王 緣, 王亞平, 王新蕊, 徐 誠
(1.南京理工大學(xué) 機械工程學(xué)院,南京 210094; 2. 中國兵器工業(yè)第208所,北京 102202)
在步槍射擊過程中,人體與槍械之間是直接相互影響的。槍械產(chǎn)生的火藥燃?xì)庾饔昧Α⒑笞轿蛔矒袅蛷?fù)進(jìn)到位撞擊力等會傳遞到人體上,使人體產(chǎn)生疲勞,而人體的控槍能力、對槍械作用力的生物響應(yīng)和姿態(tài)的變化又會反映到槍械上,對射擊精度產(chǎn)生影響。近年來國內(nèi)外日益重視槍械的人機工效特性,采用高速攝像、表面肌電和足底壓力板等測試系統(tǒng)開展了大量的人槍響應(yīng)特性試驗研究,獲得了槍械的質(zhì)量、重心和槍托長度等對人體肌肉疲勞和穩(wěn)定性的影響[1-4]。但射擊過程中主要承擔(dān)槍械沖擊作用的是人體各骨骼和關(guān)節(jié),通過試驗方法無法直接獲得人體內(nèi)部生物力學(xué)特性,因此需要建立人槍骨骼肌肉模型進(jìn)行逆向動力學(xué)求解分析。
目前國內(nèi)外常見的人槍相互作用建模方法有以下三種:LifeMod/ADAMS方法、有限元方法和AnyBody方法,前兩種方法的輸入為發(fā)射沖擊載荷,屬于正向動力學(xué)方法;AnyBody方法輸入運動作為驅(qū)動,可求解人體內(nèi)部運動與受力情況,屬于逆向動力學(xué)方法。Lee等[5]、楊曉玉等[6]、楊帆等[7]和金鑫等[8]采用LifeMod/ADAMS分析了槍械沖擊作用下人體右肩、抵肩和胸關(guān)節(jié)等受力特性;Choi等[9]、Lee[10]和Chae等[11]建立了人體有限元模型,分析了射擊沖擊作用下產(chǎn)生的人體最大壓力和肩部位移;楊洋等[12-13]用試驗數(shù)據(jù)驅(qū)動AnyBody人體仿真模型,分析了手槍和步槍連續(xù)射擊時肌肉激活程度和人體主動控制下的響應(yīng)情況。以上工作對了解人槍相互作用特性具有重要的參考價值,但還存在一些不足:①只分析了幾個典型關(guān)節(jié)的受力或位移,未研究不同關(guān)節(jié)之間受力特性的差異;②模型驅(qū)動參數(shù)分辨率不夠,未將槍械自動機循環(huán)過程與人體響應(yīng)聯(lián)系,無法全面揭示人體對槍械沖擊作用的響應(yīng)特性。
本文在AnyBody人體建模環(huán)境中建立了典型步槍人槍相互作用骨骼肌肉模型(以下簡稱人槍模型),采用三維運動捕捉系統(tǒng)獲取的人槍特征點運動作為模型驅(qū)動,進(jìn)行了逆向動力學(xué)求解,用相對受力大小表征射擊對人體沖擊作用力,結(jié)合上肢各關(guān)節(jié)受力變化趨勢,分析了步槍站姿無依托點射過程中人槍相互作用力響應(yīng)特性,定量掲示了射擊時人體運動與受力傳遞機理。
基本假設(shè)如下:
(1)三發(fā)點射過程時間小于300 ms,未發(fā)揮人體神經(jīng)系統(tǒng)主動調(diào)節(jié)作用,人體處于被動響應(yīng)狀態(tài),故將人體作為無反饋的被動生物體來考慮;
(2)射擊過程中肌肉收縮速度適中,關(guān)節(jié)角度變化小,肌肉強度恒定,不考慮肌肉的并行被動彈性和肌腱的串行彈性等特性;
(3)人槍之間的接觸僅考慮彈性力和摩擦力;
(4)忽略射手心理因素和外界刺激的影響。
人槍動態(tài)響應(yīng)特性分析可知,在射擊過程中人體骨盆位置幾乎沒有發(fā)生改變,人體上半身是圍繞著骨盆運動的,且手臂的運動與受力非常復(fù)雜,因此本文將人體模型下肢固定在地面以提高計算效率,手臂則選取精細(xì)模型以提高計算精度。
