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***方法两组患者均进行手法刺激肩周围稳定肌,增加肌肉活动度和张力,保护肩关节全范围无痛性被动活动。采用以神经肌肉促进技术为主的运动疗法,包括肩胛带前伸、肩胛带后缩、肩胛带前缩、肩胛带后伸、上肢单侧D2屈模式、上肢双侧D2伸屈模式。加强对肩关节的挤压(以患者耐受为度),以刺激本体感觉。每天1次,每次40min。两组患者均接受脑卒中常规***。共***2个月***组患者在手法***后,佩戴自行设计的简易上肢屈肌痉挛***器,进行肩关节主动或被动运动,共佩戴45min,**0min进行功能锻炼,后15min休息。如有必要,休息结束后再进行下一周期锻炼。佩戴不宜过紧,以免造成血运不畅[4]。简易上肢屈肌痉挛***器制作方法:用帆布或其他稍厚的面料双层裁剪成梯形形状,以患肢三角肌下上臂周长为上底边长,前臂中部周长为下底边长;每隔2~3cm裁剪出一段夹层,其间放置竹板或木板,钛合金板或铝板亦可;外层缝制3~4条尼龙搭扣,将其固定于患肢上(图1)。图1简易上肢屈肌痉挛***器***前后在X片上测量肩峰至肱骨头间距(acro-mio-humeralinterval,AHI)[5]。采用改良Ashworth量表(modifiedAshworthScale,MAS)评定痉挛[6],0级为0分,级为1分,+级为。测量肩关节活动度[7],每1o设定为1分。(xs)表示,采用二元。浙江上肢关节康复器CPM仪价格。自动上肢关节康复器维保
全文阅读现代设计与先进制造技术李志华梁朝孔万增一种新型上肢康复机器人……一种新型上肢康复机器人设计与分析李志华,梁朝,孔万增(杭州电子科技大学机械工程学院,浙江杭州)摘要:针对现有康复机器人系统的不足,设计了一种新型个自由度上肢康复机器人结构,采用()方法建立了机器人运动学模型,并分别进行了正运动学和逆运动学分析,应用和软件分别从理论计算和三维模型仿真方面对该机械结构进行了位移、速度和加速度的分析和比较,仿真结果和样机的实验结果证实了设计的可行性。关键词:上肢;康复机器人;运动学模型;仿真中图分类号:文献标识码:文章编号:()据统计,脑血管病居人口死亡致因第二位,对脑血管病偏瘫后遗症患者的***和康复显得异常迫切和重要。临床康复中,康复医师通常以徒手或借助机械器具对患肢进行一对一的连续被动训练,康复师劳动强度大,训练的强度和持续性难以保证,患者参与意识低。在康复医学中引入机器人技术来帮助医师完成康复训练任务,就产生了康复机器人系统。它融合了医学、机械学、信息与计算机科学、生物学以及机器人学等诸多学科,是当今国内外研究的重点技术领域。康复机器人由计算机控制,并配有相应的安全机构。广东定制上肢关节康复器家用上肢关节康复器CPM仪的价格原来并不贵!
