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Target Force Level에 따른 악력의 주관적 평가 정확도
The Accuracy of Subjective Rating of Grip Strength Associated with Target Force Levels 원문보기

Journal of the Ergonomics Society of Korea = 大韓人間工學會誌, v.36 no.5, 2017년, pp.569 - 578  

공용구 (성균관대학교 산업공학과) ,  박동현 (인하대학교 산업경영공학과) ,  최경희 (성균관대학교 산업공학과) ,  신재민 (성균관대학교 산업공학과) ,  이주희 (성균관대학교 산업공학과) ,  이준협 (성균관대학교 산업공학과)

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

Objective: The purposes of this experiment are an analysis of accuracy between target force level and subjective rating for the Target Force Level and an analysis of the patterns of subjective rating depending on target force level when there is no feedback from males for analysis. Background: The s...

주제어

AI 본문요약
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문제 정의

  • 따라서 본 연구의 목적으로는, 성인 남성을 대상으로 어떠한 피드백도 제공하지 않았을 때, 악력에 대한 Target Force Level (%MVC)과Target Force Level에 따라 발휘 한 힘에 대한 주관적 평가(%MVC 수준)에 대한 정확도 분석 및 주관적 평가(%MVC)로써 Target Force Level (%MVC)에 따라 발휘한 악력을 구별 할 수 있는지에 대해 분석하고자 한다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
Borg scale 연구 방법 중 Grip-to-sclale 방법은? Borg scale을 사용하는 연구 방법은 주로 발휘한 힘과 Borg scale과의 관계에 대한 타당성의 연구가 주로 진행되는데, Borg scale 연구 방법은 "Grip to scale" 방법과 "Guided grip" 방법으로 나눌 수 있다. 첫번째 방법은 "Grip-to-scale" 방법으로 실험자는 피험자에게 Borg scale의 등급에 해당하는 Verbal anchor를 제공한 후, 피험자가 인지한 Verbal anchor 수준만큼의 힘을 발휘하여 비교하는 방법이다(Spielholz, 2006). "Grip-to-scale"을 사용한 선행 연구로는 Hampton et al.
운동 자각은 무엇인가? , 1991, 1994), 이러한 과도한 힘으로 인해 발생되는 근골격계 질환을 미리 예방하기 위해서는 실제 발휘한 힘에 직접적으로 관련이 있는 주관적 경험(Subjective experience)에 대한 이해가 있어야 한다. 또한, 이와 같이 실제 발휘한 힘에 대해 주관적으로 운동 강도를 평가하는 것을 운동 자각(Perceived exertion)이라고 부른다.
근골격계 질환의 주요 원인은? , 1993; Dubrowski and Carnahan, 2004). 그러나 이러한 작업 환경에서 작업자가 과도한 힘을 지속적으로 사용해야 하는 단순 반복적인 수동 작업을 수행하는 것이 근골격계의 주요 원인이며(Silverstein et al., 1986; Moore and Garg, 1994), 재활 치료 과정에서 발휘한 힘에 대한 주관적 경험이 회복하는데 큰 영향을 미침에도 불구하고(Hampton et al.
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참고문헌 (25)

  1. Bao, S., Spielholz, P., Howard, N. and Silverstein, B., Force measurement in filed ergonomic research and application, International Journal of Industrial Ergonomics, 39(2), 333-340, 2009. 

  2. Borg, G., Perceived exertion as an indicator of somatic stress, Scandinavian Journal of Rehabilitation Medicine, 2(2), 92, 1970. 

  3. Cafarelli, E., Peripheral contributions to the perception of effort, Medicine and Science in Sports and Exercise, 14(5), 382-389, 1982. 

  4. Dubrowski, A. and Carnahan, H., Grip force when grip moving cylinders, International Journal of Industrial Ergonomics, 34(2), 69-76, 2004. 

  5. Gurram, R., Gouw, G.J. and Rakheja, S., Grip pressure distribution under static and dynamic loading, Experimental Mechanics, 33(3), 169-173, 1993. 

  6. Hampton, S., Amstrong, G., Ayyar, M.S. and Li, S., Quantification of perceived exertion during isometric force production with the borg scale in healthy individuals and patients with chronic stroke, Topics in Stroke Rehabilitation, 21(1), 33-39, 2014. 

  7. Jackson, A.W., Ludtke, A.W., Martin, S.B., Koziris, L.P. and Dishman, R.K., Perceived submaximal force production in young adults, Research Quarterly for Exercise and Sport, 77(1), 50-57, 2006. 

  8. Jones, L.A. and Hunter, I.W., Perceived force in fatiguing isometric contractions, Perception & Psychophysics, 33(4), 369-374, 1983. 

  9. Jones, L.A., Matching forces: constant errors and differential thresholds, Perception, 18(5), 681-687, 1989. 

  10. Kim, D.M. and Kong, Y.K., Research of grip forces and subjective preferences for various individual finger grip spans by using an "adjustable Multi-Finger Force Measurement (MFFM) system", Journal of the ergonomics society of Korea, 27(3), 1-6, 2008. 

  11. Koppelaar, E. and Wells, R., Comparison of measurement methods for quantifying hand force, Ergonomics, 48(8), 983-1007, 2005. 

  12. Kumar, S., Cumulative load as a risk factor for low back pain, Spin, 15(12), 1311-1316, 1990. 

  13. Kumar, S. and Simmonds, M., The accuracy of magnitude production of submaximal precision and power grips and gross motor efforts, Ergonomics, 37(8), 1345-1353, 1994(a). 

  14. Kumar, S., Simmonds, M. and Lechelt, D., Maximal and graded effort perception by young females in stoop lifting, hand grip and finger pinch activity with comparisons to males, International Journal of Industrial Ergonomics, 13(3), 3-13, 1994(b). 

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  16. Li, K.W. and Yu, R., Assessment of grip force and subjective hand force exertion under handedness and postural conditions, Applied Ergonomics, 42(6), 929-933, 2011. 

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  18. Moore, J.S. and Garg, A., Upper extremity disorders in a pork plant: relationship between task factors and morbidity, American Industrial Hygiene Association, 55(8), 703-715, 1994. 

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  20. Silverstein, B.A., Fine, L.J. and Armstrong, T.J., Hand wrist cumulative trauma disorders in industry, Occupational and Environmental Medicine, 43(11), 779-784, 1986. 

  21. Statistics Canada., Work injuries Department of supply and services, Statistics Canada, Ottawa, 1991. 

  22. Statistics Canada., Work injuries Department of supply and services, Statistics Canada, Ottawa, 1994. 

  23. Pincivero, D.M., Coelho, A.J. and Erikson, W.H., Perceived exertion during isometric quadriceps contraction: a comparison between men and women, Journal of Sports Medicine and Physical Fitness, 40(4), 319-326, 2000. 

  24. Pincivero, D.M., Coelho, A.J. and Campy, R.M., Perceived exertion and maximal quadriceps femoris muscle strength during dynamic knee extension exercise in young adult males and females, European Journal of Applied Physiology, 89(2), 150-156, 2003. 

  25. WHO., Global strategy on occupational health for all, WHO, Geneva, 1995. 

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