RU2788278C1 - Способ гидромассажа потоками водных струй субмиллиметрового диапазона - Google Patents

Способ гидромассажа потоками водных струй субмиллиметрового диапазона Download PDF

Info

Publication number
RU2788278C1
RU2788278C1 RU2021119273A RU2021119273A RU2788278C1 RU 2788278 C1 RU2788278 C1 RU 2788278C1 RU 2021119273 A RU2021119273 A RU 2021119273A RU 2021119273 A RU2021119273 A RU 2021119273A RU 2788278 C1 RU2788278 C1 RU 2788278C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
water jets
jets
massaged
hydromassage
hydraulic
Prior art date
Application number
RU2021119273A
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Александрович Барзов
Мария Викторовна Ветлинская
Армаис Альбертович Камалов
Симон Теймуразович Мацкеплишвили
Николай Николаевич Сысоев
Мария Алексеевна Янко
Original Assignee
Николай Николаевич Сысоев
Армаис Альбертович Камалов
Александр Александрович Барзов
Filing date
Publication date
Application filed by Николай Николаевич Сысоев, Армаис Альбертович Камалов, Александр Александрович Барзов filed Critical Николай Николаевич Сысоев
Application granted granted Critical
Publication of RU2788278C1 publication Critical patent/RU2788278C1/ru

