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心脏瓣膜置换手术前后左室最大弹性模量变化
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作者 戴双波 方闻 齐娟 《临床麻醉学杂志》 CAS CSCD 北大核心 2011年第11期1075-1076,共2页
目的观察心脏瓣膜置换手术前后左室最大弹性模量(Emax)变化以评估左室心肌收缩功能。方法择期行心脏瓣膜置换术患者20例,分别于手术前、后经食管超声心动图监测左室舒张末期容积(EDV)和收缩末期容积(ESV)。静脉泵注血管活性药物使SBP升... 目的观察心脏瓣膜置换手术前后左室最大弹性模量(Emax)变化以评估左室心肌收缩功能。方法择期行心脏瓣膜置换术患者20例,分别于手术前、后经食管超声心动图监测左室舒张末期容积(EDV)和收缩末期容积(ESV)。静脉泵注血管活性药物使SBP升高或降低10~20mmHg以上,重复测量EDV和ESV;记录MAP、CVP和HR;计算每搏心排量(SV)、射血分数(EF)和心排血量(CO)。以MAP和ESV计算Emax。结果手术前后Emax分别为1.02mmHg/ml[95%可信区间(CI):0.72~1.32mmHg/ml)和0.74mmHg/ml(95%CI:0.51~0.97mmHg/ml),但差异无统计学意义。与术前比较,术后CVP、CO升高,HR增快(P<0.05)。结论 Emax能特异反映心肌的收缩力,不受心脏前、后负荷及HR的影响。 展开更多
关键词 大弹性模量 心肌收缩功能 心脏手术
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不同家系马尾松苗木水分参数的研究 被引量:23
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作者 施积炎 丁贵杰 袁小凤 《林业科学》 EI CAS CSCD 北大核心 2004年第3期51-55,共5页
应用P -V技术对不同家系马尾松苗木膨压为 0时的渗透势 (φstlp)、充分膨胀的渗透势 (φssat)、膨压为 0时的相对含水量 (RWCtlp)、膨压为 0时的相对渗透含水量 (ROWCtlp)、细胞最大弹性模量 (εmax)和膨压随叶水势下降而下降的速率 (b... 应用P -V技术对不同家系马尾松苗木膨压为 0时的渗透势 (φstlp)、充分膨胀的渗透势 (φssat)、膨压为 0时的相对含水量 (RWCtlp)、膨压为 0时的相对渗透含水量 (ROWCtlp)、细胞最大弹性模量 (εmax)和膨压随叶水势下降而下降的速率 (b)等水分参数进行了研究 ,并用反隶属函数的方法对不同家系苗木保持膨压的能力进行综合评价。结果表明各家系马尾松 ψstlp、φssat、RWCtlp、ROWCtlp、εmax和b值都较低 ,显示了较强的保持膨压的能力。综合评价表明 4 5 6、83、2 0家系和台江种源保持膨压的能力最强 ,75、38和 12 7家系保持膨压的能力较强 ,而 2 3、4 6 4和 186家系保持膨压的能力则相对较弱 ,说明马尾松苗木耐旱性存在较大的种内遗传变异。干旱胁迫下 ,对 83家系与 4 6 4家系的研究表明 ,在一定水势范围 ,b值出现一个低值 ,φstlp也有一定程度的下降 ,εmax值有一定程度的上升 ,但升幅不大。说明在一定的干旱胁迫范围内 ,马尾松苗木随着干旱胁迫的加剧渗透调节能力有所提高。 展开更多
关键词 家系 马尾松 苗木 水分参数 干旱胁迫 渗透势 细胞最大弹性模量
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贴敷新型阻尼材料对油底壳减振降噪规律效果的研究 被引量:2
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作者 闫超群 王韶枫 +3 位作者 王志刚 曲佳辉 范国栋 马炳杰 《噪声与振动控制》 CSCD 2019年第5期218-222,共5页
热气机作为特种船舶使用的发动机,对其振动噪声性能具有严格的要求。在对某型热气机油底壳进行模 态、振动特性的测量和分析的基础上,针对贴敷自由阻尼层结构,进行整体复合层减振效果的分析和试验研究。得出 宽频域载荷激励下,新型阻尼... 热气机作为特种船舶使用的发动机,对其振动噪声性能具有严格的要求。在对某型热气机油底壳进行模 态、振动特性的测量和分析的基础上,针对贴敷自由阻尼层结构,进行整体复合层减振效果的分析和试验研究。得出 宽频域载荷激励下,新型阻尼材料对油底壳振动响应衰减的规律。通过对比不同阻尼层厚度和不同阻尼材料的弹性 模量,发现:阻尼层厚度越大,复合结构的损耗因子越大;阻尼材料弹性模量越大,复合结构的损耗因子也越大,阻尼特 性越好。又对新型阻尼材料在复合层中的阻尼特性开展研究,分析阻尼材料对油底壳减振的规律,提出利用其大弹性 模量来进一步提高复合结构的损耗因子,减小阻尼层厚度也能达到减振效果的结构设计思路,成果已应用于某型大功 率热气机的整机低噪声设计,具有一定的工程实用意义。 展开更多
关键词 振动与波 热气机 油底壳 振动响应衰减 阻尼层厚度 损耗因子 大弹性模量
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左室收缩末期生物力学变化与舒张性心衰发病机制的相关性 被引量:4
