手持式外骨骼改善手的移动问题

来自阿利坎特大学(University of Alicante ArtefactosLAB)的工程设计和技术开发小组(DIDET)在社会创新方面迈出了一步,设计了一种新的手持机器人外骨骼。这种机器人外骨骼被命名为[flick],可以改善因神经和/或生理障碍而行动能力有限或没有能力的人的生活。

照片
哈维尔Esclapes

这是一个便携式,经济和用户适应的3D打印外骨骼旨在帮助那些由于神经紊乱、慢性病理或任何类型的事故而导致手不能活动的人,如UA研究员兼工程师哈维尔·Esclapés所解释的那样。

该设备已获得专利,灵感来自人工智能,由一种灵活、透气、耐液体的材料制成,并在经济、环境和社会可持续性的参数下设计。[Flick]是原型阶段,可以在世界上任何地方制造,适应用户的需要或康复专业,能够在短时间内以最低成本自行制造和定制自己的技术。这方面也意味着在物流和配送方面的节省。在这个意义上,Artefactos正在寻找有兴趣支持这种外骨骼的开发,或在设计和制造更多具有社会目的的设备的公司或机构。

创新

外骨骼的设计和制造工艺专利阿利坎特大学一直在优化,以便它可以使用3 d打印机,产生与三维模型的使用,把它变成另一种生产工艺取代传统的一个。

由于材料的低成本、制造的速度和设计的自由度,它在辅助技术中的应用为提高人们的生活质量提供了无限的可能性,使人们能够满足个人需求。UA的研究人员称,这意味着这种手持机器人外骨骼样品可以从用户的手开始缩放到更具体的尺寸,而不需要进行新的设计。

根据哈维尔Esclapés的说法,新利18官方是一种技术,可用于满足社会的任何需求,特别是对那些功能多样化的人,以帮助他们解决他们的医疗问题,以及他们的教育、工作或流动。

可选择的解决方案

目前,Esclapés指出,有不同的系统可以帮助那些无法移动手指的人。一方面,传统的手外骨骼由刚性材料制成,具有复杂的操作机制。这些特性使它们的体积非常大和沉重,因此,对用户来说没有功能。此外,它的结构和体积会导致污垢留在组件上,使用户无法使用外骨骼,直到每个组件被清洁,他补充说。

另一方面,康复手套可以检测肌肉信号,尽管它们只允许拇指、食指和中指三根手指的运动。另一种系统是气动外骨骼系统,正如Javier Esclapés所建议的那样,气动外骨骼系统出现了一个与之前的选项相同的问题,因为它非常昂贵,对于用户来说,它是一个难以接近的产品,具有复杂的技术和组装。

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