CN114028777B - 一种神经内科疾病患者用肌肉康复训练装置 - Google Patents

一种神经内科疾病患者用肌肉康复训练装置 Download PDF

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Abstract

一种神经内科疾病患者用肌肉康复训练装置,包括底座以及沿同向滑动分布于底座上的手拉把手和肘节卡槽,手拉把手和肘节卡槽之间形成恢复训练位,在底座上还设有为手拉把手提供滑动阻力的手部阻力机构和为肘节卡槽提供滑动阻力的肘部阻力机构。本发明用于降低患者在肌肉康复训练中受伤,尤其是肌肉拉伤的风险。

Description

一种神经内科疾病患者用肌肉康复训练装置
技术领域
本发明涉及领域医疗康复器材领域,具体的说是一种神经内科疾病患者用肌肉康复训练装置。
背景技术
神经内科涉及脑缺血、脑梗死、脑出血、蛛网膜下腔出血、颅内静脉窦及脑静脉血栓形成等多种心脑血管疾病,导致患者产生肌肉萎缩、力量减弱甚至偏瘫,给患者家庭和社会带来极大的负担。现有研究表明,在神经内科疾病及时治疗后进行适当的肢体肌肉恢复训练可显著减低偏瘫或失去行动能力的可能性,且进行肢体肌肉恢复训练越早效果越好。
现有技术中缺乏针对神经内科患者的专用恢复训练器材,尤其缺乏能够适应患者力量较弱且无持续发力能力特点的康复训练装置,以保障患者的训练效果和训练过程中的安全。如202022823901.4提供的一种神经内科肌力恢复用训练仪,人员可进行向下弯曲主杆使弹簧弯曲,从而在弹簧复原的弹力下进行锻炼,从而便于人员进行向下弯曲的臂力锻炼。在通过此类训练设备进行训练的过程中,患者因力量弱,容易脱手,不仅容易因脱手后弹簧迅速回弹而伤人,而且在脱手后因失去弹簧的支撑导致患者的手臂在发力状态下急速运动,极易产生肌肉拉伤甚至撕裂,从而导致患者二次伤害且失去肌肉恢复训练的黄金时机,影响神经内科病患机体行动能力的康复。
发明内容
本发明旨在提供一种神经内科疾病患者用肌肉康复训练装置,降低患者在肌肉康复训练中受伤,尤其是肌肉拉伤的风险。
为了解决以上技术问题,本发明采用的具体方案为:一种神经内科疾病患者用肌肉康复训练装置,包括底座以及沿同向滑动分布于底座上的手拉把手和肘节卡槽,手拉把手和肘节卡槽之间形成恢复训练位,在底座上还设有为手拉把手提供滑动阻力的手部阻力机构和为肘节卡槽提供滑动阻力的肘部阻力机构。
优选的,手部阻力机构为第一直线弹簧,肘部阻力机构为第二直线弹簧;第一直线弹簧和第二直线弹簧分别设置在底座上位于恢复训练位的两侧。
优选的,手部阻力机构包括固定在手拉把手上的第一永磁体和固定在底座上并与第一永磁体配合的第一电磁铁,肘部阻力机构包括固定在肘节卡槽上的第二永磁体和固定在底座上并与第二永磁体配合的第二电磁铁。
优选的,还包括用于向第一电磁铁供电的第一直流电源和用于向第二电磁铁供电的第二直流电源;第一电磁铁和一个第一变阻器与第一直流电源串联,第一变阻器上的第一滑动触头设置在手拉把手上;第二电磁铁和一个第二变阻器与第二直流电源串联,第二变阻器上的第二滑动触头设置在肘节卡槽上。
优选的,还包括用于向第一电磁铁和第二电磁铁供电的第三直流电源,第一电磁铁和第二电磁铁并联后与一个第三变阻器与第三直流电源串联,第三变阻器上的第三滑动触头设置在手拉把手或肘节卡槽上。
优选的,第一电磁铁的串联电路上还设有第一阻力调节电阻,第二电磁铁的串联电路上还设有第二阻力调节电阻,第一阻力调节电阻的阻值大于第二阻力调节电阻。
优选的,第一电磁铁串联连接有第一保护电阻,第一保护电阻由设置在肘节卡槽上的肘部弹性按压开关在未被按压状态下控制短路;第二电磁铁串联连接有第二保护电阻,第二保护电阻由设置在手拉把手上的手部弹性按压开关在未被按压状态下控制短路;
