步态分析概述
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步态分析
步态分析介绍:
步态分析是生物力学的特殊分支,是对人体行走时的肢体和关节
活动进行运动学观察和动力学分析,提供一系列时间、几何、力学等
参数值和曲线。
步态分析正常值:
正常步行必须完成三个过程:支持体重,单腿支撑,摆动腿迈步。
步态分析临床意义:
异常结果:平足、尖足、偏瘫步态、膝内翻(O腿)和膝外翻(X腿)
步态
需要检查的人群:腿及足的形态异常。
步态分析注意事项:
不合宜人群:无
检查前禁忌:无
检查时要求:自然放松,走路动作与平时保持一致,积极配合医
生的工作。
步态分析检查过程:
由康复医师或治疗师通过目测,观察患者的行走过程,然后根据所得的印象或逐项评定结果,作出步态分析的结果。
【注意事项】
大家在用药的时候,药物说明书里面有三种标识,一般要注意一下:
1.第一种就是禁用,就是绝对禁止使用。
2.第二种就是慎用,就是药物可以使用,但是要密切关注患者口服药以后的情况,一旦有不良反应发生,需要马上停止使用。
3.第三种就是忌用,就是说明药物在此类人群中有明确的不良反应,应该是由医生根据病情给出用药建议。
如果一定需要这种药物,就可以联合其他的能减轻不良反应的药物一起服用。
大家以后在服用药物的时候,多留意说明书,留意注意事项,避免不良反应的发生。
本文到此结束,谢谢大家!。
步态分析人类行走的步行是全身众多的肌肉,关节参与的周期性的运动,是在神经系统调整各肌群协同收缩和舒张带动双腿交替迈步,借助地面反作用力推动人体不断前进的一种动作。
步态分析是利用力学的概念,处理手段和已经掌握的人体解,生理学知识对人体行走的功能状态进行对比分析的一种生物力学研究方法。
行走是人类日常生活中最重要的动作,无论是哪类疾病所致的运动功能障碍,都会影响正常步态,改善和恢复行走异常是康复医学的一项重要任务。
(一)步态分析在康复医学中有三个方面的作用1用步态分析所取得的数据鉴别评定伤残的程度2根据所提供的信息对伤残者致残的机理进行研究,从生物力学角度提出治疗方案。
3康复训练前后的步态对比,检查,评价。
(二)步行周期从一侧足跟着地到此侧足跟再次着地为一步行周期,期间每一足都经历了与地面接触的支撑期及摆动期。
支撑期;是指脚与地面接触的时期。
(足跟着地—足掌着地—支撑中期—足跟离地—足趾离地)支撑中期为抑制期,支撑后期为推动期。
摆动期;是指脚离开地面的时期。
(加速期—摆动中期—减速期)双足支撑期;步行周期中两足的支撑期长于摆动期,自一侧足跟着地至对侧足趾离约有15%的时间两足都处于支撑期。
双足支撑期是步行的特征,如果消失了出现了跑步的特征。
步长;从足跟着地到对侧足跟接地的距离为步长。
步宽;双脚间的横宽。
(三)步行周期中运动的分析1髋膝踝关节运动,步行时三个关节主要是以屈伸为主运动。
2肌肉运动,多组肌群的协同收缩起到平衡加速及吸收震的作用。
3重心运动,步行中身体重心沿一复杂的螺旋型曲线向前运动。
4骨盆运动,骨盆配合步行周期而做左右旋转,左右倾斜及侧向移动。
头的移动,头的上下移动与重心的移动几乎一致,上下振幅5cm,左右移动为5cm。
A最大旋前为足跟着地时最大旋后为同侧支撑中期。
幅度为8。
B向左向右倾斜见于右足及左足的摆动中期,幅度为5。
C最大左右移动见于同侧支撑中期,幅度为4,5cm5上肢运动,步行中上肢做与同侧下肢相反方向地摆动。
