国产日韩欧美一区二区三区三州_亚洲少妇熟女av_久久久久亚洲av国产精品_波多野结衣网站一区二区_亚洲欧美色片在线91_国产亚洲精品精品国产优播av_日本一区二区三区波多野结衣 _久久国产av不卡

?

基于壓力墊系統(tǒng)的人體壓力中心估計方法研究*

2014-09-06 10:48:05毛志勇沙長源
傳感技術(shù)學(xué)報 2014年12期
關(guān)鍵詞:測力跖骨腳趾

王 典,毛志勇,沙長源,蔡 萍

(上海交通大學(xué)電子信息與電氣工程學(xué)院儀器科學(xué)與技術(shù)系動態(tài)檢測研究室,上海 200240)

?

基于壓力墊系統(tǒng)的人體壓力中心估計方法研究*

王 典,毛志勇,沙長源,蔡 萍*

(上海交通大學(xué)電子信息與電氣工程學(xué)院儀器科學(xué)與技術(shù)系動態(tài)檢測研究室,上海 200240)

為研究壓力墊在靜態(tài)平衡和步態(tài)檢測兩個方面替代測力臺的可行性,深入比較了利用壓力墊和測力臺計算得到的壓力中心(COP)的異同。利用了平衡功能綜合測力臺,其包括測量分布力的壓力墊系統(tǒng)和集總力測力臺系統(tǒng);這兩個系統(tǒng)同步采樣,確保測量結(jié)果得以相互比較。18名被試者以雙腳直立、傾斜、左右搖晃和單腳站立等站立姿態(tài)完成測試。并且通過被試者的步態(tài)數(shù)據(jù)利用線性回歸的方法,建立行走中的壓力中心坐標(biāo)與壓力敏感單元的模型。通過t-檢驗和相關(guān)系數(shù)來分析比較兩個測量系統(tǒng)得到的結(jié)果;并且驗證所建立的線性回歸模型的準(zhǔn)確性。經(jīng)實驗驗證,兩個系統(tǒng)計算得到的COP具有較高的一致性;分析比對結(jié)果表明按足底解剖結(jié)構(gòu)放置8個壓敏單元能夠較為準(zhǔn)確反映壓力中心的動搖軌跡。

壓力中心;步態(tài);人體靜態(tài)平衡;線性回歸

研究壓力中心COP(Center of Pressure)的動搖情況對于進(jìn)行人體的步態(tài)分析和評估平衡能力等方面都有著非常重要的意義[1]。通過比較行走時足底壓力中心(COP)的運動軌跡,可以評價脛骨截肢病人安放義肢后,義肢對正常足造成的影響[2]。有研究發(fā)現(xiàn),在行走過程中,COP控制著人體質(zhì)心的前移[3-4]。安放假肢后的截肢病人,如果其壓力中心異于正常人,會影響他們保持動態(tài)平衡的能力[5]。與此同時,COP的動搖軌跡也可以被用于評價視覺刺激對人體平衡能力的影響[6]。

多維測力臺通常被視為分析足底壓力中心的金標(biāo)準(zhǔn),其通過測得的6個力分量的瞬時值計算出壓力中心,由此評估人體的平衡能力[7]。但測力臺比較笨重,體積過大,只能用于固定安裝地點檢測。進(jìn)行步態(tài)檢測時,通常需要兩個或兩個以上的測力臺才能夠完成。因此,其應(yīng)用受到一定的限制。

