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On constitutive modeling of soft tissue for the long-term prediction of cranio-maxillofacial surgery

On constitutive modeling of soft tissue for the long-term prediction of cranio-maxillofacial surgery
On constitutive modeling of soft tissue for the long-term prediction of cranio-maxillofacial surgery

On constitutive modeling of soft tissue for the

long-term prediction of cranio-maxillofacial

surgery outcome

E.Gladilin *,S.Zachow,P.Deuflhard,H.-C.Hege

Konrad-Zuse-Zentrum fu ¨r Informationstechnik Berlin (ZIB)Takustr.7,D-14195Berlin,Germany

Received 12March 2003;received in revised form 12March 2003;accepted 13March 2003

Abstract

In this paper,we discuss physically based approaches to the modeling of deformable soft tissue for the long-term prediction of patient’s postoperative appearance in cranio-maxillofacial (CMF)surgery simulations.Since the biomechanical properties of living tissues and their numerical modeling are,in general,very complex,our focus is on the investigation of qualitative and quantitative differences between different physical models for the range of boundary value problems (BVP)typically appear in cranio-maxillofacial surgery.

D 2003Published by Elsevier Science B.V .

Keywords:Soft tissue modeling;Cranio-maxillofacial surgery;CMF;Computer-assisted surgery;CAS;De-formable modeling;Nonlinear elasticity;Finite element method;FEM

1.Motivation

Modern medical imaging techniques,such as computer tomography (CT)and magnetic resonance imaging (MRI),are widely used for diagnostic and visualization purposes,enable nowadays the derivation of useful 3D models of human anatomy.3D body models provide the information on the geometrical disposition of different anatomical structures only.However,the main goal of computer-assisted surgery (CAS)is to simulate physical interactions with virtual bodies.In particular,the realistic simulation of the soft tissue deformation under the impact of external forces is of crucial importance for many CAS-applications.

0531-5131/03D 2003Published by Elsevier Science B.V .doi:10.1016/S0531-5131(03)00500-4

*Corresponding author.Tel.:+49-3084185158;fax:+49-3084185107.

E-mail address:gladilin@zib.de (E.Gladilin).

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For the realistic simulation of deformable soft tissue,an appropriate physical model is required.From the literature,it is known that soft tissue exhibits complex biomechanical behavior [4].Unfortunately,exact and comprehensive data on material properties of a particular tissue are still very scarce.Thus,simplified models such as widespread linear elastic models are usually applied.The linear elastic approximation is robust and efficient.However,it can strictly be applied under the assumption of small deformations only [3].In this work,we discuss different constitutive models for the long-term prediction of soft tissue and,in particular,focus on the comparison of linear and nonlinear elastic approaches for the computation of large deformations,which are often occurred in cranio-maxillofa-cial (CMF)surgery interventions.

2.Material and methods

Our approach for the soft tissue prediction is based on (i)the reconstruction of individual anatomy from tomographic data and (ii)the finite element simulation of tissue biomechanics.

2.1.Geometrical modeling

Geometrical models of human anatomy are derived from CT-or MRI-data.The generation of an adequate geometrical model including the input of tomographic data,preprocessing,image segmentation,is carried out with the help of the multipurpose visualization and modeling system AMIRA [5],which has been developed at our institute.Final geometrical model consists of triangulated surfaces filled up with an unstructured tetrahedral grid.

2.2.General properties of soft tissues

There are numerous publications about biomechanical properties of soft tissues [1,2].Summarizing the facts observed in different experiments with different tissue types,soft tissues generally exhibit nonhomogeneous,anisotropic,quasi-incompressible,nonlinear plastic–viscoelastic material properties.Besides the properties well known from classic material science,living tissues have even more bizarre properties like stress–relaxation and self-repairing abilities.

2.2.1.Nonhomogeneity,anisotropy

Soft tissues are multi-composite materials containing cells,intracellular matrix,fibrous and other microscopical structures.Consequently,the mechanical properties of living tissues,e.g.material stiffness and compressibility,depend on both the coordinate and the spacial direction.Unfortunately,the nonhomogeneity and the anisotropy of microscopical structures can hardly be obtained from tomographic data and considered in a discrete,macroscopical model.Consequently,we approximate facial tissue as a piecewise homo-geneous,isotropic material.Each subdomain (tissue layer)is described by two elastic constants,the Young modulus E and the Poisson ratio m .

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2.2.2.Plasticity

The deformation of physical bodies is reversible in the range of small strains only. Larger deformations lead to irreversible energy dissipation and material destruction. Such deformations are called plastic.As every known engineering material,largely deformed soft tissue shows plastic behavior.However,living tissues possess the unique self-repairing ability,which means that after a certain period of time,the destructive alterations are reversed by repairing mechanisms.From this point of view, the relevancy of‘‘classic plasticity’’for the long-term prediction of soft tissue is uncertain.

2.2.

3.Viscoelasticity

The time-dependent material behavior is called viscoelasticity.In a difference to a pure elastic material,a viscoelastic solid responds on loading and unloading not immediately, but with a exponential delay(exp(àt/s)),which is known as creep and recovery.The characteristic time s of the exponential creep/recovery curve of soft tissue lies in the range between seconds and hours.Thus,the viscoelastic effects can be assumed neglectable for the long-term prediction,i.e.,t H s.

