Der Functional Reach Test dient als dynamische Beurteilung der Gleichgewichtsgrenzen. Er misst die maximale Distanz, die ein Arbeiter nach vorne ausstrecken kann, während er seinen Körperschwerpunkt verlagert, ohne die Füße zu bewegen. Im Kontext von Sicherheitsschuhen quantifiziert dieser Test die Fähigkeit des Schuhs, eine stabile Auflagefläche bei gängigen industriellen Greifaufgaben aufrechtzuerhalten.
Dieser Test ist ein entscheidender Indikator für die integrierte Unterstützungsleistung eines Sicherheitsschuhs. Er bestätigt, dass das Schuhwerk einen sicheren Stabilitätsbereich aufrechterhalten kann, wenn ein Arbeiter sein Gewicht verlagert, um nach Objekten zu greifen.
Die Mechanik des Tests
Definition der Stabilitätsgrenze
Der Hauptzweck dieses Tests ist es, den am weitesten entfernten Punkt zu identifizieren, den ein Benutzer erreichen kann, ohne einen Schritt zu machen.
Diese spezifische Distanz repräsentiert die effektive Stabilitätsgrenze, die durch die Interaktion des Schuhs mit dem Boden bereitgestellt wird. Sie kartiert effektiv den sicheren "Bewegungskegel", den ein Arbeiter mit diesem speziellen Schuhwerk hat.
Verlagerung des Schwerpunkts
Um diesen Test erfolgreich zu absolvieren, muss der Träger deutlich nach vorne lehnen. Diese Aktion verlagert den Schwerpunkt des Körpers in Richtung der Zehen.
Der Sicherheitsschuh muss während dieser Verlagerung als zuverlässiger Anker dienen. Wenn dem Schuh die Unterstützung fehlt, ist der Träger gezwungen, einen Schritt nach vorne zu machen, um das Gleichgewicht wiederherzustellen, was bei dieser Distanz als Fehlschlag gilt.
Relevanz für die industrielle Sicherheit
Simulation gängiger Aufgaben
Der Functional Reach Test ist keine abstrakte Labormessung; er simuliert direkt den realen Arbeitsablauf.
Industriearbeiter greifen häufig nach Werkzeugen, Teilen oder Bedienelementen, während sie stationär stehen. Der Test demonstriert die Fähigkeit des Schuhwerks, diese routinemäßigen, aber potenziell gefährlichen Bewegungen zu unterstützen.
Bewertung der integrierten Unterstützung
Die Ergebnisse dienen als Metrik für die integrierte Unterstützungsleistung.
Anstatt nur eine einzelne Funktion wie Traktion isoliert zu testen, bewertet dieser Test, wie die gesamte Struktur des Schuhs den Fuß unter Last unterstützt. Er bestätigt, dass der Schuh die physische Belastung eines sich lehnenden Körpers bewältigen kann, ohne die Auflagefläche zu beeinträchtigen.
Verständnis des Umfangs und der Grenzen
Fokus auf vordere Stabilität
Es ist wichtig zu erkennen, dass dieser Test speziell auf das vorwärts gerichtete (anteriore) Greifen abzielt.
Obwohl er für Greifaufgaben entscheidend ist, misst er nicht unbedingt die seitliche (laterale) Stabilität oder das Gleichgewicht nach hinten. Er isoliert die spezifische Mechanik des Vorwärtslehnen gegen die Stützstruktur des Schuhs.
Das Mensch-Schuh-System
Der Test misst die kombinierte Leistung des Gleichgewichts des Arbeiters und der Stabilität des Schuhs.
Daher ist es eine Beurteilung der Interaktion zwischen dem Benutzer und der Ausrüstung. Er geht von einem grundlegenden menschlichen Gleichgewicht aus, um die Variable der Unterstützungsfähigkeit des Schuhwerks zu isolieren.
Die richtige Wahl für Ihr Ziel treffen
Berücksichtigen Sie bei der Bewertung von Sicherheitsschuhen anhand von Stabilitätsmetriken Ihre spezifische Arbeitsumgebung:
- Wenn Ihr Hauptaugenmerk auf stationärer Montage oder Fließbandarbeit liegt: Priorisieren Sie Schuhwerk mit hohen Functional Reach-Ergebnissen, um die Sicherheit bei häufigen, wiederholten Greifaufgaben zu maximieren.
- Wenn Ihr Hauptaugenmerk auf einem umfassenden Risikomanagement liegt: Nutzen Sie diese Metrik, um die "integrierte Unterstützungsleistung" zu überprüfen und sicherzustellen, dass der Schuh eine stabile Plattform für die Verlagerung des Schwerpunkts bietet.
Dieser Test verwandelt das Konzept der Stabilität in eine greifbare Metrik und stellt sicher, dass die Arbeiter auch am äußersten Rand ihrer Reichweite unterstützt werden.
Zusammenfassungstabelle:
| Metrikkategorie | Schwerpunkt | Industrielle Relevanz |
|---|---|---|
| Primäre Messung | Maximale Reichweite ohne Schritt | Definiert den sicheren "Bewegungskegel" für Arbeiter |
| Biomechanische Verlagerung | Vorwärts gerichtete Schwerpunktverlagerung (COG) | Validiert die Unterstützung und Verankerungsfähigkeit im Zehenbereich |
| Stabilitätstyp | Vordere (anteriore) Stabilität | Simuliert das Greifen nach Werkzeugen, Teilen oder Bedienelementen |
| Systembewertung | Integrierte Unterstützungsleistung | Bewertet die Synergie zwischen menschlichem Gleichgewicht und Schuhwerkstruktur |
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Referenzen
- S.-P. Cho, Won-Seob Shin. Effect of Shoelace Tightness in Safety Shoes on Static and Dynamic Balance and Gait Ability in Industrial Workers. DOI: 10.14474/ptrs.2024.13.4.416
Dieser Artikel basiert auch auf technischen Informationen von 3515 Wissensdatenbank .
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