助行外骨骼机器人
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外骨骼助行机器人的人机耦合运动特性陈勇;李荣华;张连东【摘要】利用Motion Analysis三维动作捕捉分析系统,实时记录人体在平地行走的运动过程,获得了步态参数,通过分组对比,研究了老年人的行走特点.根据老年人的运动特性,设计了一种老年人外骨骼助行机器人,建立了穿戴者与外骨骼助行机器人的人机耦合模型,研究了人机耦合运动特性,为外骨骼助行机器人的耦合仿生设计提供了运动学基础.【期刊名称】《现代机械》【年(卷),期】2016(000)002【总页数】5页(P1-5)【关键词】外骨骼助行机器人;人机耦合;运动特性;老年人;仿生设计【作者】陈勇;李荣华;张连东【作者单位】大连交通大学机械工程学院,辽宁大连116028;大连交通大学机械工程学院,辽宁大连116028;大连交通大学机械工程学院,辽宁大连116028【正文语种】中文【中图分类】TH122衰老是不可抗拒的自然规律,中国的老龄化进程逐步加快,预计到2020年,60岁及以上的老年人将达到2.48亿,占全国总人口15.26%[1]。
老年人各种生理机能和运动机能都衰退,不同程度地丧失了运动能力和生活能力,不得不长期卧床,经常会导致褥疮、泌尿系统感染、静脉血栓、骨质疏松等并发症的发生,在身心方面长年忍受着常人体会不到的痛苦,给家庭和社会带来了巨大的负担[2-4]。
外骨骼助行机器人是一种生物-机械-电子装置[5-7],将其穿戴在老年人的腿上,可以帮助老年人重新站立行走,恢复运动能力和生活能力,促进血液循环,防止肌肉萎缩。
国内外学者对外骨骼助行机器人开展的研究主要集中在智能控制[8-10]、几何约束[11-13]和稳定性[14-16]方面。
Nilsson等人研制了一种外骨骼助行机器人,用于协助步态紊乱的使用者行走,采用角度传感器、肌电传感器和地面接触力传感器来获得状态信息,进行人体姿态的控制[17]。
Henning等人针对脊髓损伤和中风患者研制了一种可穿戴式助行机器人,根据每个使用者不同的身体要求,将各个传感器检测的数据传给控制系统,调整到最合适的力量和步行速度[18]。
外骨骼机器人的介绍
外骨骼机器人是一种实现人类机体-机器接口的技术,可以将机械的力量通过人的活动传递到机器人的机构中。
它通过机械手、臂、腿、背带等,实现直接控制机器人的运动能力。
外骨骼机器人的应用范围有扩展,可以用于军事、工业、医疗等多种技术领域。
外骨骼机器人的原理是通过与人体受力要素(如皮肤、组织和肌肉等)产生机械连接,将身体作为操作者系统,将机器人系统作为被操作者,从而实现外骨骼机器人的运动控制方式。
它可以感知来自人体器官的共振、疲劳、病痛等物理性参数,并将信号转换为机器人的运动。
最终,外骨骼机器人可以根据转换的信号,帮助患者完成对任务的服务。
外骨骼机器人技术正在渗透到医疗,工业,研究和教育等周边领域。
在生产和工业领域,外骨骼机器人可以自动完成特定任务,减轻工人的体力劳动,给工人创造更轻松,安全的工作环境。
在医学中,外骨骼机器人可以用于实时监测和诊断、提供运动治疗或帮助康复。
在教育方面,外骨骼机器人可用于模拟和训练学生的技能,以及实施有关生物机械的教学模块。
外骨骼机器人的技术正在以惊人的速度发展,它为未来社会带来了无限可能性。
虽然它在体力劳动和不可替代的技能领域可能产生某种不利影响,但它为新型技术的发展提供了新的可能性,未来可以想象的可能性不言而喻。
下肢康复训练动力外骨骼机器人团体标准概述及解释说明1. 引言1.1 概述下肢康复训练动力外骨骼机器人是一种先进的康复辅助设备,可以帮助患有下肢运动功能障碍的人进行康复训练。
该设备通过运用机器人技术和传感器监测等技术手段,提供力量支持和引导,以改善患者的行走能力、平衡控制能力和肌肉功能等方面。
1.2 文章结构本文主要分为五个部分进行阐述。
引言部分主要对下肢康复训练动力外骨骼机器人团体标准的概念、目的及文章结构进行介绍。
第二部分将详细阐述下肢康复训练动力外骨骼机器人的定义、技术原理以及应用领域。
第三部分将对团体标准进行概述,包括其定义、重要性和发展历程。
在第四部分中,我们将解释标准实施流程,并解析标准组成要素的含义。
最后,在第五节中,我们将总结研究结果并提出存在问题及改进方向,并展望未来在此领域可进行深入研究的方向。
1.3 目的本文的主要目的是为了全面概述下肢康复训练动力外骨骼机器人团体标准,并对其进行详细解释说明。
通过对标准实施流程、标准组成要素及标准的影响与推广效果进行分析,旨在提高外骨骼机器人康复设备的设计、生产和应用水平。
同时,希望通过指出存在的问题和改进方向,为未来在此领域开展更深入的研究提供参考。
2. 下肢康复训练动力外骨骼机器人:2.1 定义:下肢康复训练动力外骨骼机器人是一种医疗辅助设备,旨在帮助行动受限的患者进行下肢康复训练。
这种机器人采用动力学设计和传感技术,通过对患者受损或虚弱的下肢进行支持和协助,帮助患者恢复步态功能、改善行走能力。
2.2 技术原理:下肢康复训练动力外骨骼机器人通过与患者下肢主要关节连接,并利用电机和传感器系统实时监测患者的运动状态。
当检测到患者试图行走或站立时,机器人会提供必要的力量和支撑来协助运动。
同时,通过控制系统与设备的交互作用,机器人可以根据患者需要提供不同程度的辅助力量,以逐渐恢复其自身能力。
2.3 应用领域:下肢康复训练动力外骨骼机器人被广泛应用于各种临床和康复场景。