WO2017082274A1 - 適正圧決定装置、適正圧決定システム、適正圧を決定する方法 - Google Patents
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- A63B24/0087—Electric or electronic controls for exercising apparatus of groups A63B21/00 - A63B23/00, e.g. controlling load
Definitions
- the present invention relates to a muscular strength enhancement technique that is performed by inhibiting blood flow in at least one of the limbs of a subject, or a health enhancement technique that accompanies it.
- a method for enhancing muscle strength by inhibiting blood flow flowing through at least one of the limbs is known.
- the main mechanism of this muscular strength enhancement method is as follows.
- a belt is wound around a predetermined part of the limb, for example, the base end of the limb, and the predetermined part of the limb wound with the belt is tightened by the belt.
- the artery is closer to the center of the limb and the vein is closer to the surface of the limb.
- Appropriate adjustment of the tightening of the limb by the belt creates a state where hemostasis occurs in the vein located closer to the surface of the limb and does not cause hemostasis in the artery located closer to the center of the limb. Can do. Then, in the limbs, blood does not flow out from the veins, but the blood is sent by the artery to the blood vessel on the terminal side of the predetermined part where the belt is wound. In that state, the blood is stored more distally than a predetermined site where the belt of the limb is wound, so that a so-called congested state is obtained.
- This muscle strength enhancing method has the great feature that it is not necessary to exercise in order to enhance muscle strength, because muscle strength is enhanced by applying a load caused by blood flow inhibition to the muscle. Due to this feature, this muscular strength enhancement method has a great effect on the recovery of the motor function of a person with an abnormal motor function, such as an elderly person or a person who is injured. In addition, this muscle strength enhancing method can compensate the total amount of load applied to the muscle by applying the load due to the inhibition of blood flow to the muscle, so when combined with exercise, the load caused by exercise can be reduced compared to the conventional method. It has the characteristics. This feature has the effect of reducing the amount of exercise performed on the muscles to increase muscle strength, thereby reducing the risk of damage to joints and muscles and shortening the training period. .
- an appropriate pressure within a range that causes hemostasis in a vein and does not cause hemostasis in an artery. It is important to tighten a predetermined part of the limb.
- the appropriate pressure varies depending on the person who executes the muscle strengthening method, and varies depending on the level of proficiency of the muscle strengthening method and the physical condition of the day. Therefore, when it is going to carry out this muscular strength increasing method from now on, it is necessary to determine first the appropriate pressure which should tighten those limbs. In the old days, this appropriate pressure has been determined mainly by past persons such as doctors and sports trainers, but it would be convenient if the determination could be automated. From such a point of view, several methods and apparatuses for automatically determining an appropriate pressure have been proposed in the field of muscle strength enhancement methods using blood flow inhibition.
- Each of the following patent documents discloses a method for determining an appropriate pressure by using a pulse wave at a predetermined portion of the extremity fastened by a belt or at a distal side of the predetermined portion.
- the blood flow flowing through the artery where the pulse wave is measured is maximized, and there is a state where hemostasis occurs in the vein and no hemostasis occurs in the artery. This is the best achieved state.
- the tightening pressure by the belt when the pulse wave becomes maximum is set to an appropriate pressure.
- the technique of Patent Document 2 seeks further improvement of the effect when the muscle strength enhancing method using blood flow inhibition is performed on a person who is significantly superior in physical strength, such as an athlete, in particular. For this reason, a tightening pressure larger than the tightening pressure by the belt when the pulse wave becomes maximum is set as an appropriate pressure.
- the tightening pressure gradually increases as the tightening pressure by the belt increases, and gradually decreases as the tightening pressure by the belt increases after the pulse wave becomes maximum.
- the inflection point of the graph on the side where the tightening pressure is larger than the tightening pressure at which the pulse wave is maximum is used as the reference pressure, and the tightening pressure at the inflection point is 0 to
- the appropriate pressure is obtained by multiplying an appropriate number between 1.
- the inflection point in the pulse wave graph used for obtaining the reference pressure in the technique of Patent Document 3 is that the tube used to change the belt clamping pressure by changing the pressure of the air therein is changed by the elastic body. It is configured and appears on the graph based on the elongation. In other words, if the pressure of the air in the tube gradually increases, the tube made of an elastic body will not stretch for a while, but if the pressure of the air in the tube rises to a certain level, the tube made of an elastic body will not Start to grow. The point at which the tube begins to stretch appears as an inflection point in the graph above, but the tube stretch is caused by repeated use of the belt (sagging) and the ambient temperature when the muscle strength enhancement method is executed.
- the present invention solves such a problem, and in the method for enhancing muscle strength by inhibiting blood flow, the safety is higher and even if a person who executes the method for enhancing muscle strength does not feel anxiety or fear.
- the problem is to provide a method for obtaining a more appropriate pressure that is good.
- the present invention relates to a belt having a length that can be wound around any predetermined part of an extremity, fixing means for fixing the belt in a state of being wound around the predetermined part, and the belt wound around the predetermined part.
- the gas provided in the belt is configured to apply a predetermined tightening pressure to the predetermined portion by tightening the predetermined portion by filling the inside thereof with a gas while being fixed by the fixing means.
- a tightening tool having a bag, pressure variation means adapted to set the pressure of the gas in the gas bag to a desired pressure, the vicinity of the predetermined portion, or the distal side of the limb from there
- a pulse wave that measures a predetermined parameter that varies according to a variation in the magnitude of the pulse wave of the artery that changes based on the tightening pressure and generates pulse wave data for the parameter Constituting the proper pressure determination system by a combination of a constant section, a proper pressure determination device.
- the appropriate pressure determining device controls the pressure fluctuation means in order to change the tightening pressure, and the pressure fluctuation means assumes that the pressure of the gas in the gas bag has a maximum pulse wave.
- a pressure control means configured to control the pressure fluctuation means so as to change over a range to be changed, and the pulse wave measurement means to the pulse while the pressure in the gas bag is changing.
- the maximum pulse wave pressure specifying means for specifying the maximum pulse wave pressure that is the pressure of the gas in the gas bag when the pulse wave becomes maximum
- the maximum pulse wave pressure And appropriate pressure calculation means for obtaining an appropriate pressure that is smaller than the maximum pulse wave pressure by performing a predetermined calculation.
- This appropriate pressure determining device is similar to the conventional device, and includes a belt, a gas bag, and a fastening device having a fixing means, and a pressure fluctuation means for changing the pressure of the gas in the gas bag, for example, an air pump.
- the appropriate pressure determining device includes pressure control means for controlling the pressure fluctuation means and maximum pulse wave pressure specifying means for specifying the maximum pulse wave pressure. These may be the same as those provided in a conventional similar device. And this appropriate pressure determination apparatus is provided with the appropriate pressure calculating means. This is not present in conventional similar devices.
- the appropriate pressure calculating means obtains an appropriate pressure that is smaller than the maximum pulse wave pressure by performing a predetermined calculation on the maximum pulse wave pressure. That is, the appropriate pressure determined by this is smaller than the maximum pulse wave pressure. Therefore, compared to the case where the appropriate pressure is equal to or higher than the maximum pulse wave pressure, the safety is enhanced when the muscle strength augmentation method is executed by inhibiting the blood flow using this appropriate pressure.
- the appropriate pressure should be equal to or higher than the maximum pulse wave pressure, and the effect of the muscle strength enhancement method by inhibiting the blood flow is stronger.
- the appropriate pressure is made smaller than the maximum pulse wave pressure if the muscle strength enhancement method by inhibiting the blood flow is performed for people with general health condition, It has been found that the effect can be sufficiently obtained. Therefore, there is almost no inconvenience caused by adopting an appropriate pressure smaller than the maximum pulse wave pressure, and the appropriate pressure required by the present invention is highly versatile as the appropriate pressure used for ordinary persons. Can be a common divisor.
- the maximum pulse wave pressure is used to determine the appropriate pressure, and the appropriate pressure is determined within a smaller range. Therefore, when the inflection point of the pulse wave graph as described above is used. Thus, there is no instability that the appropriate pressure becomes larger or smaller than the maximum pulse wave pressure, and the appropriate pressure required as a result is also accurate.
- the pressure control means controls the pressure fluctuation means so that the pressure fluctuation means changes the pressure of the gas in the gas bag.
- the change in pressure of the gas in the gas bag at this time may be continuous or stepwise. “Stepwise” as used herein means that there is a time zone in which there is no change in pressure over time. Further, the pressure of the gas in the gas bag may change in a direction that increases as time passes, or may change in a direction that decreases as time passes. Eventually, the pressure of the gas in the gas bag only needs to change over the range where the pulse wave is assumed to be maximum so that the maximum pulse wave pressure can be determined.
- the pressure control means Prior to generating the pulse wave data, temporarily increases the pressure in the gas bag above the pressure that is expected to exceed the maximum pulse wave pressure, and then in the gas bag. In some cases, the pressure fluctuation means is controlled so as to lower the pressure. In this case, the pulse wave increases as the pressure decreases, eventually reaches a maximum, and then decreases as the pressure decreases. In this case, the tightening pressure of the extremities by the fastener at the point where the pulse wave turns from increasing to decreasing can be specified as the maximum pulse wave pressure. In this case, it is necessary to once increase the pressure of the gas in the gas bag than the pressure expected as the maximum pulse wave pressure.
- the pressure of the gas in the gas bag to be raised once is about 230 to 250 mmHg.
- this appropriate pressure determining device enables the input means to input the pressure of the gas in the gas bag that is to be temporarily increased until the maximum pulse wave pressure becomes larger when specifying the maximum pulse wave pressure, It is also possible for the control means that has received the input from the input means to cause the pressure fluctuation means to temporarily increase the pressure of the gas in the gas bag to a pressure based on the input.
- the pressure control means prior to generating the pulse wave data, changes the pressure in the gas bag from the pressure that the pressure in the gas bag is expected to be smaller than the maximum pulse wave pressure.
- the pressure fluctuation means is controlled to increase the pressure.
- the pulse wave increases as the pressure increases, eventually reaches a maximum, and then decreases as the pressure increases.
- the pressure at the start point is reduced (for example, if it is set to normal pressure)
- the maximum pulse wave pressure always appears, so it may occur when the maximum pulse wave pressure is specified while lowering the pressure.
- the pressure of the gas in the gas bag to be increased until it becomes larger than the maximum pulse wave pressure. It is no longer necessary to adopt a technique such as “allowing the user to input a message by using an input means”.
- the parameter that is measured by the pulse wave measuring means and varies according to the fluctuation of the magnitude of the pulse wave of the artery may be related to any physical quantity.
- the pulse wave measuring means is, for example, a sensor that presses against the skin and measures the surface pressure from the skin, and may measure the surface pressure from the skin that changes according to the pulse wave. Since the pulse wave appears on the skin as a pulsation, the above-described pulse wave measuring means measures the surface pressure from the skin which changes according to the pulsation as a parameter. Alternatively, the pulse wave measuring means may be configured to measure the pressure of the gas inside the gas bag as the parameter.
- the pulsation appears as pulsation on the skin, but the pressure of the air in the gas bag provided in the fastener wound around the base end of the limb changes due to the pulsation.
- the above-described pulse wave measuring means may measure the pressure of air in the gas bag as a parameter.
- the pulse wave measuring means only needs to be able to measure the pulse wave in the vicinity of the predetermined portion or on the distal side of the limb from there.
- the pulse wave measuring means measures a pulse wave in the vicinity of a predetermined part, the pulse wave measuring means is not necessarily required to measure a pulse wave on the distal side of the limb from the predetermined part. There is no.
- the appropriate pressure calculation means obtains an appropriate pressure that is smaller than the maximum pulse wave pressure by performing a predetermined calculation on the maximum pulse wave pressure.
- the calculation method is basically free.
- the appropriate pressure calculating means may obtain the appropriate pressure by multiplying the maximum pulse wave pressure by a coefficient larger than 0 and smaller than 1. By performing such a calculation, an appropriate pressure smaller than the maximum pulse wave pressure can be easily obtained.
- the coefficient in this case is, for example, a number between 0.6 and 0.9. When the coefficient is 0.6, the magnitude of the pulse wave is generally about 16% smaller than the maximum pulse wave (in this case, the value of 16% is the pulse wave amplitude). Is a value when a curve as shown in Fig.
