开口宽度论文-张志豹,张琪,徐捷

开口宽度论文-张志豹,张琪,徐捷

导读:本文包含了开口宽度论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献,主要关键词:原发性开角型青光眼,Bruch膜开口-盘沿最小宽度,生理性大视杯

开口宽度论文文献综述

张志豹,张琪,徐捷[1](2018)在《OCT检测Bruch膜开口-盘沿最小宽度在鉴别原发性开角型青光眼及生理性大视杯中的应用》一文中研究指出目的探讨通过Bruch膜开口-盘沿最小宽度(Bruch’s membrane opening-minimal rim width, BMO-MRW)鉴别原发性开角型青光眼与生理性大视杯的价值。设计诊断技术评价。研究对象2018年4-5月北京同仁医院频域相干光断层扫描(spectral domain optic coherence tomography, SD-OCT)检查的正常人56例(93眼)、生理性大视杯32例(38眼)及原发性开角型青光眼55例(89眼)。方法 SD-OCT进行视盘星状扫描,BMO-MRW定义为Bruch膜开口到内界膜的最短距离(μm),使用海德堡固有软件分别测量12个象限上BMO-MRW值,并进一步分为上方、颞侧、下方及鼻侧进行分析。主要指标ROC曲线下面积。结果原发性开角型青光眼组上方(181.5±71.2)、颞侧(133.8±55.0)、下方(178.9±71.7)及鼻侧(180.9±78.4)的BMO-MRW显着小于正常对照组及生理性大视杯组(P均<0.001),生理性大视杯组各个象限的BMO-MRW显着小于正常对照组(P<0.001)。受试者工作特征曲线显示下方、上方、鼻侧及颞侧的BMO-MRW对生理性大视杯及原发性开角型青光眼的鉴别具有较高的准确性(P<0.001),曲线下面积分别为0.91±0.03,0.84±0.04,0.79±0.04及0.72±0.05。结论 BMO-MRW可做为评估和鉴别生理性大视杯与原发性开角型青光眼的一种重要的临床参数。(本文来源于《眼科》期刊2018年06期)

邱曾维[2](2015)在《开口火溢流的火焰宽度与厚度演化规律与模型研究》一文中研究指出随着建筑技术的发展与城市化进程的加快,高层建筑越来越多地出现在人们的生活中。由于高层建筑的巨大高度与特殊结构,使得高层建筑火灾表现出与其他形式的火灾不一样的特征,如蔓延迅速,扑救困难,人员撤离难度大等。建筑室内火灾发生至轰燃阶段后,高温羽流以及未完全燃烧的可燃气体从窗洞或者门洞中溢出,其中的可燃物质接触到室外新鲜空气后,开始剧烈的室外燃烧,形成建筑外立面开口火溢流现象。开口火溢流往往会导致建筑外立面可燃物被点燃,使得火灾向建筑物上部蔓延,造成巨大的人员伤亡与财产损失。因此,研究开口火溢流现象对于高层建筑火灾防治具有重要意义。前人对于开口火溢流的研究多种多样,研究重点多放在燃烧室内部的燃烧,燃烧室外溢流火焰的高度,温度分布,热流与辐射等方面。对于火焰迹线,火焰宽度等开口火溢流的形态特征参数也有涉及,但是缺少定量研究;对于有环境风作用下,单开口的火溢流的形态,也缺乏足够的重视。实际上,描述火溢流形态特征的相关参量如火焰宽度,火焰厚度,以及其最大值和出现的位置,对于明确开口火溢流作用于建筑物外立面的范围,指导防火安全设计等都具有十分重要的意义。因此,本文研究的主要内容为开口火溢流的火焰宽度与厚度的演化规律与模型。本文主要通过缩尺寸实验研究与理论分析相结合的方式来进行研究。研究主要参数主要包括:无环境风作用下,建筑外立面开口火溢流的火焰宽度、火焰厚度演化规律,最大火焰宽度,最大火焰厚度以及两者出现的位置,以及有正面水平环境风作用下,单开口建筑外立面开口火溢流形态特征的新变化规律。分别使用了两套不同尺寸的缩尺寸建筑外立面开口火溢流模拟实验台,使用了风洞设备模拟正面水平环境风,利用液化石油气与多孔气体燃烧器作为模拟火源,利用数码摄像机捕捉火焰形态特征,对火溢流的形态特征进行了一系列研究。通过对实验数据与理论模型的分析,发现了在无环境风作用下,火溢流的火焰溢出高度较中性面较低,位于0.28H左右(H为窗口高度):发现了溢流火焰随着窗口宽高比的不同呈现两种不同的形态:贴壁火焰与半轴对称火焰,并发现了两种不同羽流形态下,火焰宽度与火焰厚度随竖直高度的演化规律;发现了最大火焰宽度与最大火焰厚度,以及两者发生的位置的明确数学表达式。通过展开环境风作用下的实验研究与理论分析,发现了在水平环境风作用下,火溢流的持续连续溢出转变为非连续溢出的现象;发现了随着开口的通风因子的不同,外部火焰的厚度对环境风的敏感度不同;发现了随水平环境风风速的增大,外部贴壁羽流向半轴对称羽流转变的趋势;发现了火焰最大厚度及其发生的位置随着开口通风因子的不同,呈现出不同的变化趋势:发现当窗口的宽高比W/H>1.5时,火焰的最大厚度随着风速的增加而增加;当窗口的宽高比0.5≤W/H≤1.5时,火焰的最大厚度随着风速的增加先增大后减小;并最终探讨了有水平环境风作用时,最大火焰厚度及其出现的位置与特征长度的无量纲关系。(本文来源于《中国科学技术大学》期刊2015-05-01)

