Centre de Documentation Campus Montignies
Horaires :
Lundi : 8h-18h30
Mardi : 8h-18h30
Mercredi 9h-16h30
Jeudi : 8h-18h30
Vendredi : 8h-16h30
Votre centre de documentation fermera de 12h30 à 13h ce vendredi 28 juin et fermera à 14h30.
Dès ce lundi 1er juillet jusqu'au mercredi 10 juillet l'horaire du centre de documentation sera adapté :
Lundi 1er juillet : de 8h à 12h et de 12h30 à 16h
Mardi 2 juillet : de 8h à 12h15
Mercredi 3 juillet : de 9h à 12h et de 12h30 à 15h15
Jeudi 4 juillet : de 8h à 12h30 et de 13h à 18h30
Lundi 8 juillet : de 8h à 12h et de 12h30 à 16h
Mardi 9 juillet : de 8h à 12h15
Réouverture dès ce lundi 19 août.
Lundi : 8h-18h30
Mardi : 8h-18h30
Mercredi 9h-16h30
Jeudi : 8h-18h30
Vendredi : 8h-16h30
Votre centre de documentation fermera de 12h30 à 13h ce vendredi 28 juin et fermera à 14h30.
Dès ce lundi 1er juillet jusqu'au mercredi 10 juillet l'horaire du centre de documentation sera adapté :
Lundi 1er juillet : de 8h à 12h et de 12h30 à 16h
Mardi 2 juillet : de 8h à 12h15
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Jeudi 4 juillet : de 8h à 12h30 et de 13h à 18h30
Lundi 8 juillet : de 8h à 12h et de 12h30 à 16h
Mardi 9 juillet : de 8h à 12h15
Réouverture dès ce lundi 19 août.
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Détail de l'auteur
Auteur Chris HAYOT |
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Biomechanical modeling of the 3D center of mass trajectory during walking / Chris HAYOT in Science & motricité, 90 (2015/4)
[article]
Titre : Biomechanical modeling of the 3D center of mass trajectory during walking Titre original : Modélisation biomécanique de la trajectoire 3D du centre de masse au cours de la marche Type de document : texte imprimé Auteurs : Chris HAYOT ; Sophie SAKKA ; Vincent FOHANNO ; et al. Année de publication : 2015 Article en page(s) : p. 99-109 Langues : Français (fre) Anglais (eng) Mots-clés : Locomotion Biomécanique Résumé : Nous proposons dans cette étude un modèle pendule inversé 3D étendu pour la simulation de la trajectoire du centre de masse au cours de la marche. Nous considérons pour la phase de simple appui un pendule inversé 3D étendu intégrant le déplacement de son point de pivot, c’est-à-dire la translation du centre de pression. Le modèle introduit une modélisation de la phase de double appui à travers la cinématique 3D d’un pendule simple autour de son point de pivot mobile. Nos résultats montrent que l’introduction de la translation du centre de pression et celle du point de pivot en double appui dans le modèle diminue l’excursion verticale du centre de masse. Aussi, le modèle prédit remarquablement les déplacements latéraux du centre de masse quelque soit la combinaison vitesse de marche – longueur de pas – largeur de pas choisie par le sujet. Permalink : ./index.php?lvl=notice_display&id=42004
in Science & motricité > 90 (2015/4) . - p. 99-109[article] Biomechanical modeling of the 3D center of mass trajectory during walking = Modélisation biomécanique de la trajectoire 3D du centre de masse au cours de la marche [texte imprimé] / Chris HAYOT ; Sophie SAKKA ; Vincent FOHANNO ; et al. . - 2015 . - p. 99-109.
Langues : Français (fre) Anglais (eng)
in Science & motricité > 90 (2015/4) . - p. 99-109
Mots-clés : Locomotion Biomécanique Résumé : Nous proposons dans cette étude un modèle pendule inversé 3D étendu pour la simulation de la trajectoire du centre de masse au cours de la marche. Nous considérons pour la phase de simple appui un pendule inversé 3D étendu intégrant le déplacement de son point de pivot, c’est-à-dire la translation du centre de pression. Le modèle introduit une modélisation de la phase de double appui à travers la cinématique 3D d’un pendule simple autour de son point de pivot mobile. Nos résultats montrent que l’introduction de la translation du centre de pression et celle du point de pivot en double appui dans le modèle diminue l’excursion verticale du centre de masse. Aussi, le modèle prédit remarquablement les déplacements latéraux du centre de masse quelque soit la combinaison vitesse de marche – longueur de pas – largeur de pas choisie par le sujet. Permalink : ./index.php?lvl=notice_display&id=42004 Exemplaires (1)
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