- the pulse wave is of this magnitude, it can be considered that almost no arterial hemostasis has occurred, and on the other hand, it will be sufficient as a muscle strengthening effect by the muscle strengthening method by inhibiting the blood flow. . Further, when the coefficient is 0.9, the magnitude of the pulse wave is generally only about 1% smaller than the maximum pulse wave, so that the effect as the muscle strength enhancing method is sufficient.
- the pulse wave is of this magnitude, arterial hemostasis does not occur, and according to the study of the present inventor, even if the magnitude of the pulse wave is so small, the prior art
- the resonance of a blood vessel or the like described in (1) does not occur first. Therefore, when the magnitude of the coefficient is in the above range, the safety of the method for enhancing strength by inhibiting blood flow is improved, and it is possible to prevent the executor from giving fear and anxiety, and to increase the strength. It becomes easy to make both sufficient.
- the factor can also be between 0.7 and 0.9. When the coefficient is 0.7, the magnitude of the pulse wave is generally only about 9% smaller than the maximum pulse wave. Therefore, when the coefficient is within this range, the effect of the muscle strength enhancement method by inhibiting blood flow can be further increased.
- the coefficient when the coefficient is set to 0.7 to 0.85, it is possible to increase the safety of the muscular strength enhancement method by inhibiting the blood flow, and to prevent the practitioner from giving fear or anxiety. To be emphasized. According to the research of the present inventor, when the coefficient is set to 0.75 to 0.85, the safety of the method for strengthening the muscular strength by inhibiting the blood flow is improved, and fear of fear and anxiety are prevented from being given to the person who performs the exercise. It is easy to achieve both the most people and the effect of strengthening muscle strength.
- the appropriate pressure calculating means may obtain the appropriate pressure by subtracting a predetermined pressure from the maximum pulse wave pressure. It is possible to easily obtain an appropriate pressure smaller than the maximum pulse wave pressure by performing such calculation.
- the predetermined pressure may be 10 to 50 mmHg. When the predetermined pressure is within this range, the safety can be enhanced when the method for enhancing strength by inhibiting the blood flow is performed. In addition to the effect of being able to reduce the feeling of fear, the effect of the muscle strengthening method is hardly reduced.
- An example of the method is a belt having a length that can be wound around any predetermined part of the limb, a fixing means for fixing the belt in a state of being wound around the predetermined part, and a belt wound around the predetermined part.
- the belt is provided in the belt, wherein a predetermined tightening pressure is applied to the predetermined portion by tightening the predetermined portion by filling the inside of the belt with gas while being fixed by the fixing means.
- a tightening tool having a gas bag, pressure changing means adapted to set the pressure of the gas in the gas bag to a desired pressure, and the vicinity of the predetermined part or more of the limbs than the predetermined part.
- a predetermined parameter that varies according to a variation in the magnitude of the pulse wave of the artery that changes based on the tightening pressure is measured, and pulse wave data for the parameter is generated.
- the pulse wave measuring means the proper pressure determination system by a combination of a process executed by the proper pressure determination device.
- the appropriate pressure determining device controls the pressure fluctuation means in order to change the tightening pressure, and the pressure fluctuation means changes the pressure of the gas in the gas bag.
- the gas when the pulse wave becomes maximum by receiving the pulse wave data from the pulse wave measurement means a plurality of times while the pressure in the gas bag is changing.
- a process of determining the maximum pulse wave pressure that is the pressure of the gas in the bag a process of obtaining an appropriate pressure that is smaller than the maximum pulse wave pressure by performing a predetermined calculation on the maximum pulse wave pressure, including.
- An example of the appropriate pressure determination system includes a belt that is long enough to be wound around a predetermined part of an extremity, a fixing unit that fixes the belt in a state of being wound around the predetermined part, and the predetermined part.
- the belt that is wound around is fixed by the fixing means, and the belt is filled with gas to tighten the predetermined portion, thereby applying a predetermined tightening pressure to the predetermined portion.
- a tightening tool having a gas bag provided on the gas bag, pressure fluctuation means adapted to set the pressure of the gas in the gas bag to a desired pressure, and the vicinity of the predetermined portion or from there
- a predetermined parameter that varies according to the variation in the magnitude of the arterial pulse wave that changes based on the tightening pressure is measured on the distal side of the limb, and the pulse wave for the parameter is measured.
- the pulse wave measuring means for generating over data a proper pressure determination system comprises a.
- the proper pressure determining system controls the pressure fluctuation means in order to change the tightening pressure, and the pressure fluctuation means so that the pressure fluctuation means changes the pressure of the gas in the gas bag.
- the pulse wave is maximized by receiving the pulse wave data a plurality of times from the pulse wave measuring means while the pressure in the gas bag is changing, and the pressure control means adapted to control the pressure in the gas bag
- the maximum pulse wave pressure specifying means for specifying the maximum pulse wave pressure that is the pressure of the gas in the gas bag, and by performing a predetermined calculation on the maximum pulse wave pressure, And an appropriate pressure calculating means for obtaining an appropriate pressure which is a small pressure.
- the pressure control means controls the pressure fluctuation means so that the pressure of the gas in the gas bag is maintained at the appropriate pressure after the appropriate pressure is determined. Therefore, it may function as a muscular strength enhancing system. As a result, it is possible to safely and effectively execute the muscle strength increasing method without causing the person who executes the muscle strength increasing method to feel much anxiety and fear.
- the number of fasteners in the appropriate pressure determination system that executes the muscle strength increasing method may be one or more. In the case where there are a plurality of fasteners, the number of the pulse wave measuring means is the same as the number of the fasteners, and each of the means is associated with each of the fasteners, and there is a fastener associated with each of the fasteners.
- Pulse wave data for the limb is generated by measuring a predetermined parameter that fluctuates in accordance with fluctuations in the magnitude of the pulse wave in the vicinity of the wound predetermined part or on the distal side of the limb. May be.
- the number of the pressure fluctuation means may be the same as the number of the fasteners, and each of them may be associated with each of the fasteners.
- the maximum pulse wave pressure specifying means may specify the maximum pulse wave pressure for each of the limbs.
- the pressure control means may control each of the pressure fluctuation means associated with the fastening tool for fastening each of the limbs.
- the perspective view which shows the belt for a press contained in the muscular strength training system shown in FIG. The hardware block diagram of the pressurization control apparatus contained in the muscular strength augmentation system shown in FIG.
- the figure which shows the hardware constitutions of the control part which the pressurization control apparatus contained in the muscular strength augmentation system shown in FIG. The block diagram which shows the functional block formed in a control part.
- FIG. 1 shows an overall strength training system according to an embodiment of the present invention.
- this strength training system executes two processes of an appropriate pressure determination mode and a training mode.
- the strength training system When executing the appropriate pressure determination mode, the strength training system functions as an appropriate pressure determination system in the present application. Further, when executing the training mode, this muscle strength training system functions as a training system for enhancing muscle strength by inhibiting blood flow.
- the muscle strength training system may be configured to execute only the appropriate pressure determination mode.
- the strength training that can be performed using the strength training system is strength training by inhibiting blood flow.
- the strength training by inhibiting the blood flow realized by this strength training system is not limited to the purpose of increasing the strength of healthy people, although the name “training” is attached for convenience, treatment, It may be aimed at medical treatment such as rehabilitation, may be aimed at medically similar acts, and may be aimed at beauty such as beautiful skin, anti-aging, dieting, etc., for psychological effects such as relaxation In some cases.
- the strength training that can be performed using this strength training system may be aimed at enhancing blood vessels.
- the muscular strength training by inhibiting the blood flow produces the effect of enhancing the muscular strength by performing it, but various other side effects are also produced. Even if it is executed for the purpose of the secondary effect, the action to be executed is still strength training by inhibiting the blood flow. This is valid for all of the specification.
- This muscular strength training system includes a pressure control device 1 and pressurizing belts 2a and 2b whose details are shown in FIG.
- the pressurizing belts 2a and 2b give a tightening force that causes a blood flow restriction to the limbs of the subject to which the pressurizing belts 2a and 2b are attached.
- At least one pressurizing belt 2a, 2b may be present, but in this embodiment, a pair of pressurizing belts 2a, 2b for both left and right arms or both legs are included in the strength training system.
- the pressurizing belts 2a and 2b are provided with elongate tightening bands 8a and 8b formed in a belt shape.
- the tightening bands 8a, 8b are made of a material that extends slightly in the length direction (however, the elongation of the tightening bodies 8a, 8b is not particularly assumed when the user does not exercise while the pressure belts 2a, 2b are wound).
- it is made of neoprene rubber, and its length goes around a predetermined part of the limb to which it is to be attached, for example, a predetermined part near the base of the limb.
- the widths of the tightening bands 8a and 8b are so thin that they do not hang on the muscle belly when they are attached to a predetermined site near the base of the limb, and the tightening bands 8a and 8b may bite into the limb and give pain to the subject. It is not so thick as such a suitable width.
- An airtight gas bag 2X made of a material (for example, natural rubber) capable of withstanding an air pressure of about 400 mmHg is attached to the inner surfaces of the tightening bands 8a and 8b.
- the gas bag 2X is connected in communication with a connecting pipe 2Y, which is a resin pipe, for example, and a rubber tube 3a described later whose base end is connected to the pressure control device 1 through the connecting pipe 2Y.
- a fixing portion 2Z is provided.
- the fixing portion 2Z in this embodiment is a surface fastener, although not limited thereto.
- the tightening bands 8a and 8b are wound around the limbs of the subject from the lower side of FIG. 2 and the fixing portion 2Z is fixed to the outer surface of the tightening bands 8a and 8b, thereby fixing the diameter of the loop formed by the tightening bands 8a and 8b. It will be.
- the pressurizing belts 2a and 2b are taken in and out of the gas bag 2X through the rubber tubes 3a and 3b by the pressure control device 1 while being fixed to appropriate portions of the limbs of the subject. Due to the pressure of the air, the pressurizing belts 2a and 2b give an appropriate tightening force to the extremities of the subject to which the pressurizing belts 2a and 2b are attached.
- the pressurizing belts 2a and 2b extend somewhat in the length direction. This is because when the subject exercises and the joint is bent with the pressure belts 2a and 2b attached to the limbs of the subject, the muscles of the limbs become thicker. This is because the clamping force applied to the extremities by the pressure belts 2a and 2b becomes excessive.
- the pressurizing control device 1 has a function of sending air to the gas bags 2X of the pressurizing belts 2a and 2b wound around the extremities of the subject and tightening the extremities of the test subject on the pressurizing belts 2a and 2b. Thereby, the pressurization control apparatus 1 can perform the training by which a test subject inhibits a blood flow.
- the pressurizing control device 1 may also determine an appropriate pressure that is an appropriate tightening pressure to be applied by the pressure belts 2a and 2b to the limbs of the subject when the subject performs training by inhibiting blood flow. It can be done.
- the pressurizing control apparatus 1 can execute two modes of a training mode that is a mode for simply executing training by inhibiting blood flow and an appropriate pressure determination mode that is a mode for determining an appropriate pressure. It is like that.
- the pressurization control device 1 of this embodiment is not necessarily limited to this, and is configured by attaching or incorporating various components in the casing 1X.
- the casing 1X of the pressure control device 1 is provided with an operation unit 16 having an appropriate form such as a button or a dial.
- the operation unit 16 generates data by the operation.
- the operation unit 16 is connected to the control unit 12 and can input necessary data to the control unit 12.
- input of data about a set pressure for adjusting the pressurizing force by the pressurizing belts 2a and 2b, and an appropriate pressure determination mode described later for automatically measuring an appropriate pressure corresponding to the subject For inputting data for causing the control unit 12 to execute a mode transition for starting and ending the operation, and data for starting (on) or stopping (off) the pressure operation of the pressure belts 2a and 2b. Can be executed.
- a display unit 17 is provided in the casing 1X.
- the display unit 17 displays characters or images, and is composed of, for example, an LCD (liquid crystal display).
- the display unit 17 displays the content input by the operation of the operation unit 16, the appropriate pressure described later, the pressure display for displaying the pressure applied to the limbs of the subject by the pressurizing belts 2a and 2b, and the pressurization time. Displays the timer display.
- the display unit 17 performs other appropriate display based on the data generated by the control unit 12 described later.
- the pressure control device 1 is attached with the pressure belts 2a and 2b to be attached to at least one of the limbs of the subject.
- the pressure belts 2a and 2b are connected to the pressure control device 1 when necessary via rubber tubes 3a and 3b which are pipes as connecting members.
- the rubber tubes 3a and 3b are necessary corresponding to the number of the pressure belts 2a and 2b, and in this embodiment, two rubber tubes are provided.