串联电路上位于第一保护电阻的两端分别设有第一短路接线,串联电路上位于第二保护电阻的两端分别设有第二短路接线;肘部弹性按压开关和手部弹性按压开关均包括直筒状的壳体和滑动设置在壳体中的滑柱,滑柱的一端伸出壳体外部形成按压触发部,两根第一短路接线或两根第二短路接线的其中一根穿设在对应的滑柱中并连接有可由滑柱中伸出的第一短路触头,两根第一短路接线或两根第二短路接线的另一根穿设在壳体中并连接有第二短路触头,壳体中还设有用于顶触滑柱的复位弹簧,复位弹簧在自然伸长状态下使第一短路触头和第二短路触头相触,在按压触发部受到按压状态下使第一短路触头和第二短路触头相交错。
优选的,在滑柱中设有供第一短路接线或第二短路接线穿过的孔道,在孔道中设有用于将第一短路触头推出以与第二短路触头相触的顶推弹簧。
优选的,还包括座椅,所述按压触发部为直杆状并设置在座椅的扶手位,在按压触发部上滑动设有手部滑块,手拉把手通过可固定长度的伸缩杆连接在手部滑块上。
有益效果
本发明用于对神经内科患者的上肢肌肉进行恢复性训练,与常规上肢训练设备不同的是,本发明同时具有供患者手部握持的手拉把手和供患者肘节部位靠接的肘节卡槽,在训练过程中手拉把手和肘节卡槽分别通过对应的阻力机构提供阻力,一方面可实现更为全面的上肢训练,训练过程中大臂、小臂以及手部协同发力,相较于常规仅提供手部拉动阻力的训练设备来说,上肢肌肉整体恢复效果更好;另一方面,则提高了上肢恢复训练中的安全性,即在训练中当手部因力量不足而脱手后,可由肘节卡槽的训练阻力形成反向支撑力;而在肘部因力量不足稳定性不强而错开肘节卡槽失去肘节卡槽的支撑后,由手拉把手的训练阻力形成反向支撑力,从而在患者手部或肘部意外脱离支撑点后,仍可在反向支撑力的作用下仅缓慢朝向施力方向移动,减少在双向脱手和脱节后因持续发力导致上肢急速移动而产生的拉伤。
在本发明的优选实施方案中,通过电磁铁和永磁体的形式提供手拉扳手和肘节卡槽的滑动阻力,在两个电磁铁上分别设置保护电阻,并在手拉把手和肘节卡槽处分别设置弹性按压开关。从而可在训练中当患者手部意外脱离手拉把手后即对肘节卡槽所对应的电磁铁上的保护电阻形成短路,瞬间增大肘节卡槽的训练阻力即肘节卡槽的支撑力,而在肘部意外脱离肘节卡槽后即对手拉把手对应的电磁铁上的保护电阻形成短路,瞬间增大手拉把手的训练阻力即手拉把手的支撑力,进而在患者手部或肘部脱手的瞬间形成更为强大的支撑力,进一步避免上肢不受控状态下的急速运动,避免拉伤或肌肉撕裂。
附图说明
图1为本发明实施例1的结构示意图;
图2为本发明实施例2和实施例3的结构示意图;
图3为本发明实施例2中对应手拉把手的第一电磁铁的供电示意图;
图4为本发明实施例2中对应肘节卡槽的第二电磁铁的供电示意图;
图5为本发明实施例3中的供电示意图;
图6为图5中A部分的局部放大示意图;
图7为图6中的手部弹性按压开关在训练中被按压时的状态示意图;
图8为本发明实施例3中的手拉把手处的连接关系示意图;
图中标记:1、第二直线弹簧,2、肘节卡槽,3、底座,4、手拉把手,5、手部滑块,6、第一直线弹簧,7、第二电磁铁,8、第二永磁体,9、肘部弹性按压开关,10、手部弹性按压开关,11、第一永磁体,12、第一电磁铁,13、第一直流电源,14、第一滑动触头,15、第一变阻器,16、第二直流电源,17、第二滑动触头,18、第二变阻器,19、第三直流电源,20、第三滑动触头,21、第三变阻器,22、第一阻力调节电阻,23、第二阻力调节电阻,24、第二短路接线,25、第二保护电阻,26、第一保护电阻,27、第一短路接线,28、壳体,29、复位弹簧,30、滑柱,31、第二短路触头,32、第一短路触头,33、顶推弹簧,34、按压触发部,35、万向球头,36、内杆,37、螺栓,38、套筒。
