微推进器
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神经外科DBS术的护理配合【摘要】总结了中南大学湘雅二医院2017年1月~2018年6月DBS术40例的手术护理配合经验。
熟练掌握微创DBS手术的配合要点,严格执行无菌技术操作,正确的保养及使用DBS高温器械和低温器械,是手术顺利完成,减少术后并发症的发生,手术成功的保证。
【关键词】脑深部电刺激;丘脑底核;帕金森病;DBS;护理神经外科手术经过半个多世纪的发展,近几年,随着功能神经外科的迅速发展,脑深部电刺激术有成为帕金森病,特发性震颤,肌张力障碍等锥体外系统病治疗的首选趋势。
中南大学湘雅二医院应用脑深部电刺激术(deep brainstimulation,DBS)治疗了一些肌张力障碍患者,取得了良好的治疗效果。
现将DBS术手术护理配合介绍如下。
1.临床资料本组患者40例,男5例,女35例。
年龄25~61岁。
根据病史、脑血管体征、心电图、X线心脏平片、脑电图确诊为帕金森病,特发性震颤,肌张力障碍等锥体外系统病。
患者均在全麻下施行脑起搏器(DBS)手术治疗。
手术过程顺利,术后患者恢复良好。
2 手术步骤(1)病员入手术室,取平卧位,核对病人信息及手术部位,头部框架固定牢靠,保证患者呼吸、吞咽通畅。
根据经验穿刺点(冠状缝前4cm,中线旁开4cm)画切口线,双侧均为“U”半弧形。
需根据坐标再次准确定位。
(皮肤及骨头上都用美兰做标记)(2)常规消毒铺巾,上两“耳环”,三方核对Y、Z值。
铺巾,露出两“耳环”。
上弧,三方核对X值。
(3)安装微推进器(下端安装时距离为1横指),必须严丝合缝。
将微推进器安装至弧弓上,必须保证弧弓上深度坐标对零,一般微推进器初始值为15mm(靶上15mm)[1]。
(4)三方核对Ring 及Arc值,确定左右无误,根据微推进器上五孔套筒定5点,核对穿刺点是否在之前所画的半弧形切口内,必要时修改切口划线。
(5)NS20ml+罗哌卡因20ml局部麻醉满意后切开头皮至骨膜,帽状腱膜下切开,7号线悬吊皮瓣。
高中通用技术必修2第四章练习题(无答案)一、选择题(本大题共20小题,共60.0分)如图所示为超声波加湿器工作原理简图。
超声波加湿控制模块产生每秒200万次的超声波高频震荡,利用雾化片的超频谐振将水珠雾化为1微米~5微米的超微粒子,在风机的作用下使之产生悬浮的水雾,从而达到湿润空气的效果。
请完成下列问题:1.为保证加湿器正常工作,水汽汽化腔内纯净水必须控制在一定的水位。
对该水位控制系统的分析,正确的是A. 蓄水箱中的水是被控对象B. 控制方式为开环控制C. 控制量是电磁阀的开和关D. 设定量是水位传感器输出的信号2.为了使室内的空气湿度能够自动准确地控制在设定值,以下控制方案中合理的是A. 当人体感受到室内空气湿度合适时,人工将加湿器关闭B. 当水汽汽化腔中的水位降到一定值时,自动将加湿器关闭C. 采用定时器设定加湿周期,让加湿器周期性自动工作D. 采用湿度传感器检测室内实际湿度,自动控制加湿器的开和关3.下列关于控制系统的说法中,正确的是A. 从控制过程中人工干预情形来分,控制有机械控制、气动控制、液压控制、电子控制等B. 闭环控制系统的输出量不对系统产生任何影响C. 反馈就是将输出量通过适当的检测装置返回到输入端并与输入量进行比较的过程D. 在控制系统中,引起输出量变化的各种因素都是干扰因素4.小明准备为教室设计一个安全提醒系统,实现当教室里无人且门、窗未关好时,门口的报警装置就会报警,提醒最后离开的同学关好门窗;当教室里有人时,即使门窗没关也不会报警。
下列关于该提醒控制系统的设计不正确的是A. 该控制系统的执行器可选用电子开关B. 可以用红外传感器检测教室内是否有人C. 门窗可作为该报警系统的被控对象D. 同学们发出的声音不应为该控制系统的干扰因素5.小明打算设计一个教室内使用的红外探测报警器。
晚上放学后,当有人进入教室,学校保卫室警笛报警。
设计时他将警笛确定为被控对象,下列设计构思不可行的是()A. 输入装置应该选择红外探测装置和时间定时装置B. 该控制系统的控制手段可选用自动控制C. 红外探测装置参与反馈过程D. 该控制系统的干扰因素不可避免如图所示是无拖曳航天器控制系统,该系统主要由检查质量块悬浮控制环路、无拖曳控制器、微推进器和航天器平台等模块组成,其中检查质量块悬浮控制环路可以保持检验质量处于框架的中心位置,同时能高精度获取航天器平台和检验质量块之间的位置偏差,并传输给无拖曳控制器,微推进器产生推力,保证航天器平台以检验质量块为中心。
[收稿日期]2007-04-10[作者简介]喻永康(1981-),男,安徽宿州人,江苏信息职业技术学院机电工程系助教。
