WO2022101418A1 - Vorrichtung zum adaptiven stabilisieren einer körpergelenkbewegung - Google Patents

Vorrichtung zum adaptiven stabilisieren einer körpergelenkbewegung Download PDF

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WO2022101418A1
WO2022101418A1 PCT/EP2021/081541 EP2021081541W WO2022101418A1 WO 2022101418 A1 WO2022101418 A1 WO 2022101418A1 EP 2021081541 W EP2021081541 W EP 2021081541W WO 2022101418 A1 WO2022101418 A1 WO 2022101418A1
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unit
connection unit
movement
ankle
damping element
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Application number
PCT/EP2021/081541
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English (en)
French (fr)
Inventor
Vinzenz Bichler
Original Assignee
Betterguards Technology Gmbh
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.)
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Application filed by Betterguards Technology Gmbh filed Critical Betterguards Technology Gmbh
Publication of WO2022101418A1 publication Critical patent/WO2022101418A1/de

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Classifications

    • AHUMAN NECESSITIES
    • A43FOOTWEAR
    • A43BCHARACTERISTIC FEATURES OF FOOTWEAR; PARTS OF FOOTWEAR
    • A43B7/00Footwear with health or hygienic arrangements
    • A43B7/14Footwear with health or hygienic arrangements with foot-supporting parts
    • A43B7/18Joint supports, e.g. instep supports
    • A43B7/20Ankle-joint supports or holders

Definitions

  • the present invention relates to a device for adaptively stabilizing a body joint movement and an ankle stabilization device.
  • the adaptive behavior of such devices is achieved in that two bodies of a damping element move relative to one another, with a filling medium being located between the bodies.
  • a body of the damping element can form a receptacle that is filled with the filling medium.
  • the other body can form an interaction body, which is movably arranged in the receptacle.
  • the filling medium can flow in the area between the receptacle and the interaction body when the two bodies move relative to one another.
  • the flow rate of the filling medium depends crucially on the cross-sectional area perpendicular to a relative direction of displacement of the receptacle and the interaction body.
  • the device provided with such a damping element can be fixed between two body parts of a user. Such a damping element can be found in DE 10 2018 131 463 B4, for example.
  • physiological forces i.e. forces that are not critical for the body part or component to be stabilized
  • forces that are not critical for the body part or component to be stabilized are introduced into the device via the two parts of the user’s body, a corresponding relative movement of the receptacle and the interaction body and thus a movement of the body part to be stabilized.
  • the components of the damping element must be dimensioned sufficiently large and stable in order to be able to absorb and transmit the force that is generated.
  • the receptacle in particular, there are limits to reducing the dimensions, in particular the thickness or the diameter, due to the high internal pressure that occurs in the receptacle when damping non-physiological movements.
  • the force-transmitting components of the damping element must be made of a sufficiently rigid and stable material in order to be able to absorb the forces or moments that occur. Hard materials such as metals, e.g.
  • the speed which can be described as inversion or supination speed
  • an injury process e.g. a ligament tear in the ankle
  • a device for adaptive stabilization of body joints which can provide protection within a few milliseconds, e.g. within 20 ms.
  • Such a rapid counter-reaction has a significant impact in substantially reducing the extent of an injury.
  • a device for adaptively stabilizing a body joint movement comprising a first attachment unit for attachment to a body part on a first side of a body joint, a second attachment unit for attachment to a body part on a second side of the body joint, and an intermediate the first connection unit and the second connection unit arranged damping element for damping a relative movement between the first connection unit and the second connection unit.
  • the device is also set up to limit the relative movement of the first connection unit and the second connection unit away from one another from a predefined distance between the first connection unit and the second connection unit.
  • the device is set up to limit the relative movement of the first connection unit and the second connection unit away from one another from a predetermined distance between the first connection unit and the second connection unit, in addition to the damping effect of the damping element from the predetermined distance, a further stabilization effect can be provided by the provision the movement limitation are provided. Accordingly, the scope of the body joint movement permitted by the device can be limited, with the forces present at the body joint due to the movement, which are not absorbed by the damping element, being absorbed by the device when the intended distance is reached essentially due to the movement limitation provided.
  • the damping element does not have to be designed to absorb all the forces that occur when the body joint moves in the non-physiological range in order to provide restraint against the body joint movement. In this way, the damping element can be made smaller compared to conventional devices. Furthermore, this makes it possible to form the damping element or parts thereof, in particular the receptacle, from a more flexible material than is possible with conventional adaptively stabilizing devices.
  • adaptive stabilizing is understood here to mean that, depending on the state or external influence, an adapted stabilizing effect can be provided by the device.
  • the device can provide a comparatively negligible stabilization effect in the physiological area of the body joint or the movements of the body joint, so that the movements of the body joint in the physiological area are only slightly or not at all impaired by the device.
  • the device can, via the damping element, at least absorb a so-called first impact of the movement, for example a first occurrence in a Dampen inversion movement or supination movement via the ankle joint. Due to the additionally provided movement limitation of the relative movement by the device, when the predetermined distance is reached, all the forces occurring during the movement of the joint can then be absorbed via the device without solely providing the damping element for this purpose.
  • a twisting movement of the ankle i.e. an inversion movement or supination movement
  • an inversion movement or supination movement can result in damage to one or more of the lateral ligaments of the ankle joint, such as the anterior fibulotalar ligament, the posterior fibulotalar ligament and the fibulocalcaneal ligament, if there is a lack of external stabilization.
  • a first maximum of the moment curve occurs with regard to the plantar movement component and the inversion movement component of the ankle movement, before the somewhat larger main maximum of the inversion moment later occurs.
  • the aforementioned first maximum is referred to here as the “first impact”.
  • the first impact can be absorbed by the damping element, and the later main maximum or the main impact can be absorbed by the movement limitation when the intended distance is reached.
  • the damping element does not have to absorb all the forces that occur, but only be designed to absorb the forces arising from the first impact on the device.
  • the unphysiological movement can be stopped at an early stage and the extent of a possible ankle joint injury can be reduced at an early stage.
  • the damping element is preferably designed to withstand a tensile force of approximately 300 N to 1500 N, preferably 300 N, 350 N, 400 N, 450 N, 500 N, 550 N, 600 N, 700 N, 800 N, 900 N or 1000 N, particularly preferred to record about 400 N.
  • the device is preferably designed to be able to absorb tensile forces of up to about 3000 N, 3500 N, 4000 N, 4500 N or 5000 N, preferably up to 4000 N, via the movement limiter.
  • a “damping element” is understood to mean a device which provides damping of a relative movement between two components of the damping element as a function of speed or acceleration. Consequently, the relative movement is damped as a function of speed or acceleration by the damping element. This is in contrast to a spring element, which provides a restoring force or spring force independent of speed according to its spring stiffness as a function of a spring deflection, and therefore dependent on travel.
  • the damping element is preferably provided as an adaptively damping damping element.
  • the damping element has a preferably low first damping constant below a predefined limit speed or limit acceleration and a preferably higher damping constant below or beyond the predefined limit speed or limit acceleration. This makes it possible for the damping element to provide a lower damping effect below the specified limit speed or limit acceleration, in accordance with the ratio of the damping constants, than above the limit speed or limit acceleration. It has been shown that, in this way, an almost unimpeded mobility of the body joint, for example an ankle joint, can be provided, particularly in the case of movements at moderate speeds or accelerations.
  • the device uses the damping element to dampen at least a first impact of the inversion movement in order to prevent the injury process early and reduce or even avoid an injury.
  • the adaptively damping damping element can be designed in such a way that a tension element is at least partially enclosed in the receptacle of the damping element.
  • Various fillers or active media can be included in the receptacle, e.g. a non-Newtonian, shear-thickening, dilatant material in the form of a fluid, among other things, which has different viscosity properties at different shear rates, and preferably even has solid-state properties at high speeds.
  • a non-Newtonian, dilatant, shear-thickening solid in the form of a polymer can be present as a filling medium in the receptacle, which has different resistance values in the case of a speed-dependent compression, ie a compression of the polymer.
  • a Newtonian fluid for example a silicone oil, can also be used as a filler or active medium.
  • Such filling media can also be connected to an active body, which acts with the pulling element. This means that different speeds and joint movements can be suppressed adaptively.
  • a movement limiting unit is arranged between the first connection unit and the second connection unit to limit the relative movement of the first connection unit and the second connection unit away from one another when the predetermined distance between the first connection unit and the second connection unit is reached.
  • the movement limiting unit is preferably designed in such a way that it is in a stretched state at the specified distance.
  • the movement-limiting unit comprises a material that is designed to be tensile, at least in a stretched state, preferably a fiber, a thread, a band, a cord, a rope, a belt, a fabric, a scrim, a Braid, a knitted fabric and/or a knitted fabric, with the movement limitation unit preferably being in one Longitudinally, at least in the stretched state, is designed to be tension-resistant and is designed to be flexible and/or pliable in at least one direction transverse to the longitudinal direction.
  • Tensile rigid is to be understood here as meaning any material with which tensile forces can be transmitted essentially without undergoing any significant stretching or change in length.
  • a flexible design corresponds to the possibility of a substantially elastic deformation from an initial state by compared to the maximum damping force provided by the damping element, for example 400 N in the extension direction, low force on a given shape, e.g Adjust body contour, as well as the ability to change shape.
  • the movement limitation unit and/or the damping element can follow changes in the shape of the shoe, which are caused by movements over the ankle, for example when running with physiological stress on the ligaments of the body joint to be stabilized.
  • stretched state is understood to mean a state in which a body or component can absorb or transmit tensile forces in a direction in which the body or component is stretched.
  • a belt or steel cable is in a stretched state if it is taut from one end to the other end of the belt or steel cable.
  • the component is preferably designed to be tension-resistant in a stretched state.
  • Stretchable materials within the meaning of the application can have a certain initial elongation capacity and preferably stiffen from a certain elongation limit or yield point in such a way that the elongation capacity is then greatly reduced in comparison to the initial elongation capacity or initial stretch capacity.
  • a band such as a textile mesh, textile scrim, textile fabric or textile knitted fabric
  • a band can be formed from threads or fibers of a material with high tensile strength, with the threads of the textile mesh, textile scrim, textile fabric or textile knitted fabric initially having an increasing Orientation in the longitudinal extension of the textile mesh, textile scrim, textile fabric or textile fabric, so that initially the orientation of the threads provides a comparatively high initial stretching capacity, and after the orientation of the threads essentially in the direction of force flow, the band has a tensile structure, the latter being the stretched state corresponds.
  • fibers experience a distortion from their orientation in the initial state, in which they are oriented in their longitudinal direction at a predetermined angle to the orientation of the direction of relative movement, so that the longitudinal direction of the fibers with the direction of relative movement gradually decreases in angle includes until the fibers are in a stretched state and limit relative movement.
  • the modulus of elasticity of the textile material is higher in the stretched state than in the initial state and before the stretched state is reached, such that before the stretched state is reached, a relative movement of the first attachment unit and the second attachment unit away from one another is possible and/or essentially possible is not impaired or only to a small extent, and in the stretched state the relative movement of the connection units away from one another is limited.
  • the above-mentioned materials at least partially include a glass fiber, carbon fiber, plastic fiber such as aramid fiber, and/or an ultra-high modulus polyethylene fiber, known, for example, under the brand names Dyneema from Royal DSM, Certran from Hoechst or Spectra from Honeywell.
  • a base body extends from the first connection unit to the second connection unit, with the base body preferably comprising the first connection unit and/or the second connection unit.
  • the main body can be in the form of an insert for insertion into a body joint device, in other words an insert patch, insert, patch and/or pattern.
  • the device may suitably be in the form of an insert for insertion into a body joint stabilization device such as a bandage, an orthosis or a shoe.
  • a body joint stabilization device such as a bandage, an orthosis or a shoe.
  • the manufacturing process of the body joint stabilization device does not have to be changed significantly in this case; instead, only the integration of the device is to be provided for. For example, it may only be necessary to connect the connection units to corresponding structures of the body joint stabilization device, preferably to glue and/or sew and/or thermally or ultrasonically weld them.
  • the base body can be designed to be in a non-stretched state at a distance smaller than the predetermined distance, in which it transmits only small, negligible, or no tensile forces at all in comparison to the stretched state.
  • the base body preferably comprises a textile material, preferably a textile fabric or a non-crimp fabric and/or a knitted fabric, with the limitation of the relative movement at the specified distance preferably being provided by stretching fibers of the textile material from an orientation according to an initial state in the direction of the relative movement .
  • the movement limiting unit for limiting the relative movement of the first connection unit and the second connection unit away from one another at the specified distance can be provided by the base body or by the textile material of the base body.
  • the base body is designed as a tension-resistant band or tension band.
  • the movement-limiting unit and/or the base body can be designed to be essentially tension-resistant.
  • it does not experience a significant change in its modulus of elasticity as a result of stretching of fibers integrated therein, but rather exhibits a substantially constant modulus of elasticity.
  • the movement-limiting unit and/or the base body is/are preferably in a taut or tightened or tensioned state.
  • the base body and/or the movement-limiting unit is/are preferably designed in such a way that the stretched state is present when the predetermined distance between the first and second connection unit is reached.
  • the movement limiting unit can have a much greater spring stiffness at the specified distance compared to its state when the connection units are at a distance from one another that is smaller than the specified distance. This makes it possible for the movement limitation to start from the predetermined distance, but not abruptly, but from the predetermined distance, a restoring spring effect that increases with increasing distance occurs, which successively brakes the movement and finally stops it.
  • the movement limitation unit is preferably designed in such a way that the movement limitation allows a residual path, for example a residual path of 0.5 mm to 5 mm, preferably 1 mm, 2 mm or 3 mm, preferably with a tensile force of 3000 N to 5000 N, particularly preferably 4000 N
  • the damping element has a specified curvature and/or the movement limitation unit has a specified curvature and/or the base body has a specified curvature, with the specified curvature preferably corresponding to a body contour in the area of the damping element, the movement limitation unit and/or the
  • the base body is modeled after the device is in a state in which it is applied to the body, with a curvature limiter for limiting a maximum curvature of the damping element, the movement limitation unit and/or the base body preferably being provided.
  • Limiting the curvature is advantageous for evenly guiding any submunition contained in the damping element or in the receptacle of the damping element or for preventing the submunition from wedging in the receptacle due to excessive curvature of the damping element or the device.
  • first connection unit and/or the second connection unit are designed in the form of a stretch-resistant textile section.
  • first connection unit and/or the second connection unit can be applied, preferably glued or injection molded, to a base body extending from the first connection unit to the second connection unit.
  • Connection units are molded directly onto the base body with plastic techniques, e.g. injection molding.
  • connection units can also be created which allow the damping element to be inserted or clipped in, for example a type of snap-on connection, or also to be able to be removed. As a result, the damping element can be exchanged, for example.
  • additional advantageous sections can be attached to the base body, for example via injection molding processes. It is thus possible to insert the base body into an injection mold in order to inject stiffer areas or areas with high tensile strength into specific areas of the textile strip, textile fabric, textile section or the like and to leave other areas movable or stretchable if a basically stretchable textile fabric or the like is used as the base body is used. In this way, advantageous recovery properties for the device, including those of the damping element, can be achieved. Thus, for example, the device can assume its original state and support the movement of the joint.
  • a restoring function via the base body has the advantage that a damping element can be used which itself only has limited restoring or has no restoring at all, for example by being provided in the form of an expandable body.
  • the resetting function itself is outsourced.
  • the outsourcing of the functions e.g. the properties of the damping element, such as holding a high force as a result of an unphysiological movement, which goes beyond the damping properties of the active principle and can otherwise damage the tension element or receptacle, can also be applied to the base body or
  • the first attachment unit and/or the second attachment unit are designed to form a loop.
  • the first connection unit preferably comprises a tension-resistant drawstring, the end of which is designed for attachment to the first side, the drawstring comprising a central part which is designed for guiding in a deflection bearing, preferably an eyelet or loop, on the second side.
  • the second connection unit can comprise a drawstring, the end of which is designed for fastening on the second side, the drawstring comprising a central part which is designed for guiding in a deflection bearing, preferably an eyelet or loop, on the first side .