AnyBody中定義的人體骨骼肌肉模型包括剛性骨骼、骨骼間的連接和生理學(xué)性質(zhì)的肌肉肌腱。本文建立的人體骨骼肌肉模型分析部位包括頭部、頸部、胸部、左右肩胛骨、左右手臂、左右手、整個軀干和骨盆部位等共53個體節(jié)、35個關(guān)節(jié)和左右臂肌群、上肢軀干肌群等人體主要肌肉156塊。
根據(jù)熟練射手身高(1.85 m)、體重(85 kg)、骨骼幾何長度等生理特性,采用LengthMassFat縮放法則調(diào)整。將M4卡賓槍模型添加到建模環(huán)境中,根據(jù)實際射擊姿態(tài)分別在槍的護(hù)木、握把和槍托尾端與人體的左手、右手和右肩肩胛骨處添加約束和接觸。建立的人槍相互作用骨骼肌肉模型,如圖1所示。
圖1 試驗與人槍模型對比圖Fig.1 Test and human-rifle model comparative diagram
本文采用Codamotion三維運動捕捉系統(tǒng)獲取人體上肢關(guān)節(jié)、背部、腰部及步槍特征點的運動特性,作為人槍模型的驅(qū)動,以實現(xiàn)逆向動力學(xué)求解。
試驗按照標(biāo)準(zhǔn)骨性特征點位置[14-15]布置了人體上12個骨性特征點和步槍上1個特征點,如圖2所示。三維運動捕捉系統(tǒng)的采樣頻率為200 Hz,測量精度為0.001 mm。試驗步槍為M4卡賓槍,選取的熟練射手為右利手,在室內(nèi)100 m靶道中進(jìn)行,先進(jìn)行多次三發(fā)點射以熟悉射擊環(huán)境,充分休息后正式試驗。
圖2 三維運動捕捉特征點設(shè)置Fig.2 Three-dimensional motion capture system′s markers placement
熟練射手控槍能力較強,特征點運動一致性較好(p<0.01),在此以典型點射過程進(jìn)行分析。試驗獲取的人體骨盆和步槍上特征點運動如圖3、圖4所示,可看出在射擊過程中,人體骨盆位置幾乎沒有發(fā)生變化。
在三發(fā)點射過程中,步槍在射擊方向上的運動具有三發(fā)規(guī)律性。每個射擊循環(huán)中,擊發(fā)后自動機開始后坐,射擊方向上槍向后運動速度增加,后坐到位撞擊時達(dá)到最大后坐速度;隨著自動機開始復(fù)進(jìn)向前運動,后坐速度減小,直至復(fù)進(jìn)到位撞擊時達(dá)到最大向前速度。
圖3 試驗獲取的人體骨盆特征點運動Fig.3 Movement of human pelvis characteristic point obtained by experiment
圖4 試驗獲取的步槍上特征點運動Fig.4 The motion of rifle feature point obtained from the experiment
逆向動力學(xué)是指根據(jù)物體的運動表象,利用力學(xué)定律來求解使物體運動發(fā)生變化的動力表達(dá)[16]。在典型的人體逆向動力學(xué)分析中,肌骨系統(tǒng)都有肌肉冗余的問題,即驅(qū)動關(guān)節(jié)運動所必須的肌肉數(shù)量小于實際建立的肌肉模型數(shù)量[17]。動作熟練時肌肉系統(tǒng)性地募集,即中樞神經(jīng)系統(tǒng)選擇激活肌肉時有一些標(biāo)準(zhǔn),轉(zhuǎn)化為數(shù)學(xué)優(yōu)化問題,使目標(biāo)函數(shù)G最小
(1)
并服從于
(2)
式中:f為肌肉力;Ni為肌肉強度;r為已知的加載;C為系數(shù)矩陣。
多項式標(biāo)準(zhǔn)權(quán)值趨于無限時為肌肉最小/最大優(yōu)化方法,此時肌肉以最大協(xié)同方式作用,適合用于評估人機工效,本文即采用此方法進(jìn)行逆向動力學(xué)求解。
