机载医疗设备的电磁兼容与减振设计及实现
摘要 | 第2-3页 |
Abstract | 第3-4页 |
1.绪论 | 第7-15页 |
1.1 航空医疗装备研制的背景和意义 | 第7-9页 |
1.1.1 选题背景 | 第7-8页 |
1.1.2 研究意义 | 第8-9页 |
1.2 研究的现状与发展 | 第9-11页 |
1.2.1 国外研究现状 | 第9-10页 |
1.2.2 国内研究现状 | 第10-11页 |
1.3 研究目的与方法 | 第11-13页 |
1.3.1 研究目的 | 第11-12页 |
1.3.2 研究方法 | 第12-13页 |
1.4 主要研究内容 | 第13-15页 |
2.机载医疗设备的适航性分析 | 第15-23页 |
2.1 机载环境分析 | 第15-17页 |
2.1.1 力学环境分析 | 第15-16页 |
2.1.2 电磁环境分析 | 第16-17页 |
2.2 医疗设备工作原理 | 第17页 |
2.3 军用机载医疗设备适航分析 | 第17-19页 |
2.4 设备摸底与分析 | 第19-23页 |
2.4.1 心电监护仪力学模态测试 | 第19-20页 |
2.4.2 心电监护仪电磁兼容摸底测试 | 第20-23页 |
3.机载医疗设备的电磁兼容设计与试验验证 | 第23-38页 |
3.1 机载医疗设备的电磁兼容设计 | 第23-34页 |
3.1.1 超标频点分析与定位 | 第23-25页 |
3.1.2 心电监护仪电磁兼容改造分析 | 第25页 |
3.1.3 心电监护仪电磁屏蔽改造设计 | 第25-28页 |
3.1.4 滤波器设计 | 第28-31页 |
3.1.5 设备线缆电磁兼容改造 | 第31-34页 |
3.1.6 接地处理 | 第34页 |
3.2 机载医疗设备电磁兼容试验验证 | 第34-38页 |
4.机载医疗设备减振设计与试验验证 | 第38-56页 |
4.1 基于力学分析的机载医疗设备减振设计 | 第38-45页 |
4.1.1 设备转接支架设计 | 第38-40页 |
4.1.2 设备转接支架仿真分析 | 第40-44页 |
4.1.3 设备支架加速度试验验证 | 第44-45页 |
4.2 机载医疗设备的减振器设计 | 第45-56页 |
4.2.1 减振器设计 | 第45-51页 |
4.2.2 减振器验证 | 第51-54页 |
4.2.3 设备单机振动冲击试验验证 | 第54-56页 |
5.机载环境下的设备试验验证 | 第56-60页 |
5.1 地面机载环境下的全机电磁兼容试验 | 第56-59页 |
5.1.1 试验目的 | 第56页 |
5.1.2 被试品状态 | 第56-57页 |
5.1.3 测试方法 | 第57-59页 |
5.1.4 测试结果 | 第59页 |
5.2 空中电磁兼容测试 | 第59页 |
5.3 空中机载环境下医疗设备振动测试 | 第59页 |
5.4 试验结论 | 第59-60页 |
6.结论与展望 | 第60-61页 |
参考文献 | 第61-64页 |
附件1 心电监护仪性能检测项目 | 第64-65页 |
附件2 结构检查测试表 | 第65-66页 |
附件3 地面发动机不开车设备电磁兼容测试性能表 | 第66-67页 |
附件4 地面发动机开车设备电磁兼容测试性能表 | 第67-68页 |
附件5 空中飞行设备电磁兼容测试性能表 | 第68-69页 |
附件6 空中飞行设备振动测试检查表 | 第69-70页 |
附件7 心电监护仪电磁兼容试验报告 | 第70-72页 |
附件8 心电监护仪加速度试验测试表 | 第72-73页 |
攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第73-74页 |
致谢 | 第74-76页 |