RU2663933C1 - Манекен-тренажер позвоночника компьютеризированный - Google Patents

Манекен-тренажер позвоночника компьютеризированный Download PDF

Info

Publication number
RU2663933C1
RU2663933C1 RU2017109572A RU2017109572A RU2663933C1 RU 2663933 C1 RU2663933 C1 RU 2663933C1 RU 2017109572 A RU2017109572 A RU 2017109572A RU 2017109572 A RU2017109572 A RU 2017109572A RU 2663933 C1 RU2663933 C1 RU 2663933C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
models
vertebrae
elastic beams
output
spine
Prior art date
Application number
RU2017109572A
Other languages
English (en)
Inventor
Юрий Иванович Колягин
Original Assignee
Юрий Иванович Колягин
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 Юрий Иванович Колягин filed Critical Юрий Иванович Колягин
Priority to RU2017109572A priority Critical patent/RU2663933C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2663933C1 publication Critical patent/RU2663933C1/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G09EDUCATION; CRYPTOGRAPHY; DISPLAY; ADVERTISING; SEALS
    • G09BEDUCATIONAL OR DEMONSTRATION APPLIANCES; APPLIANCES FOR TEACHING, OR COMMUNICATING WITH, THE BLIND, DEAF OR MUTE; MODELS; PLANETARIA; GLOBES; MAPS; DIAGRAMS
    • G09B23/00Models for scientific, medical, or mathematical purposes, e.g. full-sized devices for demonstration purposes
    • G09B23/28Models for scientific, medical, or mathematical purposes, e.g. full-sized devices for demonstration purposes for medicine

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Computational Mathematics (AREA)
  • Mathematical Analysis (AREA)
  • Medicinal Chemistry (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Algebra (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Medical Informatics (AREA)
  • Mathematical Optimization (AREA)
  • Mathematical Physics (AREA)
  • Pure & Applied Mathematics (AREA)
  • Business, Economics & Management (AREA)
  • Educational Administration (AREA)
  • Educational Technology (AREA)
  • Theoretical Computer Science (AREA)
  • Instructional Devices (AREA)

Abstract

Изобретение относится к медицинской технике и может быть использовано для обучения технике проведения силовых ручных воздействий на грудном и поясничном отделах позвоночника. Компьютеризированный тренажер содержит муляжи позвонков и чувствительные элементы для регистрации силового воздействия, в качестве которых использованы упругие балки одинаковой длины с размещенными на них тензорезисторами. Муляжи позвонков жестко закреплены на упругих балках, которые жестко закреплены на стойках разной длины. Длины стоек выбраны так, что муляжи позвонков образуют муляж позвоночника. Тензорезисторы на упругих балках соединены в тензорезисторные мостовые схемы, входы которых подключены к выходу источника питания постоянного тока, а выходы соединены со входами инструментального усилителя, выход которого через аналого-цифровой преобразователь соединен с компьютером. Компьютер имеет возможность регистрировать импульсы силового воздействия на муляжи позвонков, сравнивать их с запомненными эталонными импульсами, осуществленными специалистом, и выводить на монитор для отслеживания обучаемых. Технический результат состоит в обеспечении корректировки воздействий обучаемых. 3 ил.