Links

Images

Abstract

Изобретение относится к лечебно-оздоровительным гидротехнологиям и может использоваться для снижения целлюлитных изменений и жировых отложений в кожных покровах организма человека, а также повышения его стрессоустойчивости. Гидромассаж осуществляют по меньшей мере двумя потоками термоконтрастных встречно-наклонных водных струй, воздействующих на массируемую поверхность, при этом проекции скоростей водных струй на массируемую поверхность направлены навстречу друг другу, а количество холодных и горячих водных струй пропорционально концентрациям терморецепторов на холод и тепло на поверхности тела массируемого, причем максимальное значение температуры водных струй обусловлено физиологическими ограничениями, а минимальное значение температуры задают с обеспечением выпадения замерзшей мелкодисперсной фазы в водных струях. Способ обеспечивает повышение физиологической результативности струйного гидромассажа путем управления напряженно-деформированным состоянием зоны воздействия гидроструй на кожные покровы человека, в частности обеспечение неинвазивного липосакционного и антицеллюлитного эффектов. 3 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Изобретение относится к лечебно-оздоровительным гидротехнологиям и может использоваться для снижения целлюлитных изменений и жировых отложений в кожных покровах организма человека, а также повышения его стресс-устойчивости.
Из уровня техники известен способ проведения гидромассажных процедур динамического вида, включающий подачу струйного потока воды от душевого коллектора при его возвратно-поступательном перемещении в вертикальной плоскости относительно поверхности тела человека и регулирование температуры и расхода воды, подаваемой в коллектор, в котором струйный поток формируют в виде отдельных, располагаемых в шахматном или пирамидоидальном порядке, «пакетов» параллельных струй с диаметрами субмиллиметрового диапазона и возможностью изменения угла их атаки и/или углового смещения, по меньшей мере, крайних "пакетов" струй от параллельного направления относительно вертикальной плоскости перемещения душевого коллектора (RU 2381074, МПК В05В 1/18, А47К 3/30, 10.02.2010).
Недостатком известного способа является то, что воздействие параллельных струй оказывает низкое тренинговое стресс-воздействие на организм пациента, что объясняется отсутствием формирования пощипывания кожных покровов за счет одновременного воздействия струйных потоков с разными углами атаки.
Известен способ проведения гидромассажных процедур динамического вида, включающий задание угла атаки и/или конфигурации струйных потоков, а также параметров обрабатывающей среды - температуры, расхода воды и процесса обработки - размера зоны обработки, скорости, времени или количества возвратно-поступательных перемещений струйных потоков водных струй субмиллиметрового сечения и автоматическое перемещение последних относительно тела человека (RU 2479300, МПК A61H 23/00, 20.03.2013).
Недостатками известного способа являются: относительно невысокая антицеллюлитная и неинвазивная липосакционная способность гидроструй малого диаметра, а также низкое тренинговое стресс-воздействие на организм пациента, что объясняется не оптимальным характером напряженно-деформированного состояния (НДС) массируемого поверхностного слоя в месте воздействия гидроструи, что не обеспечивает в полной мере эффект «пощипывания» кожных покровов и подкожной клетчатки растягивающими нагрузками, а также «душ Алексеева» не реализует в полном объеме стресс-тренинговый эффект гидромассажа, например путем локально координатного чередования воздействия горячих и холодных струй.
Задачей заявленного изобретения является обеспечение многофункционального гидромассажа, представляющего собой гидротерапевтическую лечебно-оздоровительную процедуру синергетического воздействия на мягкие ткани пациента, обладающую комбинированным антицеллюлитным, неинвазивным липосакционным и стресс-трениговым эффектами, усиливающими функционально-значимые проявления друг друга.
Технические результаты, на получение которых направлен заявленный способ:
1. Повышение физиологической результативности струйного гидромассажа путем управления напряженно-деформированным состоянием зоны воздействия гидроструй на кожные покровы человека, в частности, обеспечение неинвазивного липосакционного и антицеллюлитного эффектов.
2. Повышение психоэмоциональной стресс-устойчивости организма человека путем термоконтрастного струйного гидромассажа.
Указанные технические результаты достигаются тем, что в способе гидромассажа потоками водных струй субмиллиметрового диапазона, содержащем задание угла атаки и параметров обрабатывающей среды, включающих температуру, скорость потоков, согласно изобретению, гидромассаж осуществляют, по меньшей мере, двумя потоками термоконтрастных встречно-наклонных водных струй, воздействующих на массируемую поверхность под углом атаки, при этом проекции скоростей водных струй на массируемую поверхность направлены навстречу друг другу, а количество холодных и горячих водных струй пропорционально концентрациям терморецепторов на холод и тепло на поверхности тела массируемого, причем максимальное значение температуры водных струй обусловлено физиологическими ограничениями, а минимальное значение температуры задают с обеспечением выпадения замерзшей мелкодисперсной фазы в водных струях.