具体实施方式
如图1及图2所示,本发明的一种神经内科疾病患者用肌肉康复训练装置的主体为沿水平方向分布的底座3,该底座3设置在一个训练座椅(图中未示出)的扶手位,供神经内科患者坐在训练座椅上后分别通过两侧底座3上的训练系统进行左右侧上肢的肌肉恢复训练。
与常规上肢肌肉恢复训练装置仅设置有一个供手部握持并拉动的训练系统不同的是,本发明在底座3上间隔设有供手部施力的手拉把手4和供肘部施力的肘节卡槽2。手部拉手为三角环形,其顶角固定在一个通过线轨等常规手段滑动设置在底座3上的手部滑块5上,肘节卡槽2为L形,其底部直接与底座3滑动配合,滑动方向与手部滑块5的滑动方向相同,并在肘节卡槽2朝向手拉把手4的一侧设有供肘节位置顶触配合的凹槽,从而在手拉把手4这肘节卡槽2之间形成供患者训练恢复用恢复训练位。为提供训练阻力,在底座3上位于手拉把手4和肘节卡槽2各自相背于恢复训练位的一侧分别设有手部阻力机构和肘部阻力机构,从而在患者训练过程中同时对患者的手部和肘部提供阻力。此种阻力方式与现有技术中仅针对手部提供训练阻力不同的是:一方面可提高整体肌肉恢复训练效果;另一方面,在手部或肘部因力量不足或发力稳定性不强而脱离对应的手拉把手4或肘节卡槽2后,仍可由未脱离的肘节卡槽2或手拉把手4提供阻力形成支撑,避免上肢在脱离手拉把手4或肘节卡槽2的支撑点后急速甩动产生的肌肉拉伤或肌肉撕裂。
本发明中的手部阻力机构和肘部阻力机构可通过多种方式实现,以下通过3个实施例进行说明:
实施例1
如图1所示的,手部阻力机构为第一直线弹簧6,肘部阻力机构为第二直线弹簧1。第一直线弹簧6和第二直线弹簧1均沿底座3长度方向分布,第一直线弹簧6的右端固定在手部滑块5的左侧,左端固定在固定于滑块上的一个弹簧座上;第二直线弹簧1的左端固定在肘节卡槽2的右侧,右端固定在固定于滑块上的另一个弹簧座上。图1中所示的手部滑块5和肘节卡槽2分别与底座3小摩擦灵活滑动配合,第一直线弹簧6和第二直线弹簧1均处于自然伸长状态,即神经内科患者训练的初始状态。在训练过程中,患者稳坐于训练椅上,上肢自然搭靠在底座3,前臂位于恢复训练位内,且手部握持手拉把手4,肘部顶触于肘节卡槽2内,即可向后手部和肘部同时向后施力进行肌肉恢复训练。在驱动手拉把手4和肘节卡槽2后移时,第一直线弹簧6和第二直线弹簧1均被拉伸,从而产生训练阻力,且训练阻力随患者的前臂的持续后移而逐渐增大,使患者上肢肌肉持续收缩发力,患者可根据自身肌肉力量状态自主选择前臂后移距离,并在前臂无法继续后移后缓慢卸力以使肌肉放松,至手拉把手4和肘节卡槽2移动至图1所示的初始位后完成一组训练,并如此往复完成上肢肌肉恢复训练。
在训练过程中,如因手部力量不足或稳定发力能力的不足导致手部脱手,即手部脱离手拉把手4,则手拉把手4即在第一直线弹簧6产生的拉力作用下自动回位。而肘节卡槽2则因压缩状态下的第二直线弹簧1的推力继续保持对于肘部的训练阻力,并由该训练阻力形成对于患者肘部位置的支撑力,从而通过该支撑力避免因手部脱手而导致的前臂急速后移而产生的肌肉拉伤。与之相类似的,当肘部稳定性不足而导致肘部与肘节卡槽2错开并失去肘节卡槽2的支撑后,手拉把手4仍通过处于拉伸状态的第一直线弹簧6对患者的手部提供保护支撑力,同样可避免因肘部脱手而导致的前臂急速后移而产生的肌肉拉伤,此过程中,虽然因肘部脱离肘节卡槽2使第二直线弹簧1瞬间释放推力,但是由于患者肘部已错开肘节卡槽2,且肘节卡槽2自身具有较大的面积,故被第二直线弹簧1推动的肘节卡槽2也不会对患者产生过大的打击作用,不会因此而产生打击损伤。
实施例2
如图2所示,本实施例与实施例1主体结构相似,区别在于本实施例通过电磁作用力产生训练用阻力,具体的:
