]]&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Christiane Kamusella</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://ergotyping.de/index.php?title=Ausgangsdaten_eines_Projektes&amp;diff=2451</id>
		<title>Ausgangsdaten eines Projektes</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://ergotyping.de/index.php?title=Ausgangsdaten_eines_Projektes&amp;diff=2451"/>
		<updated>2019-04-16T14:09:44Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Christiane Kamusella: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;diese Seite befindet sich im Aufbau&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Digitale_Prozessergonomie_am_Beispiel_eines_Planungs-_und_Gestaltungswerkzeugs|&amp;lt;big&amp;gt;↑&amp;lt;/big&amp;gt; zurück zur Hauptseite Digitale Prozessergonomie]] &amp;lt;div align=&amp;quot;center&amp;quot;&amp;gt; [[Benutzeroberflaeche:_Kurzuebersicht |←]] [[Erstellung_eines_digitalen_3D-Modells_des_Arbeitssystems|→]]&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die digitale Untersuchung eines Prozessablaufs in &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;ema&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; beinhaltet gemäß Workflow im ersten Schritt:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 &amp;lt;span style=&amp;quot;color:#FF6600&amp;quot;&amp;gt; &#039;&#039;&#039;Ermittlung und Aufbereitung von Ausgangsdaten des Projektes&#039;&#039;&#039;&amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
 Daten zum Arbeitssystem: Zielpopulation; Arbeitsmittel, Arbeitsgegenstände; Ermittlung der Vorgangsfolge, d. h. der Folge von Vorgangsschritten&lt;br /&gt;
 Modellbildung der Arbeitsplätze des Arbeitssystems&lt;br /&gt;
 a) Erzeugung von 3D-Geometriemodellen in CAD-Systemen&lt;br /&gt;
 b) Festlegung weiterer Geometrien und der Abmessungen als/ aus &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;ema&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;-Bibliotheksobjekt&lt;br /&gt;
 c) Aufbereitung der räumlich-zeitliche Abfolge von Tätigkeiten: Ableitung von Elementarverrichtungen&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:&amp;lt;big&amp;gt;1. [[Ausgangsdaten_und_Szenegeometrie|Ausgangsdaten und Szenegeometrie]]&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:&amp;lt;big&amp;gt;2. [[Teilschritt_1_Zusammenstellung_von_Daten_zum_Arbeitssystem|Teilschritt 1: Zusammenstellung von Daten zum Arbeitssystem]]&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:&amp;lt;big&amp;gt;3. [[Teilschritt_2_Ermittlung_der_raeumlich-zeitlichen_Abfolge_von_Taetigkeiten|Teilschritt 2: Ermittlung der räumlich-zeitlichen Abfolge von Tätigkeiten]]&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:&amp;lt;big&amp;gt;4. [[Teilschritt_3_Ableitung von Elementarverrichtungen|Teilschritt 3: Ableitung von Elementarverrichtungen]]&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;div align=&amp;quot;center&amp;quot;&amp;gt; [[Benutzeroberflaeche:_Kurzuebersicht |←]] [[Erstellung_eines_digitalen_3D-Modells_des_Arbeitssystems|→]]&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Christiane Kamusella</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://ergotyping.de/index.php?title=Erstellung_eines_digitalen_3D-Modells_des_Arbeitssystems&amp;diff=2450</id>
		<title>Erstellung eines digitalen 3D-Modells des Arbeitssystems</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://ergotyping.de/index.php?title=Erstellung_eines_digitalen_3D-Modells_des_Arbeitssystems&amp;diff=2450"/>
		<updated>2019-04-16T14:07:07Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Christiane Kamusella: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
[[Digitale_Prozessergonomie_am_Beispiel_eines_Planungs-_und_Gestaltungswerkzeugs|&amp;lt;big&amp;gt;↑&amp;lt;/big&amp;gt; zurück zur Hauptseite Digitale Prozessergonomie]] &amp;lt;div align=&amp;quot;center&amp;quot;&amp;gt; [[Ausgangsdaten_eines_Projektes|←]] [[Virtuelle_Umsetzung_von_Arbeitsverrichtungen|→]]&amp;lt;/div&amp;gt; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Workflow &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;ema:&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; Erzeugung eines digitalen Arbeitsplatzmodells ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Gemäß Workflow sind nach Zusammenstellung aller Ausgangs- und Geometriedaten zum untersuchten Arbeitssystem im zweiten Schritt diese in eine 3D-Szene zu überführen:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 &amp;lt;span style=&amp;quot;color:#FF6600&amp;quot;&amp;gt; &#039;&#039;&#039;Erzeugung eines digitalen Arbeitsplatzmodells (Kombination, räumliche Anordnung der Arbeitsmittel)&#039;&#039;&#039; &amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
 * Laden / Erzeugen von Bibliotheksobjekten&lt;br /&gt;
 * Einbindung externer 3D-Objekte/ 3D-Geometriemodelle&lt;br /&gt;
 * Layoutaufbereitung&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;ema&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; selbst arbeitet mit Geometriedaten im Standardformat Collada (DAE), demzufolge wird gewissermaßen ein funktionstüchtiges 3D-Geometriemodell, welches in CAD- oder 3D-Grafisksoftware erstellt wurde, vorausgesetzt. Über Schnittstellen können die in CAE-Format konvertierten Geometrien in &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;ema&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; überführt werden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Darüber hinaus reicht es für viele Anwendungszwecke aus, einfache Ersatzgeometrien auf einem für die Anwendung erforderlichen Abstraktionsniveau direkt in &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;ema&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; zu erstellen. Dafür stehen Bibliotheksobjekte zur Verfügung (s. nächster Punkt). So genügt es oftmals, komplexe Geometrien als eine Art Hüllkörper über die Verwendung geometrischer Primitive in wichtigen Hauptabmessungen nachzubilden. Gedanklich wichtig sind hier die für die Untersuchung und zu gewinnenden Aussagen relevanten Aspekte wie z. B. Greifpunkte am Objekt mit deren Ausrichtung und Höhe in Bezug zum Nutzer; Absetz-, Standhöhen der Objekte auf einer Unterlage; Greiftiefen etc. (s. hierzu auch Teilschritt 1: Zusammenstellung von Daten zum Arbeitssystem).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Beispiel: Erstellung von Ersatzgeometrien für Hülse und Bolzen&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Bolzen und Hülse werden als geometrisches Primitiv Zylinder modelliert.&lt;br /&gt;
* Der Hülsenboden wird auf dem Tisch platziert (Absetzpunkt 1).&lt;br /&gt;
* Die Hülse wird von Werker 2 mit der linken Hand etwa in halber Höhe über Boden gegriffen (Greifpunkt linke Hand).&lt;br /&gt;
* Nach Einsetzen des Bolzens in die Hülse wird der Hammerkopf auf der Bolzenoberfläche aufgesetzt (Wirkpunkt Hammer).&lt;br /&gt;
* Die fertige Steckverbindung wird zunächst seitlich abgesetzt (Absetzpunkt 2), danach von Werker 1 mit der rechten Hand in halber Hülsenhöhe gegriffen (Greifpunkt rechte Hand).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:geometrisches Primitiv mit Markern.gif| ]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Nutzung der &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;ema&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;-eigenen Bibliotheksobjekte ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;ema&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; verfügt über bereits vormodellierte und in einer Bibliothek hinterlegte 3D-Objekte. Der Zugriff erfolgt über die RK Objekte unter &#039;&#039;Bibliotheksobjekte hinzufügen&#039;&#039;. Über Einstellung der Objekt- und Positionsparameter der Modelle können diese zu einer Szene zusammengefügt werden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Zur Transformation der Objekte ist im Navigationsmodus auf einen Layoutmodus umzustellen und es sind sinnvolle Layouthelfer zu wählen. [[Benutzeroberflaeche:_Kurzuebersicht#Navigation_und_Objektbewegung|&amp;lt;big&amp;gt;↑&amp;lt;/big&amp;gt; → s. Kurzübersicht Navigation und Objektbewegung]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Weiterhin können benutzerdefinierte Objektparameter bearbeitet werden. Diese werden für das gewählte Objekt im Kontextmenü angezeigt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Bibliotheksobjekte_Parameter.gif| ]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
In der RK Objekte kann über den Button &amp;quot;alternative Einfügewurzel aktivieren/deaktivieren&amp;quot; ein 3D-Szeneobjekt als Elternobjekt gewählt werden, welchem alle nachfolgend erstellten Objekte automatisch als Kindobjekte zugeordnet sind. Diese Kindobjekte werden dabei im Koordinatensystem des Elternobjekts geladen und zu diesem lokal transformiert.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Beispiel: Erstellung eines Regals mit 2 Böden&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Auf dem unteren Boden sollen zwei Behälter und auf dem oberen Boden ein Behälter stehen&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* RK Objekte → Bibliotheksobjekte → geometrische Primitive → Regal&lt;br /&gt;
* Objektparameter: L x B x H je 1000 mm; 2 Regalböden → Objekt laden im Ursprung xyz=0/0/0 mm und 0/0/0 °&lt;br /&gt;
* in der Baumansicht Objekt Regal selektieren → Kontextmenü: Erstellen → Objekt als alternative Einfügewurzel festlegen&lt;br /&gt;
* Bibliotheksobjekt → geometrische Primitive → Behälter mit Abmessungen der Kantenlänge 200 mm, Wandstärke 10 mm und Vorderseite 50 mm (Objektparameter)&lt;br /&gt;
* Positionsparameter: z= 500 mm; Anzahl 2 (Behälter); lokaler Versatz um x=250 mm&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die beiden Behälter erscheinen in der Baumstruktur als untergeordnetes Objekt zum Regal. Sie können nun kopiert (Kontextmenü auf das Objekt → Erstellen → Objekt kopieren) und lokal verschoben werden (Objekt selektieren → Grundparameter).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Objekt_Einfügewurzel.gif| ]] [[Bild:Objekt_Einfügewurzel_2.gif| ]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Workflow &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;ema:&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Einbindung von digitalen Menschmodellen ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 &amp;lt;span style=&amp;quot;color:#FF6600&amp;quot;&amp;gt; &#039;&#039;&#039;Einbindung von digitalen Menschmodellen&#039;&#039;&#039; &amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
