Электродинамический вибропреобразователь для виброакустической терапевтической системы с обратной связью

Автор: Пользователь скрыл имя, 21 Декабря 2012 в 01:04, курсовая работа

Краткое описание

Виброакустический терапевтический аппарат с обратной связью предназначен для лечения различных заболеваний воспалительного и травматического характера. Высокая эффективность лечения достигается многократным увеличением микрокапиллярного кровотока и лимфотока в ограниченной болезненной области.

Оглавление

1 НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ И ЕГО ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 2
1.1 Назначение изделия 2
1.2 Область применения изделия 3
1.3 Основные характеристики 3
2 НАЗНАЧЕНИЕ ДАТЧИКА И ЕГО ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 5
2.1 Физиологические механизмы лечебного действия микровибраций звуковых частот на организм человека 5
2.2 основные характеристики вибропреобразователя 6
3 РАСЧЕТ ЭЛЕКТРОДИНАМИЧЕСКОГО ВИБРОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ 7
3.1 Расчет звуковой катушки 7
3.2 Расчет конструктивных параметров диффузора 11
3.3 Расчет параметров подвижной системы 13
3.4 Расчет магнитной цепи 14
4 РАЗРАБОТКА КОНСТРУКЦИИ ВИБРОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ 17
4.1 Выбор типа преобразователя 17
5 ПОВЕРКА ВИБРОАКУСТИЧЕСКОГО ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО АППАРАТА 22
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 29

Файлы: 1 файл

Еловикова.docx

— 344.55 Кб (Скачать)

    (2)

      (3)

где ОД – вес градуировочной гири в воздухе;

N – мощность ультразвука (Вт), соответствующая маркировке на гире;

К – коэффициент, указывающий во сколько раз вес гири в воде меньше, чем ее вес в воздухе;

ρ – плотность материала, из которого изготовлена гиря, г\см2.

Увеличение припуска с  заготовки градуировочной гири производится в соответствии с требованиями приложения 2.

3.2.9. Определение погрешности изготовления градуировочных гирь производят на лабораторных весах типа ИЛА-200г-М или на любых других весах, погрешность которых не превышает ±0.1%.

3.2.10. Проверка производится с помощью градуировочных гирь в точках шкалы 0,1, 0,5, 1, и 5Вт. Маркировка на гирях соответствует такой ультразвуковой мощности в Вт, при которой сила радиационного давления равна весу данной гири. Для этого необходимо установить нуль прибора. На чувствительный элемент пинцетом положить градуировочную гирю, соответствующую ультразвуковой мощности и провести измерение, как это делается при подаче ультразвуковой мощности. Показание поверяемого прибора не должно отличаться от номинального значения, указанного на градуировочной гири более, чем на ±(0.05Р+0.02Вт), где Р – маркировка на градуировочной гире.

3.2.11. Определение осевой поверхности приборов путем подачи ультразвуковой мощности производится сличением показаний поверяемого виброакустического аппарата и образцового прибора ИМУ-3. Установленное значение мощности ультразвука фиксируются на образцовом приборе, затем производится измерение на поверяемом приборе.

Отклонение показаний  поверяемого прибора от показаний  образцового прибора не должно превышать  ±(0.04Р+0.02Вт).

Образцовые приборы аттестуются  по методике аттестации образцовых экземпляров  измерителей мощности ультразвукового  излучения типа ИМУ-3, утвержденной 11.11.1973 г. п\я Г-4126.

4. Измерение частоты виброакустического  терапевтического аппарата.

4.1.Измерение частоты несущих  колебаний проводят с помощью  частотомера Ч3-54. Результат проверки считают удовлетворительным, если частота несущих колебаний соответствует значению f±10 Гц.

4.2. Определение относительной погрешности установки дискретных значений частоты модулирующего напряжения синусоидальной формы проводят при установке типового режима аппарата. Подключают приборы как указано на рис.7.1. Относительную погрешность установки частоты модулирующего напряжения δf мод в процентах определяют по формуле:

где fмод – установленное значение частоты модулирующего напряжения; fмод.изм – измеренное значение частоты модулирующего напряжения. Результаты поверки считают удовлетворительными, если относительная погрешность частоты модулирующего напряжения не превышает ±10%.