  • At least one receptacle of the damping element which is connected to the first or second connection unit and in which an active body connected to the second or first connection unit is accommodated, is designed to be flexible transversely to its longitudinal extent, with the receptacle preferably comprising a plastic material Polyamide, polypropylene, PEEK, PC.
  • the plastics can contain fiber elements or glass fibers, for example a PP or PA66 GF 30%.
  • the predetermined distance is smaller than a distance between the first and the second connection unit at the maximum extension length of the damping element.
  • maximum extension length is to be understood as the length of the damping element when the components of the damping element no longer allow any further elongation of the damping element due to an impact, for example when an active body accommodated in a receptacle touches a corresponding end face of the receptacle strikes, which can be referred to as an end stop. It is advantageous here if the end stop is not reached before the maximum extension of the movement limiting device, as a result of which damage to the damping element or the active body can be reduced.
  • a plurality of damping elements can be arranged between the first connection unit and the second connection unit, the damping elements preferably being arranged in the sense of a parallel connection.
  • the damping elements are arranged in such a way that the force absorbed by the damping elements is divided between the damping elements, preferably divided substantially evenly.
  • the damping elements are therefore each connected on one side or at one end to the first connection unit and on the other side or the other end connected to the second connection unit.
  • the damping elements can be made even smaller than in an embodiment with only one damping element, or by providing a plurality of damping elements, a correspondingly greater force can be absorbed in comparison to an embodiment with one damping element.
  • At least two damping elements can be arranged in series.
  • the plurality of damping elements is preferably arranged on the base body.
  • the force absorbed by the damping elements can be individually adjusted by attaching and removing damping elements.
  • ankle stabilization device having the features of claim 10.
  • an ankle stabilization device preferably ankle bandage, ankle orthosis, sock, support, boot or shoe, comprising a support unit for support on a lower leg or from proximal on the ankle and a holding unit for holding on a foot or for support from distally hock ankle.
  • the ankle stabilization device further comprises a device according to one of the above embodiments arranged between the support unit and the holding unit.
  • a device of one of the above embodiments is arranged between the support unit and the holding unit, the advantages and effects described with regard to the device can also be achieved analogously by the ankle stabilization device.
  • the first connection unit is connected to the support unit and/or the second connection unit is connected to the holding unit.
  • the second connection unit is preferably fastened to the holding unit, preferably fastened in an articulated manner.
  • the second connection unit can be separated from the second connection unit by an articulated holder, preferably an eyelet, of the holding unit Support unit extending connection element, preferably a drawstring, be connected to the holding unit.
  • the first connection unit can be attached to the support unit, preferably attached in an articulated manner.
  • the first connection unit can be connected to the support unit via a connection element, preferably a tie, extending from the first connection unit through an articulated holder, preferably an eyelet, of the support unit to the holding unit.
  • a plurality of devices can be arranged on the ankle stabilization device, the devices preferably being arranged in the sense of a parallel connection.
  • the devices are preferably arranged in such a way that the force absorbed by the damping elements is divided between the individual devices, preferably divided substantially evenly.
  • At least two devices can be connected in series.
  • the force absorbed by the cushioning elements can be customized by attaching and detaching devices.
  • a tension strap extends laterally from the holding unit to the support unit, the lateral tension strap on the support unit being deflected by a deflection unit in the direction of the medial side, being deflected on the medial side of the support unit by a further deflection unit and thereby being separated from the medial side of the ankle stabilization device extends to the lateral side to the holding unit, wherein the drawstring comprises the device.
  • the device can act in the sense of a closure element of the ankle stabilization device, in particular if the ankle stabilization device is designed as a shoe, bandage, orthosis or sock.
  • the ankle stabilization device is designed as a shoe, bandage, orthosis or sock.
  • only negligible cushioning can be provided due to the low rate of expansion of the device during donning.
  • Preferably takes place as a result of the provision of flexible materials and/or a restoring unit or a restoring mechanism, a return of the device to an initial position, preferably a compressed position. Consequently, physiological movements can be permitted.
  • the tension strap which directs the force to the device, immediately triggers stabilization and holds the foot.
  • the device is preferably arranged between the deflection units.
  • the device can also be arranged on one of the sections of the tension band between the support unit and the holding unit, preferably on the lateral section of the tension band.
  • the drawstring is releasably connected to the support unit at at least one end, preferably via a hook connection and/or a Velcro connection.
  • a plurality of individual drawstrings that are or can be connected to one another is provided instead of the continuous drawstring.
  • a lateral tension strap preferably extends on the lateral side of the ankle stabilization device from the holding unit to the support unit, where it is deflected by a deflection unit in the direction of the medial side, and another tension strap is also provided, which extends from the holding unit from the lateral side of the Extends ankle stabilization device on the medial side to the support unit and is deflected there by the deflection unit in the direction of the lateral side.
  • the device then preferably extends between the deflection units and is connected to the lateral tension band with one of its connection areas and to the further tension band with the other connection area.
  • lateral, medial, posterior, anterior, proximal, distal, dorsal, and plantar should be understood to correspond to the anatomical directional designations when the ankle stabilization device is donned to a body, such as a foot.
  • lateral side consequently includes an outside of the foot movement damping device.
  • the lateral side of the foot movement damping device corresponds to a lateral side of a human foot or a lower human limb when wearing the shoe.
  • the “lateral side” faces away from the side or from the center of the wearer's body.
  • the Term "lateral side” a lateral side of the human body in the sense of (topographical) anatomy.
  • the term “medial side” here includes an inner side of the foot movement damping device.
  • the medial side of the foot motion damping device corresponds to a medial side of a human foot or lower human limb when wearing the foot motion damping device.
  • the “medial side” is oriented towards the middle of the body or is located in the middle.
  • the term “medial side” includes a medial side of the human body in terms of (topographical) anatomy.
  • distal corresponds to an upper side of the foot, the term “plantar” to an underside of the foot, the term “proximal” pointing or located towards the center of the body, the term “distal” pointing or located away from the center of the body.
  • a “heel area” includes an area of the foot movement damping device or of a shoe, in which a heel of a foot is accommodated when worn. Consequently, the heel area corresponds to a rear or posterior side of the foot movement damping device in terms of the (topographical) anatomy of the human body. Consequently, the shoe heel area faces an anterior side.
  • ankle joint includes the upper and lower ankle joint and accordingly the axis of motion of the upper ankle joint, which essentially enables plantar flexion and dorsiflexion of the foot, and the axis of motion of the lower ankle joint, which essentially enables inversion and eversion, as well as supination, adduction and plantar flexion, abduction and dorsiflexion.
  • ankle is also understood here to mean the shape of the joint socket, the malleolus fork of the upper ankle joint. Consequently, the term “ankle” here includes the lateral malleolus, which is formed by the lateral malleolus, and the inner malleolus, which is formed by the medial malleolus. Due to the formation of the malleolar fork as a joint socket, the ankle has a larger cross-sectional area in relation to the proximal-distal direction in comparison to the section of the lower leg that is located above, and consequently proximally. Consequently, the circumference of the ankle is larger in comparison to the section adjoining proximally. Short of
  • FIG. 1 shows a schematic plan view of a device for adaptively stabilizing a body joint movement
  • FIG. 2 shows a schematic side view of the device from FIG. 1;
  • FIG. 3 schematically shows a side view of a device for adaptively stabilizing a body joint movement according to a further embodiment
  • FIG. 4 schematically shows a plan view of a device for adaptively stabilizing a body joint movement according to a further embodiment
  • FIG. 5 shows a schematic side view of the device from FIG. 4;
  • FIG. 6 schematically shows a further side view of the device from FIG. 4;
  • FIG. 7 schematically shows a plan view of a device for adaptively stabilizing a body joint movement according to a further embodiment
  • FIG. 8 schematically shows a further plan view of the device from FIG. 7;
  • FIG. 9 schematically shows a side view of a device for adaptively stabilizing a body joint movement according to a further embodiment
  • FIG. 10 schematically shows a further side view of the device from FIG. 9;
  • FIG. 11 schematically shows a side view of a device for adaptively stabilizing a body joint movement according to a further embodiment
  • FIG. 12 schematically shows a further side view of the device from FIG. 11;
  • FIG. 13 shows a schematic side view of an ankle stabilization device in the form of a shoe
  • FIG. 14 schematically shows an ankle stabilization device in the form of a bandage
  • FIG. 15 shows schematically a side view of the device from FIG. 14;
  • FIG. 16 is a schematic sectional view of a portion of the ankle stabilization device of FIG. 14;
  • Figure 17 schematically shows a perspective side view of another embodiment of an ankle stabilization device
  • FIG. 18 shows a diagram of a moment curve over time during a supination movement over the ankle joint.
  • FIG. 19 shows a diagram of a course of forces or moments recorded by a device provided on an ankle joint according to one of the above embodiments over time during a supination movement over the ankle joint.
  • FIG. 1 shows a schematic plan view of a device 1 for adaptively stabilizing a body joint movement.
  • the device 1 comprises a first attachment unit 2 for attachment to a body part on a first side of the body joint (not shown) and a second attachment unit 3 for attachment to a body part on a second side of the body part joint opposite the first side.
  • a damping element 4 is arranged between the first connection unit 2 and the second connection unit 3, which is designed for adaptive damping of a relative movement in direction R between the first connection unit 2 and the second connection unit 3.
  • the device 1 is also set up to limit the relative movement in direction R of the first attachment unit 2 and the second attachment unit 3 away from one another when the distance A between the first attachment unit 2 and the second attachment unit 3 reaches a predetermined distance.
  • the device 1 comprises a movement limitation unit 5 on each side of the damping element 4.
  • the movement limitation unit 5 is designed in such a way that at a distance A smaller than the specified distance it absorbs essentially no tensile force in the direction R.
  • the movement limitation unit 5 limits further movement of the first attachment unit 2 and the second attachment unit 3 away from one another, in which the movement limitation unit 5 blocks further movement, as described in more detail below described.
  • the device 1 is in the form of an insert.
  • it comprises a base body 6 which comprises the two connection sections 2, 3 and an elastic central area 60 between the application sections 2, 3.
  • the elastic middle area 60 is designed in such a way that when the connecting sections 2, 3 are moved apart, it generates comparatively low restoring forces that these only have an insignificant and negligible effect on the relative movement.
  • the elastic central area 60 can be designed in such a way that, when the device 1 is in an unloaded state, it allows the device 1 to be restored from an elongated state to an initial state. As a result, for example, it is possible to dispense with providing the damping element 4 with its own restoring mechanism.
  • each of the plurality of damping elements 4 preferably being connected to the first connection unit 2 on one side and to the second connection unit 3 on the other side, as shown in FIG.
  • FIG. 2 schematically shows a side view of the device 1 from FIG. the base body 6 is made of a textile material.
  • the base material of the base body 6 is elastic and provides, for example, the elastic middle area 60 .
  • the stiff ones Sections 20, 30 are formed by introducing or sewing rigid materials, for example fibers (not shown) into the corresponding areas of the base body 6.
  • the damping element 4, the movement limiting units 5 and the connecting sections 21, 31 are optionally glued onto the base body 6, but can alternatively also be attached to the base body 6 by other known joining methods.
  • FIG. 3 schematically shows a side view of a device 1 for adaptively stabilizing a body joint movement according to a further embodiment.
  • the device 1 from FIG. 3 essentially corresponds to that from FIGS. 1 and 2, the difference here being that the tensile-rigid areas 20, 30 are produced by spraying plastic material onto the textile base body 6 in an injection molding tool.
  • Connection points for example clip-on elements and/or force-transmitting elements for the damping element, can also be formed or molded on.
  • FIGS. 4 and 5 schematically show a plan view and a side view of a device 1 for adaptively stabilizing a body joint movement according to a further embodiment which essentially corresponds to that from FIG.
  • the base body 6 is made of a stretchable textile material, in the present case optionally in the form of a textile fabric.
  • the textile fabric comprises fibers that are stiff in the warp direction and/or weft direction, for example ultra-high-molecular-weight polyethylene fibers (not shown), which enclose a predetermined angle with the direction R in an unloaded initial state, as can be seen in FIG.
  • the central region 60 In the event of a tensile load, there is an increasing alignment of at least the stiff fibers in direction R in the central region 60, which, in contrast to the stiff sections 20, 30, is not additionally reinforced by stiff fibers and is therefore designed to be stiff in tension, accompanied by an elongation of the Device 1 by the connection units 2, 3 are moved away from each other. Accordingly, during the orientation of the fibers, the central region 60 has a comparatively high initial elongation capacity. After aligning the tension-resistant fibers, they produce an essentially tension-resistant structure in the central area 60 in the direction of force flow or in direction R. In other words, the textile fabric of the central area 60 is then in a stretched state, as can be seen in FIG Side view of the device 1 from Figure 4 shows. In comparison to FIG.
  • connection units 2, 3 are moved away from one another by the amount or the change in length L, so that the connection units 2, 3 are positioned at the predetermined distance AV from one another.
  • the central area 60 is in the previously described stretched state, so that the middle region 60 exhibits essentially tensile behavior. In the stretched state, the middle region 60 consequently causes the relative movement to be limited. Accordingly, the base body 6 provides the limitation of movement. In other words, the base body 6 or its central area 60 is a movement limitation unit 5.
  • the damping element 4 comprises a receptacle 42 in which an active body (not shown) connected to an extension body 43 is accommodated.
  • the damping effect comes about through an interaction of the active body with a filler or filling medium accommodated in the receptacle 42 , such as a fluid, and the corresponding interaction of the filler/fluid with the active body and/or the inner wall of the receptacle 42 .
  • the receptacle 42 is connected to the second connection unit 3 and the pull-out body 43 is correspondingly connected to the first connection unit 2 .
  • the receptacle 42 of the damping element 4 is designed to be flexible transversely to the longitudinal extension of the damping element 4, in the present case in that the receptacle 42 comprises a plastic material.
  • the extension length 45 of the damping element 4 is less than the maximum possible extension length of the damping element 4. Accordingly, the damping element 4 at the predetermined distance AV does not contribute to limiting the movement. Rather, the tensile forces between the first connection unit 2 and the second connection unit 3 are transmitted at the predetermined distance AV through the movement limitation unit 5 or the tightened central area 60 .
  • FIG. 7 schematically shows a plan view of a device 1 for adaptively stabilizing a body joint movement according to a further embodiment, which essentially corresponds to that from FIG.
  • the movement limiting unit 5 is designed as a tension-resistant band. If the distance A is less than the predetermined distance AV, the tension-resistant band is in a slack state, in other words a non-tightened state.
  • the distance 52 between the two connection points of the movement limitation unit 5 on the first connection unit 2 and the second connection unit 3 is smaller than a length of the movement limitation unit 5.
  • FIG. 8 schematically shows a further plan view of the device 1 from FIG. 7, in which the connection units 2, 3 are present at the predetermined distance AV from one another, analogously to the embodiments described above.
  • the distance 52 'between the connection points of the movement limitation unit 5 corresponds here to the length 50 of the tensile band or the Movement limitation unit 5. Accordingly, the movement limitation unit 5 is in the taut state at the predetermined distance AV, so that the movement limitation of the relative movement is provided by the movement limitation unit 5.
  • the extension length 45 of the damping element 4 at the specified distance AV is less than a maximum possible maximum extension length of the damping element 4.
  • FIG. 9 schematically shows a side view of a device 1 for adaptively stabilizing a body joint movement according to a further embodiment.
  • the structure of the device 1 basically corresponds to the above-described embodiments.
  • the base body 6 is designed in the form of a tension-resistant tension band, a so-called “strap”.
  • the connection units 2, 3 are provided by corresponding sections of the drawstring, to which the damping element 4 is fastened in each case.
  • the length of the middle area 60 of the base body 6 is greater than the distance A at a distance A that is smaller than the predetermined distance AV.
  • the middle area 60 accordingly forms a loop 51 .
  • the central area 60 which in the present case functions as a movement-limiting unit 5, is in the middle of a limp state.