Кроме того, технические результаты достигаются тем, что в процессе гидромассажа осуществляют управляемое изменение во времени параметров применяемых водных струй; при этом угол атаки водных струй на массируемую поверхность составляет α = 45° ± (5 ÷÷15)°; управление и контроль за процессом гидромассажа струями замерзшей мелкодисперсной фазы осуществляют с помощью метода акустической эмиссии; скорость водных струй, имеющих различные или одинаковые геометрические характеристики, изменяют периодически и/или случайным образом; давление горячих водных струй на 20-50% выше давления холодных водных струй.
Изобретение иллюстрируется схемой (фиг.1) гидроструйного массажа двумя гидроструями (ГС).
На фиг.1 приняты следующие обозначения:
1 - первая гидроструя (ГС 1), имеющая скорость движения
Figure 00000001
;
2 - вторая гидроструя (ГС 2), имеющая скорость движения
Figure 00000002
;
3 - исходная, недеформированная гидроструями массируемая поверхность тела пациента;
4 - валик упругого оттеснения массируемых мягких тканей (МТ) от места воздействия ГС 1;
5 - валик упругого оттеснения массируемых МТ от места воздействия ГС 2;
6 - разделительный валик функционально основного упругого оттеснения массируемых МТ от зон воздействия ГС 1 и ГС 2;
7 - точка условного пересечения ГС 1 и ГС 2 в толще МТ;
8 - проекция на поверхность тела 3 скорости ГС 1;
9 - проекция на поверхность тела 3 скорости ГС 2;
10 - проекция скорости ГС 1, перпендикулярная к поверхности тела 3 и проекции 8;
11 - проекция скорости ГС 2, перпендикулярная к поверхности тела 3 и проекции 9;
12 - струеформирующий элемент (срез сопла) ГС 1;
13 - струеформирующий элемент (срез сопла) ГС 2;
14 - лунка упругой деформации МТ, образованная действием ГС 1;
15 - лунка упругой деформации МТ, образованная действием ГС 2;
На фиг. 1 приняты также следующие буквенные обозначения:
Figure 00000001
и
Figure 00000002
- соответственно скорости первой ( ГС1) и второй ( ГС2);
Figure 00000003
и
Figure 00000004
- соответственно проекции ГС 1 и ГС 2 на поверхность массируемого тела 3;
Figure 00000005
и
Figure 00000006
- соответственно проекции ГС 1 и ГС 2, перпендикулярные массируемой поверхности 3 и
Figure 00000003
и
Figure 00000004
;
Figure 00000007
и
Figure 00000008
- соответственно углы падения ГС1 и ГС 2 на поверхность 3;
Figure 00000009
- скорость совместного скрайбирующего движения ГС по поверхности 3;
Figure 00000010
- угол разворота осей ГС 1 и ГС 2 относительно друг друга;
Figure 00000011
и
Figure 00000012
- соответственно глубина лунки упругой деформации МТ поверхности тела 3 под действием ГС 1 и ГС 2;
Figure 00000013
и
Figure 00000014
,соответственно, высота валиков упругого оттеснения МТ из места воздействия на них ГС 1 и ГС 2;
Figure 00000015
- высота валика суммарного упруго-разграничительного оттеснения МТ, образованного совместным действием ГС 1 и ГС 2;
Figure 00000016
и
Figure 00000017
- соответственно температура ГС 1 и ГС 2;
Figure 00000018
- расстояние между максимальными глубинами
Figure 00000011
и
Figure 00000012
лунок на поверхности 3 сформированных действием ГС 1 и ГС 2;
Figure 00000019
и
Figure 00000020
- соответственно расстояния от места истечения ГС 1 и ГС 2 из струеформирующего элемента 12 и 13 до поверхности тела 3;
Figure 00000021
- расстояние между струеформирующими элементами 13 и 14.
На фиг 2. представлена графическая иллюстрация изменения высоты
Figure 00000015
разграничительного валика, сформированного ГС путем упругого оттеснения МТ.
На фиг.2 приняты следующие обозначения:
16 - изменение
Figure 00000022
изменение
Figure 00000023
18 - изменение
Figure 00000024
Figure 00000025
высоты валиков упругого оттеснения при воздействии на МТ параллельными ГС. Причем
Figure 00000026
, т.е. расстояние
Figure 00000027
(см. фиг.1) обеспечивает величине
Figure 00000028
максимальное значение, т.е. является оптимальным при
Figure 00000029
4:
Figure 00000027
;
Figure 00000030
На схеме «встречного» гидроструйного массажа (фиг.1) условно принято, что длина активного участка ГС, т.е. расстояние от среза струеформирующего элемента (сопла) до места воздействия на поверхность МТ пациента пропорциональна скорости ГС (вектора
Figure 00000001
и
Figure 00000002
).
Заметим, что в общем случае все параметры первой и второй ГС отличаются друг от друга. Однако на практике, за исключением
Figure 00000016
и
Figure 00000017
, все они могут быть равны между собой, причем несоблюдение этого условия должно иметь соответствующее физиологическое и/или техническое обоснование.
Заявленный способ гидромассажа реализуется следующим образом.
Две ГС;
Figure 00000031
и
Figure 00000002
(2), имеющие взаимонаправленные скоростные компоненты
Figure 00000003
(8) и
Figure 00000004
(9) воздействуют на исходную недеформированную поверхность МТ пациента 3 с углами падения
Figure 00000007
и
Figure 00000008
соответственно (см. фиг.1). Причем, в результате преимущественного индентирующего (давящего) воздействия их вертикальных (перпендикулярных поверхности 3) скоростных проекций
Figure 00000032
и
Figure 00000006
