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1.
为了解Models 4650Ⅰ型压缩机雾化器(简称M)进行支气管激发试验的可行性,将92例支气管哮喘患者按用M雾化吸入时间的不同,分为1、1.5、2分钟三组,并与标准雾化装置Dosimeter及雾化器(简称D)进行支气管激发试验同步对比研究.结果显示 ,三组受试者用两种雾化装置所获测值间无显著性差异(P>0.2~0.5),且皆呈直线正相关.M与D皆雾化吸入1分钟时,M所需药物浓度大于D,相关系数(0.285)偏低,延长M的雾化吸入时间至1.5分钟,与D雾化吸入1分钟相比,两者差值最小(-0.075 g/L), r =0.665;若再延长M雾化吸入时间,与D的差值又会扩大.提示:M雾化效果稍差于D,适当延长时间可弥补上述差异,建议M雾化吸入时间以1.5分钟为宜.  相似文献   
2.
为了探索缝隙射流对高负荷扩压叶栅气动性能与近壁流场结构的影响机制,实验研究了设计冲角下有/无缝隙结构的高负荷弯曲扩压叶栅近壁流场结构与出口气动损失分布规律,获得了叶片近壁压力场数据、流动图谱以及叶栅出口流动损失参数。结果表明,缝隙两端压差导致的从叶片压力面到吸力面的射流能够增加附面层高熵流体的能量,缝隙射流将局部积聚的低能流体及时引向主流,减小高熵流体在叶展中部或端区掺混撞击,抑制了栅后尾迹高熵流体的过度聚集,从而有效提高高负荷压气机叶栅气动性能。   相似文献   
3.
本文报告自制简易动脉导管压迫器,经临床使用效果满意。优点:(1) 制作简单,使用方便。(2) 能达到完全阻断动脉导管血流使手术野无血。(3) 能使动脉导管口的前后壁对合在一起,便于缝合。(4) 体外循环时阻断了血液经动脉导管的分流,降低肺部并发症,避免心脏膨胀,有利于心肌保护。  相似文献   
4.
颅脑降温综合治疗仪由微电脑控制,是一种恒温控制的高精度、操作简便、性能可靠的颅脑降温抢救治疗仪器。本文简要展示了颅脑降温(抢救、监护)综合治疗仪的工作原理框图;详细叙述一例故障原因与检修方法及仪器使用、保养注意事项。  相似文献   
5.
针对高速涡轮牙钻机在教学使用中出现的一次压缩机卡缸故障,进行分析和检修,总结设备损坏的原因和设备使用及操作的注意事项。  相似文献   
6.
李洁 《西部医学》2017,29(5):717-720
【摘要】 目的 观察空气压缩雾化吸入和氧驱动雾化吸入方法对老年慢性阻塞性肺疾病急性加重期(AECOPD)患者血气分析、PEF和临床症状的影响,比较两种雾化吸入方式的疗效。方法 将96例确诊为AECOPD的老年患者随机分为两组,每组48例,用相同种类、剂量的药物,分别采用空气压缩泵雾化吸入(A组)与氧驱动雾化吸入(B组)治疗,治疗前后均进行动脉血气分析和最大呼气流速(PEF)检测,同时用CAT量表记录患者的临床症状。结果 两组雾化治疗后,临床症状CAT评分均较前降低,其中B组下降更加明显;PEF均较前提高,两组间无显著差异;血气分析PH值、PO2、SaO2均较治疗前升高,PCO2降低。两组间PH值、PCO2改变差异无统计学意义(P>005);治疗后B组PO2及SaO2升高较A组明显(P<005)。结论 老年AECOPD患者两种雾化吸入均可使用,但氧驱动雾化在改善患者症状和缺氧方面优于空气压缩雾化,可在临床推广应用。  相似文献   
7.
通过对大型压缩机组振动原因的分析及处理,解决了生产能力不足的缺陷,减少机组停机检修的次数,增加了生产产量.  相似文献   
8.
目的:探讨静脉肾盂造影压迫器的改进和压迫点及压迫时机的选择,提高造影成功率和尿路显示质量。材料与方法:废弃了传统的气囊多头腹带压迫器,制作了新式圆弧型压迫器,改进的压迫器腹带上有标尺刻度,不但起压迫和固定作用,同时又起到了对压力的量化控制作用;同时对腹部压迫点和压迫时机做了正确选择,即八字行压迫器垫应置于"两髂前上棘连线中点的两侧"作为正确压迫点;其压迫时机是,造影剂注射完毕后3分钟时开始对"腹部压迫点"实施压迫;其加压量化指标为注射造影剂前"预加压"的量化数值。结果:应用改进方法行静脉肾盂造影60例,无1例失败,造影成功率达到100%,均达到诊断要求。结论:造影效果提示我们,只有改进压迫器并将压迫器置于正确的压迫点再加上恰当的压力和压迫时机,才能取得满意的静脉肾盂造影效果。  相似文献   
9.
冷却系统是超导型核磁共振正常运行的重要保障,而冷水机是磁共振冷却系统的重要部件。文章着重介绍了冷水机的工作原理、运行方式及在使用中的日常维护和定期保养。  相似文献   
10.
为探索三维掠动叶降低对转压气机二次流损失的潜力,进一步提高对转压气机气动性能,基于近似函数与遗传算法,针对某对转压气机双排转子在整机环境下进行三维掠动叶优化设计,并对优化前后流场进行对比分析。优化成功的得到了双排“S”形掠动叶,结果表明:三维掠动叶有效改善了双排动叶吸力面径向二次流,减小了吸力面低速区,提高了对转压气机性能,优化工况点整机效率提高0.6%,全工况范围内效率均有所提高;三维掠动叶提高对转压气机效率的根本原因是其对径向负荷分配的重新调整,将叶展下方流动较差区域负荷移至叶展上方,改善流场的同时保证对转压气机负荷不变。   相似文献   
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