腦積水分流器質(zhì)量自動檢測系統(tǒng)的研究
發(fā)布時間:2023-01-30 10:02
對于一次性腦積水分流器質(zhì)量的檢測方式,國內(nèi)采用較為常用的實驗室器材對其質(zhì)量進行鑒定,簡便易取材,儀器成本低,但是跟國外較為先進的自動化檢測專用設備相比還存在著人工檢測穩(wěn)定性差,精度低,效率低等明顯缺點。同時,國外的自動化設備也存在部分缺點:設備通用性低,分流器的多個檢測項目均需要一整套設備,由此帶來了實驗儀器成本高,體積過大,工作分散等缺點。對于分流器質(zhì)量的檢驗原理較為簡單,但是在實際操作過程中存在著微壓力難檢測、微流量難控制的技術難點。針對分流器質(zhì)量檢測過程中出現(xiàn)的各種不足之處,尤其是對微壓力難精確檢測,微流量難精準控制的技術難點進行重點研究與攻克。在微壓力檢測方面,首次使用了壓力變送器作為對腦積水分流器在流體作用下產(chǎn)生的微弱反抗力的檢測。在壓力檢測原理上有了根本性的改變,利用了敏感壓電材料在壓力作用下的微弱彈性變形產(chǎn)生的電荷,經(jīng)過放大與整形電路后輸出標準電壓與數(shù)據(jù)采集卡及計算機結(jié)合,進行模擬量數(shù)字量的轉(zhuǎn)換最終確定被測壓力值的大小。傳感器與計算機結(jié)合的方式替代了傳統(tǒng)壓力檢測依靠人工對透明刻度管的觀測計算獲得被測壓力值的方式,有效解決了人工讀取數(shù)據(jù)存在的不穩(wěn)定性。微流量控制方面,使用了...
【文章頁數(shù)】:96 頁
【學位級別】:碩士
【文章目錄】:
摘要
abstract
第一章 緒論
1.1 研究背景以及研究意義
1.2 國內(nèi)外研究現(xiàn)狀
1.2.1 一次性腦積水分流器的應用現(xiàn)狀
1.2.2 一次性腦積水分流器質(zhì)量檢測現(xiàn)狀
1.2.3 微壓力檢測技術的發(fā)展
1.2.4 微流量控制技術的發(fā)展
1.3 課題來源
1.4 研究內(nèi)容
1.5 研究路線
1.6 本章小結(jié)
第二章 系統(tǒng)總體方案提出與討論
2.1 系統(tǒng)設計要求
2.1.1 整體系統(tǒng)設計要求
2.1.2 開啟、閉合壓力實驗項目設計要求
2.1.3 流量—壓力實驗項目設計要求
2.1.4 回流特性實驗項目設計要求
2.1.5 長期穩(wěn)定性實驗項目設計要求
2.2 系統(tǒng)設計方案的提出與討論
2.3 本章小結(jié)
第三章 機械結(jié)構設計
3.1 總體設計思想及原理
3.1.1 總體設計思想
3.1.2 總體設計原理
3.2 壓力檢測部件—支撐座的設計
3.3 溫度控制部件—恒溫水浴池內(nèi)部支座設計
3.4 流量精度控制—分流器組件導管的安裝與布局
3.5 本章小結(jié)
第四章 硬件系統(tǒng)設計
4.1 測控系統(tǒng)的硬件設計
4.2 系統(tǒng)主要元器件選型設計
4.2.1 微流量控制硬件的選擇
4.2.2 微壓力檢測硬件的選擇
4.2.3 溫度控制系統(tǒng)硬件的選擇
4.2.4 數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)硬件的選擇
4.2.5 數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)硬件的選擇
4.3 電氣系統(tǒng)的設計
4.4 本章小結(jié)
第五章 測試數(shù)據(jù)處理軟件
5.1 檢測系統(tǒng)的開發(fā)環(huán)境
5.2 系統(tǒng)軟件設計方案
5.3 系統(tǒng)登錄界面的設計
5.4 系統(tǒng)主界面設計
5.5 參數(shù)設置界面的設計
5.5.1 公共參數(shù)設置功能的設計
5.5.2 回流實驗參數(shù)設置功能的設計
5.5.3 長期穩(wěn)定性實驗參數(shù)設置功能的設計
5.6 實驗項目程序的設計
5.6.1 實驗項目報告表的設計
5.6.2 實驗項目的設計
5.7 數(shù)據(jù)庫功能的設計
5.8 測試數(shù)據(jù)圖形處理功能的設計
5.9 數(shù)據(jù)輸出—打印功能模塊的設計
5.10 本章小結(jié)
第六章 功能調(diào)試
6.1 主要元件性能測試
6.2 設備性能測試
6.3 本章小結(jié)
第七章 總結(jié)與展望