步态分析及常用步态测量方法周长青2016年01月05日目录1 步态概述 (3)1.1 步态的定义 (3)1.2 步态的两个基本要求 (3)1.3 步态周期中的关键时刻 (3)1.4 步态周期的阶段划分 (3)1.5 步态的基本指标 (4)1.5.1 时间因子 (5)1.5.2 距离因子 (6)1.5.3 步行速度 (7)1.6 步态的成熟 (7)1.7 步态的影响因素 (7)2 步态检查测量方法 (8)2.1 时间参数测量 (8)2.2 空间参数测量 (8)2.3 运动学测量 (9)2.4 动力学测量 (9)2.5 肌电测量 (10)3 正常步态 (10)3.1 站立与平衡 (10)3.2 行走步态周期规律 (11)3.2.1 矢状面 (11)3.2.2 额状面 (12)3.2.3 水平面 (13)3.3 步态评价(穿鞋的影响) (13)4 病理步态 (14)4.1 病态站立与病态平衡 (14)4.2 长短腿步态 (14)4.3 踝部障碍者步态 (14)4.4 膝关节障碍者步态 (15)4.5 髋关节障碍者步态 (16)4.6 脊柱及肩带障碍者步态 (16)4.7 全身障碍者步态 (17)5 步态分析系统推荐 (17)5.1 独立测试仪器列表 (17)5.1.1 运动学仪器: (17)5.1.2 惯性参数测量仪器: (21)5.1.3 三维力测量仪器: (23)5.1.4 压力测量仪器: (24)5.1.5 肌电测量仪器: (25)5.2 测试系统推荐 (26)6 附录 (29)步态分析及常用步态测量方法1 步态概述1.1 步态的定义步态(gait)就是行走时的人体姿态。
步态是人体结构与功能、运动调节系统、行为和心理活动在行走时的外在表现。
利用力学的概念,和已经掌握的人体解剖、生理学知识对人体的行走功能状态进行对比分析的生物力学研究方法称之为步态分析(gait analysis)。
1.2 步态的两个基本要求步态中直立的身体不断行进,由一条腿支撑连接到另一条腿支撑,如此反复。
步态分析报告1. 引言步态分析是指对人体行走时的动作、姿势和力量进行定量评估和分析的过程。
通过步态分析,我们可以了解一个人的行走方式,识别潜在的步态异常,并为康复和治疗提供可靠的依据。
本文将对步态分析的方法和应用进行介绍,并对其在医疗领域中的重要性进行讨论。
2. 步态分析方法2.1 视觉观察视觉观察是最简单且常用的步态分析方法之一。
通过观察一个人行走的过程中的姿势、步态周期、步伐长度等特征,可以初步判断其步态是否正常。
然而,纯粹依靠视觉观察往往难以准确地评估步态异常,因此需要结合其他分析方法。
2.2 传感器技术近年来,随着传感器技术的发展,越来越多的步态分析方法基于各种传感器进行。
常见的传感器包括加速度计、陀螺仪、压力传感器等。
通过在身体的不同部位安装传感器,可以记录行走过程中的各种动作和力量数据,并通过数据分析来评估步态特征和异常。
2.3 电子地板电子地板是一种特殊的地板,其表面布满了各种传感器。
当人们行走在电子地板上时,传感器可以检测到受力情况,并记录相应的数据。
通过对这些数据的分析,可以对人的步态进行更精确和全面的评估。
3. 步态分析应用3.1 医疗领域步态分析在医疗领域中具有重要的应用价值。
通过对步态特征和异常的分析,可以帮助医生判断患者是否存在步态障碍,并找到病因。
在康复治疗中,步态分析可以帮助医生评估患者的康复进展,制定个体化的康复计划。
此外,步态分析还可以用于评估特定药物或治疗方法对步态的影响。
3.2 运动领域步态分析在运动领域中也有广泛的应用。
对运动员的步态进行分析可以帮助教练发现运动技术上的问题,并制定相应的训练计划。
此外,步态分析还可以用于运动员的伤后康复监测,帮助运动员尽快恢复到正常水平。
3.3 职业安全步态分析可以用于职业安全领域,帮助评估和预防工人可能面临的步态相关问题。
某些职业可能需要长时间站立或走动,如果姿势或步态不正确,可能会增加工伤风险。
通过对工人的步态进行分析,可以发现潜在的问题,并采取相应的措施来减少工伤风险。
