导读:本文包含了应变分析论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献,主要关键词:非缺血性扩张型心肌病,缺血性心肌病,磁共振成像
应变分析论文文献综述
曹慧晓,徐怡,祝因苏,朱晓梅,刘王琰[1](2019)在《双心室心肌应变分析在缺血性和非缺血性扩张型心肌病的临床应用》一文中研究指出目的利用磁共振特征追踪技术(magnetic resonance feature-tracking,MRFT)定量评估缺血性心肌病(ischemiccardiomyopathy,ICM)及非缺血性扩张型心肌病(ischemiccardiomyopathy,NIDCM)患者在双心室的整体及局部功能上的不同。材料与方法收集NIDCM组25例和ICM组14例。所有患者均接受心脏磁共振检查并有延迟强化(late gadolinium enhancement,LGE)。采用MR-FT技术,获得两组患者的双室心功能及心肌应变参数。以上参数选择独立样本t检验或者Wilcoxon秩和检验。对不同参数采用Pearson线性相关分析及逻辑回归分析。对右室采用受试者操作特性(receiver operatingcharacteristic,ROC)曲线分析其对区分两组的诊断性能。结果与ICM组相比,NIDCM组双室射血分数均下降,左室整体径向、环向、纵向应变、右室整体纵向、右室游离壁及室间隔纵向应变均降低(P<0.01)。所有患者左室整体环向、纵向应变与左室射血分数有相关性(P<0.001)。ICM组左室整体径向应变与左室射血分数有相关性(P<0.01)。所有患者LGE阳性节段较阴性节段的径向、环向、纵向应变峰值均降低[ICM:(32.77±27.40)%和(52.22±29.16)%,(-26.16±14.90)%和(-31.43±12.80)%,(-18.29±9.80%)和(-23.54±11.70)%,P<0.001;NIDCM:(14.99±20.47)%和(22.36±21.92)%,(-11.53±7.77)%和(-14.70±8.31)%,(-11.85±7.20)%和(-13.94±7.99)%,P<0.001]。与ICM组相比,NIDCM组所有LGE阴性节段径向、环向、纵向应变峰值均降低[(14.99±20.47)%和(32.77±27.40)%,(-11.53±7.77)%和(-26.16±14.90)%,(-11.85±7.20)%和(-18.29±9.80)%,P<0.01]。结论 MR-FT能从整体和局部两方面评估NIDCM和ICM的双心室心功能,尤其在右心室方面分析两种疾病的不同,为临床诊断及治疗提供更多依据。(本文来源于《磁共振成像》期刊2019年09期)
魏欣,姜方圆[2](2019)在《换热器管板应力应变分析》一文中研究指出本文利用有限元软件ANSYSWorkbench 17.0对U型管换热器的管板在管程压力以及壳程相互作用的况下进行应力应变分析。结果表明:换热器的管板最大应变出现在管板中心处,向管板外缘应变依次减少;最大应力出现在管板与法兰连接的螺栓孔处,其他位置比较均匀,其中最大值为15.61 MPa。(本文来源于《广东化工》期刊2019年17期)
王龙飞[3](2019)在《柔性电子PVDF传感器应力应变分析》一文中研究指出为了分析应变隔绝层对有源器件层的应力应变影响,应用ABAQUS分析软件建立了柔性电子PVDF(聚偏氟乙烯)传感器的有限元模型,依据悬臂梁理论,得到柔性传感器在弯矩载荷作用下的应力云图,分析影响应力应变的主要因素。分析结果表明:应变隔绝层的弹性模量值越小,整个柔性PVDF传感器的的应变最大值越大;泊松比对整个模型结构的应变值影响较小。(本文来源于《机械与电子》期刊2019年08期)
谢幸芷,曾牧,刘军[4](2019)在《基于心脏磁共振组织追踪技术的应变分析在协助诊断前临床型及外显型心尖肥厚型心肌病中的应用》一文中研究指出目的心尖肥厚型心肌病(AHCM)是肥厚型心肌病(HCM)的一种特殊类型,室壁肥厚部位主要位于心尖,心电图常有宽大、倒置的T波,临床可有呼吸困难、心绞痛等表现,类似于急性冠脉综合征,仅靠症状和心电图无法进行鉴别。AHCM诊断主要依靠影像学,需满足一般型HCM的标准,心尖段最大室壁厚度≥15 mm,而正常左室室壁厚度从基底段至心尖段逐渐减小,故目前的诊断标准似过于严苛。本研究采用CMR组(本文来源于《中国中西医结合学会医学影像专业委员会第十七次全国学术大会暨甘肃省中西医结合学会医学影像专业委员会第六届学术年会资料汇编》期刊2019-08-22)
丁磊[5](2019)在《高海拔水库沥青混凝土心墙坝应力应变分析研究》一文中研究指出采用可视化分析软件SDAS对沥青混凝土心墙坝进行数值模拟,将竣工期、死水位和正常蓄水位下心墙的位移和应力沿坝高的变化规律进行对比分析,同时对心墙应力水平进行分析,结果表明:随着库水位的增加,心墙顺河向位移逐渐增大,竖向位移逐渐减小;心墙的最大主应力和最小主应力沿坝高先增大后逐渐减小,呈现二次分布;心墙在竣工期、死水位和正常蓄水位时的应力水平最大值分别为0.32、0.34、0.36,心墙不会出现剪切破坏。(本文来源于《陕西水利》期刊2019年08期)
