人体胸廓在心肺复苏胸外心脏按压下弹性曲线的模拟方法

    公开(公告)号:CN101303812B

    公开(公告)日:2010-06-09

    申请号:CN200810053716.2

    申请日:2008-07-01

    Abstract: 本发明公开了一种心肺复苏胸外心脏按压下的弹性曲线的模拟方法。本发明其主要内容是:1、采用不等变形并列线性压缩弹簧组模拟胸廓的非线性弹性力;2、采用阻尼器(缓冲器,减速器)模拟胸廓阻尼力,阻尼器的阻尼系数在0-5cm内的平均值(2.93Ns/cm)相等;3、模拟胸廓前后壁模拟人体胸壁,在上面分别安装阻尼器和弹簧组的两端,固定后形成胸廓模拟机构。本发明在同类方法中首次应用弹簧、缓冲设备组合,使得按压一松弛过程的滞回曲线与公开文献的典型人体胸廓滞回曲线一致,从而能够在该模拟机构上获得更接近真实人体的按压手感,提高在该机构上进行心肺复苏胸外心脏按压手法训练的效果。

    动、静脉止血操作训练模型

    公开(公告)号:CN100595815C

    公开(公告)日:2010-03-24

    申请号:CN200810052946.7

    申请日:2008-04-29

    Abstract: 本发明公开了一种受训者可以观察到逼真的动、静脉出血的动、静脉止血操作训练模型。本发明所述训练模型包括模拟人肢体、液体循环系统和控制电路盒;所述液体循环系统包括由液体输入管件、液体泵、电磁阀、液体输出管件依次连接的循环支路;所述模拟人肢体由与人体肌肉弹性相似的材料构成,肢体内部的液体管与液体输出管件相连,模拟人肢体表面设置有可替换创面,液体回收盒密闭罩于创面上,液体回收盒与液体输入管件连接,模拟人肢体内装有压力传感器;控制电路盒由单片机系统、键盘、显示电路组成,单片机系统控制液体泵及电磁阀。本发明提供逼真的动、静脉出血模拟,液体流动的速度可控,从而可模拟不同程度伤情下的出血。

    人体胸廓在心肺复苏胸外心脏按压下弹性曲线的模拟方法

    公开(公告)号:CN101303812A

    公开(公告)日:2008-11-12

    申请号:CN200810053716.2

    申请日:2008-07-01

    Abstract: 本发明公开了一种心肺复苏胸外心脏按压下的弹性曲线的模拟方法。本发明其主要内容是:1.采用不等变形并列线性压缩弹簧组模拟胸廓的非线性弹性力;2.采用阻尼器(缓冲器,减速器)模拟胸廓阻尼力,阻尼器的阻尼系数在0-5cm内的平均值(2.93Ns/cm)相等;3.模拟胸廓前后壁模拟人体胸壁,在上面分别安装阻尼器和弹簧组的两端,固定后形成胸廓模拟机构。本发明在同类方法中首次应用弹簧、缓冲设备组合,使得按压-松弛过程的滞回曲线与公开文献的典型人体胸廓滞回曲线一致,从而能够在该模拟机构上获得更接近真实人体的按压手感,提高在该机构上进行心肺复苏胸外心脏按压手法训练的效果。

    微小液滴蒸发过程的阵列式检测系统、方法及制备方法

    公开(公告)号:CN106680323A

    公开(公告)日:2017-05-17

    申请号:CN201710038521.X

    申请日:2017-01-19

    CPC classification number: G01N27/02

    Abstract: 本发明公开了一种微小液滴蒸发过程的阵列式检测系统、方法及制备方法,包括加工了微电极阵列的基板和阻抗测试仪;微电极阵列为由各个微电极结构元组成的阵列,每个微电极结构元包括暴露在基板表面、可与溶液直接接触的至少一对电极,电极所在的金属层分别延展出由绝缘层覆盖而形成的电极引线、位于基板边缘的焊盘;电极引线分别与电极连接;将微电极阵列与基板边缘的焊盘连接起来,焊盘用于连接阻抗测试仪。通电后,在强电解质微小水溶液液滴中,利用测得的电阻抗Z的变化计算液滴体积V的变化。与现有技术相比,本发明体积小巧,可以对液滴蒸发过程进行动态、定量监测,并对液滴的不同部位的蒸发过程同时进行检测。

    碳纳米管-氧化铝复合结构增强聚氨酯基复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN102296279A

    公开(公告)日:2011-12-28

    申请号:CN201010205563.6

    申请日:2010-06-22

    Abstract: 本发明涉及碳纳米管-氧化铝复合结构增强聚氨酯基复合材料的制备技术。本发明首先采用化学气相沉积法合成CNTs分散均匀、结构保持较好且含量可控的CNTs-Al2O3复合结构,然后利用熔融共混的方法将复合结构掺入聚氨酯基体中,从而制备出强度和模量较高,导电和导热性能优良的CNTs-Al2O3/聚氨酯基复合材料。本发明所得复合粉末能很好地控制碳纳米管、镍和氧化铝的比例,同时能很好地解决氧化铝、碳纳米管在复合材料中的分散问题,碳纳米管与氧化铝在复合粉末中不团聚,分散很开能具有纳米尺寸效应,且碳纳米管、氧化铝与聚氨酯基体结合强度高,因此碳纳米管与氧化铝铝能有效地增强聚氨酯基复合材料,使复合材料的强度,导电和导热等综合性能得到大幅度的提高。

    一种骨折模型复位检测装置及检测方法

    公开(公告)号:CN101984327A

    公开(公告)日:2011-03-09

    申请号:CN201010263074.6

    申请日:2010-08-26

    Abstract: 本发明公开了一种骨折复位检测装置及检查方法。本发明骨折模型复位检测装置,包括仿真肢体模型、三轴加速度计芯片、位移传感器和信号处理电路;所述仿真肢体模型内设置形成自然断面的骨骼解剖模型,在骨折断面两端面最小距离处分别设凹槽,在所述凹槽内分别安装方向相同的三轴加速度计芯片,在骨折断面两端面对称安装位移传感器,所述位移传感器和三轴加速度计芯片分别连接导线,导线从仿真肢体模型导出连接到信号处理电路,信号处理电路连接上位计算机。本发明在同类方法中首次应用加速度计组合,体积小巧,方便安装,基本不影响断裂物的外形和相关操作。

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