如果你認為足弓是人一生下來就標配自帶的,那就錯了,如同腰椎和頸椎曲線-樣,其實足弓是在-1人體發育過程中才逐漸形成的。所以當是平的、肉肉的。你觀察新生兒+的腳底時,會發現它完兩三歲嬰兒的足弓才開始有一些弧度根據每個人發育速度的不同,足弓晚直到14歲左右才完全成形。同樣,也沒有人生下來就會走路,人體的動作學習和發展也是一個長期的過程每個年齡都有它的里程碑。其中重要的轉折點就是人何右學會步行,過早時開始走路,正常情況下嬰兒11個月左開始走路可能導致骨骼負擔過大,太晚的話則可能影響后續的動作發展+并且與致長大以后身體的協調性差。3D動態掃描像科幻片里的全身掃描,連腳趾發力都能看見.自主研發足底壓力儀...
足底壓力步態分析系統是計算機化測量人站立或行走中足底接觸面壓力分布的系統,其以直觀、形象的二維、三維彩色圖像實時顯示壓力分布的輪廓和各種數據,是一種經濟、高效、精確、快速、直觀、方便的足底壓力分布測量工具。有實時動態顯示、連續幀回放、中心壓力檢測、接觸面積計算、二維輪廓顯示、三維壓力顯示、峰值壓力描繪、壓力和時間積分計算、圖形分析等功能??蛇M行足的壓力中心運動軌跡和足底相關區域峰值壓力測量和人體重心的分析。足底壓力分析展示一張足底熱力圖(紅色是高壓區,藍色是低壓區),像天氣預報的溫度圖一樣直觀。廣東足底壓力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...
尤其中醫講究穴位,把穴位和經絡打通后對人的身體是有好處的。下面主要從足底保健的三大基本運作機制進行說明:經絡原理。這里包括了先天的腎經、后天的脾經和胃經,說明腳上的這些穴位和人體全身是有密切聯系的?!安煌▌t痛,通則不痛”的疏通經絡氣血的治病機制。生物全息論原理。所謂全息就是部分包括了整體的全部信息,也就是說部分是整體的一個縮影,兩只腳并在一起,可以勾勒出一個盤腿坐的人形,對應有人體各個各處。然后從足的側面來看,大腳趾就好像是人的腦袋,往下看就是頸椎、胸椎、腰椎等,也是一個很形象的人體。反射區原理。足底按摩是一種非藥物療法,通過對足部反射區的刺激,調整人體生理機能,提高免疫系統功能,達到防病、治...
然而,由于不良的生活習慣、錯誤的姿勢、過度運動等原因,很多人的足底壓力分布會出現異常,從而引發一系列的健康問題,如扁平足、高弓足、足底筋膜炎、跟腱炎等。足底壓力器材的出現,為人們及時發現和解決這些問題提供了有力的工具。通過使用足底壓力器材,用戶可以直觀地了解自己的足底壓力分布情況,發現潛在的問題區域。例如,對于扁平足患者來說,足底壓力器材可以顯示出足底中部的壓力過高,而外側和內側的壓力相對較低。根據這些信息,醫生或康復師可以制定個性化的方案,如使用定制的鞋墊、進行特定的康復訓練等,以糾正足底壓力分布。分析足底壓力,可以獲取人體在各體態和運動下的生理,病理力學參數和機能參數,了解不同人群足底壓力...
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...
壓力中心移動特點,是精確研究步態表現的理想工具,可用于科研、臨床等領域的步態規律特征。通過對運動時足底壓力的采集和分析,量化足的穩定性,評價足內翻、外翻的程度表現,找出發生運動損傷的原因以及損傷隱患。通過壓阻式壓力傳感器,采集患者在站立或行走時,壓阻傳感器受到壓力,進而使應變元件的電阻發生變化,從而使輸出電壓發生變化,反映為壓力數值變化??杉氈卵芯炕颊咝凶?、跑步、縱跳等動作的足著地時緩沖、全腳支撐、前足蹬伸、足趾離地等各個階段的時間特點、受力特點、壓力中心的移動特點,是精確研究步態表現的理想工具,可用于臨床醫學科研等領域的足壓規律特征適應癥足底壓力技術正從專業醫療向大眾健康領域快速滲透,突破在...