本文采用Delsys表面肌電測試系統(tǒng)獲取射擊過程中左右臂三角肌中束、斜方肌、肱二頭肌、肱三頭肌和肱橈肌的肌電信號,采樣頻率1 000 Hz。將骨骼肌肉模型仿真結(jié)果與試驗結(jié)果進(jìn)行對比,驗證了模型的正確性和合理性。由于仿真結(jié)果為肌肉激活度,試驗測試結(jié)果為肌肉的肌電信號,兩種結(jié)果的單位不同,無法進(jìn)行數(shù)值上的直接比較,但是均反映肌肉活性的變化,因此只對變化規(guī)律一致性進(jìn)行比較。
以右臂肱二頭肌為例,模型計算結(jié)果與試驗數(shù)據(jù)對比如圖5所示,將試驗肌電信號與人槍模型的肌肉激活度進(jìn)行皮爾森相關(guān)性分析(顯著性水平α=0.01),結(jié)果表明二者具有較好的一致性(r=0.731,P=0<0.01),證明本文所建人槍模型滿足精度要求。
圖5 右臂肱二頭肌試驗與仿真結(jié)果比較Fig.5 Comparison of test and simulation results of right arm biceps brachii muscle
人槍模型求解可獲得步槍點射過程中人體內(nèi)部運動學(xué)響應(yīng),包括骨盆(前傾、左右旋轉(zhuǎn)、上下旋轉(zhuǎn))、脊柱(前傾、旋轉(zhuǎn)、側(cè)向彎曲)、左右側(cè)胸鎖(前伸、提升、軸向旋轉(zhuǎn))、左右側(cè)盂肱(屈伸、外展、外旋)和左右肘(屈伸、旋轉(zhuǎn))等眾多角度變化。下文將分析具有三發(fā)規(guī)律性或與步槍三個方向運動相關(guān)的人體內(nèi)部運動學(xué)響應(yīng)。
骨盆和脊柱前傾運動響應(yīng)計算結(jié)果,如圖6所示,在整個三發(fā)點射過程中,骨盆前傾角度和脊柱前傾角度變化是一致的(r=0.998,P=0<0.01),與槍的后坐運動也具有一致性(r骨=0.984,r脊=0.977,P=0<0.01)。隨著步槍的一直向后運動和沖擊力作用,骨盆和脊柱的前傾角度都相應(yīng)不斷減小,變化幅值分別為6°和4.7°。
圖6 與步槍前后運動一致的響應(yīng)Fig.6 The response consistent with the rifle motion of front and back
如圖7所示,骨盆和脊柱的左右旋轉(zhuǎn)角度變化是一致的(r=0.940,P=0<0.01),分別與步槍的左右運動具有一致性(r骨=-0.948,r脊=-0.947,P=0<0.01)。從變化規(guī)律來看,射擊時右肩肩胛骨抵住槍托尾端面承受沖擊力,人體左右受力的不平衡,產(chǎn)生以骨盆為中心的左右轉(zhuǎn)動。第一發(fā)射擊過程中,骨盆和脊柱持續(xù)向右旋轉(zhuǎn),隨后角度維持不變。骨盆和脊柱的最大角度變化值分別為6.4°和5.3°。
圖7 與步槍左右運動一致的響應(yīng)Fig.7 The response consistent with the rifle motion of left and right
射擊中步槍的上下運動明顯小于其他方向運動,人體在上下方向姿態(tài)變化不大,骨盆的上下旋轉(zhuǎn)角度變化值小于1°,脊柱的側(cè)向彎曲角度也沒有明顯變化。
手臂的運動學(xué)響應(yīng)包括肩部和肘部的屈伸、外展和翻轉(zhuǎn),以圖8所示的典型左右肘屈伸角度變化為例描述手臂運動學(xué)響應(yīng)。右臂運動姿態(tài)可以用三發(fā)構(gòu)成包絡(luò)線的波動變化來描述,只有首發(fā)波動幅度較大。而人體受力左右不平衡產(chǎn)生右旋運動,導(dǎo)致左臂各運動姿態(tài)(除了左肩屈伸)在首發(fā)中變化幅度較大,第二、第三發(fā)時右旋角度保持不變,只可構(gòu)成第二、第三發(fā)包絡(luò)線。