 * Konfiguration und Laden von Menschmodellen als Bibliotheksobjekt&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Menschmodelle sind ebenfalls Bibliotheksobjekte.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
In der DEMO-Version stehen die Perzentile Mann, 95. Perzentil und Frau, 5. Perzentil der Nationalität deutsch, 40 Jahre, mesomorph zur Verfügung.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Der Koordinatenursprung und damit gedanklich der Schnittpunkt von Frontal- und Medianebene liegt im Hüftpunkt. Standardmäßig wird das Menschmodell mit den Füßen auf dem Boden eingefügt, so das der Koordinatenursprung dadurch in z-Richtung einen Abstand ungleich Null aufweist.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Koordsystem_ema.gif| ]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Zur Layoutaufbereitung gehören die Platzierung des Menschmodells sowie die Festlegung von Marker- bzw. Hilfsobjekten. Hierbei gibt es bereits Abhängigkeiten bzw. eine Bezugsetzung zu Verrichtungen, besonders zur Verrichtung Laufen. Trotzdem sollen zu berücksichtigende Aspekte an dieser Stelle erläutert werden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Entscheidend bei Platzierung der Menschmodelle in einer Szene ist aus ergonomischer Sicht i. allg. deren Abstand zu Arbeits- und Betriebsmitteln an Arbeitsplätzen und Handlungsstellen, da hierdurch Körperhaltungen beeinflusst werden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;ema&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; lässt die globale Voreinstellung von Sicherheitsabständen zu, die dann für &#039;&#039;alle&#039;&#039; Objekte im Kontext zu Verrichtungen innerhalb der Szene und des Projektes gelten. Standardmäßig ist global ein Wert von 500 mm voreingestellt (z. B. Wartungsgänge; Randzuschlag für Verkehrswege für Fahrzeuge und vieles mehr: s. ASR A 1.8 Verkehrswege). Dieser Wert kann jederzeit geändert werden, wirkt sich aber dann eben auf alles aus.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Daher ist nach Bedarf eine lokale Anpassung von Abstandsmaßen notwendig. Das kann erfolgen über:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(A) Anpassung der Objekt-Hüllkörper (Bounding-Box = Quader, der einen komplexen Körper umschließt)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(B) Nutzung von Laufpfaden&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(C) Nutzung von Marker-Objekten&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(D) Nutzung von sog. WP-Markern (Walk-Pointern)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Der voreingestellte Sicherheitsabstand wirkt beim &#039;&#039;automatischen Laufen&#039;&#039; von &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;ema&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; um Objekte herum und beim direkten &#039;&#039;automatischen Laufen zu einem Objekt&#039;&#039;, &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;ema&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; bleibt dann 500 mm zum Hüllkörperrand stehen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Der Hüllkörper ist global auf den Wert 0 mm gesetzt, damit wird die Box objektnah um das 3D-Objekt gelegt und schließt im Idealfall mit den Objektkanten ab (Objekt Quader: Quaderrand = Hüllkörperrand).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Sicherheitsabstand_Hüllkörper.gif| ]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
An Arbeitsplätzen sollte die Tisch-/Werkbankkante mit der Frontalebene durch die Augen des Menschmodells fluchten (Arbeitsannahme). Daher ist über die oben genannten Wege (A) bis (D) der Sicherheitsabstand von 500 mm so zu verringern, dass diese Bedingung näherungsweise erfüllt ist.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== &#039;&#039;&#039;Weg (A): Anpassung der Objekt-Hüllkörper&#039;&#039;&#039; =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Eine Hüllkörperanpassung zeigt nur Wirkung für Kollisionsobjekte.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Einstellung: RK Objekte → Objekt selektieren → Symbol Kollisionsobjekt-Definition&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Kollisionsobjektdefinition.gif| ]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Der Hüllkörper eines Objektes kann maximal bis zu seinem Schwerpunkt, der sich i. allg. bei symmetrischen Objekten im Objektmittelpunkt befindet, verringert werden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
D. h.: wenn das Objekt Quader eine Objekttiefe  von 500 mm aufweist, kann der Hüllkörper nur bis -250 mm wirksam verkleinert werden (bis zur Objektmitte).&lt;br /&gt;
Gedanklich nähert sich der Sicherheitsabstand von &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;ema&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; dieser am Objekt nach innen gerückten Hüllkörper-Kante. Demnach weist der &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;ema&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;-Hüftpunkt im Beispiel noch 250 mm Abstand zur Objektkante auf.&lt;br /&gt;
Einstellung Hüllkörper:&lt;br /&gt;
* RK Objekte → Objekt aus Liste selektieren → Grundparameter&lt;br /&gt;
* Der Parameter &#039;&#039;Hüllkörper&#039;&#039; muss zuvor unter &#039;&#039;benutzerdefinierte Parameter bearbeiten&#039;&#039; in die Liste der vorhandenen Parameter überführt werden (über Kontextmenü auf Objekt).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Anpassung_Huellkoerper_Bsp1.gif| ]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Beispiel: Tisch mit einer Bautiefe von 1000 mm, Schwerpunkt in Objektmitte&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
maximal mögliche Anpassung des Hüllkörpers: - 500 mm (halbe Bautiefe Tisch)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
→ Frontalebene durch Hüftpunkt des Menschmodells fluchtet mit Tischvorderkante&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
notwendige Hüllkörperanpassung: -400 mm&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
→ Frontalebene durch die Augen des Menschmodells&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Huellkoerperanpassung_Bsp1.gif| ]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Beispiel: Tisch mit einer Bautiefe von 1200 mm, Schwerpunkt in Objektmitte&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
maximal mögliche Anpassung des Hüllkörpers: - 600 mm (halbe Bautiefe Tisch)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
→ Frontalebene am Rücken des Menschmodells fluchtet mit Tischvorderkante (Menschmodell steht theoretisch im Tisch drin)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
erforderliche Hüllkörperanpassung: -400 mm&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
→ Frontalebene durch die Augen des Menschmodells&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Huellkoerperanpassung_Bsp2.gif| ]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot; border=&amp;quot;1&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&#039;&#039;&#039;FAZIT:&#039;&#039;&#039; Bei einer globalen Standardeinstellung des Sicherheitsabstandes von 500 mm ist die lokale objektbezogene Hüllkörperanpassung  sinnvoll für Objekttiefen &#039;&#039;ab ca. 700 mm bis 800 mm&#039;&#039;.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Für Objekttiefen deutlich unter  700 mm ist automatisches Laufen zum Objekt nicht körpernah zum Objektrand möglich und es sind für die Layoutaufbereitung Anpassungen über die Wege (B) und (C) notwendig.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== &#039;&#039;&#039;Weg (B): Nutzung von Laufpfaden&#039;&#039;&#039; =====&lt;br /&gt;
Laufpfade werden eigentlich erst bei Parametrisierung der Verrichtung Laufen festgelegt. Sie werden hier trotzdem kurz erläutert, um Wechselwirkungen und Grundzusammenhänge zur Layoutaufbereitung aufzuzeigen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mit der Definition von Pfadpunkten wird sichergestellt, dass das Menschmodell mit seinem Hüftpunkt [x,y] genau im letzten Pfadpunkt zu liegen kommt, egal ob ein Bezugsobjekt (z. B. anzulaufende Werkbank) ein Kollisionsobjekt ist oder nicht und auch völlig unabhängig von der globalen Sicherheitsabstand- und lokalen Hüllkörpereinstellung des Objekts.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Erstellung: bei Verrichtung Laufen → als Pflichtparameter&lt;br /&gt;
* Erzeugung der Pfadpunkte:&lt;br /&gt;
** Linke Maustaste auf Ebene (1…n)&lt;br /&gt;
** Beenden: (STRG + Linke Maustaste) gleichzeitig&lt;br /&gt;
* Ausrichtung der Achsen:&lt;br /&gt;
** blaue Achse = z-Achse des Menschmodells&lt;br /&gt;
** rote Achse: Blickrichtung des Menschmodells&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Pfadpunkt.gif| ]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Um den hinlänglich genauen Abstand des letzten Pfadpunktes zu einem Objekt festzulegen, sollte zumindest optisch über Platzierung des Menschmodells im Pfadpunkt oder mithilfe des Messmodus kontrolliert werden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Messmodus.gif| ]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== &#039;&#039;&#039;Weg (C): Nutzung von Marker-Objekten&#039;&#039;&#039; =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Marker weisen wie Pfadpunkte zwei Achsen auf, die ebenso ausgerichtet sind:&lt;br /&gt;
* blaue Achse = z-Achse des Menschmodells&lt;br /&gt;
* rote Achse: Blickrichtung des Menschmodells&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Erzeugung des Markers:&lt;br /&gt;
* Linke Maustaste auf Ebene (blaue Achse)&lt;br /&gt;
* linke Maustaste in Orientierungsrichtung (rote Achse) &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Der Menschmodellhüftpunkt [x,y] wird nur dann im Marker zentriert platziert, wenn das darüber anzusteuernde Objekt /oder das am nächsten gelegene Objekt kein Kollisionsobjekt ist.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Andernfalls wird eine zusätzliche Hüllkörperanpassung für dieses Objekt erforderlich. Die Platzierung hängt dann von den unter Weg (A) genannten Bedingungen ab.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Weiterhin ist bei der Verrichtung Laufen als Pflichtparameter Zielort (nicht Zielobjekt) anzugeben.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Marker können auf verschiedenen Wegen erstellt werden:&lt;br /&gt;
* RK Objekte → neben der Baumstrukturansicht Button &#039;&#039;Marker hinzufügen&#039;&#039;&lt;br /&gt;
