RU176413U1 - Статоэргометрический тренажер - Google Patents

Статоэргометрический тренажер Download PDF

Info

Publication number
RU176413U1
RU176413U1 RU2017123488U RU2017123488U RU176413U1 RU 176413 U1 RU176413 U1 RU 176413U1 RU 2017123488 U RU2017123488 U RU 2017123488U RU 2017123488 U RU2017123488 U RU 2017123488U RU 176413 U1 RU176413 U1 RU 176413U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
locking mechanism
base
brackets
strain gauge
legs
Prior art date
Application number
RU2017123488U
Other languages
English (en)
Inventor
Алексей Монесович Сударев
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "КОНСТЭЛ"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Общество с ограниченной ответственностью "КОНСТЭЛ" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "КОНСТЭЛ"
Priority to RU2017123488U priority Critical patent/RU176413U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU176413U1 publication Critical patent/RU176413U1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Force Measurement Appropriate To Specific Purposes (AREA)

Abstract

Тренажер содержит основание, кресло, профилированное под рабочую позу летчика, жестко связанное с основанием, привязную систему для фиксации плечей и бедер испытуемого, опору для руки, жестко связанную с основанием, трособлочную систему загрузки мышц шеи с тензометрическим датчиком натяжения троса и установленный на направляющей с возможностью продольного перемещения педальный блок со стопорным механизмом и тензометрическими датчиками, связанными с опорными площадками для ног, электронный блок управления с индикатором усилий и режимов работы. Педальный блок выполнен в виде несущей поперечной планки, имеющей кронштейны, жестко прикрепленные к планке и обращенные в сторону стопорного механизма, кронштейны имеют по два соосно расположенных в них отверстия для размещения осей, на которых поворотно установлены опорные площадки для ног, выполненные в виде профилированных пластин с кронштейнами, имеющими соосные отверстия для указанных осей и ограничители поперечного смещения ног в форме вертикальных ребер, при этом рабочая поверхность опорных площадок имеет рифления, а тензометрические датчики установлены на несущей планке с возможностью контакта с тыльной поверхностью опорных площадок в их срединной части. Конструктивное выполнение педального блока позволяет повысить точность измерения усилия за счет исключения погрешностей, вызванных трением в направляющих и перекосом педалей. 1 з.п. ф-лы, 5 ил.

