Показати скорочену інформацію

dc.contributor.authorСокольцов, А. О.uk
dc.contributor.authorАврунін, О. Г.uk
dc.contributor.authorSokoltsov, A. O.en
dc.contributor.authorAvrunin, O. G.en
dc.date.accessioned2026-06-30T13:09:22Z
dc.date.available2026-06-30T13:09:22Z
dc.date.issued2026
dc.identifier.citationСокольцов А. О., Аврунін О. Г. Аналіз дихальних циклів при проведенні риноманометрії для визначення витривалості під час фізичних навантажень // Оптико-електроннi iнформацiйно-енергетичнi технологiї. 2026. № 1. С. 211-219. URI: https://oeipt.vntu.edu.ua/index.php/oeipt/article/view/844.uk
dc.identifier.issn2311-2662
dc.identifier.urihttps://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/52138
dc.description.abstractThe paper presents an approach to assessing the level of undesirable loads in the RRG-100 pneumatic simulator using simulation modeling in MATLAB by solving a direct kinematics problem. An interactive interface has been developed that allows entering user anthropometric data; simulating bending angles in the joints. The finger geometries and the trajectory of the tip of the phalanx have been constructed using low-level graphics functions. It has been determined that the misalignment of the anatomical and mechanical axes of the device leads to the occurrence of undesirable loads. The proposed approach provides a basis for further development of individual adjustment systems for pneumatic simulators of the RRG-100 type.en
dc.description.abstractУ роботі представлено підхід до оцінки рівня небажаних навантажень у пневмотренажері RRG–100 засобами імітаційного моделювання в MATLAB шляхом розв&039;язання прямої задачі кінематики. Розроблено інтерактивний інтерфейс, що дозволяє вводити антропометричні дані користувача; імітувати кути згинання в суглобах. Побудовано геометрії пальця та траєкторії руху кінчика фаланги за допомогою функцій низькорівневої графіки. Визначено, що неспіввісність анатомічних та механічних осей пристрою призводить до виникнення небажаних навантажень. Запропонований підхід забезпечує базу для подальшої розробки систем індивідуального налаштування пневматичних тренажерів типу RRG-100.uk
dc.language.isouk_UAuk_UA
dc.publisherВНТУuk
dc.relation.ispartofОптико-електроннi iнформацiйно-енергетичнi технологiї. № 1 : 211-219.uk
dc.relation.urihttps://oeipt.vntu.edu.ua/index.php/oeipt/article/view/844
dc.subjectпневмотренажер RRG-100uk
dc.subjectнебажані навантаженняuk
dc.subjectMATLABen
dc.subjectімітаційне моделюванняuk
dc.subjectреабілітація кисті рукиuk
dc.subjectм'яка робототехнікаuk
dc.subjectпневматичний актуаторuk
dc.subjectнеспіввісністьuk
dc.subjectPneumatic trainer RRG 100e
dc.subjectunwanted loadsen
dc.subjectMATLABen
dc.subjectsimulation modelingen
dc.subjecthand rehabilitationen
dc.subjectsoft roboticsen
dc.subjectpneumatic actuatoren
dc.subjectincoherenceen
dc.titleАналіз дихальних циклів при проведенні риноманометрії для визначення витривалості під час фізичних навантаженьuk
dc.title.alternativeAnalysis of breathing cycles during rhinomanometry to determine endurance during physical exerciseen
dc.typeArticle, professional native edition
dc.typeArticle
dc.identifier.udc615.47
dc.relation.referencesПавлов С. В., Аврунін О. Г., Злепко С. М., Бодянський Є. В. та ін. Інтелектуальні технології в медичній діагностиці, лікуванні та реабілітації // Монографія [за редакцією С. Павлова, О. Авруніна]. Вінниця: ПП ТД «Едельвейс і К, 2019. 260 с.uk
dc.relation.referencesАврунін О. Г., Бодянський Є. В., Калашник М. В., Семенець В. В., Філатов В. О. Сучасні інтелектуальні технології функціональної медичної діагностики – Харків : ХНУРЕ, 2018. – 248 с. doi:10.30837/978-966-659-234-0.uk
dc.relation.referencesАврунін О. Г., Бодянський Є. В., Семенець В. В., Філатов В. О., Шушляпіна Н. О. Інформаційні технології підтримки прийняття рішень при визначенні порушень носового дихання. Харків : ХНУРЕ, 2018. 132 с. URL: https://doi.org/10.30837/978-966-659-235-7.uk
dc.relation.referencesСучасні методи діагностики респіраторно-ольфакторної функції: монографія / О.Г. Аврунін, Я.В. Носова, В.В. Семенець, В.О. Філатов, Н. О. Шушляпіна. Харків : ХНУРЕ, 2021. 150 с.uk
dc.relation.referencesDominguez-Rodriguez A, Abreu-Gonzalez P. Test 6-minute walk or ergospirometry in the treatment of cardiac resynchronization: friend or foe? Med Clin (Barc). 2017 Jan 20;148(2):95. English, Spanish. doi: 10.1016/j.medcli.2016.05.036.en