* RK Objekte → als Bibliotheks-Objekt &#039;&#039;geometrische Primitive&#039;&#039; → Markerobjekt&lt;br /&gt;
* RK Objekte beim Objekt (Parameter) als Hilfsobjekt&lt;br /&gt;
* RK Objekte über Kontextmenü zum selektierten Objekt (rechte Maustaste → Erstellen → Marker)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== &#039;&#039;&#039;Weg (D) Nutzung von sog. WP-Markern (Walk-Pointern)&#039;&#039;&#039; =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Marker werden zum Typ Walkpunkte, wenn sie den Namensvorsatz &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;WP&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; erhalten, z. B. &#039;&#039;WP Wagen (Marker)&#039;&#039;&lt;br /&gt;
Die Objekte können als Kindobjekt zum Elternobjekt verknüpft werden, wenn sie mit dem Elternobjekt mitgeführt werden sollen (z. B. bei einem Materialwagen) und wenn beim Parametrisieren der Verrichtung Laufen kein Ziel&#039;&#039;ort&#039;&#039;, sondern ein Ziel&#039;&#039;objekt&#039;&#039; (Elternobjekt) angegeben werden soll.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
D. h.: &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;WP&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; ermöglicht z. B. die Angabe: Laufen zum Objekt Materialwagen → das Menschmodell läuft zum WP am Materialwagen (Hüftpunkt-xy und WP-xy sind dann deckungsgleich)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:WP_Marker.gif| ]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Der Menschmodellhüftpunkt [x,y] wird nur dann im WP Marker platziert, wenn das darüber anzusteuernde Objekt /oder das am nächsten gelegene Objekt kein Kollisionsobjekt ist.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Andernfalls wird eine zusätzliche Hüllkörperanpassung für dieses Objekt erforderlich. Die Platzierung hängt dann von den unter Weg (A) genannten Bedingungen ab. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== &#039;&#039;&#039;Zusammenfassung der Wege (A) bis (D)&#039;&#039;&#039; =====&lt;br /&gt;
[[Bild:Fazit_Marker etc.gif| ]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Uebungsbeispiel Arbeitsplatzmodell ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Für die folgenden Übungsbeispiele aus Kapitel 4 &#039;&#039;Ausgangsdaten eines Projektes&#039;&#039; sind &#039;&#039;&#039;Arbeitsplatzmodelle&#039;&#039;&#039; zu erstellen. Sie sollen also nur das 3D-Umgebungsmodell erzeugen und noch nicht die Verrichtungen zusammenstellen. Nutzen Sie dazu zum besseren Verständnis die Abbildungen, Videosequenzen und Beschreibungen der Arbeitsvorgänge in den unten angegebenen Verlinkungen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
♦ &amp;lt;big&amp;gt;&#039;&#039;&#039;Aufgabe:&#039;&#039;&#039;&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Erstellen Sie eine Szene gemäß Skizze (nutzen Sie - wo sinnvoll - Kopierfunktionen). Bestimmen Sie auch Kollisionsobjekte und sinnvolle Objektverknüpfungen. Fügen Sie ein Menschmodell ein und ermitteln Sie für Standorte, Objektbezüge etc. notwendige Anpassungen für Sicherheitsabstände.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Aufgabe 1: Paketannahme&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
♦ Gegeben:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Skizze und Video zum Arbeitssystem s. Kapitel [[Uebungsbeispiel_Paketannahme|&amp;lt;big&amp;gt;↑&amp;lt;/big&amp;gt; Beispiel Paketannahme]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Aufgabe 2: Palettierung Steine&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
♦ Gegeben:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Skizze und Video zum Arbeitssystem s. Kapitel [[Uebungsbeispiel_Palettierung_Steine|&amp;lt;big&amp;gt;↑&amp;lt;/big&amp;gt; Beispiel Palettierung Steine]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Aufgabe 3: Logistikzentrum&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
♦ Gegeben:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Skizze und Video zum Arbeitssystem s. Kapitel [[Uebungsbeispiel_Logistikzentrum|&amp;lt;big&amp;gt;↑&amp;lt;/big&amp;gt; Beispiel Logistikzentrum]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Aufgabe 4: Montage&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
♦ Gegeben:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Skizze und Video zum Arbeitssystem s. Kapitel [[Uebungsbeispiel_Montage|&amp;lt;big&amp;gt;↑&amp;lt;/big&amp;gt; Beispiel Montage]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Aufgabe 5: Reifendemontage&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
♦ Gegeben:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Skizze und Video zum Arbeitssystem s. Kapitel [[Uebungsbeispiel_Reifendemontage|&amp;lt;big&amp;gt;↑&amp;lt;/big&amp;gt; Beispiel Reifendemontage]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;div align=&amp;quot;center&amp;quot;&amp;gt; [[Ausgangsdaten_eines_Projektes|←]] [[Virtuelle_Umsetzung_von_Arbeitsverrichtungen|→]]&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Christiane Kamusella</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://ergotyping.de/index.php?title=Benutzeroberflaeche:_Kurzuebersicht&amp;diff=2449</id>
		<title>Benutzeroberflaeche: Kurzuebersicht</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://ergotyping.de/index.php?title=Benutzeroberflaeche:_Kurzuebersicht&amp;diff=2449"/>
		<updated>2019-04-16T14:05:36Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Christiane Kamusella: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;diese Seite befindet sich im Aufbau&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Digitale_Prozessergonomie_am_Beispiel_eines_Planungs-_und_Gestaltungswerkzeugs|&amp;lt;big&amp;gt;↑&amp;lt;/big&amp;gt; zurück zur Hauptseite Digitale Prozessergonomie]] &amp;lt;div align=&amp;quot;center&amp;quot;&amp;gt; [[Planungsmethode_ema_:_Ueberblick_und_Workflow|←]] [[Ausgangsdaten_eines_Projektes|→]] &amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== verwendete Abkürzungen ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Registerkarte: RK&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Gliederungspunkt: Pkt&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== &#039;&#039;&#039;Benutzeroberfläche&#039;&#039;&#039; ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Benutzeroberfläche_Bild1.gif| ]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== &#039;&#039;&#039;Dateityp und Ordnerstruktur&#039;&#039;&#039; ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Dateityp:&lt;br /&gt;
**&#039;&#039;&#039;Projektdateien:&#039;&#039;&#039; (*.ema)&lt;br /&gt;
**&#039;&#039;&#039;Geometrie-Dateien:&#039;&#039;&#039; Collada (*.dae)&lt;br /&gt;
* Ordnerstruktur:&lt;br /&gt;
: - Beim Speichern einer Projektdatei .ema wird automatisch ein Ordner &amp;quot;emaGeometry&amp;quot; angelegt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
: - Dieser Ordner muss immer der ema-Datei bzw. einem Ordner mit ema-Dateien zu-/untergeordnet sein.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
: - Im emaGeometry-Ordner liegen ema-Bibliotheksobjekte (sog. emaLIB_xx.dae), jedoch keine in ema erzeugte geometrische Primitive. Würde ein Projekt ausschließlich Objekte aus geometrischen Primitiven nutzen, wäre der emaGeometry-Ordner zwar angelegt worden, aber leer.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
: - In dae-Format konvertierte externe 3D-Objekte sind ebenfalls immer in dem einer Projektdatei zugehörigen emaGeometry-Ordner abzulegen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Ordnerstruktur_Bild1.gif| ]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== &#039;&#039;&#039;Objektverwaltung&#039;&#039;&#039; ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Objektverwaltung.gif| ]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Umbenennung von Objekten: in der RK &#039;&#039;Objekte&#039;&#039; Objekt markieren oder Objekt in der Szene selektieren und danach in RK &#039;&#039;Objekte&#039;&#039; wechseln: im rechten oberen Menü-Feld den eingeblendeten Objektnamen (im Beispiel Materialwagen) überschreiben&lt;br /&gt;
* zur optischen Gruppierung können inhaltlich zusammengehörige Objekte farblich und mit Kommentar markiert werden.&lt;br /&gt;
: - dafür Objekt aus der Listenansicht mit Doppelklick selektieren&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
[[Bild:FarbeKommentar Objekte.gif| ]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== &#039;&#039;&#039;Navigation und Objektbewegung&#039;&#039;&#039; ==&lt;br /&gt;
==== &amp;lt;span style=&amp;quot;color:#FF6600&amp;quot;&amp;gt;Maussteuerung in der 3D-Ansicht&amp;lt;/span&amp;gt; ====&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Einstellungsempfehlung:&#039;&#039;&#039; Änderung der PAN-Funktion&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Um eine zur Verschiebung der Sichtebene kompatible Mausbewegung zu erlangen (z. B. Maus-Bewegung nach oben: Bewegung des Bildausschnitts nach oben)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Hinweis:&#039;&#039;&#039; Damit diese Einstellungsänderung aktiv wird, ist &#039;&#039;das Programm zu schließen&#039;&#039; und &#039;&#039;neu zu starten&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Maussteuereung_Bild1.gif| ]] [[Bild:Maussteuereung_Bild2.gif| ]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== &amp;lt;span style=&amp;quot;color:#FF6600&amp;quot;&amp;gt;3D-Einstellungen&amp;lt;/span&amp;gt; ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Trennung der Ansichtsfenster&lt;br /&gt;
** im Bereich 3D-Einstellungen&lt;br /&gt;
:: über einen Wechsel zwischen externem und internem Modus: 3D-Szenefenster wird separiert und kann frei oder auf einen 2.Monitor verschoben bzw.  minimiert werden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:3D_Einstellung_Bild1.gif| ]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kameraeinstellungen  &lt;br /&gt;
