摘要 | 第6-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第12-21页 |
1.1 课题的研究背景与实际意义 | 第12-13页 |
1.2 国内外文献综述 | 第13-18页 |
1.2.1 腹膜透析 | 第13-17页 |
1.2.2 虚拟仪器技术发展现状 | 第17-18页 |
1.3 课题的来源及主要研究内容 | 第18-21页 |
1.3.1 课题来源 | 第18-19页 |
1.3.2 主要研究内容 | 第19-21页 |
第二章 腹膜透析机械系统设计 | 第21-35页 |
2.1 腹膜透析供液特点 | 第21页 |
2.2 供液方法的介绍与选择 | 第21-24页 |
2.2.1 常用供液方法的介绍 | 第21-23页 |
2.2.2 供液方法的选择 | 第23-24页 |
2.3 温控系统设计 | 第24-28页 |
2.3.1 常用加热方式的介绍 | 第24-25页 |
2.3.2 加热方式的选择 | 第25-26页 |
2.3.3 温度传感器及选择 | 第26-28页 |
2.4 透析液计量系统的设计 | 第28-29页 |
2.5 透析液控制阀的设计 | 第29-31页 |
2.5.1 电磁铁作用力的测量与计算 | 第29-31页 |
2.6 管路系统的设计 | 第31-33页 |
2.6.1 透析液的预热 | 第31-32页 |
2.6.2 透析液送入腹腔 | 第32-33页 |
2.6.3 排出废液 | 第33页 |
2.7 整体支架设计 | 第33-34页 |
2.8 本章小结 | 第34-35页 |
第三章 辅助动力源设计 | 第35-45页 |
3.1 辅助动力源的设计 | 第35-37页 |
3.1.1 步进电机的选取 | 第35-37页 |
3.2 传动部件的设计 | 第37-44页 |
3.2.1 步进电机传动接头设计 | 第37页 |
3.2.2 丝杠副 | 第37-38页 |
3.2.3 注射器连接头 | 第38-41页 |
3.2.4 辅助动力源传动系统 | 第41页 |
3.2.5 注射器空筒夹具 | 第41-44页 |
3.3 本章小结 | 第44-45页 |
第四章 一次性卡匣设计 | 第45-59页 |
4.1 一次性卡匣的性能要求 | 第45页 |
4.2 一次性卡匣的材料 | 第45-47页 |
4.3 一次性卡匣内部管路设计 | 第47-48页 |
4.3.1 管道控制节点 | 第47-48页 |
4.4 一次性卡匣管路流程 | 第48-52页 |
4.4.1 透析液的补充 | 第49-50页 |
4.4.2 透析液的注入 | 第50-51页 |
4.4.3 透析液的排出 | 第51-52页 |
4.5 一次性卡匣管路仿真分析 | 第52-57页 |
4.5.1 模型建立 | 第52页 |
4.5.2 仿真过程 | 第52-57页 |
4.6 一次性卡匣试验样品 | 第57-58页 |
4.7 本章小结 | 第58-59页 |
第五章 腹膜透析仪电气控制 | 第59-74页 |
5.1 腹膜透析仪控制系统的总方案 | 第59-63页 |
5.1.1 控制系统组成 | 第59页 |
5.1.2 控制系统的设计要求 | 第59-60页 |
5.1.3 控制原理图设计 | 第60-61页 |
5.1.4 控制电路设计 | 第61页 |
5.1.5 PLC外部电路设计 | 第61-63页 |
5.2 LabVIEW及虚拟仪器 | 第63-67页 |
5.2.1 LabVIEW简介及特点 | 第63页 |
5.2.2 虚拟仪器的概念及特点 | 第63-64页 |
5.2.3 LabVIEW编程语言 | 第64页 |
5.2.4 基于OPC技术的上下位软件通讯设计 | 第64-65页 |
5.2.5 通讯方案与实现 | 第65-67页 |
5.3 上位机软件开发 | 第67-73页 |
5.3.1 主程序流程图设计 | 第67-68页 |
5.3.2 透析循环程序 | 第68-70页 |
5.3.3 腹膜透析仪主界面设计 | 第70-71页 |
5.3.4 透析数据的记录 | 第71-73页 |
5.4 本章小结 | 第73-74页 |
第六章 试验设计与分析 | 第74-76页 |
6.1 实验装置 | 第74页 |
6.2 实验及分析 | 第74-76页 |
第七章 总结与展望 | 第76-78页 |
7.1 总结 | 第76页 |
7.2 展望 | 第76-78页 |
参考文献 | 第78-81页 |
附录 | 第81-86页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文及取得的相关科研成果 | 第86-87页 |
致谢 | 第87-88页 |