Главная страница
Навигация по странице:

  • Ультразвуковая терапия

  • Ультразвуковая кавитация

  • Акустика наука о звуке, изучающая физическую природу звука и проблемы, связанные с его возникновением, распространением, восприятием и воздействием.


    Скачать 162.89 Kb.
    НазваниеАкустика наука о звуке, изучающая физическую природу звука и проблемы, связанные с его возникновением, распространением, восприятием и воздействием.
    Дата24.01.2020
    Размер162.89 Kb.
    Формат файлаdocx
    Имя файла1zachet_med_ted.docx
    ТипДокументы
    #105682
    страница1 из 2
      1   2

    1. Акустика — наука о звуке, изучающая физическую природу звука и проблемы, связанные с его возникновением, распространением, восприятием и воздействием. Акустика является одним из направлений физики, исследующих упругие колебания и волны от самых низких до высоких частот(20гц-20кГц). Субъективные (громкость-от интенсивности звука, тембр-опр. Гармоническим(акустич.) спектром, высота- от частоты звука и интенсивности). Объективные(интенс, акустич.спектр, высота)

    2. Аудиометрия - измерение остроты слуха, определение слуховой чувствительности к звуковым волнам различной частоты. исследование проводят с помощью аудиометра. позволяет исследовать как костную, так и воздушную проводимость. аудиограмма, по которой можно диагностировать потерю слуха и различные болезни уха. аускультация - стетоскоп или фонендоскоп. Фонендоскоп состоит из полой капсулы с передающей звук мембраной, прикладываемой к телу больного, от нее идут резиновые трубки к уху врача. В полой капсуле возникает резонанс столба воздуха, вследствие чего усиливается звучание и улучшается аускультация. дыхательные шумы, состояние сердечной деятельности, перистальтика желудка и кишечника. фонокардиографией - диагностика состояния сердечной деятельности. Перкуссия- выслушивание звучание отдельных частей тела при простукивании. Если вызвать в этом теле звуковые колебания, то при опр частоте звука воздух начнет резонировать, усиливая тон, соответствующий размеру и положению полости.

    3. УЗ-звук с частотой более 20кГц. Обратный пьезоэффект - изменение линейных размеров пьезоэлектрика под действием переменного электрического поля. Магнистострикция -удлинение или укорочение ферромагнитного сердечника под действием переменного магнитного поля. Сильно поглощается газами, узкие направ. Пучки, отраж и прелом по з-нам геом.оптики и волн.сопротивления., кавитация(при большой мощн), механ,теплов,химич действие, коэф поглощ растет с частотой. Эхоэнцефолография,УЗ–кардиография,Терапевтическое действие,скальпель, остеосинтез,чистк

    4) Ультразвуковая терапия - это применение ультразвуковых колебаний с лечебной целью. Для ультразвуковой терапии используют ультразвуковые колебания частотой 800—900 кГц.

    а. механическое действие. под воздействием звуковой волны происходят колебательные микродвижения клеток. Механическое воздействие обуславливает:

    • вибромассаж тканей на клеточном уровне; 

    • усиление обменных процессов в тканях за счет повышения проницаемости клеточных мембран.

    При вынужденном колебательном движении частицы создают переменное давление в среде. Возникает кавитация. Ультразвуковая кавитация - возникновение в жидкости, облучаемой ультразвуком, пульсирующих и захлопывающихся пузырьков, заполненных паром, газом или их смесью.

    б. тепловое действие. значительное ускорение обменных процессов в тканях, что приводит к некоторому местному повышению температуры и усилению кровотока.

    В результате увеличения колебательного движения частиц среды, а также захлопывания каверн, в небольших объемах выделяется большая тепловая энергия, что приводит к повышению температуры среды. Следовательно, ультразвук оказывает тепловое действие. 

    в. химическое действие. ускорение синтеза биологически активных веществ, приводящее к усилению их суммарного воздействия на организм. 

    При захлопывании каверн молекулы среды движутся с большой скоростью и испытывают взаимное трение, вследствие чего молекулы могут возбуждаться и ионизироваться, так как возможен разрыв молекулярных связей. Таким образом, при кавитации образуются реакционноспособные вещества, которые вступают во взаимодействие с молекулами.

    5) Вращательное движение— это движение тела, при котором точки описывают окружности. Кинематические уравнения равномерного (Если =const,  т.е.  = 0, то  = о+ t. Фи- частота вращения,w- угловая скорость ) и равнопеременного (Если  = const, то  ,,) 

    Ине́рция — явление сохранения скорости. Момент инерции твердого тела - относительно оси равен сумме моментов инерции всех материальных точек, составляющих это тело, теорема Гюйгенса – Штейнера ),момент инерции тела J относительно произвольной оси равен сумме момента инерции этого тела Jc относительно оси, проходящей через центр массы тела параллельно рассматриваемой оси, и произведения массы тела m на квадрат расстояния d между осями

    6) Основной закон (уравнение динамики) вращательного движения. “Импульс момента силы , действующий на вращательное тело, равен изменению его момента импульса ” (  ) Закон сохранения момента импульса. - момент импульса замкнутой системы тел относительно любой неподвижной точки не изменяется с течением времени (.)Центрифугирование — разделение неоднородных систем (напр., жидкость — твердые частицы) на фракции по плотностиЦентростремительная сила при центрифугировании - Сила, удерживающая вращающееся тело на окружности и направленная к центру вращения