全腳支撐、前足蹬伸、足趾離地等各個階段的時間特點、受力特點、壓力中心移動特點,是精確研究步態表現的理想工具,可用于科研、臨床等領域的步態規律特征。通過對運動時足底壓力的采集和分析,量化足的穩定性,評價足內翻、外翻的程度表現,找出發生運動損傷的原因以及損傷隱患。通過壓阻式壓力傳感器,采集患者在站立或行走時,壓阻傳感器受到壓力,進而使應變元件的電阻發生變化,從而使輸出電壓發生變化,反映為壓力數值變化??杉氈卵芯炕颊咝凶?、跑步、縱跳等動作的足著地時緩沖、全腳支撐、前足蹬伸、足趾離地等各個階段的時間特點、受力特點、壓力中心的移動特點,是精確研究步態表現的理想工具,可用于臨床醫學科研等領域的足壓規律特征...
足底壓力當前與未來趨勢(2010年代至今)高頻與高分辨率: 傳感器技術不斷進步,采樣頻率和空間分辨率越來越高。可穿戴化與無線化: 鞋墊式系統成為研究熱點,允許在真實運動場景(如足球、跑步)中進行長時間、無拘束的測量。多模態數據融合: 將足底壓力數據與運動捕捉(Motion Capture)、肌電(EMG)、慣性測量單元(IMU) 數據同步分析,提供更***的生物力學畫像。人工智能與大數據: 利用機器學習和人工智能算法對海量的足底壓力數據進行模式識別,用于疾病早期診斷、風險預測和運動表現分析。利用高速攝像頭和AI算法(如OpenPose),無需穿戴設備即可估算足底壓力分布。買足底壓力多少錢鑒定步...
常用的步態分期方法有兩種:一種是傳統劃分法,主要是以足能否著地為基礎劃分,將步態周期分為足跟著地、全足著地、站立中期、足跟離地、足尖離地、加速期、邁步中期、減速期共八個時期。另一種是目前通用的、由美國加州醫學中心提出RLA分期,此方法認為步行時有3個基本任務:承受體重、單腿站立和邁步向前,基本任務中又分為8個時期。步態分期中傳統劃分與RLA法對應比較。步態參數:步長、跨步長、步寬、步角、步速和步頻。步態參數受諸多因素的影響,即使是正常人,由于年齡、性別、身體肥瘦、高矮、行走習慣等不同,個體差異較大,因此正常值比較難以確定。具備云端存儲功能,搭配 AI 智能分析,生成詳盡報告,手機一鍵可查。醫院...
如果你認為足弓是人一生下來就標配自帶的,那就錯了,如同腰椎和頸椎曲線-樣,其實足弓是在-1人體發育過程中才逐漸形成的。所以當是平的、肉肉的。你觀察新生兒+的腳底時,會發現它完兩三歲嬰兒的足弓才開始有一些弧度根據每個人發育速度的不同,足弓晚直到14歲左右才完全成形。同樣,也沒有人生下來就會走路,人體的動作學習和發展也是一個長期的過程每個年齡都有它的里程碑。其中重要的轉折點就是人何右學會步行,過早時開始走路,正常情況下嬰兒11個月左開始走路可能導致骨骼負擔過大,太晚的話則可能影響后續的動作發展+并且與致長大以后身體的協調性差。多學科融合:結合生物力學、材料學與AI優化解決方案。定制足底壓力研究股神...
