用电子凸轮实现持续张应力及心肌桥周期性压迫模拟装置

    公开(公告)号:CN106591122B

    公开(公告)日:2019-03-01

    申请号:CN201611143179.1

    申请日:2016-12-13

    Abstract: 一种用电子凸轮实现持续张应力及心肌桥周期性压迫模拟装置,包括:支架框,具有相互连接的四个侧壁、连接该四个侧壁的底板以及用于将两个相对设置的侧壁相连接的滑块和弯曲梁;压迫单元,设置在支架框上,包括设置在其他两个侧壁上的两个对向设置的侧壁伸缩组件;持续张应力单元,包括设置在底板上的竖直方向伸缩组件;以及驱动控制单元,与底部伸缩组件和两个侧壁伸缩组件分别连接并进行控制,其中,侧壁伸缩组件用于伸缩压迫冠状动脉硅胶管,底部伸缩组件用于提供对冠状动脉硅胶管持续向上的张应力,均包括伺服电机、与该伺服电机连接的电子凸轮、与该电子凸轮连接的伸缩杆以及与该伸缩杆相连的模拟心肌桥滑块和弯曲梁。

    一种壁冠状动脉周向应力体外模拟系统

    公开(公告)号:CN110211464A

    公开(公告)日:2019-09-06

    申请号:CN201910464359.7

    申请日:2019-05-30

    Inventor: 丁皓 刘雨佳 张迎

    Abstract: 本发明涉及一种壁冠状动脉周向应力体外模拟系统,包括壁冠状动脉血液循环模拟子系统和周向应力体外加载子系统,壁冠状动脉血液循环模拟子系统利用调速电机通过主轴为心泵提供动力,心泵产生的脉动流经过蓄能器流向实验段和分支中,实验段和分支后端接有负载,脉动流经负载后回到储液槽中,实验段中心肌桥压块置于管道的径向两侧,由电机驱动,该子系统采集心肌桥压迫壁冠状动脉时血液动力学相关参数,而周向应力加载子系统由单片机控制伺服电机转动,硅胶片一端固定,另一端与滑块相连,伺服电机带动滑块在平行直线导轨上平动,进而实现对硅胶片的拉伸。与现有技术相比,本发明具有适用性更强、模拟与加载与真实环境更加接近等优点。

    用电子凸轮实现持续张应力及心肌桥周期性压迫模拟装置

    公开(公告)号:CN106591122A

    公开(公告)日:2017-04-26

    申请号:CN201611143179.1

    申请日:2016-12-13

    CPC classification number: C12M25/10 C12M35/04 C12M41/00

    Abstract: 一种用电子凸轮实现持续张应力及心肌桥周期性压迫模拟装置,包括:支架框,具有相互连接的四个侧壁、连接该四个侧壁的底板以及用于将两个相对设置的侧壁相连接的滑块和弯曲梁;压迫单元,设置在支架框上,包括设置在其他两个侧壁上的两个对向设置的侧壁伸缩组件;持续张应力单元,包括设置在底板上的竖直方向伸缩组件;以及驱动控制单元,与底部伸缩组件和两个侧壁伸缩组件分别连接并进行控制,其中,侧壁伸缩组件用于伸缩压迫冠状动脉硅胶管,底部伸缩组件用于提供对冠状动脉硅胶管持续向上的张应力,均包括伺服电机、与该伺服电机连接的电子凸轮、与该电子凸轮连接的伸缩杆以及与该伸缩杆相连的模拟心肌桥滑块和弯曲梁。

    一种壁冠状动脉周向应力体外模拟系统

    公开(公告)号:CN110211464B

    公开(公告)日:2022-07-12

    申请号:CN201910464359.7

    申请日:2019-05-30

    Inventor: 丁皓 刘雨佳 张迎

    Abstract: 本发明涉及一种壁冠状动脉周向应力体外模拟系统,包括壁冠状动脉血液循环模拟子系统和周向应力体外加载子系统,壁冠状动脉血液循环模拟子系统利用调速电机通过主轴为心泵提供动力,心泵产生的脉动流经过蓄能器流向实验段和分支中,实验段和分支后端接有负载,脉动流经负载后回到储液槽中,实验段中心肌桥压块置于管道的径向两侧,由电机驱动,该子系统采集心肌桥压迫壁冠状动脉时血液动力学相关参数,而周向应力加载子系统由单片机控制伺服电机转动,硅胶片一端固定,另一端与滑块相连,伺服电机带动滑块在平行直线导轨上平动,进而实现对硅胶片的拉伸。与现有技术相比,本发明具有适用性更强、模拟与加载与真实环境更加接近等优点。

    一种实现持续张应力及周期性压迫壁冠状动脉的模拟装置

    公开(公告)号:CN209091648U

    公开(公告)日:2019-07-12

    申请号:CN201820166485.5

    申请日:2018-01-31

    Inventor: 丁皓 张迎

    Abstract: 本实用新型涉及一种实现持续张应力及周期性压迫壁冠状动脉的模拟装置,该模拟装置包括支架框、压迫单元、持续张应力单元以及壁冠状动脉硅胶管,所述模拟装置还包括设置在压迫单元和持续张应力单元顶端的压力传感器、与压力传感器连接的控制器,所述压迫单元为伸缩气缸,所述持续张应力单元为液压缸,所述压迫单元和持续张应力单元与控制器连接。与现有技术相比,本实用新型可以根据实验的需求模拟不同大小的压迫力及张应力下,血液动力学对内皮细胞生长形态的影响;且结构简单,测试过程中的稳定性好,模拟环境更真实。

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