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找到 关键词 包含"血泵" 9条结果
  • 轴流血泵的研究进展

    摘要: 心力衰竭是各种心脏病患者最主要的死亡原因。近年来,终末期心力衰竭的治疗日益成为临床心血管医师所面临的巨大挑战。由于药物治疗和常规外科手术的局限性,以及供体心脏的缺乏,促进了心脏机械辅助循环装置的快速发展。电机学、机械工程学、流体力学、材料学和医学等多学科的联合研发,探寻可长期植入式新型叶轮血泵已成为当今国内外的研究热点。轴流血泵具有结构简单、重量轻、流量大、效率高、易植入和取出等优点,同时无需安装人工瓣膜,减少了血栓形成的几率。与离心泵相比较,轴流血泵体积更小,血液破坏程度更轻。目前轴流血泵的研究已经成为心脏外科和生物医学工程领域关注的焦点。现对轴流血泵的工作原理、特点和当前轴流血泵研究中面临的一些关键技术问题进行综述。

    发表时间:2016-08-30 06:01 导出 下载 收藏 扫码
  • 第三代血泵的研究进展

    摘要: 心室辅助装置已经逐渐成为治疗急、慢性心力衰竭的一种重要手段,而作为心室辅助装置主要部件的血泵也已经进展到了第三代。第三代血泵采用磁悬浮和/或液悬浮技术,在运转时血泵内用于驱动血液流动的叶轮悬浮在泵体内。第三代血泵主要由悬浮系统和驱动系统两部分组成,其发展经历了三个阶段,即悬浮和驱动系统分离的外马达间接驱动叶轮阶段,悬浮和驱动系统分离的马达直接驱动叶轮阶段以及悬浮与驱动系统融合阶段。由于第三代血泵的叶轮在运转时与其他结构没有接触,因此血泵具有溶血少、血栓发生率低、无机械磨损及能效比高的优势。目前第三代血泵大多处于研发阶段,只有少部分已进入了临床实验和应用阶段。我们就目前已报道的第三代血泵的发展史、分类、机械原理和研发现状等进行综述。

    发表时间:2016-08-30 06:02 导出 下载 收藏 扫码
  • 搏动辅助血泵专用的蝴蝶瓣离体性能测试

    目的 对已设计制成的低成本搏动血泵专用瓣膜蝴蝶瓣(butterfly valve ,B-Y)按ISO5840进行国际规范化的离体性能测试. 方法 先对B-Y瓣进行物理性能测试,然后根据ISO5840 的要求用特殊仪器对3枚B-Y瓣作静态及动态性能测试,其均值与进行同样测试的2种美国进口植入型瓣膜Bjork-Shiley(B-S)瓣和Medtronic-Hall(M-H)瓣作比较. 结果 B-Y瓣的物理性能符合临床要求,在静态测试中2枚B-Y瓣膜片过薄,在120mmHg(1kPa=7.5mmHg)水压下有下凹内翻产生较多静止泄漏量.动态测试方面无搏动流中B-Y瓣的跨瓣压力落差及搏动流时跨瓣正压压力阶差均较B-S瓣和M-H瓣膜略高,但其关闭回流量远较B-S瓣与M-H瓣为低,其舒张泄漏量与B-S瓣相仿,而明显低于M-H瓣. 结论 B-Y瓣的水流阻力较进口瓣膜为高,但在临床允许范围以内.其总反流量(关闭回流量、舒张泄漏量)明显低于进口瓣膜,保证了瓣膜的效率和耐用性,潜在溶血程度亦因而轻微.B-Y瓣由于结构简单,成本低廉,却有与进口植入型瓣膜相仿的功能,是其主要特点,适合短期辅助循环的临床应用.

    发表时间:2016-08-30 06:34 导出 下载 收藏 扫码
  • 两级轴流血泵基于血液损伤的数值分析

    植入式微型轴流血泵工作时的高叶轮转速会增加血液损伤的风险。本文试图通过将轴流血泵设计成两级的方式来减小发生溶血和血栓的风险。本文对两级及单级轴流血泵在进口流量5 L/min、出口压力100 mm Hg的工况下进行数值模拟, 并对比了溶血程度及血小板活化程度。研究结果显示, 两级轴流血泵溶血程度优于单级设计, 而血小板活化程度差于单级设计。在溶血程度和血小板活化程度的指标上, 两级低-高扬程叶轮组合血泵设计优于两级等扬程和两级高-低扬程叶轮组合血泵设计。在降低植入式微型轴流血泵的血液损伤风险方面, 本文的研究结果可为其提供一定的理论基础和新的设计思路。

    发表时间:2016-10-02 04:55 导出 下载 收藏 扫码
  • 左心室辅助血泵及其临床应用研究进展

    心力衰竭已严重威胁人们健康,由于供心缺乏,心室辅助作为治疗心力衰竭的重要方式,临床应用日益增多。心室辅助可用于心脏功能恢复前支持治疗,作为心脏移植前过渡支持治疗及对不适合心脏移植的患者进行永久辅助治疗。心室辅助血泵根据结构及工作机制不同,大体上分为三代。本文就心室辅助的血泵的种类及其临床应用研究进展做一综述。