足底壓力是指當我們步行或跑步時,足底與地面接觸所承受的壓力。這種壓力是由于身體重量和地面反作用力共同產生的。足底壓力分布不均可能會導致足部疼痛、腫脹或其他不適癥狀,而這些問題又可能進一步影響我們的步態和運動功能。足底壓力評估可以通過使用專業的足底壓力測量設備來進行。這些設備可以測量和分析足底在不同狀態下的壓力分布,從而了解足部的結構、功能和可能存在的問題。例如,某些疾病或足部結構異常可能導致足底壓力分布不均,通過測量和分析這些壓力數據,醫生可以更準確地診斷這些問題,并制定出針對性的治療方案。為醫院骨科、康復科等提供精確足底壓力數據,有力輔助疾病診斷與。自主研發足底壓力儀保護足底對于日?;顒?、運...
受力特點、壓力中心移動特點,是精確研究步態表現的理想工具,可用于科研、臨床等領域的步態規律特征。通過對運動時足底壓力的采集和分析,量化足的穩定性,評價足內翻、外翻的程度表現,找出發生運動損傷的原因以及損傷隱患。通過壓阻式壓力傳感器,采集患者在站立或行走時,壓阻傳感器受到壓力,進而使應變元件的電阻發生變化,從而使輸出電壓發生變化,反映為壓力數值變化??杉氈卵芯炕颊咝凶摺⑴懿?、縱跳等動作的足著地時緩沖、全腳支撐、前足蹬伸、足趾離地等各個階段的時間特點、受力特點、壓力中心的移動特點,是精確研究步態表現的理想工具,可用于臨床醫學科研等領域的足壓規律特征適應癥:神經系統損害:腦外傷,腦血管意外,帕金森病...
足底壓力分布測量系統是運用壓力測量儀器對人體在靜止或者動態過程中足底壓力的力學、幾何學以及時間參數進行測量,對不同狀態下的足底壓力參數進行分析研究,揭示不同的足底壓力分布特征和模式,再依據各項數值進行相關對比研究。采用足底壓力分布測試系統,我們可以研究運動員在走、跑、跳過程中足底各區峰值壓強特點、壓力-時間變化特點、壓力中心移動特點以及分析走、跑、跳過程中足底各區壓力分布規律,從而得出運動員在落地、緩沖和蹬伸過程中足底壓力分布特征,來研究運動技術動作是否合理,為運動訓練中預防足部運動損傷及運動鞋的設計等提供科學依據。3D動態掃描像科幻片里的全身掃描,連腳趾發力都能看見.采購足底壓力大概價格足底...
保護足底對于日?;顒?、運動健康以及預防疼痛或損傷至關重要。選擇合適的鞋子合腳且支撐性好確保鞋子長度、寬度合適(腳趾應有1cm左右活動空間),避免擠壓或滑動。選擇足弓支撐明顯的鞋子,扁平足或高足弓者需針對性選擇(如矯正鞋墊)。運動時穿專業運動鞋(如跑步鞋、籃球鞋),提供緩沖和穩定性。日常行走避免長期穿平底鞋(如拖鞋)或高跟鞋(超過5cm會加重前腳掌壓力)。定期更換鞋子運動鞋每500-800公里或使用6-12個月后需更換,中底緩沖材料會老化。芯康足底壓力檢測系統融合前沿科技,守護大眾足部健康。足底壓力臺車足底壓力當前與未來趨勢(2010年代至今)高頻與高分辨率: 傳感器技術不斷進步,采樣頻率和空間...
然而,由于不良的生活習慣、錯誤的姿勢、過度運動等原因,很多人的足底壓力分布會出現異常,從而引發一系列的健康問題,如扁平足、高弓足、足底筋膜炎、跟腱炎等。足底壓力器材的出現,為人們及時發現和解決這些問題提供了有力的工具。通過使用足底壓力器材,用戶可以直觀地了解自己的足底壓力分布情況,發現潛在的問題區域。例如,對于扁平足患者來說,足底壓力器材可以顯示出足底中部的壓力過高,而外側和內側的壓力相對較低。根據這些信息,醫生或康復師可以制定個性化的方案,如使用定制的鞋墊、進行特定的康復訓練等,以糾正足底壓力分布。足底壓力測評使用于足底筋膜炎、跖骨痛、跟痛癥患者和糖尿病足早期預防(需醫生評估)。采購足底壓力...