** im Bereich 3D-Einstellungen&lt;br /&gt;
*** Zoom auf ein zuvor selektiertes Objekt: (A)&lt;br /&gt;
*** Auswahl von Standardansichten (z. B. Draufsicht, Vorderansicht,..): (B)&lt;br /&gt;
*** Wechsel zwischen Perspektiv- und Parallelprojektion: (C) --&amp;gt; In 2D-Ansichten sollte die Parallelprojektion gewählt werden.&lt;br /&gt;
*** Umschalten zwischen der Anzeige sichtbarer und unsichtbarer Objekte: (D)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:3D_Einstellung_Bild2.gif| ]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Screenshots und Videoexport&lt;br /&gt;
** für das Speichern von Bildern und Videosequenzen ist zunächst der Speicherort festzulegen unter:&lt;br /&gt;
**:Hauptmenü --&amp;gt; Optionen --&amp;gt; Einstellungen --&amp;gt; Registerkarte Speicherorte&lt;br /&gt;
** beim Erzeugen eines Videos  wird eine Videoauflösung abgefragt&lt;br /&gt;
**:im sich anschließend öffnenden Fenster sind Komprimierungsprogramm und -qualität festzulegen:&lt;br /&gt;
**:--&amp;gt; Programm: Microsoft Video1 --&amp;gt; Qualität: ca. 60-80%&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Bilder_Video_Bild1.gif| ]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== &amp;lt;span style=&amp;quot;color:#FF6600&amp;quot;&amp;gt;Interaktionsmodi für Objekt-Transformationen&amp;lt;/span&amp;gt; ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Im Navigationsbereich&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Navigation_Bild1.gif| ]]&lt;br /&gt;
: Standardmäßig ist der Modus &#039;&#039;Navigation&#039;&#039; aktiviert &#039;&#039;&#039;(A)&#039;&#039;&#039;. Hierbei können wie in einem Viewer nur Ansichten geändert und eingestellt werden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Navigation und Selektion &#039;&#039;&#039;(A)&#039;&#039;&#039;: Objekte können selektiert, jedoch nicht bewegt werden. Ausgewählte Objekte sind über einen roten Rahmen markiert.&lt;br /&gt;
* Layout-Modus &#039;&#039;&#039;(A)&#039;&#039;&#039;: Objekte können transformiert werden&lt;br /&gt;
** im Eltern-Koordinatensystem: die Objekt-Koordinatenachsen im Ursprung haben die gleiche Orientierung wie das Weltkoordinatensystem, welches permanent im Ansichtsfenster rechts oben eingeblendet ist.&lt;br /&gt;
** im lokalen Koordinatensystem: die Orientierung der Koordinatenachsen folgt der Definition des lokalen Objekts&lt;br /&gt;
Beispiel für Layout-Modus und Navigation/Selektion:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Navigation und Selektion --&amp;gt; Eltern-Koordinatensystem --&amp;gt; lokales Koordinatensystem&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Navigation_Bild2.gif| ]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Messmodus: es werden Helferobjekte eingeblendet, die orientierende Vermessungen am Objekt oder beliebig in der Szene erlauben. Der Messmodus wird über Wahl eines anderen Interaktionsmodus verlassen.&lt;br /&gt;
* Einstellung der Stufung für Objektbewegungen &#039;&#039;&#039;(B)&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
** Translation: Voreinstellung 100 mm --&amp;gt; Empfehlung: Einstellung verfeinern (10 mm)&lt;br /&gt;
** Rotation: Voreinstellung 15° --&amp;gt; Empfehlung: Einstellung verfeinern (5°)&lt;br /&gt;
* Wahl der Interaktions-Helfer für Objektanordnung zueinander &#039;&#039;&#039;(C)&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
: zu positionierendes Objekt selektieren --&amp;gt; Layout-Helfer auswählen --&amp;gt; Helfer am zu positionierenden Objekt anbringen --&amp;gt; &lt;br /&gt;
:* Transformation Punkt auf Punkt&lt;br /&gt;
:* Transformation Fläche auf Fläche&lt;br /&gt;
:* Transformation Fläche auf Fläche mit Ausrichtung&lt;br /&gt;
Beispiel für Transformation Fläche auf Fläche:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
von Fläche 1 --&amp;gt; auf Fläche 2 --&amp;gt; Ergebnis&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Navigation_Bild3.gif| ]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ausführung im &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;ema&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;: zuerst Objekt selektieren, anschließend Layout Helfer auswählen, danach Aktivieren&lt;br /&gt;
der gewählten Funktion durch Betätigung der Schaltfläche Layout-Hilfsfunktion --&amp;gt; vorzunehmende Benutzer-Interaktionen&lt;br /&gt;
werden nun angezeigt (Hilfspunkte definieren, etc.); mit ESC kann die Transformation abgebrochen bzw. beendet&lt;br /&gt;
werden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Einstellung aktiver Transformationsachsen und -ebenen &#039;&#039;&#039;(D), (E)&#039;&#039;&#039;:&lt;br /&gt;
: Für Translation und Rotation sind standardmäßig alle Achsen zugelassen. Einzelne Achsen und Ebenen können gesperrt werden. Die Transformation erfolgt nur in der im Rollout ausgewählten Achse/Ebene.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== &amp;lt;span style=&amp;quot;color:#FF6600&amp;quot;&amp;gt;Übungsbeispiel &#039;&#039;Navigation_Objektbewegung_Ü1&#039;&#039;&amp;lt;/span&amp;gt; ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Übungsziel:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- erster Kontakt mit der Benutzeroberfläche der Software&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- Beherrschung der Maussteuerung&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- erster Einblick in die Objektverwaltung&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Gegeben:&#039;&#039;&#039; Ausgangsdatei &#039;&#039;01_Projekt_Navigation.ema&#039;&#039; und ein emaGeometry-Ordner mit dae-Objekten&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Beginn:&#039;&#039;&#039; Öffnen von &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;ema&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; → Datei → Projekt laden … → &#039;&#039;01_Projekt_Navigation.ema&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Aufgabe:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(1) Es sollen vier Objekte, welche sich in jeweils einer Ecke der Bodenplatte befinden, erkannt und notiert werden. Die ursprünglichen Namen der Objekte wurden in der Baum-/ Listen-Ansicht in der RK OBJEKTE so umgestaltet, dass sie nicht mehr auf ihre ursprüngliche Form hinweisen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Nutzen Sie zur Navigation den Interaktions-Modus &#039;&#039;Navigation und Selektion&#039;&#039; (umschalten)!&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Gehen Sie z. B. in die RK &#039;&#039;Objekte&#039;&#039; und selektieren Sie darin die Objekte. Nutzen Sie die Kamerafunktion &#039;&#039;Zoom auf selektierte Objekte&#039;&#039;. Probieren Sie die verschiedenen Maussteuerfunktionen aus.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(2) Benennen Sie in der Szene &#039;&#039;Objekt 02&#039;&#039; in das Objekt um, als welches Sie es erkannt haben! (s. dazu unter Punkt 4: Objektverwaltung)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(3) Blenden Sie das Objekt &#039;&#039;Kugel&#039;&#039; aus! (s. dazu unter Punkt 4: Objektverwaltung, Brillensymbol)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Navigat_Objbew_Ue1.jpg| ]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== &amp;lt;span style=&amp;quot;color:#FF6600&amp;quot;&amp;gt;Übungsbeispiel &#039;&#039;Navigation_Objektbewegung_Ü2-1&#039;&#039;&amp;lt;/span&amp;gt; ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Übungsziel:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- Festigung von Fertigkeiten aus Ü1&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- Umgang mit ersten Objekttransformationen in verschiedenen Interkations-Modi&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- Anwendung von Funktionalitäten in der Objektverwaltung: Erstellung von Objekthierarchien&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Hinweis:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bitte beachten Sie, dass &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;ema&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; KEIN 3D-Modellierungsprogramm/ CAD-System ist, sondern standardmäßig fertige Umgebungsmodelle, die zuvor in einem geeigneten System erzeugt, in dae-Format gewandelt und in &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;ema&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; eingefügt wurden, im &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;ema&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; höchstens um einfache Geometrien ergänzt werden. Für ein Minimum an Objekt-Interaktionen stehen daher im &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;ema&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; einfache Funktionen zur Verfügung. Diese orientieren sich am sinnvollen  Abstraktionsgrad und an einer effizienten Arbeitsweise. Für die Untersuchungen im &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;ema&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; sind keine detailliert ausgestalteten Geometriemodelle erforderlich.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Gegeben:&#039;&#039;&#039; Ausgangsdatei &#039;&#039;021_Projekt_Navig_Objektbew_Start.ema&#039;&#039; und ein emaGeometry-Ordner mit dae-Objekten&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Beginn:&#039;&#039;&#039; Projekt laden … → &#039;&#039;021_Projekt_Navig_Objektbew_Start.ema&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Ausgangssituation:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Es sind neben dem Bodenelement vier weitere Objekte vorhanden, welche zusammengesetzt das Symbol der Technischen Universität Dresden abbilden. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Navigat_Objbew_Ue21.jpg| ]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Aufgabe:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(1) Zusammensetzen des TU-Dresden-Symbols über verschiedene Transformationsfunktionen nach eigener Wahl:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(a) freies Verschieben/Drehen der Objektteile (lediglich optisch kontrolliert)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(b) Numerische Änderung von Objektparametern&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(c) Nutzung von Layout-Helfern (z. B. Transformation Punkt auf Punkt, Fläche auf Fläche)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(2) Aufbau einer Objekthierarchie: die inneren drei Objekte (U-Form, Querbalken rechts, links) sollen dem äußeren Ring (Objekt Rahmen) als untergeordnete Objekte zugewiesen werden&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(3) Danach ist das Gesamtbild mittig auf dem Boden zu platzieren&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Vorgehen:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Zur Objekttransformation im Interaktions-Modus den &#039;&#039;Layout-Modus, lokales Koordinatensystem&#039;&#039; einstellen (s. dazu unter Punkt 2: Benutzeroberfläche)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;1(a) Freie Objektbewegung&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
