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跳躍運(yùn)動(dòng)中男性脛骨應(yīng)力損傷部位識(shí)別仿真

發(fā)布時(shí)間:2018-09-18 18:15
【摘要】:對(duì)跳躍運(yùn)動(dòng)中男性脛骨應(yīng)力損傷部位進(jìn)行有效識(shí)別,可以深入了解男性脛骨運(yùn)動(dòng)性損傷的發(fā)病機(jī)理。進(jìn)行損傷識(shí)別時(shí),應(yīng)依據(jù)脛骨應(yīng)力分布變量,建立男性脛骨應(yīng)力分布有限元模型,但是傳統(tǒng)方法通過(guò)CT掃描結(jié)合Simpleware醫(yī)學(xué)建模完成損傷識(shí)別,但是無(wú)法計(jì)算實(shí)際跳躍運(yùn)動(dòng)下脛骨內(nèi)部的應(yīng)力值,損傷識(shí)別誤差較大。提出一種基于差動(dòng)力理論的跳躍運(yùn)動(dòng)中男性脛骨應(yīng)力損傷部位識(shí)別方法。運(yùn)用差動(dòng)力理論計(jì)算出跳躍運(yùn)動(dòng)下男性脛骨應(yīng)力分布變量,獲得分布載荷作用下的載荷矩陣,在ANSYS有限元分析軟件平臺(tái)下,組建跳躍運(yùn)動(dòng)下男性脛骨應(yīng)力分布有限元模型,計(jì)算出實(shí)際跳躍運(yùn)動(dòng)下男性脛骨骨骼密度彈性模量,脛骨遠(yuǎn)端部位及骨密度變化值、脛骨關(guān)節(jié)外側(cè)肌力和脛骨骨內(nèi)斜肌肌力失效的應(yīng)力值,以計(jì)算的結(jié)果為依據(jù)組建跳躍運(yùn)動(dòng)中男性脛骨應(yīng)力損傷部位識(shí)別模型,采用內(nèi)嵌于Sold-Works之上的DDM仿真軟件模擬跳躍運(yùn)動(dòng)全過(guò)程對(duì)建立的模型進(jìn)行驗(yàn)證,仿真結(jié)果表明,利用跳躍運(yùn)動(dòng)中男性脛骨應(yīng)力損傷部位識(shí)別結(jié)果與實(shí)驗(yàn)計(jì)算的男性脛骨應(yīng)力損傷分布分析結(jié)果基本一致。
[Abstract]:In order to understand the pathogenesis of male tibial exercise injury, we can identify the position of male tibial stress injury effectively. The finite element model of male tibial stress distribution should be established according to the stress distribution variables of tibia, but the traditional method is based on CT scanning and Simpleware medical modeling to complete the damage identification. However, it is impossible to calculate the internal stress of tibia under actual jump motion, and the error of damage identification is large. A method based on differential dynamic theory is proposed to identify the position of male tibial stress injury in jumping motion. The stress distribution variables of male tibia under jumping motion are calculated by using differential dynamic theory, and the load matrix under distributed load is obtained. The finite element model of male tibial stress distribution under jumping motion is established on the platform of ANSYS finite element analysis software. The elastic modulus of bone density of tibia, the changes of distal tibia and bone mineral density, the stress values of lateral tibial joint strength and the failure of tibial internal oblique muscle force were calculated under actual jumping exercise. Based on the results of the calculation, a model for identifying the position of male tibial stress injury in jumping motion is established. The model is verified by DDM simulation software embedded in Sold-Works. The simulation results show that the model can be used to simulate the whole process of the jump motion. The results of tibial stress injury identification in jumping exercise are in good agreement with the experimental results.
【作者單位】: 周口師范學(xué)院體育學(xué)院;
【基金】:河南省科學(xué)技術(shù)廳科技計(jì)劃項(xiàng)目(162102310585)
【分類號(hào)】:R873

【參考文獻(xiàn)】

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【共引文獻(xiàn)】

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【二級(jí)參考文獻(xiàn)】

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本文編號(hào):2248721

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