足底壓力是指人體在站立、行走、奔跑等姿態下,足底與支撐面之間相互作用的垂直力分布情況。它不僅是步態和生物力學研究的**參數,也是臨床診斷、康復工程和運動科學等領域的重要指標。足底壓力分析是一門將生物力學、醫學和工程學相結合的精確科學。它通過量化足部與地面的相互作用,為我們打開了一扇洞察人體運動系統健康狀況的窗口。其價值不僅在于“看到”壓力,更在于通過解讀這些數據,進行精細的診斷、個性化的***干預和高效的產品優化,**終達到預防損傷、緩解疼痛和提升功能的目的。先進算法快速解析壓力分布,即刻呈現足弓形態、重心位置等關鍵信息。點陣式足底壓力聯系方式第二部分正常步態理解正常步態模式和特征是判斷步態正...
足底筋膜,也稱跖筋膜,位于我們的足底,從跟骨沿腳底延伸至跖骨,是一層乳白色的致密纖維組織。當人體進行站、走、跑、跳等動作時,足底筋膜支撐足弓,保障完成正?;顒?。因此,需要長時間站立或行走的人群、運動員、長跑愛好者、肥胖(BMI>30kg/㎡)人群,是足底筋膜炎的高發群體。足底筋膜足底筋膜被兩條淺溝分為三部分:**帶、外側帶、內側帶。其中內側帶較薄,外側帶較厚,中間帶**厚,堅韌致密,也稱為足底腱膜。足底筋膜呈長三角形,尖向后附著于跟骨結節的前內側面,腱膜纖維向遠端擴展至5個跖趾關節下形成束帶,止于近節趾骨基底的纖維組織。每條足趾束再分成2束,走行于屈肌腱的兩側并止于近節趾骨基底部骨膜。腱膜的纖...
足底壓力當前與未來趨勢(2010年代至今)高頻與高分辨率: 傳感器技術不斷進步,采樣頻率和空間分辨率越來越高??纱┐骰c無線化: 鞋墊式系統成為研究熱點,允許在真實運動場景(如足球、跑步)中進行長時間、無拘束的測量。多模態數據融合: 將足底壓力數據與運動捕捉(Motion Capture)、肌電(EMG)、慣性測量單元(IMU) 數據同步分析,提供更***的生物力學畫像。人工智能與大數據: 利用機器學習和人工智能算法對海量的足底壓力數據進行模式識別,用于疾病早期診斷、風險預測和運動表現分析。監測足底壓力預防潰瘍(全球3.4億糖尿病患者需求驅動)。壓阻式足底壓力儀器練習3:小腿跟腱的拉伸運動。手...
我們的腳距離“首腦機關”遠,距離心臟也遠。這里的血液循環不良,皮膚溫度低,氧和各種養分的供應差,以及地球吸引力的作用,很多人體垃圾(新陳代謝的廢物),積存在這里不能及時運走。所以古人就說過“寒從腳下起”、“人老腳先衰”。它是人體早衰和發生病變的一個隱患。 “壞事可以變成好事”,認識到這一點,古人就懂得要天天用熱水洗腳,用手按摩自己的腳心,把這看成是保健養生的訣竅。其實道理很簡單,如果雙腳的血液循環良好,從心臟到處于邊遠部位的運輸線保持暢通,也就帶動了全身的血液循環和淋巴循環。這就是足底按摩的起源。精度與舒適度平衡:柔性傳感器需進一步提升耐用性。醫院足底壓力廠家電話正常步態理解正常步態模式和特征...