壓力墊因其輕薄柔軟,可被用作穿戴式測量,越來越受到人們的重視。壓力墊包含眾多橫縱向帶狀導(dǎo)體的交叉點;這些交叉點即壓敏陣列單元,當(dāng)有外力作用到這些壓敏陣列單元上時,其阻值會發(fā)生變化,從而反映壓力分布情況[8-9]。目前已有研究利用足底與壓力墊接觸面積的大小來識別步態(tài)[10]。但是壓力墊與測力臺的測量結(jié)果是否一致,目前尚無定論。當(dāng)利用壓力墊檢測步態(tài)時,如果可以選用相對較少的敏感點,就可以簡化設(shè)計,給后續(xù)的測量工作帶來便利。美國加州大學(xué)伯克利分校的Kazerooni H等人利用分別放置在腳趾、跖骨、足弓和足跟的4個區(qū)域的壓力傳感器的信息和肌電信息一起對負(fù)重和能量自主外骨骼機(jī)器人(BLEEX)進(jìn)行反饋控制[11]。但是其足底壓力傳感器安裝于外骨骼上,并沒有直接采集穿戴者的足底壓力信息;故其提供的信號可能不夠精確。因此本文主要解決的問題有二:一、考察利用壓力墊系統(tǒng)與測力臺的測量結(jié)果進(jìn)行COP分析的估計精度;二、優(yōu)化壓力墊壓敏陣列單元的位置和數(shù)量。

圖1 綜合測力臺的系統(tǒng)框圖

1 實驗系統(tǒng)構(gòu)成

綜合測力臺構(gòu)成如圖1所示,可以同步采集集總力和分布力數(shù)據(jù),主要包括集總力測量模塊、分布力測量模塊、FPGA主控模塊、USB通信模塊和數(shù)據(jù)處理及用戶界面等5部分。集總力測量模塊包括測量Fx、Fy、Fz3個方向上的力及Mx、My、Mz3個方向的力矩的六維測力臺;6路信號放大及具有6路同步模數(shù)轉(zhuǎn)換能力的芯片AD7656。分布力測量模塊包括空間分辨率為4 cell/cm2,單足計36行39列的壓敏陣列,零電勢放大電路及快閃式模數(shù)轉(zhuǎn)換芯片AD9012[12]。FPGA主控程序分成3個模塊,集總力測量控制模塊對集總力6個通道的信號進(jìn)行同步數(shù)據(jù)采集;分布力測量控制模塊對36×39的壓敏陣列進(jìn)行行列掃描,逐一選通各個壓敏單元;控制快閃式A/DC,讀入壓力分布數(shù)據(jù);數(shù)據(jù)幀拼裝模塊用于將集總力數(shù)據(jù)和分布力數(shù)據(jù)組成一個數(shù)據(jù)幀。FPGA的并行執(zhí)行能力[13],保證了集總力和分布力測量的同步性。USB模塊實現(xiàn)USB2.0數(shù)據(jù)傳輸。上位機(jī)程序接收測量數(shù)據(jù)、進(jìn)行相關(guān)處理,并提供人機(jī)交互界面。

本系統(tǒng)的數(shù)據(jù)采集速率主要取決于壓力分布測量模塊的相關(guān)指標(biāo)。壓力分布測量模塊選用的快閃式模數(shù)轉(zhuǎn)換芯片AD9012,其轉(zhuǎn)換速率高達(dá)100 Msample/s,一次轉(zhuǎn)換的譯碼時間及0.01 μs,而主控芯片F(xiàn)PGA的主頻為20 MHz,按啟動一次轉(zhuǎn)換并完成數(shù)據(jù)存儲需5個機(jī)器周期計,一幀壓力分布數(shù)據(jù)采集的時間不超過0.5 ms,滿足人體步態(tài)分析和平衡功能評估的要求。

由集總力測量數(shù)據(jù)求取壓力中心坐標(biāo)的計算式為[14]:

COP_X1=My/Fz
COP_Y1=MX/Fz

其中COP_X1是COP的X坐標(biāo);COP_Y1是COP的Y坐標(biāo);Mx和My是X和Y方向上的力矩,Fz是Z方向的地力。

由足底壓力分布數(shù)據(jù)求取壓力中心坐標(biāo)的計算式為[15]:

COP_X2=∑(pressure(xi,yi)*xi)/pressure(xi,yi)

COP_Y2=∑(pressure(xi,yi)*yi)/pressure(xi,yi)

其中COP_X2和COP_Y2是COP的X和Y方向的坐標(biāo);pressure(xi,yi)是坐標(biāo)為(xi,yi)的壓敏單元上測得的分布力的大小;(xi,yi)是壓敏單元的X和Y方向的坐標(biāo)。