- One end of each rubber tube 3a, 3b is connected to the gas bag 2X of the pressurizing belt 2a, 2b via the connecting pipe 2Y, and the other end of each rubber tube 3a, 3b is connected to the pressure control device 1.
- couplers 9a and 9b with valves are respectively attached to the end portions of these rubber tubes 3a and 3b, and the gas bags 2X of the pressurizing belts 2a and 2b are connected to the couplers 9a and 9b with valves. Has been.
- the pressure control apparatus 1 includes pressurizing pumps 11a and 11b as shown in FIG. Each of these pressurization pumps 11a and 11b is an air pump.
- the pressurizing pumps 11a and 11b are connected to the rubber tubes 3a and 3b connected to the pressurizing belts 2a and 2b as described above, and air is supplied to these by individual control, and the pressurizing belts 2a and 2b are respectively connected.
- the air can be sent to the gas bag 2X provided in the.
- the pressure control apparatus 1 also includes pressure measuring units 13a and 13b.
- the pressure measuring units 13a and 13b are sensors that can measure the gas pressure.
- the pressure measuring units 13a and 13b measure the pressure of the gas bag 2X indirectly by measuring the pressure of the air in the rubber tubes 3a and 3b, thereby further indirectly pressing the belt 2a for pressurization. 2b measures the pressure applied to the limbs of the subject at that time.
- the pressure measuring units 13a and 13b of this embodiment are connected to branch pipes branched from the rubber tubes 3a and 3b, and measure the pressure of air in the branch pipes.
- the pressure measuring units 13a and 13b generate pressure data that is data about the measured air pressure.
- the pressure measuring units 13a and 13b are also connected to the control unit 12 described later.
- the pressure data generated by the pressure measuring units 13 a and 13 b is sent to the control unit 12.
- the control unit 12 uses the pressure data for controlling the pressurizing pumps 11a and 11b as described later, and detects the pulse wave of the subject
- the pressure control device 1 also includes a control unit 12.
- the control unit 12 is a computer and controls the entire pressurization control device 1. For example, the control unit 12 controls driving of the pressure pumps 11a and 11b. Moreover, the control part 12 determines an appropriate pressure as mentioned later, and produces
- the control unit 12 of the pressure control apparatus 1 includes the hardware shown in FIG.
- the hardware included in the control unit 12 is a CPU 101 that is an arithmetic device, a ROM 102 that records a program for determining processing to be executed by the CPU 101, and data necessary for executing the program, and a case in which the CPU 101 executes the program.
- a RAM 103 that provides a work space, and an interface 104 that connects an external device to the CPU 101 and the like. Further, the CPU 101, ROM 102, RAM 103, and interface 104 are connected to each other by a bus 105.
- the program and data included in the ROM 102 include at least a computer program and data necessary for generating a later-described functional block in the control unit 12. Such a computer alone may generate a functional block described later, or may generate a functional block in cooperation with another program.
- Various data are recorded in the RAM 103, but the function of the RAM 103 may also serve as the recording unit 18 described later.
- Pressure gauge side portions 13a and 13b, pressure pumps 11a and 11b, proportional valves 15a and 15b (described later), an operation unit 16, a display unit 17, and a recording unit 18 (described later) are connected to the interface 104.
- a functional block as shown in FIG. 5 is generated in the control unit 12.
- the generated functional blocks are an input unit 12A, an output unit 12B, a main control unit 12C, a pressure control unit 12D, a maximum pulse wave pressure specifying unit 12E, and an appropriate pressure calculation unit 12F.
- the input unit 12 ⁇ / b> A receives external data input to the control unit 12.
- the input unit 12A sends the received data to an appropriate functional block.
- the input unit 12A receives data input from the operation unit 16 and sends it to the main control unit 12C.
- the input unit 12A also receives pressure data from the pressure measuring units 13a and 13b and sends it to the pressure control unit 12D and the maximum pulse wave pressure specifying unit 12E.
- the main control unit 12 ⁇ / b> C controls the entire pressurizing control device 1.
- the main control unit 12 ⁇ / b> C performs such control based on data input from the operation unit 16.
- Such control performed by the operation unit 16 is switching between turning on and off the power supply of the pressurizing control device 1 and switching between an appropriate pressure determination mode and a training mode, which will be described later.
- the main control unit 12C sends data indicating that to the pressure control unit 12D.
- the main controller 12C receives appropriate pressure data from the appropriate pressure calculator 12F as will be described later.
- the main control unit 12C generates image data for an image including characters to be displayed on the display unit 17, and sends it to the output unit 12B.
- the main control unit 12C sends appropriate pressure data to the recording unit 18 via the output unit 12B as will be described later, and also sends it to the pressure control unit 12D.
- the pressure control unit 12D controls the pressure of the air in the gas bag 2X provided in the pressurizing belts 2a and 2b by controlling the pressurizing pumps 11a and 11b, whereby the pressurizing belts 2a and 2b are controlled by the subject. It controls the pressure applied to the extremities. In order to make this possible, the pressure control unit 12D uses the pressure data received from the input unit 12A to change the pressure of the air in the gas bag 2X provided to the pressurizing belts 2a and 2b at that time in substantially real time. It comes to monitor.
- the pressure control unit 12D includes a timer (not shown), and generates first control data, which is data for controlling the pressurization pumps 11a and 11b, calculated or set according to the time measured by the timer.
- the pressure control unit 12D receives the appropriate pressure data from the main control unit 12C as described above, and this is also used to generate the first control data.
- the pressurizing pumps 11a and 11b that have received the first control data as described later are driven so as to change or maintain the pressure of the air in the gas bag 2X as appropriate in accordance with an instruction by the first control data. It has become.
- the pressure control unit 12D generates second control data for controlling proportional valves 15a and 15b described later. As will be described later, the proportional valves 15a and 15b that have received the second control data are driven as described later in accordance with instructions by the second control data.
- the pressure control unit 12D sends the generated first control data and second control data to the output unit 12B.
- the maximum pulse wave pressure specifying unit 12E specifies the maximum pulse wave.
- the maximum pulse wave pressure specifying unit 12E receives pressure data from the input unit 12A.
- the maximum pulse wave pressure specifying unit 12E detects a pulse wave therefrom, and further detects a timing at which the pulse wave becomes maximum from the detected pulse wave.
- the maximum pulse wave pressure which is the pressure of the air in the gas bag 2X when the pulse wave becomes maximum is specified. How to detect the timing when the pulse wave becomes maximum will be described in detail later.
- the maximum pulse wave pressure specifying unit 12E When the maximum pulse wave pressure is specified, the maximum pulse wave pressure specifying unit 12E generates maximum pulse wave pressure data indicating the maximum pulse wave pressure and sends the maximum pulse wave pressure data to the appropriate pressure calculation unit 12F. .
- the appropriate pressure calculation unit 12F determines an appropriate pressure.
- the appropriate pressure calculation unit 12F receives the maximum pulse wave pressure data from the maximum pulse wave pressure specifying unit 12E as described above.
- the appropriate pressure calculation unit 12F performs a predetermined calculation on the maximum pulse wave pressure indicated by the maximum pulse wave pressure data to determine an appropriate pressure.
- the appropriate pressure calculation unit 12F When the appropriate pressure is determined, the appropriate pressure calculation unit 12F generates appropriate pressure data indicating the appropriate pressure.
- the appropriate pressure data is sent from the appropriate pressure calculation unit 12F to the main control unit 12C.
- the output unit 12B outputs data from the control unit 12 to the outside.
- the output unit 12B sends the received data to a device outside the appropriate control unit 12.
- the output unit 12B may receive image data from the main control unit 12C.
- the output unit 12B sends the received image data to the display unit 17.
- the display unit 17 that has received the image data displays an image based on the image data.
- the output unit 12B may also receive the first control data and the second control data from the pressure control unit 12D.
- the output unit 12B is configured to send the first control data to the pressurizing pumps 11a and 11b when receiving the first control data, and to the proportional valves 15a and 15b when receiving the second control data.
- the pressure pumps 11a and 11b that have received the first control data are driven accordingly, and the proportional valves 15a and 15b that have received the second control data are driven accordingly.
- the output unit 12B may receive appropriate pressure data from the main control unit 12B. The output unit 12B that has received it sends the appropriate pressure data to the recording unit 18.
- the pressure control device 1 also includes proportional valves 15a and 15b.
- the proportional valves 15a and 15b are control valves capable of proportionally adjusting the pressure in the rubber tubes 3a and 3b. Even if the subject exercises due to the presence of the proportional valves 15a and 15b and the muscle thickness fluctuates, the applied pressure applied to the pressure belts 2a and 2b is kept constant by PID control.
- the proportional valves 15a and 15b of this embodiment include a branch pipe branched from the proximal end side of the rubber tubes 3a and 3b, which is further different from the pressure measurement units 13a and 13b connected thereto. Connected to adjust the pressure of air in the branch pipe.
- the proportional valves 15 a and 15 b are connected to the control unit 12, and the opening / closing operation is controlled by data from the control unit 12.
- a recording unit 18 that is a memory is connected to the control unit 12.
- the recording unit 18 temporarily records the history of operations performed by the operation unit 16, the history of occurrence of abnormalities, and analysis data in an automatic measurement mode that automatically measures the appropriate pressure of the subject.
- clock data and the like are recorded. Such recording is performed by the control unit 12.
- the pressurizing control device 1 drives the control unit 12, the pressure measuring units 13a and 13b, the proportional valves 15a and 15b, the operation unit 16, the display unit 17, the recording unit 18 and the like constituting the pressurizing control device 1.
- a battery 22 is attached.
- the power switch included in the operation unit 16 of the pressure control device 1 is operated to turn on the power to start the pressure control device 1.
- Data input from the operation unit 16 is sent to the main control unit 12C via the input unit 12A. Receiving this data, the main control unit 12C turns on the pressure control device 1.
- the setting of the pressurizing control device 1 at the time of activation is displayed on the display unit 17, and whether or not to shift to the appropriate pressure determination mode is confirmed, knowledge and skill about training by inhibiting blood flow
- a display prompting a specialist who supports the subject (hereinafter sometimes referred to as “instructor”) is displayed on the display unit 17. Such display is performed based on image data generated by the main control unit 12C in the control unit 12 and sent to the display unit 17 via the output unit 12B.
- the instructor selects whether or not to start the appropriate pressure determination mode by looking at the display on the display unit 17. This selection is performed by operating the operation unit 16.
- the appropriate pressure determination mode is a mode for determining an appropriate pressure as described above.
- the pressurization control device 1 executes the training mode in which the training by inhibiting the blood flow is simply performed. If the appropriate pressure data for the subject generated as described later is recorded in the recording unit 18, the instructor uses the appropriate pressure data to the blood pressure control device 1 for blood flow to the subject. Training may be performed by inhibiting. On the other hand, even if the appropriate pressure data previously created is recorded in the recording unit 18, there is a change in the health condition of the subject, and the subject inhibits the blood flow at a higher level or lower level. If the instructor determines that the appropriate pressure should be calculated and set again, such as when training is desired, the instructor operates the operation unit 16 to shift to the appropriate pressure determination mode. Then, the pressure control device 1 is caused to execute the appropriate pressure determination mode. Hereinafter, the description will be continued assuming that the appropriate pressure determination mode is selected.
- the instructor When the appropriate pressure determination mode is executed, the instructor operates the operation unit 16 to select a part to be pressurized with the pressure belts 2a and 2b from “arm” and “leg”, and the selection result is Input is performed by operating the operation unit 16. In addition, the instructor puts the pressure belts 2a and 2b on the selected part, that is, an appropriate part near the base end of either the “arm” or “leg” of the subject.
- the data generated by the instructor operating the operation unit 16 is sent to the main control unit 12C via the input unit 12A. Receiving this, the main control unit 12C issues an instruction to start the appropriate pressure determination mode to execute the appropriate pressure determination mode, and whether to start the appropriate pressure determination mode for “arm” or “leg”.
- the instructor operates the operation unit 16 to input data for driving the pressurizing pumps 11a and 11b.
- This data is also sent from the operation unit 16 to the pressure control unit 12D via the input unit 12A and the main control unit 12C.
- the pressure control unit 12D generates first control data based on them.
- the generated first control data is sent to the pressurization pumps 11a and 11b via the output unit 12B, and the pressurization pumps 11a and 11b are driven.
- the pressurizing pumps 11a and 11b send air to the gas bags 2X of the pressurizing belts 2a and 2b under the control of the control unit 12.