Description

Полезная модель относится к тренажерам и может быть использована для выработки навыков работы летчиков в условиях перегрузок.
Известно устройство для тренировки мышц в условиях пилотажных перегрузок, действующих на организм в направлении голова-таз (RU 2097835 С1, ГосНИИИ МО РФ, 27.11.1997). Содержит опорную раму с установленными на ней креслом с привязной системой, педалями, опорами для рук и индикатором усилий. Рама снабжена подвижными катками, стопорными элементами и системой загрузки мышц шеи в виде троса с фиксатором головы. Известно также устройство для тренировки мышц (RU 53052 U1, "Корпорация "Русские системы", 27.04.2006), содержащее опорную раму с установленным на ней креслом с привязной системой, подлокотниками и спинкой, установленной под углом 10-40° к основанию, педали с возможностью их продольного перемещения посредством привода, трос, свободный конец которого соединен с фиксатором головы, ручку, выступающую на поверхность через крестообразную прорезь с упругими элементами, создающими сопротивление перемещениям ручки в любом направлении.
Известен также тренажер для наземной подготовки летного состава к условиям маневренного полета и проведения врачебно-летной экспертизы (Клишин Г.Ю., Филатов В.Н. ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА СТАТОЭРГО-МЕТРИЧЕСКОГО ТЕСТИРОВАНИЯ ЛЕТНОГО СОСТАВА, ж. Программные системы и вычислительные методы - №2(15), 2016, с. 136-149 (публ. DOI: 10.7256/2305-6061.2016.2.17057 - прототип). Статоэргометрический тренажер представляет собой тренировочный стенд с возможностью приложения нагрузок на мышцы ног и брюшного пресса в положении, имитирующем рабочую позу летчика в кабине самолета. Он состоит из опорной рамы, на которой установлено кресло, профилированное под позу летчика. Кресло имеет привязную систему с фиксацией плечей и бедер, а также опору руки для имитации рабочей позы летчика. Подвижный относительно рамы педальный блок имеет стопорный элемент. Он позволяет закрепить ножные педали с опорными площадками в заданном относительно кресла положении. Тензометрические датчики, измеряющие усилие нажатия на опорные площадки, расположены под опорными площадками. Имеется трособлочная система загрузки мышц шеи, связанная с тензометрическим датчиком растяжения, измеряющим силу натяжения троса системы загрузки мышц шеи. Электронный блок управления с индикатором усилий и режимов работы расположен напротив кресла, сигнал от которого через цифровой коммуникационный порт поступает к системе управления и анализа данных.
Испытания устройства-прототипа показали, что при измерении усилия возникают погрешности, связанные с трением в четырех направляющих, по которым перемещается каждая опорная площадка относительно корпусного элемента педального блока, и соответственно перекосом опорных площадок педалей.
Настоящая полезная модель направлена на решение проблемы устранения погрешности регистрации усилия, которое развивают мышцы ног испытуемого.
Патентуемый статоэргометрический тренажер содержит основание, кресло, профилированное под рабочую позу летчика, жестко связанное с основанием, привязную систему для фиксации плечей и бедер испытуемого, опору для руки, жестко связанную с основанием, трособлочную систему загрузки мышц шеи с тензометрическим датчиком натяжения троса и установленный на направляющей с возможностью продольного перемещения педальный блок со стопорным механизмом и тензометрическими датчиками, связанными с опорными площадками для ног, электронный блок управления с индикатором усилий и режимов работы.
Отличие состоит в следующем.
Педальный блок, состоящий из двух идентичных педалей, установлен на несущей поперечной планке, которая установлена на оси вращения, прикрепленной перпендикулярно направляющей к корпусу стопорного механизма; со стороны стопорного механизма к планке жестко прикреплены кронштейны, которые имеют по два соосно расположенных в них отверстия для размещения осей, на которых поворотно установлены опорные площадки для ног, выполненные в виде профилированных пластин с кронштейнами, имеющими соосные отверстия для указанных осей и ограничители поперечного смещения ног в форме вертикальных ребер, при этом рабочая поверхность опорных площадок имеет рифления, а тензометрические датчики установлены на несущей планке с возможностью контакта с тыльной поверхностью опорных площадок в их серединной части.
Тензометрические датчики могут быть подсоединены к электронному блоку управления по гибкому кабель-каналу, прикрепленному к корпусу стопорного механизма.
Технический результат - повышение точности измерения усилия за счет исключения погрешностей, вызванных трением в направляющих и перекосом педалей.
Существо полезной модели поясняется на чертежах, где:
фиг. 1 показана конструкция статоэргометрического тренажера, вид сбоку;
фиг. 2 - то же, что на фиг. 1, вид спереди;
фиг. 3, 4 - виды на педальный узел, крупно, сзади и спереди;
фиг. 5 - блок-схема механизма педали.
Статоэргометрический тренажер (фиг. 1-4) содержит основание 10, кресло 12, профилированное под рабочую позу летчика, жестко связанное с основанием 10, привязную систему 14 для фиксации плечей и бедер испытуемого, опору 16 для руки, жестко связанную с основанием 10, трособлочную систему 18 загрузки мышц шеи с тензометрическим датчиком (не показан) натяжения троса.
Педальный блок 20 со стопорным механизмом 22, имеющим рукоятки 221, установлен на направляющей 23 с возможностью продольного перемещения. Тензометрические датчики 24, 26 связаны с опорными площадками 28 для ног. Электронный блок 30 управления с индикатором усилий и режимов работы установлен на штанге 301, прикрепленной к основанию 10.
Педальный блок 20, состоящий из двух идентичных педалей 201 и 202 установлен на несущей поперечной планке 32, имеющей кронштейны 33, жестко прикрепленные к планке 32 со стороны стопорного механизма 22. Кронштейны 33 имеют по два соосно расположенных в них отверстия 331 для размещения осей 34, например, в виде болтов, на которых поворотно установлены опорные площадки 28 для ног. Несущая планка 32 установлена на оси 321 вращения, прикрепленной к корпусу стопорного механизма 22 перпендикулярно направляющей 23, что дает возможность обеспечить удобное положение ступней ног на опорных площадках 28 в процессе тренировки.
Площадки 28 выполнены в виде профилированных пластин 35 с кронштейнами 36, имеющими соосные отверстия 361 для указанных осей 34 и ограничители поперечного смещения ног испытуемого в форме вертикальных ребер 38. Рабочая поверхность 351 пластин 35 опорных площадок 28 имеет противоскользящие рифления.
Тензометрические датчики 24(26) установлены на несущей планке 32 с возможностью контакта с тыльной поверхностью 352 пластин 35 опорных площадок в их серединной части. Кинематическая схема условно показана на фиг. 5, направление измеряемого усилия показано стрелкой F.
Сигнальные провода тензометрических датчиков подсоединены к электронному блоку 30 управления по гибкому кабель-каналу 302, прикрепленному к корпусу стопорного механизма 22.
Устройство работает аналогично описанному в прототипе. Тренируемый садится в кресло 12, фиксируется привязной системой 14, при этом ноги размещают на опорных площадках 28 педального блока 20, а руку (любую) - на опоре 16. Для принятия заданной позы тренируемый устанавливает необходимый угол в коленных суставах посредством продольного перемещения педального блока 20 по направляющей 23 и последующей фиксации при помощи рукояток 221 стопорного механизма 22.
Надавливая ногами на педали, тренируемый задает величину мышечной нагрузки и контролирует ее визуально посредством электронного блока 30 управления с индикатором усилий левой и правой ног и режимов работы. В качестве индикатора усилий при данном виде тренировки удобно использовать линейные светящиеся индикаторы. Зрительная обратная связь позволяет испытуемому отслеживать усилие в реальном времени. Линейные индикаторы (фактически индикаторы рассогласования, т.к. «зеленая зона» динамически меняется в зависимости от требуемой в данный момент нагрузки) позволяют точнее решать задачу отслеживания величин усилия в условиях сильного мышечного напряжения.
Суть тренировки заключается во времени удержания заданной мышечной нагрузки, которая по характеру может быть непрерывной или прерывистой с различными временными и нагрузочными показателями. Аналогичным образом после выполнения тренировок мышц ног проводится тренировка мышц шеи трособлочной системой.
Патентуемое конструктивное выполнение педального блока позволяет повысить точность измерения усилия за счет исключения погрешностей, вызванных трением в направляющих и перекосом педалей.