2 實驗結(jié)果與分析

2.1 壓力墊與測力臺系統(tǒng)COP估計一致性評估

共有18名被試者(12名男性,6名女性;年齡(24.8±3)歲;體重(59±11.8)kg)參與此次實驗。每個被試者分別完成6組實驗,每組實驗的持續(xù)時間為30 s:雙足站立、前傾、后仰、左右搖晃、左腳單獨站立和右腳單獨站立。然后選擇鞋碼一樣的被試者完成步態(tài)檢測實驗。步態(tài)檢測實驗要求被試者在行走的過程中,左腳有一步完全踏在綜合測力臺上,使得壓力墊和測力臺都能夠完整的記錄下這一動作的足底壓力數(shù)據(jù)。

表1中列舉了分別利用測力臺和壓力墊數(shù)據(jù)計算的壓力中心位移的t檢驗結(jié)果和線性相關(guān)系數(shù)。利用測力臺和壓力墊分別得到的壓力中心在A/P(Anterior/Posterior)方向和M/L(Medio/Lateral)方向的位移在檢驗水平0.05的條件下,均無明顯的差異,并且相關(guān)性很高。這就說明壓力墊的測量結(jié)果和測力臺的測量結(jié)果有很好的一致性,在某些場合,可以用壓力墊代替測力臺進(jìn)行人體足底壓力中心的測量。

表1 足底壓力中心動搖軌跡的t檢驗結(jié)果和相關(guān)系數(shù)

注:N代表無差異。

2.2 足底壓力敏感單元配置優(yōu)化設(shè)計

實際應(yīng)用盡可能少的壓力敏感單元獲得盡可能準(zhǔn)確的COP估計以簡化系統(tǒng)。本研究利用位于不同足底分區(qū)的壓敏陣列單元的壓力值總和模擬一個壓敏單元,以此分析不同數(shù)量、不同位置的壓敏單元配置對COP測量結(jié)果的影響。

如果在足底放置兩個壓敏傳感器,則在跖骨和足跟部分各放置一個;如果放置3個壓敏傳感器,則在腳趾、跖骨和足跟各放置一個;4個壓敏傳感器則分別放置在第1腳趾、第2~5腳趾、跖骨和足跟;5個壓敏傳感器分別放置在第1腳趾、第2~5腳趾、跖骨、足跟內(nèi)側(cè)和足跟外側(cè);8個壓敏傳感器分別放置在第1腳趾、第2~5腳趾、第1跖骨、第2~4跖骨、第5跖骨、足弓、足跟內(nèi)側(cè)和足跟外側(cè);10個壓敏傳感器分別放置在第1腳趾、第2~5腳趾、第1跖骨、第2~4跖骨、第5跖骨、足跟內(nèi)側(cè)上半部、足跟內(nèi)側(cè)下半部和足跟外側(cè)上半部、足跟外側(cè)下半部(A/P方向)或者10個壓敏傳感器分別放置在第1腳趾、第2~5腳趾、第1跖骨、第2~4跖骨、第5跖骨、足跟內(nèi)側(cè)左半部、足跟內(nèi)側(cè)右半部和足跟外側(cè)左半部、足跟外側(cè)右半部(M/L方向)。相關(guān)足底分區(qū)的示意如圖2所示。表2和表3分別列出了足底壓力中心在A/P和M/L方向上,利用線性擬合方法得到COP估計值的標(biāo)準(zhǔn)差。