4.3. Определение абсолютной погрешности установки коэффициента модуляции проводят путем измерения осциллографом минимального и максимального размаха модулированного сигнала аппарата на внешней активной нагрузке при типовых режимах работы аппарата. Коэффициент модуляции Кмод в пределах определяют по формуле:

где Амах – максимальный размах сигнала, делений; Амин – минимальный размах, делений. Погрешность коэффициента модуляции ΔКмод в процентах определяется по формуле

где Кмод – дискретное значение коэффициента модуляции; Кмод.изм. – измеренное значение коэффициента модуляции. Проверяют коэффициент модуляции при установленных коэффициентах модуляции 50, 75, 100%. Результаты проверки считают удовлетворительными, если абсолютная погрешность установки коэффициента модуляции не превышает ±15%.

4.4. Определение относительной погрешности длительностей серий и пауз проводят путем измерения временных интервалов, соответствующих длительности серии и паузы между сериями. Для этого подключают измерительные приборы по схеме на рис.7.2 В осциллографе С1-69 устанавливают режим синхронизации – от У1, чувствительность усилителей У1 и У2 такой, чтобы размер изображения исследуемого сигнала был 20-30 мм, развертку ждущую, а скорость развертки такую, чтобы на экране по каналу У1 наблюдалось не менее одного периода напряжения прямоугольной формы, соответствующего длительности серии и паузе, а по каналу У2 выходное напряжение аппарата в виде серии колебаний несущей частоты с линейным нарастанием и спадом. Измерение соответствующих интервалов времени проводят частотомером Ч3-54, для этого устанавливают тумблер входа «В» частотомера в положение «ûé», а тумблер входа «Г» в положение «ùë» и проводят измерение длительности серии, а затем переводят тумблеры входов «В» и «Г» в противоположные положения н проводят измерение паузы.

Рисунок 9 - Схема подключения приборов для определения относительной погрешности установки дискретных значений частоты:

R1 = 250 Ом; L1 = 100 мГн; С1 = 0.68 мкФ.

 

Рисунок 10 - Схема подключения приборов для определения относительной погрешности длительности серий и пауз

 

СПИСОК  ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Креймер А. Я. Вибрационный массаж при заболеваниях нервной системы.- Томск, Изда-во Томского ун-та, 1988..

2.  Романов С. Н. Биологическое  действие вибрации и  звука.  Парадоксы и проблемы XX века. –  Л.: «Наука»,1991..

3.  Машанский В. Ф. , Рабинович  И. М. Медикобиологические основы  вибротерапии. – Л.: “Знание», 1990.

4.  Федоров В. Л. Вибрационный  массаж. – М.: «Физкультура и спорт», 1971.

5. Романов С. Н. Биологическое действие механических колебаний. – Л.: «Наука», 1983.

6. Чернышов И.В. Виброакустическая терапевтическая система с обратной связью. [Текст] / И.В. Чернышов // Известия ЮФУ. Технические науки.- Таганрог: Изд-во ТТИ ЮФУ, 2009. - №10 - С.256-257.

7. Чернышов И.В. Система управления виброакустического терапевтического воздействия с обратной связью [Текст] / И.В. Чернышов // Сб. трудов Всероссийской научной школы для молодежи «Нейробиология и новые подходы к искусственному интеллекту и к науке о мозге».- Таганрог: Изд-во ТТИ ЮФУ, 2010- С. 197-199.

8. Фролов К. В. Вибрация - друг или враг? М.: Наука, 1984. - 144 с. - (Серия «Наука и технический прогресс»).

6. Р.И.Утямышев, М.Вран. Электронная  аппаратура для стимуляции органов  и тканей. М., Энергоатомиздат, 1983, с.384.

7. Медицинская электронная  аппаратура для здравоохранения.  Под ред. Р. И. Утямышева.  М., Радио и связь, 1981.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение

 

 


Информация о работе Электродинамический вибропреобразователь для виброакустической терапевтической системы с обратной связью