步态分析一、概述行走是人体躯干、骨盆、下肢以及上肢各关节和肌群的一种周期性规律运动,步态是指行走时人体的姿态,是人体结构与功能、运动调节系统、行为以及心理活动在行走时的外在表现。
正常的步态有赖于中枢神经系统以及骨骼肌肉系统的正常、协调工作,当中枢神经系统或/和骨骼肌肉系统因疾病或损伤而受到损害时,就有可能出现步态的异常。
步态分析是利用力学的概念和人体解剖、生理学知识对人体行走功能状态进行对比分析的一种生物力学研究方法。
(一)步态分析步骤1、描述研究对象的步态模式和步态参数,并与正常步态进行比较找出其差异;2、分析出现差异的原因,研究产生异常步态的机制;3、确定改善步态的治疗方案,包括步态训练的方法、假肢或矫形器的装配、助行器的选择。
(二)步态分析方法1.运动性步态分析对步行的运动模式或步行时身体节段间的相关进行描述,此类分析既可定性也可定量,临床上应用简单,易于开展,后面将详细介绍。
2.动力性步态分析需要具备专业的知识技术和昂贵的专用设备,目前在我国只有少数单位开展了此项工作,社区中不可能开展,此处不予介绍。
二、正常步态(一)步态周期行走过程中,从一侧足跟着地到该侧足跟再次着地所经历的时间称为一个步态周期。
在一个步态周期中,每侧下肢都要经历一个离地腾空并向前迈步的摆动相(迈步相)和一个与地面接触并负重的站立相(支撑相)。
摆动相是指从足尖离地到足跟着地,足部离开支撑面的时间,约占步态周期的40%;站立相是指从足跟着地到足尖离地,即足部支撑面与地板接触的时间,约占步态周期的60%。
其中,重心从一侧下肢向另一侧下肢转移,双侧下肢同时与地面接触的时间称之为双支撑相,一个正常步态周期中会出现两次双支撑相,各占步态周期的10%。
详见图1。
图1 步态周期示意图(二)步态分期常用的步态分期方法有两种:一种是传统划分法,主要是以足能否着地为基础划分,将步态周期分为足跟着地、全足着地、站立中期、足跟离地、足尖离地、加速期、迈步中期、减速期共八个时期。
步态分析步态分析是一种通过观察和研究人体行走姿态的科学方法。
在这个领域,研究人员通过观察和分析步态特征,可以获得有关一个人健康状况、运动能力和运动损伤等信息。
步态分析可以应用于医学、运动科学、安全监控等领域,为人们的生活提供帮助和支持。
步态分析主要研究人体行走时的各种参数和特征,例如步幅、步频、步态节奏等。
通过观察和分析这些参数,可以得出一个人的步态特征和步态模式。
步态分析技术主要包括传感器技术、图像分析技术和模式识别技术等。
在传感器技术方面,步态分析使用各种传感器来获取人体运动的数据。
例如,加速度计可以测量人体的加速度和运动方向,陀螺仪可以测量人体的旋转和转动。
通过这些传感器,可以获得人体行走时的加速度、角速度和其他运动参数,从而进行步态分析。
在图像分析技术方面,步态分析使用摄像机和图像处理算法来获取人体行走的图像数据。
通过分析这些图像数据,可以得出一个人的步态特征。
例如,可以分析人体的关节角度、肢体运动轨迹等。
通过这些图像分析技术,可以得到人体行走时的姿势和动作,从而进行步态分析。
在模式识别技术方面,步态分析使用机器学习和模式识别算法来识别和分类不同的步态模式。
通过训练一个模型,可以将不同的步态特征和步态模式区分开来,从而判断一个人的步态是否正常或异常。
这种模式识别技术可以帮助医生诊断和监测患者的步态问题,也可以帮助运动科学家研究和改进人体运动和训练方法。
步态分析在医学领域具有广泛的应用。
例如,在运动康复中,通过分析患者的步态特征,可以评估患者的康复进展和治疗效果。
在神经科学中,步态分析可以帮助研究人体运动控制和运动障碍的机制。
在老年保健中,步态分析可以用来评估老年人的运动功能和生活质量。