7.1 總結(jié)
7.2 創(chuàng)新點
7.3 展望
參考文獻
致謝
附錄
【參考文獻】:
期刊論文
[1]腦積水分流器產(chǎn)品技術審評關注點[J]. 鞠珊. 中國醫(yī)療器械信息. 2016(23)
[2]蠕動泵流量的理論計算與試驗驗證[J]. 王道臣,陳志軍,韓玉明,李建冬. 化工自動化及儀表. 2015(02)
[3]多通道微量注射泵控制系統(tǒng)的設計[J]. 沈亞斌,張晨東,趙濤. 計算機測量與控制. 2014(10)
[4]斜軸式柱塞泵內(nèi)部微流量泵的研究[J]. 趙鐵軍. 邵陽學院學報(自然科學版). 2014(03)
[5]零點漂移的補償方法在壓力傳感器中的使用[J]. 吉世成. 無線互聯(lián)科技. 2014(05)
[6]顱內(nèi)壓監(jiān)測的臨床應用:爭議與前景[J]. 張鋒,劉波,周慶九. 中國組織工程研究. 2014(18)
[7]腦積水的相關研究進展[J]. 劉智強,林志雄. 中華神經(jīng)外科疾病研究雜志. 2014(01)
[8]壓力傳感器零點漂移的解決方法淺析[J]. 曾鐘波. 科技視界. 2013(34)
[9]基于專利分析的蠕動泵設計研究[J]. 劉偉,劉璇,檀潤華. 工程設計學報. 2013(05)
[10]滑閥節(jié)流棱邊圓角對流量特性影響的三維模型仿真(英文)[J]. 王東魏,葉正茂. 機床與液壓. 2013(12)
碩士論文
[1]基于滑閥流量壓力特性的伺服閥配磨系統(tǒng)研究[D]. 霍衛(wèi)杰.哈爾濱工業(yè)大學 2016
[2]實時數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)方案設計與實現(xiàn)[D]. 梁佩.西南交通大學 2015
[3]ST3000壓力變送器關鍵技術研究[D]. 胡慧峰.重慶理工大學 2015
[4]高壓微流量恒流泵的控制系統(tǒng)研究[D]. 萬盛國.南京航空航天大學 2012
[5]PCI數(shù)據(jù)采集卡的設計及測試方法研究[D]. 葉小杰.電子科技大學 2011
[6]通用多通道數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的設計與實現(xiàn)[D]. 梁志超.西安電子科技大學 2010
[7]復合型蠕動式微泵系統(tǒng)研究[D]. 孫雪松.哈爾濱工程大學 2009
[8]基于PCI總線的數(shù)據(jù)采集與處理系統(tǒng)研究[D]. 宋萬廣.大慶石油學院 2006
[9]微壓力傳感器的設計與制作工藝研究[D]. 李偉東.國防科學技術大學 2005
[10]智能壓力檢測系統(tǒng)的壓力測試儀與PC機數(shù)據(jù)處理軟件的設計[D]. 胡少春.西安科技大學 2003
本文編號:3732954
【文章頁數(shù)】:96 頁
【學位級別】:碩士
【文章目錄】:
摘要
abstract
第一章 緒論
1.1 研究背景以及研究意義
1.2 國內(nèi)外研究現(xiàn)狀
1.2.1 一次性腦積水分流器的應用現(xiàn)狀
1.2.2 一次性腦積水分流器質(zhì)量檢測現(xiàn)狀
1.2.3 微壓力檢測技術的發(fā)展
1.2.4 微流量控制技術的發(fā)展
1.3 課題來源
1.4 研究內(nèi)容
1.5 研究路線
1.6 本章小結(jié)
第二章 系統(tǒng)總體方案提出與討論
2.1 系統(tǒng)設計要求
2.1.1 整體系統(tǒng)設計要求
2.1.2 開啟、閉合壓力實驗項目設計要求
2.1.3 流量—壓力實驗項目設計要求
2.1.4 回流特性實驗項目設計要求
2.1.5 長期穩(wěn)定性實驗項目設計要求
2.2 系統(tǒng)設計方案的提出與討論
2.3 本章小結(jié)
第三章 機械結(jié)構設計
3.1 總體設計思想及原理
3.1.1 總體設計思想
3.1.2 總體設計原理
3.2 壓力檢測部件—支撐座的設計
3.3 溫度控制部件—恒溫水浴池內(nèi)部支座設計
3.4 流量精度控制—分流器組件導管的安裝與布局
3.5 本章小結(jié)
第四章 硬件系統(tǒng)設計
4.1 測控系統(tǒng)的硬件設計
4.2 系統(tǒng)主要元器件選型設計
4.2.1 微流量控制硬件的選擇
4.2.2 微壓力檢測硬件的選擇
4.2.3 溫度控制系統(tǒng)硬件的選擇