圖8 左右肘屈伸角度變化Fig.8 Variation of left and right elbows flexion angle
結(jié)果表明(見圖8),右肘屈伸角度的變化與步槍的自動循環(huán)特性具有良好的一致性。后坐過程中右肘屈伸角度變小,后坐到位撞擊對應(yīng)波谷,復(fù)進(jìn)過程中屈伸角度變大,復(fù)進(jìn)到位撞擊對應(yīng)波峰位置。
左肩和右肩屈伸角度與步槍的前后運動一同變化(r左=0.982,r右=0.987,P=0<0.01),第一發(fā)和第二發(fā)屈伸角度減小的幅值相近,在第三發(fā)時屈伸角度趨近于穩(wěn)定不變。左肩和右肩屈伸角度的變化分別為4.8°和3.2°,表明左肩易受外力的影響。
右肘翻轉(zhuǎn)角度與槍左右運動變化規(guī)律一致(r=0.823,P=0<0.01),但相關(guān)程度小于骨盆和脊柱的右旋。
因此在射擊過程中,與步槍前后運動變化一致程度高的為人體骨盆、脊柱的前傾角度和左右肩的屈伸角度變化,對槍左右運動響應(yīng)明顯的為骨盆和脊柱的左右旋轉(zhuǎn)運動。
人槍模型逆向動力學(xué)求解獲得了人體上肢關(guān)節(jié)和肌肉受力變化情況,人體上肢關(guān)節(jié)眾多,下文涉及的各個關(guān)節(jié)及方向定義,如圖9所示。
圖9 上肢各關(guān)節(jié)及方向Fig.9 Joints and directions of upper limbs
本文采用皮爾森相關(guān)性將變化趨勢相同的關(guān)節(jié)分為一組進(jìn)行分析,給定顯著性水平α=0.01。計算發(fā)現(xiàn)骨盆和脊柱中,T12L1、L1L2、L2L3和L3L4變化一致,做為腰椎部位系列;骶骨骨盆、L5骶骨和L4L5變化相同,作為骨盆部位系列進(jìn)行分析;左右肘部的橈尺近端關(guān)節(jié)、肱橈關(guān)節(jié)和肱尺關(guān)節(jié)一致程度較高,前兩者在射擊過程中受力及變化均小于肱尺關(guān)節(jié),則肘部以肱尺關(guān)節(jié)為代表進(jìn)行分析。
在沒有射擊沖擊載荷作用下,關(guān)節(jié)之間的受力即存在顯著差異,為了更加直觀地描述射擊過程中人體受力變化,采用相對受力大小表示
(3)
式中:R為關(guān)節(jié)相對受力大小;F為射擊過程中關(guān)節(jié)受力;F0為擊發(fā)前瞄準(zhǔn)階段的關(guān)節(jié)受力。
圖10為抵肩處的前后方向相對受力。首發(fā)擊發(fā)后,隨著槍的后坐,接觸力不斷增加,在自動機后坐到位撞擊時到達(dá)最大值。后坐過程中骨盆和脊柱向右旋轉(zhuǎn)的速度不斷變大,在復(fù)進(jìn)過程中右旋速度達(dá)到最大值,導(dǎo)致槍托尾端與右肩作用處發(fā)生短暫分離,受力下降。隨著槍的繼續(xù)向后運動,槍托尾端再次接觸抵肩處產(chǎn)生作用力。第二、第三發(fā)射擊過程中,人體右旋角度變化很小,抵肩處牢固且受力均勻。此外,第一發(fā)射擊結(jié)束后,人體肌肉自主收縮產(chǎn)生預(yù)緊力作用,使第二、第三發(fā)關(guān)節(jié)和肌肉受力均小于第一發(fā),與試驗獲得肌肉肌電信號變化相符,下文重點對第一發(fā)射擊過程中相對受力進(jìn)行分析。
圖10 右肩抵肩處前后方向相對受力Fig.10 Relative force between the right shoulder and rifle stock in the front and rear direction
圖11所示為腰椎部位各關(guān)節(jié)在左右方向上相對受力,腰椎部位關(guān)節(jié)越靠近頸椎,左右方向上相對受力就越大,響應(yīng)右肩抵肩處沖擊作用。腰椎部位在后坐和復(fù)進(jìn)到位撞擊時受力方向相反,且后坐受力小于復(fù)進(jìn)受力。
