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论文疲劳检测

2023-03-12 08:11 来源:学术参考网 作者:未知

论文疲劳检测

文献标题:心率变异性(HRV)在运动性疲劳诊断中应用的实验研究 期刊名称: 所属级别: 硕士毕业论文 影响因子: 发表时间: 2004 作者机构: 江西师范大学 作者姓名:钟运健

主要内容:本文检测普通大学生(18-19岁)及体育专业学生在亚极量运动至疲劳和极量运动至疲劳前后的心率变异性(HRv)值,探讨运动性疲劳与心率变异性(HRV)的关系,进而探讨运动性疲劳后自主神经对心脏调控变化程度的变化。旨在为今后研究心率变异性(HRV)在运动性疲劳诊断中的应用提供实验依掘。为健身锻炼和运动训练实践提供运动性疲劳的无创诊断指标 实验方法: 技术指标: 创新之处:

心脏的自律性是心脏起搏组织的固有特性、但心率和节律在很大程度上受着自主神经系统(ANS)的调控。迷走神经通过释放乙酰胆碱实现副交感神经(PPS)对心率的影响。交感神经(SPS)是通过释放肾上腺素和去甲肾上腺素影响心率的。

HRV反映了窦性心率不齐的程度,它的产生主要是由于神经体液因素对心血管系统精细调节的结果,反映神经体液因素与窦房结相互作用的平衡关系,体现神经调节变化程度,而不代表神经紧张性(tone)。

在生理条件下,总体心率变异性的大小与心脏交感神经、迷走神经张力平衡的改变一致.心脏交感、迷走神经同时兴奋。窦性心率可无明显变化或因迷走神经作用占优势面减慢,心率变异性则可以出现多样化的改变.

将HRV的时域信号作频谱分析,司冕翻三个i霎的谱蝰,极低频(VLF).0.003一0.04Hz:低频(LFl。oj04一0.15Hz,高频(HF),0.15-0.4Hz,LF谱蜂又称为Mayer波,最从血医信号的变动中发现。

年代Sayer观察到HRV变化主要集中在0.1Hz附近,其中位于0.35Hz附近的由呼吸兴奋所产生,临床上表现为呼吸性窦性心律不齐,血管舒张兴奋性体现在0.1Hz,而温度控制兴奋性集中在0.025Hz。

HF主要是迷走神经兴奋结果,经迷走神经阻断术后HF消失。利用动物研究发现去脑猫的HF表现出与呼吸频率一致,其中心频率约在0.25Hz附近。由于迷走神经兴奋性响应时间较交感神经兴奋性时间短,因此表现出迷走神经能快速调节HF。

LF表现出与压力感受器、血压波动、温度控制、外周血管舒缩兴奋性及血管紧张索等因素有关四。LF反映了压力感受器对血压波动的响应,其频率响应在0.1Hz左右与血压Mayer波一致。

LF与HF的比值(LF/HF)则反映了交感迷走神经平衡性““,LF/HF值增加反映了交感神经兴奋性增强。经24h心率变异谱分析实验研究发现,LF表现为白天高和HF夜间高的节律性变化,这也与人的觉醒与睡觉节律一致

度刺激作用会产生一些难以理解的生理结果,如剧烈运动中表现出HF和LF都下降和过度的新福林增加血压时,可反射性地增强迷走神经兴奋(HF下降)。

1996年由欧洲心脏学会和北美起搏与电生理学会共同组成的任务专家组对HRV的一些指标确定了试用标准值。HRV标准方法的限常值如下:124h时域分析的SDNN,SDANN,rMSSD分别为141±39ms,127±35ms和37±15ms。2静念仰卧位5min记录的功率谱分析,TP,LF,HF分别为3466±1018ms2,1170±416ms2和975±203ms2:LF,HF,LF/HF分别为54±4nu,29±3nu和1.5±2.0。

非线性分析,理论基础是混沌学说(chaos theory)和分形代数(fractalmethematics)””,其主要内容包括: 混沌动力学:混沌运动不是随机运动,它属于确定性运动。混沌现象反映出确定性系统的内在随机性,其形式上的复杂性表现出人们以前未曾预料到的确定性系统的丰富内涵。混沌现象只出现在非线性系统之中 心律动力学:心脏的电活动受到许多因素的影响,因此它需要表现出一定程度的变异性;同时它又必须根据一定的规律来可靠地工作。此二者之间的平衡就要借助确定性的混沌来解决。

