运用扫描仪和传感器作为数据输入工具,运用计算机相应软件建立的接受腔及假肢的三维立体模型,可以直观地表现接受腔、假肢的受力状态,动态地分析其行走步态。这可以说是当前假肢技术的热门的研究方向。长期以来,截肢者在使用假肢行走时,一直是依赖于残肢自身摆动所产生的惯性来带动假肢的向前运动,其摆动的速度、幅度均难以控制,造成假肢的行走步态明显与健肢不同,大腿假肢,同时也要比健肢消耗更多的体能。
假肢技术的基本特点:骨骼式结构一方面使假肢外形大为改观,几可与健肢媲美;另一方面也使传统假肢的一体化结构转变为组合式结构,假肢公司,即假肢可分为接受腔、膝踝关节、假脚及连接件四大部分分别制作,南京假肢,再组装到一块。假肢技术的基本特点:有助于残肢的血液循环,有效避免了穿戴传统假肢后导致残肢肌肉急剧萎缩的不良后果。当然,对于少数畸形或过短的残肢,仍需一定的辅助悬吊装置。假肢技术的基本特点:传统假肢的接受腔是插入式和开放式的,其残肢与接受腔的接触面和承重面都很小,并易产生活塞运动,导致残肢容易磨破和萎缩。近年来,在接受腔的设计上更符合人体解剖学和生物力学:小腿假肢采用膑韧带承重,大腿假肢采用骨承重,残肢与封闭式的接受腔全接触。
假肢技术的基本特点:整体结构美观 。现代假肢则采取了仿生的骨骼式结构,即模仿了人的肢体内有坚硬骨骼支撑外有柔软肌肉保护的结构形态。假肢的分类:壳式假肢壳式假肢又称为外骨骼式假肢。壳式假肢是由壳体承担假肢的外力,且壳体外形制成人体形状的假肢。传统假肢都是壳式假肢,多用木材、皮革、铝板或塑料制作。假肢的优势:新型膝关节的出现,假肢定制,大大提高了假肢的稳定性和安全性,使行走步态更接近正常人。不同结构、不同材料的膝关节是造成假肢不同的使用效果、不同的功能大小的关键条件,也是造成假肢的不同档次、不同费用的主要因素。
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