河南上肢关节康复器联系人

时间:2021年06月05日 来源:

    全文阅读1引言国内外研究表明,大多数肢体残疾患者可以通过康复运动训练恢复其肢体运动功能,尤其是中风偏瘫早期患者,通过运动功能训练其康复率高达90%[1]。而通过传统的人工方式对患者进行康复训练,既增加了护理人员的工作强度,而且不能获得可用于评定康复效果的详细数据,因此,将机器人技术与康复医学有机结合在一起的康复训练机器人能**减轻康复护理人员的工作强度,提高患者康复训练效率,同时将康复机器人产业化,可以**降低康复医疗成本,满足日益增加的残疾人康复训练需求,极大的推动了残疾人康复事业的发展[2]。而在国内,对于偏瘫上肢康复***机器人的研究,还少有机构涉足[3]。目前上肢康复训练装置的结构都比较简单,装置的自由度数较少[4],且可训练的关节数量有限,而且患者训练时的运动空间较小。介绍一种龙门结构的适用于上肢肢体运动功能障碍患者的康复训练机器人,通过机器人末端牵引患者手部从而带动患者整个上肢的运动,模拟各种人体上肢日常行为,使患者上肢各关节、运动肌肉群以及运动功能神经群得到有效的物理刺激,达到恢复患者上肢运动功能的目的。同时通过位置、速度、力以及患者上肢关键部位肌电信号等传感器实时的反映康复训练的强度和效果。上肢关节康复器CPM仪现状是自己在家也使用方便!河南上肢关节康复器联系人

    采取恒定或相对较小的潮气量在气腹的麻醉管理中是一种可取的技术方法。总之,气腹期间采取相对较小的潮气量和较快的通气频率的机械通气对肺具有保护作用,但其相应的并发症和潜在的风险仍需大样本临床观察。[参考文献][I]FahyB,BaruasG,NgleS,cfa1.Changesinlungandchestwallpropertieswithabdominalinsufllationofcarbondioxidea∞immedi-atelyreversible【J].AnesthAnalg,1996,82:501-505.[2]SprungJ,Whalle7DG,FaleoneT,gta1.Theimpactofmorbido.besity,pneumoperitoneum,andpostureonrespiratorysystemme-ehanicsandoxygenationduringlaparoseopy[J].AnesthAnalg,2002,94:1345-1350.[3]CarryPY,GalletD,FrancoisY,eta1.Respiratorymechanicsdur-inglaparoscopiccholecystectomy:theeffectsoftheabdominalwalll讯[J].AnesthAnalg,1998,87:1393—1397.E43NguyenN.WolfeB.ThePhysiologicEffectsofPneumoperitoneumintheMorbidlyObese.AnnsuIg,2005,241(2):219-226.[5]赵宗彦.LC术中C02气腹前后患者呼吸、循环及血气指标变化及意义[J].山东医药,2007,47(35):97-98.。四川上肢关节康复器标准上肢关节康复器CPM主要改善髋,膝,踝关节主动与被动活动。

    全文阅读随着医疗技术的进步,为促进骨科患者的康复愈合,下肢关节持续被动活动训练器目前在临床上多被应用于骨科患者的康复***中[1]。为进一步明确其***效果,2016年10月-2018年3月,对我院骨科收治的180例骨科术后患者分别采用传统康复训练与下肢持续被动活动训练器+常规康复***进行比较,具体报道如下。1资料与方法1一般资料本组180例,随机分为观察组与对照组。观察组90例,采用下肢关节持续被动活动训练器+常规康复***,女39例,男51例,年龄26~62(±)岁。骨折部位:股骨骨折52例,胫腓骨骨折23例,膝关节骨折15例。对照组90例,采用常规康复训练***,女46例,男44例,年龄20~61(±)岁。骨折部位:股骨骨折49例,胫腓骨骨折25例,膝关节骨折16例。将所有患者一般资料进行统计学分析比较,两组患者年龄、性别以及骨折部位等资料间的差异无统计学意义(P>),具有一定的可比性。纳入标准:⑴骨科患者;⑵在我院进行康复***的患者;⑶在阅读我院知情同意书的情况下自愿参加研究并签写同意书的患者。排除标准:⑴存在严重精神疾病且不能配合训练的患者;⑵拒绝本次研究的患者。、骨折恢复情况、受损伤具体部位以及患者年龄等多方面因素综合考虑确定具体骨折后康复训练计划。

