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文檔簡介
1、隨著科技的進步,血細胞分析儀在國內各類醫(yī)院已得到廣泛應用。但目前從整個國內市場來看,醫(yī)院使用的血細胞分析儀90%引進國外,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)作為血細胞分析儀最重要的組成部分,但在面對流體系統(tǒng)設計與流動特性分析時,工程師往往只針對局部元件進行仿真,整體設計仍采取先做后驗證的方式,未進行科學有效的模擬仿真,造成設計工作反復,設計周期延長的局面。
首
2、先詳細介紹了系統(tǒng)仿真最常用的兩種方法,對他們各自優(yōu)缺點進行了分析,然后根據系統(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)仿真設計的基礎,而損失模型的建立離不開大量有效數據的支撐。本文首先設計傳感器數據采集電路,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,結合流體系統(tǒng)元件的流動損失理論基礎,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。
根據實際系統(tǒng),用Flowmaster搭建起血細胞分析儀的一維管路部分,并為三維計算提供相關的邊界條件,同時針對系統(tǒng)中復雜、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
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