除了在后坐和復(fù)進(jìn)過程中受力均發(fā)生顯著變化的關(guān)節(jié)之外,還有圖12的所示只在后坐過程中受力變化明顯的前后方向上右盂肱關(guān)節(jié),和只在復(fù)進(jìn)過程發(fā)生改變的左右方向上右胸鎖關(guān)節(jié)。
圖11 腰椎部位左右方向相對受力Fig.11 Relative force in the left and right direction of lumbar vertebrae
圖12 右胸鎖左右方向和右盂肱前后方向相對受力Fig.12 Relative force of right sterno clavicularis in the mediolateral direction and glenohumeral in the anteroposterior direction
為說明沖擊力對人體關(guān)節(jié)的作用,按照射擊過程中關(guān)節(jié)不同的受力變化趨勢、后坐與復(fù)進(jìn)到位撞擊時受力大小,分別做出三個方向上人體在兩個時間點(后坐和復(fù)進(jìn)到位撞擊)的受力時序圖,如圖13~圖15所示。
圖13 前后方向受力時序圖Fig.13 Sequence diagram of force in anteroposterior direction
圖14 左右方向受力時序圖Fig.14 Sequence diagram of force in mediolateral direction
圖15 上下方向受力時序圖Fig.15 Sequence diagram of force in inferosuperior direction
只在后坐或復(fù)進(jìn)中關(guān)節(jié)受力發(fā)生顯著變化的用方框表示,在兩個過程受力都發(fā)生明顯變化,受力小的用透明圓表示,受力大的用實心圓表示。
整個射擊過程中,右肩部關(guān)節(jié)(包括胸鎖、肩鎖和盂肱關(guān)節(jié))相對受力大于左肩部,右肘肱尺關(guān)節(jié)相對受力大于左肘肱尺,左腕關(guān)節(jié)相對受力大于右腕。其中,后坐過程中受沖擊作用受力變化最大的是右肘肱尺關(guān)節(jié)左右方向,后坐到位相對受力為3.6;復(fù)進(jìn)過程中受力變化最大的為左腕關(guān)節(jié),復(fù)進(jìn)到位相對受力為8.3。前后方向上骨盆和脊柱各關(guān)節(jié)相對受力較為一致,后坐到位相對受力均值為3.2,復(fù)進(jìn)到位相對受力均值是2.2。
從人體對射擊運動姿態(tài)響應(yīng)可知,射擊主要導(dǎo)致人體的前傾、屈伸和右旋角度改變,下文將注重分析人體前后方向和左右方向的受力。
后坐過程中,射擊沖擊對人體前后方向作用大于左右方向,相對受力差值在0.8~3.1。人體右側(cè)的胸鎖、肩鎖、盂肱和右腕關(guān)節(jié),左側(cè)肩部盂肱、肘部肱尺關(guān)節(jié)和主要承受槍在前后方向上的沖擊力。左側(cè)胸鎖、肩鎖和右肘肱尺關(guān)節(jié)主要承受槍在左右方向上產(chǎn)生的作用力。骨盆部位主要承受前后方向作用力,腰椎部位主要受到左右方向作用力。
復(fù)進(jìn)過程中,射擊沖擊對人體左右方向作用大于前后方向,相對受力差值為0.6~15。人體右側(cè)的胸鎖、肩鎖、盂肱和肘部肱尺關(guān)節(jié),左側(cè)胸鎖和腕關(guān)節(jié),共同承受槍在左右方向上的作用力。左側(cè)肩鎖、盂肱、左肘肱尺和右腕關(guān)節(jié)一起承受槍在前后方向上的作用力。腰椎和骨盆部位都主要承擔(dān)左右方向作用力。
