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來源: 發布時間:2025-07-29

脊柱平衡指脊柱在三維空間(矢狀面、冠狀面、水平面)中維持正常生理曲度與力線,實現身體重心穩定、能量高效傳遞的能力。人體行走時,對脊柱進行動態分析是非常復雜的。它需要通過運動學分析來測量各部分在空間中的位置,該運動學分析需要與對軀干肌(豎脊肌和腹肌)和臀肌(主要是臀大肌)的活動分析相結合。脊柱靜態平衡:站立/坐位時脊柱與骨盆、下肢的對位關系。脊柱動態平衡:運動過程中脊柱與四肢協同調節姿勢的能力。動態姿勢分析系統:通過標記點追蹤脊柱運動軌跡(如行走時軀干擺動幅度)。示例:步態中腰椎旋轉角度異常增大(提示**穩定性不足)。精度與舒適度平衡:柔性傳感器需進一步提升耐用性。2D步態評估系統廠家

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常用的步態分期方法有兩種:一種是傳統劃分法,主要是以足能否著地為基礎劃分,將步態周期分為足跟著地、全足著地、站立中期、足跟離地、足尖離地、加速期、邁步中期、減速期共八個時期。另一種是目前通用的、由美國加州醫學中心提出RLA分期,此方法認為步行時有3個基本任務:承受體重、單腿站立和邁步向前,基本任務中又分為8個時期。步態分期中傳統劃分與RLA法對應比較。步態參數:步長、跨步長、步寬、步角、步速和步頻。步態參數受諸多因素的影響,即使是正常人,由于年齡、性別、身體肥瘦、高矮、行走習慣等不同,個體差異較大,因此正常值比較難以確定。自主研發步態評估系統分析經醫療機構臨床驗證,檢測結果與國際前沿步態檢測設備高度一致。

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(2)額狀面分析當單足支撐時,重心升高,雙足支撐時,重心下降,為了減少重心的上下移動,步行時骨盆配合有一定的運動。在正常步態中,當支撐腿達到MST位置時,身體重心達到比較高點,此時除去支撐腿稍有彎曲外,骨盆傾斜,即擺動腿一側骨盆下降,可使身體重心下降,整個擺動相,重心上下移動約5CM。由于骨盆傾斜,支撐腿髖關節處于內收位,臀中肌必須工作,以維持身體平衡。(3)水平面分析在一步態周期中,擺動期擺動腿一側的骨盆有旋前運動,對側骨盆有旋后運動。旋前、旋后角度大約分別為4度,合計總的旋轉范圍為8度。骨盆旋前、旋后可使步長加大,并可減少重心下降程度。

足底壓力步態分析系統是計算機化測量人站立或行走中足底接觸面壓力分布的系統,其以直觀、形象的二維、三維彩色圖像實時顯示壓力分布的輪廓和各種數據,是一種經濟、高效、精確、快速、直觀、方便的足底壓力分布測量工具。有實時動態顯示、連續幀回放、中心壓力檢測、接觸面積計算、二維輪廓顯示、三維壓力顯示、峰值壓力描繪、壓力和時間積分計算、圖形分析等功能。可進行足的壓力中心運動軌跡和足底相關區域峰值壓力測量和人體重心的分析。智能壓力板類似Switch平衡板,但能精確到腳掌每個區域的壓力值.

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例如,對于腦癱、帕金森病等神經系統疾病患者,步態評估系統可以監測其行走過程中的異常表現,為醫生提供準確的診斷依據。對于骨折、關節炎等骨骼肌肉疾病患者,步態評估系統可以幫助醫生了解患者的疼痛程度和關節功能狀況,為制定個性化的方案提供支持。在康復醫學中,步態評估系統是康復師進行功能恢復訓練的重要工具。通過實時監測患者的步態參數,康復師可以了解患者的康復進展和效果,及時調整康復計劃,提高康復效果。此外,步態評估系統還可以用于運動員的體能訓練和損傷預防。通過對運動員的步態進行分析,教練和體能訓練師可以了解運動員的肌肉力量、關節靈活性和運動姿勢等方面的問題,從而制定針對性的訓練計劃,提高運動員的運動表現和預防運動損傷。三、步態評估系統的未來發展隨著科技的不斷發展,步態評估系統的準確性和可靠性不斷提高,應用范圍也在不斷拓展。未來,步態評估系統將朝著智能化、便攜化和個性化方向發展。智能化是指通過人工智能技術對步態數據進行深度分析和模式識別,實現自動化的步態評估和診斷。便攜化是指將步態評估系統與可穿戴設備相結合。步態是人類步行的行為特征.步態形成的機制復雜,涉及全身多個系統,故受影響因素也較多。2D步態評估系統廠家

借助先進算法構建動態模型,快速輸出步長、步速等關鍵數據,高效評估步態。2D步態評估系統廠家

而肌電生理學評估通過測量肌肉的電活動來分析行走過程中的肌肉功能。步態評估系統通常采用非侵入性或低侵入性的方式進行數據采集,如使用紅外線、雷達、攝像頭等傳感器進行運動學數據的采集,以及使用壓力傳感器、加速度計等設備進行動力學和肌電生理學數據的采集。這些數據通過計算機處理和分析,生成詳細的步態評估報告,為醫生、康復師和運動員提供準確的診斷、和訓練依據。二、步態評估系統的技術應用步態評估系統在醫療、康復、體育等領域具有廣泛的應用價值。在醫療領域。步態評估系統用于診斷和神經系統疾病、骨骼肌肉疾病以及康復醫學中的功能恢復。2D步態評估系統廠家

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