【技术实现步骤摘要】
基于CO2低温冲击的急性软组织损伤数据控制系统
[0001]本专利技术涉及软组织损伤控制
,具体为基于
CO2低温冲击的急性软组织损伤数据控制系统
。
技术介绍
[0002]“第五届国际运动生物化学”会议上,首次提出运动疲劳是指机体生理过程中不能持续在特定水平上维持预定的运动强度
。
具体是指在大运动量
、
大强度训练后所引起的机体机能的变化,包括能量糖原等过量消耗
、
血糖下降
、
疲劳物质体内积累
、
离子代谢紊乱
、
氧化应激
、
炎性因子增加等,常导致机体内分泌
、
免疫等多系统协调平衡被打破,造成机体功能及肌肉组织损伤;
[0003]全身冷冻疗法
(whole
‑
body cryotherapy
,
WBC)
是一种新型的冷冻法,最初作为一种慢性炎症状态下的抗炎疗法被引入运动员中
。WBC
主要是让参与者位于充满安全极冷气体的室内,在
‑
110℃
至
‑
190℃
的温度下保持2‑4分钟,甚至可将其极端温度放大到冷水浸泡,具有抗炎
、
镇痛
、
抗氧化等作用
。
前期研究已证实,全身冷冻疗法可以缓解运动性肌肉疲劳,减少运动性肌肉损伤,缓解肢体酸痛,缩短恢复时间,减轻疼痛
、
【技术保护点】
【技术特征摘要】 【专利技术属性】
1.
基于
CO2低温冲击的急性软组织损伤数据控制系统,其特征在于:所述控制系统包括了定位模块
、
喷射流速控制模块
、
表皮温度检测模块和安全泄压模块;所述定位模块,用于计算相邻两块表皮区域的色差,判断相邻两块表皮区域中是否存在软组织损伤得到部分软组织损伤区域,获取各个部分软组织损伤区域合并得到完整软组织损伤区域,确定完整软组织损伤区域的损伤范围;所述喷射流速控制模块,用于对气瓶喷射口喷射
CO2时气瓶中的压力进行检测,计算得到喷射
CO2时的流速;根据喷射
CO2时的流速和完整软组织损伤区域的损伤范围确定气瓶距离软组织损伤区域中心的距离;所述表皮温度检测模块,用于当
CO2喷射到表皮时,利用温度传感器实时检测表皮温度;根据表皮温度的变化趋势调整气瓶气瓶喷射口与表皮之间的距离;所述安全泄压模块,用于检测气瓶中的压力,当气瓶中的压力超过设定的安全阈值时,对气瓶进行泄压
。2.
根据权利要求1所述的基于
CO2低温冲击的急性软组织损伤数据控制系统,其特征在于:所述定位模块包括了损伤区域定位单元和损伤范围确定单元;所述损伤位置定位单元,用于利用光学传感器捕捉表皮数据,通过图像处理技术和计算机视觉技术对表皮数据进行分析,选取相邻两个区域
A1和
A2的表皮数据,将相邻两个区域
A1和
A2的表皮数据传输到
CIELAB
颜色空间中得到
A1的亮度
L1和
A2的亮度
L2,
A1的红绿色度
a1和
A2的红绿色度
a2,
A1的黄蓝色度
b1和
A2的黄蓝色度
b2,根据公式:其中,
k
L
、k
a
和
k
b
为
CIELAB
颜色空间的标准差异系数,计算得到相邻两个区域表皮的色差
Δ
E
;设定阈值
ε
,当
Δ
E>
ε
时,计较相邻两个区域
A1的亮度
L1和
L2的亮度
L2,当
L1>L2时,则将区域
L2做为部分软组织损伤区域,当
L1<L2时,则将区域
L1做为部分软组织损伤区域;所述损伤范围估计单元,用于根据损伤区域定位单元确定部分软组织损伤区域与任意相邻区域之间的色差
Δ
E
,设定阈值
∈
,当
Δ
E≤∈
时,则对部分软组织损伤区域与所述任意相邻区域进行合并;将所有与部分软组织损伤区域色差小于设定阈值
∈
的相邻区域进行合并得到完整软组织损伤区域,确定完整软组织损伤区域的损伤范围
。3.
根据权利要求1所述的基于
CO2低温冲击的急性软组织损伤数据控制系统,其特征在于:所述喷射流速控制模块包括了出口压力控制单元
、
流速检测单元和喷射距离确定单元;所述出口压力控制单元,用于改变气瓶喷射口的大小,调节
CO2从喷射口喷出的压力;所述流速检测单元,用于检测
CO2从气瓶喷射口喷出时的流速大小;喷射距离确定单元,用于根据
CO2从气瓶喷射口喷出时的流速大小和软组织损伤区域的大小确定气瓶距离软组织损伤区域中心的距离
。4.
根据权利要求3所述的基于
CO2低温冲击的急性软组织损伤数据控制系统,其特征在于:所述流速检测单元:检测气瓶内的初始压力为
P1,
CO2喷出后再次检测气瓶内的压力为
P2,根据公式:,根据公式:其中,
ρ
为
CO2的密度,计算得到
CO2的速度
v
;根据公式:
Q
=
A
×
v
,其中,
A
为气瓶
技术研发人员:周强,
申请(专利权)人:常州瑞海英诺医疗科技有限公司,
类型:发明
国别省市:
还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。