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文檔簡介
1、隨著科技的進(jìn)步,血細(xì)胞分析儀在國內(nèi)各類醫(yī)院已得到廣泛應(yīng)用。但目前從整個國內(nèi)市場來看,醫(yī)院使用的血細(xì)胞分析儀90%引進(jìn)國外,價格昂貴,與此同時我國醫(yī)療器械還處于起步階段,本文就是在這樣一個大的背景下針對流體系統(tǒng)提出的。流體系統(tǒng)作為血細(xì)胞分析儀最重要的組成部分,但在面對流體系統(tǒng)設(shè)計與流動特性分析時,工程師往往只針對局部元件進(jìn)行仿真,整體設(shè)計仍采取先做后驗證的方式,未進(jìn)行科學(xué)有效的模擬仿真,造成設(shè)計工作反復(fù),設(shè)計周期延長的局面。
首
2、先詳細(xì)介紹了系統(tǒng)仿真最常用的兩種方法,對他們各自優(yōu)缺點進(jìn)行了分析,然后根據(jù)系統(tǒng)的需求確定本文采用一維、三維耦合仿真的方法,一方面可以滿足獲取系統(tǒng)中各個支路的壓力和流量的實時變化,另一方面可以實現(xiàn)具體元件的流場分析。
單個元件的損失模型是流體系統(tǒng)仿真設(shè)計的基礎(chǔ),而損失模型的建立離不開大量有效數(shù)據(jù)的支撐。本文首先設(shè)計傳感器數(shù)據(jù)采集電路,并通過一系列的實驗收集了各個元件在常溫下的運行參數(shù),結(jié)合流體系統(tǒng)元件的流動損失理論基礎(chǔ),通過 M
3、atlab建立了30多種系統(tǒng)主要元件的損失模型,豐富了一維分析軟件Flowmaster的元件庫。
根據(jù)實際系統(tǒng),用Flowmaster搭建起血細(xì)胞分析儀的一維管路部分,并為三維計算提供相關(guān)的邊界條件,同時針對系統(tǒng)中復(fù)雜、特殊的元件,用ANSYS完成建模,同時為一維計算提供實驗難以獲得的邊界條件。最后,通過接口軟件 MpCCI將一維和三維軟件連接起來,實現(xiàn)兩者交叉迭代雙向耦合計算。
對本文涉及的一維、三維耦合仿真平臺進(jìn)
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