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基于SMA的手部康复训练装置的设计汇报人:2024-01-13

引言SMA材料特性及工作原理基于SMA的手部康复训练装置设计装置制作与实验验证结果分析与讨论结论与展望

引言01

03SMA技术的优势SMA(形状记忆合金)具有形状记忆效应和超弹性,可应用于手部康复训练装置的设计,提高训练效果。01手部功能的重要性手部在人体运动功能中占据重要地位,手部运动障碍严重影响患者生活质量。02手部康复训练的需求针对手部运动障碍患者,有效的康复训练是恢复手部功能的关键。背景与意义

SMA在康复领域的应用SMA在康复领域的应用逐渐增多,但将其应用于手部康复训练装置的研究较少。研究空白与挑战基于SMA的手部康复训练装置设计尚处于起步阶段,面临材料选择、结构设计、控制策略等多方面的挑战。手部康复训练装置研究现状目前国内外已有多种手部康复训练装置,但存在训练模式单一、适应性差等问题。国内外研究现状

设计一种基于SMA的手部康复训练装置,旨在通过SMA材料的特性,实现手部多关节、多自由度的康复训练。提高手部运动障碍患者的康复效果,改善患者生活质量;推动SMA在康复领域的应用发展;为手部康复训练装置的设计提供新的思路和方法。研究目的和意义研究意义研究目的

SMA材料特性及工作原理02

SMA(ShapeMemoryAlloy,形状记忆合金)具有在加热时恢复其原始形状的能力。形状记忆效应超弹性相变温度SMA在特定温度范围内表现出超弹性,即在外力作用下产生大变形,去除外力后能恢复原状。SMA具有一个特征温度,称为相变温度。在此温度上下,材料的力学性能和形状记忆效应发生变化。030201SMA材料基本特性

加热激活通过电阻加热、热传导或外部热源等方式,使SMA达到相变温度以上,从而触发形状记忆效应或超弹性。冷却固定在SMA变形后,通过降低温度至相变温度以下,固定其临时形状。形状恢复再次加热SMA至相变温度以上,使其恢复原始形状,从而产生驱动力。SMA驱动原理

SMA在康复训练装置中的应用利用SMA的形状记忆效应或超弹性,设计驱动器以模拟手部关节的运动。SMA驱动器可作为柔性关节,实现手部康复装置的多自由度运动。SMA驱动器具有体积小、重量轻的优点,适用于手部康复装置的轻量化设计。SMA材料的超弹性可确保在意外情况下,装置不会对用户造成过度压力或伤害。驱动器设计柔性关节紧凑轻便安全性

基于SMA的手部康复训练装置设计03

设计思路利用形状记忆合金(SMA)的特性,设计一种手部康复训练装置,通过控制SMA的加热和冷却,实现手部的弯曲和伸展运动,帮助患者进行手部康复训练。总体方案装置包括机械结构、控制系统、传感器和数据采集系统四个部分。机械结构负责实现手部的运动,控制系统控制SMA的加热和冷却,传感器和数据采集系统用于监测和记录手部的运动情况。设计思路与总体方案

设计一种舒适的手部固定装置,确保患者在训练过程中的手部稳定性和舒适性。手部固定装置利用SMA的特性,设计一种驱动机构,通过控制SMA的加热和冷却,实现手部的弯曲和伸展运动。SMA驱动机构设计一种高效的传动机构,将SMA的驱动力传递到手部,实现手部的运动。传动机构机械结构设计

温度控制采用PID控制算法,精确控制SMA的加热和冷却温度,确保手部运动的准确性和稳定性。运动控制通过编程控制SMA的加热和冷却时间,实现手部运动的连续性和可重复性。安全保护设置过热保护和过流保护等安全措施,确保装置在异常情况下能够自动停机,保障患者的安全。控制系统设计

安装角度传感器,实时监测手部的弯曲角度,为控制系统提供反馈信号。角度传感器安装力传感器,实时监测手部受到的力的大小和方向,为控制系统提供力反馈信号。力传感器通过数据采集系统,实时记录手部的运动数据,包括弯曲角度、力的大小和方向等,为后续的数据分析和优化提供依据。数据采集与处理传感器与数据采集系统设计

装置制作与实验验证04

利用3D打印技术制造手部康复训练装置的各个部件,确保精度和可定制性。3D打印技术选择轻质、耐用且对皮肤友好的材料,如医用级别的塑料和硅胶。材料选择按照设计图纸和组装指南,将各个部件正确组装在一起,确保装置的稳定性和可靠性。组装流程装置加工与组装

123对手部康复训练装置进行功能测试,包括握力、伸展、旋转等动作,确保其符合设计要求。功能测试制定一套性能测试标准,包括力量、速度、重复次数等指标,以评估装置的性能表现。性能测试标准使用传感器和数据采集系统记录测试过程中的数据,并对数据进行分析,以优化装置的设计和使用效果。数据记录与分析性能测试与评估

机械安全检查装置的机械部件是否存在锐边、毛刺等可能造成伤害的隐患,并进行必要的处理。人体工程学评估邀请专业人体工程学评估人员对装置进行评估,以确保其在使用过程中符合人体舒适度和安全性要求。电气安全确保装置

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