(11) происходит упругая деформация поверхности 3 и реализуется сложное НДС в области падения ГС на МТ. Это НДС приводит к формированию волнообразного рельефа поверхности МТ (фиг. 1), которое характеризуется следующими характеристиками, значения которых определяют эффективность применения заявляемого способа:
• вдавливанием МТ и образованием лунок 14 и 15, обусловленных упругими деформациями 3 под действием ГС1 и ГС2, преимущественно вертикально-скоростных проекций. Причем глубины
Figure 00000011
и
Figure 00000012
этих лунок в первом приближении пропорциональны значениям
Figure 00000005
и
Figure 00000006
этих проекций;
• образованием валиков упругого оттеснения 4 и 5 МТ по краям этих лунок 14 и 15 (фиг. 1). Причем высота этих валиков
Figure 00000013
и
Figure 00000014
также зависит от
Figure 00000005
и
Figure 00000006
, а также от углов атаки
Figure 00000007
и
Figure 00000008
ГС 1 и ГС2 на поверхность 3;
• образованием функционально основного, разграничительного валика 6 упругих деформаций МТ под результирующим действием ГС1 и ГС2, характеризующегося высотой
Figure 00000015
и шириной основания
Figure 00000018
, представляющей собой расстояние между максимальными глубинами
Figure 00000011
и
Figure 00000012
лунок 14 и 15.
Именно при формировании этого «массажно»-основного функционального элемента заявляемого способа встречно-наклонными ГС, движущегося вместе с ними в скрайбирующем режиме со скоростью
Figure 00000009
(м/мин, м/с) по поверхности МТ ( фиг.1) определяет уровень растягивающих, «отрывных» или «щипковых» механических напряжений. Как следствие, размер данного валика 6, образованного квазищипковым взаимодействием как минимум 2-х ГС определяет физиологическую результативность способа встречно-струйного гидромассажа, в частности его антициллюлитный и безинвазивный липоксационный эффекты, а при разности температур ГС еще и возможность повышения стресс-устойчивости пациентов.
Параметры основного массажно-разделительного валика из МТ, как показали предварительные численные результаты конечно-элементного моделирования, достигают максимальных значений высоты и, как следствие - отрывных, щипково-растягивающих напряжений в массируемых МТ при
Figure 00000033
. Поэтому, именно эти значения углов атаки ГС на поверхность МТ следует считать физиологически оптимальными. Причем из-за вариаций углов наклона осей струеформирующих элементов (сопел) 13 и 14 при осуществлении гидромассажа может происходить снижение его эффективности. Поэтому в схему на фиг.1 введены ограничения по месторасположению 13 и 14, которые должны находиться на высоте
Figure 00000019
и
Figure 00000020
соответственно. При этом расстояние между ними составляет значение
Figure 00000021
. Заметим, что техническая реализация этих условий весьма вариативна.
Таким образом, комплекс геометрических параметров (
Figure 00000034
Figure 00000020
) гидроструйного воздействия на МТ массируемых кожных покровов 3 в и нижележащих тканей должен обеспечивать максимальное значение высоты
Figure 00000015
разделительного валика 6 между углублениями 14 и 15 от действия ГС (1) и ГС(2). Математически это требование можно представить в виде условия многопараметрической оптимизации:
Figure 00000035
где:
Figure 00000015
- целевая, оптимизируемая функция; совокупность геометрических характеристик
Figure 00000036
представляет собой варьируемые параметры гидроструйного воздействия:
Figure 00000037
- целенаправленное изменение которых обеспечивает достижение максимального значения
Figure 00000015
.
В линейном приближении нетрудно показать, что:
Figure 00000038
где:
Figure 00000039
- разброс высоты валика из МТ обусловленный погрешностями координирования струеформирующих элементов (сопел 13 и 14), вариациями углов (
Figure 00000040
взаимодействия ГС с поверхностью 3, изменения высоты расположения 13 и 14 (
Figure 00000041
над поверхностью 3, а также вариации расстояния
Figure 00000042
между этими элементами (см. фиг.1);
Figure 00000043
Figure 00000044
и
Figure 00000045
- соответственно коэффициенты влияния погрешностей (вариаций) угловых
Figure 00000046
и линейных координатных параметров:
Figure 00000047
, определяющих месторасположение 13 и 14 относительно 3.
Для наглядности в (2) принято, что:
Figure 00000048
Причем (3), как правило физически соответствует исходным режимам реального проведения процедуры встречно-струйного гидромассажа, функциональные вариации которого при выполнении (1) описываются моделью (2).
Заметим, что при гидроструйном воздействии параллельным ГС значение высоты разграничительного валика существенно меньше и соизмеримо с
Figure 00000011
или
Figure 00000012
, как показано на фиг.1.
Из представленных данных наглядно видна возможность оптимизации (
Figure 00000049
) значения
Figure 00000015
путем варьирования не только величины
Figure 00000046
, но и
Figure 00000021
. Причем очевидно, что при очень больших или малых
Figure 00000050
высота валика
Figure 00000015
будет не очень большой (зависимости 2 и 3), т.е. существует некоторое значение
Figure 00000051
представленное кривой 1 на фиг.2.
Аналогичным образом осуществляется поиск оптимального значения
Figure 00000052
(фиг.1). Действительно, при больших значениях
Figure 00000053
гидроструи пересекаются, распыляются и теряют свою кинетическую энергию. Причем обеспечить стабильно малые значения
