行走過程中,從一側足跟著地到該側足跟再次著地所經歷的時間稱為一個步態周期。在一個步態周期中,每側下肢都要經歷一個離地騰空并向前邁步的擺動相(邁步相)和一個與地面接觸并負重的站立相(支撐相)。擺動相是指從足尖離地到足跟著地,足部離開支撐面的時間,約占步態周期的40%;站立相是指從足跟著地到足尖離地,即足部支撐面與地板接觸的時間,約占步態周期的60%。其中,重心從一側下肢向另一側下肢轉移,雙側下肢同時與地面接觸的時間稱之為雙支撐相,一個正常步態周期中會出現兩次雙支撐相,各占步態周期的10%?;谏疃葘W習的視覺分析利用高速攝像頭和AI算法,無需穿戴設備即可估算足底壓力分布。本地步態評估系統

足底筋膜的作用保護足底組織提供足底某些內在肌的附著點協助維持足弓足跟脂肪墊跟骨脂肪墊對后足有重要的緩沖作用。Teitze在1921年***描述其解剖結構為蜂巢狀的纖維彈性隔,其中充滿了脂肪顆粒。這種脂肪墊的封閉小腔結構為其吸收沖擊力提供了完善的機制。跟骨結節周圍的纖維隔呈U形結構連接跟骨與皮膚。橫形及斜形的彈力纖維分隔脂肪形成間隔以增加纖維隔的強度。足底筋膜(跖腱膜)的受力模型跖腱膜相對缺乏彈性。在步態周期站立相中,當足趾背伸時,沿著跖腱膜的張力增加,拉力傳導至其跟骨起點,這種負荷傳遞使足縱弓抬高,被稱作“卷揚機”效應。此外,腓腸肌-比目魚肌復合體同時牽拉并在前足集中額外的體重,而身體向下方的加速度會使地面的反作“卷揚機”效應下的重復運動,用力增加20%。靜態步態評估系統醫用多學科融合:結合生物力學、材料學與AI優化解決方案。

足印分析法先準備所用材料包括繪畫顏料,1100cm ×45cm硬紙或地板膠、秒表、剪刀、直尺、量角器;測量參數有速度、步頻、步角、步寬、跨步長和步長。具體方法如下:(1)測試準備:①準備好供步態分析用的步道,在距離兩端各2.5m劃一橫線,中間6m作為正式步態分析用。②受試者赤腳踏上顏料或石灰粉,以便有顏料粘上足底。③正式測試之前,在步道旁試走2~3次。④正式測試時,囑病人兩眼平視前方,以自然行走方式走過準備好的步道。⑤當受試者走過開始端橫線處按動秒表,直到走過終端橫線外,停止秒表,記錄走過中間6m所需要的時間,中間6m兩側至少應有連續6個步印供測量用。
常因股四頭肌痙攣導致膝關節屈曲困難、小腿三頭肌痙攣導致足下垂、脛后肌痙攣導致足內翻,多數偏癱患者擺動相時骨盆代償性抬高,髖關節外展外旋,患側下肢向外側劃弧邁步,稱為“劃圈”步態。在支撐相,由于痙攣性足下垂限制脛骨前向運動,往往采用膝過伸的姿態代償;同時由于患肢的支撐力降低,患者一般通過縮短患肢的支撐時間來代償。部分患者還會出現側身,健腿在前,患腿在后,患足在地面拖行的步態。如果損傷平面在L3以下,患者有可能**步行,但因小腿三頭肌和脛前肌癱瘓,表現為跨檻步態。足落地時缺乏踝關節控制,所以膝關節和踝關節的穩定性降低,患者通常采用膝過伸的姿態以增加膝關節和踝關節的穩定性。L3以上平面損傷的步態變化很大,與損傷程度有關。足底壓力分析就像給腳做了一次X光體檢,只不過它看的不是骨頭,而是‘隱形腳印。

1步長(steplength),即一足著地至對側足著地的平均距離,國內亦稱之為步幅:2步長時間(steptime,即一足著地至對側足著地的平均時間:3步幅(stridelength)即一足著地至同一足再次著地的距離,也有人稱之為跨步長;4平均步幅時間(stridetime,相當于支撐相與擺動相之和:5步頻cadence,指每分鐘平均步數(步數/min),由于步長時間兩足不同,所以一般取其均值。6步速(velocitd,指步行的平均速度(m/S):7步寬(walkingbase,也稱之為支撐基礎(supportingbase,指兩腳跟中心點或重力點之間的水平距離,也有采用兩足內側緣或外側緣之間的短水平距離。左、右足分別計算:8足偏角(toeoutangle,指足中心線與同側步行直線之間的夾角。左、右足分別計算足底壓力分析技術光學壓力傳感適合長期動態監測,如運動員訓練。靜態步態評估系統醫用
步態是人類步行的行為特征.步態形成的機制復雜,涉及全身多個系統,故受影響因素也較多。本地步態評估系統
正常步態時,足跟著地時地反力向后方,因為慣性力使得髖關節屈曲和屈曲,這時候需要臀大肌進行支撐維持。而當出現臀大肌無力時,腳跟觸地時,重心落在髖關節后方,軀干會向后傾倒,為了使髖關節穩定,因此就會出現前后搖擺的姿勢。一般鍛煉大腿、后腰的方法都會鍛煉到臀大肌,而且通過部分動作調整,鍛煉的重心會向臀大肌傾斜,因此鍛煉時根據不同鍛煉要求關注細節調整。在專業人員的指導下,經過一段時間的訓練,肌肉可以恢復正常的狀態。本地步態評估系統