这份致执行代理的报告重点介绍了爆炸伤害研究项目协调办公室、联合创伤分析和战斗伤害预防项目管理办公室、国防部和其他联邦机构、学术界、行业和国际合作伙伴在 2010 和 2011 财年开展的活动,旨在推动爆炸伤害预防、缓解和治疗方面的科学发展。本报告包括医学研究项目成果的简要摘要、国防部支持爆炸伤害医学研究的项目概要,以及关键项目协调举措的描述,这些举措显著改善了国防部内爆炸伤害研究信息的传播,并推动了科学发展,以解决我国作战人员面临的极具挑战性的爆炸伤害问题。
多种有限元 (FE) 模型可用于预测人脑与爆炸波相互作用后产生的生物力学反应,这些模型已证实纳入脑表面回旋、主要脑静脉以及使用非线性脑组织特性来提高模型准确性的重要性。我们假设,纳入更详细的脑静脉和动脉网络可进一步增强模型预测的生物力学反应,并有助于识别爆炸引起的脑损伤的相关因素。为了更全面地捕捉人脑组织对爆炸波暴露的生物力学反应,我们将之前已验证可承受钝性撞击的三维 (3-D) 详细脉管人头 FE 模型与 3-D 冲击波管 FE 模型耦合在一起。利用耦合模型,我们计算了人头面对来袭爆炸波时,爆炸过压 (BOP) 相当于 68、83 和 104 kPa 的生物力学反应。我们通过将模型预测的颅内压 (ICP) 值与之前在尸体头部进行的冲击波管实验收集的数据进行比较,验证了我们的 FE 模型,该模型包括详细的脑静脉和动脉网络、脑回和脑沟以及高粘弹性脑组织特性。此外,为了量化包含更全面的脑血管网络的影响,我们将详细血管模型与简化血管模型和无血管模型在相同爆炸载荷条件下的生物力学响应进行了比较。对于三个 BOP,预测的 ICP 值与额叶的实验结果非常吻合,峰值压力差异为 4 – 11%,相移差异为 9 – 13%。正如预期的那样,加入详细的脑血管系统不会影响 ICP,但是,它会使峰值脑组织应变重新分布多达 30%,并产生高达 7% 的峰值应变差异。与仅包含主要脑静脉的现有减少血管 FE 模型相比,我们的高保真模型重新分布了大部分脑组织的应变,这凸显了在人头 FE 模型中加入详细的脑血管网络的重要性,以便更全面地解释爆炸暴露引起的生物力学反应。
fi g u r e 2 Hovon102子集中患者白血病特异性特异性特异性与Cll-1双峰的关联。在与MDS相关的AML(先验MDS和/或RAEB),NPM1野生型,FLT3野生型和ELN不利风险率中观察到了更高比例的Cll-1双峰性(浅蓝色条)。与(a)AML先前MD和/或分类为RAEB(MDS相关AML)的AML患者有关的CLL-1表达模式的比例条形图。(b)NPM1和(C)FLT3突变状态,(d)细胞遗传学,(e)ELN分类状态。与MDS相关的AML,NPM1,FLT3突变状态和ELN分类状态在卡方检验或Fisher的精确测试p <.05具有统计学意义。ca休息,细胞遗传学异常休息组; CN – XY,细胞遗传学正常; Inv(16),反转16; MK,单色核型; t(8,21),易位8,21
本报告重点介绍了爆炸损伤研究项目协调办公室、联合创伤分析和战斗伤害预防项目管理办公室、国防部和其他联邦机构、学术界、工业界和国际合作伙伴在 2010 和 2011 财年开展的活动,旨在推动爆炸损伤预防、缓解和治疗方面的科学发展。本报告包括医学研究项目成果的简要摘要、国防部支持爆炸损伤医学研究的项目概要,以及关键项目协调举措的描述,这些举措显著改善了国防部内爆炸损伤研究信息的传播,并推动了科学发展,以解决我国作战人员面临的极具挑战性的爆炸损伤问题。
