DOI QR코드

DOI QR Code

A study of the Infantry Backpack System for Portability and Mobility Performance

보병용 배낭의 휴대 및 이동 성능에 관한 연구

  • Received : 2014.02.05
  • Accepted : 2014.03.02
  • Published : 2014.03.31

Abstract

The objective of this study is to weight analysis portable backpack system of infantry weapon systems for ergonomic design in manual materials handling tasks. For the product design, we analyzed the ergonomic guidelines and status of similar weapon systems by comparing the efficient operation performance provide for the basic data. Result of this study, the relationship between portability and mobility presented for schematic. In the short distance of the short biomechanical criterion, 1-2 hours in the middle of moving psychophysical criterion, 4 hour or more long-distance criterion applied for the physiological criterion for easy of trade-offs that need to be considered. This study suggests for 4 research items for infantry backpack system in manual materials handling tasks. Throughout the result of anthropometric populations, the 5%tile body weight for -0.91kg but 95%tile in 34.17kg considered to be margin for free, easy and efficient operation for the weight margin between portability and mobility in manual materials handling tasks.

본 연구의 목적은 보병용 휴대 배낭 설계를 위하여 인체공학적인 물자취급 중량을 검토하여 휴대 및 이동성능에 기초한 한계하중을 분석하는데있다. 제품설계시 인체공학적 설계가이드라인과 운용현황을 조사분석하여 효율적인 운용성능을 위한 기초자료로 제공하고자 한다. 본 연구에서는 인력물자취급시 역사적 관점에서 생리학적 연구방법, 생체역학적 연구방법, 인체심리학적 연구방법들을 검토하여 보병용 휴대배낭의 휴대성 및 이동성을 분석하였다. 휴대성과 이동성 간의 관계를 분석한 결과, 단거리의 짧은 기동거리에서는 생체역학적 기준치를, 1-2시간의 중간인 이동에서는 인체심리학적 기준치를, 4시간 혹은 그 이상의 장거리에서는 생리학적 기준치를 적용하여 각각의 가이드라인들을 상호 절충하는 것이 필요한 것으로 판단된다. 본 연구에서는 보병의 물자취급시 4가지 연구방법을 제안하였다. 이러한 기존의 설계 가이드라인을 분석한 결과, 병사의 인체사이즈 측면에서는 5%tile의 경우 -091kg으로 여유중량이 부족하지만, 95%tile에서는 34.17kg까지 여유중량이 발생하는 것으로 판단된다. 이러한 연구결과는 물자취급시 편하고, 효율적인 운용성능을 창출하기 위해서 휴대중량과 이동거리에 따라 여유중량을 관리해야 할 것으로 판단된다.

Keywords

References

  1. Dean CE., The Modern Warrior's Combat Load, Dismounted Operations in Afghanistan April-May 2003, Army Center for lessons learned, pp.1-19, March 2004.
  2. Vogel JA, Crowdy JP. Aerobic fitness and body fat of young British males entering the Army standard, Physiology, Vol.40, pp.73-83, Jan, 1978.
  3. Friedl KE. Body composition and military performance, National Academy Press, April, 1992.
  4. Vogel JA, Patton JF, Mello RP, Daniels WL. Analysis of aerobic capacity in a large United States Population, Journal of Applied Physiology, Vol.60, pp.494-500, June, 1986. https://doi.org/10.1152/jappl.1986.60.2.494
  5. Sharp M, Knapik JJ, Walker LM, et al., Changes in physical fitness and body composition following 9 months deployment to Afghanistan. Medical Science Exercise, Vol.40, pp.1687-1692, Jan, 2008. https://doi.org/10.1249/MSS.0b013e318176b978
  6. Vogel JA, Kirkpatrick JW, Fitzgerald PI, Hodgdon JA, Harman EA. Derivation of Anthropometry Based Body Fat Equations for the Army's Weight Control Program. Natick, MA: US Army Research Institute of Environmental Medicine, Technical Report pp.17-88, March, 1988.
  7. Lohman TG. Dual energy X-ray absorptiometry: in "Human Body Composition", Champaign, IL: Human Kinetics, Dec, 1996.
  8. Sampson J. Technology Demonstration for Light the Soldier's Load. Natick MA, US Army Natick Research and Development Laboratory, Technical Report TR-88/027L, pp.1-34, June, 1988.
  9. US Department of the Army, Foot Marches, Washington DC, Field Manual 21-18, Jan, 1999.
  10. Daniel Wasserbly, Jane's International Defense Review 2013, 24 May 2013.
  11. SungHak Chung, HoyRyong Park, "A Study of Integrated Press System Implementation for Traffic Information", The Korea Society of Computer and Information Vol.14, No.9, pp.147-156, Sept. 2009.
  12. SungHak Chung, "Development of Eco driving Simulator Module for Economical Driving", The Korea Society of Computer and Information Vol.14, No.7, pp.151-160, Sept. 2009.

Cited by

  1. 청각 보호 장구의 실내 충격소음 차음성능에 관한 연구 vol.19, pp.5, 2014, https://doi.org/10.9708/jksci.2014.19.5.037