犹爽,张宁川[3](2014)在《大连海上机场施工通道开口宽度对水环境影响的数值研究》一文中研究指出为保障大连海上机场建成后工程水域的水质环境,以工程水域物理自净能力、水体半更换期、局部污染物扩散轨迹、局部污染物示踪粒子第一次到达湾外的时长等参数为评价指标,基于MIKE21 flow model FM模块建立了非结构网格下的水动力及污染物输移扩散数值模型,对大连海上机场施工通道布置方案进行优化研究。结果表明,施工通道开口宽度对工程水域物理自净能力、水体半更换期、局部污染物扩散轨迹、局部污染物示踪粒子第一次到达湾外的时长等指标有不同程度的影响。不同参数对应的最佳开口宽度不完全一致,综合比较后推荐了施工通道最佳开口方案。(本文来源于《水道港口》期刊2014年01期)

张颖[4](2010)在《定子槽开口宽度对永磁无刷直流电机定位转矩的影响》一文中研究指出齿槽转矩是由永磁体磁场与磁槽之间相互作用而产生的,它会引起转矩脉动,甚至可能发生与电机共振的现象.影响齿槽转矩的因素很多,如磁极、槽的数量,齿槽形状以及磁钢的极弧系数等等.本文以永磁无刷直流电机为对象,利用Ansoft有限元仿真软件,通过有限元分析对改变槽口宽度对定位力矩的影响进行了研究.(本文来源于《湖南工程学院学报(自然科学版)》期刊2010年01期)

龚静[5](2009)在《桥梁伸缩缝开口宽度的分析》一文中研究指出公路桥梁伸缩装置,在桥梁结构中直接承受车轮荷载的反复冲击,又由于使用环境恶劣,所以要求质量高。影响伸缩装置因素很多,其中确定一个合理的开口宽度是确保伸缩装置安全使用的一个重要因素。文章探讨伸缩装置开口宽度(伸缩量)的计算方法,以便合理确定桥梁伸缩缝的宽度,便于设计和施工时能正确的选择伸缩装置。(本文来源于《安徽建筑》期刊2009年04期)