* gewünschtes Objekt mittels Klick in der Szene oder über Namen in der Objektliste anwählen: am Objekt öffnet sich ein Koordinatensystem --&amp;gt; Nutzung verschiedener Optionen:&lt;br /&gt;
** Bewegung entlang einer Achse (x – rot, y – grün, z – blau)&lt;br /&gt;
** Bewegung in einer Ebene (x-Ebene - rot,...)&lt;br /&gt;
** Rotation um den Mittelpunkt entlang eines Kreisbogens&lt;br /&gt;
* entsprechende Achse, Ebene oder Kreisbogen mit Computermaus angeklickt halten und Objekt in gewünschte Richtung bewegen&lt;br /&gt;
* für feineres Verschieben Rastereinstellungen im Navigationsbereich unter Layout-Einstellungen verändern: Standardeinstellung 100 mm und 15° überschreiben --&amp;gt; kann auch auf einzelne Ebenen/ Achsen beschränkt werden&lt;br /&gt;
* Nutzung verschiedener Ansichten u. der Zoom-Funktion&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;1(b) Numerische Änderung von Objektparametern&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
In RK Objekte gewünschtes Objekt auswählen&lt;br /&gt;
* unter Grundparameter Änderung der Objektmatrix x, y, z [mm] oder x, y, z [°]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;1(c) Nutzung von Layout-Helfern&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
In RK Objekte gewünschtes Objekt auswählen und danach Layout-Helfer aussuchen: Punkt oder Fläche&lt;br /&gt;
* s. oben Interaktionsmodi für Objekttransformationen unter (C)&lt;br /&gt;
* vom zu platzierenden Objekt Bezugs-Punkt oder -Fläche markieren&lt;br /&gt;
* danach Punkt oder Fläche des Zielobjektes selektieren&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;2) Objekthierarchie:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
* RK Objekte &amp;gt; Baumansicht &amp;gt; Objekt „U-Form“ selektieren und unter „Rahmen“ einordnen&lt;br /&gt;
** dazu ausgewähltes Objekt zuerst selektieren (bewusst anklicken), danach bei gedrückter (linker) Maustaste in der Baumstruktur-Hierarchie verschieben (es erscheint ein Markierungsstrich)&lt;br /&gt;
[[Bild:Ue2-1_Bild1.gif| ]]&lt;br /&gt;
* Hinweis: Die Hierarchie kann auch eingestellt werden über Rechtsklick auf das Kindobjekt und nachfolgender Auswahl des Elternobjektes aus der Objektliste&lt;br /&gt;
[[Bild:Ue2-1_Bild2.gif| ]]&lt;br /&gt;
* Objekte „Querbalken“ analog handhaben&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;3) Verschieben Gesamtbild:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
* Eltern-Layout-Modus einstellen&lt;br /&gt;
* Objekt „Rahmen“ aus Baumstrukturansicht selektieren und so verschieben, dass das TU-Symbol ca. mittig auf dem Boden steht&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Ergebnisbild:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Ergebnis_Ue21.jpg| ]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== &amp;lt;span style=&amp;quot;color:#FF6600&amp;quot;&amp;gt;Übungsbeispiel &#039;&#039;Navigation_Objektbewegung_Ü2-2&#039;&#039;&amp;lt;/span&amp;gt; ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Übungsziel:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- selbständige Erstellung einer Objektumgebung unter Anwendung der in Ü1 und Ü2-1 erlangten Erkenntnisse&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Aufgabe:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Es ist die im Bild gezeigte Szene aufzubauen. Sie besteht aus einem Computertisch mit Bildschirm und Tastatur sowie einem Maus mit Mauspad. Dafür sind ema-Standard-Bibliotheksobjekte zu verwenden und geeignet zu platzieren. &amp;quot;Maus mit Mauspad&amp;quot; soll als externes dae-Einzelobjekt in die Umgebung eingebunden werden und ist eine Objektgruppe.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Ergebnis_Ue22.jpg| ]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Da der Tisch linksseitig Unterbauten aufweist, würde eine Person auf der rechten Tischseite sitzen. Das ist bei Objektplatzierung zu beachten.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Vorgehen:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(1) Anlegen eines neuen Simulationsprojektes unter: Datei --&amp;gt; Neues Projekt&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bezeichnung der Simulation: &amp;quot;Übung 22&amp;quot; --&amp;gt; Beschreibung: &amp;quot;GruppenNamen&amp;quot; (hier die &#039;&#039;Namen der Bearbeiter&#039;&#039; eintragen!)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Simulationsprojekt.jpg| ]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(2) Laden der Objekte in die Szene: RK Objekte&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(a) Bibliotheksobjekte: Einzelobjekte hinzufügen&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*&amp;gt; Einrichtung &amp;gt; Tische --&amp;gt; Tisch mit Schubkasten&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*&amp;gt;  Büroeinrichtung --&amp;gt; Bildschirm, Tastatur&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(b) Einzelobjekt aus Datei hinzufügen --&amp;gt; Maus mit Mauspad.dae&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Hinweis: beachte Pkt &#039;&#039;Dateityp und Ordnerstruktur&#039;&#039;&lt;br /&gt;
* Objekt &#039;&#039;mouse&#039;&#039; mit dem Objekt &#039;&#039;Mauspad&#039;&#039; verknüpfen --&amp;gt; s. dazu (2) Objekthierarchie unter Übungsbeispiel Navigation_Objektbewegung_Ü2-1&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:ObjBibl_Ue22.gif| ]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(3) Der Bildschirm ist rechtsseitig am hinteren Rand zum Tisch zu platzieren. Die Tastatur soll davor mit einem sinnvollen Abstand (Handballenauflage) zum vorderen Rand der Tischplatte angeordnet werden. Das Mauspad ist danach rechts neben der Tastatur zu platzieren. Der horizontale Abstand der Eltern-Koordinatensysteme von  Tastatur zu Mauspad soll exakt 100 mm betragen (sollte x-Koordinate sein). Damit Sie das problemlos einstellen können, beachten Sie den nächsten Schritt 4: verknüpfen Sie also erst alle auf dem Tisch befindlichen Objekte mit dem Tisch.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Bild_Ue22.gif| ]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(4) Es ist eine geeignete Objekthierarchie aufzubauen, die es ermöglicht, den Tisch mit allen darauf befindlichen Arbeitsmitteln im Raum zu transformieren. Daher sind Bildschirm, Tastatur und Maus mit Mauspad als Kind-Objekte mit dem Eltern-Objekt „Tisch“ zu verknüpfen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(5) Abschließend soll der Tisch auf die Welt-Koordinaten x= 2000 mm; y= 1000 mm verschoben, um z=90° gedreht und die Tastatur unsichtbar eingestellt werden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;div align=&amp;quot;center&amp;quot;&amp;gt; [[Planungsmethode_ema_:_Ueberblick_und_Workflow|←]] [[Ausgangsdaten_eines_Projektes|→]]&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Christiane Kamusella</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://ergotyping.de/index.php?title=Teilschritt_3_Ableitung_von_Elementarverrichtungen&amp;diff=2448</id>
		<title>Teilschritt 3 Ableitung von Elementarverrichtungen</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://ergotyping.de/index.php?title=Teilschritt_3_Ableitung_von_Elementarverrichtungen&amp;diff=2448"/>
		<updated>2019-04-16T13:38:23Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Christiane Kamusella: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;diese Seite befindet sich im Aufbau&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Ausgangsdaten_eines_Projektes|&amp;lt;big&amp;gt;↑&amp;lt;/big&amp;gt; zurück zu Ausgangsdaten eines Projektes]]&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-----------------------------------------------------------------------&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:&amp;lt;big&amp;gt;1. [[Uebungsbeispiel_Paketannahme|Uebungsbeispiel Paketannahme]]&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:&amp;lt;big&amp;gt;2. [[Uebungsbeispiel_Palettierung_Steine|Uebungsbeispiel Palettierung Steine]]&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:&amp;lt;big&amp;gt;3. [[Uebungsbeispiel_Logistikzentrum|Uebungsbeispiel Logistikzentrum]]&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:&amp;lt;big&amp;gt;4. [[Uebungsbeispiel_Montage|Uebungsbeispiel Montage]]&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
:&amp;lt;big&amp;gt;5. [[Uebungsbeispiel_Reifendemontage|Uebungsbeispiel Reifendemontage]]&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Christiane Kamusella</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://ergotyping.de/index.php?title=Teilschritt_3_Ableitung_von_Elementarverrichtungen&amp;diff=2447</id>
		<title>Teilschritt 3 Ableitung von Elementarverrichtungen</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://ergotyping.de/index.php?title=Teilschritt_3_Ableitung_von_Elementarverrichtungen&amp;diff=2447"/>
		<updated>2019-04-16T13:37:27Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Christiane Kamusella: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;diese Seite befindet sich im Aufbau&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Ausgangsdaten_eines_Projektes|&amp;lt;big&amp;gt;↑&amp;lt;/big&amp;gt; zurück zu Ausgangsdaten eines Projektes]]&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:&amp;lt;big&amp;gt;1. [[Uebungsbeispiel_Paketannahme|Uebungsbeispiel Paketannahme]]&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:&amp;lt;big&amp;gt;2. [[Uebungsbeispiel_Palettierung_Steine|Uebungsbeispiel Palettierung Steine]]&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:&amp;lt;big&amp;gt;3. [[Uebungsbeispiel_Logistikzentrum|Uebungsbeispiel Logistikzentrum]]&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:&amp;lt;big&amp;gt;4. [[Uebungsbeispiel_Montage|Uebungsbeispiel Montage]]&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
:&amp;lt;big&amp;gt;5. [[Uebungsbeispiel_Reifendemontage|Uebungsbeispiel Reifendemontage]]&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Christiane Kamusella</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://ergotyping.de/index.php?title=Digitale_Prozessergonomie_am_Beispiel_eines_Planungs-_und_Gestaltungswerkzeugs&amp;diff=2446</id>
		<title>Digitale Prozessergonomie am Beispiel eines Planungs- und Gestaltungswerkzeugs</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://ergotyping.de/index.php?title=Digitale_Prozessergonomie_am_Beispiel_eines_Planungs-_und_Gestaltungswerkzeugs&amp;diff=2446"/>