2.2.4.Nonlinearity

There are at least two different kinds of nonlinearities,which are relevant for the modeling of deformable soft tissue.The fact that the strain tensor is a nonlinear function of the displacement is known as the geometrical nonlinearity.This type of nonlinearity is an intrinsic property of any mechanical continuum independently from its material properties. From the literature,it is also known that the stress–strain relationship,the so-called constitutive equation of soft tissue is,in general,nonlinear.This kind of nonlinearity is called the physical nonlinearity.A typical stress–strain curve of soft tissue shows two major linear phases.The characteristic increase of the tissue stiffness under the stretching is a result of the straightening of spiral collagen fibers.Under the compression,the stiffness of soft tissue increases even more rapidly as in the case of the stretching. Consequently,the Young modulus E of soft tissue,which describes the material stiffness, can generally be considered a function of some suitable deformation indicators,for example,the determinant of the deformation matrix D=det(I+j u),where j u is the gradient of the displacement.The local stretching is then given if D>1,while0

2.3.Problem description

Typically,cranio-maxillofacial interventions consist in the rearrangement of bone structures,which entails the deformation of surrounding soft tissue.Due to the restrictions of adaptive abilities of living tissues with respect to mechanical rearrange-ments,cranio-maxillofacial interventions are normally performed(i)‘‘at once’’,in the case of small deformations,or(ii)stepwise over a longer period of time,if deformations are large.Thus,the modeling of small quasi-static deformations seems to be a reasonable starting point for the simulation of the long-term behavior of facial tissue.

2.4.Numerical methods

To obtain the deformation of entire facial tissue induced by the prescribed displacement of bone structures,the finite element discretization of the nonlinear elastic boundary value problem (BVP)on tetrahedral grids is applied.

3.Experimental results

Based on the approach described above,the postoperative appearance of patients with corrective rearrangements of bone structures in the range between 0.5and 3.9cm is simulated.In Fig.1,an example of the CAS-planning of the mandible distraction for a young patient with a congenitial mandible hypoplasia is illustrated.For the compu-tation of the soft tissue deformation,linear and nonlinear elastic models with the geometrical and the physical nonlinearities are applied.The evaluation of the simulation results has shown that the geometrical nonlinearity produces effectively smaller and the physical nonlinearity—larger deformations compared to the outcome of the linear elastic model,see Fig.2.Since the visual evaluation of the patient’s postoperative appearance is finally done by analyzing the facial surface,we further quantify and compare the deformations of surface elements computed with linear and nonlinear elastic models.In the case of the largest displacement of bone structures (3.9cm),the deformation of more than half of all surface elements exceeds the upper linearization threshold of 3%.The correction of the geometrical nonlinearity to the linear elastic deformation of surface elements amounts in average 17%.However,the largest effects of the geo-metrical nonlinearity are distributed over relatively small regions,especially on curved https://www.doczj.com/doc/d310217858.html,pared to the linear elastic outcome,the physical nonlinearity produces up to 5%larger deformations,which are mainly concentrated in the direct vicinity of the removed bone

structures.

Fig.1.Simulation of mandible distraction.

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From our experience,visible differences between the outcomes of linear and nonlinear models can promptly be detected for large deformations,which involve substantial regions of the facial surface.In the range of small deformations,i.e.,for prescribed displacements of bone structures up to 1cm,the linear elastic approximation already yields satisfying results [6].

4.Conclusion

In this work,we discuss constitutive modeling of deformable soft tissue within the scope of the cranio-maxillofacial surgery planning.We assume that time-dependent properties of the general complex soft tissue model can be neglected for the long-term prediction of the patient’s postoperative appearance.Thus,the nonlinear elastic approx-imation of facial tissue is applied.The comparison of the simulation results computed with linear and nonlinear models shows that the linear elastic approach implies a substantial error,especially in the case of large deformations.However,the spacial distribution of the linearization error is bounded on comparatively small regions.In the examples studied,i.e.,mandible distractions,the observed effects of the geometrical nonlinearity were significantly larger than the correction produced by the physical nonlinearity.From our point of view,the linear elastic model yields realistic results for the deformations induced by the prescribed displacements of bone structures up to https://www.doczj.com/doc/d310217858.html,rger deformations have to be simulated with the nonlinear elastic

model.

https://www.doczj.com/doc/d310217858.html,parison of displacements computed with linear and nonlinear elastic models,measured in the chin area along the line probe:from mandible to the facial surface,cf.Fig.1.

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References

[1] F.Duck,Physical Properties of Tissues:A Comprehensive Reference Book,Academic Press,London,1991.

[2]Y .C.Fung,Biomechanics—Mechanical Properties of Living Tissues,Springer,Berlin,1993.

[3] E.Gladilin,S.Zachow,P.Deuflhard,H.-C.Hege,Validation of linear elastic model for soft tissue pre-

diction in craniofacial surgery,Proc.of SPIE Medical Imaging Conference,vol.4319,2001,pp.27–35,San Diego,USA.[4]N.O

¨zkaya,M.Nordin,Fundamentals of Biomechanics,Springer,Berlin,1999.[5] D.Stalling,M.Zo ¨ckler,H.-C.Hege,Amira—An Advanced 3D Visualization and Modelling System,URL:

http://amira.zib.de .

[6]S.Zachow,E.Gladilin,A.Trepczynski,R.Sader,H.-F.Zeilhofer,3D osteotomy planning in cranio-max-

illofacial surgery:experiences and results of surgery planning and volumetric finite-element soft tissue prediction in three clinical cases,Proc.of CARS,2002,pp.983–987,Paris,France.E.Gladilin et al./International Congress Series 1256(2003)343–348

