梯形传感器阵列通过将足迹结构化地划分为特定的几何区域来映射力的流动,从而实现详细分析。通过将足部分割成不同的区域——通常是跨越内侧和外侧的六个区域——该系统可以跟踪从跟骨(脚跟)到前脚掌的精确激活顺序。这使得能够精细评估压力在步态周期中的移动和变化情况。
通过将足迹分解为梯形区域而不是单个单元,研究人员可以计算特定解剖区域的时间积分压力和峰值压力。这可以精确地揭示鞋类或绑带等干预措施如何重新分配足部的负荷。
生物力学追踪的几何学
区域划分
该系统利用梯形网格将足迹划分为可管理、与解剖学相关的部分。这通常涉及在足部的内侧(内侧)和外侧(外侧)定义六个不同的区域。
激活顺序测绘
步态是一个动态过程,而不是静态印记。该阵列监测压力从跟骨的初始脚跟着地到前脚掌的传播过程。
隔离解剖区域
这种分割允许隔离特定的足部区域,例如内侧中足。通过关注这些离散区域,分析师可以检测到总力测量会遗漏的细微生物力学变化。
量化压力动力学
识别峰值压力
传感器阵列在每一步中捕获每个梯形区域内的最大压力。该指标对于识别组织承受最高机械应力的“热点”至关重要。
计算时间积分压力
除了瞬时力之外,该系统还计算在步态持续时间内的总压力累积。这有助于研究人员了解特定结构上的累积负荷和应力持续时间。
评估干预措施
这些数据的首要用途是衡量外部辅助设备的有效性。它提供了客观证据,证明特定的鞋类设计或治疗性绑带技术是否成功地将压力从受伤或脆弱的区域重新分配。
理解权衡
数据聚合限制
虽然将足部分割成梯形可以简化分析,但它本质上是对每个特定区域内的数据进行平均。发生在单个梯形区域内的极端局部压力峰值可能会在最终报告中被平滑处理。
放置敏感性
“内侧”与“外侧”分析的准确性在很大程度上取决于足部在传感器场内的精确对齐。不一致的足部放置可能导致压力被归因于错误的区域,从而可能歪曲绑带或鞋类效果的评估。
为您的目标做出正确选择
为了最大限度地发挥梯形步态分析系统的效用,请根据您的具体目标调整指标:
- 如果您的主要重点是预防伤害:优先考虑内侧中足的峰值压力数据,以在造成组织损伤之前识别危险的应力集中。
- 如果您的主要重点是产品设计(鞋类/矫形器):分析时间积分压力序列,以验证您的设计是否有效地促进了从跟骨到前脚掌的力重新分配。
有效的步态分析需要超越总力,以理解压力负荷的具体时间和位置。
摘要表:
| 特征 | 在步态分析中的功能 | 生物力学优势 |
|---|---|---|
| 区域划分 | 将足迹划分为 6 个梯形区域 | 隔离内侧与外侧的压力变化 |
| 激活顺序 | 追踪从脚跟着地到前脚掌的力 | 揭示步态周期的动态流动 |
| 峰值压力 | 识别最大应力点(热点) | 对预防伤害和安全至关重要 |
| 时间积分压力 | 测量持续时间内的累积负荷 | 验证鞋类和矫形器的有效性 |
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参考文献
- Jin-Taek Kim, Jong-Duk Choi. Preliminary Study on the Comparison of Calcaneus Taping and Arch Taping Methods for Flexible Flatfoot Subjects. DOI: 10.12674/ptk.2023.30.4.281
本文还参考了以下技术资料 3515 知识库 .
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