- Pressures of about 10 mmHg to 15 mmHg, for example, about 13 mmHg are applied. Apply to the pressure belts 2a, 2b.
- the instructor adjusts the tightening degree of the limbs by the pressure belts 2a and 2b attached to a predetermined part of the subject, and the pressure applied to each limb of the subject by the pressure belts 2a and 2b is, for example, The pressure is adjusted to a predetermined mounting pressure of about 40 mmHg.
- the mounting pressure is an initial pressure that the pressurizing belts 2a and 2b apply to the limbs of the subject, and the pressurizing belts 2a and 2b subsequently apply to the limbs of the test subject due to fluctuations in air pressure in the gas bag 2X. This is the so-called zero point of pressure.
- the tightening force applied to the limbs of the subject by the pressure belts 2a and 2b becomes as planned.
- the above-described pressure is confirmed by checking the pressure data generated by the pressure measuring units 13a and 13b in the pressure control unit 12D that has received the pressure data in the gas bag 2X provided on the pressurizing belts 2a and 2b. This is done by monitoring the air pressure in approximately real time.
- the pressure control unit 12D sends information indicating the air pressure in the gas bag 2X at that time to the main control unit 12C, and the main control unit 12C provides a numerical value indicating the air pressure in the gas bag 2X at that time.
- the generated image data is sent to the display unit 17 via the output unit 12B, and is displayed on the display unit 17.
- the instructor can grasp the pressure of the air in the gas bag 2X at that time by looking at the display on the display unit 17.
- the display is not necessarily limited to this, in this embodiment, not only the proper pressure determination mode but also the training mode is continuously executed while the pressurization control device 1 is executing.
- each pressurizing belt 2a, 2b measured by each pressure measuring unit 13a, 13b becomes larger than a predetermined pressurizing force, for example, 80 mmHg
- the control unit 12 The pressure control unit 12D notifies the main control unit 12C to that effect, and the main control unit 12C that has received the notification sends an image data to the display unit 17 to determine whether the pressurization is abnormal. Display a warning display. In this case, the instructor again adjusts the degree of tightening of the pressure belts 2a and 2b.
- the operation unit 16 is operated to adjust the pressure applied to each of the pressure belts 2a and 2b in a stepwise manner.
- a pressure lower by about 30 mmHg than the pressurizing force that is considered to be the appropriate pressure of the subject from the experience of the instructor is set as the first pressurizing force.
- the pressure obtained by adding a pressure of about 10 mmHg to the applied pressure of the first stage is set as the applied pressure of the second stage, and the pressure obtained by adding the pressure of about 10 mmHg to the applied pressure of the second stage is set as the applied pressure of the third stage.
- the setting of the pressure in this case can be automatically performed based on the data recorded in the recording unit 18, but can also be manually performed by the instructor by operating the operation unit 16. Although not limited thereto, in this embodiment, the instructor manually performs the operation.
- the pressure control unit 12D controls the pressurization pumps 11a and 11b according to the input from the operation unit 16 performed by the instructor. When the pressing force at each stage is applied to each of the pressurizing belts 2a and 2b, a bending motion is performed around the elbow of the subject.
- a pressure lower by about 60 mmHg than the pressure that is considered to be an appropriate pressure for the subject is set as the first level pressure.
- a pressure obtained by applying a pressure of about 20 mmHg is used as the second stage applied pressure, and a pressure obtained by applying a pressure of about 20 mmHg to the second stage applied pressure is used as the third stage applied pressure, and the pressure is increased stepwise.
- the instructor operates the operation unit 16 to start the appropriate pressure determination mode.
- the pressure control unit 12D When the appropriate pressure determination mode is started, the pressure control unit 12D generates the first control data in accordance with an instruction from the main control unit 12C.
- the first control data is sent from the pressure control unit 12D to the pressurization pumps 11a and 11b via the output unit 12B, and the pressurization pumps 11a and 11b are driven according to an instruction by the first control data.
- the pressurizing pumps 11a and 11b straddle the pressure regarded as the appropriate pressure, and the air in the gas bag 2X changes so that the air pressure in the gas bag 2X changes. Change the pressure.
- the method of changing the air pressure is to gradually increase the air pressure from a low pressure to exceed the pressure that is regarded as the appropriate pressure, and to increase the air pressure to a pressure that is higher than the pressure that is once regarded as the appropriate pressure.
- Air is sent to the gas bag 2X by the pressurizing pumps 11a and 11b, and a predetermined pressure higher than the appropriate pressure is applied to the pressurizing belts 2a and 2b.
- the predetermined pressurizing force higher than the appropriate pressure can be, for example, a pressure that causes hemostasis in the extremity of the subject to which the pressure is applied (stopping blood pressure).
- the pressure is first increased until the air pressure in the gas bag 2X reaches 380 mmHg, where hemostasis occurs in most subjects.
- this pressure is not necessarily limited to this, a leader inputs it by operation of the operation part 16.
- the appropriate pressure is determined by the knowledge and experience of the instructor but is not absolute. It is also possible to automatically determine a pressure larger than the pressure that is regarded as an appropriate pressure by the pressure control device 1 as follows.
- the operation unit 16 is operated to drive the pressurizing pumps 11a and 11b of the pressurizing control device 1 to pressurize to a predetermined pressure (for example, 60 mmHg), and the pressure is maintained for a certain time (for example, about 10 seconds). Maintain and measure the pulse wave amplitude in the meantime to obtain the average value, and once depressurize. Subsequently, the pressurizing pumps 11a and 11b are driven, and the pressure is increased to 80 mmHg, which is a pressure increased somewhat (for example, 20 mmHg) from the previous pressure, and the pressure is maintained for a certain period of time. Measure to obtain the average value and remove the pressure once.
- a predetermined pressure for example, 60 mmHg
- a certain time for example, about 10 seconds. Maintain and measure the pulse wave amplitude in the meantime to obtain the average value, and once depressurize.
- the pressurizing pumps 11a and 11b are driven, and the pressure is increased to 80 mmHg, which is a pressure increased somewhat
- the same processing is repeated every time the pressure is increased by some (for example, 20 mmHg) from the previous pressure. If the average value of the pulse wave amplitude is lower than the average value of the pulse wave amplitude in the previous processing or if the average value does not change, the pressure used at that time, or slightly higher than that pressure
- the pressure (for example, a pressure 1.1 to 1.2 times the pressure used at that time) can be set as a pressure larger than the appropriate pressure.
- the pressure applied to each of the pressure belts 2a and 2b is gradually lowered to a pressure that is clearly smaller than a pressure that is regarded as an appropriate pressure, for example, 20 mmHg.
- This process may be performed by an instructor inputting an input for executing the process from the operation unit 16 to the control unit 12, but in this embodiment, the pressure in the gas bag 2X is set to 380 mmHg.
- the control unit 12 automatically performs the operation by sending data to the pressure pumps 11a and 11b and the proportional valves 15a and 15b. More specifically, the pressure control unit 12D that has generated the second control data in accordance with an instruction from the main control unit 12C sends the second control data to the proportional valves 15a and 15b via the output unit 12B.
- the proportional valves 15a and 15b receive the second control data and execute the above-described processing based on the second control data.
- the timing chart of the pressure change in the process of automatically determining the appropriate pressure and the process of releasing the air pressure in the gas bag 2X in the pressurizing belts 2a and 2b is shown. It is shown in FIG.
- the pressure measuring units 13a and 13b measure the pressure of the air in the gas bag 2X and generate pressure data.
- the generated pressure data is sent to the maximum pulse wave pressure specifying unit 12E.
- the pressure data includes data of large air pressure fluctuation caused by injecting or exhausting air into the gas bag 2X by the pressurizing pumps 11a and 11b and movement of the subject, and pulse wave amplitude of the pulse wave of the subject. There is data on the very minute fluctuations in air pressure caused by.
- the maximum pulse wave pressure specifying unit 12E that has received the pressure data separates air pressure data based on the pulse wave amplitude from the pressure data, and generates pulse wave data regarding the pulse wave amplitude.
- the pulse wave amplitude (Y) indicated by the separated pulse wave data is used as a function of the pressure (X) of the air in the gas bag 2X, and this function is graphed.
- a graph is an amplitude curve.
- An example of the amplitude curve is shown in FIG. This amplitude curve is actually formed so as to start from the point A and move to the left side from the point A through the point B by lowering the pressure of the air in the gas bag 2X.
- the pulse wave amplitude indicated by the amplitude curve increases as the pressure decreases.
- the pulse wave amplitude is maximum at the point B in FIG. 7 where the pulse wave amplitude decreases as the pressure decreases. It becomes.
- the maximum pulse wave pressure specifying unit 12E specifies the air pressure in the gas bag 2X at that time as the maximum pulse wave pressure.
- the pressurizing belt 2a and 2b are used for pressurization. The pulse wave of the part clamped by the belts 2a and 2b is measured.
- the part where the pulse wave is measured is not limited thereto, and may be in the vicinity of the portion where the pressure belts 2a and 2b of the limbs are fixed, or on the distal side of the limbs.
- the pulse wave is detected by the fluctuation of the air pressure in the gas bag 2X provided in the pressurizing belts 2a and 2b.
- the parameter used for detecting the pulse wave is the gas bag 2X. It is not limited to the air pressure.
- the maximum pulse wave pressure specifying unit 12E When the maximum pulse wave pressure is specified, the maximum pulse wave pressure specifying unit 12E generates maximum pulse wave pressure data indicating the maximum pulse wave pressure and sends it to the appropriate pressure calculation unit 12F.
- the appropriate pressure calculation unit 12F calculates the maximum pulse wave pressure indicated by the maximum pulse wave pressure data, and determines an appropriate pressure.
- the calculation performed by the appropriate pressure calculation unit 12F is such that the appropriate pressure is smaller than the maximum pulse wave pressure.
- Such calculation can be, for example, multiplying the maximum pulse wave pressure by a coefficient greater than 0 and less than 1.
- the coefficient is a number between 0.6 and 0.9.
- the coefficient can be a number between 0.7 and 0.9, more preferably a number between 0.7 and 0.85.
- the coefficient When the coefficient is set to 0.75 to 0.85, the safety of the muscle strengthening method by inhibiting the blood flow is improved, and it is possible to prevent the executor from giving fear and anxiety, and the effect of strengthening the muscle is sufficient. It makes it easy for both people to make a balance.
- the above coefficient can be changed according to the level, age, sex, and whether the muscle strength enhancement method is executed by the arm or leg of the subject who executes the strength enhancement method by blood flow inhibition.
- the person who executes the muscle strength increasing method is divided into, for example, two categories, a coefficient between 0.6 and 0.75 is used for a person in a certain category, and a value of 0. It is also possible to use a coefficient of 75 to 0.9.
- the former enhances the safety of the method of strengthening muscle strength by inhibiting blood flow, and emphasizes the effect of preventing fear and anxiety for the performer.For example, it is suitable for the elderly and the weak There are many. The latter emphasizes the effect of strengthening muscle strength.
- the calculation in this embodiment is performed by multiplying the maximum pulse wave pressure by a coefficient as described above. Instead, the appropriate pressure calculation unit 12F performs the calculation of subtracting a certain pressure from the maximum pulse wave pressure. You can also.
- the predetermined pressure subtracted from the maximum pulse wave pressure is changed according to the level, age, sex, and whether the muscle strength enhancement method is executed by the arm or leg, etc. It is also possible. Similarly to the case where a plurality of predetermined coefficients are used, a plurality of numerical values can be used as the pressure to be subtracted from the maximum pulse wave pressure. What is required in this way is an appropriate pressure.
- the appropriate pressure calculation unit 12F When the appropriate pressure is determined, the appropriate pressure calculation unit 12F generates appropriate pressure data, which is data indicating the appropriate pressure, and sends it to the main control unit 12C.
- the appropriate pressure is displayed on the display unit 17 when image data generated by the main control unit 12C is sent to the display unit 17. Further, the appropriate pressure data is sent to the recording unit 18 by the main control unit 12C of the control unit 12 via the output unit 12B and is recorded in the recording unit 18.
- the instructor operates the operation unit 16 to shift the pressure control device 1 to the training mode.
- the transition to the training mode is performed by the main control unit 12C based on the data input from the operation unit 16.
- the main control unit 12C sends the appropriate pressure data read from the recording unit 18 to the pressure control unit 12D.