Description

Предлагаемое изобретение относится к восстановительной медицине и направлено на обучение медицинского персонала технике проведения силовых ручных воздействий на грудном и поясничном отделах позвоночника.
Известен способ восстановления структурных и функциональных нарушений в тканях человека путем импульсного ручного воздействия на грудной и поясничный отдел позвоночника (патент №2410072). В указанном патенте импульсные воздействия определены хиропрактическими толчками. Автором этого патента высказано предположение о том, что силовой импульс воздействия на участки позвоночника вызывает одиночные волны звукового диапазона, которые распространяются вдоль позвоночника. Эти волны способствуют снятию зажимов больного органа и устраняют ограничение движения. В указанном патенте приведены примеры эффективного применения таких процедур. К настоящему времени проведены сотни тысяч таких процедур доктора Ю.И. Колягина с явно выраженным положительным результатом.
Положительные результаты применения рассмотренной методики, освоенной опытным врачом, поставили задачу ее распространения. Для этой цели необходимо было произвести измерение параметров силовых импульсов, генерируемых опытным доктором-хиропрактиком, запомнить эти параметры и считать их эталонными при обучении медицинского персонала указанной методике восстановления структурных и функциональных нарушений в тканях человека.
Предложенный манекен-тренажер и направлен на измерение параметров силового импульса-эталона и на измерение таких импульсов, воспроизводимых обучающим персоналом. Сличение импульсов, воспроизводимых учениками, с импульсом-эталоном заданным опытным врачом позволяет корректировать задающие воздействия учеников.
Манекены-тренажеры компьютеризированные для обучения медицинского персонала различным методикам восстановления функций организма известны. Например, для обучения восстановления сердечной деятельности человека после инфаркта предлагается компьютеризированный тренажер-манекен МВ-001, UN/CPR 600S и другие манекены-тренажеры (см., например, www.spb.-maneken.ru).
Указанные выше тренажеры могут здесь рассматриваться как аналоги предложенному манекену-тренажеру. Все компьютеризированные манекены-тренажеры имеют в своем составе определенный набор чувствительных элементов, усилители сигналов с этих элементов, устройства преобразования аналоговых сигналов с выхода усилителей в цифровой код, устройства ввода цифровой информации через стандартный порт в компьютер и соответствующее программное обеспечение. Программное обеспечение должно обеспечить первичную обработку сигналов с чувствительных элементов, представить информацию в графическом виде и провести сличение информации, принятой за эталонную, с информацией, полученной при воздействии на манекен учеником. Предлагаемый манекен-тренажер в составе также содержит перечисленные устройства. Однако набор чувствительных элементов существенно другой. Также предлагаемый манекен-тренажер отличается функциональными характеристиками. Если известные тренажеры направлены на обучение методам оказания экстренной помощи, то предложенный тренажер применяется для обучения методике восстановления структурных и функциональных изменений в тканях человека путем генерации силовых импульсов на позвоночник. Общими функциональными характеристиками аналогов и предлагаемого тренажера являются: обучение с возможностью отслеживать на мониторе действия, проводимые преподавателем и самообучение путем сличения сигналов, воспроизводимых обучаемым с сигналами-эталонами.
На рис. 1 и 2 представлен схематически предлагаемый тренажер, а на рис. 3 изображена схема соединений чувствительных элементов с компьютером.
На рис. 1 и 2 обозначены 1 - муляжи позвонков, число которых равно 16. Каждый из муляжей позвонков закреплен на стойке 2 через упругую балку 3, на которой размещена мостовая тензометрическая схема 4. Стойки 2 жестко закреплены на общем основании 5. Стойки выполнены разной длины так, что муляжи позвонков имитируют поясничный, грудной и шейный участки позвоночника. Вход каждой из 16 мостовых тензометрических схем подключен к источнику питания постоянного тока 6, а выходы мостовых схем соединены с входами инструментальных усилителей 7. Выходы инструментальных усилителей 7 подключены к входам аналого-цифровых преобразователей 8, которые через устройство ввода связаны со стандартным портом компьютера 9.
Установка муляжей позвонков на тензометрированной балке, которая совместно с электрической схемой выполняет роль датчика силового импульса, позволяет определить параметры этого импульса: амплитуду импульса Fmax, фронт нарастания τф и фронт спада импульса τS. Муляжи позвонков покрыты мягкой тканью, поверхность ткани закрыта материалом, имитирующим кожу человека. Покрытие муляжей позвонков на рисунках не указано. Силовой толчок, который осуществляет опытный врач на рассмотренном тренажере, генерирует импульс с параметрами: Fmax=(3-15) кГ, τSф=(0,04-0,05) сек. Силовой удар имеет амплитуду силы, достигающей значения в15 кгс, при длительности фронта от 0,005 сек до 0,05 сек. Силовое длительное воздействие также может достигать 15 кгс. Минимальная сила постоянного давления может составлять 1 кгс. Площадь, на которую действует сила, составляет 0,5-150 см2 и определяется участком рук, используемых при воздействии. При этом отмечается хорошая повторяемость параметров силовых воздействий. Следует отметить при этом, что эквивалентный гармонический сигнал толчкового импульса лежит в диапазоне от 20 до 25 Гц, а ударного импульса доходит до 100 Гц. Эти данные указывают на тот факт, что генерируется при этом одиночная волна - солитон звукового диапазона. Симметрия импульса (равенство длительностей фронта и спада импульса) указывает на отсутствие гистерезиса упругой балки и на отсутствие остаточной деформации балки. При воздействии на позвоночник отсутствие остаточной деформации также является важным фактором. Освоение приема выполнения требуемого толчка позволит исключить остаточную деформацию позвоночника при дозированной амплитуде импульса. Изменяя жесткость упругой балки, можно имитировать различные патологии участков позвоночника и для различных патологий набрать банк физических параметров эталонных импульсов.
Таким образом, работа на предложенном тренажере-манекене позвоночника сводится к нажатию руками обучаемого на муляж позвонка и сличение полученного при этом импульса с импульсом, который принят за эталонный. Практическое применение предложенного тренажера показало существенное отличие воздействий обучаемых от силовых толчков, которые осуществляет опытный специалист в области хиропрактики. Однако в процессе самообучения отмечается постепенное приближение параметров рассмотренных выше импульсов, что указывает на эффективность тренажера.
Благодаря отличительным признакам предложенного тренажера от его аналогов удалось создать тренажер, имеющий совершенно новые функциональные характеристики.
В результате поиска по источникам патентной и научно-технической информации совокупность признаков, характеризующая предложенный прибор, не была обнаружена. Таким образом, предлагаемое изобретение соответствует критерию охраноспособности «новое». Техническое решение в предложенном тренажере не следует явным образом из уровня техники и, следовательно, соответствует критерию охраноспособности «изобретательский уровень».

