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沖擊載荷作用下運動員下肢動態(tài)響應(yīng)的逆向動力學(xué)仿真

發(fā)布時間:2018-05-09 03:37

  本文選題:沖擊載荷 + 肌骨模型 ; 參考:《醫(yī)用生物力學(xué)》2015年01期


【摘要】:目的分析沖擊載荷作用下羽毛球運動員下肢關(guān)節(jié)肌肉的動態(tài)響應(yīng)變化。方法基于Any Body Modeling System軟件建立人體肌骨模型,采用實測表面肌電信號進(jìn)行驗證,以運動捕捉系統(tǒng)和測力臺測量數(shù)據(jù)進(jìn)行模型驅(qū)動,對羽毛球右前場蹬跨步上網(wǎng)過程中下肢肌肉肌力、關(guān)節(jié)力和關(guān)節(jié)力矩進(jìn)行逆向動力學(xué)仿真與分析。結(jié)果所建人體下肢肌骨模型經(jīng)肌電信號驗證有效。羽毛球蹬跨步上網(wǎng)過程中,髖、踝關(guān)節(jié)Z方向內(nèi)力峰值顯著高于X和Y方向內(nèi)力峰值,而膝關(guān)節(jié)X方向內(nèi)力峰值顯著高于Y和Z方向內(nèi)力峰值;緩沖期,髖關(guān)節(jié)X、Y、Z方向依次表現(xiàn)為內(nèi)收力矩、伸髖力矩和內(nèi)旋力矩,膝關(guān)節(jié)X、Y、Z方向依次表現(xiàn)為外展力矩、屈膝力矩、外旋力矩,踝關(guān)節(jié)X、Y方向依次表現(xiàn)為內(nèi)翻力矩、跖屈力矩,且髖、膝、踝關(guān)節(jié)X方向力矩峰值顯著高于Y和Z方向;股外側(cè)肌、股二頭肌、脛骨前肌、腓腸肌內(nèi)側(cè)在對抗地面沖擊載荷時的肌力發(fā)揮較大,股直肌、半膜肌、比目魚肌發(fā)揮的作用相對較小。結(jié)論建立的下肢肌骨模型可為沖擊載荷作用下運動員下肢生物力學(xué)特性分析提供技術(shù)平臺。為避免運動損傷,類似羽毛球前場蹬跨步上網(wǎng)沖擊動作中尤其要重視觸地瞬間地面反作用力載荷對髖、膝、踝關(guān)節(jié)前后及內(nèi)外側(cè)方向生物力學(xué)性質(zhì)的影響,同時在對羽毛球運動員進(jìn)行專項訓(xùn)練時切勿忽視對股外側(cè)肌、股二頭肌、脛骨前肌的專項力量發(fā)展。
[Abstract]:Objective to analyze the dynamic response of lower extremity joint muscles of badminton athletes under impact loading. Methods based on the software of Any Body Modeling System, the human muscle bone model was established and verified by the measured surface electromyography (EMG) signal. The model was driven by the motion capture system and the measurement data of the force table. The muscle strength, joint force and joint torque of lower extremity muscles in the right front field of badminton were simulated and analyzed by reverse dynamics. Results the model of human lower limb muscle bone was proved effective by EMG signal. The peak value of Z direction internal force in hip and ankle joint was significantly higher than X and Y direction internal force peak, while the X direction internal force peak value of knee joint was significantly higher than Y and Z direction internal force peak value; buffer period, the peak value of X direction internal force in knee joint was significantly higher than Y and Z direction internal force peak. In turn, the direction of the hip joint is adductive moment, extension hip moment and internal rotation moment, and the direction of the knee joint is the abduction moment, the flexion moment, the external rotation moment, the ankle XY direction in turn as the varus moment, the metatarsal flexion moment, and the hip joint. The peak value of X direction torque of knee and ankle joint was significantly higher than that of Y and Z direction. The muscle strength of lateral femoral muscle, biceps femoris muscle, anterior tibial muscle and medial gastrocnemius muscle played a great role in resisting the ground impact load, the rectus femoris muscle, the semilemma muscle, The soleus muscle plays a relatively small role. Conclusion the lower limb muscle bone model can provide a technical platform for the analysis of lower limb biomechanical characteristics of athletes under impact loading. In order to avoid sports injury, it is necessary to pay special attention to the effect of the ground reaction load on the biomechanical properties of hip, knee, ankle, and inside and outside directions in front and back of badminton. At the same time, the special strength of lateral femoral muscle, biceps femoris muscle and tibial anterior muscle should not be neglected in the special training of badminton players.
【作者單位】: 重慶大學(xué)體育學(xué)院;河南科技大學(xué)醫(yī)學(xué)技術(shù)與工程學(xué)院;上海硅步科學(xué)儀器有限公司;
【基金】:重慶大學(xué)2012年中央高;究蒲袠I(yè)務(wù)專項經(jīng)費項目(CQDXWL-2012-101)
【分類號】:R87

【參考文獻(xiàn)】

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本文編號:1864417

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