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关于促进食品安全的设备设计原理及其应用
清洗和消毒是食品加工过程中的常规步骤.食品加工设备如果不能彻底清洗和消毒就会造成病原和腐败微生物,外源物,以及过敏源的污染从而导致疾病发生,对人民生命和健康造成直接危害,导致企业产品召回造成严重的经济影响甚至破产.干净卫生的设备设计不仅能够使清洁工作变得容易而且能够降低潜在的食品安全风险,这也是HACCP和SSOP中的重要考虑因素.
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西门子 HiQ CT机故障 3例
故障现象 1 机器在正常运行中,图像处理机 (SMI)经常断电。重新开机后能恢复正常。 分析与检修从 SMI设计原理可知, SMI断电可由两种原因引起,其一是柜内温度过高 (超过 70℃ ),其二是输入电源电压偏差大于± 10%。这两种原因引起的断电都可在柜中的 D3板检测出来。故障时发现 D3板中 V4、 V10的 LED亮。根据机器说明,断定 SMI失电的原因是由电源电压偏差所引起。依次对 SMI的供电回路进行检查,发现机器总电源接触器其中一组接点熔蚀损坏,而该接点正好和 SMI供电有关。由于该接点接触不良,加上接触器工作中的振动,造成该相电压瞬间偏差过大,使 SMI中的检测板 D3立即反应,保护继电器 K1工作,从而切断了 SMI电源。更换新接触器后故障排除。
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西门子高能加速器AFC系统常见故障分析及处理
1 西门子高能加速器AFC系统原理简介西门子PRIMUS-H型加速器与上世纪九十年代产品.K\KD型高能机的自动稳频系统(AFC)的设计原理及具体线路基本相似,它是通过调节微波源的输出频率使其与加速管谐振腔的谐振频率匹配,从而获得加速管谐振腔里电子的全波加速.自动稳频系统实际上是一个闭合的锁相环.
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费森尤斯4008B血液透析机电导度报警排除
费森尤斯4008B血液透析机其中由于电导度报警而引起机器故障的频率较高.在此主要对我院费森尤斯4008B血液透析机在维修中遇到的电导度报警的处理介绍如下:故障现象:电导度偏低或偏高.故障分析:费森尤斯4008B血液透析机电导度是由电导度传感器探测的A/B液与反渗水按一定比例混合后产生的透析液的导电强度,根据费森尤斯4008B血液透析机的机械和电路设计原理,此时出现的电导度报警大致有五种可能:(1)A/B液浓度有问题,(2) A/Bpump故障,(3)传感器故障,(4)透析液流速不稳,(5) LP633 IC30/IC43故障.
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骨诱导性磷酸钙陶瓷--从基础研究到临床应用
本文阐述了生物材料骨诱导作用的立论出发点,结合材料诱导骨形成的组织学和分子生物学证据和材料组成、结构特别是微纳米结构对干细胞和成体细胞基因表达及行为的调控作用,归纳材料骨诱导作用的机理,提出具有骨诱导作用的生物材料设计原理及评价材料骨诱导作用的生物安全性方法,展示骨诱导生物材料从概念、基础研究、到实验室样品转化为小批量生产及临床应用的过程。
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自锁型带锁髓内针治疗股骨干骨折
近年来,带锁髓内针的设计原理,制作材料和工艺在不断改进.我院自2002年7月以来应用自锁型带锁髓内针治疗股骨干骨折,取得满意疗效,现报告如下.
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建立中医药学一体化语言系统的方法学研究
中医药一体化语言系统是依照中医药语言特点及学科体系,按照本体论设计原理,设计而研制的语言系统.其目的是为中医药学科的数字化与标准化以及与国际接轨提供必要的工具,解决相同的概念具有不同的表达方式,同样的表达形式而有不同的概念,重要的是利用本系统进一步提示中医药学科的完整性及概念中的相互关联性.笔者进行了以下方法学的研究,并将此方法学进行了归纳,希望能为中医药学科信息化与现代化的方法学研究提供思路.
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国内吸氧装置设计原理比较研究
氧气疗法( oxygen therapy )是指通过给氧提高动脉血氧分压( PaO2)和动脉血氧饱和度( SaO2),增加动脉血氧含量,预防和纠正各种原因造成的缺氧状态,促进组织的新陈代谢,维持机体生命活动的一种治疗方法[1-2],是临床上针对缺氧状态而采取的一种重要的治疗方法[3]。但在临床治疗中,常有患者因吸氧时鼻腔酸、胀、干、疼等原因拒绝吸氧,影响氧疗效果。改进吸氧装置,对氧气进行适当加温加湿处理,提高吸氧过程的舒适度已经成为临床护理工作者及相关研发人员亟待解决的问题之一。现将现存吸氧装置的设计原理综述如下,旨在为临床吸氧装置的进一步研发提供参考。
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代谢组学与冠状动脉粥样硬化
1999年,美国三院院士Leroy Hood提出"系统生物学(systemsbiology)"的理论:"以生物系统内的所有组成成分及其相互关系为对象,通过大规模动力学分析,用数学方法抽象出生物系统的设计原理和运行规律".
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介绍一种新型张力牵引弓
根据牵引弓的设计原理,结合临床实践,在现有张力弓基础上对持针垫进行了改进,构造简单,由一个针垫与偏心轮组成(图1).该牵引弓可夹持直径2~3 mm克氏针,主要优点是使用方便、可靠.