微细加工技术研究现状喻永康(江苏信息职业技术学院机电系,江苏无锡214061)[摘要]微细加工技术已成为涉及机械、电子、化工、材料等多种学科的现代高新技术,受到越来越多的关注。
文章主要介绍几种微细加工技术的研究现状。
[关键词]微细加工技术;微型化;现状[中图分类号]TG506[文献标识码]A[文章编号]1671-4806(2007)06-0004-03产品的小型化、微型化是21世纪产品发展的主要趋势。
微小零件、微小装置在半导体工业、生物技术、微电子工业、远程通讯以及医疗行业中得到了越来越广泛的应用。
微细加工技术是实现产品零部件微型化的最基本技术,它已成为涉及机械、电子、化工、材料等多种学科的现代高新技术,受到越来越多的关注。
一、微细铣削微细机械铣削是近来新发展的微细加工技术。
美国学者ChrisJMorgan在松下WG-ED82机床上利用电火花加工方法制作多晶金刚石刀具,然后在玻璃材料上铣削微细三维沟槽,如图1a)所示。
德国学者EckartUhlmann采用直径100μm的微细铣刀在铜钨合金上加工出复杂形状的电火花加工电极,如图1b)所示。
a)微细三维沟槽b)微小三维电极图1微细机械铣削加工样件二、微细车削微细车削是加工微小型回转类零件的有效方法。
日本通产省工业技术院于1996年研制开发了世界上第一台微型车床,该车床长32mm、宽25mm、高30.5mm,重量仅为100g(图2);主轴电机额定功率1.5W,转速10000rpm。
用该机床切削黄铜,沿进给方向的表面粗糙度为Rz1.5μm,加工工件的圆度为2.5μm,加工出的最小外圆直径为60μm。
图2微型车床图3微细车削加工工件日本金泽大学研究了一套微细车削系统,由微细车床、控制单元、光学显微系统和监视器组成。
机床长度约为200mm,主轴功率为0.5W;转速为3000 ̄15000rpm,连续可调;径向跳动在1μm以内;装夹工件直径为0.3mm;X、Y、Z轴的进给分辨率为4nm;切削力通过一个具有3方向的力传感器来检测,以提高机床的运动精度。
微型助推器的原理
微型助推器的工作原理主要有:
1. 使用高压气体作为动力来源,通常采用压缩空气或氮气。
2. 气体存储在高压气瓶中,通过减压阀可控地释放。
3. 气体经过推力室扩张,产生推力。
推力室连通喷管。
4. 喷管朝一个方向喷射气体,根据反作用力产生推力。
5. 调节气体释放量和喷射时间可以控制推力。
6. 采用围绕轴心对称的多个喷管设计可以得到向量推力。
7. 改变喷管朝向可以改变推力方向,实现姿态控制。
8. 安装电子控制系统,对气瓶释放、喷射顺序进行控制。
9. 小型化设计,使用微型喷嘴和高压气瓶减小体积。
10. 适用于小卫星、火箭和飞行器的姿态微调。
11. 结构简单,使用安全,能为小型飞行器提供稳定的微推力。
综上,微型助推器利用高压气体推力实现精确的姿态控制。
几种水下推进器介绍及超小型水下推进器开发设计几种水下推进器装置水下机器人又称为水下无人潜器,分为遥控、半自治及自治型。
水下机器人是典型的军民两用技术,不仅可用于海上资源的勘探和开发,而且在海战中也有不可替代的作用。
为了争夺制海权,各国都在开发各种用途的水下机器人。
以下介绍几种最新的水下推进器:1 泵喷推进器上世纪80年代,英国在“特拉法尔加”(Trafalgar)级攻击型核潜艇上率先装备了一种新型的泵喷推进器(PumpJetThruster)。
这种推进方式可以有效降低潜艇的辐射噪声,因而倍受世界各海军强国的关注。
随后,英国在“前卫”(Vanguard)级以及“机敏”(Astute)级核潜艇上,法国在“凯旋”(LeTriomphant)级核潜艇上,美国在“海狼”(Seawolf)级、“弗吉尼亚”(Virginia)级核潜艇上,纷纷采用泵喷推进器取代已被广泛应用的七叶大侧斜螺旋桨。
据不完全统计,至今世界上以泵喷推进器作为推进方式的核动力潜艇已达几十艘之多。
图1 “北风之神”级核潜艇尾部泵喷射推进器特写采用泵喷推进的潜艇与采用大侧斜螺旋桨推进的潜艇相比,最大的优点是可以大幅度降低潜艇推进器的辐射噪声、提高潜艇的低噪声航速。
以美国“海狼”级攻击型核潜艇为例,该艇水下最高航速30节以上(有报道可达35节),水下30米时的低噪声航速大于20节,辐射噪声接近于海洋环境噪声,被美国官方称为当今世界上最安静、最快的潜艇。
图2 泵喷推进器设计三维图随着声探测技术的飞速进步,在未来海战中,核潜艇的声隐身性能将是决定战斗胜负的关键,努力降低核潜艇的噪声必将成为潜艇研究的主要课题,而推进器是核潜艇的一个主要噪声源,低噪声推进器的研究和应用势在必行。
因此,具有低噪声优势的泵喷推进器,将成为未来几十年核潜艇推进器的一个重要发展方向。
2 WT系列蛙人助推器武汉维纳凯朴工程技术有限公司生产的商用水下推进器(DPV),也叫蛙人助推器,是潜水爱好者或者特种部队进行潜水航行的重要援助手段之一,广受国内外使用者的青睐。