射擊過程中槍械對人體的作用除了關(guān)節(jié)處受力之外,還有射擊沖擊產(chǎn)生的外力矩。分析表明點射過程中慣性力矩和重力矩遠(yuǎn)小于射擊沖擊產(chǎn)生的外力矩,因此沖擊外力矩是導(dǎo)致關(guān)節(jié)力矩變化的主要原因。同樣采用射擊時關(guān)節(jié)力矩除以瞄準(zhǔn)時關(guān)節(jié)力矩得到的相對力矩大小來表示關(guān)節(jié)力矩響應(yīng),典型計算結(jié)果如圖16、圖17所示。
圖16 右肘軸向相對關(guān)節(jié)力矩Fig.16 Relative joint moment of right elbow axial direction
右肘軸向在后坐和復(fù)進(jìn)過程中關(guān)節(jié)力矩都發(fā)生顯著改變,且方向相反(見圖16)。后坐過程中,承受使右肘屈伸角度變小的負(fù)力矩,后坐到位撞擊時達(dá)到最小值;復(fù)進(jìn)過程中受到使屈伸角度變大的正力矩,復(fù)進(jìn)到位撞擊時到達(dá)最大值,與步槍自身的運動循環(huán)特性保持一致。具有相同變化規(guī)律的還有左肘側(cè)向和頸椎C0C1側(cè)向關(guān)節(jié)力矩,三者均是復(fù)進(jìn)到位時產(chǎn)生的相對關(guān)節(jié)力矩大于后坐到位。
圖17 左肘軸向相對關(guān)節(jié)力矩Fig.17 Relative joint moment of left elbow axial direction
另一種是只在復(fù)進(jìn)過程中關(guān)節(jié)力矩發(fā)生顯著變化,如圖17 左肘軸向相對力矩所示為左肘軸向,具有相同變化趨勢還有右肘側(cè)向、左腕軸向和頸椎C0C1軸向力矩。而右腕軸向關(guān)節(jié)力矩在射擊過程中無明顯變化。
雖然整個射擊過程中右臂肩和肘部相對受力大于左臂,但左右手臂姿態(tài)不同導(dǎo)致力臂不同,并不是右臂相對力矩大于左臂。由相對力矩大小結(jié)合力矩響應(yīng)特性可知,整個射擊過程中,右肘軸向相對力矩大于左肘,但左肘側(cè)向相對力矩大于右肘。后坐過程對左肘側(cè)向力矩造成改變最大,后坐到位相對關(guān)節(jié)力矩為12.2;復(fù)進(jìn)過程對右肘軸向力矩產(chǎn)生影響最大,復(fù)進(jìn)到位時相對關(guān)節(jié)力矩為25.2。
肌肉力矩是肌肉伸縮發(fā)力對其相應(yīng)關(guān)節(jié)產(chǎn)生的力矩,一定程度上能夠表征關(guān)節(jié)附近肌肉發(fā)力的大小。對計算結(jié)果進(jìn)行皮爾森相關(guān)性分析發(fā)現(xiàn),手腕的屈伸與外展肌肉力矩變化是一致的(P=0<0.01)。左右肩的屈伸、外展與肘的屈伸肌肉力矩變化趨勢相同,圖18所示為右肘屈伸相對肌肉力矩,后坐和復(fù)進(jìn)到位時肌肉力矩相反。
圖18 右肘屈伸相對肌肉力矩Fig.18 Relative muscle torque of right elbow flexion
與屈伸肌肉力矩變化不同,圖19所示的右肘旋轉(zhuǎn)相對肌肉力矩只在復(fù)進(jìn)過程中發(fā)生顯著變化。按照射擊過程中肌肉力矩變化趨勢,后坐與復(fù)進(jìn)到位撞擊時力矩的方向,計算結(jié)果分析發(fā)現(xiàn)人體肌肉力矩響應(yīng)可分為3種典型特性,如表1所示。
圖19 右肘旋轉(zhuǎn)相對肌肉力矩Fig.19 Relative muscle torque of right elbow pronation
表1 三種典型肌肉力矩響應(yīng)Tab.1 Three typical muscle torque responses