Claims (2)

1. Статоэргометрический тренажер, содержащий основание, кресло, профилированное под рабочую позу летчика, жестко связанное с основанием, привязную систему для фиксации плечей и бедер испытуемого, опору для руки, жестко связанную с основанием, трособлочную систему загрузки мышц шеи с тензометрическим датчиком натяжения троса и установленный на направляющей с возможностью продольного перемещения педальный блок со стопорным механизмом и тензометрическими датчиками, связанными с опорными площадками для ног, электронный блок управления с индикатором усилий и режимов работы, отличающийся тем, что педальный блок, состоящий из двух идентичных педалей, установлен на несущей поперечной планке, которая установлена на оси вращения, прикрепленной перпендикулярно направляющей к корпусу стопорного механизма; со стороны стопорного механизма к планке жестко прикреплены кронштейны, которые имеют по два соосно расположенных в них отверстия для размещения осей, на которых поворотно установлены опорные площадки для ног, выполненные в виде профилированных пластин с кронштейнами, имеющими соосные отверстия для указанных осей и ограничители поперечного смещения ног в форме вертикальных ребер, при этом рабочая поверхность опорных площадок имеет рифления, а тензометрические датчики установлены на несущей планке с возможностью контакта с тыльной поверхностью опорных площадок в их серединной части.
2. Тренажер по п. 1, отличающийся тем, что тензометрические датчики подсоединены к электронному блоку управления по гибкому кабель-каналу, прикрепленному к корпусу стопорного механизма.
RU2017123488U 2017-07-04 2017-07-04 Статоэргометрический тренажер RU176413U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017123488U RU176413U1 (ru) 2017-07-04 2017-07-04 Статоэргометрический тренажер