    7) Сухое трение - это трение между поверхностью двух тел при отсутствии смазки. Трения скольжения – это сила возникающая при движении одного тела по другому и направлена против скорости движения. u- коэффициент трения, N – сила реакции опоры (равна силе тяжести). (m*g). Завист от площ. прикосновения, массы, поверхности. Трение качени – трение возникающее прикачении одного тела по поверхноси другого. F=kP/R k – кэффициент трения кач., Р – давление R – радус

    8) Преобразут информацию в сигнал элек. усторйства. Электроды, датчики: генераторные (пьезодатчик, термоэлемент, фотоэлемент) параметрические (тензодатчик, термистор, терморезистор, фоторезистор). Мин. погрешность, мин. потребляемая мощность, высокая чувствительность, макс. частотный диапозон, удобство считывания, быстродействие, мин. габариты.

    9) Устройсва увеличивающие мощность сигнала, поданного на входе. Сопротивление ны входе и выходе (на картинке правильная только формула)

    Коэф усилителя напряж К = Uвых./Uвх. По току Iвых/Iвх. По мощности K = Рвых/Рвх


    10. генераторы гармонических и импульсных электрических колебаний.

    Генераторами называют устройства, которые преобразуют энергию источников постоянного напряжения в энергию электромагнитных колебаний различной формы

    Генераторные: Колебательный контур ХкСк расположен в цепи коллектора.

    Катушка Хос выполняет роль обратной связи. Источником энергии -батарея ε. В качестве клапана, пропускающего в контур энергию в нужный момент, используется транзистор.

    В момент включения схемы в колебательном контуре возникают малые случайные электромагнитные колебания. За счет индуктивной обратной связи эти колебания передаются на базу, точнее на р-и-переход между эмиттером и базой, и усиливаются. Усиленные транзистором колебания через коллекторную цепь подаются в колебательный контур в резонанс, и амплитуда колебаний возрастает.

    ГЕНЕРАТОРЫ ИМПУЛЬСНЫХ КОЛЕБАНИЙ

    классифицируются по способу их возбуждения. Генератор с самовозбуждением (автоколебательный генератор импульсов) содержит элементы положительной обратной связи- возникновение колебаний без воздействия из вне. Частота следования импульсов зависит от параметров элементов времязадающих цепей схемы.ждущие генераторы-создают только один импульс в ответ на запускающий (входной) импульс.

    Большая группа— генераторы электромагнитных колебаний и волн — работает в диапазоне УЗ, высоких, УВ и СВ частот и называется обобщающим термином высокочастотная электронная аппаратура. (индуктотермия, увч-терапия, гальванизация, электрофорез) .


    11.Под влиянием электрического поля ионы движутся с разной скоростью и скапливаются около клеточных мембран, образуя встречное электрическое поле, называемое поляризационным. первичное действие постоянного тока связано с движением ионов, их разделением и изменением их концентрации в разных элементах тканей.

    Воздействие постоянного тока на организм зависит от силы тока. Влага, пот значительно уменьшают сопротивление, что даже при небольшом напряжении может вызвать значительный ток через организм. Непрерывный постоянный ток напряжением 60—80 В используют как лечебный метод физиотерапии (гальванизация). Постоянный ток используют в лечебной для введения лекарственных веществ через кожу или слизистые оболочки -электрофореза лекарственных веществ. вводят с полюса, зарядом которого оно обладает: анионы вводят с катода, катионы — с анода. Гальванизация и электрофорез лекарственных веществ осуществляется с помощью жидкостных электродов в виде ванн


    12. постоянное электрическое поле вызывает направленное движение ионов к полюсам. Ускоряющему действию электрических сил противодействуют силы сопротивления, возникающие при столкновении ионов с другими частицами, устанавливается некоторая средняя скорость перемещения ионов

    постоянное электрическое поле оказывает ориентирующее действие на дипольные молекулы и вызывает электронную поляризацию молекул, не обладающих дипольным моментом. В результате изменяется содержание ионов в компартментах различных тканей.

    Гальванизация - лечебное воздействие на организм постоянным электрическим током невысокого напряжения и небольшой силы. (активизируются системы регуляции локального

    кровотока, расширение просвета дермальных сосудов и возникает гиперемия кожных покровов,Расширение капилляров и повышение проницаемости их стенок. Электрофорез - введение лекарственного вещества через кожу или слизистые оболочки с помощью постоянного тока. под соответствующий электрод кладут прокладки, смоченные лекарственным препаратом. Расположение электродов на теле и продолжительность определяются местом залегания ткани.Диадинамотерапия -импульсная терапия с использованием тока различной частоты в различных режимах. Основные эффекты: анальгезирующий, вазоактивный, трофический и миостимулирующий. Электростимуляция – это использование импульсных токов для моделирования того или иного физиологического и лечебного эффекта. применяются в медицинской практике для электродиагностики( определить уровень поражения, терапии заболеваний.)

      1   2


    написать администратору сайта