使用普通人中的布鲁斯方案在运动应力心电图的不同阶段,没有关于不同心率反应模式的文献。严格排除可能影响运动能力或心率反应的各种条件后,我们研究了75个人。只有十个人的心率几乎线性渐进式增加。在压力的不同阶段,其他人的增加。我们观察到了11种不同类型的响应。我们的研究表明,每个人都有固有的最大心率,可以在运动过程中获得。在特定压力阶段,心率增加的幅度受到心率增加和年龄百分比的幅度,而年龄的百分比预测了该阶段之前获得的最大心率。它也受到特定阶段和之前和副交感神经系统的相对激活的影响。关键字:Bruce协议;心电图应力测试;运动心电图;心率响应跑步机应力测试
4D 打印是一个新兴领域,其中 3D 打印技术用于对刺激响应材料进行图案化以创建变形结构,以时间为第四维。然而,目前用于 4D 打印的材料通常较软,在形状变化过程中的弹性模量 (E) 范围为 10 −4 至 10 MPa。这限制了所得结构的可扩展性、驱动应力和承载能力。为了克服这些限制,多尺度异质聚合物复合材料被引入作为一种新型的刚性、热响应 4D 打印材料。这些油墨的 E 比现有的 4D 打印材料高四个数量级,并提供可调节的电导率,可同时实现焦耳加热驱动和自感应功能。利用电控双层作为构建块,设计和打印出一种可变形为 3D 自立式起重机器人的平面几何体,与其他 3D 打印执行器相比,在重量标准化的起重负载和致动应力方面创下了新纪录。此外,该油墨调色板还用于创建和打印平面晶格结构,这些结构可变形为各种自立式复杂 3D 形状。这些贡献被集成到 4D 打印电控多步态爬行机器人晶格结构中,该结构可承载自身重量的 144 倍。
穿透金属装甲的射弹会使材料处于复杂的应力状态,从而导致装甲失效。金属装甲可能发生多种类型的失效(Backman 和 Godsmith,1978 年),但许多研究都集中于剪切塞失效机制,这是导致装甲钢的抗弹性能降低的原因。剪切塞被归类为低能量失效,通常由钝头射弹或钝碎片的撞击引起(Cimpoeru,2016 年)。对装甲钢目标进行的许多微观结构观察表明目标内部存在绝热剪切带(Solberg 等人,2007 年)。通常,如果存在高应变率载荷下局部塑性变形的有利条件,则可能发生绝热剪切。当冲击引起的变形发生得如此之快,以致热软化超过目标材料的加工和应变速率硬化时,变形将局限于强烈剪切的狭窄区域,即绝热剪切带 (ASB)。根据研究 (Guo et al ., 2020),ASB 的形成步骤如下:应力崩塌、应变局部化、温度升高、剪切带起始和裂纹形成。给定材料中存在 ASB 的必要条件是发生热机械不稳定性,表现为塑性流动应力随变形值的增加而降低。
抽象的柔性磁性材料在生物医学和软机器人的应用中具有巨大的潜力,但需要机械稳定。从机械角度来看,一种非凡的材料是蜘蛛丝。最近,已经开发了在可扩展和全水的过程中生产人工蜘蛛丝纤维的方法。如果具有磁性特性,则这种仿生人造蜘蛛丝纤维将是制造磁性执行器的绝佳候选者。在这项研究中,我们引入了磁性人造蜘蛛丝纤维,其中包含涂有Meso-2,3-二甲状腺酸糖核酸的磁铁矿纳米颗粒。复合纤维可以大量生产,并采用环保湿旋转过程。即使在高浓度(高达20%w/w磁铁矿)下,纳米颗粒也均匀地分散在蛋白质基质中,并且在室温下纤维是超磁性的。此启用了纤维运动的外部磁场控制,使适合致动应用的材料。值得注意的是,与常规的基于纤维的磁执行器相比,纤维表现出优异的机械性能和致动应力。此外,本文开发的纤维可用于创建具有自我恢复形状的宏观系统,从而强调了它们在软机器人应用中的潜力。
作业代码:610019 FLSA状态:非豁免MGT。批准:M。Chivington日期:3.2024部门:回声/血管实验室/14140小时批准:日期:3.2024工作摘要心脏成像实验室负责人独立地工作,并使用超声和相关诊断技术和临床上的诊断和临床上的ASCORNICAINIAL ASCORTIAL ASCORTIAL ASCORTIAL ASCORTIAL STARINIAL STORTIANS独立工作,并执行最复杂的专业水平评估,并执行最复杂的专业水平评估。这些检查的结果用于指导患者护理的过程。超声检查员每天遇到与检查评估有关的困难问题,必须在有限的监督下解决它们。该位置是一位完整的性能心脏超声检查员,具有心脏解剖学,生理学和疾病的先进知识。所有考试均在成年人的标准方案中,偶尔对青少年和小儿年龄组进行。超声检查员使用固定设备和便携式设备在各种设置中进行考试;主要在HVC非侵入性诊断测试实验室中工作的CATA和EP实验室以及住院单位。首席超声检查员有助于经胸腔回声,食管和应力测试;多丁胺,跑步机运动应力回声和自行车的测定法。