  • FIG. 10 which schematically shows a further side view of the device 1 from FIG , so that it can transmit tensile forces.
  • the movement limitation is provided by the stretched center region 60 .
  • the stretched central area 60 acts as a movement limitation unit 5.
  • the extension length 45' of the damping element 4 at the specified distance AV is less than the maximum possible maximum extension length of the damping element 4.
  • FIG. 11 and FIG. 12 schematically show a top view and a side view of a device 1 for adaptively stabilizing a body joint movement according to a further embodiment.
  • the device 1 essentially corresponds to the device according to FIGS. 4 to 6. It differs, however, in that the damping element 4 is not attached directly to the connection units 2, 3 on both sides 40, 41. Rather, the damping element 4 on the second side 41 includes a tensile band 44, which is of the second side 41 of the damping element 4 with a middle region 441 through an eyelet 33 arranged on the tension-resistant section 30 of the second connection unit 3 to the first connection unit 2, to which the tension-resistant band 44 is fastened with its end 440.
  • the tension-resistant band 44 is deflected by the eyelet 33 . Accordingly, when the first connection unit 2 and the second connection unit 3 move apart by a certain amount in the sense of the block and tackle principle, there is a change in length of the damping element 4 greater than the amount of the change in distance A, with a sufficiently small inclination of the damping element 4 and the belt 44 in relation to the direction R, as is the case here, the change in length of the damping element 4 can essentially be regarded as twice the amount of the change in the distance A.
  • the damping element 4 only has to provide damping at higher speeds in comparison to the design without deflection, for example in comparison to a design without deflection at twice the speed.
  • the force to be absorbed or transmitted by the damping element 4 can thereby be further reduced, so that the damping element 4 and thus the device 1 can be constructed even more compactly.
  • FIG. 13 schematically shows a side view of an ankle stabilization device 100 in the form of a shoe.
  • the ankle stabilization device 100 comprises a device 1 for adaptive stabilization according to one of the aforementioned embodiments, in this case, for example, the device 1 according to FIG carried person, the shoe or the ankle stabilization device 100 includes a support unit 110 for support on the lower leg or from proximal to the ankle 140, which can be provided, for example, in the form of a tensile structure, optionally as a leather application.
  • the shoe also includes a holding unit 120 for holding the foot and/or supporting it from distally on the ankle joint 140, the holding unit 120 presently also being able to be provided in the form of rigid leather applications on the shoe.
  • the device 1 is connected to the support unit 110 with the first connection unit 2 and is connected to the holding unit 120 with the second connection unit 3 .
  • the device 1 Since the device 1 is integrated into the shoe, in other words it is arranged between an outer cover layer and an inner cover layer of the shoe, the device 1 in Figure 13 represented by the use of broken lines. Alternatively, the device 1 can also be arranged, for example, on the outer top layer of the shoe.
  • a plurality of devices 1 can also be arranged between the support unit 110 and the holding unit 120, the devices 1 jointly contributing to the restraint in the sense of a parallel connection.
  • FIG. 14 shows schematically an ankle stabilization device 100 in the form of a bandage, which comprises a bandage body 130 similar to a stiff sock with a cut-out toe area.
  • a support unit 110 is arranged on the bandage body 130 above or proximally to the intended position of the ankle 140 and a holding unit 120 is arranged below or distally to the intended position of the ankle 140 .
  • a device 1 according to one of the aforementioned embodiments is arranged between the support unit 110 and the holding unit 120 .
  • the first connection unit 2 is attached to the support unit 110 in the medial area of the latter.
  • the device 1 thus extends from the support unit 110 from the medial side of the ankle stabilization device 100 over the instep to the lateral side of the ankle stabilization device 100.
  • the second connection unit 3 extends from the damping element 4 with a central area 321 through an eyelet 121 arranged on the holding area 120 and from this to the support area 110, to which the tension-rigid drawstring 32 is attached with its end 320.
  • the second connection unit 3 is therefore connected to the holding area 120 by a loop formed by means of the central area 321 .
  • the device 1 can also be arranged in the lateral section of the tension-resistant band 32 (not shown).
  • FIG. 15 schematically shows a side view of the device 1 from FIG.
  • the predetermined curvature 7 is modeled on a body contour in the area of the damping element 4 when the device 1 is in a state in which it is placed on the body.
  • the base body 6 and/or the damping element 4 includes a curvature limiter for limiting a maximum curvature 7 of the damping element 4 and/or the base body 6.
  • FIG. 16 shows a schematic sectional view of a partial area of the ankle stabilization device 100 from FIG. 15.
  • FIG 17 shows schematically a perspective side view of an ankle stabilization device 100 according to a further embodiment.
  • the ankle stabilization device 100 in turn comprises a support unit 110 for support on a lower leg or for support from proximally at the ankle joint (not shown) and a holding unit 120 for support on a foot or for support from distally at the ankle joint.
  • a device 1 according to one of the above embodiments, for example according to FIG. 4, is arranged between the support unit 110 and the holding unit 120 .
  • a tension strap 32 extends laterally from the support unit 110 to the holding unit 120, with the laterally running tension strap 32 on the holding unit 120 being deflected by a deflection unit in the form of an eyelet 121 over the instep in the direction of the medial side and on the medial side by a another deflection unit attached to the support unit 110 is deflected in the form of an eyelet 111 and extends from the eyelet 111 from the medial side of the support unit 110 to the lateral side of the support unit 110 .
  • the drawstring 32 encompasses the device 1.
  • the end 320 of the section of the drawstring 32 coming from the medial side of the support unit 110 is here releasably attached to the lateral side of the support unit 110, optionally by means of a Velcro connection and/or a hook connection.
  • the device 1 is arranged between the medially arranged eyelet 111 of the support unit 110 and the end 320 of the tension strap 32, and therefore on the section of the tension strap 32 that extends from the medial side of the support unit 110 to the lateral side of the support unit 110.
  • it can also on the section of the drawstring 32 running laterally between the holding unit 120 and the support unit 110 or on the section of the drawstring 32 running from the lateral side of the holding unit 120 to the medial side up to the medially arranged eyelet 111 of the support unit 110.
  • the basic structure essentially corresponds to that of the ankle stabilization device 100 from FIG. 14, in which, in contrast to the embodiment according to FIG 111 is deflected.
  • a deflection unit preferably in the form of a further eyelet, can also be provided on the lateral side of the support unit 110, in which the drawstring 32 is deflected. Accordingly, the end 32 is then offset along the extension of the drawstring 32 .
  • the drawstring 32 is designed as a closed endless band encompassing the device 1 or as a loop that is deflected by the three deflection units.
  • FIG. 18 schematically shows a moment curve over time during a supination movement over a human ankle. It can be clearly seen that the moment curve in relation to the plantar moment component and the inversion moment component shows a first local maximum, which is referred to as the first impact 11 .
  • the actual main maximum or the main impact IH of the inversion movement or the inversion moment follows temporally after the first impact 11 .
  • Figure 19 shows a schematic of a course of forces or moments absorbed by a device 1 provided on an ankle according to one of the above embodiments over time during an unphysiological supination movement over the ankle, as is the case, for example, with an ankle stabilization device 100 according to Figures 13, 14 or 17 can occur.
  • the device 1 is designed and arranged in such a way that the moments of the first impact 11 are absorbed by the damping element 4 .
  • the forces or moments of the main impact IH that occur later, at a greater distance AV, are then absorbed by the movement limitation via the central region 60 or the movement limitation unit 5, with there being essentially no further increase in the distance A between first connection unit 2 and second connection unit 3 comes.

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Abstract

Die vorliegende Erfindung betrifft eine Vorrichtung (1) zum adaptiven Stabilisieren einer Körpergelenkbewegung, bevorzugt einer Sprunggelenkbewegung, umfassend eine erste Anbindungseinheit (2) zum Anbinden an einem Körperteil auf einer ersten Seite eines Körpergelenks (140), eine zweite Anbindungseinheit (3) zum Anbinden an ein Körperteil auf einer zweiten Seite des Körpergelenks (140), und ein zwischen der ersten Anbindungseinheit (2) und der zweiten Anbindungseinheit (3) angeordnetes Dämpfungselement (4) zum Dämpfen einer Relativbewegung zwischen der ersten Anbindungseinheit (2) und der zweiten Anbindungseinheit (3), wobei die Vorrichtung (1) eingerichtet ist, die Relativbewegung der ersten Anbindungseinheit (2) und der zweiten Anbindungseinheit (3) voneinander weg ab einem vorgegebenen Abstand (AV) zwischen der ersten Anbindungseinheit (2) und der zweiten Anbindungseinheit (3) zu begrenzen; sowie eine Sprunggelenkstabilisierungsvorrichtung (100) mit einer derartigen Vorrichtung (1).

Description

Vorrichtung zum adaptiven Stabilisieren einer Körpergelenkbewegung
Technisches Gebiet
Die vorliegende Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum adaptiven Stabilisieren einer Körpergelenkbewegung und eine Sprunggelenkstabilisierungsvorrichtung.
Stand der Technik
Es ist bekannt, Körpergelenke, Muskeln und Sehnen mittels Vorrichtungen, welche eine adaptive Bewegungsbegrenzung ermöglichen zu stabilisieren. Derartige Vorrichtungen sind beispielsweise aus der DE 10 2017 117 786 A1 oder der DE 10 2017 109 877 A1 zu entnehmen.
Unter anderem wird das adaptive Verhalten solcher Vorrichtungen dadurch erreicht, dass sich zwei Körper eines Dämpfungselements relativ zueinander bewegen, wobei sich zwischen den Körpern ein Füllmedium befindet. Dabei kann ein Körper des Dämpfungselements eine Aufnahme bilden, die mit dem Füllmedium gefüllt ist. Der andere Körper kann einen Interaktionskörper bilden, welcher in der Aufnahme bewegbar angeordnet ist. In dem Bereich zwischen der Aufnahme und dem Interaktionskörper kann das Füllmedium strömen, wenn sich die beiden Körper relativ zueinander Bewegen. Die Fließgeschwindigkeit des Füllmediums hängt entscheidend von der Querschnittfläche senkrecht zu einer relativen Verschieberichtung der Aufnahme und des Interaktionskörpers ab. Die mit einem derartigen Dämpfungselement versehene Vorrichtung kann zwischen zwei Körperstellen eines Anwenders fixiert werden. Ein derartiges Dämpfungselement ist beispielsweise der DE 10 2018 131 463 B4 zu entnehmen.
Werden über die beiden Körperstellen des Anwenders physiologische Kräfte, das heißt für das entsprechend zu stabilisierende Körperteil oder Bauteil unkritische Kräfte, in die Vorrichtung eingeleitet, so wird in der Vorrichtung und somit im Dämpfungselement eine entsprechende Relativbewegung der Aufnahme und des Interaktionskörpers und damit eine Bewegung des zu stabilisierenden Körperteils zugelassen.
Werden hingegen unphysiologische Kräfte, das heißt für das entsprechend zu stabilisierende Körperteil kritische Kräfte, in die Vorrichtung eingeleitet, ist die Relativbewegung zwischen dem Interaktionskörper und der Aufnahme des Dämpfungselements nur noch unter sehr hohem Kraftaufwand möglich.
Bei der Kraftübertragung zwischen zwei Körperpunkten verläuft der Kraftfluss zwischen den Anbindungseinheiten der Vorrichtung über das Dämpfungselement, mithin dem Interaktionskörper, dem Wirkmedium und der Aufnahme. Entsprechend müssen die Bauteile des Dämpfungselements genügend groß und stabil dimensioniert werden, um die entstehende Kraft aufnehmen und übertragen zu können. Insbesondere hinsichtlich der Aufnahme sind aufgrund des beim Dämpfen von unphysiologischen Bewegungen auftretenden großen Innendruckes in der Aufnahme in Bezug auf eine Verkleinerung der Abmaße, insbesondere der Dicke, bzw. des Durchmessers, Grenzen gesetzt. Zudem sind die kraftübertragenden Bauteile des Dämpfungselements aus einem hinreichend steifen und stabilen Material auszubilden, um die auftretenden Kräfte bzw. Momente aufnehmen zu können. Um die zum Schutz der Gelenke entstehende hohe Widerstandskraft samt des resultierenden hohen Druckes im Inneren der Aufnahme beherrschen zu können, werden daher vorzugsweise harte Werkstoffe wie Metalle, bspw. Edelstahl, verwendet. Derartige steife Aufnahmen an entsprechenden Körperbereichen angebracht, erweisen sich aufgrund des mangelnden Tragekomforts und der fehlenden Flexibilität, welche etwa erforderliche wäre, um bspw. einer Krümmung einer Körperkontur folgen zu können bzw. sich an diese anlegen zu können, mithin als unvorteilhaft. Dementsprechend sind der Gestaltungsfreiheit des Dämpfungselements und mithin der Vorrichtung insbesondere hinsichtlich einer Reduzierung der Größe und der Flexibilität naturgemäß Grenzen gesetzt.
Da die Geschwindigkeit, welche als Inversions- oder Supinationsgeschwindigkeit bezeichnet werden kann, bei einem Verletzungsvorgang, bspw. einen Bänderriss am Sprunggelenk, einen für die körpereigenen Reaktionsmechanismen, wie einer Stabilisierung durch Muskeln und Sehnen zu hohen Wert von bspw. 300 7sec hat, weshalb die Muskelreaktion infolge der zu langsamen Muskelreaktionsgeschwindigkeit 80 ms zu spät einsetzt, ist es wichtig, eine Vorrichtung zur adaptiven Stabilisierung von Körpergelenken einzusetzen, welche einen Schutz innerhalb weniger Millisekunden bereitstellen kann, bspw. innerhalb von 20 ms. Eine derart schnelle Gegenreaktion hat einen erheblichen Einfluss darauf, das Ausmaß einer Verletzung wesentlich zu reduzieren.
Insbesondere, wenn das Sprunggelenk frühzeitig in einem weniger kritischen Supinations- oder Inversionswinkel stabilisiert werden kann, kann ein zu hohes Moment mitsamt hoher wirkender Kraft von über 1000 N auf die Bänderstrukturen am Sprunggelenk verhindert werden. Jedoch sind vorbekannte Vorrichtungen zu groß und werden zudem teilweise aufgrund der nicht vorhandenen Flexibilität der Vorrichtung als unbequem empfunden. Derartige Vorrichtungen stellen mithin ein Hindernis hinsichtlich des Tragekomforts dar und werden, weshalb obgleich diese eine Schutzwirkung bereitstellen, auf ein Tragen dieser Vorrichtungen teilweise verzichtet wird.
Darstellung der Erfindung
Ausgehend von dem bekannten Stand der Technik ist es eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung, eine verbesserte Vorrichtung zum adaptiven Stabilisieren einer Körpergelenkbewegung, bevorzugt einer Sprunggelenkbewegung, sowie ein entsprechendes Verfahren bereitzustellen.
Die Aufgabe wird durch eine Vorrichtung zum adaptiven Stabilisieren einer Körpergelenkbewegung, bevorzugt einer Sprunggelenkbewegung, mit den Merkmalen des Anspruchs 1 gelöst. Vorteilhafte Weiterbildungen ergeben sich aus den Unteransprüchen, der Beschreibung und den Figuren.
Entsprechend wird eine Vorrichtung zum adaptiven Stabilisieren einer Körpergelenkbewegung, bevorzugt einer Sprunggelenkbewegung, vorgeschlagen, umfassend eine erste Anbindungseinheit zum Anbinden an einem Körperteil auf einer ersten Seite eines Körpergelenks, eine zweite Anbindungseinheit zum Anbinden an ein Körperteil auf einer zweiten Seite des Körpergelenks, und ein zwischen der ersten Anbindungseinheit und der zweiten Anbindungseinheit angeordnetes Dämpfungselement zum Dämpfen einer Relativbewegung zwischen der ersten Anbindungseinheit und der zweiten Anbindungseinheit. Die Vorrichtung ist ferner eingerichtet, die Relativbewegung der ersten Anbindungseinheit und der zweiten Anbindungseinheit voneinander weg ab einem vorgegebenen Abstand zwischen der ersten Anbindungseinheit und der zweiten Anbindungseinheit zu begrenzen.