在爆炸安全材料开发领域,能够为现有砖石结构提供爆炸缓解性能的本土聚脲配方已成功开发并在 CFEES 的冲击波管设施中进行了评估。基于用于弹药梯队的新型爆炸建筑 IGLOO、URP、HPM 和 UG 设计,制定了弹药主储存计划(MASP),以满足陆军和海军弹药库的未来规划。CFEES 开发的 QRA 工具已提交给最高机构爆炸物储存和运输委员会(STEC),该委员会由国防部所有利益相关方的代表组成。该工具随后得到了 STEC 的批准。在环境安全领域,主要的挑战是使用环保技术处置爆炸物/危险废物。已经开发出不同的处置技术,即吸附、高级氧化工艺和生物修复。
洛斯阿拉莫斯国家实验室的核心使命是开发和应用科学技术,以确保美国核威慑力量的安全性、保障性和可靠性;减少全球威胁;并应对其他新出现的国家安全挑战。这一核心使命得到了研究的支持,这些研究也有助于满足常规国防、民用和工业需求。项目包括核物理、中能物理和空间物理;流体动力学;常规爆炸物;化学;冶金学;放射化学;空间核系统;受控热核聚变;激光研究;环境技术;地热、太阳能和化石能源研究;核保障;生物医学;卫生和生物技术;以及工业伙伴关系。洛斯阿拉莫斯国家实验室归美国能源部 (DOE) 所有,由美国能源部国家核安全局 (NNSA) 和洛斯阿拉莫斯国家安全有限责任公司联合运营。危险废物由 OD 在位于两个 TA 的两个发射场处理;TA-36 和 TA-39。两个 OD 单位都位于洛斯阿拉莫斯国家实验室设施周边边界内,远离公共通道区域。
致谢 非常感谢 David Aiken 在准备本数据表时提供的帮助和指导。参考文献 1) TM 9-1985-4/TO 39B-1A-11 日本爆炸性军械,第 1 部分,陆军部技术手册/空军部技术命令,1953 年 3 月。2) OPNAV 30-38M 日本爆炸性军械手册,海军部,1945 年 8 月 15 日(Jim Lansdale 复印了部分手册)。3) David Aiken,著名的珍珠港历史学家,私人通信。4) “日本雷鱼”,John De Virgilio 著,《海军历史》,1991 年冬季。5) Bryan Wilburn 在《Pri-Fly》(华盛顿特区 IPMS 分会出版物)中,Urs Bopp 的复印件,日期不详,但估计约 1985 年。6) 《世界著名飞机》,#154,1986 年 3 月。7) 《世界著名飞机》(新系列),#32,1992 年 1 月。8) 《朝日杂志》,第3 期。2。9) Ian Baker 的《航空历史彩色书籍》,第 154 卷。36、40 和 41。10) J-aircraft.com 帖子,多种多样
Hikvision提供了一个强大的Hikcentral软件平台,用于管理所有Hikvision产品,包括防爆相机。使用直观的仪表板,用户可以远程监视正在进行的站点操作,实时检查设备健康,接收紧急警报等等。实现无缝管理和快速响应,Hikcentral在整个操作中都可以增强安全性。
目的:许多部署在伊拉克和阿富汗的部队因处于爆炸装置的非致命距离内而遭受与爆炸相关的闭合性头部损伤。然而,人们对与爆炸相关的导致创伤性脑损伤 (TBI) 的机制知之甚少。本研究试图确定爆炸暴露导致的脑内聚焦应力波能量的精确条件,这将与持续性脑损伤的阈值相关。方法:本研究开发并验证了一套建模工具来模拟爆炸对人头部的负荷。使用这些工具,可以模拟导致局部脑损伤的爆炸引起的早期颅内波动。结果:模拟预测了三种不同的波能成分的沉积,其中两种可能与损伤诱发机制有关,即空化和剪切。此外,结果表明,这些破坏性能量成分的空间分布与爆炸方向无关。结论:本文报告的预测将简化将模拟预测与 TBI 临床测量值相关联的努力,并有助于开发防护头饰。