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 |