$$\rightleftharpoonup{xx}$$
$$\longleftharp{xx}$$,
$$\longrightharp{xx}$$,
Кость стресс травм, таких как стресс переломы, являются серьезными чрезмерное травм, требующих длительных периодов восстановления и понести значительные медицинские расходы1,2. Стресс переломы являются общими в спортивные и военные населения. Среди всех спортивных травм стресс переломы приходится 10% от всего3. В частности Отслеживайте спортсменов лицо выше травматизма на 20%4. Солдаты также испытывают высокий уровень стресс переломы. К примеру 6% травматизма было сообщено для армии США1 и 31% травматизма было сообщено в израильской армии5. Среди всех зарегистрированных стресс переломы большеберцовой кости перелом стресса является наиболее распространенным6,7,8.
Спорт и физических тренировок с более высоким риском стресс переломов голени обычно ассоциируется с воздействием высоких местах (например, прыжки, посадки и резки). Во время передвижения сухопутные силы воздействия применяется к телу, когда нога контакты земли. Эта сила удара рассеивается, опорно-двигательного аппарата и обувь. Скелетная система служит ряд рычагов, позволяя мышцы для применения силы осваивать земли влияние9. Когда мышцы ног не может адекватно снизить влияние земли, кости нижней части тела должны поглощать остаточных сил. Строение костей будет испытывать деформации во время этого процесса. Повторяющихся поглощения остаточное воздействие силы может привести к микроповрежденности в кости, который будет накапливаться и стать стресс переломы. На сегодняшний день сведения, относящиеся к кости реакция на воздействие внешних сухопутных войск ограничен. Важно изучить, как кости голени реагирует на механическую нагрузку, представленный высокой ударной силы во время динамических движений. Анализ деформации костей голени во время высокой воздействия деятельности может привести к более глубокому пониманию механизма большеберцовой кости перелом стресса.
Обычные методы, используемые для измерения кости деформации в vivo полагаются на инструментированный тензодатчиков10,11,12,13,14,15. Хирургические процедуры необходимы для имплантата тензодатчиков на поверхности кости. Из-за захватнический характер в vivo исследования ограничены небольшой образец добровольцев. Кроме того Тензометрический датчик может контролировать только небольшой регион поверхности кости. Недавно неинвазивный метод, использование компьютерного моделирования для анализа кости штамм был представлен16,17. Эта методология позволяет способность сочетать опорно моделирования и вычислительного моделирования для изучения кости деформации во время движения человека.
Опорно модели представлен скелет и скелетные мышцы. Скелет состоит из костей сегментов, которые являются жесткими или не деформируемого тела. Скелетные мышцы моделируются как контроллеры, с использованием алгоритма прогрессивной интеграл производная (PID). 3 триместровый PID управления использует ошибки в оценке улучшить точность вывода18. По существу ПИД-регуляторов, представляющие мышц пытаться дублировать движений тела путем разработки необходимых сил производить изменения длины мышц с течением времени. ПИД контроллер использует ошибку в кривой длина/время для изменения силы для воспроизведения движения. Этот процесс моделирования создаёт возможным решение координировать все мышцы, чтобы работать вместе, чтобы переместить скелета и производить движения тела.
Один или несколько сегментов в скелет опорно модели могут быть смоделированы как гибкие тела чтобы измерения деформации. Например кости голени можно подразделить на конечное количество элементов, которое состоит из тысяч элементов и узлов. Влияние механической нагрузки на гибких голени может быть рассмотрен через анализ методом конечных элементов (FE). Анализ Фе вычисляет ответ загрузки отдельных элементов со временем. Как количество элементов и узлов рост костей время вычисления FE анализа будет значительно увеличить.
Для уменьшения вычислительных затрат с точной оценкой деформирования гибких органов, FE модального разработана и используется в авиационной и автомобильной промышленности19,20. Вместо анализа отдельных элементов FE ответы на механической нагрузки в домене время, эта процедура оценивает объекта механические ответы, основанные на различные колебательные частоты в частотной области. Этот метод приводит к значительному сокращению время вычислений, обеспечивая точное измерение деформации20. Хотя модального FE широко использовался для изучения механической усталости в авиационной и автомобильной областях, применение этого метода была весьма ограниченной в человеческого движения науки. Аль Nazer et al., используется модальный анализ Фе для изучения большеберцовой кости деформации во время походка человека и сообщили, поощряя результаты16,17. Однако их метод значительно пострадал, только используя ограниченные кинематической данные из эксперимента водить компьютерного моделирования; Существует никакой реальной силы воздействия, используется для оказания помощи моделирования. Этот подход может быть разумным для изучения низкого воздействия медленных движений например, ходьба, но он не является подходящим решением для изучения движений воздействия высоких местах. Таким образом чтобы изучить нижней части тела кости реакции во время динамического высокой воздействия деятельности, важно выработать новаторский подход к решению ограничения, связанные с методом сообщалось ранее. В частности, метод использования точных экспериментальных данных кинематической и реального воздействия силы земли должны быть разработаны. Таким образом цель данного исследования было разработать предметные опорно модели для выполнения многотельных динамического моделирования с FE модального расчета для изучения большеберцовой кости деформации во время высокой воздействия деятельности. Динамического воздействия высокой движение, представленное падение посадки с различных высот был выбран для проверки метода.