    发表时间:2017-01-22 10:15 导出 下载 收藏 扫码
  • 基于旋转式左心室辅助装置内在参数的无传感器抽吸检测方法研究

    旋转式左心室辅助装置(LVAD)是治疗终末期心衰的一种有效方法。然而当临床上使用 LVAD 时,患者通常会经历心室塌陷的严重危险,这种现象叫做抽吸,主要是由于为了满足心输出量要求所需的过高 LVAD 转速导致的。某些抽吸检测算法又因传感器位置偏移和使用寿命短等原因无法长期应用于临床。因此,本研究基于 LVAD 的内在血泵参数(泵转速)提出了一种新颖的抽吸检测方法,避免了额外传感器的使用。从泵转速提取三种特征指标后作为四种分类器的输入,采用这些分类器对无抽吸和抽吸状态进行分类。基于人体循环系统和 LVAD 耦合模型的仿真结果表明,该方法可以有效地检测出抽吸现象,具有较高的分类精度、稳定性和鲁棒性。此抽吸检测系统可作为 LVAD 的重要组成部分,检测并避免抽吸现象的发生,同时使 LVAD 保证患者的心输出量要求,并为 LVAD 控制系统的设计和优化提供理论依据和技术支持。

    发表时间:2019-06-17 04:41 导出 下载 收藏 扫码
  • 具有分流和悬臂叶片尾导的轴流血泵设计分析

    根据中国终末期心衰患者对左心辅助泵辅助人体血液循环的要求,设计以 3 L/min 流量、100 mm Hg 压升为设计点,流量范围为 2~7 L/min 的微型可植入轴流血泵。该血泵采用纺锤形的转子叶轮结构以及带分流叶片、悬臂叶片的尾导结构,以使血泵在较宽的压力流量范围内具有良好的溶血和抗血栓特性。本文用数值模拟及粒子成像测速(PIV)的方法分析血泵的水力学特性、流场及溶血特性。结果表明:血泵转速为 7 000~11 000 r/min 时,在 2~7 L/min 的流量范围内可提供 60.0~151.3 mm Hg 的压升;分流叶片抑制了尾导的尾缘吸力面处的流动分离;悬臂式叶片结构将转子叶片的叶尖间隙变为尾导叶片的叶根间隙,间隙的切线速度由 6.2 m/s 降至 4.3~1.1 m/s;血泵的最大标量剪切应力值为 897.3 Pa,平均剪切应力值为 37.7 Pa;采用 Heuser 溶血模型得到的溶血指数为 0.168%;PIV 试验所得泵内尾导区域的流场速度分布与数值计算得到的流场特征吻合良好。本研究所设计的轴流血泵的尾导具有分流叶片和悬臂叶片,流道内血流无较大分离流动,降低了剪切力对血液的破坏,溶血性能良好,压力流量性能满足临床需要。

    发表时间:2019-06-17 04:41 导出 下载 收藏 扫码
  • 心室辅助装置血泵内血栓控制研究进展

    血泵是人工心室辅助装置的关键部件,血栓是血泵使用过程中最严重的并发症之一。可通过对血泵材料进行表面改性,对血泵结构和工作参数进行优化等方法减少和控制血栓。本文对不同类型血泵出现血栓的典型症状及其危害,血栓形成机理和影响血泵内血栓形成的主要因素,以及血栓仿真预测模型等进行综述。

    发表时间: 导出 下载 收藏 扫码
  • 混流式血泵的数值模拟及性能分析

    轴流式血泵转速过高、离心式血泵容易产生流动死区是造成血液损伤的重要原因,而混流式血泵能有效缓解轴流式血泵的转速过高以及离心式血泵的流动死区问题。基于此,本研究旨在探究闭式叶轮混流式血泵的性能效果。通过数值模拟的方法对闭式叶轮混流式血泵进行数值模拟,分析该类型血泵的流场特性及压力分布情况,探讨其水力性能以及可能对红细胞造成的损伤程度,并与半开式叶轮结构混流式血泵的数值模拟结果进行性能对比。结果表明:本研究中的闭式叶轮混流式血泵具有良好的性能,能够安全高效运行。该泵在 5 L/min 下能够达到 100 mm Hg 的扬程,血泵内流动均匀,没有明显的涡流、回流以及流动停滞现象,压力分布均匀合理,可有效地避免血栓;溶血指数平均值(HI)为 4.99 × 10− 4,具有良好的血液相容性;与半开式叶轮混流式血泵相比,闭式叶轮混流式血泵扬程和效率更高、溶血指数平均值更小,且具有更好的水力性能及避免血液损伤的能力。通过本文研究结果,或能为闭式叶轮混流式血泵的性能评价提供依据。

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