La prévention efficace des chutes dans les chaussures de sécurité professionnelles dépend de la compensation de déficits de démarche spécifiques. Les facteurs biomécaniques critiques sont la gestion du dégagement minimum du pied (MFC) et l'adaptation à une grande variabilité de la démarche. Cela nécessite une ingénierie précise de la courbure de l'embout pour aider en cas de pied tombant, ainsi que la sélection de matériaux de semelle extérieure offrant une résistance à l'usure constante et un coefficient de friction optimisé.
La conception pour la prévention des chutes ne concerne pas seulement l'adhérence ; il s'agit du contrôle de la trajectoire. En optimisant la courbure de l'embout et la durabilité des matériaux, la semelle extérieure compense activement les défaillances biomécaniques telles que le pied tombant et le faible dégagement afin d'atténuer les risques de trébuchement.
Aborder les déficits de démarche et la trajectoire
Atténuer le faible dégagement minimum du pied (MFC)
Un facteur de risque principal dans la prévention des chutes est le faible dégagement minimum du pied (MFC).
Les personnes à mobilité réduite ont souvent du mal à soulever suffisamment leurs pieds pendant la phase oscillante de la marche.
Ce manque de dégagement augmente considérablement la probabilité que l'orteil touche le sol, entraînant des trébuchements et des chutes.
Compenser la réduction de la dorsiflexion
Pour contrer le faible MFC, la conception de la semelle extérieure doit comporter une courbure de l'embout optimisée.
Cette courbe ascendante à l'avant de la chaussure compense physiquement la réduction de la dorsiflexion, communément appelée "pied tombant".
En soulevant artificiellement l'orteil, la chaussure aide à corriger la trajectoire du pied, assurant un dégagement plus sûr par rapport au sol, même lorsque le contrôle musculaire du porteur est compromis.
Considérations relatives aux matériaux pour la stabilité
La nécessité d'une résistance à l'usure constante
Les propriétés physiques du matériau de la semelle extérieure sont aussi critiques que la géométrie.
Les concepteurs doivent privilégier les matériaux qui démontrent une résistance à l'usure constante.
Si une semelle extérieure s'use de manière inégale ou trop rapidement, le profil biomécanique de la chaussure change, réintroduisant potentiellement des risques de chute que la conception originale était censée prévenir.
Optimiser le coefficient de friction
La semelle extérieure doit posséder un coefficient de friction approprié.
Cela garantit une adhérence suffisante pour éviter les glissades, tout en évitant une adhérence excessive qui pourrait provoquer des trébuchements pendant la phase oscillante.
Le maintien de ce coefficient dépend fortement de la capacité du matériau à résister à la dégradation au fil du temps.
Comprendre les compromis
Le défi de la grande variabilité de la démarche
Un écueil important dans la conception des chaussures de sécurité est de supposer un schéma de marche constant.
Le groupe démographique cible pour ces chaussures de protection présente souvent une grande variabilité de la démarche, ce qui signifie que leur longueur de pas, leur largeur et leur cadence varient fréquemment.
Une conception trop rigide ou spécifique à une démarche "standard" peut ne pas s'adapter à ces mouvements erratiques, rendant les caractéristiques de sécurité moins efficaces dans des scénarios du monde réel.
Faire le bon choix pour votre objectif
Pour sélectionner ou concevoir les chaussures de protection les plus efficaces, vous devez faire correspondre l'intervention biomécanique spécifique au déficit principal de l'utilisateur.
- Si votre objectif principal est de réduire les risques de trébuchement : Privilégiez une conception de courbure de l'embout optimisée pour compenser physiquement le faible dégagement minimum du pied et la réduction de la dorsiflexion.
- Si votre objectif principal est la fiabilité à long terme : Sélectionnez des matériaux de semelle extérieure avec une résistance à l'usure constante vérifiée pour garantir que le coefficient de friction reste stable tout au long de la durée de vie de la chaussure.
Le succès réside dans la vision de la chaussure non pas simplement comme une protection, mais comme une aide prothétique qui corrige la trajectoire du pied.
Tableau récapitulatif :
| Facteur biomécanique | Intervention de conception | Bénéfice protecteur |
|---|---|---|
| Faible dégagement minimum du pied | Courbure de l'embout optimisée | Réduit les risques de trébuchement en soulevant l'orteil pendant la phase oscillante |
| Réduction de la dorsiflexion | Géométrie de courbure ascendante | Compense le "pied tombant" pour assurer le dégagement du sol |
| Variabilité de la démarche | Profil de semelle adaptatif | S'adapte aux schémas de pas incohérents et aux mouvements erratiques |
| Perte d'adhérence | Coefficient de friction élevé | Fournit une adhérence stable pour éviter les glissades sans provoquer de trébuchements |
| Dégradation structurelle | Résistance à l'usure constante | Maintient le profil de sécurité de la chaussure sur une utilisation à long terme |
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Références
- Hanatsu Nagano, Rezaul Begg. Biomechanical Correlates of Falls Risk in Gait Impaired Stroke Survivors. DOI: 10.3389/fphys.2022.833417
Cet article est également basé sur des informations techniques de 3515 Base de Connaissances .
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