- the pressure controller 12D generates first control data based on the appropriate pressure data and sends it to the pressurizing pumps 11a and 11b.
- the pressure pumps 11a and 11b are driven under the control of the first control data, and air is supplied to the gas bags 2X of the tightening bands 8a and 8b of the pressure belts 2a and 2b wound around the limbs of the subject. .
- the pressure in the gas bag 2X becomes an appropriate pressure based on the appropriate pressure data recorded in the recording unit 18 described above. Thereby, it will be in the state by which the appropriate pressure was given to the test subject's limbs.
- the subject may perform training by inhibiting the blood flow as it is.
- the pressurizing belts 2 a and 2 b remain connected to the pressurizing control device 1.
- the pressure control unit 12D generates the second control data and drives the proportional valves 15a and 15b, so that the pressure in the gas bag 2X can be kept constant.
- the subject may perform training by removing the valve-coupled couplers 9a and 9b of the pressurizing belts 2a and 2b from the rubber tubes 3a and 3b and inhibiting blood flow. Training by inhibiting blood flow may or may not involve exercise.
- the pressurization pump 11a which has received the first control data generated by the pressure control unit 12D, is judged that the training mode has ended and the training mode has ended. 11b removes air from the gas bag 2X. Thereby, the pressurization to the limbs by the pressurizing belts 2a and 2b is stopped.
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Abstract
Description
かかる筋力増強方法では、ベルトを四肢の所定の部位、例えば四肢の基端に巻きつけて、ベルトによりベルトを巻いた四肢の所定の部位を締め付ける。人体において、動脈は四肢のより中心近いところに、静脈は四肢のより表面付近に存在する。
ベルトによる四肢の締付けを適当に調節すれば、四肢のより表面に近いところに存在する静脈に止血を起こし、且つ四肢のより中心に近いところに存在する動脈に止血を生じないという状態を作ることができる。そうすると、四肢においては静脈から血液が流出しないが、動脈によって血液がベルトを巻いた所定の部位よりも末端側の血管に送られるという状態になる。その状態になると、四肢のベルトを巻いた所定の部位よりも末端側に血液が貯蔵される、いわゆるうっ血した状態になる。
四肢のベルトを巻いた所定の部位よりも末端側に血液が貯蔵される状態が生じると、血液から筋肉に供給される酸素が減少し筋肉が疲労し、筋肉内に乳酸が蓄積することになる。そうなると下垂体から通常よりも多くの成長ホルモンが分泌され、それにより筋力が増強されるというのが、血流を阻害することによる筋力増強方法の機序である。
また、この筋力増強方法は、血流の阻害による負荷を筋肉に与えることで筋肉に与える負荷の総量を補償することができるので、運動と組み合わせる場合には、運動による負荷を従来よりも減らせるという特徴をもっている。この特徴は、筋力を増強するにあたって筋肉に行わせる運動量を減少させられることになるので、関節や筋肉が損傷するおそれを減少させられる、また、トレーニング期間を短縮できるようになる、といった効果を生む。
この適正圧は、筋力増強方法を実行する者によって異なり、同じ者においても、この筋力増強方法の習熟度合いや、その日の体調によっても変動する。したがって、これからこの筋力増強方法を実行しようというときには、その者の四肢を締め付けるべき適正圧をまず決定する必要がある。
古くはこの適正圧は、医師やスポーツトレーナー等の専門的な知識を有する者が主に過去の経験から決定していたが、その決定を自動化することができれば便利である。
そのような観点から、血流の阻害を用いた筋力増強方法の分野では、自動的に適正圧を決定するための方法、装置が幾つか提案されてきている。
上述のベルトによる四肢の所定の部位の締付けを、締付けがない状態から徐々に強くしていくと、ベルトにより締付けられている四肢の所定の部分かそれよりも末梢側における脈波はそれに伴い大きくなっていく。他方、ベルトによる締付けの大きさがある大きさを超えると、脈波は今度は小さくなっていく。脈波が最大となるときは、脈波を計測している部分の動脈を流れる血流量が最大となっている状態であり、静脈に止血が起こり、且つ動脈に止血が生じていないという状態が最も良く達成された状態である。
以下の特許文献のうち特許文献1の技術では、脈波が最大となったときのベルトによる締め付け圧を、適正圧とする。また、特許文献2の技術では、特にアスリートの如き、通常の者よりも著しく体力に優れた者に対して血流の阻害を用いた筋力増強方法を実行した場合における更なる効果の向上を求めるために、脈波が最大となったときのベルトによる締め付け圧よりも更に大きな締め付け圧を、適正圧とする。そして、特許文献3の技術では、ベルトによる締め付け圧が大きくなるに連れ徐々に大きくなり、且つ脈波が最大となった後にはベルトによる締め付け圧が大きくなるに連れ徐々に小さくなるという、締め付け圧に対する脈波のグラフを求めた上で、脈波が最大となる締め付け圧よりも締め付け圧が大きな側に存在するそのグラフの変曲点を基準圧とし、その変曲点における締め付け圧に0~1の間の適当な数をかけることにより、適正圧を求めることとしている。
したがって、脈波が最大となるときのベルトの締め付け圧を適正圧とする特許文献1の技術は、筋力増強方法を実行する者に不安感や恐怖感を与えるおそれがあり、また、その安全性にも疑問が残る。適正圧を、脈波が最大となるときのベルトの締め付け圧とする、特許文献2の技術も同様である。
他方、特許文献3の技術の場合においては、基準圧にかける数字が0に近い場合には適正圧が、脈波が最大となるときのベルトの締め付け圧よりも小さくなる場合がある。しかしながら、特許文献3の技術でも、基準圧にかける数字が1に近い場合には適正圧が、脈波が最大となるときのベルトの締め付け圧よりも大きくなる場合があり、その場合には、特許文献1、2と同様の問題が生じる可能性がある。しかも、特許文献3の技術には更なる課題が存在する。特許文献3の技術で基準圧を求めるために用いる脈波のグラフにおける変曲点は、その中の空気の圧を変化させることによりベルトの締め付け圧を変化させるために用いられるチューブが弾性体によって構成されており、伸びがあることに基づいてグラフ上に現れる。つまり、チューブ内の空気の圧が徐々に上がっていくと、弾性体により構成されるチューブはしばらくは伸びないが、チューブ内の空気の圧がある程度以上まで上がると弾性体により構成されるチューブは伸び始める。そのチューブの伸び始める時点が、上述のグラフにおいて変曲点として現れるのであるが、チューブの伸びは、ベルトの繰返しの使用による劣化(へたり)や、筋力増強方法を実行するときの周囲の温度等によって変化するため、その再現性が低く、或いは精度に問題があることが多い。特に、上述の変曲点が締め付け圧の大きな側に移動した場合には、特許文献3における適正圧は、意図していたよりも大きな値となる可能性が高い。
本願発明は、四肢のいずれかの所定の部位に巻き付けることのできる長さとされたベルト、前記ベルトを前記所定の部位に巻き付けた状態で固定する固定手段、前記所定の部位に巻き付けられた前記ベルトが、前記固定手段により固定された状態で、その内部に気体を充填することにより、前記所定の部位を締付けることで、前記所定の部位に所定の締め付け圧を与える、前記ベルトに設けられたガス袋、を有する緊締具と、前記ガス袋内の気体の圧を所望の圧に設定することができるようにされた圧力変動手段と、前記所定の部位の近辺、或いはそこよりも四肢の末端側で、前記締め付け圧に基づいて変化する動脈の脈波の大きさの変動にしたがって変動する所定のパラメータを測定し当該パラメータについての脈波データを生成する脈波測定手段と、の組合せにより適正圧決定システムを構成する、適正圧決定装置である。
そしてこの適正圧決定装置は、前記締め付け圧を変化させるために、前記圧力変動手段を制御するものであり、前記圧力変動手段が、前記ガス袋内の気体の圧力を脈波が最大となると想定される範囲を跨ぐようにして変化させるように前記圧力変動手段を制御するようになっている圧力制御手段と、前記ガス袋内の圧力が変化している間に前記脈波測定手段から前記脈波データを複数回受付けることにより、脈波が最大となったときの前記ガス袋内の気体の圧力である最大脈波圧を特定する最大脈波圧特定手段と、前記最大脈波圧に対して所定の演算を行うことにより、前記最大脈波圧よりも小さな圧である適正圧を求める適正圧演算手段と、を備えている。
この適正圧決定装置は、従来の同様の装置と同様に、ベルト、ガス袋、及び固定手段を備えた緊締具と、例えばエアポンプであるガス袋内の気体の圧を変化させるための圧力変動手段と、脈波データを生成する脈波測定手段と、組合せて用いられる。また、この適正圧決定装置は、圧力変動手段を制御する圧力制御手段と、最大脈波圧を特定する最大脈波圧特定手段と、を備えている。これらも、従来の同様の装置が備えていたものと同様のもので良い。
そして、この適正圧決定装置は、適正圧演算手段を備えている。これは従来の同様の装置には存在しないものである。適正圧演算手段は、最大脈波圧に対して所定の演算を行うことにより、最大脈波圧よりも小さな圧である適正圧を求めるものである。つまり、これにより決定される適正圧は最大脈波圧よりも小さなものとなる。したがって、適正圧が最大脈波圧と同じかそれ以上である場合に比して、この適正圧を用いて血流を阻害することによる筋力増強方法を実行する場合に、その安全性をより高くすることができ、また、筋力増強方法を実行する者が感じる不安感や恐怖感をより減らすことができるようになる。
加えて、本願発明者の研究によれば、従来は適正圧は最大脈波圧と同じかそれ以上とすべきであり、その方が血流を阻害することによる筋力増強方法の効果がより強く出ると考えられてきたが、一般的な健康状態の者に対して血流を阻害することによる筋力増強方法を施術するのであれば、最大脈波圧よりも適正圧を小さくしても、その効果は十分に得られることがわかってきた。したがって、最大脈波圧よりも小さな適正圧を採用することによる不具合は殆ど生じ無いし、本願発明によって求められる適正圧は、通常の者に対して用いる適正圧として、汎用性の高い、いわば最大公約数的なものとなり得る。
また、この適正圧決定装置では、適正圧を決定するのに最大脈波圧を用い、それよりも小さい範囲で適正圧を決定するから、上述の如き脈波のグラフの変曲点を用いる場合の如き、適正圧が最大脈波圧よりも大きくなったり小さくなったりするという不安定さもなく、また、結果的に求められる適正圧も正確である。