莫春芳,潘志刚,黄凯燕[6](2008)在《小口径管无损检测中椭圆成像开口宽度的探讨》一文中研究指出论述了小口径管无损检测中椭圆成像时开口宽度控制的问题,指出JB/T4730.2-2005标准中的开口宽度规定控制在1倍焊缝宽度有一定的局限性,在实际操作中往往会碰到特例,因此建议将开口宽度修改为不超过1倍焊缝宽度。(本文来源于《机械工程师》期刊2008年09期)

叶俊麒,杨立中,武来喜[7](2008)在《火源房间开口宽度与远距离处一氧化碳浓度关系的实验研究》一文中研究指出烟气的影响是火灾中人员死亡最主要的原因,而探讨火源房间开口宽度与远距离处烟气浓度关系的研究并不多见。利用了"房间-走廊"结构的小型实验台进行了大量的实验,研究了火灾中烟气危害性成分在不同火源房间开口宽度下向走廊远距离传播的特点。结果表明,门的宽度在一定范围内变化时,对烟气浓度的影响不是很明显,但当门的宽度小于某一个特定值时,烟气浓度会发生突然增大,其危害性也大大增强,同时这种规律也会随着开口高度的降低而逐渐削弱。(本文来源于《火灾科学》期刊2008年03期)

