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通过采用双向流固耦合的数值仿真技术,建立了一个非接触式眼压计压平角膜过程的三维瞬态数值模型,研究了非接触式眼压计工作时角膜外流场的流动状态以及不同眼压角膜的动态变化过程,结果表明:非接触式眼压计的空气脉冲其流动基本满足射流理论,存在射流核心区、内外边界等特征;空气脉冲外边界角度为8.4°,不随时间变化,内边界角度从4.9°降至4.6°,随时间收窄;角膜压平时间随眼压增大而增大,而其压平直径基本不变,且压平直径为3.2~3.6mm时结果与有关文献中的非接触式眼压计压平直径数据一致。采用研制的模拟人眼配套的溯源装置对不同压平直径的情况进行实验,获得了压平直径过小将导致测量眼压偏大665Pa以上的结论,侧面验证了仿真结果的合理性。 相似文献
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眼压测量是诊断和治疗青光眼不可缺少的检查手段,眼压测量有直接测量和间接测量。直接测量因对眼球有损伤而不适于临床,只限于动物实验。间接测量是测量眼球壁之张力,检查方法有两种,一种是指压法,指压法凭经验,主观因素影响大;另一种是眼压计测量法[1-2],眼压计就是测量眼压的计量仪器。随着技术的不断发展,眼压计技术由压陷式眼压计发展到压平式眼压计和非接触式眼压计(NCT)[3]。本文详细介绍了各类眼压计的工作原理和眼压计计量技术的发展状况。 相似文献
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为在非接触眼压计设计时对喷嘴结构尺寸提供数值分析依据,基于多物理场耦合分析软件COMSOL Multiphsics建立非接触眼压计喷嘴仿真模型,对该模型参数进行理论分析。利用所建不同半径、长度的喷嘴模型,通过仿真确定适合非接触眼压计喷嘴的最优长度、直径,分析额定距离下喷嘴将眼角膜喷为一定平面时眼睛距喷嘴不同距离处压强及速度分布。仿真结果表明,非接触眼压计喷嘴最优参数为喷嘴半径1 mm,长度20 mm,距离喷嘴额定距离10.5 mm。实验结果显示,在此参数条件下,非接触眼压计喷嘴可提供眼压测量的合适喷气压力范围,空气气流喷至眼角膜时可使角膜压平变形到要求的一定直径平面。 相似文献
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非接触式静电电压表也称防爆静电电压表,是用于防止静电危害的重要仪器设备,其测量的准确可靠尤为重要。针对当前非接触式静电电压表校准过程中存在的测量结果不确定度大等问题,依据JJG 192—2019《非接触式静电电压表》检定规程,分析了非接触式静电电压表自动校准过程中不确定度较大的原因,进而研制了一套改进的可远程程控校准的非接触式静电电压表的自动校准装置,包括远程程控的距离调节装置和清零装置、屏蔽电磁干扰以及自动接地装置,实现了操作人员与高压源的完全隔离。实测结果表明:改进后的装置将传统测量方式10%~50%的测量不确定度降至0.3%,满足了非接触式静电电压表的校准需求。 相似文献
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主要介绍了燃烧室压力模拟装置的设计过程以及控制方法,并根据该方法搭建了某型燃烧室压力模拟试验系统。结合某型号项目进行了试验验证,主要比对了燃烧室压力模拟对发动机控制系统半物理试验结果的影响,表明了实施燃烧室压力模拟对于控制系统半物理试验的必要性。 相似文献
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目的 针对普通激光焊接实验装置无法用于非常压极端环境下激光焊接工艺的难点,研发设计一种可用于模拟环境压力变化的激光焊接地面模拟装置,使得在地面上模拟深海高压环境激光焊接和太空负压环境激光空间制造过程成为可能。方法 针对非常压极端环境下激光焊接实验成本高以及危险性大等问题,并综合考虑高压力、低真空,以及水下高盐度、低温度和微生物等环境特点,对模拟装置的压力调节集成系统、激光入射孔以及可移动运动平台3个主要方面进行设计。自主设计研发一套具备从负压到高压压力范围可调的激光焊接地面模拟装置,并对模拟装置进行实验和性能验证。结果 研制装置压力测试的结果表明,该装置能够开展5.2 Pa(真空环境)至13.13 MPa(深海环境)压力范围条件下的激光焊接实验,为深海高压激光焊接过程以及空间负压激光制造过程提供实验基础。基于该模拟装置进行了不同压力环境下的激光焊接实验,结果表明,大气环境中随着压力的增大,焊缝熔深逐渐增大,而熔宽呈减小趋势;水下环境中随着焊接速度的增大,焊缝熔深和熔宽均逐渐减小。结论 实验结果与现有研究结果相近,可调压力激光焊接地面模拟装置的可行性和有效性得到了验证。该装置能够为未来深海高压和外太空负压激光焊接实验进一步研究提供设备支撑,具有良好的应用前景。 相似文献
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为解决非接触式静电电压测量仪的溯源问题,设计了非接触式静电电压测量仪校准装置,介绍了其总体设计方案和组成部分,通过标准平板电极试验判断标准平板电极的尺寸是否满足要求。 相似文献
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本文介绍了非接触式汽车速度计的作用及检测原理,详细叙述它的主要技术要求、现有的校准方法以及研制作为国内首创的新型校准装置的工作原理、技术参数、测量不确定度及实际校准非接触式汽车速度计的实验结果。目前已开展对非接触式汽车速度计的校准工作。 相似文献
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针对现有大屏幕触摸定位系统必须通过接触屏幕表面实现触摸控制,而且难以识别触摸体的颜色、大小和形状,更难识别操作者的手势动作意图,设计一种空间三维非接触式多点触摸定位的人机交互系统,能够识别空间和大屏幕表面多个触摸体的运动轨迹、颜色和形状,实现在二维和三维显示屏上写字,模拟鼠标操作,还能够对显示内容进行缩放、旋转等多种手势输入识别。本系统成功实现在大屏幕前方空间三维区域内非接触式的触摸控制。 相似文献
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文章主要是通过传统的接触式和新型的非接触式称重技术的比较分析入手,着重分析了接触式称重技术的原理及局限性以及非接触技术的原理和优点,介绍了非接触式称重技术的应用现状以及该技术的应用前景。 相似文献