Dadurch, dass die Vorrichtung eingerichtet ist, die Relativbewegung der ersten Anbindungseinheit und der zweiten Anbindungseinheit voneinander weg ab einem vorgegebenen Abstand zwischen der ersten Anbindungseinheit und der zweiten Anbindungseinheit zu begrenzen, kann zusätzlich zur Dämpfungswirkung des Dämpfungselements ab dem vorgegebenen Abstand eine weitere Stabilisierungswirkung durch das Vorsehen der Bewegungsbegrenzung bereitgestellt werden. Entsprechend kann der Umfang der durch die Vorrichtung erlaubten Körpergelenkbewegung begrenzt werden, wobei die am Körpergelenk durch die Bewegung vorliegenden Kräfte, welche nicht durch das Dämpfungselement aufgenommen werden, bei Erreichen des vorgesehenen Abstands im Wesentlichen aufgrund der bereitgestellten Bewegungsbegrenzung durch die Vorrichtung aufgenommen werden. Dies hat den Vorteil, dass das Dämpfungselement nicht ausgebildet sein muss, bei einer Körpergelenkbewegung im unphysiologischen Bereich sämtliche auftretenden Kräfte aufnehmen zu müssen, um ein Rückhalten gegen die Körpergelenkbewegung bereitzustellen. So kann das Dämpfungselement im Vergleich zu herkömmlichen Vorrichtungen kleiner dimensioniert werden. Ferner ist es dadurch möglich, das Dämpfungselement bzw. Teile davon, insbesondere die Aufnahme, aus einem flexibleren Material auszubilden, als dies bei herkömmlichen adaptiv stabilisierenden Vorrichtungen möglich ist.
Unter dem Begriff „adaptiven Stabilisieren“ wird vorliegend verstanden, dass je nach Zustand bzw. äußeren Einfluss ein angepasster stabilisierender Effekt durch die Vorrichtung bereitgestellt werden kann. Etwa kann durch die Vorrichtung im physiologischen Bereich des Körpergelenks bzw. der Bewegungen des Körpergelenks eine vergleichsweise zu vernachlässigende Stabilisierungswirkung bereitgestellt werden, so dass die Bewegungen des Körpergelenks im physiologischen Bereich nur geringfügig oder gar im Wesentlichen nicht durch die Vorrichtung beinträchtig sind.
Insbesondere im unphysiologischen Bereich einer Gelenkbewegung, etwa einer Inversion eines Sprunggelenks, mit einer Auszugsgeschwindigkeit im Dämpfungselement oberhalb einer vorgegebenen Grenzgeschwindigkeit, anders ausgedrückt einem „Umknicken“, kann die Vorrichtung via des Dämpfungselements zumindest einen sogenannten ersten Impact der Bewegung, beispielsweise einen ersten Auftreten bei einer Inversionsbewegung bzw. Supinationsbewegung über das Sprunggelenk, dämpfen. Durch die zusätzlich vorgesehene Bewegungsbegrenzung der Relativbewegung durch die Vorrichtung können bei Erreichen des vorgegebenen Abstands dann sämtliche bei der Gelenkbewegung auftretenden Kräfte via der Vorrichtung aufgenommen werden, ohne hierfür alleinig das Dämpfungselement vorzusehen.
Bei einer Umknickbewegung am Sprunggelenk, mithin einer Inversionsbewegung bzw. Supinationsbewegung, kann es bei fehlender externer Stabilisierung zu einer Schädigung eines oder mehrerer der lateral verlaufenden Bänder des Sprunggelenks kommen, etwa dem Ligamentum fibulotalare anterius, dem Ligamentum fibulotalare posterius sowie dem Ligamentum fibulocalcaneare. Bei einer Umknickbewegung tritt hinsichtlich der Plantarbewegungskomponente und der Inversionsbewegungskomponente der Sprunggelenkbewegung zunächst ein erstes Maximum des Momentenverlaufs auf, bevor später das um einiges größere Hauptmaximum des Inversionsmoments auftritt. Das vorgenannte erste Maximum wird hierbei als „erster Impact“ bezeichnet. Entsprechend kann beispielweise bei einer zum adaptiven Stabilisieren einer Sprunggelenkbewegung vorgesehenen Vorrichtung der erste Impact durch das Dämpfungselement aufgenommen werden, und das spätere Hauptmaximum bzw. der Hauptimpact durch die Bewegungsbegrenzung bei Erreichen des vorgesehenen Abstands absorbiert werden. So muss das Dämpfungselement nicht alle auftretenden Kräfte aufnehmen, sondern lediglich ausgebildet sein, die durch den ersten Impact an der Vorrichtung entstehenden Kräfte aufzunehmen. Dadurch kann die unphysiologische Bewegung frühzeitig unterbunden und das Ausmaß einer möglichen Sprunggelenksverletzung frühzeitig reduziert werden. Vorzugsweise ist das Dämpfungselement ausgebildet, eine Zugkraft von etwa 300 N bis 1500 N, bevorzugt 300 N, 350 N, 400 N, 450 N, 500 N, 550 N, 600 N, 700 N, 800 N, 900 N oder 1000 N, besonders bevorzugt von etwa 400 N aufzunehmen. Weiterhin vorzugsweise ist die Vorrichtung ausgebildet, via der Bewegungsbegrenzung Zugkräfte bis etwa 3000 N, 3500 N, 4000 N, 4500 N oder 5000 N aufnehmen zu können, bevorzugt bis 4000 N.
Unter einem „Dämpfungselement“ wird eine Vorrichtung verstanden, welche geschwindigkeitsabhängig, beziehungsweise beschleunigungsabhängig eine Dämpfung einer Relativbewegung zwischen zwei Komponenten des Dämpfungselements bereitstellt. Mithin ist durch das Dämpfungselement die Relativbewegung geschwindigkeitsabhängig beziehungsweise beschleunigungsabhängig gedämpft. Dies steht in Abgrenzung zu einem Federelement, welches geschwindigkeitsunabhängig entsprechend seiner Federsteifigkeit in Abhängigkeit eines Federweges, mithin wegabhängig, eine Rückstellkraft bzw. Federkraft bereitstellt.
Bevorzugt ist das Dämpfungselement dabei als adaptiv dämpfendes Dämpfungselement bereitgestellt. Mit anderen Worten weist das Dämpfungselement unterhalb einer vorgegebenen Grenzgeschwindigkeit beziehungsweise Grenzbeschleunigung eine bevorzugt niedrige erste Dämpfungskonstante auf und ab beziehungsweise jenseits der vorgegebenen Grenzgeschwindigkeit beziehungsweise Grenzbeschleunigung eine bevorzugt höhere Dämpfungskonstante auf. Dadurch ist es möglich, dass das Dämpfungselement unterhalb der vorgegebenen Grenzgeschwindigkeit beziehungsweise Grenzbeschleunigung eine geringere Dämpfungswirkung entsprechend des Verhältnisses der Dämpfungskonstanten bereitstellt, als oberhalb der Grenzgeschwindigkeit beziehungsweise Grenzbeschleunigung. Es hat sich gezeigt, dass hierdurch insbesondere bei Bewegungen mit moderaten Geschwindigkeiten beziehungsweise Beschleunigungen so eine nahezu ungehinderte Beweglichkeit des Körpergelenks, beispielweise eines Sprunggelenks, bereitgestellt werden kann. Tritt etwa bei einem Sprunggelenk eine Inversion bzw. Supination mit hohen Geschwindigkeiten und/oder Beschleunigungen auf, bspw. bei einem Wegkicken des Fußes u.a. auch auf unebenen Flächen oder bei einer Landung nach einem Sprung, bspw. beim Sport, bei welchen die Gefahr von Verletzungen des Bandapparats des Sprunggelenks besteht, dämpft die Vorrichtung über das das Dämpfungselement zumindest einen ersten Impact der Inversionsbewegung, um den Verletzungsvorgang frühzeitig zu reduzieren und eine Verletzung zu verringern bzw. gar zu vermeiden.
Das adaptiv dämpfende Dämpfungselement kann hierbei derart gestaltet sein, dass ein Zugelement zumindest teilweise in der Aufnahme des Dämpfungselements umfasst ist. In der Aufnahme können verschiedene Füllstoffe bzw. Wirkmedien umfasst sein, bspw. ein nicht-newton‘sches, scherverdickendes, dilatantes Material u.a. in Form eines Fluides, welches bei unterschiedlichen Schergeschwindigkeiten unterschiedliche Viskositätseigenschaften, und vorzugsweise gar Festkörpercharakter-Eigenschaften bei hohen Geschwindigkeiten aufweist. Ebenso kann als Füllmedium in der Aufnahme ein nicht-newtonischer, dilatanter, scherverdickender Feststoff in Form eines Polymers vorliegen, welches unterschiedliche Widerstandswerte bei einer geschwindigkeitsabhängiger Kompression also einem Zusammenpressen des Polymers aufweist.
Alternativ kann als Füllstoff, bzw. Wirkmedium auch ein newton'sches Fluid, bspw. ein Silikon-Öl verwendet werden.
Derartige Füllmedien können zusätzlich mit einem Wirkkörper, welcher mit dem Zugelement agiert in Verbindung stehen. Dadurch können unterschiedliche Geschwindigkeiten und Gelenksbewegungen adaptiv unterbunden werden.
Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform ist zwischen der ersten Anbindungseinheit und der zweiten Anbindungseinheit eine Bewegungsbegrenzungseinheit zum Begrenzen der Relativbewegung der ersten Anbindungseinheit und der zweiten Anbindungseinheit voneinander weg beim Erreichen des vorgegebenen Abstands zwischen erster Anbindungseinheit und zweiter Anbindungseinheit angeordnet.
Vorzugsweise ist die Bewegungsbegrenzungseinheit derart ausgebildet, dass sie beim vorgegebenen Abstand in einem gestreckten Zustand vorliegt.
Es hat sich als vorteilhaft herausgestellt, wenn die Bewegungsbegrenzungseinheit ein Material umfasst, das zumindest in einem gestreckten Zustand zugsteif ausgebildet ist, bevorzugt eine Faser, ein Faden, ein Band, eine Schnur, ein Seil, ein Gurt, ein Gewebe, ein Gelege, ein Geflecht, ein Gestrick und/oder ein Gewirk, wobei bevorzugt die Bewegungsbegrenzungseinheit in einer Längsrichtung zumindest im gestreckten Zustand zugsteif ausgebildet ist und in zumindest einer Richtung quer zur Längsrichtung flexibel und/oder biegeweich ausgebildet ist.
Unter „zugsteif“ ist hier jedes Material zu verstehen, mit welchem Zugkräfte übertragen werden können, im Wesentlichen ohne eine wesentliche Dehnung bzw. Längenänderung zu erfahren.
Eine flexible Ausbildung entspricht der Möglichkeit, sich durch eine im Wesentlichen elastische Verformung aus einem Ausgangszustand durch im Vergleich zu den durch das Dämpfungselement bereitgestellte maximale Dämpfungskraft, beispielsweise 400 N in Auszugsrichtung, geringe Krafteinwirkung an eine vorgegebene Form, bspw. an ein Körpergelenk bzw. eine Körperkontur anzupassen, sowie der Möglichkeit, die Form zu ändern. Beispielsweise kann durch die flexible Ausbildung der Bewegungsbegrenzungseinheit und/oder des Dämpfungselements, wenn diese in einem Schuh oder einer Vorrichtung zur Stabilisierung eines Sprunggelenks vorgesehen sind bzw. als solche ausgebildet sind, die Bewegungsbegrenzungseinheit bzw. das Dämpfungselement Formänderungen des Schuhes mitgehen, welche durch Bewegungen über das Sprunggelenk vorkommen, beispielsweise beim Laufen mit physiologischer Belastung des Bandapparates des zu stabilisierenden Körpergelenks.
Als „gestreckter Zustand“ wird vorliegend ein Zustand verstanden, in welchem ein Körper bzw. Bauteil in einer Richtung, in welcher der Körper bzw. das Bauteil gestreckt vorliegt, Zugkräfte aufnehmen bzw. übertragen kann. Beispielsweise ist ein Band oder ein Stahlseil in einem gestreckten Zustand, wenn es von einem Ende zum anderen Ende des Bandes bzw. Stahlseiles straff vorliegt. Vorzugsweise ist das Bauteil in einem gestreckten Zustand zugsteif ausgebildet.
Streckbare Materialien in Sinne der Anmeldung können ein gewisses Anfangsdehnungsvermögen aufweisen und bevorzugt ab einer bestimmten Dehngrenzwert oder Streckgrenzwert derart versteifen, dass das Dehnungsvermögen dann im Vergleich zum Anfangsdehnungsvermögen beziehungsweise Anfangsstreckungsvermögen stark reduziert ist. Beispielsweise kann ein Band, etwa ein Textilgeflecht, Textilgeleges, Textilgewebe oder Textilgewirk aus Fäden oder Fasern eines zugsteifen Materials ausgebildet sein, wobei bei einer Zugbelastung auf das Textilgeflecht, Textilgeleges, Textilgewebe oder Textilgewirk anfangs die Fäden des Textilgeflechts, Textilgeleges, Textilgewebes oder Textilgewirks eine zunehmende Ausrichtung in der Längserstreckung des Textilgeflechts, Textilgeleges, Textilgewebes oder Textilgewirks erfahren, so dass Anfangs durch die Ausrichtung der Fäden ein vergleichsweise hohes Anfangsdehnungsvermögen bereitgestellt ist, und nach dem Ausrichten der Fäden im Wesentlichen in Kraftflussrichtung das Band eine zugsteife Struktur aufweist, wobei letzteres dem gestreckten Zustand entspricht. Bei einem Strecken erfahren Fasern aus ihrer Orientierung im Ausgangszustand, in welchem sie in deren Längsrichtung gesehen in einem vorgegebenen Winkel zur Orientierung der Richtung der Relativbewegung orientiert sind, ein Verziehen, so dass die Längsrichtung der Fasern mit der Richtung der Relativbewegung einen sukzessive kleiner werdenden Winkel einschließt, bis die Fasern in einem gestreckten Zustand vorliegen und die Relativbewegung begrenzen. Mit anderen Worten ist im gestreckten Zustand das Elastizitätsmodul des textilen Materials höher ist als im Ausgangszustand und vor Erreichen des gestreckten Zustands, derart, so dass vor Erreichen des gestreckten Zustands eine Relativbewegung der ersten Anbindungseinheit und der zweiten Anbindungseinheit voneinander weg ermöglichst und/oder im Wesentlichen nicht oder nur in geringem Maße beeinträchtigt ist, und im gestreckten Zustand die Relativbewegung der Anbindungseinheiten voneinander weg begrenzt ist.
Alternativ kann ein Band auch in seiner Längserstreckung im Wesentlichen zugsteif ausgebildet sein. Wenn die Enden des Bandes in einem Abstand zueinander vorliegen, der kürzer ist als die Länge des Bandes zwischen den Enden, so liegt das Band in einem nicht gestreckten bzw. schlaffen Zustand vor. Sobald der Abstand der Enden der Länge des Bandes entspricht, liegt das Band im gestreckten Zustand vor, da ab diesem Punkt durch das Band Zugkräfte übertragen werden können. Im schlaffen Zustand kann das Band vorzugsweise eine schlaufenartige Form aufweisen.
Es hat sich als vorteilhaft gezeigt, wenn oben genannte Materialien zumindest teilweise eine Glasfaser, Kohlefaser, Kunststofffaser wie Aramidfaser, und/oder eine ultrahochmodul- Polyethylenfaser, bekannt etwa unter den Markennamen Dyneema von Royal DSM, Certran von Hoechst oder Spectra von Honeywell, umfassen.
Gemäß einerweiteren bevorzugten Ausführungsform erstreckt sich ein Grundkörper von der ersten Anbindungseinheit zur zweiten Anbindungseinheit, wobei der Grundkörper bevorzugt die erste Anbindungseinheit und/oder die zweite Anbindungseinheit umfasst. Dadurch kann insbesondere eine Fertigung der Vorrichtung und/oder ein Einbringen der Vorrichtung in eine Körpergelenkstabilisierungsvorrichtung, etwa einem Schuh, einer Orthese oder einer Bandage, vereinfacht sein.
