+
Действующая цена700 499 руб.
Товаров:
На сумму:

Электронная библиотека диссертаций

Доставка любой диссертации в формате PDF и WORD за 499 руб. на e-mail - 20 мин. 800 000 наименований диссертаций и авторефератов. Все авторефераты диссертаций - БЕСПЛАТНО

Расширенный поиск

Биотехнические системы термостабилизации для трансфузионной терапии

Биотехнические системы термостабилизации для трансфузионной терапии
  • Автор:

    Аминов, Гарун Ильясович

  • Шифр специальности:

    05.11.17

  • Научная степень:

    Кандидатская

  • Год защиты:

    2001

  • Место защиты:

    Санкт-Петербург

  • Количество страниц:

    176 с. : ил

  • Стоимость:

    700 р.

    499 руб.

до окончания действия скидки
00
00
00
00
+
Наш сайт выгодно отличается тем что при покупке, кроме PDF версии Вы в подарок получаете работу преобразованную в WORD - документ и это предоставляет качественно другие возможности при работе с документом
Страницы оглавления работы
"
ДГТУ - Дагестанский государственный технический университет 
ППТЭП - полупроводниковый термоэлектрический преобразователь

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

БТС - биотехническая система

ДГТУ - Дагестанский государственный технический университет

ППТЭП - полупроводниковый термоэлектрический преобразователь

ТС - трансфузионное средство

ТЭ - термоэлемент

ТЭБ - термоэлектрическая батарея

ТЭС - термоэлектрическая система



СОДЕРЖАНИЕ
Введение
1. АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ТЕРМОСТАБИЛИЗАЦИИ В ТРАНСФУЗИОЛОГИИ И ПОСТАНОВКА ЗАДАЧ ИССЛЕДОВАНИЯ
1.1. Температурный фактор в терапии различных заболеваний _
1.2. Термостабилизация в трансфузиологии
1.3. Оценка состояния и развития термоэлектрического приборостроения
1.4. Термоэлектричество в биологии и медицине
1.5. Постановка задач исследования
2. МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ТЕРМОСТАБИЛИЗИРУЮЩИХ УСТРОЙСТВ В СТАЦИОНАРНОМ РЕЖИМЕ
2.1. Биотехническая система термостабилизации для трансфузионной терапии
2.2. Математическая модель термоэлектрического устройства для термостабилизации замкнутого объема
2.3. Математическая модель термоэлектрического стабилизатора температуры проточного типа
2.4. Результаты численного эксперимента и анализ влияния конструктивных, теплофизических и режимных параметров на выходные характеристики термоэлектрических термостабилизаторов
2.5. Выводы

3. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СИСТЕМ
ТЕРМОСТАБИЛИЗАЦИИ ТРАНСФУЗИОННЫХ СРЕДСТВ
3.1. Описание стендов и методика проведения испытаний
3.2. Результаты экспериментальных исследований термоэлектрических систем для термостабилизации трансфузионных средств
3.2.1. Экспериментальные исследования термоэлектрического термостата объемного типа
3.2.2. Экспериментальные исследования термоэлектрического термостата проточного типа
3.3. Оценка погрешностей измерений
3.4. Выводы
4. РАЗРАБОТКА ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ СИСТЕМ для
ТРАНСФУЗИОННОЙ МЕДИЦИНЫ
4.1. Термоэлектрический стабилизатор температуры трансфузионных средств объемного типа
4.2. Термоэлектрический стабилизатор температуры трансфузионных средств проточного типа
4.3. Методика проведения лечебных процедур с применением разработанных полупроводниковых термоэлектрических систем для регулировки температуры трансфузионных
средств
4.4. Выводы ___________________________________________ 1^
Заключение
Литература
Приложения

Вместе с тем, современное состояние общества в последние два десятилетия характеризуется общепризнанным феноменом, часто называемым информационным взрывом или информационной революцией. Рост производительности компьютера, достигающий трех порядков за десятилетие, далеко опережает таких признанных лидеров научно-технического прогресса как авиация и электроэнергетика. Компьютер перестал быть мощным арифмометром и превратился в средство для обработки знаний. Приложение информационных технологий к задачам разработки и проектирования систем охлаждения, термостатирования и кондиционирования является актуальной задачей, решение которой обеспечивает соответствующий времени уровень принятия проектных решений [172, 173, 177, 178].
Характерной особенностью ТЭС являются высокие плотности тепловых потоков (десятки кВт/м2), что объясняется поверхностным характером эффекта Пельтье. В связи с этим температурные поля в элементах конструкции являются существенно неодномерными, поэтому их проектирование должно строиться на основе соответствующих математических моделей, учитывающих локальный характер источников и стоков теплоты.
Таким образом, проектирование ТЭС охлаждения должно вестись в направлении снижения технических потерь энергии, с учетом многомерности процессов теплопередачи в элементах конструкции и в соответствии с тенденцией к повышению производительности данных систем. Это приводит к увеличению размерности задачи, поэтому актуальной является разработка новых подходов к проектированию, основанных на применении современных информационных технологий и компьютерно ориентированных методик расчета.

Рекомендуемые диссертации данного раздела

Время генерации: 0.159, запросов: 966