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KISSsoft全实例中文教程2

许用材料的屈服强度(刚度)与各种应力的关系 一 拉伸 钢材的屈服强度与许用拉伸应力的关系 [δ ]= δu/n n为安全系数 轧、锻件 n=1.2—2.2 起重机械 n=1.7 人力钢丝绳 n=4.5 土建工程 n=1.5 载人用的钢丝绳 n=9 螺纹连 N=1.2-1.7 铸件 n=1.6—2.5 一般钢材 n=1.6—2.5 二 剪切 许用剪应力与许用拉应力的关系 1 对于塑性材料 [τ]=0.6—0.8[δ] 2 对于脆性材料 [τ]=0.8--1.0[δ] 三 挤压 许用挤压应力与许用拉应力的关系 1 对于塑性材料 [δj]=1.5—2.5[δ] 2 对于脆性材料 [δj]=0.9—1.5[δ] 四 扭转 许用扭转应力与许用拉应力的关系: 1 对于塑性材料 [δn]=0.5—0.6[δ] 2 对于脆性材料 [δn]=0.8—1.0[δ] kisssoft销连接分为四个类型的计算,取决于使用它的地方。与其它连接相比(花键、平键)可以做到零侧隙传动。The bolt/pin connections are divided into four types of calculation depending on where they are used:这个螺栓/销连接分为四个类型的计算取决于使用它的地方。 2.2 横向销 轴与轴套之间径向穿销连接。横穿销结构加工方便,不受轴与轴套材料硬度不同的影响。注意它不适合轴与轴套间大的间隙配合,以免销承受剪切以外的其他类型的外力。 例:交替作用扭矩20Nm,轻微冲击,轴与轴套配合半径30mm,轴套直径50mm,求配销最小配销直径? 解:T=20Nm,载荷类型=alternating,KA=1.25,dw=30,S=(50-30)/2=10。使用GB119.2

codesoft及打印机相关知识

1、不能读取条码的几种原因? 1)没有打开识读这种条码的功能。 2)条码不符合规范,例如缺少必须的空白区,条和空的对比度过低,条和空的宽窄比例不合适。 3)阳光直射,感光器件进入饱和区。 4)条码表面复盖有透明材料,反光度太高,虽然眼睛可以看到条码,但是采集器识读条件严格,不能识读。 5)硬件故障,和你的经销商联系进行维修。 2、为什么读取一个条码后,扫描器死机? 由于扫描器的保护功能,如果读取的条码数据传输错误,会自动进入保护状态,从而防止数据丢失。如果把没有传输成功的数据读取后,扫描器可以从新使用。如果发生这种现象,请仔细检查连线、协议。确认无误后,关掉扫描器,在打开就可以从新正常使用。 3、应该使用哪种扫描器? CCD一般用于资金比较紧张,适用要求不高的场合,如一般超市。枪式激光扫描器价格适中,扫描速度较快,准确性较高,用于要求较高的场合。平台激光扫描器价格稍高,使用方便,用于要求速度、准确度的场合,例如高档超市。吊顶平台价格高,一般用于工业领域。 4、设备不能上电?

1)电源连接不好 2)保险丝熔断 3)扫描器电源电路故障 5、应该送修的故障 1)指示灯异常,设备不能工作 2)有异常声音 3)没有激光线 4)扫描距离变得很近 6、开机后指示灯不亮? (1)请检查电源是否有接上。 (a)请确认使用本公司随机出货之标准电源。 (b)请确认正确使用AC110V或AC220V电源。 (c)请检查电源来源是否有电或供电正常。 (d)电源线是否两端都插好。 (2)将机器关机后等待5秒, 才再次开机。 (a)将纸张/碳带依照操作手册安装后, 指示灯应为绿灯。 (b)按住走纸键(FEED),机器可将纸张送出即为正常。 7、下命令后打印机无反应? (1)请检查计算机与打印机之间的连接线是否正确连接。 (2)请检查指示灯是否为正常绿灯。 (a)如为红灯, 请检查纸张或碳带是否依照操作手册安装;正确安装后指示灯应为绿灯。

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3. 强度计算 输入你自己的材料数据 在Kisssoft的数据库中已经包含了一些塑料的数据,如果你想在kisssoft中储存你的一些关于塑料齿轮的数据,你可以使用以下方法: 这里我们用已经做好的POM表 首先点击“Extras”->“Data base tool”,选择相应的数据然后进行计算,如图3-1。或者输入自己的数据,点击“material basic base”并在对话框的底部点击“+”,就会出现一个对话框,在这个对话框中就可以输入数据。如图3-2 (图3-1)

(图3-2) 结合有效的齿型计算强度 在KISSsoft系统中如何激活“graphical method(图解法)”。当你输入强度时,在对话框的右下方点击“Details”按钮,然后在“Form factor Yf and Ys”的下拉菜单中选择“using graphical method”如图所示

现在,计算时首先计算出的是齿轮的齿形系数Yf和它的应力修整系数Ys. 你也可以在KISSsoft系统中显示齿根应变系数,点击“Path of contact”输入你所需的设置参数,并进行运算。如下图: “Path of contact”的设置版面 然后你点击“Graphics”->“Path of contact”, 选择你所需要的图表,例如选择应力强度曲线(stress curve)的2D形式。

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目录 一、技术指标 (1) 二、仪表外形 (2) 三、接线图 (4) 四、参数设定 (7) 五、选型 (16) 六、通讯协议 (23)

HR系列交流电工测量显示控制仪采用全隔离技术。直接采集电压和电流互感器信号,计算频率,电压和电流,以及它们间相位差和单相有功功率 P=或三相有功功率P有=√3×U×I×COS(φ+30),无功功率计算公式:无功功率=视在功率-有功功率。 HR系列交流电工测量显示控制仪可随意改变仪表的输入信号量程。采用最新无跳线技术,只需设定仪表内部参数,即可适应现场要求。 HR系列交流电工测量显示控制仪可带有一路模拟量变送输出或继电器报警输出。适用于各种测量控制。 HR系列交流电工测量显示控制仪可带串行通信输出,可与各种带串行输入/输出的设备进行双向通信,组成网络控制系统。 一、技术指标:

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CS8 网络版安装指南(东方捷码)

https://www.doczj.com/doc/d310217858.html, CS8.5网络版安装指南 出于对保护用户成本的考虑,CODESOFT ENTERPRISE 推出了网络版,以基于工作站的数量计算LICENSE ,目前常见的有CODESOFT NETWORK 3 USERS ,CODESOFT NETWORK 5 USERS , CODESOFT NETWORKD 10 USERS 和CODESOFT 25 USERS 等。 1、 什么是网络版? CODESOFT 网络版是对CODESOFT 企业版的版本扩展,是企业版的网络版。 具体来说,就是在局域网内找一台电脑作为LICENSE 服务器,将网络版的加宽狗插在服务器上,局域网内其他安装了CODESOFT 企业版的电脑(客户端)通过与服务器建立的通信来获取CODESOFT 企业版的LICENSE 。 2、 网络版使用环境 2.1如图,在服务器端插加密狗,关在服务器端安装NETWORK UTILITIES -网络管理器。 在客户端安装CODESOFT 企业版,通过路由器,客户端从服务器获取CODESOFT 企业版LICENSE 。最大能获取多少LICENSE 由加密狗决定。 2.1图 2.2如图,在服务上安装了NETWORK UTILITIES ,又安装了CODESOFT 企业版,这样,此电脑拥有了双重角色——服务器端和客房端其他没有变化,和上面的拓扑结构是一样的。

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简易智能精神状态检查量表(MMSE)操作说明 Ⅰ.定向力(最高分:10分) 1.每答对一题得1分 星期几?几号?几月?什么季节?哪一年? 2.请依次提问,每答对一题得1分 省?市?医院?科室?第几层楼 Ⅱ.记忆力(最高分:3分) 告诉被测试者您将问几个问题来检查他的记忆力,然后清楚、缓慢的说出3个相互无关的东西的名称(大约1秒钟说1个),说完所有的3个名称后,要求被测试者重复它们。被测试者的得分取决于他们首次重复的答案。(答对1个得1分,最多得3分)。如果他们没能完全记住,你可以重复,但你重复的次数不能超过5次。如果5次后他们仍然未记住所有的3个名称,那么对于回忆能力的检查就没有意义了。 “皮球”“国旗”“树木” Ⅲ.注意力和计算力(最高分:5分) 要求病人从100开始减7,之后再减7,一直减5次(即93,86,79,72,65)。每答对一个得1分,如果前次错了,但下一个答案是对的,也得1分。 正确的次数: Ⅳ.回忆能力(最高分:3分) 如果前次被测试者完全记住了3个名称,现在就让他们再重复一遍。每正确重复一个得1分,最高3分。 “皮球”“国旗”“树木” Ⅴ.语言能力(最高分:9分) 1.命名能力(0-2分):拿出你的手表给测试者看,要求他们说出这是什么?之后拿出钢笔问他们同样的问题 2.复述能力(0-1分):要求被测试者注意你说的话并重复一次,注意只允许重复一次。这句话是“四十四只石狮子”,只有正确、咬字清楚的才记1分

3.三步命令(0-3分):给被测试者一张空白平纸,要求对方按你的命令去做,注意不要重复或示范。只有按正确顺序做的动作才算正确,每个正确动作记1分。 右手拿纸两手对折放在大腿上 4.阅读能力(0-1分):在一张白纸上印有一行字“闭上您的眼睛”。要求被测试者读它并按要求做。只有他们确实闭上了眼睛才能得分。 5.书写能力(0-1分):给测试者一张白纸,让他们自发的写出一个完整的句子。句子必须主语、谓语、宾语,并有意义。注意你不能给任何提示。 6.复写能力(0-1分):在一张白纸上画有交叉的两个五边形,要求被测试者照样准确的画出来。评分标准:五边形需画出5个清楚的角和5个边。同时,两个五边形交叉处形成四边形。线条的抖动和图形的旋转可以忽略。 简易智能精神状态检查量表(MMSE)

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标签设置:设置标签的大小,边距插入对象:条码:条码种类,高度等信息数据库的导入计数器的设置 选择打印机 按F5键或在工具栏上点击如图 如果打印列表中没有您对应的打印机,点击在右边的“添加”按钮,弹出对话 框:在左边“安装”列表中选择对应打印机类型,(下面以Zebra Z4M打印机为例)接口选择LPT1(即为串口接口):如图所示: 选择完毕后,点击“完成”按钮。 接着回到上层对话框,选择“完成”即完成打印机的选择。标签的设置 上点击如图按钮 按钮,弹出对话框:

一共有五个项目:备料、标签、页、页边空、 RFTag 标签: “标签”栏中可以设置标签的大小(宽度、高度、圆角弧度) -标签布局(每行,每列) El ws ) S I F I 择。 页:(注意:必须在自动调整大小前面打勾) 备料、RFTag 保留默认即可。 插入对象制作条码 打印机和标签设置好以后,该制作条码了。 选择好位置,单击鼠标左键, 弹出条形码的对话框(如下图): 一共四个项目:编码、选项、人工识别、字符、数据源。 这里只需要设置编码,其他选项默认即可。编码设置如下图: (这里以Z4M 和39码为例) 注意:必须选择“图形”而不是“打印机” 点 击 完 成 ,弹出对话 -支持有三个选项如图: ,根据标签需要选 页边空:是设置左边和顶部的标签页边距。默认值是: 0,0 在制作对象工具栏点击入图按钮: T Il _ni 0三 l"U 1旧 3 [盲id 涉丽巨 ,把鼠标移动到主窗口区,

按钮,在主窗口区点击输入文字。 数据库的导入 在左边的数据源导航栏中选择数据库,在其上面点鼠标右键 : 再点击“创建或更改ODBC 数据库”,弹出对话框: 在“选择数据源”里面点击看下拉列表中是否有所需数据源,点击其后的…工 具按钮,可以在本机上选择数据源(数据库文件), 点击添加 点击添加” ADD 按钮,弹出以下对话框: 选择入图(这里以 Microsoft Access Driver (*mdb ) 为例):弹出Access 安装 对话框: LL 20 二 30 一 L JL 要修改条码属性,在其上面双击 输入文字:请在制作对象工具栏中选择入图 JILL

