Abstract | Cilj ovog završnog rada je istražiti biomehaničku analizu pri spuštanju niz stepenice s
naglaskom na individualni pristup, kako bi se doprinijelo boljem razumijevanju poremećaja i
asimetrija između lijeve i desne strane pojedinca te smanjenju rizika od ozljeda. Ovaj rad
analizira etiologiju i posljedice poremećaja biomehaničkih pokazatelja pri spuštanju niz
stepenice te uspoređuje analizu hoda s analizom spuštanja niz stepenice. Metodološki pristup
uključuje mjerenje pedobarografskom platformom, osmišljeno kao individualni nalaz
pojedinca, koji služi za usporedbu biomehaničkih parametara lijeve i desne strane u različitim
načinima kretanja.
Poremećaji u hodu mogu uzrokovati ozbiljne posljedice poput padova, ozljeda i smanjenja
pokretljivosti, što bitno narušava kvalitetu života. Biomehanički, spuštanje niz stepenice
razlikuje se od hodanja po ravnoj površini, pri čemu spuštanje zahtijeva veći napor donjih
ekstremiteta i nosi veći rizik od ozljeda. Ovi problemi zahtijevaju biomehaničku analizu kako
bi se identificirale razlike između lijeve i desne strane kod različitih načina kretanja, uzimajući
u obzir individualne karakteristike i ograničenja ispitanika.
Dobiveni rezultati ukazuju na značajne varijacije u silama i pritiscima između različitih faza
pokreta, poput hoda, odraza, iskoraka i prihvata. Najveće sile i pritisci evidentirani su u fazama
koje zahtijevaju nagle promjene brzine i smjera, kao što su odraz i prihvat. Identificirane
biomehaničke asimetrije, poput povećanih sila na lijevoj nozi u pojedinim fazama, mogu
ukazivati na funkcionalne razlike u snazi, stabilnosti ili pokretljivosti između nogu te na
moguće nedostatke mjerenja kao što je nejednaka brzina i tempo izvođenja kretnji.
Ovakav tip analize pruža vrijedan doprinos ne samo za optimizaciju dizajna medicinskih
pomagala nego i za širi konstruktivni pristup u strojarstvu, gdje se biomehanika ljudskog tijela
sve više koristi kao osnova za inovacije u dizajnu proizvoda koji su usmjereni na individualno
poboljšanje kvalitete života pojedinca. |
Abstract (english) | This thesis aims to investigate the biomechanical analysis of descending stairs with a focus on
an individualized approach to contribute to a better understanding of disorders and asymmetries
between the left and right sides of an individual and to reduce the risk of injuries. This work
analyzes the etiology and consequences of biomechanical disorders observed during stair
descent and compares gait analysis with stair descent analysis. The methodological approach
includes measurement using a pedobarographic platform, designed as an individual assessment,
which serves to compare biomechanical parameters between the left and right sides in different
movement scenarios.
Gait disorders can lead to serious consequences such as falls, injuries, and decreased mobility,
significantly impairing quality of life. Biomechanically, descending stairs differs from walking
on a flat surface, as descending requires greater effort from the lower extremities and carries a
higher risk of injury. These issues necessitate a biomechanical analysis to identify differences
between the left and right sides during various types of movement, considering the individual
characteristics and limitations of the participant.
The results indicate significant variations in forces and pressures across different movement
phases, such as walking, push-off, step, and landing. The highest forces and pressures were
observed during phases requiring rapid changes in speed and direction, such as push-off and
landing. Identified biomechanical asymmetries, such as increased forces on the left leg during
certain phases, may point to functional differences in strength, stability, or mobility between
the legs and possible measurement limitations, such as unequal speed and tempo of movement
execution.
This type of analysis provides valuable contributions not only for optimizing the design of
medical aids but also for a broader constructive approach in engineering, where human
biomechanics is increasingly used as a basis for innovations in product design aimed at
individually improving the quality of life. |