王娟娟,续富琴[6](2019)在《基于有限元法的刀具切削过程的应力应变分析》一文中研究指出刀具切削金属是机械加工中不可或缺的一种加工方式。该技术是每个国家机械加工实力的重要标志,是加工制造业的关键步骤,并且对制造业发展有着至关重要的作用。该文在有限元仿真软件ANSYS的帮助下,建立一套以YT类硬质合金钢切削铝合金的工件为基础的二维直角切削模型,进行数值模拟分析,获得了工件在不同分析步时间长度的应力应变的分布,揭示了整个加工过程中工件应力场、应变等变化规律。(本文来源于《科技资讯》期刊2019年23期)
王锦霞[7](2019)在《“中华文明历史题材美术创作工程”中的中国画技法类型与应变分析》一文中研究指出写意工笔各有短长,写意画法在其适合的范围内当然有其不可替代的重要地位,但有其长必有其短,一味倡导一种类型是欠妥的。(本文来源于《剧影月报》期刊2019年04期)
黄小华[8](2019)在《基于有限元法的混凝土拱坝应力应变分析研究》一文中研究指出为进一步分析绿泉水库工程拱坝的稳定性,采用叁维8结点等参单元有限元程序分析了拱坝在"正常蓄水位+温降""设计洪水位+温升""死水位+温降""正常蓄水位+温升""空库+温降"5种荷载组合下的应力变形规律。计算结果表明,坝体应力、位移分布合理,符合拱坝应力和变形的一般规律,满足设计要求。(本文来源于《黄河水利职业技术学院学报》期刊2019年03期)
韩立帅,黄春跃,梁颖,匡兵,黄根信[9](2019)在《3D封装微尺度CSP焊点随机振动应力应变分析》一文中研究指出基于ANSYS软件建立了3D芯片尺寸封装有限元模型,对模型中微尺度CSP焊点在随机振动载荷条件下进行有限元分析,获得了CSP焊点应力应变分布情况;分析了不同焊点材料、焊盘直径和焊点体积对应力应变的影响;并以焊点体积、焊点高度、焊盘直径为设计参数,以随机振动条件下CSP焊点应力值作为目标值,设计17组试验仿真计算,采用响应曲面法对17组应力值与微尺度CSP焊点形态参数间关系进行拟合,结合遗传算法对拟合函数进行优化.结果表明,随机振动环境下应力值最小的CSP焊点组合参数为焊点最大径向尺寸0.093 mm、焊点高度0.077 mm、焊盘半径0.068 mm,并对最优组合参数仿真验证,最优组合仿真结果优于17组试验仿真结果,实现了随机振动环境下微尺度CSP焊点的结构优化.(本文来源于《焊接学报》期刊2019年06期)
王璐,庞华,青涛,张坤,唐昌兵[10](2019)在《反应堆Ⅱ类瞬态工况燃料棒包壳应变分析研究》一文中研究指出在新燃料设计中,为更好保证燃料棒完整性,以田湾核电站5、6号机组长燃料循环堆芯燃料管理为背景,采用自主研发的燃料性能分析程序FUPAC,模拟稳态及II类瞬态条件下芯块-包壳的力学行为,并针对所需考虑的关键参数及模型进行研究,得到反应堆Ⅱ类瞬态下包壳应变的分析方法和理论模型。(本文来源于《应用科技》期刊2019年05期)
应变分析论文开题报告
(1)论文研究背景及目的
此处内容要求:
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例:
本文利用有限元软件ANSYSWorkbench 17.0对U型管换热器的管板在管程压力以及壳程相互作用的况下进行应力应变分析。结果表明:换热器的管板最大应变出现在管板中心处,向管板外缘应变依次减少;最大应力出现在管板与法兰连接的螺栓孔处,其他位置比较均匀,其中最大值为15.61 MPa。
(2)本文研究方法
调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
应变分析论文参考文献
[1].曹慧晓,徐怡,祝因苏,朱晓梅,刘王琰.双心室心肌应变分析在缺血性和非缺血性扩张型心肌病的临床应用[J].磁共振成像.2019
[2].魏欣,姜方圆.换热器管板应力应变分析[J].广东化工.2019
[3].王龙飞.柔性电子PVDF传感器应力应变分析[J].机械与电子.2019
[4].谢幸芷,曾牧,刘军.基于心脏磁共振组织追踪技术的应变分析在协助诊断前临床型及外显型心尖肥厚型心肌病中的应用[C].中国中西医结合学会医学影像专业委员会第十七次全国学术大会暨甘肃省中西医结合学会医学影像专业委员会第六届学术年会资料汇编.2019
[5].丁磊.高海拔水库沥青混凝土心墙坝应力应变分析研究[J].陕西水利.2019
[6].王娟娟,续富琴.基于有限元法的刀具切削过程的应力应变分析[J].科技资讯.2019
[7].王锦霞.“中华文明历史题材美术创作工程”中的中国画技法类型与应变分析[J].剧影月报.2019
[8].黄小华.基于有限元法的混凝土拱坝应力应变分析研究[J].黄河水利职业技术学院学报.2019
[9].韩立帅,黄春跃,梁颖,匡兵,黄根信.3D封装微尺度CSP焊点随机振动应力应变分析[J].焊接学报.2019
[10].王璐,庞华,青涛,张坤,唐昌兵.反应堆Ⅱ类瞬态工况燃料棒包壳应变分析研究[J].应用科技.2019
标签:非缺血性扩张型心肌病; 缺血性心肌病; 磁共振成像;