Explore les méthodes numériques en biomécanique pour les implants de hanche et met l'accent sur les conditions de compréhension pour améliorer les conceptions et les résultats des patients.
Explore la modélisation computationnelle de la locomotion terrestre, en se concentrant sur les circuits neuronaux, la biomécanique et l'optimisation de la démarche.
Explore l'utilisation d'exoskeletons dans la réadaptation et la mobilité, couvrant la cinématique parallèle, les systèmes verticalisés et la stimulation électrique fonctionnelle.
Couvre les relations stress-souche, l'évolution des dommages, les états de chargement-déchargement, la localisation des dommages et les paramètres de dommages dans les modèles de mécanique des dommages continus.
Couvre le programme de maîtrise en génie mécanique de l'EPFL, y compris les programmes d'études, les spécialisations, les professeurs et les laboratoires.
Explore les systèmes de mesure en laboratoire en biomécanique, y compris les ultrasons, les capteurs magnétiques, l'imagerie par rayons X, et HTC Vive.
Examine la vérification et la validation dans la méthode des éléments finis, en mettant l'accent sur l'évaluation de l'exactitude et la complexité du modèle.
Introduit l'importance des méthodes numériques en biomécanique et leur application dans l'analyse des observations, l'analyse des hypothèses et l'amélioration des dispositifs et traitements médicaux.
Explore les considérations biomécaniques et les traitements cliniques pour les implants du genou, couvrant l'alignement, l'ostéotomie, l'arthroplastie et le développement des implants.
Explore le couplage multiphysique, couvrant un sens, le couplage bidirectionnel, et les résolveurs entièrement couplés par rapport aux résolveurs séparés.