HRV各参数随年龄的增长而变小,女性HRV参数多低于男性[31]。

当遇到外界环境突变、精神紧张、情绪改变时, 交感神经兴奋 、儿茶酚胺、皮质醇浓度对血压、心率均有影响,窦房结自律性增快、传导加速、心率增快,心电图记录到的R-R间期缩短:反之,在 休息或睡眠时迷走神经兴奋 占优势,窦房结自律性降低,房室传导减慢,心率减慢,R-R间期延长。

在加载精神负荷时,HRV将减少;精神负荷越大,HRV越低。因此HRV就被看作是的精神负荷量的一项指标。但并非HRV所有频率成分都对精神负荷同样地敏感,事实上只有0.1Hz左右的低频部分对精神负荷最敏感[57]。

如果大运动负荷训练后,经过一夜的休息,基础心率较平时增加5~10次/分以上,则认为有疲劳累积现象,如果连续几天持续增加,则应凋整运动负荷,在选用基础心率作为评定疲劳指标时,应排除惊吓、恶梦、睡眠等其它因素的影响

按照训练一适应理论,随着训练水平的提高,完成同样运动负荷时,心率钉逐渐减少的趋势,如果在一般时期内,从事同样强度的定量负荷,运动中心率增加,则表示身体机能状态不佳。

体育学院学生VS物理学院学生,跑台实验对比

示普通学生缸无论在亚极量运动疲劳时和极量运动疲劳时,HRV各均值都低于体育专业学生组,经t检验,P<0.05,具有显著性差异。

无论是体育专业学生组还是普通学生组在、哐极量至疲劳后,其TP(TV)、LF、HF以及LF/HF值均降低,且与安静状态下的HRV各值均存在显著性差异(Bla小于4mmol/1),与安静状念下存在显著性差异。 论是体育专业学生组还是普通学生组在极量运动致疲劳后,其TP(TV)、LF、HF以及LF/HF值比亚极量运动至疲劳后均进一步降低,且与安静状态下的tlRV各值和亚极量运动致疲劳后的tlRV各值均存在显著性差异,’j安静状态下和亚极:龄运动致疲劳后存在显著性差异

浅谈双工位轿车轮毂轴承疲劳寿命试验机的结构设计论文

浅谈双工位轿车轮毂轴承疲劳寿命试验机的结构设计论文

1试验机简介

轿车轮毂轴承的寿命和性能直接关系到轿车的安全性、转向平稳性和舒适度,因此必须对其进行多种工况的模拟试验,轿车轮毂轴承疲劳寿命试验机主要用于第1代、第2代及第3代轿车轮毂轴承的工况模拟试验,即在一定载荷下分别进行高速性能试验、一般耐久性试验、高温试验和泥浆盐水喷溅试验等,满足了轴承企业对轴承不能随车在道路上进行试验的缺陷。目前所用试验机主要有2种,一种是早期设计的单工位轮毂轴承试验机,其主要缺点为试验载荷小,效率低;另一种是双工位轮毂轴承试验机,其特点在于可同时对2套轴承进行对比试验,可进行大载荷试验和超速性能试验。

2试验机原理

试验机属于工况模拟试验,对轴承进行试验时,其环境温度、转速、振动以及载荷大小和方向必须与轿车上所安装轴承一致或相近。轴承寿命取决于试验载荷的大小,因此载荷的精确模拟对轴承的性能研究起着至关重要的作用。

2.1轿车的力学模型

轿车的悬架弹簧是典型的低刚度组件,轮胎和路面在轿车行驶过程中也会发生变形。一般车身结构的固有频率大多低于15Hz,因此车身运动基本上可以假定为简单的刚体运动。此外,轿车前、后部分之间的相互影响很小,前、后部分质量不存在明显的耦合计算。

2.2轿车轮毂轴承的外部载荷

轮毂轴承的外部载荷是对其进行受力分析、寿命计算和耐久性试验载荷谱设计的重要依据。影响轿车轮毂轴承外部载荷的'情况非常复杂,包括路面状况、车速、轮胎特性、行驶路线以及驾驶习惯等。轮毂轴承的外部载荷等价于轮胎载荷,即轿车行驶过程中路面对轮胎的作用力,通常包括径向轮胎载荷和轴向轮胎载荷等。