此外,步态分析还可以应用于运动训练、运动损伤预防和犯罪侦查等领域。
总之,步态分析是一种研究人体行走姿态的科学方法,通过观察和分析步态特征,可以获得有关一个人健康状况、运动能力和运动损伤等信息。
步态分析可以应用于医学、运动科学、安全监控等领域,为人们的生活提供帮助和支持。
步态分析完整版步态分析是研究人类行走过程中身体各部位运动规律和协调性的科学方法。
它通过观察和分析人的行走姿态,评估人的运动功能,帮助医生、康复师和运动教练制定个性化的治疗方案和训练计划。
本完整版文档将详细介绍步态分析的基本概念、方法、应用以及最新研究成果。
一、基本概念1. 步态周期:行走过程中,从一侧脚跟触地到下一次该脚跟触地的整个过程,称为一个步态周期。
一个完整的步态周期可以分为两个阶段:支撑相和摆动相。
2. 支撑相:指脚与地面接触的时间段,占整个步态周期的60%左右。
在这个阶段,身体的重心从一侧脚转移到另一侧脚。
3. 摆动相:指脚离开地面向前摆动的阶段,占整个步态周期的40%左右。
在这个阶段,身体的重心向前移动。
4. 步态参数:包括步长、步频、步宽、步速等。
这些参数可以反映一个人的行走能力和运动状态。
二、步态分析方法1. 观察法:通过肉眼观察行走过程中的姿态和动作,评估步态的异常情况。
这种方法简单易行,但主观性强,误差较大。
2. 动态足迹分析:通过测量行走过程中脚与地面接触的痕迹,分析步态的稳定性和协调性。
这种方法可以提供较为客观的数据,但无法观察整个行走过程。
3. 三维运动捕捉技术:利用多个摄像头捕捉行走过程中身体各部位的运动轨迹,三维模型,进行详细分析。
这种方法可以提供最全面、最精确的数据,但成本较高,技术要求较高。
4. 动力分析:通过测量行走过程中地面反作用力和关节力矩,分析步态的动力学特征。
这种方法可以深入了解行走过程中的能量消耗和肌肉活动,但需要专业的设备和技术支持。
三、步态分析应用步态分析在临床医学、康复医学、运动训练等领域具有广泛的应用价值。
例如:1. 诊断神经系统疾病:通过步态分析,可以早期发现帕金森病、脊髓损伤等神经系统疾病,为治疗提供依据。
2. 评估康复效果:在康复训练过程中,通过步态分析,可以实时监测患者的行走能力变化,评估康复效果,调整训练方案。
3. 优化运动训练:对于运动员和健身爱好者,步态分析可以帮助发现行走过程中的不足,制定针对性的训练计划,提高运动表现。
步态分析名词解释步态分析是一种非常有用的工具,用于研究人体行为。
它被用来检测步态特征,从而可以提供有关人体动作和姿势的重要信息。
过去,人们只能通过观察和记录来研究步态,但如今,人们可以使用电子传感器和计算机软件来量化步态特征,从而准确识别人体行为。
步态分析是基于人体动作的工具,可用于识别特定的步态特征,包括步态正常性、步态变化、步态速度和步态稳定性。
步态正常性是指行走的节奏。
它可以通过比较脚步的间隔和步态参数,来确定人体是否行走正常。
步态变化是指人体行走中步态的变化和改变,包括步态的加速度和减速度,以及腿部力量的改变等。
步态速度是指人体行走的整体速度,也就是单位时间移动的距离。
步态稳定性是指人体行走是否平稳,如果有节奏,可以确定行走稳定性。
步态分析是定量的,它可以用来研究人体的行为变化。
它能够发现人体的节奏性变化,从而推断出潜在的情况。
步态分析也可以用来识别疾病症状,如脊髓损伤、神经损伤等。
此外,步态分析也可以用来研究和优化运动技能,可以帮助运动员提高运动表现。
步态分析分为两种主要类型,即定性步态分析和定量步态分析。
定性步态分析是根据步态特征来分析人体行为的一种方法,通常不需要使用计算机软件或传感器就可以完成步态特征的分析工作。