全文阅读近年来,上肢康复机器人作为医学与工程学相结合的产物,掀起了新的运动神经康复技术革命,发展迅速。在康复领域中,利用机器人技术对肢体功能障碍患者进行康复训练具有里程碑式的意义[1]。由于目前大多数上肢康复机器人的训练模式分为助力训练、被动训练以及抗阻训练3种,这就对康复机器人的输出力矩提出了较高要求,即上肢康复机器人要能根据不同的训练模式输出相应的力矩。因此本文设计了一种基于磁粉离合器的力矩控制系统,并给出了相应的驱动电路[2]。该系统能够实时调控上肢康复机器人的输出力矩,同时为患者享有安全、舒适的康复体验提供了技术层面的支持。1总体设计本文设计的力矩控制系统以中央驱动式上肢康复机器人作为支撑平台。该机器人的动力由集中安装在机器底部的驱动电机提供,经过变速箱变速,并通过力矩控制系统,***经由套筒及齿轮将3个**的动力源分别传递到肩关节及肘关节处[3]。上肢康复机器人的动力输出系统结构,如图1所示。图1上肢康复机器人的动力输出系统结构文中设计的力矩控制系统利用PID控制算法进行闭环反馈控制。力矩控制系统对反馈回路检测到的电流进行PID算法处理,输出相应的激磁电流,从而使磁粉离合器输出相应的传递力矩。
全文阅读第1期2018年1月机械设计与制造MachineryDesign&Manufacture257下肢康复训练机器人髋关节机构的振动分析洪跃镇-.一,隋建锋,赵成坚,季林红(1.清华大学摩擦学国家重点实验室智能与生物机械分室,北京100084;2.中国航天员科研训练中心人因工程重点实验室,北京100094)摘要:对研发的康复训练机器人髋关节机构进行了建模分析,探讨机构的振动特性对后续设置相关机构的工作频率和和对振动主动控制提供了理论依据。方法以康复机器人对患者进行被动节律性训练为工作状态,建立振动力学模型和动力学方程,对康复机器人髋关节机构的运动特点和振动性能进行理论分析,通过仿真曲线展示了幅值和相位差的变化特点。结果康复训练机器人髋关节机构的固有频率与接触部件的等效质量等参数有关。当阻尼大于特定值时,训练机构位移振幅随着工作频率上升而下降,不会发生共振;当阻尼小于特定值时,翻l练机构位移振幅随着工作频率增加先上升后下降。存在共振现象,阻尼的存在将***降低位移振幅。结论在小阻尼情况下髋关节机构才会发生共振,当要利用机器人髋关节机构的振动进行振动康复***时,应该尽量降低阻尼,并使得工作频率接近固有频率,反之则要增大阻尼和远离固有频率。一整套上肢关节康复器CPM仪自己在家也可以安装吗?
ChungSK.Endothelin-1over-expressionleadstoblood-brainbarrierdisruptionresultinginincreasedinfarctandedemaaf-terfocalischemia[J].JNeurochem,2003;87(1):142.10NoiriE.Permissiveroleofnitricoxideinendothelininducedmigrationofendothelialcells~J].JBiolChem,1997;272(3):1747.11汪云春,付铁娟,赵智宇,等.亚低温对大鼠局灶性脑缺血氧自由基和一氧化氮的影响[J].中国老年学杂志,2007;27(5):991-2.[20114)7-26收稿201l—lO-lO修回](编辑曹梦园)Lokomat康复训练机器人对脑卒中患者步态及下肢关节角度的影响刘丹李建民赵雅宁马素慧郭霞(河北联合大学护理与康复学院,河北唐山063000)[摘要]目的探讨Lokomat康复训练机器人对脑卒中患者步态、步行能力及踝、膝关节角度的影响。上肢关节康复器CPM仪外伤术后,骨关节损伤后,关节僵硬,关节挛缩,肌腱粘连及损伤上肢功能受限的患者。自动上肢关节康复器销售电话
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杭州万瑞医疗器械有限公司提要介绍一种下肢关节功能康复训练器设计原理。该训练器训练速度、角度和时间均可自动调节,是一种先进的康复训练装置。关键词下肢关节;康复训练器中图分类号:R496文献标号码:ATheDevelopmentofaFunctionRehabilitationTrainerforLowerLimbJointsHUZhao2yan1,CHENGYun2zhang1,’。该训练器能自动、连续地牵引病人下肢的运动,加强其血液循环,防止肌肉萎缩,关节僵硬。该训练器的速度、时间和角度均可自动调节;结构紧凑,体积小,自重轻,便于搬动。为骨科伤、病患者及同类病人在伤后或术后的早期康复,提供了一种先进的康复训练设备。本文介绍该训练器的主要设计原理及方法。1机械部分111运动原理为了缩短传动距离,有效地利用直流微型电机,减少整体结构的体积,达到减轻机器自重的目的,在结构上采用四连杆结构(摇杆滑块机构)(图1)。在传动系统中,采用直流微型电机与皮带轮连接,采用高传动比的小型减速器,***链轮带动摇杆,从而拖动连杆及滑块进行往复直线运动(图2)。这种传动系统及机械结构设计独特。自动上肢关节康复器维保
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