Figure 00000052
довольно сложно, так как должно выполняться очевидное неравенство:
Figure 00000054
В противном случае будет происходить формирование разграничительного валика 6 в неблагоприятных условиях гидровоздействия ГС на МТ. Хотя в принципе путем использования гидромассажных головок (душевых насадок) определенной более сложной конструкции ограничение (4) может быть снято технологическим путем. Необходимо отметить, что обеспечение оптимального значения угла
Figure 00000055
(см. фиг.2) взаимодействия ГС с поверхностью МТ, близкого к
Figure 00000056
, возможно путем применения как струеформирующих сопел с наклонными осями, например в соответствующем блоке, который по отношению к другому полностью аналогичному блоку с такими же сопловыми элементами развернут на 180°. Другое техническое решение получения
Figure 00000055
падающей МТ на совокупность ГС заключается в том , что разворачивается на оптимальный угол (
Figure 00000057
2, см. фиг.1) сами блоки, в которых оси сопел перпендикулярны их поверхности, обращенной к поверхности МТ. Однако более предпочтительным следует считать использование блоков с наклонными к их поверхности осями струеформирующих сопел, образующими
Figure 00000055
воздействия ГС на МТ.
Заметим, что в общем случае оси ГС1 и ГС2 могут и не пересекаться в некоторой условной точке 7 (фиг. 1). При этом не исключено, что «щипковый» эффект от действия взаимонаправленных встречно-наклонных ГС с непересекающимися осями будет усиливаться при их сканирующем движении по поверхности МТ со скоростью
Figure 00000009
.
Таким образом, первый отличительный признак заявляемого способа гидромассажа встречно-наклонными гидроструями состоит в техническом обеспечении максимальной величины разграничительного валика между зонами воздействия ГС на МТ за счет b их попарного разворота относительно друг друга на угол
Figure 00000058
2), при этом углы их взаимодействия с поверхностью МТ составляют
Figure 00000059
4)
Figure 00000060
, что обусловлено вариативностью условий реализации режимов гидромассажа на практике. В этом случае происходит физиологически эффективное функционально «щипковое» квазиперекатывание валика упругого оттеснения МТ. При этом сам процесс гидроструйного сканирования характеризуется антицеллюлитным и неинвазивным липосационным действием встречных ГС на поверхностный слой массируемых МТ. Заметим, что минимальным количеством ГС, реализующих заявляемый способ является две взаимно-направленные встречно-наклонные гидроструи. Однако не трудно технически обеспечить формирование достаточно высокого разграничительного валика тремя и даже четырьмя ГС «щипковым» образом воздействующих на массируемый участок МТ.
Второй отличительный признак заявляемого способа массажа встречно-наклонными гидроструями (ГС) состоит в том, что температура ГС 1 и ГС 2 отличаются друг от друга (фиг.1). Причем, весьма важное обстоятельство реализации термически различно, так называемого эффекта стресс-диссонансного массажного гидротренинга организма пациента, заключается в следующем. Путем предварительной оптимизации геометрических параметров воздействия ГС на поверхность МТ реализуется максимально возможная при прочих равных условиях, например плотности потока мощности, ГС, высота разграничительного валика между ними
Figure 00000015
. Это обеспечивает в свою очередь минимальное смешивание ГС между собой в зоне их косоугольного падения на МТ. Следствием данного обстоятельства является возможность реализации высокоскоростного теромовоздействия на массируемые участки МТ пациента. Причем расстояние
Figure 00000061
между дном лунок 14 и 15 (фиг.1) может выбираться из условия физиологически не ощущаемой, т.е. субъективно-тактильной неразличаемости, разности температур ГС 1 и ГС 2. В этом случае предлагаемый стресс-термотренинг будет оказываться в психологически латентном виде, что вполне способно повысить его эффективность как средства обеспечения стрессоустойчивости пациентов. Реально, как показали предварительные эксперименты, кожные термотактильные рецепторы не обеспечивают субъективно-тактильную индентификацию различий в температурах ГС 1 и ГС2 при
Figure 00000062
5 мм
Figure 00000063
2 мм, что вполне реализуемо технически в предлагаемом способе гидромассажа. Развитием данного отличия может стать дополнительный физиологический предельно-допустимый подогрев ГС ( фиг. 2), например первой ГС 1 и очень сильное охлаждение, в частности с помощью термомодулей, функционирующих с использованием эффекта Пельтье, гидросреды для ГС (2). Причем это переохлаждение ниже точки кристаллизации приведет к динамичному выпадению в свободно движущейся к МТ массажной ГС высокодисперсных кристалликов льда. Это обстоятельство не только повысит стресс-тренинговую термоконтрастность гидромассажа встречно-наклонными ГС, но и позволит реализовать гидро-ледяной малоинвазивный, весьма щадящий пиллинг кожных покровов массируемых МТ организма пациента.
Момент выпадения кристалликов льда в исходно-охлаждаемой ГС легкуо определяется известным методом акустической эмиссии путем анализа изменения уровня динамического возмущения МТ, который будет существенно выше при гидромассаже струями ледо-водяной суспензии, по сравнению с тактильным воздействием фазооднородных ГС. Причем метод акустической эмиссии может эффективно использоваться для контрольно-диагностической идентификации гидродинамической специфики и управления различными гидроструями: кавитирующими, резонансно-моделированными, импулльсными и т.д.