圧力制御手段は、上述したように、脈波データを生成するに先立って、圧力変動手段がガス袋内の圧力を最大脈波圧を超えると予想される圧力よりも一旦高め、その後ガス袋内の圧力を下げるように、圧力変動手段を制御するようになっている場合がある。この場合、脈波は、圧が小さくなるに連れ大きくなっていき、やがてそれが最大になり、その後圧が小さくなるに連れて小さくなる。この場合には、脈波が増大から減少に転じる点における緊締具による四肢の締め付け圧を、最大脈波圧として特定することができる。この場合には、最大脈波圧として予想される圧力よりもガス袋内の気体の圧力を一旦上げることが必要となる。最大脈波圧として予想される圧力は、経験上ある範囲に収まることがわかっているので、そのようなことを行うのは事実上容易である。具体的には、一旦上げるべきガス袋内の気体の圧力は230~250mmHg程度である。もっとも、最大脈波圧として予想される圧力よりも高い上述の一旦上げるべき圧力には個人差がある。したがって、この適正圧決定装置は、最大脈波圧を特定する際に、最大脈波圧よりも大きくなるまで一旦上げるべきガス袋内の気体の圧力を、入力手段により入力できるようにするとともに、入力手段からその入力を受取った制御手段が、圧力変動手段に、その入力に基づいた圧力までガス袋内の気体の圧力を一旦上げさせるようにすることも可能である。
他方、圧力制御手段は、上述したように、脈波データを生成するに先立って、圧力変動手段がガス袋内の圧力を最大脈波圧よりも小さいと予想される圧力からガス袋内の圧力を上げるように、圧力変動手段を制御するようになっている場合がある。この場合、脈波は、圧が大きくなるに連れ大きくなっていき、やがてそれが最大になり、その後圧が大きくなるに連れて小さくなる。この場合には、スタート時点の圧を小さくしておけば(例えば、常圧としておけば)、必ず最大脈波圧が現れるから、圧を下げつつ最大脈波圧を特定するときにおいて生じる可能性のある最大脈波圧が生じない可能性を排除することができ、またかかる可能性を排除するための一例としての「最大脈波圧よりも大きくなるまで一旦上げるべきガス袋内の気体の圧力を、入力手段により入力できるようにする」といった手法の採用の必要がなくなる。
或いは脈波測定手段は、前記ガス袋の内部の気体の圧力を前記パラメータとして測定できるようにされていてもよい。上述したように、脈波は、皮膚上に脈動として現れるが、その脈動により四肢の基端付近に巻き付けられた緊締具が備えるガス袋内の空気の圧力は変化する。上述の脈波測定手段は、このガス袋内の空気の圧力を、パラメータとして測定するものでもよい。
なお、脈波測定手段は、前記所定の部位の近辺、或いはそこよりも四肢の末端側の脈波を測定できるようにされていればよい。脈波測定手段が所定の部位の近辺の脈波を測定する場合には、脈波測定手段は、必ずしも、その所定の部位よりも四肢の末端側の脈波を測定するものとなっている必要はない。
例えば、前記適正圧演算手段は、前記最大脈波圧に0より大きく1より小さい係数を乗ずることにより、前記適正圧を求めるようになっていてもよい。このような演算を行うことにより簡単に、最大脈波圧よりも小さい適正圧を求めることが可能となる。この場合の係数は例えば、0.6~0.9の間の数である。係数が0.6の場合には、脈波の大きさは概ね、最大となっている脈波に比べて16%程度小さくなっている(なお、この場合における16%という値は、脈波振幅は後述の図7に示した如き曲線を描くところ、かかる曲線が、y=-x2の放物線と同一の形状であるとみなした場合の値である。以下も同様である。)。この程度の脈波の大きさであれば、動脈の止血が殆ど起こっていないと見做すことができるし、他方、血流の阻害による筋力増強方法による筋力増強効果としても十分なものとなる。また、係数が0.9の場合には、脈波の大きさは概ね、最大となっている脈波に比べて1%程度小さいだけであるから筋力増強方法としての効果は十分である。この程度の脈波の大きさであれば、動脈の止血は起こっていないも同然であり、しかも本願発明者の研究によれば、脈波の大きさがこの程度小さくなっただけでも、従来技術で述べた血管等の共振はまず生じなくなる。したがって、係数の大きさを上述の範囲にすると、血流の阻害による筋力増強方法の安全性を高め、その実行者に恐怖感や不安感を与えるのを防止することと、筋力増強の効果を十分なものにすることとを両立し易くなる。係数はまた、0.7~0.9の間にすることもできる。係数が0.7である場合には、脈波の大きさは概ね、最大となっている脈波に比べて9%程度小さいだけである。したがって、係数をこの範囲にした場合には、血流の阻害による筋力増強方法の効果をより大きくすることができる。また、係数を0.7~0.85とした場合には、血流の阻害による筋力増強方法の安全性を高め、その実行者に恐怖感や不安感を与えるのを防止するという効果がより強調される。本願発明者の研究によれば、係数を、0.75~0.85とすると、血流の阻害による筋力増強方法の安全性を高め、その実行者に恐怖感や不安感を与えるのを防止することと、筋力増強の効果を十分なものにすることとを、最も多くの者について両立し易くなる。とはいえ、例えば体力、年齢、血流の阻害による筋力増強方法への慣れ等を考慮して、筋力増強方法を実行する者を例えば2つ程度のカテゴリに分け、あるカテゴリの者(老人、虚弱者等)については、0.6~0.75の間の係数を用い、他のカテゴリの者については0.75~0.9の係数を用いる等とすることも可能である。
或いは、前記適正圧演算手段は、前記最大脈波圧から所定の圧を減ずることにより、前記適正圧を求めるようになっていてもよい。このような演算を行うことによっても簡単に、最大脈波圧よりも小さい適正圧を求めることが可能となる。前記所定の圧は、10~50mmHgとすることができる。所定の圧をこの範囲にすると、血流を阻害することによる筋力増強方法を実行する場合に、その安全性をより高くすることができ、また、筋力増強方法を実行する者が感じる不安感や恐怖感をより減らすことができるようになるという効果を得られる上、筋力増強方法の効果が殆ど落ちない。
その方法の一例は、四肢のいずれかの所定の部位に巻き付けることのできる長さとされたベルト、前記ベルトを前記所定の部位に巻き付けた状態で固定する固定手段、前記所定の部位に巻き付けられた前記ベルトが、前記固定手段により固定された状態で、その内部に気体を充填することにより、前記所定の部位を締付けることで、前記所定の部位に所定の締め付け圧を与える、前記ベルトに設けられたガス袋、を有する緊締具と、前記ガス袋内の気体の圧を所望の圧に設定することができるようにされた圧力変動手段と、前記所定の部位の近辺、或いはそこよりも四肢の末端側で、前記締め付け圧に基づいて変化する動脈の脈波の大きさの変動にしたがって変動する所定のパラメータを測定し当該パラメータについての脈波データを生成する脈波測定手段と、の組合せにより適正圧決定システムを構成する、適正圧決定装置にて実行される方法である。
そしてこの方法は、前記適正圧決定装置が、前記締め付け圧を変化させるために、前記圧力変動手段を制御するものであり、前記圧力変動手段が前記ガス袋内の気体の圧力を変化させるように前記圧力変動手段を制御する過程、前記ガス袋内の圧力が変化している間に前記脈波測定手段から前記脈波データを複数回受付けることにより、脈波が最大となったときの前記ガス袋内の気体の圧力である最大脈波圧を特定する過程、前記最大脈波圧に対して所定の演算を行うことにより、前記最大脈波圧よりも小さな圧である適正圧を求める過程、を含む。
その適正圧決定システムの一例は、四肢のいずれかの所定の部位に巻き付けることのできる長さとされたベルト、前記ベルトを前記所定の部位に巻き付けた状態で固定する固定手段、前記所定の部位に巻き付けられた前記ベルトが、前記固定手段により固定された状態で、その内部に気体を充填することにより、前記所定の部位を締付けることで、前記所定の部位に所定の締め付け圧を与える、前記ベルトに設けられたガス袋、を有する緊締具と、前記ガス袋内の気体の圧を所望の圧に設定することができるようにされた圧力変動手段と、前記所定の部位の近辺、或いはそこよりも四肢の末端側で、前記締め付け圧に基づいて変化する動脈の脈波の大きさの変動にしたがって変動する所定のパラメータを測定し当該パラメータについての脈波データを生成する脈波測定手段と、を備えている適正圧決定システムである。
そしてこの適正圧決定システムは、前記締め付け圧を変化させるために、前記圧力変動手段を制御するものであり、前記圧力変動手段が前記ガス袋内の気体の圧力を変化させるように前記圧力変動手段を制御するようになっている圧力制御手段と、前記ガス袋内の圧力が変化している間に前記脈波測定手段から前記脈波データを複数回受付けることにより、脈波が最大となったときの前記ガス袋内の気体の圧力である最大脈波圧を特定する最大脈波圧特定手段と、前記最大脈波圧に対して所定の演算を行うことにより、前記最大脈波圧よりも小さな圧である適正圧を求める適正圧演算手段と、を備えている。
これにより、安全に、また、筋力増強方法を実行する者に不安感や恐怖感をあまり感じさせずに、しかも効果的に筋力増強方法を実行できるようになる。
なお、筋力増強方法を実行する適正圧決定システムにおける緊締具は、単数でも、複数でもよい。
緊締具が複数である場合における前記脈波測定手段は、前記緊締具と同数であり、且つそのそれぞれが前記緊締具のそれぞれと対応付けられているとともに、そのそれぞれと対応付けられた緊締具が巻き付けられた所定の部位の近辺、或いはそこよりも四肢の末端側における脈波の大きさの変動にしたがって変動する所定のパラメータを測定して当該四肢についての脈波データを生成するものとされていてもよい。また、この場合における前記圧力変動手段は、前記緊締具と同数であり、且つそのそれぞれが前記緊締具のそれぞれと対応付けられていてもよい。また、この場合における最大脈波圧特定手段は、四肢のそれぞれについて最大脈波圧を特定するようになっていても良い。この場合における圧力制御手段は、四肢のそれぞれを締付ける前記緊締具と対応付けられた前記圧力変動手段のそれぞれを制御するようになっていても良い。
この筋力トレーニングシステムは、後述するように適正圧決定モードとトレーニングモードという2つの処理を実行するようになっている。適正圧決定モードを実行する際、この筋力トレーニングシステムは、本願で言う適正圧決定システムとして機能する。またトレーニングモードを実行する際、この筋力トレーニングシステムは、血流阻害により筋力を増強するためのトレーニングシステムとして機能する。この筋力トレーニングシステムは、適正圧決定モードのみを実行できるようになっていても良い。
筋力トレーニングシステムを用いて実行できる筋力トレーニングは、血流を阻害することによる筋力トレーニングである。
この筋力トレーニングシステムによって実現される血流を阻害することによる筋力トレーニングは、「トレーニング」という名称が便宜上付されてはいるものの、健康な者の筋力増強を目的とするものに限られず、治療、リハビリテーション等の医療を目的とする場合があり、また、医療類似行為を目的とする場合もあり、美肌、アンチエイジング、ダイエット等の美容を目的とする場合もあり、リラックス等の心理的効果を目的とする場合もある。また、この筋力トレーニングシステムを用いて実行できる筋力トレーニングは、血管増強を目的とする場合もある。このように、血流を阻害することによる筋力トレーニングはそれを行うことにより筋力増強の効果を生じるものであるが、それ以外にも様々な副次的効果が生じる。その副次的な効果を目的として実行する場合であっても、実行される行為が血流を阻害することによる筋力トレーニングであることには変りない。これは、本願明細書のすべてにおいて妥当する。
加圧用ベルト2a、2bは、加圧力制御装置1の制御下で、それが取付けられた被験者の四肢に対して、血流の制限を生じさせるような締め付け力を与えるものである。
加圧用ベルト2a、2bは少なくとも1つ存在すれば良いが、この実施形態では、左右両腕又は両脚用の一対の加圧用ベルト2a、2bが、筋力トレーニングシステムに含まれるものとする。
緊締帯8a、8bの内面には、400mmHg程度の空気圧に耐えることが可能な素材(例えば、天然ゴム)で構成された、気密なガス袋2Xが取り付けられている。ガス袋2Xは、例えば樹脂製の管である連結管2Yと連通状態で接続されており、連結管2Yを介して、加圧力制御装置1にその基端が接続される後述のゴムチューブ3a、3bの先端と接続されるようになっている。
緊締帯8a、8bの内側には、また、加圧用ベルト2a、2bの緊締帯8a、8bを被験者の四肢の所定位置に巻き付けたときに緊締帯8a、8bが作ったループの径を固定する固定部2Zが設けられている。この実施形態における固定部2Zは、これには限られないが面ファスナである。緊締帯8a、8bを図2の下側から被験者の四肢に巻き付け、固定部2Zを緊締帯8a、8bの外面に固定させることにより、緊締帯8a、8bが作ったループの径が固定されることになる。
加圧用ベルト2a、2bは、被験者の四肢の適宜の部分に固定された状態で加圧力制御装置1により、ゴムチューブ3a、3bを介してそのガス袋2X内に空気を出し入れされる。その空気の圧により、加圧用ベルト2a、2bは、それが取付けられた被験者の四肢に対して適正な圧の締め付け力を与えることになる。
加圧力制御装置1の具体的な構成は、図1、図3、図4に示される。