轿车在高速直线行驶中,轮毂轴承受到的外力为地面的支反力(也称径向外力),该力的大小和轮轴的承重有关,方向由地面垂直向上并通过轴承回转中心,作用点为轮胎着地点;轿车在弯道行驶中,轮毂轴承除受到上述地面支反力外,还受到物体作圆周运动时的向心力的影响,该力的大小和向心力数值有关,方向平行于轴线,指向弯道中心方向,作用点为轮胎着地点(也称轴向外力)。

轴向外力通过轮胎半径施加于轮毂轴承,产生很大的倾覆力矩,而径向外力只是产生由于其偏距产生的弯矩,轴向外力和侧向加速度有关,而侧向加速度是影响轮毂轴承寿命的决定性因素。由动静法分析,可以看出轿车转弯时轮胎外力为径向载荷Fz和轴向载荷Fy(正、反2个方向,对应不同方向转弯)。可以推出,作圆周运动时,外侧车轮受力大于内侧车轮。

2.3轮胎轴承组件受力分析

可以看出轮胎组件外力为Fz和Fy(正、反2个方向),此2个力为地面对轮胎作用力,轮胎要保持平衡,必然受到轮轴(或悬架)对轮胎组件的方向相反、大小相等且作用于同一点的另一对作用力,即径向载荷F′z和轴向载荷F′y(正、反2个方向),轮胎组件重力及其本身离心力不计(该离心力通过轴心,对轴承寿命影响不大),轿车弯道行驶时产生的轴向载荷是影响轴承失效的关键因素(对轿车而言,径向载荷F′z和轴向载荷F′y为内力)。

3试验机结构

根据轮毂轴承在轿车上的工作原理,为提高试验效率,增加对比性,设计了双工位轿车轮毂轴承试验机。试验机主体,主要由主体轴系、试验装置(2套)、轴向油缸、径向油缸(2个)、机座等组成。试验主体轴系采用悬臂结构,试验轴承安装在轴端位置,装拆方便。轴向及径向加载机构有2个径向加载油缸和1个轴向加载油缸,径向加载油缸和轴向加载油缸相互垂直,在液压力的作用下向2套试验轴承施加载荷,轮胎着地点为轴向油缸铰支座中心,其轴向油缸中心到主轴中心的距离为轿车轮胎半径,力臂上有刻度尺,可根据实际轮胎半径的大小调整到对应的刻度处。

目前,对轮毂轴承的试验加载力,国际上流行2种模式,一种为加载到旋转的轮胎着地点,即外力Fz和Fy(其反力为F′z和F′y),设备较复杂,工装调整需要找正;另一种为轮轴(或悬架)对轮毂轴承组件的加载力作用于轮胎着地点,即外力F′z和F′y(其反力为Fz和Fy),设备结构简单,轮毂轴承安装方便,无需调整就可以同心。对轮毂轴承本身而言,这2种方案模式受力状态完全等效。本试验机加载方式则属于第2种情况,轴向力大小和方向随载荷谱相应变化,径向油缸为单方向拉力,大小随载荷谱相应变化。根据力与力的作用相等原理,在试验的过程中,2套试验装置的转速与轴向力完全等效,当在载荷谱中把径向力也设为一致时,2套试验轴承的工况完全相同,这在提高试验效率的同时,还可以作对比试验,如选用不同批次轴承或不同厂家轴承同时进行试验。通过对比性分析,可更好地找出轴承在材料与加工方面的缺陷或是设计中的不足,为轴承设计人员进一步提高轴承的质量提供依据。

另外,试验机还配有驱动系统、控制与测试系统、液压加载系统和加热系统等,其主要技术参数为:

(1)试验轴承类型为轿车前、后轮毂轴承;

(2)试验轴承内径为30~60mm;

(3)最高转速为3000r/min;

(4)最大试验载荷为轴向±15kN,径向30kN;

(5)加载油缸行程为轴向±40mm,径向40mm;

(6)最高加热温度为130℃;

(7)试验控制方式为手动/自动;

(8)试验测试参数为转速、载荷、温度、振动、电流、试验时间及循环次数等;

(9)供电电源为380V,50Hz,20kW。

4结束语

轿车轮毂轴承试验机通过模拟轿车的各种工况试验,可检测出轮毂轴承性能的不足与缺陷,进一步提高轴承的质量,为我国早日进入中高档轿车主机市场提供保障。

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可用人体生物场变化解释,用量子检测仪检测。
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