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Codesoft使用手册 一.软件的安装 1.首先到安装文件夹下面点击运行setup文件按确定开始安装 确定后会看到如下界面 点击下一步

再点下一步 点击下一步

安装完成。 2.然后安装补丁,在安装文件夹中找到补丁软件并安装 选择安装文件目标文件夹,然后单击安装。

安装随即完成。 二.软件的使用。 1.进入软件界面,将会出现空白标签如下图右侧所示: 2.按左上角的按钮创建新的文件; 3.按键选择正在如用的打印机,如图选择正确的型号然后完成。

单击属性按钮弹出如下对话框,其中包括页面设置,图形,卷,选项,关于;在卷中设置打印方式和打印模式,选项中设置打印深度和打印速度,完成之后确定。 4.单击按钮进入标签设置界面,如下图所示: 在标签中设置标签的长和宽以及标签布局,在页中把自动调整大小勾上,在页边空中选择左侧(按实际纸张设定)的页边空,然后点完成。 5.标签内容的制作。 A.单击图标然后将鼠标光标移动到右侧标签中并点击鼠标左键,及添加文本成功,如下图 选中文本可以拖动,或选择拉长,缩短。 B.单击图标然后将鼠标光标移动到右侧标签中并点击鼠标左键,

会弹出如下对话框,其中包含编码,人工识别,字符,数据源。在编码中选择条码种类,高度,宽度,比例;人工识别中选择字符的位置,在字符中选择字体,高度,宽的等等;点击确定及条形码添加成功。 生成的条形码如下图所示: 在软件界面的上方中间位置有4个按钮,可以分别调整条形码的长和高;双击条形码即可进入条形码的设置界面。 C.单击按钮并将图标拖入标签界面单击鼠标则会弹出图片选择界面,选择要插入图片位置并单击打开即可插入图片,如下图:

Amazfit智能运动手表使用手册

Amazfit智能运动手表 使用手册

目 录外观和操作说明 手表佩戴及充电方式 运动功能介绍 手表功能使用 手表日常保养 010*******

外观和操作说明 以下使用说明内容基于WOS2.0系统,请升级到最新版本使用。手表锁屏与操作状态 手表在不进行操作一段时间后自动进入低功耗锁屏状态,并显示表盘界面。可以通过按键短按来解锁手表,解锁后如果不进行操作,会再次自动进入低功耗锁屏状态。 系统状态符号说明 系统状态符号会出现在解锁后的表盘上,每种符号会代表手表处于不同的状态。 触摸屏手势操作 按键短按 解锁手表 返回表盘锁屏 长按秒 手表开机长按秒 弹出手表重启、关机界面长按秒手表关机 46 10点击屏幕 使用该功能、进入下一项或选中当前项左右滑动屏幕 横向切换界面上下滑动屏幕 上下滚动界面长按屏幕在表盘界面下长按激活表盘选择功能

快捷设置菜单 在表盘界面下滑,可以在该界面进行一些常用功能的开关和模式切换,以及进入更多设置界面。语音控制功能说明见“语音助手”部分。 电池状态 充电状态 充满状态低电量保护状态 当手表电量在5%及以下时会进入低电量保护模式,此时需要将手表充电超过5%之后才可 以解除保护模式。 与手机连接断开 当手表与手机距离过远断开了蓝牙连接或手 机关闭了蓝牙广播, 。已开启勿扰模式 已开启飞行模式 已连接蓝牙耳机 此时会增加系统功耗 。音乐播放中 如果音乐播放已经结束, 。

手表佩戴及充电方式 日常佩戴 建议将手表以适中的松紧度佩戴在离手腕两指距离的位置上,以确保光学心率监测器正常监测数据。 运动中佩戴 进行跑步或者其他运动时,建议将手表以贴合、舒服且不会滑动的松紧度佩戴。不要过于拉紧,也不要让手表自由晃动。 充电 将手表与充电底座进行连接。将另外一头的USB插头插入USB电源适配器,此时手表上会显示充电状态,安装时注意底座上充电触点的方向和手表上金属触点的方向一致,压紧后手表不会松脱出底座。 充电要求:建议使用电脑端USB充电或者品牌手机充电头进行充电,手机充电头额定输入电压必须是DC 5.0v,且输入电流大于500mA以上; 运动功能介绍 开启运动 解锁后在表盘状态向右滑动可以快速打开运动列表。然后通过

KISSsoft全实例中文教程1

1.2 KISSsoft界面介绍 在KISSsoft 03-2012程序内有4个的图标,具体的描述如图1-5所示。选择启动应用程序图标,或者单击Windos任务栏【开始】→【程序】→【KISSsoft 03-2012】→【KISsoft】命令,启动KISsoft主程序,经过3秒钟左右进入界面。 图 1.5 KISSsoft是一个windows兼容的软件应用程序。普通Windows用户将认识到用户界面的元素,如菜单和上下文菜单、对话框、工具提示对接窗口、和状态栏、从其他应用程序。因为在国际上有效的Windows风格指南是应用在开发期间,Windows用户会很快熟悉如何使用KISSsoft如图1-6所示: 图 1.6 经过中文翻译后如图1-7所示:

图 1.7 1.3 材料 KISSsoft自带材料库(Material Library),而且材料的种类比较多。软件中材料库是根据计算单元分类。比如轴计算是使用轴的材料库、螺丝计算是螺丝的材料库。如果设计出现的材料KISSsoft库中没有,可自定义材料,一种是快速模块输入(不可重复利用),另一种是建立材料到材料库(可重复利用)。 在KISSsoft选择材料时要注意事项如下: 1.同一种材料各国代号有所不同,比如45号中碳钢我国:45#、JIS:S45C、ASTM:1045、080M46,DIN:C45。40Cr钢对应国外标准:JIS: SCr440、ASTM: 5140、ISO: 41Cr4。 2.同一种材料有KISSsoft多种热处理方式,选择时不要注意。比如C45有C45(1)、C45(2)、C45(3),如图1.8所示。都进行过热处理调质,但是最后C45(2)表面淬火、C45(3)表面氮化。虽然抗拉强度一样,表面处理的不同会影响产品的抗疲劳与耐磨性能。 3. KISSsoft提供多种计算方法,因此同一种材料,在不同是计算标准下的性能可能有不同,比如:FKM、DIN、Hanchen等,根据实际情况提供一种计算标准所需的材料性能即可。

