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XM-416动脉与静脉解剖放大模型
XM-416动脉与静脉解剖放大模型   XM-416动脉与静脉解剖放大模型显示动脉和静脉的立体结构,动脉三层膜比静脉三层膜厚,动脉有内外弹性膜,而静脉平滑肌及弹性组织不如动脉,静脉内孔比动脉内孔大,静脉有瓣。 尺寸:放大,50×32×22cm 材质:PVC材料
上海欣曼科教设备有限公司 2021-08-23
XM-SJC锁骨下静脉穿刺模拟人
XM-SJC锁骨下静脉穿刺模拟人   功能特点: ■ 锁骨下静脉穿刺模型取仰卧头低位,右肩部垫高,头偏向对侧,使锁骨上窝显露出来,解剖标志明显,可触及锁骨、胸骨上切迹、肋骨、肋间隙等,便于操作定位。 ■ 可触及颈动脉搏动。 ■ 可进行锁骨下静脉穿刺、颈内静脉穿刺,穿刺成功后可抽出模拟血液。 ■ 带有电子监测系统,穿刺到动脉血管时会有语音报警提示。 ■ 当穿刺的位置错误时会有语音报警提示。 ■ 当穿破胸膜时会有语音报警提示。
上海欣曼科教设备有限公司 2021-08-23
全功能静脉穿刺模拟人XM-QJC
XM-QJC全功能静脉穿刺模拟人   一、功能特点: ■ XM-QJC全功能静脉穿刺模拟人采用高分子材料制成,肤质仿真度高。 ■ 模型取平卧位,肩枕过伸,头低并转向左侧,质地柔软、触感真实、外观形象逼真。 ■ 解剖标志准确:锁骨、锁骨胸骨端、胸锁乳突肌、胸骨上窝、脐、腹股沟、腹股沟韧带等体表标志可明显感知。 ■ 模拟颈动脉搏动、股动脉搏动。 ■ 可进行颈内静脉穿刺、锁骨下静脉穿刺、颈外静脉穿刺和股静脉穿刺训练,进针有落空感,穿刺成功可抽出模拟静脉血。 ■ 穿刺部件模块可更换。 ■ 可反复进行练习。   二、标准配置: ■ 静脉穿刺模拟人:1台 ■ 穿刺针:1套 ■ 说明书:1册 ■ 保修卡合格证:1张
上海欣曼科教设备有限公司 2021-08-23
骨髓穿刺及股静脉模型XM-GC
XM-GC骨髓穿刺及股静脉模型   一、功能特点: ■ XM-GC骨髓穿刺及股静脉模型模拟了一小儿右腿,膝关节可活动,采用高分子材料制成,解剖标志明显,仿真度高。 ■ 可进行胫骨穿刺及骨内灌注练习: · 体表标志明显:髌骨及胫骨粗隆。 · 骨穿刺操作针感逼真,进针后会有落空感,并有人造骨髓流出,可通过外接输液袋向骨髓内快速输入药液。 · 皮肤、骨可更换。 ■ 可进行股静脉穿刺练习: · 可触及股动脉搏动。 · 进针有明显的落空感及静脉回流,确定深静脉穿刺插入的正确位置。 · 注射部位模块可更换。 ■ 可根据需要制作不同浓度的模拟血液和模拟骨髓液。 ■ 配有优质材料的底托使模型稳固便于操作。 ■ 可反复进行练习。 二、标准配置: ■ 骨内灌注及股静脉穿刺腿部模型:1台 ■ 模拟胫骨:3根 ■ 输液套装:1套 ■ 手提铝塑箱:1个 ■ 说明书:1册 ■ 保修卡合格证:1张
上海欣曼科教设备有限公司 2021-08-23
婴儿头皮静脉穿刺模型XM-T2
XM-T2婴儿头皮静脉穿刺训练模型   一、功能特点: ■ XM-T2高级婴儿头皮静脉穿刺模型采用高分子材料制成,肤质仿真度高。 ■ 模型按6个月大小的婴儿头部尺寸制作,表皮肤柔软有弹性。 ■ 模仿婴儿侧面部,并有婴右侧面头皮主要静脉血管系统。 ■ 可进行头皮静脉注射、输液(血)、抽血的穿刺练习。 ■ 透过头皮可清晰看到血管分布,进针有明显的落空感,正确穿刺有回血产生。 ■ 可反复进行练习。   二、标准配置: ■ 婴儿头皮静脉穿刺模型:1个 ■ 输液套装:1套 ■ 说明书:1册 ■ 保修卡合格证:1张