在手部滑块5的左侧固定设有第一永磁体11,在底座3上设有与第一电磁铁12配合作用的第一电磁铁12;在肘节卡槽2的右侧固定设有第二永磁体8,
包括底座3以及沿同向滑动分布于底座3上的手拉把手4和肘节卡槽2,手拉把手4和肘节卡槽2之间形成恢复训练位,在底座3上还设有为手拉把手4提供滑动阻力的手部阻力机构和为肘节卡槽2提供滑动阻力的肘部阻力机构。
手部阻力机构为第一直线弹簧6,肘部阻力机构为第二直线弹簧1;第一直线弹簧6和第二直线弹簧1分别设置在底座3上位于恢复训练位的两侧。
手部阻力机构包括固定在手拉把手4上的第一永磁体11和固定在底座3上并与第一永磁体11配合的第一电磁铁12,肘部阻力机构包括固定在肘节卡槽2上的第二永磁体8和固定在底座3上并与第二永磁体8配合的第二电磁铁7。在训练过程中,由第一电磁铁12吸附第一永磁体11以产生手部训练阻力,由第二电磁铁7推斥第二永磁体8以产生肘部训练阻力。
本实施例中为避免训练过程中,因手部滑块5或肘节卡槽2逐渐远离对应的电磁铁,使产生的训练阻力持续减小的情况,特通过以下供电模式进行阻力补偿:
如图3所示,第一电磁铁12由第一直流电源13进行供电。在第一电磁铁12和第一直流电源13的串联电路上还串联连接有第一变阻器15,即通过调整第一变阻器15的阻值以调整串联电路中的电流,从而改变第一电磁铁12中电磁线圈的电流以调节其磁力。为了达到与实施例1或常规肌肉恢复训练装置类似的训练阻力随手臂的持续移动而持续增大的技术效果,第一变阻器15的主体埋设于底座3上并位于手部滑块5的下方,而第一变阻器15上用于调整自身阻值的第一滑动触头14则固定在手部滑块5的下沿并穿过底座3仍与第一变阻器15的主体接触并滑动配合。从而在如图3所示状态下,当患者向右侧施力使手部滑块5右移后,第一滑动触头14也同步右移,使串入供电电路中的第一变阻器15的阻值变小,则供电电路中的电流即增大,第一电磁铁12的磁力即增大,即对远离的第一电磁体产生更强的吸附力,即对患者手部产生更大的训练阻力,实现了与实施例1相似的训练效果。
如图4所示,第二电磁铁7由第二直流电源16供电,在第二电磁铁7和第二直流电源16的串联电路上还串联连接有第二变阻器18,即通过调整第二变阻器18的阻值以调整串联电路中的电流,从而改变第二电磁铁7中电磁线圈的电流以调节其磁力。第二变阻器18的主体埋设于底座3上位于肘节卡槽2的下方,其第二滑动触头17固定在肘节卡槽2的下沿以与第二变阻器18主体滑动配合。在患者向右施力使肘节卡槽2右移后,第二电磁铁7供电电路中的总电阻变小,电流变大,使第二电磁铁7对第二永磁体8产生更大的推斥力,即对患者肘部产生更大的训练阻力。
本实施例的实施过程和效果均与实施例1相似,不再进行赘述。
实施例3
本实施例与实施例2在结构上相同,但供电模式不同,且本实施例的供电电路上还设有保护模块,通过保护模块可在手部或肘部脱离支撑点后瞬间反向增大仍未脱离支撑点的肘部和手部的支撑力,进一步确保了在手部或肘部脱离支撑点后患者的前臂进一步缓慢运动甚至静止,确保了本发明对于训练过程中拉伤的避免效果,具体的:
本实施例的供电电路如图5所示,第一电磁铁12和第二电磁铁7并联后通过一个第三变阻器21与第三直流电源19串联,与实施例2相比减少了电源的设置。因训练过程中患者的前臂产生移动,手部和肘部几乎同步运动,故第三变阻器21上的第三滑动触头20设置在手部滑块5上,在手部运动的同时通过减小第三变阻器21的组织以增大电路电流,同时增大第一电磁铁12和第二电磁铁7的磁性,进而同时提供手部和肘部的训练阻力。
在以上供电电路的基础上,由于人体肘部力量通常大于手部力量,故本实施例中在第一电磁铁12和第二电磁铁7上还分别串联有第一阻力调节电阻22和第二阻力调节电阻23。第一阻力调节电阻22的阻值大于第二阻力调节电阻23,以使流经第一电磁铁12的电流小于第二电磁铁7电流,从而使得第二电磁铁7能够产生更大的训练阻力。进而使本实施例中的阻力提供方式更加贴合于人体肌肉发力模式,使患者通过本实施例达到更好的训练恢复效果。