CODESOFT 中文使用手册及说明书

CodeSoft6.0 中文说明手册 安装步骤: 1.开机后启动Windows95/98/2000. 2.点击“开始”按钮,选择“程序”下的资源管理器,或在“开始”按钮处单击右键并选择资源管理器单击后,进入资源管理器。 3.将系统安装光盘安装盘插入对应的驱动器。 4. ·运行光盘根目录下的“setup.exe”文件, ·选择语言为“间体中文”, ·选择安装目录,建议选择默认安装路径即可,第一次安装会提示重新启动计算机,按确定即可, ·然后按“下一步”直到“结束”完成安装; 5. 执行光盘根目录下“联信2002.exe”文件,如果第一步安装过程选择默认C 盘安装路径,则此 步安装无须更改安装路径,直接确定即可;如果上步的安装选择了新路径,则此步安装必须选择和第一步相同的路径; 6.安装完成以上两步,即可运行执行文件Cs6.exe,运行联信条码打印 6.0 系统,她可为您带来丰富的而强大的中文条码编辑打印功能。 7.严禁翻录或者拷贝用作其它商业用途,违者追究法律责任。 安装结果(默认路径C:\Program Files\CS6),在安装目录下执行以下文件:Cs.exe 主执行文件 上海市徐汇区田州路99号新安大楼5层邮编:200233https://www.doczj.com/doc/d310217858.html,

操作步骤: 选择打印机:选择或添加打印机,设置打印机参数 标签设置:设置标签的大小,边距 插入对象:条码:条码种类,高度等信息 数据库的导入 计数器的设置 上海市徐汇区田州路99号新安大楼5层邮编:200233https://www.doczj.com/doc/d310217858.html,

选择打印机 按F5 键或在工具栏上点击如 图 按钮,弹出对话框 : 如果打印列表中没有您对应的打印机,点击在右边的“添加”按钮,弹出对话框: 上海市徐汇区田州路99号新安大楼5层邮编:200233https://www.doczj.com/doc/d310217858.html,

DN-15家用智能水表使用说明书

DN-15家用智能水表使用说明书 DN15型号智能水表是普通家用住宅使用的水表,一般家庭自来水管道的直径是15毫米,所以使用DN15水表,那么它是否有使用说明书呢?答案是肯定的,我们以北京慧怡顺水公司生产的这种水表为例详细介绍下,以便开放全国网民使用阅读! 本水表是用来计量流经自来水管道水的体积总量的仪表,适用于单向、非脉冲水流。智能IC卡(冷水、热水、纯净水)水表以自来水行业最常用,无故障,普通湿式水表为母体表,采用国际上最新微功耗,超大型大规模集成电脑芯片模块,以高集成化工业手段而设计制造的可靠电子控制器,配以水表公司研发的超低功耗,大扭距输出的无压损电机控制阀等相结合生产制造的新一代智能化水表,是集预付费,自动计费,报警及防止不当使用等功能于一体的高品质产品。具有计量准确,性能可靠,结构先进等特点,产品性能指标符合建设部CJ/133—2001标准和本企业标准,主要用于住宅和企业用水的计量与收费工作,该水表是以自来水公司和房产物业公司等水管部门现代管理的理想计量收费器具。 一、主要技术性能: 1. 被测水温:0o—30oC(热水表30oC-90 oC) 2. 水表的公称压力≤1Mpa 3.水表的最大允计误差:从包括最小流最qmin至不包括分界流量(qt)的低区±5%包括分界流量(qt)至包括过载流量(qs)的高区±2%。 4.管道的水压度大于0.02 Mpa. 二、工作原理 原理框图如下: 三、功能特点 1.外观:全密封防水设计,采用食品级高强度ABS塑料材质,超大液晶屏,数字显示清楚; 2.机芯:采用干式水表机芯,确保水表字轮显示永久清晰,不受水质影响; 3.玻璃:表玻璃采用食品级透明高强度有机玻璃,有效防止外来物品对水表的损

智能表自动抄表操作手册

智能表自动抄表操作手册 需要进行自动抄表的智能表抄表段,需要抄表人员明确该抄表段中所有的表计均已纳入采集系统,能够实现自动抄表。如果该抄表段中有表计不在采集系统中,那需要将该用户表计调处该抄表段或者想办法把该表计接入采集系统中,否则不能将该抄表段抄表方式修改为“远采集抄”实现自动抄表。 四自主要通过系统自动实现,自动抄表,自动算费,自动审核,自动发行。目前,营销系统主要针对居民用户实现了自动抄表,自动算费,自动审核,针对高压用户可以实现自动抄表和自动算费。系统中如何进行操作配置,主要分为两种方式:一种为系统全自动抄表算费审核;另一种是通过人工发送采集请求后,返回代办工作的方式进行的抄表,以下针对两种方式,主要说明一下操作需要注意的事项。 1.全自动化抄表算费审核 此功能为系统全自动化执行,从数据准备到电费计算审核一次性由系统全部自动完成。此过程中,相应的抄表人员和审核人员,需要进行抄表数据的复核,电费审核结果的查看,以及系统抛出的异常、抄表数据、电费计算结果。 1.1.抄表方式 抄表段必须是远采集抄 1.2.适用范围 低压居民用户

