足底壓力分布測量系統是運用壓力測量儀器對人體在靜止或者動態過程中足底壓力的力學、幾何學以及時間參數進行測量,對不同狀態下的足底壓力參數進行分析研究,揭示不同的足底壓力分布特征和模式,再依據各項數值進行相關對比研究。采用足底壓力分布測試系統,我們可以研究運動員在走、跑、跳過程中足底各區峰值壓強特點、壓力-時間變化特點、壓力中心移動特點以及分析走、跑、跳過程中足底各區壓力分布規律,從而得出運動員在落地、緩沖和蹬伸過程中足底壓力分布特征,來研究運動技術動作是否合理,為運動訓練中預防足部運動損傷及運動鞋的設計等提供科學依據。在平衡分析中,醫生或專業人員可能會使用各種測試工具和方法來評估個體的平衡能力。人體平衡評估姿態
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。人體平衡測試廠家脊柱平衡分析是通過評估脊柱的靜態姿勢、動態功能以及整體生物力線,判斷是否存在失衡。
運動輸出當感覺輸入信息進行整合時,腦干將神經沖動發送至控制眼睛、頭部、頸部、軀干和腿部運動的肌肉,以此來確保一個人在移動時,既能保持平衡也能有清楚的視覺。這也就是我們常講的“VOR前庭眼球反射”及“VSR前庭脊髓反射”。他們分別幫我們穩定視覺及姿勢!運動輸出至肌肉和關節嬰兒通過練習和動作的重復學會平衡,因為從感覺接受器發出,到達腦干,而后再到達肌肉的神經沖動形成了一個新的神經通道。因為重復多次,這些神經沖動更容易沿著這條新的神經通路移動。這個過程被稱為易化(facilitation)。嬰兒可以在任何活動中保持平衡。有力證據表明,這種突觸重組情況的發生貫穿于一個人對運動變化的整個適應調整過程中。舞者和運動員們之所以如此艱辛訓練,就是因為明白通路易化的道理。因為即使是再復雜的運動,在經過一段時間的反復訓練后,也會變成幾乎無意識就能完成的動作。比如,一個人在公園里做側手翻時,從腦干傳來的神經沖動通知大腦皮層:這項活動會產生整個公園回旋轉動的視覺圖像。通過更多的練習,大腦將身體旋轉過程中,公園隨之轉動的視野視為正常情況。又比如,舞者們在訓練中學習到,為了在腳尖旋轉過程中保持身體平衡,他們在轉動身體的時候。
應用:動靜態平衡評估及訓練系統可用于腦梗死、腦出血疾病、糖尿病、帕金森綜合征等疾病的平衡和感覺功能評估和訓練。參數:COP移動速度、COP移動距離對帕金森病患者進行檢測時發現:其睜眼搖擺在正常范圍,閉眼時反應異常,踝關節的角旋轉變慢,腿部先期(預期)姿勢反應減少,這種反應減少的患者,平衡功能降低,易于跌倒。對帕金森病平衡障礙特點的了解,一方面可預測其摔倒風險,另一方面可相應制定提高平衡功能的治療方案,同時監測病程及療效。明升禾科技(北京)有限公司主營生物力評估,康復評定及康復訓練相關產品。壓力+肌電+運動捕捉結合足底壓力與表面肌電圖、慣性傳感器數據,評估下肢生物力學。
目測步態分析法是指不借用任何儀器,分析者通過直接注意某一關節或身體的某一節段來達到步態分析的目的的方法,多數是通過檢查表或簡要描述的方式完成,檢查者需要記錄步態周期中存在的問題及其原因。1.分析方法為了更好地識別步態是否異常及對異常原因進行分析,就必須先熟悉在一個步態周期內各個不同階段,不同時期髖、膝、踝、足關節的角度,參與的肌肉活動等情況,以下分別從矢狀面、額狀面、水平面進行分析。(1)矢狀面分析維持正常步態的條件是:髖關節屈曲至少要有30度,后伸達10度,膝關節能充分伸展,并能屈曲達60度,踝關節跖屈約20度,背伸至少有15度,為了維持這些關節活動范圍,在步態周期不同階段由不同的肌肉參與活動,若肌肉無力,將會出現不同的異常步態及相應代償情況。踝足、膝和髖關節的矢狀面分析結果分別見表4~6。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.人體平衡評估姿態
脊柱靜態平衡:站立/坐位時脊柱與骨盆、下肢的對位關系。人體平衡評估姿態
必須長時間將目光鎖定于遠處的一個固定點。運動輸出至眼睛前庭系統利用它的自動功能—前庭眼球反射,通過神經系統將運動控制信號發送給眼睛的肌肉。當頭部處于靜止狀態時,左右前庭結構發出的神經沖動數量是相同的。當頭部向右轉動時,右耳發出的神經沖動數量增加,而左耳發出的神經沖動數量減少。從兩邊發出的神經沖動的數量存在差異,這樣一來,在頭部處于主動運動狀態(比如跑步或看曲棍球比賽時)和被動運動狀態(比如坐在加速中或減速中的汽車內)時,可以控制眼睛運動以及穩定目光。協調的平衡系統人體平衡系統包括一組復雜的感覺運動控制系統。至少就包括負責本體感受的末梢結構、脊髓傳導、腦干、小腦(皮質與深核)、前庭系統、視覺及其穩定機制、基底核、大腦皮質...等等。它的交錯反饋機制可能會因為其中的一個或多個組成部分受損(由損傷、病變或身體老化造成)而被破壞。伴隨平衡失調的其它癥狀包括頭昏、眩暈、惡心、疲勞、注意力難以集中以及視覺出現問題。人體平衡系統的復雜性給找出導致平衡失調的根本原因并針對病因找到有效的治療方法帶來了重重挑戰。因為前庭系統和認知功能相互作用,它對眼睛運動和姿勢控制的影響又非常大。人體平衡評估姿態