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ひずみゲージによる衝突時の異なる接触位置における頭部作用の解析

机译:应变仪碰撞时不同接触位置的头部效应分析

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摘要

アメリカンフットボール(AF)は,一回のプレーの中で攻守 22 名のほとhどの選手がぶつかり合うという競技特性から,頭頚部外傷が非常に多い(Dick, et al., 2007,Shanker, et al., 2007, Fukuda, et al., 2012).日本の大学AFにおける脳振盪発生率は7.4-8.8%(藤谷他,2006, Fukuda, et al., 2012)に対して,米国の大学AFでは4.8-6.3%(Guskiewicz, et al., 2005)であり,日本の大学AF選手は米国の大学AF選手よりも脳振盪発生率の高いことが報告されている.さらに,繰り返しの脳振盪は若年性アルツハイマーや健忘症の要因となることから深刻な社会問題となっている(Guskiewicz, et al., 2005).近年,加速度センサをヘルメット内部やマウスガードに装着することにより,実際の衝突時における衝突の頻度,場所,大きさ,頭部損傷域値をリアルタイムに計測可能としている(Broglioet al., 2009, Crisco, et al., 2010,Duma, et al., 2005).我々は大学AF選手の衝突時の頭部加速度を測定した結果,試合時の最大直線加速度は21.8G,最大角加速度は1322rad/s2であることを報告した(Fukuda, et al., 2017).しかし,加速度センサでは頭部自体にどの程度の衝撃力が作用しているかは不明である.我々は頭部自体にかかる作用を推定するために,ひずみゲージを用いた新たな手法を提案しており,頭部作用力応答を推定するデジタルフィルタを構築している(福田他,2013).その結果より,模擬衝突時のAFヘルメットへの作用力の推定値として最大3200 N程度の力を確認している.しかし,ヘルメット間の衝突時における頭部作用力は,ヘルメット間の作用力とは異なり,ヘルメット内部のインナーパッドにより減衰されて作用する.このため,ヘルメット作用力がそのまま頭部作用力とはならない.つまり,頭部作用力を検討する際に,ヘルメット外殻に作用する力とインナーパッドによって緩衝された力を考慮する必要がある.さらに,頭部作用力応答を推定するデジタルフィルタは頭部1箇所より得られたものである.実際の衝突時にはヘルメット間の接触位置が毎回異なることが予想されるため,複数のひずみゲージによる接触位置の推定を同時に行う必要がある.
机译:美式足球(AF)是一部竞争特征的大量头部和颈部创伤,在一场比赛中,22人进攻(Dick,等,2007,Shanker等)Al。,2007,Fukuda,et al。,2012)。日本大学AF中脑震动的发病率为7.4-8.8%(富士尼等人,2006年,福田等,2012年,2012年)在美国大学4.8-6.3%(Guskiewicz,等,2005)日本大学AF玩家据报道,比美国的大学AF玩家更高的脑震动发生率。此外,由于年轻的年龄阿尔茨海默和Amnestic疾病(Guskiewicz,等,2005),重复的脑颤动是一个严重的社会问题。近年来,通过将加速度传感器附接到头盔或鼠标保护,可以实时测量实际碰撞时的频率,位置,大小和头部损坏区域值(Broglioet al。 ,2009,Casco,等,2010年,Duma等,2005)。由于测量大学AF播放器的碰撞时的头部加速度,匹配时间的最大线性加速度为21.8g,最大角度加速度为1322 rad / s2(Fukuda,等, 2017)。然而,目前尚不清楚加速度传感器中的撞击力是多少冲击力。我们提出了一种新方法,使用应变仪来估计头部本身的动作,并建立一种估计头部作用功率响应的数字滤波器(Fukuda等,2013)。结果,在模拟碰撞时确认了约3200n的力作为对AF头盔的操作力的估计值。然而,与头盔内部的内垫被解析并作用在头盔之间的碰撞时的头部拼搏力,与头盔之间的作用力不同。因此,头盔操作力不会成为实际力。也就是说,在考虑头部动作时,需要考虑作用在头盔壳体上的力和由内垫缓冲的力。此外,从一个头部获得用于估计头部致动力响应的数字滤波器。在实际碰撞时,预计每次盔甲之间的接触位置预计每次都会不同,因此必须同时通过多个应变仪估计多个应变仪的接触位置。

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