文獻(xiàn)解讀:針對(duì)沙地行走的膝關(guān)節(jié)外骨骼技術(shù)的研發(fā)
瀏覽次數(shù):114 發(fā)布日期:2025-12-3
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沙灘行走太累腿?這款外骨骼讓你的肌肉“偷個(gè)懶”!
你是否也曾在沙灘上步履蹣跚,感到每一步都格外沉重?這是因?yàn)樯车氐牧鲃?dòng)性和沉陷性,讓我們每一步都需要消耗比平地多 1.6到2.5倍的能量!為了保持平衡,我們的肌肉必須時(shí)刻處于“高度戒備”狀態(tài)。來自羅格斯大學(xué)(Rutgers University)的研究團(tuán)隊(duì)為了解決這個(gè)問題,提出了一種專門針對(duì)沙地行走的膝關(guān)節(jié)外骨骼(文章標(biāo)題:Assistive Control of Knee Exoskeletons for Human Walking on Sandy Terrain,文章具體信息見文末)。但它最厲害的地方,不僅是幫你走路,更是通過肌電(EMG)傳感器,實(shí)實(shí)在在地證明了它能讓你的肌肉“放松”下來。
文章信息
系統(tǒng)構(gòu)成
如圖1(A)所示,可以看到外骨骼的主要傳感系統(tǒng)組成部分,包括傳感器(IMU)和編碼器,以及膝關(guān)節(jié)外骨骼的總體結(jié)構(gòu)示意圖,其中顯示了膝關(guān)節(jié)角度、關(guān)節(jié)扭矩和外部支持框架。圖1(B)展示了在不同地面(沙地和堅(jiān)實(shí)地面)上,行走過程中膝關(guān)節(jié)角度和關(guān)節(jié)扭矩的變化曲線。下方的實(shí)驗(yàn)配置圖中,圖1(C)展示了實(shí)驗(yàn)人員佩戴外骨骼的實(shí)際設(shè)置,包括無線EMG和傳感器數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)采集,以及圖1(D)中的實(shí)驗(yàn)平臺(tái)包括沙地(沙盒)和堅(jiān)實(shí)的地面平臺(tái),配備有力學(xué)傳感器用于收集地面反作用力數(shù)據(jù)。簡單說,這套系統(tǒng)像一個(gè)“智能彈簧”。它不是死板地推著你走,而是通過機(jī)器學(xué)習(xí)(雙向LSTM+MLP雙路徑架構(gòu))實(shí)時(shí)預(yù)測地面的反作用力(GRF),實(shí)時(shí)調(diào)整膝關(guān)節(jié)的輔助力度(剛度),讓你在蹬地那一刻獲得最精準(zhǔn)的助力。
圖1. 膝關(guān)節(jié)外骨骼在沙地步行中的實(shí)驗(yàn)與設(shè)計(jì)原理
圖2展示了膝關(guān)節(jié)外骨骼的控制系統(tǒng)框架。從圖2(A)中可以看到,外骨骼控制系統(tǒng)通過雙向LSTM(Bi-LSTM)網(wǎng)絡(luò)來實(shí)時(shí)預(yù)測地面反作用力(GRFs),該網(wǎng)絡(luò)使用來自IMU傳感器的數(shù)據(jù)。通過多層感知器(MLP)提取運(yùn)動(dòng)信息,結(jié)合步態(tài)相位估計(jì)器,系統(tǒng)能夠在不同步態(tài)階段預(yù)測相應(yīng)的GRFs。接著,這些預(yù)測的GRFs與外骨骼的人體-外骨骼動(dòng)力學(xué)模型結(jié)合(圖2B),用于設(shè)計(jì)模型預(yù)測控制(MPC),優(yōu)化膝關(guān)節(jié)的助力扭矩。總之,MPC控制器通過實(shí)時(shí)調(diào)整膝關(guān)節(jié)的助力扭矩,以應(yīng)對(duì)沙地等不規(guī)則地面的挑戰(zhàn),提供平穩(wěn)的行走支持。
圖2. 膝關(guān)節(jié)外骨骼的控制系統(tǒng)框架
實(shí)驗(yàn)結(jié)果