上海欣曼科教设备有限公司 2021-08-23
高级肘部静脉穿刺训练模型XM-ZB
XM-ZB高级肘部静脉穿刺训练模型   一、功能特点: ■ XM-ZB高级肘部静脉穿刺训练模型采用高分子材料制成,肤质仿真度高。 ■ 肘窝部有主要静脉血管系统分布,可进行静脉的注射、输液(血)抽血的穿刺练习。 ■ 进针有明显的落空感,正确穿刺有回血产生。 ■ 可反复进行练习。 ■ 静脉血管和皮肤可更换,经济实用。   二、标准配置: ■ 高级肘部静脉穿刺训练模型:1个 ■ 说明书:1册 ■ 保修卡合格证:1张
上海欣曼科教设备有限公司 2021-08-23
高级前臂静脉穿刺外套XM-SB1
XM-SB1高级前臂静脉穿刺外套   一、功能特点: ■ XM-SB1高级前臂静脉穿刺外套采用高分子材料制成,肤质仿真度高。 ■ 可穿戴式设计,可佩带在学员或者模型人手臂上,适合两个学生一组练习,一个充当护士,一个充当病人。 ■ 可进行注射、输血(液)、抽血等穿刺功能。 ■ 可选择不同类型的穿刺针进行训练,进针有明显的落空感,正确穿刺有回血产生。 ■ 设有安全防护设置,防止练习时被扎伤。 ■ 静脉血管和皮肤可更换,经济实用。 ■ 可反复进行练习。   二、标准配置: ■ 高级前臂静脉穿刺外套模型:1个 ■ 说明书:1册 ■ 保修卡合格证:1张
上海欣曼科教设备有限公司 2021-08-23
电子手臂静脉穿刺训练模型电子手臂模型
XM-S5高级电子手臂静脉穿刺训练模型   XM-S5高级电子手臂静脉穿刺训练模型由高分子材料制成,肤质仿真度高,皮肤纹理清晰,具有电子报警装置,操作者可根据刺入、刺偏、刺穿三种状态的指示灯提示,随时调整进针的角度、位置和用力大小。   一、功能特点: ■ 具有电子报警装置,可进行手部的穿刺训练。 ■ 穿刺正确时,绿色指示灯亮。 ■ 针头刺偏血管时,黄色指示灯亮。 ■ 针头刺穿血管时,红色指示灯亮。 ■ 操作者可根据刺入、刺偏、刺穿三种状态的指示灯提示,随时调整入针的角度、位置和用力大小。   二、标准配置: ■ 高级电子手臂静脉穿刺训练模:1条 ■ 电子控制器:1个 ■ 电源适配器:1个 ■ 注射器:1支 ■ 说明书:1册 ■ 保修卡合格证:1张
上海欣曼科教设备有限公司 2021-08-23
事故动态情景构建及任务智能分析技术研究
本项目研究基于知识元的危化品爆炸事故关键情景要素抽取及表示方法;研究基于动态贝叶斯网络、案例推理及智能关联技术的危化品爆炸事故情景推演模型;研究危化品爆炸事故应急响应方案生成方法及对应的任务清单和所需资源列表动态生成方法及系统。项目成果已完成高水平学术论文3篇,培养硕士研究生3名。
中国人民警察大学 2021-05-03
海洋牧场抗风浪全水层平台礁系统构建技术