加圧力制御装置1は、被験者の四肢に巻き付けた加圧用ベルト2a、2bのガス袋2Xに空気を送り込み、加圧用ベルト2a、2bに被験者の四肢を締め付けさせる機能を有する。それにより、加圧力制御装置1は、被験者に血流を阻害することによるトレーニングを施術させることができる。加圧力制御装置1はまた、被験者が血流を阻害することによるトレーニングを行う場合に被験者の四肢に対して加圧用ベルト2a、2bが与えるべき適正な締め付け圧である適正圧を決定することができるようになっている。
加圧力制御装置1は、このように、血流を阻害することによるトレーニングを単に実行するモードであるトレーニングモードと、適正圧を決定するモードである適正圧決定モードとの2つのモードを実行できるようになっている。
ケーシング1Xには、表示部17が設けられている。この表示部17は、文字又は画像を表示するものであり、例えばLCD(液晶ディスプレイ)等にて構成されている。表示部17には、操作部16の操作にて入力された内容、後述する適正圧、加圧用ベルト2a、2bが被験者の四肢に与えている圧力を表示する圧力表示、加圧時間を表示するタイマ表示等を表示する。表示部17は、後述する制御部12で生成されたデータに基づいて、上記の他適当な表示を行うようになっている。
加圧用ベルト2a、2bは、接続部材としての管であるゴムチューブ3a、3bを介して、必要なときに、加圧力制御装置1に接続されるようになっている。ゴムチューブ3a、3bは、加圧用ベルト2a、2bの個数に対応して必要であり、この実施形態では2本となっている。各ゴムチューブ3a、3bの一端が加圧用ベルト2a、2bのガス袋2Xに連結管2Yを介して接続され、これら各ゴムチューブ3a、3bの他端が加圧力制御装置1に接続される。また、これらゴムチューブ3a、3bの先端部には、弁付きカプラ9a、9bがそれぞれ取り付けられており、この弁付きカプラ9a、9bに対して各加圧用ベルト2a、2bのガス袋2Xが接続されている。
圧力計測部13a、13bは、また、後述する制御部12と接続されている。圧力計測部13a、13bが生成した圧力データは、制御部12に送られるようになっている。制御部12は、圧力データを、後述するようにして加圧ポンプ11a、11bの制御のために用い、またそれから被験者の脈波を検出する。
加圧力制御装置1の制御部12は、図4に示したハードウェアを含む。制御部12に含まれるハードウェアは、演算装置であるCPU101、CPU101が実行すべき処理を決定するプログラム及び当該プログラムを実行するために必要なデータを記録したROM102、CPU101がプログラムを実行する場合の作業空間を提供するRAM103、外部機器とCPU101等を接続するインターフェース104である。また、CPU101、ROM102、RAM103、インターフェース104は、バス105により相互に接続されている。ROM102に含まれるプログラム及びデータには、制御部12の内部に、後述する機能ブロックを生成するために必要なコンピュータプログラムやデータが少なくとも含まれる。かかるコンピュータはそれ単体で後述する機能ブロックを生成するものであっても良いし、他のプログラムとの協働により機能ブロックを生成するものであっても良い。RAM103には、様々なデータが記録されるが、RAM103の機能は、後述する記録部18が兼ねてもよい。インターフェース104には、圧力計側部13a、13b、加圧ポンプ11a、11b、比例バルブ15a、15b(後述)、操作部16、表示部17、及び記録部18(後述)が接続されている。
生成される機能ブロックは、入力部12A、出力部12B、主制御部12C、圧力制御部12D、最大脈波圧特定部12E、適正圧演算部12F、である。
主制御部12Cは、加圧力制御装置1の全体を制御するものである。主制御部12Cは、かかる制御を操作部16から入力されたデータに基づいて行う。操作部16が行うかかる制御は、加圧力制御装置1の電源のオン、オフの切換えや、後述する適正圧決定モードとトレーニングモードとの切換えである。主制御部12Cは、また、適正圧決定モードとトレーニングモードのいずれかを開始する場合には、その旨を示すデータを圧力制御部12Dに送るようになっている。主制御部12Cは、後述するように適正圧データを適正圧演算部12Fから受取るようになっている。また、主制御部12Cは、表示部17に表示する文字を含んだ画像についての画像データを生成するようになっており、それを出力部12Bに送るようになっている。主制御部12Cは、適正圧データを後述するように出力部12Bを介して記録部18に送るようになっており、また、圧力制御部12Dに送るようになっている。
最大脈波圧特定部12Eは、最大脈波を特定するものである。最大脈波圧特定部12Eは、入力部12Aから圧力データを受取るようになっている。最大脈波圧特定部12Eは、そこから脈波を検出し、更に検出した脈波から脈波が最大となったタイミングを検出するようになっている。そして、脈波が最大となったときのガス袋2X内の空気の圧である最大脈波圧を特定するようになっている。脈波が最大となったタイミングをどのように検出するか等については、追って詳述する。最大脈波圧を特定したら、最大脈波圧特定部12Eは、最大脈波圧を示す最大脈波圧データを生成し、最大脈波圧データを適正圧演算部12Fに送るようになっている。
適正圧演算部12Fは適正圧を決定するものである。適正圧演算部12Fは上述のように、最大脈波圧特定部12Eから最大脈波圧データを受取る。適正圧演算部12Fは最大脈波圧データによって示される最大脈波圧に対して所定の演算を行うことにより、適正圧を決定する。適正圧を決定したら、適正圧演算部12Fは、適正圧を示す適正圧データを生成する。適正圧データは、適正圧演算部12Fから、主制御部12Cに送られるようになっている。
上述したように、出力部12Bは、主制御部12Cから画像データを受取る場合がある。出力部12Bは、受取った画像データを表示部17に送るようになっている。画像データを受取った表示部17は、画像データに基づく画像を表示するようになっている。出力部12Bはまた、第1制御データと第2制御データとを圧力制御部12Dから受け取る場合がある。出力部12Bは、第1制御データを受取った場合はそれを加圧ポンプ11a、11bへ、第2制御データを受取った場合はそれを比例バルブ15a、15bへ、それぞれ送るようになっている。第1制御データを受取った加圧ポンプ11a、11bはそれにしたがって駆動するようになっており、第2制御データを受取った比例バルブ15a、15bはそれにしたがって駆動するようになっている。
出力部12Bは、主制御部12Bから適正圧データを受取る場合がある。それを受取った出力部12Bは、適正圧データを記録部18に送るようになっている。
比例バルブ15a、15bは、制御部12に接続されており、この制御部12からのデータにより開閉動作の制御がされる。
指導者は、この表示部17の表示を見て適正圧決定モードを開始するかどうかを選択する。この選択は操作部16の操作にて行う。適正圧決定モードは上述した通り適正圧を決定するモードである。適正圧決定モードへの移行を指導者が選択しなかった場合、加圧力制御装置1は、血流を阻害することによるトレーニングを単に実行するトレーニングモードを実行する。
後述するようにして生成されたその被験者用の適正圧データが記録部18に記録されているのであれば、指導者はその適正圧データを用いて加圧力制御装置1に被験者に対して血流を阻害することによるトレーニングを実行させてもよい。他方、先に作った適正圧データが記録部18に記録されている場合であっても、被験者の健康状態に変化があったり、また被験者がよりハイレベル又はローレベルの血流を阻害することによるトレーニングを希望した場合等、指導者が適正圧を改めて算出して設定し直すべきと判断した場合等には、指導者が操作部16を操作して、適正圧決定モードへの移行を行い、加圧力制御装置1に適正圧決定モードを実行させる。
以下、適正圧決定モードが選択されたものとして、説明を続ける。
この状態で、指導者は操作部16を操作して、加圧ポンプ11a、11bを駆動させるためのデータを入力する。このデータも、操作部16から、入力部12A、主制御部12Cを介して、圧力制御部12Dに送られる。圧力制御部12Dは、それらに基づいて第1制御データを生成する。生成された第1制御データは、出力部12Bを介して加圧ポンプ11a、11bに送られ、加圧ポンプ11a、11bが駆動する。加圧ポンプ11a、11bは制御部12の制御下で、加圧用ベルト2a、2bのガス袋2Xに空気を送り、まず、一般的には、10mmHg~15mmHg程度、例えば13mmHg程度の圧力を各加圧用ベルト2a、2bに加える。
かかる調整を行うことにより、加圧用ベルト2a、2bが被験者の四肢に与える締め付け力は予定した通りのものとなる。
上述の圧の確認は、圧力計測部13a、13bが生成した圧力データを入力部12Aを介して受取った圧力制御部12Dに、その時点における加圧用ベルト2a、2bに設けられたガス袋2X内の空気の圧を略実時間でモニタさせることにより行う。圧力制御部12Dはその時点におけるガス袋2X内の空気の圧を示す情報を主制御部12Cに送り、主制御部12Cはその時点のガス袋2X内の空気の圧を示す数値を、それが生成した画像データを出力部12Bを介して表示部17に送ることにより、表示部17に表示させる。指導者は、その表示部17における表示を見て、その時点におけるガス袋2X内の空気の圧を把握することができる。なお、以上で説明した加圧用ベルト2a、2bに設けられたガス袋2X内の空気の圧の略実時間でのモニタと、ガス袋2X内の空気の圧を示す数値の表示部17での表示は、必ずしもこの限りではないが、この実施形態では、適正圧決定モードのみならず、トレーニングモードが加圧力制御装置1で実行されている間中実行され続けるようになっている。
なお、このとき、各圧力計測部13a、13bにて計測される各加圧用ベルト2a、2bの加圧力が、予め定めた所定の加圧力、例えば80mmHgより大きくなった場合には、制御部12内で、その旨を圧力制御部12Dが主制御部12Cに通知し、その通知を受取った主制御部12Cが加圧力異常であるとして、表示部17に画像データを送り表示部17に所定の警告表示を表示させる。
この場合には、指導者は、再度加圧用ベルト2a、2bの締め付けの程度を調整する。
適正圧決定モードが開始されると、主制御部12Cからの指示にしたがい、圧力制御部12Dが第1制御データを生成する。第1制御データは、圧力制御部12Dから出力部12Bを介して加圧ポンプ11a、11bに送られ、加圧ポンプ11a、11bは第1制御データによる指示にしたがって駆動する。
適正圧決定モードが実行されている間に、加圧ポンプ11a、11bは適正圧と目される圧をまたいで、ガス袋2X内の空気の圧が変化するように、ガス袋2X内の空気の圧を変更させる。空気の圧の変更のさせ方は、低い圧から徐々に空気の圧をあげやがて適正圧と目される圧を超えさせるやり方と、一旦適正圧と目される圧よりも高い圧まで空気の圧を高め、その後適正圧と目される圧よりも低い圧までその圧を下げていくやり方と、の2種類がある。いずれも採用可能であるが、この実施形態では、後者を採用することとする。
加圧ポンプ11a、11bにより、ガス袋2Xに空気が送られ、加圧用ベルト2a、2bに、適正圧と目されるより高い所定の圧が加えられる。適正圧と目されるより高い所定の加圧力は、例えば、その圧を加えれば、圧を加えられた被験者の四肢に止血が生じる圧(止血圧)とすることができ、この実施形態ではそうされている。この実施形態では、ほとんどの被験者で止血が生じる、ガス袋2X内の空気の圧が380mmHgに達するまで、まず圧を上昇させることとする。なお、この圧は、必ずしもこの限りではないが、操作部16の操作により指導者が入力するようになっている。
もっとも、適正圧と目される圧は、指導者の知識、経験により決定されるものではあるが絶対的なものではない。適正圧と目される圧よりも大きな圧を、以下のようにして、加圧力制御装置1により自動的に決定することも可能である。この場合、操作部16を操作して加圧力制御装置1の加圧ポンプ11a,11bを駆動させ、あらかじめ定めた圧力(例えば、60mmHg)まで加圧し、その圧力を一定時間(例えば10秒程度)維持して、その間の脈波振幅を計測して平均値を求め、一旦除圧する。引き続き加圧ポンプ11a、11bを駆動させ、前回の圧力よりも圧を幾らか(例えば、20mmHg)増した圧力である80mmHgまで加圧し、その圧力を一定時間維持して、その間の脈波振幅を計測して平均値を求め、一旦除圧する。以後同様に、前回の圧力よりも圧を幾らか(例えば、20mmHg)ずつ増すごとに同様の処理を繰り返す。前回の処理の際の脈波振幅の平均値と比較して脈波振幅の平均値が低くなったか、或いは平均値が変わらなくなったら、そのときに用いた圧力、或いは、その圧力よりも若干大きな圧力(例えば、そのときに用いた圧力の1.1~1.2倍の圧力)を、適正圧と目されるよりも大きな圧力として設定することができる。