1.3.抄表段的抄表方式的修改 要实现自动化抄表的抄表段必须包含以下两个属性:首先抄表方式为远采集抄;其次是抄表段属性为智能表。 1.4.抄表方式 抄表段必须是远采集抄 1.5.抄表段属性 对于高压用户,选择“高压”,对于居民用户选择“居民”

1.6.适用范围 高压用户、居民用户、其他一般用户均可采用此方式进行抄表 1.7.采集任务的生成 抄表段数据准备完成后,抄表员需根据计划时间,对抄表计划发送采集请求(注意:集成只提供当天以前的数据)具体的操作方式如下: 抄表段数据准备后,进入系统功能:数据采集-自动化抄表菜单,点击发送采集请求的按钮,那么系统就会进行数据的采集,并生成代办工作【采集质量检查】,进行数据质量的检查,检查完成后推进流程,生成代办【数据发布】,点击数据发布推进流程。 目前系统采用的是新的程序,抄表数据返回时间不再进行等待。具体的操作步骤见下面图示: 数据准备后,点击自动化抄表,进入抄表数据采集页面(或者是进入代办工作中,找到对应的抄表段下载代办工作项,也可以进行数据采集的操作) 采集功能页面 代办工作页面 在自动化抄表页面,点击发送采集请求,待系统提示采集成功后,进入对应抄表员的代办工作中,找到采集质量检查的工作项进行处理,

精华资料kisssoft中文教程-徐徐

精华资料kisssoft中文教程-徐徐本人刚刚接触kisssoft,鉴于目前中文资料少,特翻译了一点实例。希望更多的高手们能写更多上乘的实例,推动新手更加快速的发展和成长。 1、soft是单个零部件 sys是系统system的缩写 (多个零件组成的部件) 2、启动kisssys 3、打开一个文件 帮助文档的路径 File—open---打开 C:\Program Files\KISSsoft 03-2011\kisssys\tutorial\KISSsys-Tutorial-001.k s

、调出视图窗口 4 显示和隐藏模型树、模板、信息kisssoft窗口等 去掉前面的钩子(对号),就可以隐藏相对应的部分。添加对号,可以显示相应的部分。 5、示意图----反映了载荷传递的路径。左击移动任何一个方框,箭头跟着一起改变。

6、模型树含义: (查看每一个轴和轴上;零部件的装配) 红色的S1表示第一个轴上的零件,第二个s1表示第1根轴.s是shaft轴的简写。双击轴s1,弹出轴和轴上零部件的布置。 Z1、Z2、Z3、Z4、分别表示齿轮1 2 3 4. B1、b2分别表示轴承1 2.标号顺序沿着载荷传递的路径。

可以编辑轴和轴上零部件的位置。。。拖动轴承支架的位置。。 直接关掉右上角窗口,返回到 3D模型窗口

编辑轴后,更新减速器 gear box。 6、运动学动力学计算Calculate kinematics 未完,待续。。。

indexable turning tool finite-element analysis Static analysis results of indexable turning tool 可转位车刀有限元模型的建立 Establishment of FEM model indexable turning tool Model and the solving of shape optimization blade of indexable turning tool iteration curve objective function and shape variable on rod

CodeSoft6.0详细使用手册

Codesoft6.0 使用手册 一、软件的使用 常用的功能介绍,如下图所示 打开 CS6后,首先要设置页面大小,如下图 所示页代表整个标签也就是说它的宽度是底纸的宽度 ;高度则是面纸的高度 ; 页设置好了以后,我们就要设置标签大小,如下图:

标签的宽度就是面纸的宽度,而高度和面纸的一样 其中下面行 .列的选择是根据标签的规格来确定的象上图的则是 1 行 1 列 接下来,设置页面边距,设好后,标签大小算是完成了,如下图; 图中所说的左側是指底纸边缘到面纸边缘的距离 注意:设定标签大小的时候,填写里面的参数要非常准缺,要不能打印出来的内容偏位或标签跳张,一

定要学会用以下公式: (标签)宽度+ (左边空)宽度= (页)宽度 (标签)高度= (页)高度 在标签页面上如何插入条码内容呢?插入条码,如下图: 把鼠标点击一下创建条码图标,然后出现一个插入条码的图标,再把图标移到标签页面上来,再点击一下,会出现条码的一些设定,如下图

注意:校验字符:指的是条码的一个校验码,是电脑自动生成,一般不去理会, 旋转: 0 度, 90 度, 180 度, 270 度指条码出打出来的方向。 注意:左边排出来的条码可以看出条码数字的变动,这里大家可以去试着改改就清楚了。

注意:这里只针对设定条码下方数据字体的大小 在标签页面上如何插入文字内容呢? 如插入文字,如下图:

把鼠标点击一下生成文本,然后出现一个大的十字架的图标,再把图标移到标签页面上来,再点击一下, 会出现字本的一些设定,这里跟插入条码的动作是一样的,这里可直接输入内容。 注意:这里双击字体外围的边框,就会跳出一个文本的对话框,里面可设定字体大小,如上图,这里跟 设定条码的字体大小一样,还有其它的插入图片,插入直线竖线,方形,多边形等等都很简单,不多说, 自己可以去摸索一下,很简单,相信自己。 如何做变量? 变量也就是流水号,通常情况下工厂生产时会产生流水号,如001 002 003 004 ??等等,那怎么去做呢?如下图

Codesoft

CODE SOFT 简要操作手册

简介 CODESOFT 是一套适用于WINDOWS界面的条码标签制作列印软体。它可以使你在条码标签的设计上更加得心应手。CODESOFT 软体还可以通过ODBC功能开启各种型态的资料。另外它具有自动计数,跳号,抓取系统时间及可以组合变量(Formula)等的物件设定。如您在本软体仍有其它问题,欢迎来电咨询,我们随时提供相关的解答。