一、技术背景 东海近岸海域易受台风和风暴潮等不利天气的影响,故建设海洋牧场时需充分考虑人工鱼礁的安全性。该海域传统的人工鱼礁投放以沉底式为主,在以软相泥地为主的区域设置后往往会出现滑移、倾覆和掩埋的现象从而影响鱼礁稳定性和功能的持续发挥。此外,东海区海洋牧场基本以资源养护型为代表,几乎没有产业带动能力。 在此背景下,设计一套既能抵抗强台风又能保证效能的鱼礁系统显得颇为重要,而融入产业服务功能又是维持海域海洋牧场活力的必由之路。为此,上海海洋大学海洋牧场工程研究中心设计团队经过多年酝酿和探索性试验,研发了一套抗风浪全水层平台礁系统构建技术。 二、技术要素组成 抗风浪全水层平台礁系统由锚礁系统和台礁系统两部分组成。锚礁系统通过高强度缆绳连接底部鱼礁和上层筏式构件(图1),形成浮式藻场的着生介质系统。由表层大型天然海藻、养殖海藻和浮游植物共同构成强大的固能传质网络,为海洋牧场资源增殖打下基础。   图1 每20个锚礁构成一个锚礁群(225m×25m)  锚礁系统中形成的能量和物质将通过牧食和碎屑食物链从表层传向底层,发挥海洋生物泵和表底层耦合的综合效应。在锚礁系统区形成的资源增量将通过大型平台礁系统进行回收利用(图2)。 平台礁由高强度钢桩、鱼礁底座、多层圆盘礁、柔性鱼礁和上层镂空廊道五大要素构成(图2)。首先根据地质调查情况确定打桩的数量和深度。钢桩设置好之后,在其上套入鱼礁底座和圆盘礁,使底部周围形成三型鱼类活动的主要生息场。上层柔性鱼礁可作为大型海藻附着基而用,从而增加上层水体空间异质性,丰富微生境格局,为中上层附着生物和游泳生物提供栖息和摄食场所。最后设置上层廊道,为休闲海钓和海上观光等产业活动的融入提供平台。休闲海钓是牧场区鱼类资源回收的主要方式,而企业承包锚礁系统是拓展其海水养殖的重要方式。由此,构建出一套在东海区具有极大推广价值的海洋牧场构建模式(图3)。   图2 大型平台礁系统的结构要素   图3 锚礁系统和台礁系统组合布置后的效果示意图 三、技术创新点 (1)新的鱼礁系统是以初级生产力调控为核心目标,强化表层水体生物群落稳定性、提升生物多样性为重要目标的全水层锚礁系统。该系统通过功能型环保构件的有机结合,营造大规模浮式藻场,形成饵料生物聚集区、幼鱼庇护区、成鱼育肥区和附着生物生长区;并通过生物泵作用影响调控底层水体的能流和物质循环,为增殖底栖鱼类和大型无脊椎动物、优化其群落结构创造条件。 (2)沉底鱼礁的设计根据表层浮礁系统的物理特性和生态功能辐射效能,选用抗沉陷锚式鱼礁和大型平台礁。这两种鱼礁结构均为首创,前者在发挥礁体本身对三型鱼类聚集效果的基础上,同时起到固定上层浮礁构件的锚系作用;后者以钢桩打底、嵌套分层固体构件并环绕柔性构件的方式,在中下层水体形成较大规模的底鱼礁系统。这两种鱼礁系统的设计在工程上以安全和效率为核心,生态上以环保性和可持续性为原则,社会效益上以产业需求为导向,综合构建出适合东海区等高海况海域的全新海洋牧场建设模式。该模式的一大优点是将鱼礁易在淤泥底下陷的缺陷变为功能性优势,以台礁方式避免礁体偏移走位,确保人工生境系统的稳定性,无需进行鱼礁抗滑移倾覆方面的工程核算,提高了工程效率。 (3)以整体打桩方式进行台面立柱布局,礁体穿孔套入钢桩,用热铸法固定圆形钢板控制鱼礁位置,两层钢板相隔1m,可控制组合鱼礁底部的台礁支脚插入底泥层1m左右。这种组合下可实现鱼礁系统抵抗几十年一遇的强台风,使之长时间发挥渔业资源养护和产业服务的功能。
上海海洋大学 2021-05-11
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