各加圧用ベルト2a、2bにおけるガス袋2X内の空気の圧を適正圧よりも大きな圧に一旦高めた後、加圧ポンプ11a、11bの駆動を停止させるとともに、比例バルブ15a、15bを開放動作させて、各加圧用ベルト2a、2bに掛かる加圧力を徐々に適正圧と目される圧よりも明らかに小さい圧まで、例えば20mmHgまで下げていく。この処理は、その処理を実行させるための入力を指導者が操作部16から制御部12に入力することで行うようにしてもよいが、この実施形態では、ガス袋2X内の圧が380mmHgに達すると、制御部12が加圧ポンプ11a、11b、比例バルブ15a、15bにデータを送ることにより自動的に行われる。より具体的には、主制御部12Cの指示にしたがって第2制御データを生成した圧力制御部12Dが、第2制御データを出力部12Bを介して比例バルブ15a、15bに送る。比例バルブ15a、15bは、第2制御データを受取り、それに基づいて上述の処理を実行する。
参考までに適正圧と目される圧を自動的に決定する過程と、その後加圧用ベルト2a、2bにおけるガス袋2X内の空気の圧を抜いていく過程とにおける圧力の変化のタイミング図を図6に示す。
生成された圧力データは、最大脈波圧特定部12Eに送られる。圧力データには、加圧ポンプ11a、11bによるガス袋2Xへの空気の注入或いは排気や、被験者が運動をすることによって生じる大きな空気の圧の変動のデータに、被験者の脈波の脈波振幅によって生じる非常に微小な空気の圧の変動のデータが乗っている。
圧力データを受取った最大脈波圧特定部12Eは、圧力データからその脈波振幅に基づく空気の圧のデータを分離して脈波振幅についての脈波データを生成する。そして、その分離した脈波データが示す脈波振幅(Y)をガス袋2X内の空気の圧(X)の関数とし、かかる関数をグラフ化する。かかるグラフが振幅曲線である。振幅曲線の例を、図7に示す。
この振幅曲線は、実際は点Aからスタートし、ガス袋2X内の空気の圧を下げることにより点Aから点Bを経て、左側に移動するようにして形成されていく。振幅曲線により示される脈波振幅は、ガス袋2X内の空気の圧が適正圧よりも大きい場合においては、その圧が小さくなるに連れて上昇していく。他方、ガス袋2X内の空気の圧が適正圧よりも小さくなった場合においては、その圧が小さくなるに連れて脈波振幅は減少していく図7の点Bにおいて、脈波振幅は最大となる。そのときのガス袋2X内の空気の圧を、最大脈波圧特定部12Eは最大脈波圧として特定する。
この実施形態では、加圧用ベルト2a、2bに設けられたガス袋2X内の空気の圧に基づいて脈波を測定するのであるから、加圧用ベルト2a、2bが固定された四肢のうち加圧用ベルト2a、2bによって締付けられている当該部位の脈波が測定されるようになっている。もっとも、脈波が測定される部位はそこに限られず、四肢のうちの加圧用ベルト2a、2bが固定された部分の近辺、或いは四肢のうちそこより末端側であれば良い。また、この実施形態では、加圧用ベルト2a、2bに設けられたガス袋2X内の空気の圧の変動により脈波を検出したが、脈波を検出するために利用するパラメータはガス袋2X内の空気の圧に限られない。例えば、一般的な脈波センサである光電式指尖容積脈波で四肢の先端の指先の脈波を光を用いて測定することなども可能である。
適正圧演算部12Fは、最大脈波圧データによって示される最大脈波圧に対して演算を行い、適正圧を決定する。適正圧演算部12Fが行う演算は、適正圧が最大脈波圧よりも小さくなるようなものである。
かかる演算は、例えば、最大脈波圧に0より大きく1より小さい係数を乗ずるというものとすることができる。係数は、0.6~0.9の間の数である。係数は、0.7~0.9の間の数とすることもでき、より好ましくは、0.7~0.85の間の数とすることもできる。係数を0.75~0.85とすると、血流の阻害による筋力増強方法の安全性を高め、その実行者に恐怖感や不安感を与えるのを防止することと、筋力増強の効果を十分なものにすることとを、最も多くの者について両立し易くなる。上記の係数は、血流阻害による筋力増強方法を実行する被験者のレベル、年齢、性別、筋力増強方法を実行するのが腕か脚かの別等に応じて変更することも可能である。また、係数は、筋力増強方法を実行する者を例えば2つのカテゴリに分け、あるカテゴリの者については、0.6~0.75の間の係数を用い、他のカテゴリの者については0.75~0.9の係数を用いるようにすることも可能である。前者は、血流の阻害による筋力増強方法の安全性を高め、その実行者に恐怖感や不安感を与えるのを防止する効果をより強調するものであり、例えば老齢者や虚弱者に向くことが多い。後者は筋力増強の効果をより強調するものである。このように複数の係数を用いる場合には、そのうちのいずれかを、医師やトレーナー等の指導者か或いは筋力増強方法を実行する者自身が操作部16の操作により選択自在にすることができる。
この実施形態では、係数を0.85とするものとする。なお、これによれば例えば、最大脈波圧が200mmHgである場合には、適正圧は、200mmHg×0.85=170mmHgとなり、最大脈波圧が140mmHgである場合には、適正圧は、140mmHg×0.85=119mmHgとなる。
この実施形態における演算は上述の通り最大脈波圧に係数を乗じるものとするが、これに代えて、最大脈波圧からある圧を減じるという演算を適正圧演算部12Fが行うようにすることもできる。適正圧演算部12Fが最大脈波圧から減じる所定の圧は、例えば10~50mmHgとすることができ、この実施形態では20mmHgとしている。これによれば例えば、最大脈波圧が200mmHgである場合には、適正圧は、200mmHg-20mmHg=180mmHgとなり、最大脈波圧が140mmHgである場合には、適正圧は、140mmHg-20mmHg=120mmHgとなる。上記最大脈波圧から減じる所定の圧は、血流阻害による筋力増強方法を実行する被験者のレベル、年齢、性別、筋力増強方法を実行するのが腕か脚かの別等に応じて変更することも可能である。所定の係数を複数用いる場合と同様に、最大脈波圧から減じるべき圧として、複数の数値を用いることも可能である。
このようにして求められるのが適正圧である。適正圧演算部12Fは、適正圧を決定したら、適正圧を示すデータである適正圧データを生成し、それを主制御部12Cに送るようになっている。
被験者はそのまま血流を阻害することによるトレーニングを行っても良い。この場合、加圧用ベルト2a、2bは加圧力制御装置1と接続されたままの状態となる。その状態で被験者が運動すると、ガス袋2X内の空気の圧が高まる場合がある。そのような場合には圧力制御部12Dが第2制御データを生成し比例バルブ15a、15bを駆動させることでガス袋2X内の圧を一定に保つことができる。被験者は、加圧用ベルト2a、2bの弁付きカプラ9a、9bをゴムチューブ3a、3bから取り外してから血流を阻害することによるトレーニングを行ってもよい。
血流を阻害することによるトレーニングは運動を伴っても良いし、そうでなくてもよい。なお、加圧用ベルト2a、2bの弁付きカプラ9a、9bをゴムチューブ3a、3bから取り外しても、弁付きカプラ9a、9bの弁を操作しない限り、ガス袋2X内の空気は抜けないので、加圧用ベルト2a、2bが被験者の四肢に与える圧は保たれる。
Claims (10)
- 四肢のいずれかの所定の部位に巻き付けることのできる長さとされたベルト、前記ベルトを前記所定の部位に巻き付けた状態で固定する固定手段、前記所定の部位に巻き付けられた前記ベルトが、前記固定手段により固定された状態で、その内部に気体を充填することにより、前記所定の部位を締付けることで、前記所定の部位に所定の締め付け圧を与える、前記ベルトに設けられたガス袋、を有する緊締具と、
前記ガス袋内の気体の圧を所望の圧に設定することができるようにされた圧力変動手段と、
前記所定の部位の近辺、或いはそこよりも四肢の末端側で、前記締め付け圧に基づいて変化する動脈の脈波の大きさの変動にしたがって変動する所定のパラメータを測定し当該パラメータについての脈波データを生成する脈波測定手段と、
の組合せにより適正圧決定システムを構成する、適正圧決定装置であって、
前記締め付け圧を変化させるために、前記圧力変動手段を制御するものであり、前記圧力変動手段が、前記ガス袋内の気体の圧力を脈波が最大となると想定される範囲を跨ぐようにして変化させるように前記圧力変動手段を制御するようになっている圧力制御手段と、
前記ガス袋内の圧力が変化している間に前記脈波測定手段から前記脈波データを複数回受付けることにより、脈波が最大となったときの前記ガス袋内の気体の圧力である最大脈波圧を特定する最大脈波圧特定手段と、
前記最大脈波圧に対して所定の演算を行うことにより、前記最大脈波圧よりも小さな圧である適正圧を求める適正圧演算手段と、
を備えている、適正圧決定装置。 - 前記圧力制御手段は、脈波データを生成するに先立って、前記圧力変動手段が前記ガス袋内の圧力を最大脈波圧を超えると予想される圧力よりも一旦高め、その後前記ガス袋内の圧力を下げるように、前記圧力変動手段を制御するようになっている、
請求項1記載の適正圧決定装置。 - 前記適正圧演算手段は、前記最大脈波圧に0より大きく1より小さい係数を乗ずることにより、前記適正圧を求めるようになっている、
請求項1記載の適正圧決定装置。 - 前記係数は、0.6~0.9の間の数である、
請求項3記載の適正圧決定装置。 - 前記適正圧演算手段は、前記最大脈波圧から所定の圧を減ずることにより、前記適正圧を求めるようになっている、
請求項1記載の適正圧決定装置。 - 前記所定の圧は、10~50mmHgである、
請求項5記載の適正圧決定装置。 - 前記脈波測定手段は、前記ガス袋の内部の気体の圧力を前記パラメータとして測定できるようにされている、
請求項1~6のいずれかに記載の適正圧決定装置。 - 四肢のいずれかの所定の部位に巻き付けることのできる長さとされたベルト、前記ベルトを前記所定の部位に巻き付けた状態で固定する固定手段、前記所定の部位に巻き付けられた前記ベルトが、前記固定手段により固定された状態で、その内部に気体を充填することにより、前記所定の部位を締付けることで、前記所定の部位に所定の締め付け圧を与える、前記ベルトに設けられたガス袋、を有する緊締具と、
前記ガス袋内の気体の圧を所望の圧に設定することができるようにされた圧力変動手段と、
前記所定の部位の近辺、或いはそこよりも四肢の末端側で、前記締め付け圧に基づいて変化する動脈の脈波の大きさの変動にしたがって変動する所定のパラメータを測定し当該パラメータについての脈波データを生成する脈波測定手段と、
を備えている適正圧決定システムであって、
前記締め付け圧を変化させるために、前記圧力変動手段を制御するものであり、前記圧力変動手段が前記ガス袋内の気体の圧力を変化させるように前記圧力変動手段を制御するようになっている圧力制御手段と、
前記ガス袋内の圧力が変化している間に前記脈波測定手段から前記脈波データを複数回受付けることにより、脈波が最大となったときの前記ガス袋内の気体の圧力である最大脈波圧を特定する最大脈波圧特定手段と、
前記最大脈波圧に対して所定の演算を行うことにより、前記最大脈波圧よりも小さな圧である適正圧を求める適正圧演算手段と、
を備えている、適正圧決定システム。 - 前記適正圧が決定された後、前記ガス袋内の気体の圧力を当該適正圧に維持するように、前記圧力制御手段が前記圧力変動手段を制御するようになっていることにより、筋力増強システムとして機能するようになっている、
請求項8記載の適正圧決定システム。 - 四肢のいずれかの所定の部位に巻き付けることのできる長さとされたベルト、前記ベルトを前記所定の部位に巻き付けた状態で固定する固定手段、前記所定の部位に巻き付けられた前記ベルトが、前記固定手段により固定された状態で、その内部に気体を充填することにより、前記所定の部位を締付けることで、前記所定の部位に所定の締め付け圧を与える、前記ベルトに設けられたガス袋、を有する緊締具と、
前記ガス袋内の気体の圧を所望の圧に設定することができるようにされた圧力変動手段と、
前記所定の部位の近辺、或いはそこよりも四肢の末端側で、前記締め付け圧に基づいて変化する動脈の脈波の大きさの変動にしたがって変動する所定のパラメータを測定し当該パラメータについての脈波データを生成する脈波測定手段と、
の組合せにより適正圧決定システムを構成する、適正圧決定装置にて実行される方法であって、
前記適正圧決定装置が、
前記締め付け圧を変化させるために、前記圧力変動手段を制御するものであり、前記圧力変動手段が前記ガス袋内の気体の圧力を変化させるように前記圧力変動手段を制御する過程、
前記ガス袋内の圧力が変化している間に前記脈波測定手段から前記脈波データを複数回受付けることにより、脈波が最大となったときの前記ガス袋内の気体の圧力である最大脈波圧を特定する過程、
前記最大脈波圧に対して所定の演算を行うことにより、前記最大脈波圧よりも小さな圧である適正圧を求める過程、
を含む、方法。
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