Entsprechend kann der Grundkörper in Form eines Einsatzstückes zum Einsetzen in eine Körpergelenksvorrichtung ausgebildet sein, anders ausgedrückt als Einsatzflicken, Einsatz, Aufbringer bzw. Patch und/oder Pattern. Die Vorrichtung kann entsprechend in Form eines Einsatzteils zum Einsetzen in eine Körpergelenkstabilisierungsvorrichtung, wie etwa eine Bandage, eine Orthese oder einen Schuh ausgebildet sein. Dies macht es möglich, die Vorrichtung in einfacher weise an eine derartige Körpergelenkstabilisierungsvorrichtung anzubringen, bevorzugt bei einer Fertigung der Körpergelenkstabilisierungsvorrichtung. Das Fertigungsverfahren der Körpergelenkstabilisierungsvorrichtung muss dabei nicht signifikant verändert werden, vielmehr ist darin lediglich die Integration der Vorrichtung mit vorzusehen. Beispielsweise kann es lediglich notwendig sein, die Anbindungseinheiten mit entsprechenden Strukturen der Körpergelenkstabilisierungsvorrichtung zu verbinden, vorzugsweise zu verkleben und/oder zu vernähen und/oder thermo- bzw. ultraschallzuschweißen.
Es hat sich als vorteilhaft herausgestellt, den Grundkörper derart auszubilden, dass er im vorgegebenen Abstand in einem gestreckten Zustand vorliegt. Entsprechend kann der Grundkörper ausgebildet sein, bei einem Abstand kleiner des vorgegebenen Abstands in einem nicht gestreckten Zustand vorzuliegen, in welchem er im Vergleich zum gestreckten Zustand lediglich geringe, zu vernachlässigende, oder gar gänzlich keine Zugkräfte überträgt.
Vorzugsweise umfasst der Grundkörper ein textiles Material, bevorzugt ein textiles Gewebe oder Gelege und/oder Gewirk, wobei bevorzugt die Begrenzung der Relativbewegung beim vorgegebenen Abstand durch ein Strecken von Fasern des textilen Materials von einer Orientierung gemäß eines Ausgangszustands in Richtung der Richtung der Relativbewegung bereitgestellt wird.
Anders ausgedrückt kann durch den Grundkörper bzw. durch das textile Material des Grundkörpers die Bewegungsbegrenzungseinheit zum Begrenzen der Relativbewegung der ersten Anbindungseinheit und der zweiten Anbindungseinheit voneinander weg beim vorgegebenen Abstand bereitgestellt werden.
Gemäß einerweiteren bevorzugten Ausführungsform ist der Grundkörper als zugsteifes Band bzw. Zugband ausgebildet.
Gemäß einerweiteren bevorzugten Ausführungsform kann die Bewegungsbegrenzungseinheit und/oder der Grundkörper im Wesentlichen zugsteif ausgebildet sein. Mithin erfährt sie bzw. er keine signifikante Änderung ihres bzw. seines Elastizitätsmoduls durch ein Strecken von darin integrierten Fasern, sondern weist im Wesentlichen ein gleichbleibendes Elastizitätsmodul auf.
Im gestreckten Zustand liegt die Bewegungsbegrenzungseinheit und/oder der Grundkörper dabei bevorzugt in einem straffen bzw. gestrafften bzw. gespannten Zustand vor. Der Grundkörper und/oder die Bewegungsbegrenzungseinheit ist bevorzugt derart ausgebildet, dass der gestreckte Zustand beim vorgegebenen Abstand zwischen erster und zweiter Anbindungseinheit vorliegt.
Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform kann die Bewegungsbegrenzungseinheit im vorgegebenen Abstand im Vergleich zu Ihrem Zustand bei einem Abstand der Anbindungseinheiten zueinander kleiner als der vorgegebene Abstand eine vielfach größere Federsteifigkeit aufweisen. Dadurch ist es möglich, dass die Bewegungsbegrenzung ab dem vorgegebenen Abstand einsetzt, jedoch nicht abrupt eintritt, sondern ab dem vorgegebenen Abstand eine mit zunehmendem Abstand zunehmende Rückstell-Federwirkung auftritt, welche die Bewegung sukzessive abbremst und schließlich stoppt.
Vorzugsweise ist die Bewegungsbegrenzungseinheit derart ausgebildet, dass die Bewegungsbegrenzung einen Restweg zulässt, beispielsweise einen Restweg von 0,5 mm bis 5 mm, vorzugsweise 1 mm, 2 mm oder 3 mm, vorzugsweise bei einer Zugkraft von 3000 N bis 5000 N, besonders bevorzugt 4000 N.
Gemäß einerweiteren bevorzugten Ausführungsform weist das Dämpfungselement eine vorgegebene Krümmung auf und/oder weist die Bewegungsbegrenzungseinheit eine vorgegebene Krümmung auf und/oder weist der Grundkörper eine vorgegebene Krümmung auf, wobei die vorgegebene Krümmung bevorzugt einer Körperkontur im Bereich des Dämpfungselements, der Bewegungsbegrenzungseinheit und/oder des Grundkörpers bei einem an dem Körper angelegten Zustand der Vorrichtung nachempfunden ist, wobei bevorzugt eine Krümmungsbegrenzung zum Begrenzen einer maximalen Krümmung des Dämpfungselements, der Bewegungsbegrenzungseinheit und/oder des Grundkörpers vorgesehen ist. Die Krümmungsbegrenzung ist vorteilhaft, um einen etwaigen Wirkkörper, welcher im Dämpfungselement bzw. in der Aufnahme des Dämpfungselements enthalten ist, gleichmäßig zu führen bzw. um ein Verkeilen des Wirkkörpers in der Aufnahme aufgrund einer zu starken Krümmung des Dämpfungselements bzw. der Vorrichtung zu unterbinden.
Gemäß einerweiteren bevorzugten Ausführungsform sind die erste Anbindungseinheit und/oder die zweite Anbindungseinheit in Form eines zugsteifen Textilabschnitts ausgebildet.
Alternativ oder zusätzlich kann die erste Anbindungseinheit und/oder die zweite Anbindungseinheit auf einen ein sich von der ersten Anbindungseinheit zur zweiten Anbindungseinheit erstreckenden Grundkörper aufgebracht sein, bevorzugt geklebt oder angespritzt sein. So können bspw. Anbindungseinheiten auf dem Grundkörper mit Kunststofftechniken, bspw. Spritzguss direkt angespritzt werden. Hierbei können auch Anbindungseinheiten erstellt werden, welche ein Einlegen oder Einklipsen, bspw. eine Art Schnapp-Verbindung oder auch eine Entnahmemöglichkeit des Dämpfungselements ermöglichen. Dadurch kann bspw. ein Austausch des Dämpfungselements erfolgen.
Weiterhin können gemäß einer weiteren bevorzugten Ausführungsform zusätzliche vorteilhafte Abschnitte auf den Grundkörper angebracht werden, bspw. über Spritzgussverfahren. So ist es möglich, den Grundkörper in eine Spritzgussform einzulegen, um gezielte Bereiche an dem Textilband, Textilgewebe, Textilabschnitt oder dergleichen steifere Bereiche bzw. zugsteife Bereiche anzuspritzen und weitere Bereiche beweglich bzw. dehnbar zu lassen, falls ein grundsätzlich dehnbares Textilgewebe oder dergleichen als Grundkörper verwendet wird. Dadurch können für die Vorrichtung vorteilhafte Rückstellungseigenschaften, u.a. die des Dämpfungselements, erzielt werden. Somit kann bspw. die Vorrichtung ihren Ursprungszustand einnehmen und die Gelenkbewegung unterstützen.
Die Verwendung einer Rückstellungsfunktion über den Grundkörper hat den Vorteil, dass ein Dämpfungselement verwendet werden kann, welches selbst lediglich eine eingeschränkte Rückstellung aufweist oder gar keine Rückstellung, bspw. durch Bereitstellung in Form eines dehnbaren Körpers, aufweist.
Somit wird neben der bezüglich des Dämpfungselements externen Rückstellung eine Auslagerung der Rückstellungsfunktion selbst erzielt. Die Auslagerung der Funktionen bspw. der Eigenschaften des Dämpfungselements, wie das Halten einer hohen Kraft in Folge eine unphysiologischen Bewegung, welche die Dämpfungseigenschaften des Wirkprinzips hinausgehen und ansonsten das Zugelement oder Aufnahme beschädigen können, kann ebenfalls auf den Grundkörper bzw.
Vorrichtung ausgelagert werden. Diese Entkopplung der Anforderungen ist vorteilhaft für einen effektiven Einsatz der Vorrichtung samt wirtschaftlichen Fertigungsmöglichkeiten und Integrierbarkeiten der selbigen in Produkte.
Gemäß einerweiteren bevorzugten Ausführungsform sind die erste Anbindungseinheit und/oder die zweite Anbindungseinheit zum Ausbilden einer Schlaufe ausgebildet.
Vorzugsweise umfasst die die erste Anbindungseinheit ein zugsteifes Zugband, dessen Ende zum Befestigen auf der ersten Seite ausgebildet ist, wobei das Zugband einen Mittelteil umfasst, welcher zum Führen in einer Umlenk-Lagerung, bevorzugt einer Öse oder Schlaufe, auf der zweiten Seite ausgebildet ist.
Alternativ oder zusätzlich kann die zweite Anbindungseinheit ein Zugband umfassen, dessen Ende zum Befestigen auf der zweiten Seite ausgebildet ist, wobei das Zugband einen Mittelteil umfasst, welcher zum Führen in einer Umlenk-Lagerung, bevorzugt einer Öse oder Schlaufe, auf der ersten Seite ausgebildet ist.
Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausführungsform ist zumindest eine mit der ersten oder zweiten Anbindungseinheit verbundene Aufnahme des Dämpfungselements, in welcher ein mit der zweiten bzw. ersten Anbindungseinheit verbundener Wirkkörper aufgenommen ist, quer zu deren Längserstreckung flexibel ausgebildet, wobei die Aufnahme bevorzugt ein Kunststoffmaterial umfasst, bevorzugt Polyamid, Polypropylen, PEEK, PC. Die Kunststoffe können zur weiteren Verstärkung der Materialeigenschaften Faserelemente, bzw. Glasfasern enthalten, bspw. ein PP oder PA66 GF 30%.
Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausführungsform ist der vorgegebene Abstand kleiner als ein Abstand zwischen der ersten und der zweiten Anbindungseinheit bei maximaler Auszugslänge des Dämpfungselements.
Unter dem Begriff „maximale Auszugslänge“ ist hierbei die Länge zu verstehen, die das Dämpfungselement aufweist, wenn die Komponenten des Dämpfungselements aufgrund eines Anstoßens keine weitere Elongation des Dämpfungselements mehr zulassen, beispielweise, wenn ein in einer Aufnahme aufgenommener Wirkkörper an eine entsprechende Stirnseite der Aufnahme anschlägt, welches als Endanschlag bezeichnet werden kann. Vorteilhaft ist es hierbei, wenn der Endanschlag nicht vor der Maximaldehnung der Bewegungsbegrenzungsvorrichtung erreicht wird, wodurch eine Beschädigung des Dämpfungselements, bzw. des Wirkkörpers reduziert werden kann.
Gemäß einerweiteren bevorzugten Ausführungsform kann eine Mehrzahl von Dämpfungselementen zwischen der ersten Anbindungseinheit und der zweiten Anbindungseinheit angeordnet sein, wobei die Dämpfungselemente bevorzugt im Sinne einer Parallelschaltung angeordnet sind. Mit anderen Worten sind die Dämpfungselemente derart angeordnet, dass die durch die Dämpfungselemente aufgenommene Kraft auf die Dämpfungselemente aufgeteilt ist, bevorzugt im Wesentlichen gleichmäßig aufgeteilt ist. Die Dämpfungselemente sind mithin jeweils auf einer Seite bzw. an einem Ende mit der ersten Anbindungseinheit verbunden und auf der anderen Seite bzw. dem anderen Ende mit der zweiten Anbindungseinheit verbunden.
Entsprechend können die Dämpfungselemente nochmals kleiner ausgebildet sein, als bei einer Ausführung mit nur einem Dämpfungselement, bzw. kann durch das Vorsehen von mehreren Dämpfungselementen im Vergleich zu einer Ausführung mit einem Dämpfungselement eine entsprechend größere Kraft aufgenommen werden.
Alternativ oder zusätzlich können zumindest zwei Dämpfungselemente in Reihe geschaltet angeordnet sein.
Vorzugsweise ist die Mehrzahl von Dämpfungselementen an dem Grundkörper angeordnet.
Wenn der Grundkörper Anbindungsstellen für zumindest einen Teil der Mehrzahl von Dämpfungselementen umfasst, kann durch Anbringen und Entfernen von Dämpfungselementen die durch die Dämpfungselemente aufgenommene Kraft individuell angepasst werden.
Die Aufgabe wird ferner durch eine Sprunggelenkstabilisierungsvorrichtung mit den Merkmalen des Anspruchs 10 gelöst. Vorteilhafte Weiterbildungen ergeben sich aus den abhängigen Ansprüchen, der Beschreibung sowie den beigefügten Figuren.
Entsprechend wird eine Sprunggelenkstabilisierungsvorrichtung, bevorzugt Sprunggelenkbandage, Sprunggelenkorthese, Socke, Stutze, Stiefel, oder Schuh, vorgeschlagen, umfassend eine Stützeinheit zum Abstützen an einem Unterschenkel oder von proximal am Sprunggelenk-Knöchel und eine Halteeinheit zum Halten an einem Fuß oder zum Abstützen von distal am Sprunggelenk- Knöchel. Die Sprunggelenkstabilisierungsvorrichtung umfasst ferner eine zwischen der Stützeinheit und der Halteeinheit angeordnete Vorrichtung gemäß einer der vorstehenden Ausführungsformen.
Dadurch, dass zwischen der Stützeinheit und der Halteeinheit eine Vorrichtung einer der vorstehenden Ausführungsformen angeordnet ist, können die hinsichtlich der Vorrichtung beschriebenen Vorteile und Wirkungen analog auch durch die Sprunggelenkstabilisierungsvorrichtung erzielt werden.
Gemäß einer bevorzugten weiteren Ausführungsform ist die erste Anbindungseinheit mit der Stützeinheit verbunden und/oder ist die zweite Anbindungseinheit mit der Halteeinheit verbunden.
Vorzugsweise ist die zweite Anbindungseinheit an der Halteeinheit befestigt, bevorzugt gelenkig befestigt. Alternativ kann die zweite Anbindungseinheit via eines sich von der zweiten Anbindungseinheit durch eine gelenkige Halterung, bevorzugt eine Öse, der Halteeinheit zur Stützeinheit erstreckenden Anbindungselements, bevorzugt eines Zugbands, an der Halteeinheit angebunden sein.
Alternativ oder zusätzlich kann die erste Anbindungseinheit an der Stützeinheit befestigt sein, bevorzugt gelenkig befestigt. Gemäß einer alternativen Ausführung kann die erste Anbindungseinheit via eines sich von der ersten Anbindungseinheit durch eine gelenkige Halterung, bevorzugt eine Öse, der Stützeinheit zur Halteeinheit erstreckenden Anbindungselements, bevorzugt eines Zugbands, an der Stützeinheit angebunden sein.
Gemäß einerweiteren bevorzugten Ausführungsform kann eine Mehrzahl von Vorrichtungen an der Sprunggelenkstabilisierungsvorrichtung angeordnet sein, wobei die Vorrichtungen bevorzugt im Sinne einer Parallelschaltung angeordnet sind. Mit anderen Worten sind die Vorrichtungen bevorzugt derart angeordnet, dass die durch die Dämpfungselemente aufgenommene Kraft auf die einzelnen Vorrichtungen aufgeteilt ist, bevorzugt im Wesentlichen gleichmäßig aufgeteilt ist.