鑒定步態異常:步態分析可以精確地確定步態異常的規律、運動障礙的關鍵關節及肌肉、步行障礙與軀干、上肢活動間的關系、步行輔助工具和步行方式對步行效率及安全性的價值等,從而為臨床診斷和診療方案的確定提供科學依據。評定診療療效:步態分析是患者步行功能康復診療和臨床診療比較好的評價工具,具有不可替代的作用協助手術方案制定:由于步態分析可以截取各個軀體運動節段的動態數據,因此對這些動態數據的修訂,可以模擬并再現針對關鍵關節或者肌肉進行手術或者其它康復干預后的效果,從而有效協助骨科手術方案的制定。通過步態分析系統(如Novel、RSscan等品牌)檢測壓力分布,生成熱力圖,識別異常區域(如前足過度負荷)。投...
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%。芯康足底壓力檢測系統,運用高敏傳感器,捕捉足底各區域壓力數據。三維成像足底壓力定制(1)選擇環境選擇病人行走...
壓力中心移動特點,是精確研究步態表現的理想工具,可用于科研、臨床等領域的步態規律特征。通過對運動時足底壓力的采集和分析,量化足的穩定性,評價足內翻、外翻的程度表現,找出發生運動損傷的原因以及損傷隱患。通過壓阻式壓力傳感器,采集患者在站立或行走時,壓阻傳感器受到壓力,進而使應變元件的電阻發生變化,從而使輸出電壓發生變化,反映為壓力數值變化。可細致研究患者行走、跑步、縱跳等動作的足著地時緩沖、全腳支撐、前足蹬伸、足趾離地等各個階段的時間特點、受力特點、壓力中心的移動特點,是精確研究步態表現的理想工具,可用于臨床醫學科研等領域的足壓規律特征適應癥利用高速攝像頭和AI算法(如OpenPose),無需穿...
足底壓力步態分析系統是計算機化測量人站立或行走中足底接觸面壓力分布的系統,其以直觀、形象的二維、三維彩色圖像實時顯示壓力分布的輪廓和各種數據,是一種經濟、高效、精確、快速、直觀、方便的足底壓力分布測量工具。有實時動態顯示、連續幀回放、中心壓力檢測、接觸面積計算、二維輪廓顯示、三維壓力顯示、峰值壓力描繪、壓力和時間積分計算、圖形分析等功能??蛇M行足的壓力中心運動軌跡和足底相關區域峰值壓力測量和人體重心的分析。利用光纖傳感器或3D光學掃描技術,非接觸式捕捉足底壓力,避免傳統傳感器的磨損問題。兒童足底壓力研究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...
足底壓力測評適于足底筋膜炎、跖骨痛、跟痛癥患者糖尿病足早期預防(需醫生評估)扁平足/高弓足導致的步態異常運動后足部疲勞或慢性勞損。動態平衡與步態訓練單腿站立平衡練習單腳站立,保持30秒(可閉眼增加難度),每日3組。進階:站在軟墊或平衡板上完成,***深層穩定肌群。腳跟-腳尖行走交替用足跟和腳尖向前行走各10米,重復3組。作用:改善足底壓力轉移模式,增強足踝靈活性。步態意識訓練行走時主動控制足部“滾動”(從足跟→外側→前足),避免過度內翻或外翻。經多家醫院臨床驗證,檢測結果可靠,媲美國際檢測設備。壓阻式足底壓力臺車正常步態時,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...
足底壓力測評適于足底筋膜炎、跖骨痛、跟痛癥患者糖尿病足早期預防(需醫生評估)扁平足/高弓足導致的步態異常運動后足部疲勞或慢性勞損。動態平衡與步態訓練單腿站立平衡練習單腳站立,保持30秒(可閉眼增加難度),每日3組。進階:站在軟墊或平衡板上完成,***深層穩定肌群。腳跟-腳尖行走交替用足跟和腳尖向前行走各10米,重復3組。作用:改善足底壓力轉移模式,增強足踝靈活性。步態意識訓練行走時主動控制足部“滾動”(從足跟→外側→前足),避免過度內翻或外翻。利用高速攝像頭和AI算法(如OpenPose),無需穿戴設備即可估算足底壓力分布。投標足底壓力評估(1)選擇環境選擇病人行走的地方,并測量準備讓病人走的...