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作者 桂艳霞 司效东 《医用生物力学》 EI CAS CSCD 北大核心 2020年第6期744-749,共6页
目的分析原发性高血压患者左心室收缩末期最大心肌劲度(max Eav)、最大弹性模量(E_(max))与二尖瓣环舒张早期与心房收缩期峰值速度比(E/A)的相关性。方法选取298例原发性高血压患者作为研究对象,计算患者的左室质量指数(left ventricula... 目的分析原发性高血压患者左心室收缩末期最大心肌劲度(max Eav)、最大弹性模量(E_(max))与二尖瓣环舒张早期与心房收缩期峰值速度比(E/A)的相关性。方法选取298例原发性高血压患者作为研究对象,计算患者的左室质量指数(left ventricular mass index,LVMI)和相对室壁厚度(relative wall thickness,RWT),并基于LVMI和RWT指标分成4组,分别为正常结构(left ventricular normal,LVN)、向心性重构(left ventricular concentric remodeling,LVCR)、离心性肥厚(left ventricular eccentric hypertrophy,LVEH)、向心性肥厚(left ventricular concentric hypertrophy,LVCH)。另选取115名健康人入对照组。对入选者进行超声心动图诊断,分析max Eav、E_(max)与E/A之间的相关性。结果LVCR、LVEH、LVCH 3组研究对象max Eav、E_(max)与E/A均呈现负相关。LVCR组、LVCH组与对照组间E/A比较,差异具有统计学意义。与对照组相比,高血压各组max Eav、E_(max)均减小,差异具有统计学意义。结论max Eav、E_(max)是判断左室舒张功能更为敏感且简便易得的指标。分析高血压左室重构合并舒张功能异常患者max Eav、E_(max)变化,探索舒张性心衰的发病机制,可以为今后预防及治疗舒张性心衰提供理论依据。 展开更多
关键词 最大心肌劲度 大弹性模量 原发性高血压 左心室舒张功能
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Surface effects on large deflection of nanowires
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作者 杨帆 《Journal of Central South University》 SCIE EI CAS CSCD 2015年第6期2060-2065,共6页
Surface effects play an important role in the mechanical behavior of nanosized structural elements owing to the increased ratio of surface area to volume. The surface effects on the large deflection of nanowires were ... Surface effects play an important role in the mechanical behavior of nanosized structural elements owing to the increased ratio of surface area to volume. The surface effects on the large deflection of nanowires were considered. Both geometric nonlinearity in finite deformation and surface effects at nanoscale were taken into account to analyze the bending of nanowires subjected to a concentrated force. For simply supported beams and clamped-clamped beams, the influence of surface effects and geometric nonlinearity were discussed in detail. It is found that both surface effects and geometric nonlinearity tend to decrease the deflection of bending nanowires and thus increase the effective elastic modulus of nanowires. Surface effects yield the size dependent behavior of nanowires. 展开更多
关键词 geometric nonlinearity NANOWIRES BENDING NANOWIRES BENDING surface effect
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