Alternativ oder zusätzlich können zumindest zwei Vorrichtungen in Reihe geschaltet angeordnet sein.
Wenn die Sprunggelenkstabilisierungsvorrichtung Anbringungsstellen für zumindest einen Teil der Mehrzahl von Vorrichtungen umfasst, kann durch Anbringen und Entfernen von Vorrichtungen die durch die Dämpfungselemente aufgenommene Kraft individuell angepasst werden.
Gemäß einerweiteren bevorzugten Ausführungsform erstreckt sich ein Zugband lateral von der Halteeinheit zur Stützeinheit, wobei das laterale Zugband an der Stützeinheit durch eine Umlenkeinheit in Richtung der medialen Seite umgelenkt ist, auf der medialen Seite der Stützeinheit durch eine weitere Umlenkeinheit umgelenkt ist und sich dadurch von der medialen Seite der Sprunggelenkstabilisierungsvorrichtung auf die laterale Seite zur der Halteeinheit erstreckt, wobei das Zugband die Vorrichtung umfasst.
Diese Anordnung hat weiteren Vorteil, dass die Vorrichtung im Sinne eines Verschlusselementes der Sprunggelenkstabilisierungsvorrichtung fungieren kann, insbesondere, wenn die Sprunggelenkstabilisierungsvorrichtung als Schuh, Bandage, Orthese oder Socken ausgebildet ist. So kann bei einem Anziehen bzw. Reinschlüpfen in die Sprunggelenkstabilisierungsvorrichtung aufgrund der geringen Dehnungsgeschwindigkeit der Vorrichtung während des Anziehens lediglich eine vernachlässigbare Dämpfung bereitstellen. Vorzugsweise erfolgt dann infolge des Vorsehens von flexiblen Materialen und/oder einer Rückstelleinheit bzw. eines Rückstellmechanismus eine Rückstellung der Vorrichtung in eine Ausgangsposition, bevorzugt eine komprimierte Position. Mithin können physiologische Bewegungen zugelassen werden. Sobald aber der Träger umknickt, wird über das Zugband, welches die Kraft zur Vorrichtung leitet, sofort eine Stabilisierung ausgelöst und der Fuß gehalten.
Vorzugsweise ist die Vorrichtung zwischen den Umlenkeinheiten angeordnet. Alternativ kann die Vorrichtung auch an einem der Abschnitte des Zugbandes zwischen Stützeinheit und Halteeinheit angeordnet sein, vorzugsweise auf dem lateralen Abschnitt des Zugbandes.
Es hat sich hierbei als vorteilhaft herausgestellt, wenn das Zugband an zumindest einem Ende lösbar mit der Stützeinheit verbunden ist, vorzugsweise über eine Hakenverbindung und/oder eine Klettverbindung. Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausführungsform ist anstelle des zusammenhängenden Zugbandes eine Mehrzahl von miteinander verbundenen bzw. verbindbaren Einzel-Zugbändern vorgesehen. Vorzugsweise erstreckt sich dabei ein laterales Zugband auf der lateralen Seite der Sprunggelenkstabilisierungsvorrichtung von der Halteeinheit zur Stützeinheit, wo es durch eine Umlenkeinheit in Richtung der medialen Seite umgelenkt ist, und ist ferner ein weiteres Zugband vorgesehen, das sich von der Halteeinheit von der lateralen Seite der Sprunggelenkstabilisierungsvorrichtung auf die mediale Seite zur Stützeinheit erstreckt und dort durch die Umlenkeinheit in Richtung lateraler Seite umgelenkt ist. Die Vorrichtung erstreckt sich dann bevorzugt zwischen den Umlenkeinheiten und ist mit einem seiner Anbindungsbereiche mit dem lateralen Zugband und mit dem anderen Anbindungsbereich mit dem weiteren Zugband verbunden.
Die Begriffe lateral, medial, posterior, anterior, proximal, distal, dorsal und plantar sind derart zu verstehen, dass sie den anatomischen Richtungsbezeichnungen entsprechen, wenn die Sprunggelenkstabilisierungsvorrichtung an einem Körper, beispielsweise einem Fuß, angezogen ist.
Der Begriff „laterale Seite“ umfasst folglich vorliegend eine Außenseite der Fußbewegungsdämpfungsvorrichtung. Hierbei entspricht die laterale Seite der Fußbewegungsdämpfungsvorrichtung einer lateralen Seite eines menschlichen Fußes beziehungsweise einer unteren menschlichen Extremität, wenn dieser den Schuh trägt. Die „laterale Seite“ ist im getragenen Zustand der Fußbewegungsdämpfungsvorrichtung seitlich beziehungsweise von der Körpermitte des Trägers abgewandt. Mit anderen Worten umfasst der Begriff „laterale Seite“ eine laterale Seite des menschlichen Körpers im Sinne der (topographischen) Anatomie.
Entsprechend umfasst der Begriff „mediale Seite“ vorliegend eine Innenseite der Fußbewegungsdämpfungsvorrichtung. Die mediale Seite der Fußbewegungsdämpfungsvorrichtung entspricht einer medialen Seite eines menschlichen Fußes beziehungsweise einer unteren menschlichen Extremität, wenn dieser die Fußbewegungsdämpfungsvorrichtung trägt. Die „mediale Seite“ ist in im getragenen Zustand der Fußbewegungsdämpfungsvorrichtung zur Körpermitte hin orientiert beziehungsweise in der Mitte gelegen. Mit anderen Worten umfasst der Begriff „mediale Seite“ eine mediale Seite des menschlichen Körpers im Sinne der (topographischen) Anatomie.
Ferner entspricht der Begriff „dorsal“ einer Oberseite des Fußes, der Begriff „plantar“ einer Unterseite des Fußes, der Begriff „proximal“ zum Körperzentrum hin weisend beziehungsweise gelegen, der Begriff „distal“ vom Körperzentrum entfernt weisend beziehungsweise gelegen.
Ein „Fersenbereich“ umfasst einen Bereich der Fußbewegungsdämpfungsvorrichtung beziehungsweise eines Schuhs, in welchem im getragenen Zustand eine Ferse eines Fußes aufgenommen wird. Mithin entspricht der Fersenbereich einer hinteren beziehungsweise posterioren Seite der Fußbewegungsdämpfungsvorrichtung im Sinne der (topographischen) Anatomie des menschlichen Körpers. Folglich liegt der Schuhfersenbereich einer anterioren Seite gegenüber.
Der Begriff „Sprunggelenk“ umfasst vorliegend das obere und das untere Sprunggelenk und entsprechend die Bewegungsachse des oberen Sprunggelenks, welche im Wesentlichen die Plantarflexion und Dorsalextension des Fußes ermöglicht, und die Bewegungsachse des unteren Sprunggelenks, welche im Wesentlichen die Inversion und Eversion, sowie Supination, Adduktion und Plantarflexion, Abduktion und Dorsalextension, ermöglicht.
Unter dem Begriff „Knöchel“ wird hier ferner die Ausprägung der Gelenkpfanne, der Malleolengabel des oberen Sprunggelenks verstanden. Folglich umfasst der Begriff „Knöchel“ vorliegend den Außenknöchel, welcher durch die Ausprägung des Malleolus lateralis ausgebildet ist, und den Innenknöchel, welcher durch die Ausprägung des Malleolus medialis ausgebildet ist. Aufgrund der Ausbildung der Malleolengabel als Gelenkpfanne weist der Knöchel im Vergleich zum sich oberhalb, folglich proximal anschließenden Abschnitt des Unterschenkels in Bezug auf die proximal-distale Richtung eine größere Querschnittsfläche auf. Mithin ist der Umfang des Knöchels im Vergleich zum sich proximal anschließenden Abschnitt größer. Kurze der
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Bevorzugte weitere Ausführungsformen der Erfindung werden durch die nachfolgende Beschreibung der Figuren näher erläutert. Dabei zeigen:
Figur 1 schematisch eine Draufsicht einer Vorrichtung zum adaptiven Stabilisieren einer Körpergelenkbewegung;
Figur 2 schematisch eine Seitenansicht der Vorrichtung aus Figur 1 ;
Figur 3 schematisch eine Seitenansicht einer Vorrichtung zum adaptiven Stabilisieren einer Körpergelenkbewegung gemäß einer weiteren Ausführungsform;
Figur 4 schematisch eine Draufsicht einer Vorrichtung zum adaptiven Stabilisieren einer Körpergelenkbewegung gemäß einer weiteren Ausführungsform;
Figur 5 schematisch eine Seitenansicht der Vorrichtung aus Figur 4;
Figur 6 schematisch eine weitere Seitenansicht der Vorrichtung aus Figur 4;
Figur 7 schematisch eine Draufsicht einer Vorrichtung zum adaptiven Stabilisieren einer Körpergelenkbewegung gemäß einer weiteren Ausführungsform;
Figur 8 schematisch eine weitere Draufsicht der Vorrichtung aus Figur 7;
Figur 9 schematisch eine Seitenansicht einer Vorrichtung zum adaptiven Stabilisieren einer Körpergelenkbewegung gemäß einer weiteren Ausführungsform;
Figur 10 schematisch eine weitere Seitenansicht der Vorrichtung aus Figur 9;
Figur 11 schematisch eine Seitenansicht einer Vorrichtung zum adaptiven Stabilisieren einer Körpergelenkbewegung gemäß einer weiteren Ausführungsform;
Figur 12 schematisch eine weitere Seitenansicht der Vorrichtung aus Figur 11 ;
Figur 13 schematisch eine Seitenansicht einer Sprunggelenkstabilisierungsvorrichtung in Form eines Schuhes;
Figur 14 schematisch eine Sprunggelenkstabilisierungsvorrichtung in Form einer Bandage; Figur 15 schematisch eine Seitenansicht der Vorrichtung aus Figur 14;
Figur 16 schematisch eine Schnittansicht eines Teilbereiches der Sprunggelenkstabilisierungsvorrichtung aus Figur 14;
Figur 17 schematisch eine perspektivische Seitenansicht einerweiteren Ausführungsform einer Sprunggelenkstabilisierungsvorrichtung;
Figur 18 schematisch einen Momentenverlauf über die Zeit bei einer Supinationsbewegung über das Sprunggelenk; und
Figur 19 schematisch ein Verlauf von durch eine an einem Sprunggelenk vorgesehene Vorrichtung gemäß einem der vorstehenden Ausführungsformen aufgenommenen Kräften bzw. Momenten über die Zeit bei einer Supinationsbewegung über das Sprunggelenk.
Detaillierte Beschreibung bevorzugter Ausführunqsbeispiele
Im Folgenden werden bevorzugte Ausführungsbeispiele anhand der Figuren beschrieben. Dabei werden gleiche, ähnliche oder gleichwirkende Elemente in den unterschiedlichen Figuren mit identischen Bezugszeichen versehen, und auf eine wiederholte Beschreibung dieser Elemente wird teilweise verzichtet, um Redundanzen zu vermeiden.
In Figur 1 ist schematisch eine Draufsicht einer Vorrichtung 1 zum adaptiven Stabilisieren einer Körpergelenkbewegung gezeigt. Die Vorrichtung 1 umfasst eine erste Anbindungseinheit 2 zum Anbinden an einem Körperteil auf einer ersten Seite des Körpergelenks (nicht gezeigt) und eine zweite Anbindungseinheit 3 zum Anbinden an einem Körperteil auf einer der ersten Seite gegenüberliegenden zweiten Seite des Körperteilgelenks. Zwischen der ersten Anbindungseinheit 2 und der zweiten Anbindungseinheit 3 ist ein Dämpfungselemente 4 angeordnet, welches ausgebildet ist zum adaptiven Dämpfen einer Relativbewegung in Richtung R zwischen der ersten Anbindungseinheit 2 und der zweite Anbindungseinheit 3.
Die Vorrichtung 1 ist ferner dazu eingerichtet, die Relativbewegung in Richtung R der ersten Anbindungseinheit 2 und der zweiten Anbindungseinheit 3 voneinander weg zu begrenzen, wenn der Abstand A zwischen der ersten Anbindungseinheit 2 und der zweiten Anbindungseinheit 3 einen vorgegebenen Abstand erreicht. Um die Bewegungsbegrenzung bei dem vorgegebenen Abstand bereitzustellen, umfasst die Vorrichtung 1 beidseits des Dämpfungselements 4 jeweils eine Bewegungsbegrenzungseinheit 5. Die Bewegungsbegrenzungseinheit 5 ist derart ausgebildet, dass sie bei einem Abstand A kleiner dem vorgegebenen Abstand im Wesentlichen keine Zugkraft in der Richtung R aufnimmt. Bei einem auseinander Bewegen der ersten Anbindungseinheit 2 und der zweiten Anbindungseinheit 3 begrenzt die Bewegungsbegrenzungseinheit 5 bei Erreichen des vorgegebenen Abstands ein weiteres voneinander weg Bewegen der ersten Anbindungseinheit 2 und der zweiten Anbindungseinheit 3, in dem die Bewegungsbegrenzungseinheit 5 ein Weiterbewegen blockiert, wie weiter unten eingehender beschrieben.
Die Vorrichtung 1 ist in Form eines Einsatzstückes ausgebildet. Hierzu umfasst sie einen Grundkörper 6, welcher die beiden Anbindungsabschnitte 2, 3 umfasst, sowie zwischen den Anwendungsabschnitten 2, 3 einen elastischen Mittelbereich 60 umfasst. Der elastische Mittelbereich 60 ist derart ausgebildet, dass durch diesen bei einem Auseinanderbewegen der Anbindungsabschnitte 2, 3 vergleichsweise derart geringe Rückstellkräfte erzeugt, dass diese die Relativbewegung nur unbedeutend und vernachlässigbar beeinflussen.
Alternativ kann der elastische Mittelbereich 60 derart ausgebildet sein, dass durch diesen im unbelasteten Zustand der Vorrichtung 1 eine Rückstellung der Vorrichtung 1 aus einen elongierten Zustand in einen Ausgangszustand bereitgestellt ist. Dadurch kann beispielsweise darauf verzichtet werden, das Dämpfungselements 4 mit einem eigenen Rückstellmechanismus zu versehen.
Die Anbindungseinheiten 2, 3 umfassen jeweils einen zugsteifen Abschnitt 20 bzw. 30, auf welchem jeweils eine Verbindungssektion 21 bzw. 31 zum Verbinden mit einer Haltestruktur auf der jeweiligen Seite des Körpergelenks angeordnet ist. Die Verbindungssektionen 21 , 31 können alternativ auch durch das Vorsehen von Perforationen ausgebildet sein, welche zum Vernähen der Vorrichtung mit stützenden oder haltenden Strukturen an einem Körperteil vorgesehen sind.
Gemäß einerweiteren Ausführungsform kann mehr als ein Dämpfungselement 4 vorgesehen sein, wobei bevorzugt jedes der Mehrzahl von Dämpfungselementen 4 jeweils wie in Figur 1 gezeigt auf einer Seite mit der ersten Anbindungseinheit 2 und mit der anderen Seite mit der zweiten Anbindungseinheit 3 verbunden ist.
Figur 2 zeigt schematisch eine Seitenansicht der Vorrichtung 1 aus Figur 1 . der Grundkörper 6 ist aus einem textilen Material ausgebildet. Das Grundmaterial des Grundkörpers 6 ist elastisch ausgebildet und stellt beispielsweise den elastischen Mittelbereich 60 bereit. Die zugsteifen Abschnitte 20, 30 sind durch ein Einbringen bzw. Vernähen von zugsteifen Materialien, bspw. Fasern (nicht gezeigt) in die entsprechenden Bereiche des Grundkörpers 6 ausgebildet. Das Dämpfungselements 4, die Bewegungsbegrenzungseinheiten 5 sowie die Verbindungssektionen 21 , 31 sind auf den Grundkörper 6 optional aufgeklebt, können alternativ aber auch durch andere bekannte Fügeverfahren an den Grundkörper 6 angebracht werden.
