Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
116.doc
Скачиваний:
14
Добавлен:
30.04.2022
Размер:
898.56 Кб
Скачать

В.И.Волчихин, а.А.Шевцов, р.А.Акиньшин экспериментальное определение параметров магнита

Параметры постоянных магнитов, приведённые в справочной литературе не всегда соответствуют действительности по ряду объективных причин. Во-первых, технология изготовления их достаточно сложна и разброс параметров даже одной марки велик. Во-вторых, кривую размагничивания на заводах изготовителях снимают на образцах призматической формы строго определённых размеров. В промышленности применяются разные по форме магниты, например в виде скоб, колец и т.д. Геометрические размеры этих магнитов (длина, сечение) имеют переменные величины вдоль оси намагничивания. При расчётах в таких случаях сложную форму магнита приводят к эквивалентной призме с эквивалентной длиной и эквивалентным сечением. Аналитическому расчёту определения эквивалентных размеров посвящено множество публикаций, тем не менее нет единого мнения в этом вопросе даже казалось бы для простой формы магнита – кольца, намагниченного диаметрально. Поэтому в большинстве случаев приходится прибегать к экспериментальному определению сомнительных параметров.

Экспериментальный метод определения параметров заключается в следующем. Постоянный магнит размещается в магнитной системе, создавая равномерный воздушный зазор в области рабочей поверхности исследуемого объекта. Магнитопровод системы состоит из подвижных относительно друг друга частей, причём необходимо предусмотреть, чтобы магнитопровод был ненасыщен. В этом случае рассеянием магнитного потока можно пренебречь, а необходимая магнитодвижущая сила будет затрачиваться только на проведение потока через воздушный зазор. С помощью веберметра или датчика ЭДС Холла необходимо определить величину индукции в воздушном зазоре сразу после намагничивания магнита и без последующей его стабилизации. После этого рассчитывается магнитодвижущая сила и строится зависимость магнитного потока от МДС при различных зазорах. В результате получаем действительную кривую размагничивания исследуемого магнита в координатах потока и МДС. При наличии кривой размагничивания не представляет большого труда определить марку магнита по известным размерам и наоборот найти действительные размеры магнита, если известна его марка.

Воронежский государственный технический университет

УДК 621.313

А. С. Миронов, о. А. Дмитриев

К КЛАССИФИКАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ

АСПИРАТОРОВ-ИРРИГАТОРОВ

В медицинской практике используется большое разнообразие типов аспираторов-ирригаторов, применяемых для отсасывания биологических жидкостей, секрета во время хирургических операций и промывания оперируемых полостей. Причем специфика хирургических операций различного профиля предъявляет особые требования к медико-техническим характеристикам и принципам построения приборов.

В связи с этим для наиболее рационального выбора возможного варианта аспиратора-ирригатора при проектировании прибора конкретного медицинского применения проведем классификацию аспираторов-ирригаторов по различным отличительным признакам.

1. В зависимости от медицинского назначения можно выделить следующие основные типы медицинских аспираторов–ирригаторов (АИ) :

- АИ общехирургического назначения;

  • АИ для операций по искусственному прерыванию

беременности;

  • АИ для неотложной медицинской помощи и для реанимации;

- АИ для военно-полевой хирургии и служб МЧС;

  • АИ для лапороскопических операций (аквапураторы);

- АИ для артроскопии;

- АИ для гистероскопии, цистоскопии;

  • АИ косметологических процедур;

  • АИ для стоматологии;

- АИ для липосакции (отсасывание жира).

2. По способу отсасывания жидкостей разделяют АИ:

- с применением перистальтического (роликового) насоса;

  • с применение вакуумной аспирации и ирригации с помощью воздушного насоса;

- инжекторного типа.

Для медицинской вакуумной аспирации и ирригации используют следующие основные типы воздушных насосов:

- насосы ротационного типа;

- мембранные насосы;

- поршневые насосы (самые надежные).

3. По способу регулирования величины разрежения:

- воздушное дросселирование;

- с применением электрического датчика обратной связи по разрежению.

4. По способу стабилизации величины разрежения:

- пневматическая система стабилизации;

- электрическая система стабилизации.

5. По типу электродвигателя:

- асинхронные;

  • электродвигатели постоянного тока с независимым

возбуждением;

- универсальный коллекторный электродвигатель.

6. По количеству и типу защит, исключающих возникновение ситуаций , приводящих к выходу аспиратора из строя, различают :

  • АИ с механической защитой от переполнения емкости- сборника без сигнализации от срабатывания и без отключения насоса при этом;

  • АИ с электронной защитой от переполнения и отключением насоса без сигнализации;

  • АИ с электрической защитой от переполнения и отключением прибора со световой и звуковой сигнализациями;

  • АИ с дополнительной защитой от попадания жидкости в насос путем применения дополнительной прозрачной емкости малого объема;

  • АИ с дополнительной защитой от перегрузки электродвигателя.

  1. По типу индикации величины разрежения:

- стрелочная индикация;

  • электронная индикация.

  1. По типу дистанционного управления различают:

  • с включением прибора при нажатой крышке педали и выключением при отжатой крышке педали;

  • с включением и выключением прибора при кратковременном нажатии на крышку педали.

Проведенная классификация позволяет для конкретного медицинского применения АИ выбирать наиболее эффективный вариант его построения.

Воронежский государственный технический университет

УДК 621.313.2

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]