足底筋膜的拉伸和小腿跟腱的拉伸運動能有效改善足底筋膜炎?;颊卟环猎囋囈韵聨追N方法: 練習1:足底筋膜的滾動運動。用網球或軟質筋膜球以單一方向沿著大腳趾一直滾動到腳跟,要保持同樣的按壓力道滾動網球;再把球放在第二腳趾下方,保持同樣的力道滾動到腳跟;每個腳趾都重復這個動作滾動一次,執行3組,每天3次。 練習2:足底筋膜的拉伸運動。在無痛范圍內將腳趾伸展,讓足底筋膜被充分拉長。用兩根手指置于足弓可感受到足底筋膜被牽拉的緊繃感;一次保持10秒,重復10次,一天可拉伸3次,共執行2個月。國外足底壓力科研發展是一部從原理發現到技術創造的歷史,中國發展則是一部從技術引進、消化吸收到再創新。測試足底壓力矯...
足底壓力研究主要測量和分析人站立或運動時,足底與支撐面之間壓力分布的模式、大小、時序變化等數據。其應用領域包括:運動生物力學、臨床醫學(足踝外科、康復、糖尿病足)、鞋履設計、人機工效學等。國外足底壓力科研的發展是一部從原理發現到技術創造的歷史,而中國的發展則是一部從技術引進、消化吸收到再創新,并緊密結合國家重大應用需求(體育、健康、**)的跨越式發展史。目前,中國已成為該領域全球市場中不可或缺的重要力量。走路容易崴腳?可能是足底平衡能力退化,跌倒風險預警信號!專業足底壓力定制足底壓力測量有什么作用?比如,在醫學上用于診斷扁平足、糖尿病足,或者在運動科學中優化運動員的姿勢和鞋墊設計。還有可能涉及...
股神經損傷時可致股四頭肌無力,屈髖、伸膝活動受限。行走時,由于股四頭肌無力,不能維持膝關節的穩定性,支撐相膝后伸,軀干前傾,重力線落在膝前。如果伸膝過度,有發生膝后關節囊和韌帶損傷的危險,可導致膝關節損傷和疼痛。腓深神經損傷時,脛前肌無力,可致足背屈、內翻受限,其特征性的臨床表現是早期足跟著地之后不久“拍地”,這是由于在正常足跟著地之后,踝背屈肌不能進行有效的離心性收縮控制踝跖屈的速率所致。行走時,由于脛前肌無力使足下垂,擺動相足不能背屈,以過度屈髖、屈膝,提起患腿,完成擺動(跨檻步態)。整個行走過程身體左右擺動、骨盆側位移動幅度增大。由于足下垂拖地,患者亦有跌倒的危險。多學科融合:結合生物力...
鑒定步態異常:步態分析可以精確地確定步態異常的規律、運動障礙的關鍵關節及肌肉、步行障礙與軀干、上肢活動間的關系、步行輔助工具和步行方式對步行效率及安全性的價值等,從而為臨床診斷和診療方案的確定提供科學依據。評定診療療效:步態分析是患者步行功能康復診療和臨床診療比較好的評價工具,具有不可替代的作用協助手術方案制定:由于步態分析可以截取各個軀體運動節段的動態數據,因此對這些動態數據的修訂,可以模擬并再現針對關鍵關節或者肌肉進行手術或者其它康復干預后的效果,從而有效協助骨科手術方案的制定。芯康足底壓力檢測系統,運用高敏傳感器,捕捉足底各區域壓力數據。2D足底壓力醫用常用的步態分期方法有兩種:一種是傳...
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...