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摘要:
Exoskeleton robots have demonstrated the potential to rehabilitate stroke dyskinesia.Unfortunately,poor human-machine physiological coupling causes unexpected damage to human of muscles and joints.Moreover,inferior humanoid kinematics control would restrict human natural kinematics.Failing to deal with these problems results in bottlenecks and hinders its application.In this paper,the simplified muscle model and muscle-liked kinematics model were proposed,based on which a soft wrist exoskeleton was established to realize natural human interaction.Firstly,we simplified the redundant muscular system related to the wrist joint from ten muscles to four,so as to realize the human-robot physiological coupling.Then,according to the above human-like musculoskeletal model,the humanoid distributed kinematics control was established to achieve the two DOFs coupling kinematics of the wrist.The results show that the wearer of an exoskeleton could reduce muscle activation and joint force by 43.3% and 35.6%,respectively.Additionally,the humanoid motion trajectories similarity of the robot reached 91.5%.Stroke patients could recover 90.3% of natural motion ability to satisfy for most daily activities.This work provides a fundamental understanding on human-machine physiological coupling and humanoid kinematics control of the exoskeleton robots for reducing the post-stroke complications.
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篇名 Bioinspired Musculoskeletal Model-based Soft Wrist Exoskeleton for Stroke Rehabilitation
来源期刊 仿生工程学报(英文版) 学科
关键词
年,卷(期) 2020,(6) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 1163-1174
页数 12页 分类号
字数 语种 英文
DOI 10.1007/s42235-020-0101-9
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仿生工程学报(英文版)
双月刊
1672-6529
22-1355/TB
大32开
吉林省长春市人民大街5988号
2004
eng
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