Таким образом, вторым отличием предлагаемого способа является синергетическое расширение его функциональных возможностей путем термоконтрастного стресс-тренинга организма ГС, которые имеют существенно различную температуру. Причем перемешиванию этих ГС препятствует разделительный валик между как минимум двумя лунками, сформированными соответствующими термоконтрастными ГС.
Третье отличие способа состоит в изменении условий и режимов гидромассажа, в первую очередь исходного рабочего давления в магистралях, которые формируют ГС. Причем наложение на рабочее номинальное гидродавление, в общем случае различное для ГС 1 и ГС 2, пульсаций давления определенной амплитуды и частоты способно существенным образом повысить антицеллюлитный и неинвазивный эффекты применяемых встречно-наклонных ГС, а также величить их стресс-тренинговую способность. Организация этих вариаций параметров ГС осуществима несколькими конструкторско-технологическими приемами: управляемым изменением расхода ГС путем механического «пережимания» гибких гидромагистралей, установкой автоколебательных гидроустройств типа резонаторов Гельмгольца и т.д. Причем общим отличием можно считать энерговариативную пульсацию скорости ГС, которая характеризуется определенным законом изменения во времени: синусоидальным, импульсно-дискретным и т.д. вплоть до случайных вариации уровня и флуктуаций продолжительности гидродавления с помощью специальных генераторов. Кроме того, дополнительную изменчивость воздействию ГС можно обеспечить их осциллирующим угловым перемещением в пределах вышеописанного интервала изменения
Figure 00000064
причем интервал между гидрофлуктуациями также может изменяться случайным образом.
Таким образом, третье отличие связано с дополнительным закономерным и/или случайным изменением энергетических и геометрических характеристик ГС, в том числе их температуры, а также вариациями времени их флуктационного воздействия и интервалами между этими вариациями гидродавления (скорости) и/или других функциональных параметров ГС. Данная вариативность ГС обеспечивает синергетическое повышение результативности осуществления двух первых отличий заявляемого способа, так как его реализация направлена на увеличение динамичности МТ в разделительном упругом валике, сформированном из них массажными гидроструями. Причем наиболее технически реалистично с точки зрения обеспечения высокой динамичности ГС, налагать на стабильное давление в подводящих магистралях флуктуации гидродавления. Эти флуктуации могут изменяться периодически или апериодически, иметь различные уровневые значения и т.д. Однако основным отличием следует считать непрогнозируемость времени появления данных флуктуаций, продолжительности их действия и величины изменения вариации гидродавления в пределах одной и/или совокупности ГС. Именно непрогнозируемость параметров гидровоздействия на организм пациента обеспечивает максимальный по эффективности его стресс-тренинг в процессе гидромассажа.
Дополнительные отличительные признаки связаны со следующими утверждениями. Во-первых, основываясь на том факте, что количество у человека холодовых рецепторов значительно больше, чем количество тепловых рецепторов, то для увеличения степени ощущения контрастности гидромасажа необходимо чтобы количество (концентрация сопел, отверстий и т.д.) холодных и горячих струй были пропорциональны концентрациям терморецепторов на холод и тепло на поверхности тела массируемого.
Во-вторых, учитывая тот факт, что тепловые рецепторы расположены глубже холодовых от поверхности тела человека, то для обеспечения равенства термотактильного воздействия на массируемый участок тела гидромассажных струй необходимо выполнение соотношений вида:
Figure 00000065
Figure 00000066
где
Figure 00000067
,
Figure 00000068
- соответственно гидродавления горячей и холодной струй воды;
Figure 00000069
и
Figure 00000070
- соответственно глубины залегания тепловых и холодовых рецепторов;
Figure 00000071
- упругость поверхности тела человека (Па/мм).
Фактически (5) и (6) отражают условие одинакового достижения терморецепторов как струями горячей, так и струями холодной воды. Это условие является следствием примерно линейной зависимости между глубиной «вмятины» на теле массируемого и величиной гидродавления струи, обеспечивающей формирование данной упруго-восстанавливаемой вмятины (лунки). Подстановка в (5) и (6) значений
Figure 00000072
, а
Figure 00000073
после элементарного преобразования дает указанный в формуле изобретения интервал превышения
Figure 00000074
над
Figure 00000068
:
Figure 00000075
или
Figure 00000076
Figure 00000077
Холодовые рецепторы располагаются в поверхностных слоях кожи (на глубине 0,16 мм), общее их число достигает 250 000. Тепловых рецепторов значительно меньше - около 30 000. Они располагаются в более глубоких слоях кожи, в среднем на глубине 0,3 мм (Физиология анализаторных систем для студентов КРИ: учеб.-метод. пособие / В.А. Лавриненко, А.В. Бабина. - Новосибирск: 2015. -124с).