		<updated>2019-04-16T13:35:00Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Christiane Kamusella: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Diese Seite befindet sich im Aufbau&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;div align=&amp;quot;center&amp;quot;&amp;gt;[http://tu-dresden.de/die_tu_dresden/fakultaeten/fakultaet_maschinenwesen/itla/arbeitswissenschaft &#039;&#039;&#039;Autor: Dr.-Ing. Christiane Kamusella&#039;&#039;&#039;]&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die nachfolgenden Tutorials sind Grundlage für Übungsbausteine innerhalb einer Lehrveranstaltung &amp;quot;Ergonomie&amp;quot;, deren Ausrichtung prozessorientiert ist [http://tu-dresden.de/die_tu_dresden/fakultaeten/fakultaet_maschinenwesen/itla/arbeitswissenschaft &#039;&#039;&#039;s. Studium - Professur für Arbeitswissenschaft am Institut für Technische Logistik und Arbeitssysteme der TU Dresden&#039;&#039;&#039;].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Im Rahmen der &#039;&#039;&#039;Übung Ergonomie&#039;&#039;&#039; erlangen die Studierenden Kenntnisse zu Potential und Anwendungsmöglichkeiten &#039;&#039;&#039;digitaler Planungs- und Gestaltungswerkzeuge im Umfeld der Digitalen Fabrik&#039;&#039;&#039;. Der Fokus liegt dabei auf ergonomischen Problemlösungsprozessen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Das methodische Vorgehen einer digitalen Ergonomiebewertung geplanter Prozessabläufe wird am Beispiel der &#039;&#039;&#039;Planungsmethode &amp;quot;Editor menschlicher Arbeit ema&amp;quot;&#039;&#039;&#039; vermittelt. Die &#039;&#039;&#039;wissensbasierte 3D-Softwarelösung &#039;&#039;ema&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; ist ein Produkt des Unternehmens imk automotive GmbH [http://www.imk-automotive.de/ &#039;&#039;&#039;imk automotive GmbH: s. Homepage&#039;&#039;&#039;] und dient der ergonomisch abgesicherten Planung von Fertigungsprozessen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Über aktive Anwendung konkreter Funktionen im Umgang mit der Software ema lernen die Studierenden den Entwicklungsstand heutiger Humansimulationen am Beispiel kennen und entwickeln eigene Vorstellungen zu Wert und Nutzen solcher Technologien.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Übung setzt, zumindest zum Verständnis der Ergonomieaspekte, Grundlagen der Prozessergonomie voraus, welche in der Vorlesung vermittelt werden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
----&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;big&amp;gt;1. [[Einleitung_und_Zielstellung|Einleitung und Zielstellung]]&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;big&amp;gt;2. [[Planungsmethode_ema_:_Ueberblick_und_Workflow|Planungsmethode &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;ema&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;: Überblick und Workflow]]&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;big&amp;gt;3. [[Benutzeroberflaeche: Kurzuebersicht|Benutzeroberfläche: Kurzübersicht]]&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;big&amp;gt;4. [[Ausgangsdaten_eines_Projektes|Ausgangsdaten eines Projektes]]&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;big&amp;gt;5. [[Erstellung_eines_digitalen_3D-Modells_des_Arbeitssystems|Erstellung eines digitalen 3D-Modells des Arbeitssystems]]&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;big&amp;gt;6. [[Virtuelle_Umsetzung_von_Arbeitsverrichtungen|Virtuelle Umsetzung von Arbeitsverrichtungen]]&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;big&amp;gt;7. [[Zufuehrung_des_Verrichtungsmodells_zum_Simulationsmodell|Zuführung des Verrichtungsmodells zum Simulationsmodell]]&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;big&amp;gt;8. [[xxx|xxx]]&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;hier geht es demnächst weiter....&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Christiane Kamusella</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://ergotyping.de/index.php?title=Uebungsbeispiel_Reifendemontage&amp;diff=2445</id>
		<title>Uebungsbeispiel Reifendemontage</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://ergotyping.de/index.php?title=Uebungsbeispiel_Reifendemontage&amp;diff=2445"/>
		<updated>2019-04-16T13:33:53Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Christiane Kamusella: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Teilschritt_3_Ableitung_von_Elementarverrichtungen|&amp;lt;big&amp;gt;↑&amp;lt;/big&amp;gt; zurück zu Teilschritt 3: Ableitung von Elementarverrichtungen]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;div align=&amp;quot;center&amp;quot;&amp;gt;[http://tu-dresden.de/die_tu_dresden/fakultaeten/fakultaet_maschinenwesen/itla/arbeitswissenschaft &#039;&#039;&#039;Autor: Dr.-Ing. Christiane Kamusella&#039;&#039;&#039;]&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;big&amp;gt;&#039;&#039;&#039;&amp;lt;big&amp;gt;Übungsziel:&amp;lt;/big&amp;gt;&#039;&#039;&#039;&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- Umgang mit/ Kennenlernen der Verrichtungsbibliothek von ema&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- Erkennen des erforderlichen Abstraktionsgrads bei Aufbereitung technologischer Verrichtungen&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- Erkennen der Gliederungstiefe und notwendiger Teilverrichtungen&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;big&amp;gt;&#039;&#039;&#039;&amp;lt;big&amp;gt;Gegeben:&amp;lt;/big&amp;gt;&#039;&#039;&#039;&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
♦ &#039;&#039;&#039;&amp;lt;big&amp;gt;Skizze zum Arbeitssystem&amp;lt;/big&amp;gt;&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Reifendemontage_Arbsystem.gif| ]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Reifenabmessung: Innenradius 80 mm Außenradius: 250 mm&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Reifen-Montiermaschine: 650 x 650 x 650 mm&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(1): Plattformwagen&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(2): Großladungsträger mit Reifen&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(3): Tisch mit Schubkastem&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(4), (5): Werker und Hilfskraft&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(6): Pedal an Reifen-Montiermaschine&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(7): Abdrückschaufel (Ersatzobjekt: Drehmomentschlüssel)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(8): Ventilausdreher (Ersatzobjekt: Schraubendreher)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(9): Spachtel (Ersatzobjekt: Feile)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(10): Elektroradierer (Ersatzobjekt: Akkuschrauber)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
♦ &#039;&#039;&#039;&amp;lt;big&amp;gt;Arbeitsvorgänge&amp;lt;/big&amp;gt;&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Hinweis: Die Demontage des Reifengummis von der Alufelge läuft in detaillierteren Schritten ab. Die Vorgänge werden hier in der Beschreibung und Simulationsumsetzung stark vereinfacht.&lt;br /&gt;
* Werker (4) läuft zum Plattformwagen und schiebt ihn zum Großladungsträger (2);&lt;br /&gt;
* Entnahme eines Reifens und Ablage auf dem Plattformwagen&lt;br /&gt;
* Wagen zum Tisch (3) bringen&lt;br /&gt;
* Reifen entnehmen und flach auf dem Tisch ablegen&lt;br /&gt;
* Hilfskraft (5) stellt Reifen senkrecht auf der Tischfläche und stützt den Reifen&lt;br /&gt;
* Werker (4) lässt mittels Ventilausdreher (8) die Luft aus dem Reifen&lt;br /&gt;
* Werker (4) entfernt mittels Spachtel Auswuchtgewichte an der Felge&lt;br /&gt;
* Werker (4) entfernt mittels Radierer die Klebereste (der entfernten Auswuchtgewichte) auf der Felge&lt;br /&gt;
* Hilfskraft (5) trägt den Reifen zur Reifen-Montiermaschine und setzt ihn rechtsseitig auf dem Boden senkrecht ab&lt;br /&gt;
* Hilfskraft (5) lockert den Reifengummi mittels Abdrückschaufel an der Felge (normalerweise wird dazu gleichzeitig mit dem linken Fuß ein Pedal gedrückt, welcher die Abdrückschaufel in Gang setzt)&lt;br /&gt;
* Hilfskraft (5) setzt den Reifen flach auf die Reifenhalterung der Reifen-Montiermaschine auf&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
--&amp;gt; alle weiteren Vorgänge entfallen im Beispiel&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;big&amp;gt;&#039;&#039;&#039;&amp;lt;big&amp;gt;Aufgabe:&amp;lt;/big&amp;gt;&#039;&#039;&#039;&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Erstellen Sie eine möglichst vollständige Liste der ema-Elementarverrichtungen für eine spätere digitale Umsetzung der Arbeitsabläufe in einem Verrichtungsmodell.&lt;br /&gt;
Stellen Sie die Verrichtungen der ema-Prozesssprache Ihrer eigenen sinnvollen Benennung in einer Tabelle gegenüber:&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot; border=&amp;quot;1&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! Verrichtungstyp (ema-Bibliothek)&lt;br /&gt;
! Name der Verrichtung (individuell festgelegt)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| z. B. Laufen&lt;br /&gt;
| z. B. Laufen zum Wagen&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;big&amp;gt;Zur besseren Vorstellung des Ablaufs s. Video Reifendemontage.&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot; border=&amp;quot;1&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Bild:Reifendemontage_T1.gif|frame|center|Video: [http://www.ergotyping.net/images/Reifendemontage_T1.mp4 Reifendemontage_T1]]]&lt;br /&gt;
|[[Bild:Reifendemontage_T2.gif|frame|center|Video: [http://www.ergotyping.net/images/Reifendemontage_T2.mp4 Reifendemontage_T2]]]&lt;br /&gt;
|[[Bild:Reifendemontage_T3.gif|frame|center|Video: [http://www.ergotyping.net/images/Reifendemontage_T3.mp4 Reifendemontage_T3]]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Christiane Kamusella</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://ergotyping.de/index.php?title=Uebungsbeispiel_Montage&amp;diff=2444</id>
		<title>Uebungsbeispiel Montage</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://ergotyping.de/index.php?title=Uebungsbeispiel_Montage&amp;diff=2444"/>
