1 resultado para Computer Simulation

em Université de Montréal


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Lâépaule est lâarticulation la plus mobile et la plus instable du corps humain dû à la faible quantité de contraintes osseuses et au rôle des tissus mous qui lui confèrent au moins une dizaine de degrés de liberté. La mobilité de lâépaule est un facteur de performance dans plusieurs sports. Mais son instabilité engendre des troubles musculo-squelettiques, dont les déchirures de la coiffe des rotateurs sont fréquentes et les plus handicapantes. Lâévaluation de lâamplitude articulaire est un indice commun de la fonction de lâépaule, toutefois elle est souvent limitée à quelques mesures planaires pour lesquelles les degrés de liberté varient indépendamment les uns des autres. Ces valeurs utilisées dans les modèles de simulation musculo-squelettiques peuvent amener à des solutions non physiologiques. Lâobjectif de cette thèse était de développer des outils pour la caractérisation de la mobilité articulaire tri-dimensionnelle de lâépaule, en passant par i) fournir une méthode et son approche expérimentale pour évaluer lâamplitude articulaire tridimensionnelle de lâépaule incluant des interactions entre les degrés de liberté ; ii) proposer une représentation permettant dâinterpréter les données tri-dimensionnelles obtenues; iii) présenter des amplitudes articulaires normalisées, iv) implémenter une amplitude articulaire tridimensionnelle au sein dâun modèle de simulation numérique afin de générer des mouvements sportifs optimaux plus réalistes; v) prédire des amplitudes articulaires sécuritaires et vi) des exercices de rééducation sécuritaires pour des patients ayant subi une réparation de la coiffe des rotateurs. i) Seize sujets ont été réalisé séries de mouvements dâamplitudes maximales actifs avec des combinaisons entre les différents degrés de liberté de lâépaule. Un système dâanalyse du mouvement couplé à un modèle cinématique du membre supérieur a été utilisé pour estimer les cinématiques articulaires tridimensionnelles. ii) Lâensemble des orientations définies par une séquence de trois angles a été inclus dans un polyèdre non convexe représentant lâespace de mobilité articulaire prenant en compte les interactions entre les degrés de liberté. La combinaison des séries dâélévation et de rotation est recommandée pour évaluer lâamplitude articulaire complète de lâépaule. iii) Un espace de mobilité normalisé a également été défini en englobant les positions atteintes par au moins 50% des sujets et de volume moyen. iv) Cet espace moyen, définissant la mobilité physiologiques, a été utilisé au sein dâun modèle de simulation cinématique utilisé pour optimiser la technique dâun élément acrobatique de lâcher de barres réalisée par des gymnastes. Avec lâutilisation régulière de limites articulaires planaires pour contraindre la mobilité de lâépaule, seulement 17% des solutions optimales sont physiologiques. En plus, dâassurer le réalisme des solutions, notre contrainte articulaire tridimensionnelle nâa pas affecté le coût de calculs de lâoptimisation. v) et vi) Les seize participants ont également réalisé des séries dâamplitudes articulaires passives et des exercices de rééducation passifs. La contrainte dans lâensemble des muscles de la coiffe des rotateurs au cours de ces mouvements a été estimée à lâaide dâun modèle musculo-squelettique reproduisant différents types et tailles de déchirures. Des seuils de contrainte sécuritaires ont été utilisés pour distinguer les amplitudes de mouvements risquées ou non pour lâintégrité de la réparation chirurgicale. Une taille de déchirure plus grande ainsi que les déchirures affectant plusieurs muscles ont contribué à réduire lâespace de mobilité articulaire sécuritaire. Principalement les élévations gléno-humérales inférieures à 38° et supérieures à 65°, ou réalisées avec le bras maintenu en rotation interne engendrent des contraintes excessives pour la plupart des types et des tailles de blessure lors de mouvements dâabduction, de scaption ou de flexion. Cette thèse a développé une représentation innovante de la mobilité de lâépaule, qui tient compte des interactions entre les degrés de liberté. Grâce à cette représentation, lâévaluation clinique pourra être plus exhaustive et donc élargir les possibilités de diagnostiquer les troubles de lâépaule. La simulation de mouvement peut maintenant être plus réaliste. Finalement, nous avons montré lâimportance de personnaliser la rééducation des patients en termes dâamplitude articulaire, puisque des exercices passifs de rééducation précoces peuvent contribuer à une re-déchirure à cause dâune contrainte trop importante quâils imposent aux tendons.