Figur 3 zeigt schematisch eine Seitenansicht einer Vorrichtung 1 zum adaptiven Stabilisieren einer Körpergelenkbewegung gemäß einer weiteren Ausführungsform. Die Vorrichtung 1 aus Figur 3 entspricht im Wesentlichen jener aus den Figuren 1 und 2, wobei im Unterschied hier die zugsteifen Bereiche 20, 30 durch ein Aufspritzen von Kunststoffmaterial auf den textilen Grundkörper 6 in einem Spritzgusswerkzeug erzeugt sind. Ebenso können Anbindungspunkte, bspw. Anklipselemente und / oder kraftübertragende Elemente für das Dämpfungselement an geformt bzw. angespritzt werden.
Figuren 4 und 5 zeigen schematisch eine Draufsicht und eine Seitenansicht einer Vorrichtung 1 zum adaptiven Stabilisieren einer Körpergelenkbewegung gemäß einerweiteren Ausführungsform, welche im Wesentlichen jener aus Figur 1 entspricht. Bei der Vorrichtung 1 gemäß den Figuren 4 und 5 sind jedoch keine separaten Bewegungsbegrenzungseinheiten 5 vorgesehen. Vielmehr ist der Grundkörper 6 aus einem streckbaren textilen Material ausgebildet, vorliegend optional in Form eines Textilgewebes. Das Textilgewebe umfasst dabei in Kettrichtung und/oder Schussrichtung zugsteifen Fasern, beispielsweise ultrahochmolekulares-Polyethylenfasern (nicht gezeigt), welche in einem unbelasteten Ausgangszustand, wie Figur 4 zu entnehmen, einen vorgegebenen Winkel mit der Richtung R einschließen. Bei einer Zugbelastung kommt es im Mittelbereich 60, welcher im Gegensatz zu den zugsteifen Abschnitten 20, 30 nicht zusätzlich durch zugsteife Fasern verstärkt und dadurch zugsteif ausgebildet ist, zu einer zunehmenden Ausrichtung zumindest der zugsteifen Fasern in Richtung der Richtung R, einhergehend mit einer Elongation der Vorrichtung 1 , indem die Anbindungseinheiten 2, 3 voneinander weg bewegt werden. Während des Ausrichtens der Fasern weist der Mittelbereich 60 entsprechend ein vergleichsweise hohes Anfangsdehnungsvermögen auf. Nach dem Ausrichten der zugsteifen Fasern bewirken diese in Kraftflussrichtung bzw. in Richtung R eine im Wesentlichen zugsteife Struktur des Mittelbereichs 60. Mit anderen Worten liegt das Textilgewebe des Mittelbereichs 60 dann in einem gestreckten Zustand vor, wie Figur 6 zu entnehmen, welche schematisch eine weitere Seitenansicht der Vorrichtung 1 aus Figur 4 zeigt. Im Vergleich zu Figur 5 sind die Anbindungseinheiten 2, 3 um den Betrag bzw. die Längenänderung L voneinander weg bewegt, so dass die Anbindungseinheiten 2, 3 im vorgegebene Abstand AV zueinander positioniert sind. Bei dem vorgegebenen Abstand AV liegt der Mittelbereich 60 in dem zuvor beschriebenen gestreckten Zustand vor, sodass der Mittelbereich 60 im Wesentlichen zugsteifes Verhalten aufweist. Im gestreckten Zustand bewirkt der Mittelbereich 60 folglich die Bewegungsbegrenzung der Relativbewegung. Entsprechend stellt der Grundkörper 6 die Bewegungsbegrenzung bereit. Mit anderen Worten ist der Grundkörper 6 bzw. dessen Mittelbereich 60 eine Bewegungsbegrenzungseinheit 5.
Das Dämpfungselement 4 umfasst eine Aufnahme 42, in welcher ein mit einem Auszugskörper 43 verbundener Wirkkörper (nicht gezeigt) aufgenommen ist. Die Dämpfungswirkung kommt durch eine Interaktion des Wirkkörpers mit einem in der Aufnahme 42 aufgenommenen Füllstoff bzw. Füllmedium, wie bspw. einem Fluid und der entsprechenden Interaktion des Füllstoffes/Fluides mit dem Wirkkörper und/oder der Innenwand der Aufnahme 42 zustande. Vorliegend ist die Aufnahme 42 mit der zweiten Anbindungseinheit 3 verbunden und der Auszugskörper 43 entsprechend mit der ersten Anbindungseinheit 2 verbunden. Die Aufnahme 42 des Dämpfungselements 4 ist quer zu deren Längserstreckung des Dämpfungselements 4 flexibel ausgebildet, vorliegend dadurch, dass die Aufnahme 42 ein Kunststoffmaterial umfasst.
Gemäß dieser Ausführungsform ist im vorgegebenen Abstand AV die Auszugslänge 45 des Dämpfungselements 4 kleiner als die maximal mögliche Auszugslänge des Dämpfungselements 4. Entsprechend trägt das Dämpfungselements 4 im vorgegebene Abstand AV nicht zur Bewegungsbegrenzung bei. Vielmehrwerden die Zugkräfte zwischen erster Anbindungseinheit 2 und zweiter Anbindungseinheit 3 im vorgegebenen Abstand AV durch die Bewegungsbegrenzungseinheit 5 bzw. den gestrafften Mittelbereich 60 übertragen.
Figur 7 zeigt schematisch eine Draufsicht einer Vorrichtung 1 zum adaptiven Stabilisieren einer Körpergelenkbewegung gemäß einer weiteren Ausführungsform, welche im Wesentlichen jener aus Figur 1 entspricht. Die Bewegungsbegrenzungseinheit 5 ist hierbei jedoch als zugsteifes Band ausgebildet. Bei einem Abstand A kleiner dem vorgegebenen Abstand AV liegt das zugsteife Band in einem schlaffen Zustand, anders ausgedrückt einem nicht gestrafften Zustand, vor. Hierbei ist die Distanz 52 zwischen den beiden Anbindungspunkten der Bewegungsbegrenzungseinheit 5 an der ersten Anbindungseinheit 2 und der zweiten Anbindungseinheit 3 kleiner als eine Länge der Bewegungsbegrenzungseinheit 5.
Figur 8 zeigt schematisch eine weitere Draufsicht der Vorrichtung 1 aus Figur 7, in welcher die Anbindungseinheiten 2, 3 im vorgegebene Abstand AV zueinander analog zu den vorbeschriebenen Ausführungsformen vorliegen. Die Distanz 52‘ zwischen den Anbindungspunkten der Bewegungsbegrenzungseinheit 5 entspricht hier der Länge 50 des zugsteifen Bandes bzw. der Bewegungsbegrenzungseinheit 5. Entsprechend liegt die Bewegungsbegrenzungseinheit 5 beim vorgegebenen Abstand AV im gestrafften Zustand vor, sodass durch die Bewegungsbegrenzungseinheit 5 die Bewegungsbegrenzung der Relativbewegung bereitgestellt ist.
Wiederum ist die Auszugslänge 45 des Dämpfungselements 4 im vorgegebenen Abstand AV kleiner als eine maximal mögliche maximale Auszugslänge des Dämpfungselements 4.
Figur 9 zeigt schematisch eine Seitenansicht einer Vorrichtung 1 zum adaptiven Stabilisieren einer Körpergelenkbewegung gemäß einer weiteren Ausführungsform. Die Vorrichtung 1 entspricht in ihrem Aufbau grundsätzlich den vorbeschriebenen Ausführungsformen. Der Grundkörper 6 ist vorliegend jedoch in Form eines zugsteifen Zugbandes, einem sogenannten „Strap“, ausgebildet. Entsprechend sind die Anbindungseinheiten 2, 3 durch entsprechende Abschnitte des Zugbandes bereitgestellt, an welchen das Dämpfungselements 4 jeweils befestigt ist. Wie aus Figur 9 ersichtlich, ist die Länge des Mittelbereich 60 des Grundkörpers 6 bei einem Abstand A kleiner dem vorgegebenen Abstand AV größer als der Abstand A. Entsprechend bildet der Mittelbereich 60 eine Schlaufe 51 aus. Der Mittelbereich 60, welcher vorliegend als Bewegungsbegrenzungseinheit 5 fungiert, liegt mitten in einem schlaffen Zustand vor.
Wie aus Figur 10 zu entnehmen, welche schematisch eine weitere Seitenansicht der Vorrichtung 1 aus Figur 9 in einem elongierten Zustand zeigt, bei welcher die erste Anbindungseinheit 2 und die zweite Anbindungseinheit 3 zueinander im vorgegebene Abstand AV vorliegen, liegt der Mittelbereich 60 im gestreckten Zustand vor, so dass dieser Zugkräfte übertragen kann. Entsprechend ist beim vorgegebenen Abstand AV durch den gestreckten Mittelbereich 60 die Bewegungsbegrenzung bereitgestellt. Mit anderen Worten wirkt der gestreckte Mittelbereich 60 als Bewegungsbegrenzungseinheit 5.
Wiederum ist die Auszugslänge 45‘ des Dämpfungselements 4 im vorgegebene Abstand AV kleiner als die maximal mögliche maximale Auszugslänge des Dämpfungselements 4.
Figur 11 und Figur 12 zeigen schematisch eine Draufsicht und eine Seitenansicht einer Vorrichtung 1 zum adaptiven Stabilisieren einer Körpergelenkbewegung gemäß einerweiteren Ausführungsform. Die Vorrichtung 1 entspricht im Wesentlichen der Vorrichtung gemäß den Figuren 4 bis 6. Sie unterscheidet sich jedoch darin, dass das Dämpfungselements 4 nicht auf beiden Seiten 40, 41 direkt an den Anbindungseinheiten 2, 3 befestigt ist. Vielmehr umfasst das Dämpfungselements 4 auf der zweiten Seite 41 ein zugsteifes Band 44, welches sich von der zweiten Seite 41 des Dämpfungselements 4 mit einem Mittelbereich 441 durch eine am zugsteifen Abschnitt 30 der zweiten Anbindungseinheit 3 angeordnete Öse 33 bis zur ersten Anbindungseinheit 2 erstreckt, an welchem das zugsteife Band 44 mit seinem Ende 440 befestigt ist. Mit anderen Worten ist das zugsteife Band 44 durch die Öse 33 umgelenkt. Entsprechend kommt es bei einem auseinander Bewegen der ersten Anbindungseinheit 2 und der zweiten Anbindungseinheit 3 um einen bestimmten Betrag im Sinne des Flaschenzugprinzips zu einer Längenänderung des Dämpfungselements 4 größer dem Betrag der Änderung des Abstands A, wobei bei hinreichend kleiner Neigung des Dämpfungselements 4 und des Bandes 44 in Bezug auf die Richtung R, wie hier vorliegend, die Längenänderung des Dämpfungselements 4 im Wesentlichen als das Doppelte des Betrages der Änderung des Abstands A angesehen werden kann. Entsprechend muss das Dämpfungselements 4 im Vergleich zum Aufbau ohne Umlenkung erst bei größeren Geschwindigkeiten, bspw. Im Vergleich zu einer Ausführung ohne Umlenkung bei doppelter Geschwindigkeit, eine Dämpfung bereitstellen. Zudem kann dadurch die durch das Dämpfungselement 4 aufzunehmende bzw. zu übertragende Kraft nochmals reduziert werden, so dass das Dämpfungselement 4 und somit die Vorrichtung 1 nochmals kompakter aufgebaut sein können.
Figur 13 zeigt schematisch eine Seitenansicht einer Sprunggelenkstabilisierungsvorrichtung 100 in Form eines Schuhes. Die Sprunggelenkstabilisierungsvorrichtung 100 umfasst eine Vorrichtung 1 zum adaptiven Stabilisieren gemäß einem der vorgenannten Ausführungsformen, vorliegend beispielsweise die Vorrichtung 1 gemäß Figur 4. Um zu gewährleisten, dass die durch die Vorrichtung 1 bereitgestellten Rückhaltekräfte über den Schuh hinreichend auf den Fuß und den Unterschenkel einer den Schuh tragenden Person geleitet werden, umfasst der Schuh bzw. die Sprunggelenkstabilisierungsvorrichtung 100 eine Stützeinheit 110 zum Abstützen am Unterschenkel oder von proximal am Sprunggelenk-Knöchel 140, welche beispielsweise in Form einer zugsteifen Struktur, optional als Lederapplikation, bereitgestellt sein kann. Im Bereich des Fußes umfasst der Schuh ferner eine Halteeinheit 120 zum Halten am Fuß und/oder Abstützen von distal am Sprunggelenk-Knöchel 140, wobei die Haltereinheit 120 vorliegend ebenfalls in Form zugsteifen Lederapplikationen am Schuh bereitgestellt sein kann.
Die Vorrichtung 1 ist hierbei mit der ersten Anbindungseinheit 2 an die Stützeinheit 110 angebunden und ist mit der zweiten Anbindungseinheit 3 an die Halteeinheit 120 angebunden.
Da die Vorrichtung 1 in den Schuh integriert ist, mit anderen Worten zwischen einer äußeren Decklage und einer inneren Decklage des Schuhs angeordnet ist, ist die Vorrichtung 1 in Figur 13 durch die Verwendung von unterbrochenen Linien dargestellt. Alternativ kann die Vorrichtung 1 auch beispielsweise auf der äußeren Decklage des Schuhs angeordnet sein.
Alternativ kann zwischen der Stützeinheit 110 und der Halteeinheit 120 auch eine Mehrzahl von Vorrichtungen 1 angeordnet sein, wobei die Vorrichtungen 1 im Sinne einer Parallelschaltung gemeinsam zur Rückhaltung beitragen.
Figur 14 zeigt schematisch eine Sprunggelenkstabilisierungsvorrichtung 100 in Form einer Bandage, welche einen Bandagenkörper 130 ähnlich einer steifen Socke mit ausgeschnittenem Zehenbereich umfasst. Am Bandagenkörper 130 ist oberhalb bzw. proximal der vorgesehenen Position des Knöchels 140 eine Stützeinheit 110 und unterhalb bzw. distal der vorgesehenen Position des Knöchels 140 eine Halteeinheit 120 angeordnet.
Zwischen der Stützeinheit 110 und der Halteeinheit 120 ist eine Vorrichtung 1 gemäß einem der vorgenannten Ausführungsformen, bspw. eine Vorrichtung 1 gemäß der Figuren 9 und 10 angeordnet. Hierbei ist die erste Anbindungseinheit 2 im medialen Bereich der Stützeinheit 110 an letzterer befestigt. Die Vorrichtung 1 erstreckt sich mithin von der Stützeinheit 110 von der medialen Seite der Sprunggelenkstabilisierungsvorrichtung 100 über den Rist auf die laterale Seite der Sprunggelenkstabilisierungsvorrichtung 100. Die zweite Anbindungseinheit 3 erstreckt sich vom Dämpfungselements 4 mit einem Mittelbereich 321 durch eine am Haltebereich 120 angeordnete Öse 121 und von dieser bis zum Stützbereich 110, an welchem das zugsteife Zugband 32 mit seinem Ende 320 befestigt ist. Die zweite Anbindungseinheit 3 ist mithin durch eine mittels des Mittelbereichs 321 ausgebildete Schlaufe am Haltebereich 120 angebunden. Alternativ kann die Vorrichtung 1 auch in dem lateralen Abschnitt des zugsteifen Bandes 32 angeordnet sein (nicht gezeigt).
Figur 15 zeigt schematisch eine Seitenansicht der Vorrichtung 1 aus Figur 14, woraus ersichtlich wird, dass der Grundkörper 6 und das Dämpfungselement 4 eine vorgegebene Krümmung, welche mittels des Bezugszeichens 7 schematisch angedeutet ist, aufweisen. Die vorgegebene Krümmung 7 ist vorliegend einer Körperkontur im Bereich des Dämpfungselements 4 bei einem am Körper angelegten Zustand der Vorrichtung 1 nachempfunden.