		<updated>2019-04-16T13:33:33Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Christiane Kamusella: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Teilschritt_3_Ableitung_von_Elementarverrichtungen|&amp;lt;big&amp;gt;↑&amp;lt;/big&amp;gt; zurück zu Teilschritt 3: Ableitung von Elementarverrichtungen]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;div align=&amp;quot;center&amp;quot;&amp;gt;[http://tu-dresden.de/die_tu_dresden/fakultaeten/fakultaet_maschinenwesen/itla/arbeitswissenschaft &#039;&#039;&#039;Autor: Dr.-Ing. Christiane Kamusella&#039;&#039;&#039;]&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;big&amp;gt;&#039;&#039;&#039;&amp;lt;big&amp;gt;Übungsziel:&amp;lt;/big&amp;gt;&#039;&#039;&#039;&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- Umgang mit/ Kennenlernen der Verrichtungsbibliothek von ema&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- Erkennen des erforderlichen Abstraktionsgrads bei Aufbereitung technologischer Verrichtungen&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- Erkennen der Gliederungstiefe und notwendiger Teilverrichtungen&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;big&amp;gt;&#039;&#039;&#039;&amp;lt;big&amp;gt;Gegeben:&amp;lt;/big&amp;gt;&#039;&#039;&#039;&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
♦ &#039;&#039;&#039;&amp;lt;big&amp;gt;Skizze zum Arbeitssystem&amp;lt;/big&amp;gt;&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Montage_Arbsystem.gif| ]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Kistenabmessung: Kantenlänge 300 mm Deckelabmessung: Kantenlänge Grundfläche 300 mm; Dicke: 20 mm&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(1): Mensch Podest 3000x1500&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(2): Regal mit 8 Regalböden 1000x3000x3500&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(3): Behälter 1000x700x1000&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(4): Tisch mit Schubkasten&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(5): Ablageregal mit Kleinladungsträger (KLT)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(6): KLT mit 4 Schrauben (Zylinderkopfschraube 10x40)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(7): Elektroschrauber und Schrauberhaltung&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
♦ &#039;&#039;&#039;&amp;lt;big&amp;gt;Arbeitsvorgänge&amp;lt;/big&amp;gt;&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Deckelverschraubung auf einer würfelförmigen Kiste; Ablage der Kiste seitlich in einem Behälter&lt;br /&gt;
* Kiste über Podest (1) aus dem oberen Regalfach (2) holen, zum Tisch (4) bringen und dort abstellen (beidhändige Ausführung)&lt;br /&gt;
* Deckel aus unteren Fächern der Regalrückseite (2) holen, zum Tisch (4) bringen und auf Kiste platzieren (beidhändig)&lt;br /&gt;
* Aus KLT (5, 6) mit linker Hand eine Schraube greifen, Schrauber rechtshändisch aufnehmen (7) und Schraubvorgang ausführen&lt;br /&gt;
* Wiederholung für drei weitere Schrauben&lt;br /&gt;
* Schrauber ablegen (7)&lt;br /&gt;
* Oberflächenkontrolle: Wischbewegung der Hand über die Deckeloberfläche&lt;br /&gt;
* Montierte Kiste seitlich im Behälter (3) absetzen (beidhändig)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;big&amp;gt;&#039;&#039;&#039;&amp;lt;big&amp;gt;Aufgabe:&amp;lt;/big&amp;gt;&#039;&#039;&#039;&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Erstellen Sie eine möglichst vollständige Liste der ema-Elementarverrichtungen für eine spätere digitale Umsetzung der Arbeitsabläufe in einem Verrichtungsmodell.&lt;br /&gt;
Stellen Sie die Verrichtungen der ema-Prozesssprache Ihrer eigenen sinnvollen Benennung in einer Tabelle gegenüber:&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot; border=&amp;quot;1&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! Verrichtungstyp (ema-Bibliothek)&lt;br /&gt;
! Name der Verrichtung (individuell festgelegt)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| z. B. Laufen&lt;br /&gt;
| z. B. Laufen zum Podest&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;big&amp;gt;Zur besseren Vorstellung des Ablaufs s. Video Montage.&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot; border=&amp;quot;1&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Bild:Beispiel_Montage.gif|frame|left|Video: [http://www.ergotyping.net/images/Beispiel_Montage.mp4 Beispiel_Montage]]]&lt;br /&gt;
|[[Bild:Beispiel_Montage2.gif|frame|left|Video: [http://www.ergotyping.net/images/Beispiel_Montage2.mp4 Beispiel_Montage_Detail Schrauben]]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Christiane Kamusella</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://ergotyping.de/index.php?title=Uebungsbeispiel_Logistikzentrum&amp;diff=2443</id>
		<title>Uebungsbeispiel Logistikzentrum</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://ergotyping.de/index.php?title=Uebungsbeispiel_Logistikzentrum&amp;diff=2443"/>
		<updated>2019-04-16T13:33:17Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Christiane Kamusella: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Teilschritt_3_Ableitung_von_Elementarverrichtungen|&amp;lt;big&amp;gt;↑&amp;lt;/big&amp;gt; zurück zu Teilschritt 3: Ableitung von Elementarverrichtungen]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;div align=&amp;quot;center&amp;quot;&amp;gt;[http://tu-dresden.de/die_tu_dresden/fakultaeten/fakultaet_maschinenwesen/itla/arbeitswissenschaft &#039;&#039;&#039;Autor: Dr.-Ing. Christiane Kamusella&#039;&#039;&#039;]&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;big&amp;gt;&#039;&#039;&#039;&amp;lt;big&amp;gt;Übungsziel:&amp;lt;/big&amp;gt;&#039;&#039;&#039;&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- Umgang mit/ Kennenlernen der Verrichtungsbibliothek von ema&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- Erkennen des erforderlichen Abstraktionsgrads bei Aufbereitung technologischer Verrichtungen&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- Erkennen der Gliederungstiefe und notwendiger Teilverrichtungen&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;big&amp;gt;&#039;&#039;&#039;&amp;lt;big&amp;gt;Gegeben:&amp;lt;/big&amp;gt;&#039;&#039;&#039;&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
♦ &#039;&#039;&#039;&amp;lt;big&amp;gt;Skizze zum Arbeitssystem&amp;lt;/big&amp;gt;&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Logisitkzentrum_Arbsystem.gif| ]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
♦ &#039;&#039;&#039;&amp;lt;big&amp;gt;Arbeitsvorgänge&amp;lt;/big&amp;gt;&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
*  Warenentnahme nach einem Pick by Scan-Verfahren aus Regal (1) oder Regal (2)  oder aus dem Behälter (3) oder Behälter (4)&lt;br /&gt;
* in Behälter (3) befinden sich zwei Kleinladungsträger (Objekt KLT) unten/oben links hinten&lt;br /&gt;
* in Behälter (4) befinden sich zwei Kleinladungsträger KLT unten/oben rechts vorn&lt;br /&gt;
* Scannen der entnommenen Ware (6), Transport und Ablage auf dem Wagen (5)&lt;br /&gt;
Hinweis: das Scannen ist im Video nicht gezeigt. Ebenso werden im Video nicht alle KLT (vereinfacht als &#039;&#039;Ware&#039;&#039;) aus Regalen/ Behältern entnommen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;big&amp;gt;&#039;&#039;&#039;&amp;lt;big&amp;gt;Aufgabe:&amp;lt;/big&amp;gt;&#039;&#039;&#039;&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Erstellen Sie eine möglichst vollständige Liste der ema-Elementarverrichtungen für eine spätere digitale Umsetzung der Arbeitsabläufe in einem Verrichtungsmodell.&lt;br /&gt;
Stellen Sie die Verrichtungen der ema-Prozesssprache Ihrer eigenen sinnvollen Benennung in einer Tabelle gegenüber:&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot; border=&amp;quot;1&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! Verrichtungstyp (ema-Bibliothek)&lt;br /&gt;
! Name der Verrichtung (individuell festgelegt)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| z. B. Laufen&lt;br /&gt;
| z. B. Laufen zum Wagen&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Zur besseren Vorstellung des Ablaufs s. Video Logistikzentrum.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Beispiel_Logistikzentrum.gif|frame|left|Video: [http://www.ergotyping.net/images/Beispiel_Logistikzentrum.mp4 Beispiel_Logistikzentrum]]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Christiane Kamusella</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://ergotyping.de/index.php?title=Uebungsbeispiel_Palettierung_Steine&amp;diff=2442</id>
		<title>Uebungsbeispiel Palettierung Steine</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://ergotyping.de/index.php?title=Uebungsbeispiel_Palettierung_Steine&amp;diff=2442"/>
		<updated>2019-04-16T13:32:50Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Christiane Kamusella: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Teilschritt_3_Ableitung_von_Elementarverrichtungen|&amp;lt;big&amp;gt;↑&amp;lt;/big&amp;gt; zurück zu Teilschritt 3: Ableitung von Elementarverrichtungen]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;div align=&amp;quot;center&amp;quot;&amp;gt;[http://tu-dresden.de/die_tu_dresden/fakultaeten/fakultaet_maschinenwesen/itla/arbeitswissenschaft &#039;&#039;&#039;Autor: Dr.-Ing. Christiane Kamusella&#039;&#039;&#039;]&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;big&amp;gt;&#039;&#039;&#039;&amp;lt;big&amp;gt;Übungsziel:&amp;lt;/big&amp;gt;&#039;&#039;&#039;&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- Umgang mit/ Kennenlernen der Verrichtungsbibliothek von ema&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- Erkennen des erforderlichen Abstraktionsgrads bei Aufbereitung technologischer Verrichtungen&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- Erkennen der Gliederungstiefe und notwendiger Teilverrichtungen&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;big&amp;gt;&#039;&#039;&#039;&amp;lt;big&amp;gt;Gegeben:&amp;lt;/big&amp;gt;&#039;&#039;&#039;&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
♦ &#039;&#039;&#039;&amp;lt;big&amp;gt;Skizze zum Arbeitssystem&amp;lt;/big&amp;gt;&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Palettierung Steine_Arbsystem.gif| ]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
♦ &#039;&#039;&#039;&amp;lt;big&amp;gt;Arbeitsvorgänge&amp;lt;/big&amp;gt;&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
* zwei Dachsteine (Quader) auf einem Transportband übereinander stapeln (1) --&amp;gt; Dachstein links1 auf Dachstein rechts1&lt;br /&gt;
* Dachsteinstapel entnehmen (2) und in Gitterbox 1 (bei 3) unten links einschichten (Ersatzgeometrien: geoemtrisches Primitiv Quader für unterste, oberste Stapelpositionen in der Gitterbox)&lt;br /&gt;
* Dachsteinstapel ausrichten und zum Transportband zurücklaufen&lt;br /&gt;