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骨质疏松症的诊断和分类中的问题
一、总论骨质疏松症是以骨量减少、骨脆性增加,终增加骨折发病率的一种全身性骨病.骨量的诊断至今仍是骨质疏松症诊断的金标准.如果世界上只有1种骨密度测量仪且只有1个诊断测量部位,那么,诊断就是很简单而明确的.而现在有着各种各样的骨密度测量仪,而且测量部位繁多.不同厂家的骨密度仪之间的设计原理不同、正常人群参考值不同,因此不同仪器间的测量值是没有可比性的.而就测量部位而言,就骨质疏松性骨折部位多是桡骨远端、脊椎(腰椎)、髋部(股骨颈、粗隆).而当前的测量仪器的设计涉及到多部位测量,如跟骨、胫骨、前臂、指骨、腰椎、髋部等,从而导致众多的测量数据.同时又由于年龄、职业的不同,人体的全身骨量丢失不均衡,终出现大量的、有时相互矛盾的骨密度数据,给临床医生的诊断和治疗检测带来极大的困惑.当一个人带1块表时,他能轻易地判断出准确的时间;而当他带了2块没有校正过的表时,一旦出现不同,那么他就很难确定准确的时间了.骨密度测量同样存在这样的问题.本文将就骨密度的测量技术和如何解决骨密度测量中的问题进行综述.
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关于施行小切口胆囊切除术
小切口胆囊切除术近几年来在一些医院开展,亦收到了不少文稿,反映出它已经引起了关注,并从中总结出了一些经验、体会.作为一种术式,小切口胆囊切除,它的设计原理在有关对原发病病理变化和发展阶段的认识、手术适应证的掌握、手术时机的选择等方面并不是新的理论上的突破,而主要是为了减少创伤在外科技术方面的改进.
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椭圆形注射器及新型针脂肪抽吸装置的设计与应用
传统注射器脂肪抽吸装置由普通圆形注射器和普通脂肪抽吸针共同组成,其中注射器存在负压不能自锁,脂肪抽吸针若为钝头针运行阻力大,锐头针易损伤组织等不足[1].为探索一种安全、高效、使用方便的注射器脂肪抽吸装置,自2008年我们研制出由椭圆形负压自锁注射器和新型脂肪抽吸针共同组成的新设备(图1),经临床验证效果良好.一、设计原理与实物1.椭圆形负压自锁注射器:由椭圆形外套管,带大小翼注射杆和椭圆形活塞组成(图2).注射杆大翼部开有卡钩且卡钩处开有防滑孔,外套管尾翼部开有沟槽且沟槽内设有防滑杆.负压形成的原理:抽注射杆将卡钩顺或逆时针旋转90°卡入外套管的沟槽中,即可完成负压锁定,再将卡钩处的防滑孔套入防滑杆即可完成防滑脱锁定.相反动作即可解锁.
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人工电子耳蜗语音信号处理方案研究及其进展
人工电子耳蜗植入(cochlear implant,CI)的研究是当今感音性耳聋康复医学工程中的重要课题之一,随着现代科技的发展耳蜗植入技术得到了长足的发展。本文首先介绍了人工电子耳蜗的设计原理,然后综述了其语音信号处理方案及其进展,后重点展望了其未来的研究方向。
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Nucleus人工耳蜗病人的调机
人工耳蜗的工作主要包括手术适应证的选择,手术,调机和言语康复.《中国听力语言康复科学杂志》2004年第三期转发了针对以上各方面制定规范和标准的《人工耳蜗植入工作指南》因不同人工耳蜗装置的材料和设计原理不同,其使用的调机硬件、软件不同,调机方法、调机过程和调机参数也不同.在中国,目前大部分病人使用的是Nucleus的人工耳蜗装置,大部分人工耳蜗中心使用的是Nucleus调机硬件、软件和调机方法.
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可调节性人工晶状体的研究与临床应用
通过利用眼的生理性调节基础而设计的可调节性人工晶状体,使白内障术后人工晶状体眼获得部分调节力.现综述目前临床上的可调节性人工晶状体类型、设计原理及临床应用.
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分贝在视野检查中的概念和意义
在计算机辅助的现代自动视野计及经典的Goldmann视野计中,光标刺激强度的设计原理及其标定术语均涉及分贝(decibel, dB)这一重要概念.尤其是现代在以Humphrey和Octopus两种自动视野计为代表的视野检查中,视网膜光灵敏度或光感觉阈的高低及视野损害程度的轻重均直接采用dB作为衡量单位,而Goldmann视野计则是联合面积大小和亮度强弱两个因素,以表示光标刺激强度.
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关于庆大霉素碳酸铋胶囊溶出度测定方法的商榷
庆大霉素碳酸铋胶囊是近几年来临床上用于治疗慢性溃疡性肠炎,痢疾,急性肠炎的常用药,其溶出度测定标准是<化学药品地方标准上升国家药品标准>第六册[1](以下简称<标准>).其测定方法的设计原理为自身对照法,但笔者在实际操作中遇到以下问题:
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北京市医疗器械市场问题与对策
目前,医疗器械产品品种繁多,各种跨行业、跨学科紧随世界尖端技术的产品层出不穷,带来了很大的社会效益和经济效益。例如,一根拥有高科技含量,在心血管介入治疗中发挥巨大作用,貌似普通的"塑料导管",却价值数万美元。再如,结合了电子计算机、加速器和核磁等先进设计原理的CT、NMR设备,由于其技术尖端、工艺复杂,被许多行内人士戏称为"小型核电站"。医疗器械市场也十分活跃,生产、经营企业逐日增多。
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哮喘治疗中吸入装置的应用
吸入糖皮质激素已成为哮喘长期治疗的首选给药方法,具有作用直接迅速、药物剂量小、安全性好、使用方便等特点.目前已有多种设计原理不尽相同的吸入装置应用于临床,了解各种装置的特性,以便在个体化治疗中选择合适的装置.