4.2.4 數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)硬件的選擇
4.2.5 數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)硬件的選擇
4.3 電氣系統(tǒng)的設計
4.4 本章小結(jié)
第五章 測試數(shù)據(jù)處理軟件
5.1 檢測系統(tǒng)的開發(fā)環(huán)境
5.2 系統(tǒng)軟件設計方案
5.3 系統(tǒng)登錄界面的設計
5.4 系統(tǒng)主界面設計
5.5 參數(shù)設置界面的設計
5.5.1 公共參數(shù)設置功能的設計
5.5.2 回流實驗參數(shù)設置功能的設計
5.5.3 長期穩(wěn)定性實驗參數(shù)設置功能的設計
5.6 實驗項目程序的設計
5.6.1 實驗項目報告表的設計
5.6.2 實驗項目的設計
5.7 數(shù)據(jù)庫功能的設計
5.8 測試數(shù)據(jù)圖形處理功能的設計
5.9 數(shù)據(jù)輸出—打印功能模塊的設計
5.10 本章小結(jié)
第六章 功能調(diào)試
6.1 主要元件性能測試
6.2 設備性能測試
6.3 本章小結(jié)
第七章 總結(jié)與展望
7.1 總結(jié)
7.2 創(chuàng)新點
7.3 展望
參考文獻
致謝
附錄
【參考文獻】:
期刊論文
[1]腦積水分流器產(chǎn)品技術審評關注點[J]. 鞠珊. 中國醫(yī)療器械信息. 2016(23)
[2]蠕動泵流量的理論計算與試驗驗證[J]. 王道臣,陳志軍,韓玉明,李建冬. 化工自動化及儀表. 2015(02)
[3]多通道微量注射泵控制系統(tǒng)的設計[J]. 沈亞斌,張晨東,趙濤. 計算機測量與控制. 2014(10)
[4]斜軸式柱塞泵內(nèi)部微流量泵的研究[J]. 趙鐵軍. 邵陽學院學報(自然科學版). 2014(03)
[5]零點漂移的補償方法在壓力傳感器中的使用[J]. 吉世成. 無線互聯(lián)科技. 2014(05)
[6]顱內(nèi)壓監(jiān)測的臨床應用:爭議與前景[J]. 張鋒,劉波,周慶九. 中國組織工程研究. 2014(18)
[7]腦積水的相關研究進展[J]. 劉智強,林志雄. 中華神經(jīng)外科疾病研究雜志. 2014(01)
[8]壓力傳感器零點漂移的解決方法淺析[J]. 曾鐘波. 科技視界. 2013(34)
[9]基于專利分析的蠕動泵設計研究[J]. 劉偉,劉璇,檀潤華. 工程設計學報. 2013(05)
[10]滑閥節(jié)流棱邊圓角對流量特性影響的三維模型仿真(英文)[J]. 王東魏,葉正茂. 機床與液壓. 2013(12)
碩士論文
[1]基于滑閥流量壓力特性的伺服閥配磨系統(tǒng)研究[D]. 霍衛(wèi)杰.哈爾濱工業(yè)大學 2016
[2]實時數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)方案設計與實現(xiàn)[D]. 梁佩.西南交通大學 2015
[3]ST3000壓力變送器關鍵技術研究[D]. 胡慧峰.重慶理工大學 2015
[4]高壓微流量恒流泵的控制系統(tǒng)研究[D]. 萬盛國.南京航空航天大學 2012
[5]PCI數(shù)據(jù)采集卡的設計及測試方法研究[D]. 葉小杰.電子科技大學 2011
[6]通用多通道數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的設計與實現(xiàn)[D]. 梁志超.西安電子科技大學 2010
[7]復合型蠕動式微泵系統(tǒng)研究[D]. 孫雪松.哈爾濱工程大學 2009
[8]基于PCI總線的數(shù)據(jù)采集與處理系統(tǒng)研究[D]. 宋萬廣.大慶石油學院 2006
[9]微壓力傳感器的設計與制作工藝研究[D]. 李偉東.國防科學技術大學 2005
[10]智能壓力檢測系統(tǒng)的壓力測試儀與PC機數(shù)據(jù)處理軟件的設計[D]. 胡少春.西安科技大學 2003
本文編號:3732954
本文鏈接:http://sikaile.net/kejilunwen/yiqiyibiao/3732954.html
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