第一章认识CODESOFT 1-1介绍主要视窗 软件打开画面如下: 1-2功能表 CODESOFT 共有七个功能表,如下: 档案编辑检视物件资料工具说明

1-3一般工具栏 开开储选设设打剪复贴双变变变开对右左新旧存择定定印下制上重数数数变齐旋旋档档档打打标设复名栏栏数90 90 案案案印印签定制栏栏输度度机机格大值入 下视 窗 1-4物件工具栏 选取物件 放大或缩小 文字输入 条码制作 打开图形档 画线 画框

第二章条码机设置操作说明 2-1 条码机选择与设置 条码机选择(Printer select) 按此钮,即打开以下视窗。[快捷键:F6] * WINDOWS 选项 可利用安装在WINDOWS 下印表机来列印。 * THERMAL选项 指热转印印表机,即是所谓的条码机印制机。 SETUP 条码机印制机设定,点击SETUP即可出现条码机印 制机设定视窗。 COMM 通信协定设定,点击COMM即可出现通信协定设定视 窗。 DELETE删除条码机印制机 ADD增加条码机印制机

2-2.新增加条码机印制机 按此钮,即打开以下视窗。 内容说明: * 选择条码机种类,以及通讯埠 Family厂牌,选择条码机厂牌 Mode l 机型,选择条码机机型 Ports通讯埠,选择条码机 Network Printers网络打印机 * Direct access为直接列印,不通过列印管理员。

单相费控智能电能表使用说明书

目录 1.概述 (2) 1.1性能 (2) 1.2 工作原理: (3) 2.技术参数: (3) 2.1 规格及技术参数: (3) 3.使用说明 (5) 3.1液晶显示示意图如下表: (5) 3.2 状态指示灯 (5) 3.3 数据显示: (5) 4.电表功能 (6) 4.1 计量功能: (6) 4.2 费控功能: (6) 4.3 负荷开关: (6) 4.5 安全认证加密: (7) 4.6 测量及监测: (7) 4.7事件记录: (7) 4.8 费率、时段功能: (7) 4.9 冻结功能 (8) 4.10 报警功能 (8) 4.11 显示功能 (8) 4.12 通讯接口 (10) 5. 表外形尺寸图及接线图 (10) 5.1外形尺寸图: (10) 5.2 接线图 (10) 5.3 脉冲输出接线图: (11) 6.运输贮存与保证期限 (12)

1.概述 DDZY22-Z型单相费控智能电能表,采用当今最先进的电能表专用集成电路、微处理器、永久保存信息的不挥发性存贮器、宽温液晶显示等技术和SMT 工艺设计、制造,是高精度、宽负载、高灵敏、低功耗,供计量额定频率为50/60Hz 的单相电网中的交流有功电能,该表集众多功能于一体,实现了正、反向有功、分时电能计量以及远传实时电压、电流、零线电流、功率、功率因数等,并可通过远程售电系统实现用户“先买后用”的预付费功能,又可灵活预置多种功能:冻结电量、故障报警、自动断电、开盖记录、自动抄表等功能。以PC机和掌上电脑为媒介实现用户与供电部门计算机的信息传输。本表还具有红外、RS485接口,方便电力部门实现计算机网络管理。并采用多种软件、硬件抗干扰措施,保证电表可靠运行,从而适应了电力部门对用户有效及时地现代化科学管理需求。 供电部门可通过计算机和远程售电管理系统对用户预置购电量,并可设置剩余报警电量、跳闸报警电量、协议透支电量等。此电能表一表一加密模块,智能表上的所有数据信息均经加密处理,保障了用户的用电利益,同时售电管理系统中存储用户地址、姓名、以及此用户表的出厂表号、表常数等信息,便于用电管理与用电监察。 1.1性能 1.1.1、电能表的线路设计和元器件的选择以较大的环境允差为依据,因此可保证整机长期稳定工作。精度基本不受频率,温度、电压变化影响。整机体积小,重量轻,密封性能好,可靠性较其它同类产品有明显提高,为方便供电部门对表的标准化管理,表内设有误差微调装置。 1.1.2、当电源失电后,不可充环保锂电池作为后备电源,保证内部数据不丢失,日历,时钟、时段程序控制功能正常运行,来电后自动投入运行。在电能表端钮盒上设置有光电耦合隔离脉冲输出接口,以便于进行误差测试或脉冲采集,脉冲输出常数与标牌标志的表常数一致。 1.1.3、电表运行信息可由低压电力线载波、掌上电脑,RS485接口三种媒介传

KISSsoft关于齿轮强度的计算中文版

3. 强度计算 3.1 输入你自己的材料数据 在Kisssoft的数据库中已经包含了一些塑料的数据,如果你想在kisssoft中储存你的一些关于塑料齿轮的数据,你可以使用以下方法: 这里我们用已经做好的POM表 首先点击“Extras”->“Data base tool”,选择相应的数据然后进行计算,如图3-1。或者输入自己的数据,点击“material basic base”并在对话框的底部点击“+”,就会出现一个对话框,在这个对话框中就可以输入数据。如图3-2 (图3-1)

(图3-2) 3.2 结合有效的齿型计算强度 在KISSsoft系统中如何激活“graphical method(图解法)”。当你输入强度时,在对话框的右下方点击“Details”按钮,然后在“Form factor Yf and Ys”的下拉菜单中选择“using graphical method”如图所示

现在,计算时首先计算出的是齿轮的齿形系数Yf和它的应力修整系数Ys. 你也可以在KISSsoft系统中显示齿根应变系数,点击“Path of contact”输入你所需的设置参数,并进行运算。如下图: “Path of contact”的设置版面 然后你点击“Graphics”->“Path of contact”, 选择你所需要的图表,例如选择应力强度曲线(stress curve)的2D形式。

Tooth root stresses and Hertzian pressure

Tooth root stresses, progression in the tooth root

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