Claims (1)

  1. Компьютеризированный тренажер для обучения технике проведения силовых ручных воздействий на грудном и поясничном отделах позвоночника, содержащий муляжи позвонков и чувствительные элементы для регистрации силового воздействия, в качестве которых использованы упругие балки одинаковой длины с размещенными на них тензорезисторами, муляжи позвонков жестко закреплены на упругих балках, которые жестко закреплены на стойках разной длины, при этом длины стоек выбраны так, что муляжи позвонков образуют муляж позвоночника, тензорезисторы на упругих балках соединены в тензорезисторные мостовые схемы, входы которых подключены к выходу источника питания постоянного тока, а выходы соединены со входами инструментального усилителя, выход которого через аналого-цифровой преобразователь соединен с компьютером, а компьютер имеет возможность регистрировать импульсы силового воздействия на муляжи позвонков, сравнивать их с запомненными эталонными импульсами, осуществленными специалистом, и выводить на монитор для отслеживания обучаемых.
RU2017109572A 2017-03-22 2017-03-22 Манекен-тренажер позвоночника компьютеризированный RU2663933C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017109572A RU2663933C1 (ru) 2017-03-22 2017-03-22 Манекен-тренажер позвоночника компьютеризированный

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017109572A RU2663933C1 (ru) 2017-03-22 2017-03-22 Манекен-тренажер позвоночника компьютеризированный

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2663933C1 true RU2663933C1 (ru) 2018-08-13

Family

ID=63177274

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2017109572A RU2663933C1 (ru) 2017-03-22 2017-03-22 Манекен-тренажер позвоночника компьютеризированный

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2663933C1 (ru)

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5235628A (en) * 1990-11-26 1993-08-10 Wisconsin Alumni Research Foundation Calibration phantom for bone mineral measurement on the lumbar spine
US5481587A (en) * 1994-05-09 1996-01-02 Lunar Corporation Radiographic phantom for vertebral morphometry
UA43430U (ru) * 2009-04-30 2009-08-10 Государственное Учреждение "Институт Патологии Позвоночника И Суставов Им. Проф. М.И. Ситенко Амн Украины" Конечно-элементная модель поясничного отдела позвоночника
RU2009121479A (ru) * 2009-05-29 2010-12-10 Юрий Иванович Колягин (RU) Способ лечения структурных и функциональных нарушений в тканях человека
UA85805U (ru) * 2013-07-16 2013-11-25 Государственное Учреждение "Институт Патологии Позвоночника И Суставов Им. Проф. М.И. Ситенко Амн Украины" конечно-элементная модель ГРУДНОГО И ПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛОВ ПОЗВОНОЧНИКА
KR20140047999A (ko) * 2012-10-15 2014-04-23 (주) 엔젤메디칼 인체모형을 이용한 척추수술 시뮬레이션 시스템 및 그 방법