圖2 足底生理分區(qū)示意圖

表2 COP在A/P方向上擬合結(jié)果

表3 COP在M/L方向上的擬合結(jié)果

由表2可以看出隨著敏感單元個數(shù)的增加,COP在A/P方向上的標(biāo)準(zhǔn)差的變化趨勢是逐漸減小的;但是敏感單元從8個增加到10個,得到的擬合方程的標(biāo)準(zhǔn)差基本不變。雖然在A/P方向上,當(dāng)敏感單元從兩個增加到3個,得到的COP標(biāo)準(zhǔn)差是增加的,但是其標(biāo)準(zhǔn)差仍然大于利用8個壓敏單元得到的線性擬合方程的標(biāo)準(zhǔn)差。而在表3中,隨著敏感單元個數(shù)的增加,COP在M/L方向上的標(biāo)準(zhǔn)差的變化趨勢是逐漸減小的。當(dāng)放置8個敏感單元時,利用其分別放置在第1腳趾、第2~5腳趾、第1跖骨、第2~4跖骨、第5跖骨、足弓、足跟的敏感單元的數(shù)據(jù)得到的擬合方程,基本可以得到準(zhǔn)確的在A/P和M/L方向上的COP坐標(biāo)。

3 結(jié)論

利用測力臺數(shù)據(jù)和壓力墊數(shù)據(jù)計算出的壓力中心的動搖軌跡和包絡(luò)面積具有較高的一致性和相關(guān)性;壓力墊數(shù)據(jù)可以很好的反映出壓力中心的動搖。與此同時,本文還建立了關(guān)于壓力中心動搖軌跡的模型,分別是A/P方向和M/L方向。經(jīng)實驗驗證,在足底放置8個壓敏單元能夠較為準(zhǔn)確反映壓力中心的動搖軌跡,基于此的穿戴式測量能夠不受環(huán)境的限制;為計算足底壓力中心的動搖軌跡提供了一種新的方法。

[1] Alain Hamaoui,Yola Friant,Serge Le Bozec. Does Increased Muscular Tension Along the Torso Impair Postural Equilibrium in a Standing Posture?[J]. Gait and Posture 2011,34:457-461.

[2]Schmid M,Beltrami G,Zambarbieri D. Centre of Pressure Displacements in Trans-Femoral Amputees during Gait[J]. Gait and Posture,2005,21:255-262.

[3]Torburn L,Perry J,Ayyappa E. Below-Knee Amputee Gait with Dynamic Elastic Response Prosthetic Feet:A Pilot Study[J]. Rehabil Res Dev,1990,27:369-384.

[4]Zernicke R F,Hoy M G,Whiting W C. Ground Reaction Forces and Centre of Pressure Patterns in the Gait of Children with Amputation:Preliminary Report[J]. Arch Phys Med Rehabil,1985,66:736-741.

[6]Alexander Ruhe,René Fejer,Bruce Walker. The Test-Retest Reliability of Center of Pressure Measures in Bipedal Static Task Conditions—A Systematic Review of the Literature[J]. Gait and Posture,2010,32:436-445.

[7]Cabeza-Ruiz R,Garcia Masso X,Centeno-Prada R A,et al. Time and Frequency Analysis of the Static Balance in Young Adults[J]. Gait and Posture,2011,33:23-28.

[8]陳雁西,俞光榮. F-Scan足底壓力步態(tài)分析儀臨床應(yīng)用現(xiàn)狀[J]. 國外醫(yī)學(xué)(骨科學(xué)分冊),2005(3):187-189,192.

[9]莊燕子,蔡萍,周志鋒. 人體壓力分布測量及其傳感技術(shù)[J]. 傳感技術(shù)學(xué)報,2005,18(2):313-317.

[10]Ana Paula Ribeiro,Francis Trombini-Souza,Vitor D Tessutti. The Effects of Plantar Fasciitis and Pain on Plantar Pressure Distribution of Recreational Runners[J]. Clinical Biomechanics,2011,26:194-199.

[11]Ryan Steger,Sung Hoon Kim,Kazerooni H. Contorl Scheme and Networked Control Architecture for the Berkeley Lower Extremity Exoskeleton(BLEEX)[C]//Proceeding of the 2006 IEEE Intermational Conference on Robotics and Automation. 2006:3469-3476.

[12]蔡楷,毛志勇,蔡萍. 電阻式壓力敏感陣列足底壓力測量及噪聲濾除方法研究[J]. 傳感技術(shù)學(xué)報,2013,26(1):12-16.