定量步态分析可以使用电子传感器来进行步态参数的量化分析,从而精确地反映人体的行为特征。
步态分析是一种重要的工具,它可以帮助我们了解人体行为特征,从而推断出步态正常性、步态变化以及步态稳定性等信息,更好地了解人体健康状况。
步态分析还可以用来研究和优化运动技能,以提高运动表现。
综上所述,步态分析是一种重要的工具,它可以用来检测步态特征,识别人体行为,推断出潜在的情况,诊断疾病,研究和优化运动技能。
的灵活性可以让人们更好地了解自己的身体健康状况,从而更有效地应对不同的健康问题。
步态分析及常用步态测量方法周长青2016年01月05日目录1 步态概述 (3)1.1 步态的定义 (3)1.2 步态的两个基本要求 (3)1.3 步态周期中的关键时刻 (3)1.4 步态周期的阶段划分 (3)1.5 步态的基本指标 (4)1.5.1 时间因子 (5)1.5.2 距离因子 (6)1.5.3 步行速度 (7)1.6 步态的成熟 (7)1.7 步态的影响因素 (7)2 步态检查测量方法 (8)2.1 时间参数测量 (8)2.2 空间参数测量 (8)2.3 运动学测量 (9)2.4 动力学测量 (9)2.5 肌电测量 (10)3 正常步态 (10)3.1 站立与平衡 (10)3.2 行走步态周期规律 (11)3.2.1 矢状面 (11)3.2.2 额状面 (12)3.2.3 水平面 (13)3.3 步态评价(穿鞋的影响) (13)4 病理步态 (14)4.1 病态站立与病态平衡 (14)4.2 长短腿步态 (14)4.3 踝部障碍者步态 (14)4.4 膝关节障碍者步态 (15)4.5 髋关节障碍者步态 (16)4.6 脊柱及肩带障碍者步态 (16)4.7 全身障碍者步态 (17)5 步态分析系统推荐 (17)5.1 独立测试仪器列表 (17)5.1.1 运动学仪器: (17)5.1.2 惯性参数测量仪器: (21)5.1.3 三维力测量仪器: (23)5.1.4 压力测量仪器: (24)5.1.5 肌电测量仪器: (25)5.2 测试系统推荐 (26)6 附录 (29)步态分析及常用步态测量方法1 步态概述1.1 步态的定义步态(gait)就是行走时的人体姿态。
步态是人体结构与功能、运动调节系统、行为和心理活动在行走时的外在表现。
利用力学的概念,和已经掌握的人体解剖、生理学知识对人体的行走功能状态进行对比分析的生物力学研究方法称之为步态分析(gait analysis)。
1.2 步态的两个基本要求步态中直立的身体不断行进,由一条腿支撑连接到另一条腿支撑,如此反复。
行走过程中,当身体在支撑腿上面通过时,另一条腿向前摆动准备下一次的支撑阶段,一只足或另一只足始终与地面接触,而在支撑腿转换时有一个短的二足都在地上的双支撑状态。
随着一个人行走的加快,这个双支撑阶段变得越来越短,当这个双支撑阶段消失后,人体运动的状态就变为跑了。
所以步态有两个基本要求:支撑身体的连续的地面反作用力,每一个足在行进方向上的从一个支撑位置到下一个支撑位置的周期性运动。
1.3 步态周期中的关键时刻步行过程中,双足与地面的接触和离开定义了四个时刻:足触地、足离地、对侧足触地和对侧足离地。
1.4 步态周期的阶段划分根据足与地面的接触情况,步态周期分为支撑阶段和摆动阶段,站立阶段又可分为初次双支撑、单支撑和二次双支撑三个阶段;摆动阶段也可分为摆动初期、摆动中期和摆动末期三个阶段。
从时间配比上来看,站立阶段约占步态周期的62%,摆动阶段约占步态周期的38%。
