平板式足底压力步态分析系统所用的压力平板就是将压力传感器整合在平板内部,将平板事先铺好于地面,待测试者作用于该表面进行测量,可以用于静态、动态足底状况和身体平衡能力的分析。压力平板尤其是走道式提供了足部接触平板的方向信息,例如脚在时间和空间中的触地方式,适用于固定场景测试。其优势是内置的传感器数量多每平方厘米传感器数量大于等于4个,测量数据更精确量程200N/CM²频率400HZ,且使用寿命更长无易损耗件,经济效益高。足底压力测试应用方向,可以应用于生物力学研究,对运动员进行足底压力定量评估,评价下肢用力的合理性,以及身体用力的协调性,从而提高运动表现,降低损伤风险;可以通过对患者动态和静态监测,通过足底压力步态分析的数据与曲线鉴别,为制定整体健康恢复计划提供客观依据;对糖尿病人群的足底压力变化进行监测,发现糖尿病足高危人群,对溃疡高风险人群通过专业的分析软件提供矫治鞋垫干预措施进行早期防护、跟踪随访,减少截肢率;可对扁平足、高弓足、跟外翻、拇外翻、足底筋膜炎等足部疾病进行诊断辅助;矫形器、矫形鞋垫等矫形设备的设计;运动鞋的开发和设计。通过对运动时足底压力的采集和分析,量化足的稳定性,评价足内翻、找出发生运动损伤的原因以及损伤隐患。3D足压

通过调整站立和行走姿势,患者可以改善足部受力情况,减轻疼痛,促进康复。运动科学:身体足压设备在运动科学领域也具有的应用。运动员可以利用身体足压设备了解自己的步态和足部受力情况,从而调整运动姿势,提高运动表现。二、身体足压设备的类型目前市面上有多种类型的身体足压设备,根据其工作原理和应用场景的不同,可以分为以下几类:压力板:压力板是最常见的身体足压设备之一。它由一系列的压力传感器组成,可以测量人体在站立或行走时足部的压力分布和受力情况。3D足压对处于不同阶段的患者综合测试,量化阶段指标,以及对比不同医治方法对患者的影响来进行研究。

(2)测量与记录:①根据步态参数示意图(图2)可分别测量出步长、跨步步宽和步角;②按公式计算出步速与步频:步速(m/s)=6m/所需要的时间(s);步频(步/min)=6m内步数/时间×60。(3)优点:足印分析法有许多优点。①方便快捷:测试过程只需2—3分钟,测量与记录也只需10分钟;②费用低廉:所需设施简单,走廊拖洗干净,留下足印可作为步道使用,秒表、直尺、量角器一般地方均可购买;③定量客观。2.鞋跟绑缚标记笔法所用材料包一只秒表、二只水性记号笔,16m长的步道。测量参数包括步宽、步长、跨步长、步速、步频。具体方法如下。(1)测试准备:①步道:门诊、病人家里的水泥地面或地板均可作为步道,16m长的步道划分为中间6m、两端各5m,测量*在中间6m进行,前5m作为测量前达到正常速度的准备用,后5m作为测量后的“减速”用,以便有效地减少误差(图4)。②正式测试前将不同颜色的记号笔绑缚在鞋根处(如图5),当被测试者站起来时,使笔尖正好达到地面,以便留下足跟着地的记号。③正式测试时嘱病人以平常步行速度从一端走到另一端,测试人员用秒表记录走过中间6m所需的时间。
身体足压设备:探索足部压力与健康的联系在日常生活中,我们的双脚承载着整个身体的重量,发挥着至关重要的作用。然而,由于种种原因,足部压力常常被忽视。如今,身体足压设备作为一种新兴的健康监测工具,正逐渐受到人们的关注。通过监测足部压力,我们可以更好地了解足部健康状况,从而采取相应的措施来预防和相关疾病。一、身体足压设备的作用身体足压设备是一种可以监测人体足部压力分布的设备。通过这种设备,我们可以获取到足部压力分布图、足底受力情况等信息。 足底压力步态评估系统 , 由芯康自主研发生产 , 采用先进足底压力采集技术 ,高采集频率 、精度 、可靠 、耐用。

正常人的足底压力参数和分布有一定的规律,疾病状态时足部畸形或功能异常可导致足底压力改变和分布异常。有的糖尿病患者在某一时期发生足溃疡或坏疽,而足底压力升高是足溃疡发生的危险因素。检测糖尿病患者的足底压力对糖尿病足的防治有重要的临床意义。芯康生物品牌已包括足底压力步态分析系统、动静态功能评估及训练系统、三维动态脊柱及姿态评估系统、糖尿病足动力检测系统等6大类共13款产品。这些产品主要应用于临床评估训练, 体育科研 , 高校教学研究等领域。足底压力步态分析系统可以快速测试出足部数据。3D足压
芯康足底压力步态分析系统,使用操作便捷,软件简单易懂,设备轻薄便携。3D足压
研究一种基于助力机器人系统的人机交互控制应用的步态识别方法搭建一套应用于助力机器人的人体运动识别系统。基于足底压力人体运动识别检测机理研究;足底压力采集硬件平台;搭建基于足底压力参数的特征提取方法研究;人体运动识别算法研究。可穿戴式采集装置系统设计采集足底多路压力信号;足底关键位置粘贴传感器使用无线传输数据;消除接线对运动范围的限制系统操作简单;被试者无需进行其他操作。通过分析足底压力信息中的潜在规律,提取步态特征参数。运用构造分类器, 建立特征参数与运动行为之间的关系。3D足压