[13]孟慶浩,邊旭東,扈佳林,等. 基于FPGA 的多路無串?dāng)_超聲測距系統(tǒng)的設(shè)計與實現(xiàn)[J]. 傳感技術(shù)學(xué)報,2013,26(4):582-589.

[14]Lafond D,Duarte M,Prince F. Comparison of Three Methods to Estimate the Center of Mass during Balance Assessment[J]. Journal of Biomechanics,2004,37:1421-1426.

[15]Tai Ryoon Han,Nam Jong Paik,Min Sik Im. Quantification of the Path of Center of Pressure(COP)Using an F-Scan in-Shoe Transducer[J]. Gait and Posture,1999(10):248-254.

王典(1986-),女,博士研究生,研究方向為壓力傳感器技術(shù)、壓力分布技術(shù),wangdian215@sjtu.edu.cn;

蔡萍(1963-),女,博士,上海交通大學(xué)教授。主要研究方向為力覺信息檢測技術(shù),動態(tài)檢測技術(shù),pcai@sjtu.edu.cn。

StudyontheEvaluationofCOPviaPressureInsoleSystem*

WANGDian,MAOZhiyong,SHAChangyuan,CAIPing*

(Dynamic Measurement Group,School of Electronic Information and Electrical Engineering,Shanghai Jiao Tong University,Shanghai 200240,China)

To investigate the possibility of substituting force platform with pressure insole system in the analysis of COP and establishing a wearable static equilibrium or stepping intention analysis system,this study makes a thorough comparison between COP parameters obtained with the pressure insole system and the force platform respectively. The experiment set is a dedicatedly developed integrated measurement system which includes two measurement channels:pressure insole channel and force platform channel. The data of two channels are synchronously sampled that ensures the comparability of the two channels. Eighteen subjects are recruited for the data collection and the inspecting postures include bipedal upright stance,leaning,medio-lateral swing and standing on one leg. The results of both channels were compared via student test and correlation analysis. It is demonstrated that the results obtained with pressure insole system agree well with the result got with the force platform and COP could be estimated accurately via the eight pressure cells placed under the foot.

center of pressure;gait;static balance;linear regression

項目來源:國家科技支撐計劃重點項目(2009BAI71B06);國家自然科學(xué)基金重大項目(61190124)

2014-08-22修改日期:2014-10-23

TP212.9

:A

:1004-1699(2014)12-1596-05

10.3969/j.issn.1004-1699.2014.12.002

猜你喜歡
測力跖骨腳趾
主向力作用下壓電測力儀內(nèi)部側(cè)向力計算方法
手指和腳趾
快樂語文(2021年11期)2021-07-20 07:41:36
測力延度在膠粉改性瀝青低溫性能評價中的應(yīng)用
石油瀝青(2019年1期)2019-03-05 08:25:46
調(diào)皮的腳趾
小布老虎(2016年14期)2016-12-01 05:47:20
足底外側(cè)動脈第5跖骨穿支皮瓣解剖與臨床應(yīng)用
剛?cè)峄旌先攘S力傳感器測力性能分析
高精度外圓磨床磨削測力儀的研制
河南科技(2014年16期)2014-02-27 14:13:17
跖骨緩慢延長植骨治療嚴(yán)重跖骨短小畸形
調(diào)皮的腳趾
常見跖骨畸形的外科治療
兴安盟| 高唐县| 克拉玛依市| 隆安县| 洪湖市| 涞水县| 简阳市| 分宜县| 贵德县| 浦江县| 新巴尔虎右旗| 丰宁| 新干县| 谢通门县| 邵武市| 临澧县| 久治县| 耿马| 广宗县| 营口市| 怀安县| 淅川县| 尉氏县| 霞浦县| 长岭县| 故城县| 申扎县| 镇康县| 石首市| 陈巴尔虎旗| 关岭| 石门县| 墨江| 江津市| 德化县| 萨迦县| 丰县| 孝昌县| 临湘市| 娄底市| 新宁县|