血透机系统建模仿真与检测研究
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
第一章 绪论 | 第10-20页 |
1.1 课题研究背景及意义 | 第10-12页 |
1.1.1 课题研究背景 | 第10-11页 |
1.1.2 课题研究意义 | 第11-12页 |
1.2 发展历程与国内外研究现状 | 第12-17页 |
1.2.1 血液透析机的发展历程 | 第12-13页 |
1.2.2 国内外研究现状 | 第13-17页 |
1.3 课题工作目标 | 第17-18页 |
1.4 本文的组织架构 | 第18-20页 |
第二章 血透机液路系统设计与透析检测仪介绍 | 第20-28页 |
2.1 血液透析原理与组成 | 第20-22页 |
2.1.1 血液透析原理 | 第20-21页 |
2.1.2 血透机的组成 | 第21-22页 |
2.2 透析液路系统设计 | 第22-24页 |
2.2.1 压力调节模块 | 第23页 |
2.2.2 透析液配比模块 | 第23页 |
2.2.3 温度控制模块 | 第23页 |
2.2.4 容量平衡与超滤模块 | 第23-24页 |
2.3 透析检测仪组成模块介绍 | 第24-26页 |
2.3.1 模拟液循环模块 | 第25页 |
2.3.2 体温控制模块 | 第25页 |
2.3.3 动静脉压力调节模块 | 第25-26页 |
2.4 液路仿真模型应用介绍和透析效果检测方法 | 第26-27页 |
2.4.1 液路系统仿真模型的应用场合 | 第26页 |
2.4.2 透析效果检测方法 | 第26-27页 |
2.5 本章小结 | 第27-28页 |
第三章 AMESim平台及透析液路元件建模研究 | 第28-38页 |
3.1 AMESim平台的应用 | 第28-30页 |
3.1.1 AMESim平台的特点 | 第28-29页 |
3.1.2 AMESim平台在液压系统中的应用 | 第29-30页 |
3.2 液压基本元件建模 | 第30-32页 |
3.2.1 基本容性元件建模 | 第30-31页 |
3.2.2 基本阻性元件建模 | 第31页 |
3.2.3 基本感性元件建模 | 第31-32页 |
3.3 透析液路中液压基本元件建模 | 第32-36页 |
3.3.1 液压泵模型 | 第32-33页 |
3.3.2 液压缸模型 | 第33-34页 |
3.3.3 容积腔模型 | 第34-35页 |
3.3.4 液压控制阀与节流口模型 | 第35页 |
3.3.5 管道模型 | 第35-36页 |
3.4 仿真中透析液属性设计 | 第36页 |
3.5 本章小结 | 第36-38页 |
第四章 血透机液路系统建模研究与仿真分析 | 第38-54页 |
4.1 容量平衡模块的仿真模型 | 第38-40页 |
4.2 超滤泵仿真模型 | 第40-42页 |
4.3 透析仿真模型 | 第42-43页 |
4.4 液路系统原理仿真分析 | 第43-47页 |
4.4.1 系统流量特性曲线 | 第45-46页 |
4.4.2 系统压力特性曲线 | 第46-47页 |
4.5 仿真模型在液路系统优化与故障分析中的应用 | 第47-52页 |
4.5.1 液路系统优化 | 第47-49页 |
4.5.2 液路故障仿真分析 | 第49-52页 |
4.6 本章小结 | 第52-54页 |
第五章 透析检测仪的设计 | 第54-66页 |
5.1 透析检测仪的液路设计 | 第54-55页 |
5.2 透析检测仪的监测系统设计 | 第55-59页 |
5.2.1 体温控制传感器 | 第55-58页 |
5.2.2 动脉压力检测传感器 | 第58-59页 |
5.3 透析检测仪的控制系统设计 | 第59-65页 |
5.3.1 检测仪的硬件设计 | 第59-61页 |
5.3.2 检测仪的软件设计 | 第61-62页 |
5.3.3 模拟体温的算法设计 | 第62-65页 |
5.3.4 动脉压力调节设计 | 第65页 |
5.4 本章小结 | 第65-66页 |
第六章 透析检测仪性能实验与透析效果分析 | 第66-72页 |
6.1 透析实验的平台 | 第66-67页 |
6.2 透析装置的流量误差 | 第67-68页 |
6.3 透析装置的温度误差 | 第68页 |
6.4 透析装置的压力监测 | 第68-69页 |
6.5 透析机的透析效果测试 | 第69-70页 |
6.6 本章小结 | 第70-72页 |
第七章 总结与展望 | 第72-74页 |
7.1 总结 | 第72-73页 |
7.2 展望 | 第73-74页 |
致谢 | 第74-76页 |
参考文献 | 第76-79页 |
作者简介 | 第79页 |