前述保护模块为与第一电磁铁12串联的第一保护电阻26和与第二电磁铁7串联的第二保护电阻25。第一保护电阻26在患者的正常训练中接入供电电路中,而在患者的肘部错位滑脱后被短路,从而瞬间增大第一电磁铁12的电流,使其磁力增大,对手拉把手4产生更大的吸附作用。第二保护电阻25在患者的正常训练中接入供电电路中,而在患者的手部滑脱后被短路,从而瞬间增大第二电磁铁7的电流,使其磁力增大,对肘节卡槽2产生更大的推斥作用,从而通过增大时的吸附作用或推斥作用基本平衡患者自身施加的运动力,使患者的手臂基本处于静止状态,避免拉伤肌肉。
为实现上述效果,本实施例在手拉把手4上对应患者握持的位置设有手部弹性按压开关10,在患者手部滑脱后实现对于第二保护电阻25的短路;在肘节卡槽2上朝向患者肘部的位置设有肘部弹性按压开关9,在患者肘部滑脱后实现对于第一保护电阻26的短路。手部弹性按压开关10和肘部弹性按压开关9结构相同,下以手部弹性按压开关10为例进行说明:如图6所示的,手部弹性按压开关10具有直筒状的圆形壳体28,壳体28的一端敞口另一端封闭设置。在壳体28中滑动设有一滑柱30,滑柱30的一端位于壳体28内并在该端部与壳体28封闭端之间设有一复位弹簧29,滑柱30的另一端在复位弹簧29的作用下由壳体28敞口端被顶出并形成按压触发部34,即当患者握持手拉把手4时即自然按压该按压触发部34,使滑柱30位于如图6所示的状态。在壳体28和滑柱30上分别设有穿孔,壳体28的穿孔中穿设有一根第二短路接线24,第二短路接线24的一端连接在第二保护电阻25的右侧电路上,其另一端位于壳体28的穿孔中并与固定在壳体28穿孔中的一个第二短路触头31相连。滑柱30的穿孔穿设有另一根第二短路接线24,该第二短路接线24的一端连接在第二保护电阻25左侧的电路上,另一端与滑动设置在滑柱30内穿孔中的一个第一短路触头32相连,在图6所示的患者握持手拉把手4并按压手部弹性按压开关10的按压触发部34的状态下,第一短路触点和第二短路触点相互交错,第二保护电阻25正常供电。而在患者手部由手拉把手4滑脱后,其按压触发部34压力消失,滑柱30即在复位弹簧29作用下被顶起至如图7所示状态。此时第一短路触点和第二短路触点相接触,第二保护电阻25两端即被短路,从而使第二电磁铁7电流瞬间增大,磁力瞬间增大,以对患者肘部起到稳定支撑的作用。为确保滑柱30由复位弹簧29顶起后,第一短路触点能够准确与第二短路触点对接,本实施例中在滑柱30上的穿孔中还设有顶推弹簧33。该顶推弹簧33呈压缩状态具有将第一短路触点朝向第二短路触点方向的紧顶趋势。
肘部弹性按压开关9的结构和功能均与上述手部弹性按压开关10相似,其通过第一短路接线27与第一保护电阻26相连,在患者肘部滑脱肘节卡槽2后短路第一保护电阻26,从而使第一电磁铁12瞬间增大磁力,对患者手部产生更大的拉力进行支撑。
本实施例与实施例1、2的实施过程大体相同,区别在于为了使不同的患者在如图2所示的初始状态下开始训练时均可同时压制手部弹性按压开关10和肘部弹性按压开关9,本实施例中的手拉把手4通过一根伸缩杆与手部滑块5固定。该伸缩杆包括通过万向球头35与手拉把手4相连的内杆36和固定在手部滑块5上的套筒38,内杆36滑动插设在套筒38中,并通过螺栓37固定二者的相对位置。在实施过程中,患者可先将肘部放入肘节卡槽2内以压制肘部弹性按压开关9,然后调节内杆36的伸出长度便于患者握持手拉把手4以正确压制手部弹性按压开关10。
