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输液泵气泡检测
通过分析医学上输液泵上气泡检测的作用,其适用的输液器管路尺寸,并结合临床适用范围,确定气泡检测精度和超声波检测原理。以及通过机械结构布局设计、关键细节验证、气泡壳体材料及工艺的选择、灌封胶种类选择、灌封过程参数的设置、工装设计等,完成了气泡检测装置的机械设计,并且成功的应用在临床上。在输液过程中,有少量气泡进入血液后可以溶解,不会有明显影响,如果大量气泡进入血液,可能导致气体栓塞,危及生命。所以在输液过程中对气泡的监测就不可缺少。
液体气泡检测
在进行涂布工艺时,通常需要通过点胶作业以使玻璃和晶圆之间连接,但是由于各种外界因素导致胶体在流动时会出现气泡,当气泡过大时不仅会影响玻璃和晶圆之间连接的牢固性和可靠,还会影响后续对胶体进行固化时气泡发生爆裂导致坏品率高,故往往需要将含有气泡的这段胶体在进行点胶前丢弃。然而,目前往往采用超声波或者压力来检测液体内是否存在气泡。
气泡检测
气泡测试的原理是利用被测物表面的气泡数量和大小来判断被测物的质量和性能。当被测物表面存在缺陷或孔洞时,气泡会在缺陷或孔洞处聚集,形成气泡群。通过检测气泡群的数量和大小,可以判断被测物表面的缺陷或孔洞的大小和位置,从而判断被测物的质量和性能。液体浸渍法是将被测物浸泡在液体中,使其表面形成一层液膜,然后在液膜上方喷射气体,形成气泡群。通过检测气泡群的数量和大小,可以判断被测物表面的缺陷或孔洞的大小和位置。
超声波传感器
超声波传感器可发射、接收。考虑到医学设备中液体(如血液等)流通管路的形状结构一般为圆柱形,选用透过方式较好。这种方式下,发射的超声波将直线传播到接收端换能器。发射端与接收端的超声波换能器芯片封装在一个内空为圆柱形的壳体中,为保证接收端接收效率更高,其发射面与接收面中心应尽量保持在一个水平面上。此外,还要尽可能减小传感器靠近管壁的壳体与管路管壁间的空气隙。超声波从发射面发出以后,一小部分被传感器壳体漫反射,大部分穿过壳体,透过空气隙,再次穿过管路的管壁进入流动的液体中。
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