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心脏模拟器的开发与输出流量特性的研究

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第1章 绪论第12-22页
    1.1 课题研究的背景及意义第12-16页
    1.2 本文研究的主要目的第16-17页
    1.3 国内外研究现状第17-19页
    1.4 本文的主要研究内容第19-22页
第2章 心脏工作原理分析第22-42页
    2.1 心脏生理特性简介第22-28页
        2.1.1 心脏及血管系统的组成第22-23页
        2.1.2 心脏的外形与构造第23-25页
        2.1.3 心纤维性支架第25-28页
    2.2 心脏的泵血功能第28-31页
        2.2.1 心脏的工作原理第28-29页
        2.2.2 心动周期第29-31页
        2.2.3 心房在血液循环中的作用第31页
    2.3 心脏泵血功能的重要评定指标第31-33页
        2.3.1 每搏输出量和射血分数第31页
        2.3.2 每分心输出量和心指数第31-32页
        2.3.3 心脏做功量第32-33页
    2.4 心脏模型的设计方案第33-36页
        2.4.1 模型设计第34-35页
        2.4.2 材料选择第35-36页
        2.4.3 快速成型第36页
    2.5 心室容积的时间函数第36-40页
        2.5.1 Origin 8.0简介第36-37页
        2.5.2 Origin拟合左心室容积随时间变化的函数第37-40页
    2.6 本章小结第40-42页
第3章 心脏模型的研究与设计第42-68页
    3.1 CT数据源第42-48页
        3.1.1 CT技术简介第42-43页
        3.1.2 CT设备第43-44页
        3.1.3 DICOM简介第44-45页
        3.1.4 CT图像预处理第45-48页
    3.2 Mimics简介第48-50页
    3.3 心脏三维模型的建立第50-56页
    3.4 快速成型技术简介第56-58页
    3.5 心脏模型采用的快速成型技术第58-60页
    3.6 制作模型及修改第60-66页
        3.6.1 第一次试制模型第61-62页
        3.6.2 第二次试制模型第62-63页
        3.6.3 第三次试制模型第63-66页
    3.7 本章小结第66-68页
第4章 驱动系统的研究与设计第68-84页
    4.1 心脏动态特性的数学表达第68-72页
    4.2 本文建立的心脏数学关系第72-77页
        4.2.1 采用液体为工作流体第73-74页
        4.2.2 采用气体为工作流体第74-77页
    4.3 电机的调试运行第77-82页
    4.4 本章小结第82-84页
第5章 流量采集系统研究与设计第84-100页
    5.1 信号采集系统设计第84-87页
        5.1.1 流量传感器的工作原理第84页
        5.1.2 流量传感器使用第84-85页
        5.1.3 Labview8.6软件编程第85-87页
    5.2 流量数据采集第87-90页
        5.2.1 伺服电机磁场干扰的消除方法第88-89页
        5.2.2 传感器持续高电平的消除方法第89-90页
    5.3 数据存储与查询第90-92页
        5.3.1 数据存储第90-91页
        5.3.2 数据查询第91-92页
    5.4 采样时间测试实验第92页
    5.5 影响心输出量的因素第92-95页
        5.5.1 前负荷第93-94页
        5.5.2 后负荷第94页
        5.5.3 心肌收缩能力第94-95页
        5.5.4 心率第95页
    5.6 实验数据处理与对比第95-99页
        5.6.1 正常运行模拟器的输出情况第95-96页
        5.6.2 瓣膜单向阀功能的检测第96-98页
        5.6.3 病理特征环境的模拟第98-99页
    5.7 本章小结第99-100页
第6章 结论与展望第100-104页
    6.1 结论第100-101页
    6.2 展望第101-104页
参考文献第104-110页
致谢第110页

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