整個射擊過程中左肩外展肌肉力矩大于右肩,右腕肌肉力矩大于左腕。肩和肘的屈伸肌肉力矩在后坐過程中左臂大于右臂,復(fù)進(jìn)過程則相反。后坐過程中右肩旋轉(zhuǎn)相對肌肉力矩最大,后坐到位相對肌肉力矩為60.7;復(fù)進(jìn)過程中右肘旋轉(zhuǎn)相對肌肉力矩最大,相對肌肉力矩值為141.7。
射擊過程中左腕的屈伸和外展相對肌肉力矩都很小且無變化,而相對關(guān)節(jié)力矩變化較大,說明射擊沖擊對左腕的作用以外力矩為主,肌肉產(chǎn)生響應(yīng)極小。右腕相對關(guān)節(jié)力矩很小,相對肌肉力矩變化顯著,說明右腕是通過肌肉發(fā)力來響應(yīng)沖擊作用的。
綜合相對關(guān)節(jié)力矩和相對肌肉力矩的變化速度和趨勢可得,除了復(fù)進(jìn)時左右肘屈伸肌肉產(chǎn)生很大的肌肉力矩來響應(yīng)沖擊作用,射擊對其他關(guān)節(jié)(除了右腕)主要為較大的沖擊外力矩作用。
(1)建立了立姿無依托人槍骨骼肌肉模型,通過試驗獲取了模型驅(qū)動數(shù)據(jù),對三發(fā)點射過程人槍相互作用進(jìn)行了逆向動力學(xué)求解與分析,模型計算出的肌肉激活度與試驗獲得的對應(yīng)肌肉表面肌電基本一致,證明了模型的可信性。
(2)在點射過程中,與步槍前后運動規(guī)律一致的為人體骨盆、脊柱的前傾角度和左右肩的屈伸角度變化,變化幅值分別為6°,4.7°,4.8°和3.2°;與步槍左右運動相對應(yīng)的為骨盆和脊柱的左右旋轉(zhuǎn)運動,變化了6.4°和5.3°。計算結(jié)果表明,步槍射擊沖擊對關(guān)節(jié)受力產(chǎn)生的影響為右肩大于左肩、右肘大于左肘和左腕大于右腕,各脊柱關(guān)節(jié)前后方向相對受力差異不大。關(guān)節(jié)力矩方面,射擊沖擊很大,關(guān)節(jié)以承受外力矩為主;肌肉力矩對沖擊的響應(yīng)為左肩外展大于右肩,和右腕大于左腕。
(3)步槍射擊的后坐過程中,左肩盂肱及肘關(guān)節(jié)、右肩部和骨盆部位主要承擔(dān)前后方向作用力,左胸、肩鎖、右肘和腰椎部位對左右方向作用力產(chǎn)生響應(yīng),后坐到位撞擊對關(guān)節(jié)前后方向的作用力大于左右方向。左臂肘部和腕部所受的關(guān)節(jié)力矩大于右臂,左肩和肘的屈伸肌肉力矩也大于右臂。
(4)步槍射擊的復(fù)進(jìn)過程中,只有左肩部、肘和右腕關(guān)節(jié)對前后方向的力產(chǎn)生響應(yīng),其余部位主要承擔(dān)左右方向作用力,復(fù)進(jìn)到位撞擊對關(guān)節(jié)左右方向作用力大于前后方向,其中左腕受力變化最大。力矩方面,對右肘軸向關(guān)節(jié)力矩產(chǎn)生的影響最大,復(fù)進(jìn)過程中外力矩減小則左右肘以屈伸肌肉力矩響應(yīng)為主,且右臂肩和肘的屈伸肌肉力矩大于左臂。
(5)逆向動力學(xué)求解分析為士兵訓(xùn)練和步槍人機工效優(yōu)化設(shè)計提供參考。射擊姿態(tài)下步槍的質(zhì)量主要由左臂承擔(dān),左臂的肌肉力矩較大,而右臂因為承受射擊沖擊作用使得右肘部受力變化較大。因此在射擊和訓(xùn)練中,要預(yù)防士兵左臂肌肉疲勞和右肘關(guān)節(jié)損傷;步槍設(shè)計參數(shù)如槍托長度、前握把位置、質(zhì)量和重心等的不同,會改變?nèi)梭w射擊姿態(tài),影響到關(guān)節(jié)受力,進(jìn)而對射擊精度產(chǎn)生影響。通過逆向動力學(xué)的方法,可求解分析步槍設(shè)計參數(shù)對關(guān)節(jié)受力和射擊精度的影響,從而優(yōu)化步槍人機工效設(shè)計。