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5235628A (en) * 1990-11-26 1993-08-10 Wisconsin Alumni Research Foundation Calibration phantom for bone mineral measurement on the lumbar spine
US5481587A (en) * 1994-05-09 1996-01-02 Lunar Corporation Radiographic phantom for vertebral morphometry
UA43430U (ru) * 2009-04-30 2009-08-10 Государственное Учреждение "Институт Патологии Позвоночника И Суставов Им. Проф. М.И. Ситенко Амн Украины" Конечно-элементная модель поясничного отдела позвоночника
RU2009121479A (ru) * 2009-05-29 2010-12-10 Юрий Иванович Колягин (RU) Способ лечения структурных и функциональных нарушений в тканях человека
KR20140047999A (ko) * 2012-10-15 2014-04-23 (주) 엔젤메디칼 인체모형을 이용한 척추수술 시뮬레이션 시스템 및 그 방법
UA85805U (ru) * 2013-07-16 2013-11-25 Государственное Учреждение "Институт Патологии Позвоночника И Суставов Им. Проф. М.И. Ситенко Амн Украины" конечно-элементная модель ГРУДНОГО И ПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛОВ ПОЗВОНОЧНИКА

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Horbacewicz Effect of blocked versus random practice on physical therapy students’ manual force modulation
Issenberg et al. Simulation and new learning technologies
Chen et al. Facial bone vibration in resonant voice production
Okamura et al. Haptics in medicine and clinical skill acquisition [special section intro.]
Anders et al. Standardized simulated palpation training–Development of a Palpation Trainer and assessment of palpatory skills in experienced and inexperienced clinicians
Laursen et al. Addressing the NASM health and safety standard through curricular changes in a brass methods course: An outcome study
Starkey et al. Performance on the athletic training certification examination based on candidates' routes to eligibility
Harvey et al. Learning spinal manipulation: a comparison of two teaching models
Stainsby et al. Learning spinal manipulation: a best-evidence synthesis of teaching methods
Elding et al. The study of the effectiveness of chest compressions using the CPR-plus
Tansini et al. First Italian validation of the “Satisfaction with simulation experience” scale (SSE) for the evaluation of the learning experience through simulation
Bradley et al. Determining if simulation is effective for training in ultrasound: A narrative review
Aloia et al. Skills in history-taking and physical examination
RU2663933C1 (ru) Манекен-тренажер позвоночника компьютеризированный
Yiu et al. Vibratory and perceptual measurement of resonant voice
RU2679586C1 (ru) Компьютеризированный тренажер для обучения технике проведения силовых ручных воздействий на шейном отделе позвоночника
Mercier et al. Devices used to measure force-time characteristics of spinal manipulations and mobilizations: A mixed-methods scoping review on metrologic properties and factors influencing use
Dewhurst et al. Computer simulations—an alternative to the use of animals in teaching?
CN105810073A (zh) 中医小夹板外固定量化模拟培训系统装置及其使用方法
Chorney et al. System identification and simulation of soft tissue force feedback in a spine surgical simulator
Chen et al. Virtual reality used in undergraduate orthodontic education
Cook et al. An unembalmed cadaveric preparation for simulating pleural effusion: a pilot study of chest percussion involving medical students
Wong et al. Qualitative and quantitative analysis of the students’ perceptions to the use of 3D electronic models in problem-based learning
Radif et al. Oral anesthesia manikin training reduces student anxiety and builds local anesthesia delivery skills: a pilot study
KR20160004836A (ko) 자가학습용 심폐소생술 교육시스템 및 교육방법