柯峰[8](2007)在《开口后台阶引射及窄宽度二维台阶绕流的湍流非定常特性实验研究》一文中研究指出本文以开口后台阶引射及窄宽度二维台阶绕流为主要对象,用实验手段研究了近壁湍流混合层旋涡运动的非定常特性。本文用热线风速仪和麦克风线列同步测量的方法,采集了后台阶开口引射湍流的全流场非定常信息,然后通过相关分析揭示非定常运动特征。多场同步测量和相关分析的实验研究方法便于从形似杂乱的湍流表像中提取直觉不易发现的内在规律,因而有可能发展成为研究湍流的重要手段。作者在研究实践中解决了测量仪表的线列布置和同步采集控制问题。在压力、速度等多场耦合分析中引用了自功率谱、相关函数、相干函数、波数—频率谱等谱分析方法,以及连续小波变换、最大重迭离散小波变换(MODWT)、基于MODWT的多分辨率分析和条件平均等处理手段,开发了相应的计算软件模块,构建了数据处理系统,为相关分析的实际应用做了基础性工作。关于常规封闭后台阶流动研究的文献资料相当丰富,本文研究的开口后台阶引射湍流是后台阶绕流的一个分支。由于开口的存在,外界空气将通过开口进入流动区域形成引射,与封闭后台阶绕流相比,其流动机制发生了重大变化。以往开口后台阶引射流的研究偏重于引射流量的测定,以满足利用引射增加工质流量或形成冷却气膜防止高温部件过热的工程设计需求,较少涉及引射湍流的非定常本质。本文用多场同步测量和相关实验分析方法详细观测了后台阶引射湍流的非定常特征,重现了后台阶引射湍流混合层内旋涡发生和发展过程,分析了旋涡对引射流量的影响,加深了对引射湍流本质的认识。作者按照低速风洞设计标准设计制作了后台阶引射湍流实验风洞。设计中充分考虑了多场同步测量的要求,在引射混合层区域的风洞壁面布置了传感器线列,用以采集壁面上非定常全场压力信号。实验中实现了与热线风速仪速度测量的同步控制。通过后台阶引射湍流课题的研究实践,作者经历了同步测量和相关分析的全过程,为这种湍流非定常流动实验研究方法积累了经验。本文首先进行开口后台阶绕流非定常速度和压力场的同步测量,以无因次台阶高度H/δ(台阶几何高度与来流边界层厚度之比,它反映了流域的几何特征)作为参数,归纳了后台阶引射湍流的时均和频谱特性。文中给出了H/δ=0.67, 1.00和1.67条件下的非定常实验测量数据,以及对它们的时均和频谱分析结果。时均速度和雷诺应力的分析表明,在台阶附近(即-1≤y/H≤0的区域),不同高度后台阶流动的时均速度分布相似,剪切层则随着台阶高度增加而增厚。由于受到下游固体壁面的影响,当台阶高度增加(从H/δ=0.67增加到H/δ=1.67)时,混合层被逐渐抬升,与壁面之间的距离逐渐增加。速度脉动的分析表明,当台阶高度较大(大于来流边界层的厚度)时,台阶的存在对流动产生强烈的干扰,混合层中大尺度旋涡显着增强,相应的壁面压力脉动也增强。壁面压力脉动系数、壁面压力谱、速度脉动功率谱、壁面压力功率谱和壁面压力脉动波数分析表明,不管台阶的高度如何,开口后台阶引射流动都主要受控于低频fδ/U_0=0.044的大尺度旋涡结构。壁面压力脉动的相干和波数—频率谱分布表明,在大的台阶高度下,大尺度旋涡结构的弥散较弱。壁面压力谱与对应流向位置上剪切层外缘速度脉动功率谱的对比表明,随着台阶高度的增加,大尺度旋涡结构对壁面压力脉动的贡献增强。然后,本文利用后台阶引射流动壁面压力脉动与混合层湍流速度同步测量数据的相关分析,从海量实测数据中把混合层旋涡信息分离出来,重现了旋涡发生、发展和脱落等运动过程及其非定常特征。在台阶开口处卷吸产生的二次引射流和开口下游与壁面上方区域中二次引射流与主流掺混形成的混合层的实验观测中发现,混合层中大尺度旋涡结构以一定的频率脱落。MODWT多分辨率分析以及混合层速度场、雷诺剪切应力场和条件平均压力场的互相关分析表明,H/δ=1.67混合层中大尺度旋涡脱落频率St=0.075。从壁面压力场的多分辨率分析中发现,即使在高阶频率分量St=0.15, 0.29和2.34下,仍然可以观察到有对应的旋涡结构存在。引射口位置上流动非定常特性的分析表明,由于受到混合层中大尺度旋涡结构的调制作用,引射口流量呈现周期性的脉动状态。当大尺度旋涡结构在x/H=15.0发展到壁面的时刻,引射流量达到瞬时最大。此外,为了说明同步测量相关分析方法对其它非定常流动研究的有效性,本文在上述低速风洞上进行了窄宽度二维台阶绕流的实验研究。这种流动模型是从分布式系列台阶绕流中提取出来的。系列台阶绕流有广泛的工程应用,如城市街区大气污染物分布和环境质量预测,线路基板上电子元器件的冷却等。有限宽度台阶在几何上是前台阶和后台阶组合,绕流特性却不是两种台阶绕流的简单迭加。有限宽度台阶绕流的非定常特性和再附点位置等都有自己的规律。本文对窄宽度二维台阶绕流的实验表明,剪切层时均再附点的位置出现在x/H=9.75,台阶前缘强烈的速度梯度导致台阶上方出现最大速度脉动。进一步的壁面压力脉动连续小波变换显示:分离剪切层流动和壁面压力脉动主要受频率为fδ/U_0=0.03的大尺度旋涡以及频率为fδ/U_0=0.007分离泡的低频振荡运动控制;分离泡以x/H=4.75为中心位置向上游及下游反复扩张和收缩;与此相对应,再附点位置的回流间歇因子也以分离泡振荡的频率呈周期性的变化;再附区域的长度大约为1.2H。(本文来源于《上海交通大学》期刊2007-05-01)

徐光磊,胡国琦,张训生,鲍德松,陈唯[9](2003)在《通道宽度和初始流量对颗粒稀疏流-密集流转变临界开口的影响》一文中研究指出通过实验研究斜面上二维颗粒流 ,当出口尺寸减小到临界值Dc 时 ,发生稀疏流到密集流的突变 .发现临界尺寸Dc 与初始流量和通道宽度有关 ,通道宽度一定的情况下 ,临界开口尺寸Dc 近似随初始流量Q0 的平方根增大 .在初始流量Q0 一定时 ,临界开口尺寸Dc 随通道宽度W近似线性增大 .给出了这些关系的表达式 ,理论计算与实验观测结果一致 .同时 ,也讨论了通道宽度影响临界开口尺寸的原因(本文来源于《物理学报》期刊2003年04期)