Claims (4)

1. Способ гидромассажа водными струями субмиллиметрового диапазона, содержащий задание угла падения и параметры обрабатывающей среды, включающие температуру, скорость водных струй, отличающийся тем, что гидромассаж осуществляют по меньшей мере двумя термоконтрастными встречно-наклонными водными струями, воздействующими на массируемую поверхность под углом падения, при этом проекции скоростей водных струй на массируемую поверхность направлены навстречу друг другу, а количество водных струй, имеющих низкую температуру, и струй, имеющих высокую температуру, пропорционально концентрациям терморецепторов на холод и тепло на поверхности тела массируемого, причем максимальное значение температуры водных струй обусловлено физиологическими ограничениями, а минимальное значение температуры задают с обеспечением выпадения замерзшей мелкодисперсной фазы в водных струях.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что угол падения водных струй на массируемую поверхность составляет α = 45 ± 15°.
3. Способ по п.1 или 2, отличающийся тем, что управление и контроль за процессом гидромассажа струями, содержащими замёрзшую мелкодисперсную фазу, осуществляют с помощью метода акустической эмиссии.
4. Способ по п.1, отличающийся тем, что давление водных струй, имеющих высокую температуру, на 20-50% выше давления водных струй, имеющих низкую температуру.
RU2021119273A 2021-07-01 Способ гидромассажа потоками водных струй субмиллиметрового диапазона RU2788278C1 (ru)

