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帖子 Comsol的爪型針高頻電磁消融腫瘤仿真分析
此次借助comsol的生物模塊和電熱模塊進行爪型消融針仿真:消融過程的動圖俯視圖展示: 爪型針電勢分布爪型針焦耳能量分布 消融區域等效球徑隨時間變化 有興趣的可以加我,歡迎交流。
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琳泓comsol ??? 5年前
Comsol的爪型針高頻電磁消融腫瘤仿真分析
帖子 基于comsol的低溫消融治療
基于comsol的低溫消融治療
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琳泓comsol ??? 1年前
基于comsol的低溫消融治療
帖子 基于comsol的肝臟電磁消融損傷分析
attachment/fileTypeImages/icon_rar.gif"><a href="https://oss.jishulink.com/upload/201910/a30cd6b082b046fe9ac4de34ba9c335b.rar" rel="noopener noreferrer" target="_blank" style="color: rgb(0, 102, 204);">肝臟消融分析
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琳泓comsol ??? 6年前
基于comsol的肝臟電磁消融損傷分析
帖子 ABAQUS橡膠磨損:幫助文檔輪胎磨損例子
我們也可以見表達式q寫成局部材料衰減率的函數, 在整個帶狀物的離散化方程的處理的結果相等,得到 其中h是節點的消融速度,A是節點的接觸區域。這個方程表明沿著帶狀物h是不均勻的,推導出的結論是帶狀物進入和離開接地印跡的寬度是不一樣的。然而,因為我們為了維持一個合理的輪胎磨損后的結構,我們假定節點消融的速度是均勻的。
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想飛更高 ??? 2年前
ABAQUS橡膠磨損:幫助文檔輪胎磨損例子
帖子 一種用于隔熱的輕質、柔性氣凝膠復合材料
(a)消融后破裂的SPRA照片,(b)消融后完整PRF/SPRA的照片,(c?f)不同放大倍數下燒蝕后PRF/SPRA的SEM圖像,根據(g)原生PRF/SPRA和(h)燒蝕PRF/SPRA各自的SEM圖像,其SEM圖像和粒度統計分布均服從正態分布曲線。圖6. (a)氮氣氣氛下PRF/SPRA的TGA和DTGA曲線。(b)燒蝕后PRF/SPRA表面的FTIR光譜。
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熱管理博覽會 ??? 2年前
一種用于隔熱的輕質、柔性氣凝膠復合材料
帖子 【米思米機械設備知識分享】- 壓力傳感器工作原理及應用
壓力傳感器在微創導管消融術和體溫傳感器測量中有著較好的應用。 4.壓力傳感器在稱重系統中的應用在很多壓力控制過程中,經常需要采集壓力信號, 轉換成能夠進行自動化控制的電信號。
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MISUMI米 ??? 3年前
【米思米機械設備知識分享】- 壓力傳感器工作原理及應用
帖子 光纖溫度傳感器用于微波場液滴溫度測量
加拿大FISO 醫用光纖測溫傳感器 THR-NS-1084A參數: 過熱和消融:基于產品設計,FISO的溫度探針能夠滿足全世界范圍內在過熱和熱療領域活躍的科學家及研發者所需的可操作性和可靠性。
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工采網 ??? 4年前
光纖溫度傳感器用于微波場液滴溫度測量
帖子 【壓力傳感器的原理及應用】- 米思米機械設備知識分享
壓力傳感器在微創導管消融術和體溫傳感器測量中有著較好的應用。 傳感器能夠放置在靠近患者的位置對于許多應用來說非常關鍵,比如在透析應用中,準確地測量透析液和靜脈壓力就非常重要。壓力傳感器必須能夠精確地監測透析液和血液的壓力以確保其維持在所設定的范圍內。
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MISUMI米 ??? 2年前
【壓力傳感器的原理及應用】- 米思米機械設備知識分享
帖子 基于comsol的腫瘤微波熱療法仿真分析
p><p><img src="http://www.yqgqt.org.cn/platform/static/ueditor/themes/default/images/spacer.gif"></p><p><img src="https://img.jishulink.com/upload/202009/c092fec7e78a4c5092841656232ee028.gif" alt="腫瘤消融
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琳泓comsol ??? 5年前
基于comsol的腫瘤微波熱療法仿真分析
帖子 決賽投票 | 有獎征集大賽入選作品名單公布
作品名稱:RDN治療的CFD仿真 作品類型:文本 作者及單位:高威 | 新科益系統與咨詢(上海)有限公司 作品簡介:本案例利用Ansys Fluent仿真了RDN(腎動脈消融)治療過程中人體組織溫度的變化狀況。通過Fluent的電-熱多物理場耦合能力,分析了射頻消融過程中組織內電場分布及其引發的焦耳熱現象。
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Ansys中國 ??? 2年前
決賽投票 | 有獎征集大賽入選作品名單公布
帖子 熱管理用高導熱碳化硅陶瓷基復合材料研究進展
如圖 4 所示,升華是中心區域的主要消融行為,氧化是中心區域的主要燒蝕行為;硅的氧化以及氧化硅氣體的沉積是外部區域形成二氧化硅顆粒的主要原因,如圖 4(c)所示;圖 4(a)中的中心區域燒蝕后,由于增強纖維(M30,Japan) 的高導熱性和相鄰端升華速度的差異,纖維形成了針狀微結構。
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熱管理博覽會 ??? 3年前
熱管理用高導熱碳化硅陶瓷基復合材料研究進展
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