為了證明這套外骨骼真的有用,研究團(tuán)隊(duì)通過肌電圖(EMG)傳感器,進(jìn)行了肌肉活動(dòng)的對(duì)比;圖3(A)與圖3(B)分別展示了在堅(jiān)實(shí)地面和沙地上,四種條件下(Condition A、Condition B、Condition C 和 Condition D 分別為無外骨骼, 有外骨骼無動(dòng)力,使用基線控制器的有動(dòng)力外骨骼 和用MPC控制的有動(dòng)力外骨骼)各個(gè)肌肉(如股直肌RF、股外側(cè)肌VL等)在步態(tài)周期內(nèi)的平均肌電圖(EMG)變化。通過觀察這些數(shù)據(jù),我們可以看到不同條件下各肌肉的激活模式,以及外骨骼如何在不同的地面條件下影響肌肉的負(fù)擔(dān)。
圖3.不同實(shí)驗(yàn)條件下肌電圖(EMG)數(shù)據(jù)的變化
圖3(C)與圖3(D)分別展示了EMG的RMS(均方根)和最大EMG值在Condition D與其他三種條件的比較結(jié)果,進(jìn)一步驗(yàn)證了在穿戴MPC控制的有動(dòng)力外骨骼下的肌肉激活情況?梢钥吹,使用MPC控制(condition D)顯著減少了大部分肌肉的激活,尤其是在沙地上,這顯示出MPC控制對(duì)減少肌肉負(fù)擔(dān)的有效性。這意味著你的肌肉不需要像以前那樣拼命收縮了,外骨骼幫你承擔(dān)了那部分力氣,尤其是小腿肌肉(TA, LG, MG)和大腿外側(cè)肌肉(VL)的負(fù)擔(dān)明顯減輕。相比不穿外骨骼(Condition A)或穿普通外骨骼(Condition B/C),本文的MPC控制(Condition D)讓代表肌肉用力的柱子(條形圖)明顯變矮了,這就是省力15%的直接證據(jù)
補(bǔ)充:本實(shí)驗(yàn)除了記錄肌電和生物力學(xué)用來計(jì)算省力指標(biāo),還同時(shí)讓被試佩戴VO2 Master代謝儀測最大攝氧量來計(jì)算被試的代謝消耗數(shù)值來直接評(píng)估該外骨骼是否省力。結(jié)果佩戴該外骨骼確實(shí)顯示代謝成本相比無佩戴降低3.7%,但是沒有統(tǒng)計(jì)顯著。
結(jié)論
這項(xiàng)研究證實(shí)了在從硬地切換到沙地這種復(fù)雜場景下,智能調(diào)節(jié)剛度的外骨骼能有效減少肌肉疲勞,節(jié)省能量消耗。這不僅僅是走得更輕松,更是未來外骨骼走向戶外復(fù)雜環(huán)境的重要一步。
原文信息鏈接
Zhu C, Chen X, Yi J. Assistive Control of Knee Exoskeletons for Human Walking on Sandy Terrain[J]. IEEE Transactions on Biomedical Engineering, 2025.
https://ieeexplore.ieee.org/document/11174955
研究團(tuán)隊(duì)介紹
研究團(tuán)隊(duì)是來自美國新澤西州羅格斯大學(xué)機(jī)械與航空航天工程系的Jin-Gang Yi教授團(tuán)隊(duì)。
關(guān)于維拓啟創(chuàng)
維拓啟創(chuàng)(北京)信息技術(shù)有限公司成立于2006年,是一家專注于腦科學(xué)、康復(fù)工程、人因工程、心理學(xué)、體育科學(xué)等領(lǐng)域的科研解決方案供應(yīng)商。公司與國內(nèi)外多所大學(xué)、研究機(jī)構(gòu)、企業(yè)長期保持合作關(guān)系,致力于將優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品、先進(jìn)的技術(shù)和服務(wù)帶給各個(gè)領(lǐng)域的科研工作者,為用戶提供有競爭力的方案和服務(wù),協(xié)助用戶的科研工作,持續(xù)提升使用體驗(yàn)。
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