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公开(公告)号:CN116127909A
公开(公告)日:2023-05-16
申请号:CN202211666362.5
申请日:2022-12-23
Applicant: 北京科技大学
IPC: G06F30/398 , G06F30/28
Abstract: 本发明公开了一种基于粘弹性流体束缚效应的微流控芯片设计方法及装置,所述方法包括:选择有效利用粘弹性流体不稳定性束缚液滴的微流控通道;设计所选微流控通道的尺寸;根据已知微流控通道的尺寸配置驱替流体;根据已知微流控通道构建粘弹性流体动力学模型;基于粘弹性流体动力学模型和实验结果确定液滴振荡束缚的临界条件;根据液滴振荡束缚的临界条件建立基于粘弹性流体不稳定性束缚液滴的微流控设计准则。本发明基于粘弹性流体自身的不稳定性特征及独特的微流控通道设计,即可精准可控地实现液滴的振荡束缚,使具有振荡束缚功能的微流控芯片具有更广泛的应用场景。
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公开(公告)号:CN115273963A
公开(公告)日:2022-11-01
申请号:CN202210711392.7
申请日:2022-06-22
Applicant: 北京科技大学
IPC: G16B5/00 , G06F30/28 , A61B5/0215 , A61B5/00 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种融合血液流动特征的有创血压监测数值修正方法,包括:收集建立模型所需数据;其中,建立模型所需数据包括血管几何尺寸、血流速度、测压针管尺寸和被测量点在堵塞血管中的位置;基于收集的数据,通过数值模拟软件建立有测压针管插入血管时和无测压针管插入血管时的血管内血液流动模型,基于建立的模型得出血管压力的影响因素;基于得出的血管压力的影响因素建立血压修正模型;利用建立的血压修正模型对测得的血压值进行修正,得到修正后的血压值。本发明对于临床医学中利用有创测压方法更准确的测量血管血压值有重要指导意义。
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公开(公告)号:CN116269458A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202211607580.1
申请日:2022-12-14
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明提供一种基于分形理论的门静脉高压无创检测系统及方法,属于无创检测领域。所述系统包括:划分模块,用于根据肝血窦至门静脉区段的血管直径分布特征,将门静脉血流过程分为管道流区段和分形流区段,并根据获取的CT图像和血管造影图像,确定管道流区段和分形流区段的几何参数;建立模块,用于根据确定的几何参数,结合分形理论以及流动规律,建立血液从肝血窦至门静脉的血液流动模型,得到门静脉的压力‑流量关系;统计模块,用于对用户的多普勒超声图像进行统计,得到门静脉的平均流量值;确定模块,用于基于得到的门静脉的压力‑流量关系和平均流量值,得到用户的门静脉压力值。采用本发明,能够准确、快速地预测出门静脉压力值。
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公开(公告)号:CN115598013A
公开(公告)日:2023-01-13
申请号:CN202211164571.X
申请日:2022-09-23
Applicant: 北京科技大学(CN)
Abstract: 本发明公开了一种基于流体卡断准则的微流控芯片设计方法,包括:构建孔喉通道的几何模型;根据所述孔喉通道的几何模型,结合孔喉通道的流体物理特性,构建用于分析流体在孔喉通道中是否发生卡断的数学物理模型;根据所述数学物理模型推导流体卡断准则;建立基于所述流体卡断准则的微流控芯片设计方法。本发明构建的流体卡断准则直观简捷,精准度高,只需将孔喉深度与喉道宽度、曲率半径和孔隙宽度进行比较,即可判断孔喉是否会导致流体卡断以及在何种条件下流体发生卡断,普适性强且适用场景广泛,可有效解决具有实现/避免流体卡断功能的微流控芯片设计问题。
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公开(公告)号:CN116227375A
公开(公告)日:2023-06-06
申请号:CN202211673814.2
申请日:2022-12-26
Applicant: 北京科技大学
IPC: G06F30/28 , B01D17/02 , G06F111/10 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种基于粘弹性湍流振荡效应的液滴剥离方法及装置,所述方法包括:设计模拟束缚液滴的几何通道;根据几何通道选择牛顿流体和不同德博拉数的粘弹性流体作为驱替液;通过数值模拟得到不同流体作为驱替液的情况下液滴的剥离情况;基于数值模拟结果得出,调节粘弹性流体的德博拉数超过临界德博拉数,束缚液滴即可被剥离。本发明基于粘弹性湍流振荡效应提出了一种有效的液滴剥离技术,该方法可适用于不同场景下的束缚液滴剥离,不仅节约成本,而且实现方便,有助于液滴操控、聚合物驱油等技术的进一步发展。
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