* erneut zwei Dachsteine übereinander stapeln (1) --&amp;gt; Dachstein links2 auf Dachstein rechts2 (Hinweis: Dachsteinquader links/rechts doppeln, gleiche Position und über Namen unterscheiden)&lt;br /&gt;
* Dachsteinstapel entnehmen (2) und in Gitterbox 1 (bei 3) oben rechts einschichten&lt;br /&gt;
* zu Gitterbox 2 (bei 4) laufen und Inhalt prüfen&lt;br /&gt;
* Volle Gitterbox 2 mittels Gabelhubwagen (5) aufnehmen und zu Ort X bringen (6)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;big&amp;gt;&#039;&#039;&#039;&amp;lt;big&amp;gt;Aufgabe:&amp;lt;/big&amp;gt;&#039;&#039;&#039;&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Erstellen Sie eine möglichst vollständige Liste der ema-Elementarverrichtungen für eine spätere digitale Umsetzung der Arbeitsabläufe in einem Verrichtungsmodell.&lt;br /&gt;
Stellen Sie die Verrichtungen der ema-Prozesssprache Ihrer eigenen sinnvollen Benennung in einer Tabelle gegenüber:&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot; border=&amp;quot;1&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! Verrichtungstyp (ema-Bibliothek)&lt;br /&gt;
! Name der Verrichtung (individuell festgelegt)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| z. B. Laufen&lt;br /&gt;
| z. B. Laufen zum Transportband&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;big&amp;gt;Zur besseren Vorstellung des Ablaufs s. Video Palettierung Steine.&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot; border=&amp;quot;1&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Bild:Beispiel_Palettierung Steine.gif|frame|left|Video: [http://www.ergotyping.net/images/Beispiel_Palettierung_Steine.mp4 Beispiel_Palettierung Steine]]]&lt;br /&gt;
|[[Bild:Beispiel_Palettierung Steine2.gif|frame|left|Video: [http://www.ergotyping.net/images/Beispiel_Palettierung_Steine2.mp4 Beispiel_Palettierung Steine_Detail]]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Christiane Kamusella</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://ergotyping.de/index.php?title=Uebungsbeispiel_Paketannahme&amp;diff=2441</id>
		<title>Uebungsbeispiel Paketannahme</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://ergotyping.de/index.php?title=Uebungsbeispiel_Paketannahme&amp;diff=2441"/>
		<updated>2019-04-16T13:32:05Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Christiane Kamusella: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Teilschritt_3_Ableitung_von_Elementarverrichtungen|&amp;lt;big&amp;gt;↑&amp;lt;/big&amp;gt; zurück zu Teilschritt 3: Ableitung von Elementarverrichtungen]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;div align=&amp;quot;center&amp;quot;&amp;gt;[http://tu-dresden.de/die_tu_dresden/fakultaeten/fakultaet_maschinenwesen/itla/arbeitswissenschaft &#039;&#039;&#039;Autor: Dr.-Ing. Christiane Kamusella&#039;&#039;&#039;]&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
&amp;lt;big&amp;gt;&#039;&#039;&#039;&amp;lt;big&amp;gt;Übungsziel:&amp;lt;/big&amp;gt;&#039;&#039;&#039;&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- Umgang mit/ Kennenlernen der Verrichtungsbibliothek von ema&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- Erkennen des erforderlichen Abstraktionsgrads bei Aufbereitung technologischer Verrichtungen&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- Erkennen der Gliederungstiefe und notwendiger Teilverrichtungen&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;big&amp;gt;&#039;&#039;&#039;&amp;lt;big&amp;gt;Gegeben:&amp;lt;/big&amp;gt;&#039;&#039;&#039;&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
♦ &#039;&#039;&#039;&amp;lt;big&amp;gt;Skizze zum Arbeitssystem - Variante 1&amp;lt;/big&amp;gt;&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Paketannahme_Arbsystem.gif| ]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
♦ &#039;&#039;&#039;&amp;lt;big&amp;gt;Skizze zum Arbeitssystem - Variante 2&amp;lt;/big&amp;gt;&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:PaketannahmeV2_Arbsystem.gif| ]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
♦ &#039;&#039;&#039;&amp;lt;big&amp;gt;Arbeitsvorgänge&amp;lt;/big&amp;gt;&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
* Paket annehmen (1)&lt;br /&gt;
* Paket öffnen (2) und Verpackungsmaterial entfernen (3), dieses seitlich in einen Behälter werfen (4)&lt;br /&gt;
* KLT mit Gerät (Ersatzgeometrie: geometrisches Primitiv Quader) auf Kontrolltisch umsetzen und Inhaltskontrolle (5)&lt;br /&gt;
* Waren in zentrales Datenbanksystem eintragen (6)&lt;br /&gt;
* KLT in Einzelregal am Ort (8) einsortieren  bzw. alternativ auf einen Materialwagen (7) ablegen&lt;br /&gt;
* Materialwagen zum Lager (Ersatzgeometrie: zwei quaderförmige Wände) bringen&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;big&amp;gt;&#039;&#039;&#039;&amp;lt;big&amp;gt;Aufgabe:&amp;lt;/big&amp;gt;&#039;&#039;&#039;&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Erstellen Sie eine möglichst vollständige Liste der ema-Elementarverrichtungen für eine spätere digitale Umsetzung der Arbeitsabläufe in einem Verrichtungsmodell.&lt;br /&gt;
Stellen Sie die Verrichtungen der ema-Prozesssprache Ihrer eigenen sinnvollen Benennung in einer Tabelle gegenüber:&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot; border=&amp;quot;1&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! Verrichtungstyp (ema-Bibliothek)&lt;br /&gt;
! Name der Verrichtung (individuell festgelegt)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| z. B. Objekt aufnehmen&lt;br /&gt;
| z. B. Kiste 1 aufnehmen&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Zur besseren Vorstellung des Ablaufs s. Video Paketannahme. Die Einsortierung von KLT im Regal ist dabei nicht gezeigt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Beispiel_Paketannahme.gif|frame|left|Video: [http://www.ergotyping.net/images/Beispiel_Paketannahme.mp4 Beispiel_Paketannahme]]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Christiane Kamusella</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://ergotyping.de/index.php?title=Teilschritt_3_Ableitung_von_Elementarverrichtungen&amp;diff=2440</id>
		<title>Teilschritt 3 Ableitung von Elementarverrichtungen</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://ergotyping.de/index.php?title=Teilschritt_3_Ableitung_von_Elementarverrichtungen&amp;diff=2440"/>
		<updated>2019-04-16T13:29:20Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Christiane Kamusella: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Ausgangsdaten_eines_Projektes|&amp;lt;big&amp;gt;↑&amp;lt;/big&amp;gt; zurück zu Ausgangsdaten eines Projektes]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Testseite&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
im Aufbau...&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:&amp;lt;big&amp;gt;1. [[Uebungsbeispiel_Paketannahme|Uebungsbeispiel Paketannahme]]&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:&amp;lt;big&amp;gt;2. [[Uebungsbeispiel_Palettierung_Steine|Uebungsbeispiel Palettierung Steine]]&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:&amp;lt;big&amp;gt;3. [[Uebungsbeispiel_Logistikzentrum|Uebungsbeispiel Logistikzentrum]]&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:&amp;lt;big&amp;gt;4. [[Uebungsbeispiel_Montage|Uebungsbeispiel Montage]]&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
:&amp;lt;big&amp;gt;5. [[Uebungsbeispiel_Reifendemontage|Uebungsbeispiel Reifendemontage]]&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Christiane Kamusella</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://ergotyping.de/index.php?title=Ausgangsdaten_eines_Projektes&amp;diff=2439</id>
		<title>Ausgangsdaten eines Projektes</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://ergotyping.de/index.php?title=Ausgangsdaten_eines_Projektes&amp;diff=2439"/>
		<updated>2019-04-16T13:25:49Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Christiane Kamusella: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;diese Seite befindet sich im Aufbau&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Digitale_Prozessergonomie_am_Beispiel_eines_Planungs-_und_Gestaltungswerkzeugs|&amp;lt;big&amp;gt;↑&amp;lt;/big&amp;gt; zurück zur Hauptseite Digitale Prozessergonomie]] &amp;lt;div align=&amp;quot;center&amp;quot;&amp;gt; [[Benutzeroberflaeche:_Kurzuebersicht |←]]&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die digitale Untersuchung eines Prozessablaufs in &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;ema&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; beinhaltet gemäß Workflow im ersten Schritt:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 &amp;lt;span style=&amp;quot;color:#FF6600&amp;quot;&amp;gt; &#039;&#039;&#039;Ermittlung und Aufbereitung von Ausgangsdaten des Projektes&#039;&#039;&#039;&amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
 Daten zum Arbeitssystem: Zielpopulation; Arbeitsmittel, Arbeitsgegenstände; Ermittlung der Vorgangsfolge, d. h. der Folge von Vorgangsschritten&lt;br /&gt;
 Modellbildung der Arbeitsplätze des Arbeitssystems&lt;br /&gt;
 a) Erzeugung von 3D-Geometriemodellen in CAD-Systemen&lt;br /&gt;
 b) Festlegung weiterer Geometrien und der Abmessungen als/ aus &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;ema&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;-Bibliotheksobjekt&lt;br /&gt;
 c) Aufbereitung der räumlich-zeitliche Abfolge von Tätigkeiten: Ableitung von Elementarverrichtungen&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:&amp;lt;big&amp;gt;1. [[Ausgangsdaten_und_Szenegeometrie|Ausgangsdaten und Szenegeometrie]]&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:&amp;lt;big&amp;gt;2. [[Teilschritt_1_Zusammenstellung_von_Daten_zum_Arbeitssystem|Teilschritt 1: Zusammenstellung von Daten zum Arbeitssystem]]&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:&amp;lt;big&amp;gt;3. [[Teilschritt_2_Ermittlung_der_raeumlich-zeitlichen_Abfolge_von_Taetigkeiten|Teilschritt 2: Ermittlung der räumlich-zeitlichen Abfolge von Tätigkeiten]]&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:&amp;lt;big&amp;gt;4. [[Teilschritt_3_Ableitung von Elementarverrichtungen|Teilschritt 3: Ableitung von Elementarverrichtungen]]&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;div align=&amp;quot;center&amp;quot;&amp;gt; [[Benutzeroberflaeche:_Kurzuebersicht |←]]&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Christiane Kamusella</name></author>
	</entry>
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