Optional umfasst der Grundkörper 6 und/oder das Dämpfungselement 4 eine Krümmungsbegrenzung zum Begrenzen einer maximalen Krümmung 7 des Dämpfungselements 4 und/oder des Grundkörpers 6. Figur 16 zeigt schematisch eine Schnittansicht eines Teilbereiches der Sprunggelenkstabilisierungsvorrichtung 100 aus Figur 15. Durch das Vorsehen der vorgegebenen Krümmung 7 gemäß Figur 15 kann die derart vorgeformte Vorrichtung 1 am Bandagenkörper 130 anliegen, ohne dass auf die Vorrichtung 1 Kräfte bzw. Momente, insbesondere Biegekräfte wirken. Wenn die Bandage bzw. Sprunggelenkstabilisierungsvorrichtung 100 unterhalb eines Schuhes getragen wird, schmiegt sich die Vorrichtung 1 folglich bestmöglich an den Fuß an, im Wesentlichen ohne Druckstellen am Fuß aufgrund einer Biegebelastung zu verursachen.
Figur 17 zeigt schematisch eine perspektivische Seitenansicht einer Sprunggelenkstabilisierungsvorrichtung 100 gemäß einerweiteren Ausführungsform. Die Sprunggelenkstabilisierungsvorrichtung 100 umfasst wiederum eine Stützeinheit 110 zum Abstützen an einem Unterschenkel oder von proximal am Sprunggelenk-Knöchel (nicht gezeigt) und eine Halteeinheit 120 zum Halten an einem Fuß oder zum Abstützen von distal am Sprunggelenk-Knöchel. Ferner ist zwischen der Stützeinheit 110 und der Halteeinheit 120 eine Vorrichtung 1 gemäß einem der vorstehenden Ausführungsformen, beispielsweise gemäß Figur 4, angeordnet. Hierbei erstreckt sich ein Zugband 32 lateral von der Stützeinheit 110 zur Halteeinheit 120, wobei das lateral verlaufende Zugband 32 an der Halteeinheit 120 durch eine Umlenkeinheit in Form einer Öse 121 über den Rist in Richtung der medialen Seite umgelenkt ist und auf der medialen Seite durch eine weitere, an der Stützeinheit 110 angebrachte Umlenkeinheit in Form einer Öse 111 umgelenkt ist und sich von der Öse 111 von der medialen Seite der Stützeinheit 110 zur lateralen Seite der Stützeinheit 110 erstreckt. Hierbei umfasst das Zugband 32 die Vorrichtung 1.
Das Ende 320 des von der medialen Seite der Stützeinheit 110 kommenden Abschnitts des Zugbandes 32 ist vorliegend lösbar an der lateralen Seite der Stützeinheit 110 befestigt, optional durch eine Klettverbindung und/oder eine Hakenverbindung.
Vorliegend ist die Vorrichtung 1 zwischen der medial angeordneten Öse 111 der Stützeinheit 110 und dem Ende 320 des Zugbandes 32 angeordnet, mithin an dem sich von der medialen Seite der Stützeinheit 110 zur lateralen Seite der Stützeinheit 110 erstreckenden Abschnitt des Zugbandes 32. Sie kann jedoch auch auf dem zwischen Halteeinheit 120 und Stützeinheit 110 lateral verlaufenden Abschnitt des Zugbandes 32 oder an dem sich von der lateralen Seite von der Halteeinheit 120 zur medialen Seite bis zur medial angeordneten Öse 111 der Stützeinheit 110 verlaufenden Abschnitt des Zugbandes 32 angeordnet sein. Bei letzterer Ausführung entspricht der Aufbau dem Grunde nach im Wesentlichen jenem der Sprunggelenkstabilisierungsvorrichtung 100 aus Figur 14, wobei im Unterschied zu der Ausführung gemäß Figur 14, bei welcher das Zugband 32 auf der medialen Seite fest mit der Stützeinheit 110 verbunden ist, das Zugband 32 auf der medialen Seite der Stützeinheit 110 zur lateralen Seite der Stützeinheit 110 durch die Öse 111 umgelenkt ist.
Alternativ kann auch auf der lateralen Seite des Stützeinheit 110 eine Umlenkeinheit, bevorzugt in Form einerweiteren Öse, vorgesehen sein, in welcher das Zugband 32 umgelenkt ist. Entsprechend ist das Ende 32 dann entlang der Erstreckung des Zugbandes 32 versetzt.
Gemäß einer Weiterbildung ist das Zugband 32 als die Vorrichtung 1 umfassendes, geschlossenes Endlosband bzw. als Schlaufe ausgebildet, dass durch die drei Umlenkeinheiten umgelenkt ist.
Figur 18 zeigt schematisch einen Momentenverlauf über die Zeit bei einer Supinationsbewegung über ein menschliches Sprunggelenk. Deutlich zu erkennen ist, dass der Momentenverlauf in Bezug auf die Plantarmomentkomponente und die Inversionsmomentkomponente ein erstes lokales Maximum zeigt, welches als erster Impact 11 bezeichnet ist. Zeitlich nachgelagert dem ersten Impact 11 folgt das eigentliche Hauptmaximum bzw. der Haupt-Impact IH der Inversionsbewegung bzw. des Inversionsmoments.
Figur 19 zeigt schematisch ein Verlauf von durch eine an einem Sprunggelenk vorgesehenen Vorrichtung 1 gemäß einem der vorstehenden Ausführungsformen aufgenommenen Kräften bzw. Momente über die Zeit bei einer unphysiologischen Supinationsbewegung über das Sprunggelenk, wie sie beispielsweise bei einer Sprunggelenkstabilisierungsvorrichtung 100 gemäß den Figuren 13, 14 oder 17 auftreten kann. Die Vorrichtung 1 ist derart ausgebildet und angeordnet, dass die Momente des ersten Impacts 11 durch das Dämpfungselements 4 aufgenommen werden. Die später, bei größerem Abstand AV auftretenden Kräfte bzw. Momente des Haupt-Impacts IH werden anschließend durch die Bewegungsbegrenzung via des Mittelbereichs 60 bzw. der Bewegungsbegrenzungseinheit 5 aufgenommen, wobei es ab dem vorgegebenen Abstand AV im Wesentlichen zu keiner weiteren Vergrößerung des Abstands A zwischen erster Anbindungseinheit 2 und zweiter Anbindungseinheit 3 kommt.
Soweit anwendbar, können alle einzelnen Merkmale, die in den Ausführungsbeispielen dargestellt sind, miteinander kombiniert und/oder ausgetauscht werden, ohne den Bereich der Erfindung zu verlassen. Bezuqszeichenliste
1 Vorrichtung
2 Erster Anbindungseinheit
20 Zugsteifer Abschnitt
21 Verbindungssektion
3 Zweiter Anbindungseinheit
30 Zugsteifer Abschnitt
31 Verbindungssektion
32 Zugsteifes Zugband
320 Ende
321 Mittelabschnitt
33 Öse
4 Dämpfungselement
40 Erste Seite
41 Zweite Seite
42 Aufnahme
43 Auszugskörper
44 Zugsteifes Band
440 Ende
441 Mittelbereich
45 Auszugslänge
5 Bewegungsbegrenzungseinheit
50 Länge
51 Schlaufe
52 Distanz
6 Grundkörper
60 Mittelbereich
7 Krümmung
100 Sprunggelenkstabilisierungsvorrichtung
110 Stützeinheit
111 Öse
120 Halteeinheit
121 Öse
130 Bandagenkörper
140 Knöchel
A Abstand
AV Vorgegebener Abstand
L Längenänderung
11 Erster Impact
IH Haupt-Impact
R Richtung

Claims

1 . Vorrichtung (1) zum adaptiven Stabilisieren einer Körpergelenkbewegung, bevorzugt einer Sprunggelenkbewegung, umfassend eine erste Anbindungseinheit (2) zum Anbinden an einem Körperteil auf einer ersten Seite eines Körpergelenks (140), eine zweite Anbindungseinheit (3) zum Anbinden an ein Körperteil auf einer zweiten Seite des Körpergelenks (140), und ein zwischen der ersten Anbindungseinheit (2) und der zweiten Anbindungseinheit (3) angeordnetes Dämpfungselement (4) zum Dämpfen einer Relativbewegung zwischen der ersten Anbindungseinheit (2) und der zweiten Anbindungseinheit (3), dadurch gekennzeichnet, dass die Vorrichtung (1) eingerichtet ist, die Relativbewegung der ersten Anbindungseinheit (2) und der zweiten Anbindungseinheit (3) voneinander weg ab einem vorgegebenen Abstand (AV) zwischen der ersten Anbindungseinheit (2) und der zweiten Anbindungseinheit (3) zu begrenzen.
2. Vorrichtung (1) gemäß Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, dass zwischen der ersten Anbindungseinheit (2) und der zweiten Anbindungseinheit (3) eine Bewegungsbegrenzungseinheit (5) zum Begrenzen der Relativbewegung der ersten Anbindungseinheit (2) und der zweiten Anbindungseinheit (3) voneinander weg beim Erreichen des vorgegebenen Abstands (AV) zwischen erster Anbindungseinheit (2) und zweiter Anbindungseinheit (3) angeordnet ist, wobei bevorzugt die Bewegungsbegrenzungseinheit (5) derart ausgebildet ist, dass sie beim vorgegebenen Abstand (AV) in einem gestreckten Zustand vorliegt, wobei bevorzugt die Bewegungsbegrenzungseinheit (5) ein Material umfasst, das zumindest in einem gestreckten Zustand zugsteif ausgebildet ist, bevorzugt eine Faser, ein Faden, ein Band, eine Schnur, ein Seil, ein Gurt, ein Gewebe, ein Gelege, ein Geflecht, ein Gestrick und/oder ein Gewirk, wobei bevorzugt die Bewegungsbegrenzungseinheit (5) in einer Längsrichtung zumindest im gestreckten Zustand zugsteif ausgebildet ist und in zumindest einer Richtung quer zur Längsrichtung flexibel und/oder biegeweich ausgebildet ist.
3. Vorrichtung (1) gemäß Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass sich ein Grundkörper (6) von der ersten Anbindungseinheit (2) zur zweiten Anbindungseinheit (3) erstreckt, wobei der Grundkörper (6) bevorzugt die erste Anbindungseinheit (2) und/oder die zweite Anbindungseinheit (3) umfasst, wobei der Grundkörper (6) bevorzugt in Form eines Einsatzstückes zum Einsetzen in eine Körpergelenksvorrichtung (100) ausgebildet ist, wobei der Grundkörper (6) bevorzugt im vorgegebenen Abstand (AV) in einem gestreckten Zustand vorliegt, wobei der Grundkörper (6) bevorzugt ein textiles Material, bevorzugt ein textiles Gewebe oder Gelege und/oder Gewirk, umfasst, wobei bevorzugt die Begrenzung der Relativbewegung beim vorgegebenen Abstand (AV) durch ein Strecken von Fasern des textilen Materials von einer Orientierung gemäß eines Ausgangszustands in Richtung der Richtung (R) der Relativbewegung bereitgestellt ist. Vorrichtung (1) gemäß einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Grundköper (6) als zugsteifes Zugband ausgebildet ist. Vorrichtung (1) gemäß einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Dämpfungselement (4) eine vorgegebene Krümmung (7) aufweist und/oder die Bewegungsbegrenzungseinheit (5) eine vorgegebene Krümmung (7) aufweist und/oder der Grundkörper (6) eine vorgegebene Krümmung (7) aufweist, wobei die vorgegebene Krümmung (7) bevorzugt einer Körperkontur im Bereich des Dämpfungselements (4) , der Bewegungsbegrenzungseinheit (5) und/oder des Grundkörpers (6) bei einem am dem Körper angelegten Zustand der Vorrichtung (1) nachempfunden ist, wobei bevorzugt eine Krümmungsbegrenzung zum Begrenzen einer maximalen Krümmung (7) des Dämpfungselements (4), der Bewegungsbegrenzungseinheit (5) und/oder des Grundkörpers (6) vorgesehen ist. Vorrichtung (1) gemäß einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die erste Anbindungseinheit (2) und/oder die zweite Anbindungseinheit (3) in Form eines zugsteifen Textilabschnitts ausgebildet ist, und/oder die erste Anbindungseinheit (2) und/oder die zweite Anbindungseinheit (3) auf einen ein sich von der ersten Anbindungseinheit (2) zur zweiten Anbindungseinheit (3) erstreckenden Grundköper (6) aufgebracht ist, bevorzugt geklebt oder angespritzt ist. Vorrichtung (1) gemäß einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die erste Anbindungseinheit (2) und/oder die zweite Anbindungseinheit (2) zum Ausbilden einer Schlaufe ausgebildet ist, wobei bevorzugt die die erste Anbindungseinheit (2) ein zugsteifes Zugband (44) umfasst, dessen Ende (440) zum Befestigen auf der ersten Seite ausgebildet ist und das Zugband (44) einen Mittelteil (441) umfasst, welcher zum Führen in einer Umlenk-Lagerung, bevorzugt einer Öse (33) oder Schlaufe, auf der zweiten Seite ausgebildet ist, und/oder bevorzugt die zweite Anbindungseinheit (3) ein Zugband (44) umfasst, dessen Ende (440) zum Befestigen auf der zweiten Seite ausgebildet ist und das Zugband (44) einen Mittelteil (441) umfasst, welcher zum Führen in einer Umlenk-Lagerung, bevorzugt einer Öse (33) oder Schlaufe, auf der ersten Seite ausgebildet ist.
8. Vorrichtung (1) gemäß einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass zumindest eine mit der ersten oder zweiten Anbindungseinheit (2, 3) verbundene Aufnahme (42) des Dämpfungselements (4), in welcher ein mit der zweiten bzw. ersten Anbindungseinheit (3, 2) verbundener Wirkkörper aufgenommen ist, quer zu deren Längserstreckung flexibel ausgebildet ist, wobei die Aufnahme (42) bevorzugt ein Kunststoffmaterial umfasst, bevorzugt Polyamid, Polypropylen, PEEK, PC. Die Kunststoffe können zur weiteren Verstärkung der Materialeigenschaften Faserelemente, bzw. Glasfasern enthalten, bspw. ein PP oder PA66 GF 30%.
9. Vorrichtung (1) gemäß einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der vorgegebene Abstand (AV) kleiner ist als ein Abstand (A) zwischen der ersten und der zweiten Anbindungseinheit (2, 3) bei maximaler Auszugslänge (45) des Dämpfungselements (4).
10. Sprunggelenkstabilisierungsvorrichtung (100), bevorzugt Sprunggelenkbandage, Sprunggelenkorthese, Socke, Stutze, Stiefel, oder Schuh, umfassend eine Stützeinheit (110) zum Abstützen an einem Unterschenkel oder von proximal am Sprunggelenk- Knöchel (140) und eine Halteeinheit (120) zum Halten an einem Fuß oder zum Abstützen von distal am Sprunggelenk-Knöchel (140), dadurch gekennzeichnet, dass zwischen der Stützeinheit (110) und der Halteeinheit (120) eine Vorrichtung (1) gemäß einem der vorstehenden Ansprüche angeordnet ist.
11 . Sprunggelenkstabilisierungsvorrichtung (100) gemäß dem vorstehenden Anspruch, dadurch gekennzeichnet, dass die erste Anbindungseinheit (2) mit der Stützeinheit (110) verbunden ist und/oder die zweite Anbindungseinheit (3) mit der Halteeinheit (120) verbunden ist, wobei die zweite Anbindungseinheit (3) bevorzugt an der Halteeinheit (120) befestigt, bevorzugt gelenkig befestigt, ist oder via eines sich von der zweiten Anbindungseinheit (3) durch eine gelenkige Halterung, bevorzugt eine Öse
(121), der Halteeinheit (120) zur Stützeinheit (110) erstreckenden Anbindungselements, bevorzugt eines Zugbands (32), an der Halteeinheit (1 10) angebunden ist und/oder die erste Anbindungseinheit (2) bevorzugt an der Stützeinheit (1 10) befestigt, bevorzugt gelenkig befestigt, ist oder via eines sich von der ersten Anbindungseinheit (2) durch eine gelenkige Halterung, bevorzugt eine Öse (1 11), der Stützeinheit (110) zur Halteeinheit (120) erstreckenden Anbindungselements, bevorzugt eines Zugbands (32), an der Stützeinheit (110) angebunden ist.
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