以上本说明书中各个实施例采用递进的方式描述,每个实施例重点说明的都是与其他实施例的不同之处,各个实施例之间相同相似部分互相参见即可。对所公开的实施例的上述说明,使本领域专业技术人员能够实现或使用本发明。对这些实施例的多种修改对本领域的专业技术人员来说将是显而易见的,本文中所定义的一般原理可以在不脱离本发明的精神或范围的情况下,在其它实施例中实现。因此,本发明将不会被限制于本文所示的这些实施例,而是要符合与本文所公开的原理和新颖特点相一致的最宽的范围。

Claims (4)

1.一种神经内科疾病患者用肌肉康复训练装置,其特征在于:包括底座(3)以及沿同向滑动分布于底座(3)上的手拉把手(4)和肘节卡槽(2),手拉把手(4)和肘节卡槽(2)之间形成恢复训练位,在底座(3)上还设有为手拉把手(4)提供滑动阻力的手部阻力机构和为肘节卡槽(2)提供滑动阻力的肘部阻力机构;
手部阻力机构包括固定在手拉把手(4)上的第一永磁体(11)和固定在底座(3)上并与第一永磁体(11)配合的第一电磁铁(12),肘部阻力机构包括固定在肘节卡槽(2)上的第二永磁体(8)和固定在底座(3)上并与第二永磁体(8)配合的第二电磁铁(7);
还包括用于向第一电磁铁(12)和第二电磁铁(7)供电的第三直流电源(19),第一电磁铁(12)和第二电磁铁(7)并联后与一个第三变阻器(21)与第三直流电源(19)串联,第三变阻器(21)上的第三滑动触头(20)设置在手拉把手(4)或肘节卡槽(2)上;
第一电磁铁(12)串联连接有第一保护电阻(26),第一保护电阻(26)由设置在肘节卡槽(2)上的肘部弹性按压开关(9)在未被按压状态下控制短路;第二电磁铁(7)串联连接有第二保护电阻(25),第二保护电阻(25)由设置在手拉把手(4)上的手部弹性按压开关(10)在未被按压状态下控制短路;
串联电路上位于第一保护电阻(26)的两端分别设有第一短路接线(27),串联电路上位于第二保护电阻(25)的两端分别设有第二短路接线(24);肘部弹性按压开关(9)和手部弹性按压开关(10)均包括直筒状的壳体(28)和滑动设置在壳体(28)中的滑柱(30),滑柱(30)的一端伸出壳体(28)外部形成按压触发部(34),两根第一短路接线(27)或两根第二短路接线(24)的其中一根穿设在对应的滑柱(30)中并连接有可由滑柱(30)中伸出的第一短路触头(32),两根第一短路接线(27)或两根第二短路接线(24)的另一根穿设在壳体(28)中并连接有第二短路触头(31),壳体(28)中还设有用于顶触滑柱(30)的复位弹簧(29),复位弹簧(29)在自然伸长状态下使第一短路触头(32)和第二短路触头(31)相触,在按压触发部(34)受到按压状态下使第一短路触头(32)和第二短路触头(31)相交错。
2.根据权利要求1所述的一种神经内科疾病患者用肌肉康复训练装置,其特征在于:第一电磁铁(12)的串联电路上还设有第一阻力调节电阻(22),第二电磁铁(7)的串联电路上还设有第二阻力调节电阻(23),第一阻力调节电阻(22)的阻值大于第二阻力调节电阻(23)。
3.根据权利要求1所述的一种神经内科疾病患者用肌肉康复训练装置,其特征在于:在滑柱(30)中设有供第一短路接线(27)或第二短路接线(24)穿过的孔道,在孔道中设有用于将第一短路触头(32)推出以与第二短路触头(31)相触的顶推弹簧(33)。
4.根据权利要求1所述的一种神经内科疾病患者用肌肉康复训练装置,其特征在于:还包括座椅,所述按压触发部(34)为直杆状并设置在座椅的扶手位,在按压触发部(34)上滑动设有手部滑块(5),手拉把手(4)通过可固定长度的伸缩杆连接在手部滑块(5)上。
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