RU2663933C1 - Манекен-тренажер позвоночника компьютеризированный - Google Patents
Манекен-тренажер позвоночника компьютеризированный Download PDFInfo
- 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
Links
- 210000000988 bone and bone Anatomy 0.000 title 1
- 238000000034 method Methods 0.000 claims abstract description 12
- 210000000115 thoracic cavity Anatomy 0.000 claims abstract description 5
- 210000004705 lumbosacral region Anatomy 0.000 claims abstract description 4
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract description 4
- 239000003814 drug Substances 0.000 abstract description 2
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 230000035939 shock Effects 0.000 description 4
- 210000001519 tissue Anatomy 0.000 description 4
- 238000009232 chiropractic Methods 0.000 description 3
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 2
- 208000037265 diseases, disorders, signs and symptoms Diseases 0.000 description 2
- 208000035475 disorder Diseases 0.000 description 2
- 230000007170 pathology Effects 0.000 description 2
- 230000000747 cardiac effect Effects 0.000 description 1
- 238000009434 installation Methods 0.000 description 1
- 230000007774 longterm Effects 0.000 description 1
- 239000000463 material Substances 0.000 description 1
- 230000003278 mimic effect Effects 0.000 description 1
- 208000010125 myocardial infarction Diseases 0.000 description 1
- 210000000056 organ Anatomy 0.000 description 1
- 210000004872 soft tissue Anatomy 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G09—EDUCATION; CRYPTOGRAPHY; DISPLAY; ADVERTISING; SEALS
- G09B—EDUCATIONAL OR DEMONSTRATION APPLIANCES; APPLIANCES FOR TEACHING, OR COMMUNICATING WITH, THE BLIND, DEAF OR MUTE; MODELS; PLANETARIA; GLOBES; MAPS; DIAGRAMS
- G09B23/00—Models for scientific, medical, or mathematical purposes, e.g. full-sized devices for demonstration purposes
- G09B23/28—Models 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, τS=τф=(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)
- 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.
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)
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 |
-
2017
- 2017-03-22 RU RU2017109572A patent/RU2663933C1/ru active
Patent Citations (6)
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 |