初次双支撑阶段(0%到12%步态周期)的作用是加载体重,把体重从一条腿传递到另一条腿上去;单支撑阶段(12%到50%步态周期)的作用是支撑身体使其向前运动,此时另一只腿处于摆动状态;二次双支撑阶段(50%到62%步态周期)的作用是下肢准备摆动;摆动阶段(62%-100%步态周期)的作用是下肢摆越到前面准备体重的再一次转移步态的八个阶段:接触初期(Initial Contact),承重期(Loading Response),站立中期(Mid Stance),站立末期(Terminal Stance),摆动前期(Pre-Swing),摆动初期(Initial Swing),摆动中期(Mid Swing),摆动末期(Terminal Swing)。
(Dynamics of Human Gait(second edition).1992. )1.5 步态的基本指标对步态周期的测量已经有了一套完整的指标。
1.5.1 时间因子时间因子名称由两部分组成:时刻(时间经过的某一点)和分期。
a时刻名称及定义如下:足跟着地(heel strike):摆动退足跟着地的瞬间。
足底着地(foot flat):整个足底着地或者至少足跖骨头着地的瞬间。
足跟离地(heel off):足跟离开支撑面的瞬间。
足尖离地(toe-off):全足离开支撑面的瞬间。
b分期名称及定义如下:步态周期(gait cycle):从足跟着地到同侧足跟再次着地所经过的时间。
支撑期(stance phase):从足跟着地到足尖离地,即足部与支撑面接触的时间。
前期:从足跟着地到足跖着地所经过的时间。
中期:从足跖着地到足跟离地所经过的时间。
后期:从足跟离地到足尖离地所经过的时间。
制动期:地面反作用力在制动方向起作用时间,从运动学角度来说是足部在髋关节前方的时间。
驱动期:地面反作用力在驱动方向起作用时间,从运动学角度来说书足部位于髋关节后方的时间。
双足支撑期(double stance phase):从一侧足的足跟着地到对侧足的足尖离地之间的时间。
单支撑期(single stance phase):从对侧足的足尖离地到该足的足跟着地这一段时间。
摆动期(swing phase):从足尖离地到足跟着地,足部离开支撑面的时间。
加速期(acceleration phase):足部向前加速的时间,从运动上讲是指足部在髋关节后方的时间。
中期(mid swing phase):指足部运动为一定速度的时间,从运动学上讲是指足部正在髋关节下方的时间减速期(deceleration phase):指足部在减速方向具有加速度的时间,从运动学上讲指足部在髋关节前方的时间。
一步时间(step duration):从一侧足的足跟着地到对侧足足跟着地的时间。
c各个分周期之间还有一些对应得关系:步态周期(秒)=右支撑期(秒)+右摆动期(秒)=左支撑期(秒)+左摆动期(秒)。
支撑期(秒)=支撑前期(秒)+支撑中期(秒)+支撑后期(秒)=制动期(秒)+驱动期(秒)=双足支撑期1(秒)+单足支撑期+双足支撑期2(秒).步频(cadence):平均每一分钟的步数步数(步/秒)=2×1/步态周期(秒)步频=步数×60(秒)1.5.2 距离因子距离因子是足着地的空间特征量。
在给出各指标的定义前,需要先给出两个测量基准点的定义:足底位置的基准点:足跟部中央点,或者足跟的最凸点,有时为了简化也可选择足跟最后点。
步幅长测量线:一侧足的足底测量位置基点的连线。
足底轴:足底位置的基点和第二足趾尖的连线。
足型测定中以足跟最凸点和第二足趾尖连线为基准。
基于以上的基准点定义,距离因子的名称及定义如下:步幅长(stride length):从足底着地位置到1周期后同侧足底着地位置之间的距离,又称周期步长。
右步幅长:右足的步幅长。
左步幅长:左足的步幅长。
步长(step length):一侧足的足底着地位置到对侧足的足底着地位置投影在检测足步幅的计测线上,这两点之间的距离。