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2788278C1 true RU2788278C1 (ru) 2023-01-17

Family

ID=

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU94030251A (ru) * 1994-08-16 1996-07-10 Ю.А. Кныш Вихревой вакуум-пульсатор для гидромассажа
RU2479300C1 (ru) * 2011-08-22 2013-04-20 Андрей Николаевич Алексеев Способ проведения гидромассажных процедур динамического вида
RU2708865C1 (ru) * 2018-12-17 2019-12-11 Андрей Николаевич Алексеев Способ управления работой и реализации процессов формирования струйных потоков гидромассажного сканера

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU94030251A (ru) * 1994-08-16 1996-07-10 Ю.А. Кныш Вихревой вакуум-пульсатор для гидромассажа
RU2479300C1 (ru) * 2011-08-22 2013-04-20 Андрей Николаевич Алексеев Способ проведения гидромассажных процедур динамического вида
RU2708865C1 (ru) * 2018-12-17 2019-12-11 Андрей Николаевич Алексеев Способ управления работой и реализации процессов формирования струйных потоков гидромассажного сканера

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
БИРЮКОВ А.А. и др. МЕТОДИКА И ПРАКТИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ В ПОДГОТОВКЕ БИАТЛОНИСТОВ ВЫСШИХ РАЗРЯДОВ // Лечебная физическая культура: достижения и перспективы развития: материалы VI Всероссийской научно-практической конференции с международным участием 1-2 июня 2017 г. // Под общей редакцией Т.В. Новиковой, О.В. Козыревой. - М.: РГУФКСМиТ, 2017. -222 с.: ил. - 2017. - С. 17. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US20110270137A1 (en) Method and system for treating skin tissue
CA2944707C (en) Band transducer ultrasound therapy
US20090171253A1 (en) System and method for dermatological treatment using ultrasound
WO2011077466A1 (en) Ultrasound device for treating cellulite and localized adiposity
US11337886B2 (en) Equipment to elicit frissons or aesthetic chills, through the multisensorial and multimodal stimulation; with the objective of relieving chronic pains and the method to use it
RU2788278C1 (ru) Способ гидромассажа потоками водных струй субмиллиметрового диапазона
ITVI20060065A1 (it) Apparecchio per massaggi localizzati ad uso estetico e di benessere
CN209005073U (zh) 激光光纤双下巴减肥仪
RU2471471C1 (ru) Способ ухода за кожей лица и/или тела
Voronov et al. Experimental evaluation of partial body cryotherapy unit with gas supply regulation
US20230040949A1 (en) Massage method and device for carrying out same
RU2800697C2 (ru) Комбинированный способ коррекции фигуры
RU2089154C1 (ru) Способ воздействия на организм
RU2113837C1 (ru) Способ массажа лица и шеи
RU2777210C1 (ru) Душевая лейка с режимом гидромассажа лица и способ гидромассажа лица
Zandvakili et al. Patient satisfaction and efficacy of accent high-intensity focused ultrasound for face lifting
Halachmi et al. Fundamentals of ultrasound sources
JP5769566B2 (ja) 美容強化のための方法およびシステム
RU2206310C1 (ru) Способ профилактики и лечения заболеваний с помощью янтаря
CN112494812B (zh) 一种盆腔调理按摩装置及按摩方法
RU2086222C1 (ru) Способ массажа лица и шеи и средство для его осуществления
WO2023059225A1 (ru) Душевая лейка с режимом гидромассажа лица и способ гидромассажа лица
Kovich What is the Intelligent Tissue Theory and How Does it Relate to Acupuncture?
Widjaja et al. Acupuncture Treatment of Neck Pain in Cold Wind Pathogen Syndrome
RU2199300C2 (ru) Способ лечения миофасциальных болей и устройство для его осуществления