Elena García Armada

Elena García Armada Imagem na Infobox. Elena García Armando casas em 2018. Biografia
Aniversário 1971
Valladolid
Nome de nascença Elena García Armada
Nacionalidade espanhol
Treinamento Universidade Politécnica de Madrid
Atividade Engenheiro industrial
Outra informação
Campo Robótica
Prêmios Seleção Espanhola de Ciências (2015)
Medalha de Ouro Madrid (2018)

Elena García Armada , nascida em1971, é um engenheiro industrial espanhol que chefia o Conselho Superior de Pesquisa Científica (CSIC). Ela está desenvolvendo o primeiro exoesqueleto biônico do mundo para crianças que sofrem de atrofia espinhal , uma doença degenerativa que afeta cerca de 2.000 crianças na Espanha . Como cientista, Elena García Armada é reconhecida internacionalmente.

Biografia

Ela cresceu em um ambiente científico. Sua mãe é doutora (titulação) em física pela Universidade e seu pai é titular da cadeira de eletromagnetismo , criadora da Escola de Engenharia de Telecomunicações de Santander .

Ela obteve seu doutorado em robótica em 2009 na Universidade Politécnica de Madrid (UPM) e é cientista titular no Centro de Automação e Robótica (CAR) CSIC-UPM. Iniciou sua carreira profissional se especializando na criação de robôs industriais . Em 2009, porém , ela conheceu Daniela, uma criança que, após um acidente de trânsito , estava em grave estado de tetraplegia . A partir daí, passou a trabalhar na fabricação de aparelhos destinados a melhorar as faculdades físicas, auxiliar na reabilitação e aumentar a mobilidade de crianças com doenças neuromusculares degenerativas.

Suas principais pesquisas dizem respeito ao aprimoramento da flexibilidade de locomoção em quadrúpedes  ; a criação de exoesqueletos para os membros inferiores e órteses ativas; a estabilidade dinâmica de robôs ambulantes e sua adaptação a terrenos complexos com perturbações ambientais.

Elena García Armada fundou a Marsi Bionics, empresa resultante do CSIC e da UPM, cujo objetivo é a pesquisa e realização de exoesqueletos pediátricos, estruturas baseadas em suportes que se ajustam às pernas e ao tronco da criança. Graças à incorporação de motores que imitam o funcionamento do músculo , dão à criança força para andar e ficar em pé.

Um de seus primeiros projetos foi o SILO 4, um robô de 30  kg projetado para testar o algoritmo para melhorar o controle e a estabilidade da máquina. Isso permite uma maior autonomia do robô dispensando a supervisão humana. A adaptabilidade do robô ao terreno (melhorando a percepção das perturbações e alterações do solo pelos pés) aumenta o seu equilíbrio e evita que caia, o que é fundamental para as tarefas de reboque ou transporte de cargas. O SILO 4 foi projetado para reconhecimento de desastres e uso de resgate e tarefas de remoção de minas .

No campo da criação de exoesqueletos pediátricos, o projeto distinto e premiado é o ATLAS 2020, um exoesqueleto de 9  kg capaz de controlar a rigidez ao mesmo tempo que permite movimentos mais ágeis e articulados, graças aos seus diversos sensores de força e pressão e temperatura . É dotado de articulações inteligentes que interpretam os movimentos do paciente detectando os desejados e indesejados. Esta é uma característica fundamental, pois muitas vezes ocorrem movimentos espasmódicos que, se mal interpretados, acarretam sérios riscos à segurança do paciente.

Algumas publicações

Livros

Publicações científicas

Prêmios e reconhecimento

Referências

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links externos


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