右步长:从左足足底位置到右足足底位置投影点之间的距离。
左步长:从右足足底位置到左足足底位置投影点之间的距离。
右步幅长=左步长+右步长左步幅长=右步长+左步长步宽(stride width):步幅长的测量线和对侧足足底之间的距离。
右步宽:从左步幅长的测量线到要测的右足底之间的距离。
左步宽:从右步幅长的测量线到要测的左足底之间的距离。
步相角:步幅长测量线和足底长轴之间的角度。
足外展为正角度,也叫趾外展角度。
右步相角:右步幅长测量线和右足底长轴之间的角度。
左步相角:左步幅长测量线和左足底长轴之间的角度。
1.5.3 步行速度步速(walking speed):每个单位时间内在大约三个单步后达到的平均速度。
在临床上,一般让测试对象以平常的速度步行10m的距离,测量所需要的时间,按照公式“速度=路程/时间”来计算步行速度。
1.6 步态的成熟成熟的步态有五个决定性的因素:单腿站立的时间,步速,步频,单步长,骨盆展开对踝关节展开的比例。
走的能力主要取决于运动控制系统的成熟。
髓鞘化是这个过程中的一个重要因素。
在1到7岁的儿童中单步长和腿长之间有线性关系。
在年龄和步速之间同样有一个线性关系。
由于生长速率的影响,这个斜率在4岁时有个变化。
即使在3岁和4岁之间很好的确立了成熟的走路形式,生长在整个青春期中继续改变,男孩在身高上的增加继续影响着单步长的时间-距离因素、步速和步频。
约到20岁左右,时间/距离的参数才稳定了,并且在绝大多数成年人的一生中大部分保持不变。
1.7 步态的影响因素步态在成年之后一般是保持十分稳定的,根据步态可以识别出一个人,但某些条件的改变仍可带来一些变化,而且能引起步态特征改变的因素是多种多样的。
如湿滑的地面会使人减小步幅,上下坡时会调整身体的倾斜角度,负重时也会使身体前倾,跨越障碍时会明显影响下肢关节角度等。
除了这些外部因素的改变外,生理性的改变也会产生影响,如疼痛、疾病、妊娠等均会对步态的特征产生影响。
此外,人与人之间存在的身材高低、体重胖瘦、年纪长幼、性别差异等均会有各自相应的步态特征。
尽管如此,步态仍可以作为一种目标识别的手段,并具有一定的准确度。
2 步态检查测量方法2.1 时间参数测量时间参数指步态周期的时间长,各个阶段的时长。
在最初的步态测试中,由于收到技术的限制,测试的方法较为古老。
比如开关测量法,就是在鞋底、鞋垫或者地面上安上开关,通过不同开关的开启先后顺序可以计算出时间。
这样的方法较为古老,而且安放开关时需要复杂的线路排布,费时费力,故现在已经被淘汰。
现在用的时间测量方法是图像测量法。
在采集步态的数据时,可以用摄像的方法,也可以用红外成像的方法,但不管用什么方法都可以记录下运动图像(红外采集系统记录的是标记点的图像),因为数据的采集频率已知,故可以得出任意两个时刻之间的时间间隔,得到步态的时间参数。
除图像测量法外,现有的压力传感器等也能计算出时间参数,这种方法可以看作是开关测量法的升级,但不用再去排线和计算,而且精度也大为提高。
2.2 空间参数测量空间参数指步幅、步速、步相角等在空间维度中测量到的指标。
之前的测试用物理方法进行,即让受试者走过已知的一段距离,通过受试者留下的足迹来测量各个指标。
开关测量法也可以测量一些空间参数。
现在的方法也是图像测量法。
图像测量法分为两类:视频图像测量法和红外光点图像测量法,二者的原理是相同的,即采集下运动图像,然后用已知长度的比例尺去标定图像,进行解析,可以得到图像中任意两点之间的距离,结合实践参数可以得出一些延伸空间参数指标。
二者的区别是获得图像的手段不同。
视频图像测量法是记录先自然光下真实的影像,红外光点图像测量法是利用红外光的反射原理记录下在目标物身上贴的标志点的位置,没有记录下真实的运动图像。