dc.relation.referencesPiotrowicz E, Zieliński T, Bodalski R, Rywik T, Dobraszkiewicz-Wasilewska B, Sobieszczańska-Małek M, Stepnowska M, Przybylski A, Browarek A, Szumowski Ł, Piotrowski W, PiotrowiczR. Home-based telemonitored Nordic walking training is well accepted, safe, effective and has high adherence among heart failure patients, including those with cardiovascular implantable electronic devices: a randomised controlled study. Eur J Prev Cardiol. 2015 Nov;22(11):1368-77. doi: 10.1177/2047487314551537.en
dc.relation.referencesOzemek C, McConnell TR, Guenette JA, Arena R. Clinical implications of cardiopulmonary exercise testing. World J Cardiol. 2016;8(9):572–581.en
dc.relation.referencesMcArdle, William & Katch, Frank & Katch, Victor. (2010). Exercise Physiology: Nutrition, Energy, and Human Performance. – Wolters Kluver. – 1010. – 1104 p.en
dc.relation.referencesGuyton AC, Hall JE. Textbook of Medical Physiology. 14th ed. Philadelphia (PA): Elsevier; 2020. – 1157 p.en
dc.relation.referencesIsmail, Husham Farouk, et al. The role of paranasal sinuses in the aerodynamics of the nasal cavities. International Journal of Life Science and Medical Research 2.3 (2012): 52-55.en
dc.relation.referencesTymkovych, O. Gryshkov, O. Avrunin, K. Selivanova, Y. Nosova, V. Mutsenko, et al., "Application of SOFA framework for physics-based simulation of deformable human anatomy of nasal cavity", IFMBE Proceedings, vol. 80, pp. 112-120, 2021.en
dc.relation.referencesAvrunin O. G., Tymkovych M. Y., Abdelhamid I. Y., Shushliapina N. O., Nosova Y. V., Semenets V. V.: Features of image segmentation of the upper respiratory tract for planning of rhinosurgical surgery. IEEE 39thInternational Conference on Electronics and Nanotechnology, ELNANO 2019, 485–488.en
dc.relation.referencesSelivanova, K. G., Avrunin, O. G., Tymkovych, M. Y., & Manhora, T. V. (2021). 3D Visualization of Human Body Internal Structures Surface During StereoEndoscopic Operations Using Computer Vision Techniques. Przegląd Elektrotechniczny, (9), 30–33.en
dc.relation.referencesBengtsson C, Jonsson L, Holmström M, Hellgren J, Franklin K, Gíslason T, Holm M, Johannessen A, Jõgi R, Schlünssen V, Janson C, Lindberg E. Incident Chronic Rhinosinusitis Is Associated With Impaired Sleep Quality: Results of the RHINE Study. J Clin Sleep Med. 2019 Jun 15;15(6):899-905. doi: 10.5664/jcsm.7846.en
dc.relation.referencesCole P. Contemporary rhinomanometry / P. Cole, R. Fenton // J Otolaryngol.– 2006. – No 35(2). – Р. – 83-87.en
dc.relation.referencesCilluffo, G., Zicari, A. M., Ferrante, G., Malizia, V., Fasola, S., Duse, M., . . . La Grutta, S. (2020). Assessing repeatability and reproducibility of anterior active rhinomanometry (AAR) in children. BMC Medical Research Methodology, 20(1) doi:10.1186/s12874-020-00969-1.en
dc.relation.referencesVogt, K. 4-Phase-Rhinomanometry Basics and Practice / K. Vogt, A. A. Jalowayski // Rhinology. –2010. – No 21. – P. 1–50.en
dc.relation.referencesThe value of bilateral simultaneous nasal spirometry in the assessment of patients undergoing septoplasty / G. Fyrmpas, D. Kyrmizakis, V. Vital, J. Constantinidis // Rhinology. – 2011. – No49(3). – P. 297-303.en
dc.relation.referencesClement, P. A. Standardisation Committee on Objective Assessment of the Nasal Airway. Consensus report on 2005. – No 43. – P. 169–179.en
dc.relation.referencesАврунин О.Г. Особливості дослідження носового дихання при фізичних навантаженнях / О.Г. Аврунін, Я.В. Носова, С.А. Худаєва. // Тези доповіді 5-й Всеукраїнської науково-практичної конференції «Здоров’я нації та вдосконалення фізкультурно-спортивної освіти в Україні».– 2018.– С. 117- 119.uk
dc.relation.referencesAvrunin, O. G., Nosova, Y. V., Paliy, V. G., Shushlyapina, N. O., Kalimoldayev, M., Komada, P., & Sagymbekova, A. (2017). Study of the air flow mode in the nasal cavity during a forced breath. Paper presented at the Proceedings of SPIE - the International Society for Optical Engineering, 10445 doi:10.1117/12.2280941.en
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.31649/1681-7893-2026-51-1-211-219
dc.identifier.orcidhttps://orcid.org/0009-0002-1562-6869
dc.identifier.orcidhttps://orcid.org/0000-0002-6312-687X


Файли в цьому документі

Thumbnail

Даний документ включений в наступну(і) колекцію(ї)

Показати скорочену інформацію