    这样做一方面使输出力矩可根据系统的需求进行调节,另一方面则起到了限流的作用。在整个过程中,主制电路实时监测系统的运行状态,当遇到电流过载等突**况时,能够及时将电源关断,从而保障了系统安全。2硬件设计力矩控制系统的硬件主要由主控电路、驱动电路、电压反馈回路、负载电流反馈回路和磁粉离合器等5部分组成。各部分之间的关系,如图2所示。图2力矩控制系统结构主控电路以NXP公司的LPC1768作为**控制芯片,该芯片提供了系统实现功能所需的A/D转换接口、D/A转换接口、6输出的PWM通道以及通用I/O端口。磁粉离合器作为力矩控制系统的**部件具有传递转矩与滑差转速无关、响应速度快、控制功率小、运行平稳等优良特性[4]。根据磁粉离合器的用户手册可得出,磁粉离合器可近似视为直流负载。在一定的范围内,传递转矩随着激磁电流的增加而线性增加[5-6]。文中正是利用这段线性区域,将输出力矩与激磁电流相联系,通过控制激磁电流来控制磁粉离合器的输出力矩。。本文采用BUCK降压电路进制系统的可变直流电。晶体管在这种设计中工作在开关状态,其固有损耗可降至较低,从而其效率可达到较高水平[7-9]。驱动电路结构如图3所示,变压器的交流电压先经过一个整流桥将其斩波成脉动的直流电压。上肢关节康复器CPM仪的作用为患者省时省力!

    采取轮椅固定式和不完全外骨骼构造,总共有六个自由度,图1(d)为华盛顿大学设计的七自由度的外骨骼上肢康复机器人系统CADEN-7,结合了大量的人体日常的运动学及动力学参数,活动空间,关节运动角度等[5]。(a)(b)(c)(d)图1国外康复机器人、相对落后,但随着我国经济和科学技术的发展,很多研究机构开始关注对康复机器人的研究,取得了一些成果。哈尔滨工程大学进行了对上肢和下肢康复机器人的研究,并成功开发了多功能的上肢康复机器人、智能手部康复训练机器人等。华中科技大学研发了一种外骨骼上肢康复机器人,采用气动肌肉的双向对拉驱动方式,实现患者肩关节与肘关节的旋转和伸屈活动[6]。2康复机器人的分析与设计**,但具有一定的约束性,结构复杂。上肢骨骼主要包括肱骨、桡骨、尺骨和腕骨等,通过肌肉形成具有自由度的关节包括肩,肘,腕等。手臂肌肉由肱肌,肱二头肌,肱三头肌等组成,在神经系统的调解下多组肌群与骨、关节协调共同完成手臂运动[7]。1)肩关节的运动肩关节由肩胛骨的关节盂和肱骨头构成,属球窝关节。肩关节为全身**灵活的球窝关节,有三个自由度,可实现收展、旋转、屈伸和环转运动。轴屈曲伸展轴旋内旋外轴外摆内收图2肩关节动作2)肘关节的运动肘关节是一个复合关节。上肢关节康复器CPM仪的组成部分!西藏上肢关节康复器技术参数

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    全文阅读研究报告生命科学仪器2017第15卷/10月刊30基金项目:本课题由国家863计划(2015AA043202)和天津市科技支撑重点项目(15ZCZDSY00910)支持。作者简介:郭健,男,工学博士,副教授,研究方向:医学机器人。*通信作者:郭书祥,E-mail:guoshuxiang@;27929579@.上肢康复机器人训练管理系统设计郭健1,李楠1,郭书祥1,2*,高建歌1(1.天津理工大学天津市复杂系统控制理论及应用重点实验室医学机器人实验室,中国天津300384;2.北京理工大学生命学院,融合医工系统与健康工程工业和信息化部重点实验室,现代医工学系统研究所中国北京100081)Abstract:,whichhasregisteredandlogininterface,[CLCNumber]TP242[DocumentCode]ADOI:*,GaoJiange1。河南上肢关节康复器联系人

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