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017123488U RU176413U1 (ru) 2017-07-04 2017-07-04 Статоэргометрический тренажер

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU176413U1 true RU176413U1 (ru) 2018-01-18

Family

ID=68235153

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2017123488U RU176413U1 (ru) 2017-07-04 2017-07-04 Статоэргометрический тренажер

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU176413U1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU183938U1 (ru) * 2018-07-10 2018-10-09 Федеральное государственное бюджетное учреждение "Центральный научно-исследовательский институт Военно-воздушных сил" Министерства обороны Российской Федерации (ФГБУ "ЦНИИ ВВС" Минобороны России) Устройство для тренировки мышц

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB721431A (en) * 1947-01-22 1955-01-05 Olaer Marine Improvements in hydraulic control systems
RU2097835C1 (ru) * 1994-02-15 1997-11-27 Государственный научно-исследовательский испытательный институт Министерства Обороны Российской Федерации (авиационной и космической медицины) Устройство для тренировки мышц
RU57941U1 (ru) * 2005-09-21 2006-10-27 Открытое акционерное общество "Корпорация "Русские системы" Устройство для тренировки мышц

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB721431A (en) * 1947-01-22 1955-01-05 Olaer Marine Improvements in hydraulic control systems
RU2097835C1 (ru) * 1994-02-15 1997-11-27 Государственный научно-исследовательский испытательный институт Министерства Обороны Российской Федерации (авиационной и космической медицины) Устройство для тренировки мышц
RU57941U1 (ru) * 2005-09-21 2006-10-27 Открытое акционерное общество "Корпорация "Русские системы" Устройство для тренировки мышц

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU183938U1 (ru) * 2018-07-10 2018-10-09 Федеральное государственное бюджетное учреждение "Центральный научно-исследовательский институт Военно-воздушных сил" Министерства обороны Российской Федерации (ФГБУ "ЦНИИ ВВС" Минобороны России) Устройство для тренировки мышц

Similar Documents

Publication Publication Date Title
DK2892430T3 (en) APPARATUS AND METHOD OF KNEE FLEXURE ASSESSMENT
US5271416A (en) Exercise platform for physiological testing
CN201759570U (zh) 膝关节屈伸肌群等长肌力测试装置
Psycharakis et al. Assessment of accuracy, reliability and force measurement errors for a tethered swimming apparatus
US20230115159A1 (en) Method and apparatus for measuring rowing skill
US20210059592A1 (en) Device for lower extremity muscle force measurement in isokinetic movement conditions and procedure for the measurement carried out on the device
RU176413U1 (ru) Статоэргометрический тренажер
KR101524970B1 (ko) 상체운동기구
Owens Jr et al. The reliability of a posterior-to-anterior spinal stiffness measuring system in a population of patients with low back pain
Ramos et al. Instrumentation and techniques for the measurement of muscular strength and endurance in the human body
Horvat et al. Magnitude and reliability of measurements of muscle strength across trials for individuals with mental retardation
HortobáGyi et al. Reliability of muscle mechanical characteristics for isokinetic and isotonic squat and bench press exercise using a multifunction computerized dynamometer
Murphy et al. The calibration and application of a force-measuring apparatus on the seat of a rowing ergometer
US20140058291A1 (en) System and Method for Measuring a Body Force
RU184652U1 (ru) Устройство для тестирования и тренировки статической выносливости мышц
Vergara et al. Technique to measure lumbar curvature in the ergonomic evaluation of chairs: description and validation
CN207412174U (zh) 一种便携式坐式下肢力量测试设备
JP2015043789A (ja) トレーニング装置及び筋力測定装置
RU184798U1 (ru) Устройство для тестирования и тренировки мышц
RU203449U1 (ru) Стабилометрическая скамья для тренажера верхней тяги
CN104013415A (zh) 一种基于光纤传感器的多角度人体背部力量测量装置
Freivalds et al. Comparison of dynamic strength as measured by the cybex and mini-gym isokinetic dynamometers
Prpić et al. The influence of test repetition on bipodal visually controlled static and dynamic balance
JP3125518U (ja) 腹筋力測定器
KR101512247B1 (ko) 하지 근력 측정 시스템