Ein plattformbasiertes Druckverteilungsmesssystem dient als hochpräzises Diagnosewerkzeug, das die dynamische Interaktion zwischen Fuß und Boden erfasst. Mithilfe eines hochauflösenden Sensorarrays kartiert das System den plantaren Druck, während ein Patient barfuß geht, und identifiziert kritische Hochrisikobereiche wie die Mittelfußköpfe, um Schutzschuhstrategien zu informieren.
Ein wirksamer Schutz des diabetischen Fußes erfordert, über die visuelle Inspektion hinauszugehen und messbare Biomechanik einzusetzen. Dieses System schließt diese Lücke, indem es Rohdaten des Gangs in einen Bauplan für zonierte Polsterungsdesigns umwandelt und sicherstellt, dass die Außensohlen dort gezielt entlasten, wo sie am dringendsten benötigt wird.
Erfassung und Analyse dynamischer Mechanik
Um den diabetischen Fuß zu schützen, muss man zunächst verstehen, wie er sich in Bewegung belastet. Dieses System funktioniert, indem es spezifische mechanische Variablen während des Gangzyklus isoliert.
Hochauflösende Datenerfassung
Die Kernfunktion der Plattform ist der Einsatz eines hochauflösenden Sensorarrays.
Im Gegensatz zu einfachen Kraftplatten, die möglicherweise nur die Gesamtlast messen, erfasst dieses Array eine detaillierte topografische Karte der Druckverteilung über die gesamte plantare Oberfläche.
Dynamische Barfußbewertung
Das System ist speziell dafür ausgelegt, den Patienten barfuß gehen zu lassen.
Dies ermöglicht die Beobachtung natürlicher Gangmerkmale ohne die Beeinflussung oder Korrektur durch vorhandene Schuhe und etabliert eine echte Basislinie des mechanischen Verhaltens des Fußes.
Quantitative Ganganalyse
Techniker nutzen dieses System, um von subjektiver Beobachtung zu einer quantitativen Bewertung überzugehen.
Durch die Erzeugung präziser numerischer Daten zu Druckspitzen und deren Timing liefert das System eine objektive Grundlage zur Beurteilung des Schweregrads von Gangabweichungen.
Identifizierung von Risiken und Gestaltung von Schutzmaßnahmen
Der letztendliche Zweck der Datenerfassung ist die Entwicklung funktionaler Interventionen zur Verhinderung von Ulzerationen und Verletzungen.
Identifizierung von Hochrisikozonen
Das System eignet sich hervorragend zur Identifizierung spezifischer anatomischer Landmarken, die übermäßiger Kraft ausgesetzt sind.
Die Referenz hebt die Mittelfußköpfe als häufige Hochrisikozone hervor. Durch die Kennzeichnung dieser Zonen zeigt das System genau an, wo Hautschäden am wahrscheinlichsten auftreten.
Leitfaden für zoniertes Polsterungsdesign
Die diagnostischen Daten werden direkt in die Konstruktion funktionaler Außensohlen umgesetzt.
Designer nutzen die Druckkarte zur Erstellung einer zonierte Polsterung, wobei die Dichte und Struktur der Sohle variiert wird, um Stöße gezielt in den identifizierten Hochdruckbereichen zu dämpfen.
Verständnis des Betriebskontexts
Obwohl sehr effektiv, ist es wichtig, den spezifischen Umfang dieser Technologie zu erkennen, um sie richtig anzuwenden.
Die Barfuß-Beschränkung
Da das System das barfüßige Gehen misst, erfasst es die inhärente Struktur und Mechanik des Fußes, nicht seine Interaktion mit einem Schuh.
Dies ist ideal für die Konstruktion des Schuhs von Grund auf, misst aber nicht, wie ein vorhandener Schuh den Fuß beeinflusst.
Laborbasierte Einschränkungen
Als plattformbasiertes System ist die Datenerfassung im Allgemeinen auf eine kontrollierte Umgebung beschränkt.
Es erfasst einen Schnappschuss des Gangs auf einer flachen, starren Oberfläche und nicht eine kontinuierliche Überwachung in realen, unebenen Gelände.
Anwendung von Messdaten auf das Schuhdesign
Um den Wert eines Druckverteilungssystems zu maximieren, müssen Sie die Datenausgabe mit Ihren spezifischen Zielen abgleichen.
- Wenn Ihr Hauptaugenmerk auf der klinischen Diagnose liegt: Priorisieren Sie die Identifizierung von Hochdruckbereichen wie den Mittelfußköpfen, um potenzielle Ulzerationsstellen vorherzusagen und zu verhindern.
- Wenn Ihr Hauptaugenmerk auf der Produktentwicklung liegt: Nutzen Sie die quantitativen Gangmerkmale, um das zonierte Polsterungsdesign funktionaler Außensohlen zu bestimmen und sicherzustellen, dass die Materialdichte der Druckintensität entspricht.
Indem Sie Schutzstrategien auf genauen, dynamischen Druckdaten basieren, verwandeln Sie Schuhe von einer passiven Hülle in ein aktives medizinisches Gerät.
Zusammenfassungstabelle:
| Schlüsselfunktion | Technische Details | Hauptvorteil |
|---|---|---|
| Hochauflösende Kartierung | Hochauflösendes Sensorarray | Erfasst detaillierte topografische plantare Druckkarten |
| Barfußbewertung | Messung des natürlichen Gangs | Etabliert eine echte Basislinie ohne Schuhbeeinflussung |
| Risikoidentifizierung | Überwachung der Mittelfußköpfe | Identifiziert spezifische anatomische Zonen, die zu Ulzerationen neigen |
| Außensohlenkonstruktion | Zonierte Polsterungsdesigns | Leitet die Platzierung der Materialdichte für gezielte Entlastung |
| Quantitative Bewertung | Numerische Gangdaten | Ersetzt subjektive Beobachtung durch objektive Biomechanik |
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Referenzen
- Liliana B. Sousa, Pedro Parreira. A three step protocol for the development of an innovative footwear (shoe and sensor based insole) to prevent diabetic foot ulceration. DOI: 10.3389/fpubh.2023.1061383
Dieser Artikel basiert auch auf technischen Informationen von 3515 Wissensdatenbank .
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