张云飞[10](1996)在《对儿童开口姿势位和上颌牙弓宽度的纵向评价》一文中研究指出口腔颌面部肌功能因素对牙面发育及形态学的影响,日益受到重视。最近的实验室和临床证据显示,除遗传因素影响外,颌骨和牙齿的发育明显受到局部环境因素的影响。例如口腔不良习惯、舌休息位、吞咽方式等均对牙面的生长发育产生作用。口呼吸是一种重要的肌功能因素,口呼吸儿童常表现为开口位、鼻扁平、鼻孔小且发育差、上唇短下唇丰满以及上颌切牙前突、上颌牙弓V形狭窄伴腭盖高拱、骨性Ⅱ类关系、后牙反(牙合),开(牙合)倾向等。过去认为口呼吸是鼻呼吸障碍的(本文来源于《国外医学.口腔医学分册》期刊1996年02期)

开口宽度论文开题报告

(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:

随着建筑技术的发展与城市化进程的加快,高层建筑越来越多地出现在人们的生活中。由于高层建筑的巨大高度与特殊结构,使得高层建筑火灾表现出与其他形式的火灾不一样的特征,如蔓延迅速,扑救困难,人员撤离难度大等。建筑室内火灾发生至轰燃阶段后,高温羽流以及未完全燃烧的可燃气体从窗洞或者门洞中溢出,其中的可燃物质接触到室外新鲜空气后,开始剧烈的室外燃烧,形成建筑外立面开口火溢流现象。开口火溢流往往会导致建筑外立面可燃物被点燃,使得火灾向建筑物上部蔓延,造成巨大的人员伤亡与财产损失。因此,研究开口火溢流现象对于高层建筑火灾防治具有重要意义。前人对于开口火溢流的研究多种多样,研究重点多放在燃烧室内部的燃烧,燃烧室外溢流火焰的高度,温度分布,热流与辐射等方面。对于火焰迹线,火焰宽度等开口火溢流的形态特征参数也有涉及,但是缺少定量研究;对于有环境风作用下,单开口的火溢流的形态,也缺乏足够的重视。实际上,描述火溢流形态特征的相关参量如火焰宽度,火焰厚度,以及其最大值和出现的位置,对于明确开口火溢流作用于建筑物外立面的范围,指导防火安全设计等都具有十分重要的意义。因此,本文研究的主要内容为开口火溢流的火焰宽度与厚度的演化规律与模型。本文主要通过缩尺寸实验研究与理论分析相结合的方式来进行研究。研究主要参数主要包括:无环境风作用下,建筑外立面开口火溢流的火焰宽度、火焰厚度演化规律,最大火焰宽度,最大火焰厚度以及两者出现的位置,以及有正面水平环境风作用下,单开口建筑外立面开口火溢流形态特征的新变化规律。分别使用了两套不同尺寸的缩尺寸建筑外立面开口火溢流模拟实验台,使用了风洞设备模拟正面水平环境风,利用液化石油气与多孔气体燃烧器作为模拟火源,利用数码摄像机捕捉火焰形态特征,对火溢流的形态特征进行了一系列研究。通过对实验数据与理论模型的分析,发现了在无环境风作用下,火溢流的火焰溢出高度较中性面较低,位于0.28H左右(H为窗口高度):发现了溢流火焰随着窗口宽高比的不同呈现两种不同的形态:贴壁火焰与半轴对称火焰,并发现了两种不同羽流形态下,火焰宽度与火焰厚度随竖直高度的演化规律;发现了最大火焰宽度与最大火焰厚度,以及两者发生的位置的明确数学表达式。通过展开环境风作用下的实验研究与理论分析,发现了在水平环境风作用下,火溢流的持续连续溢出转变为非连续溢出的现象;发现了随着开口的通风因子的不同,外部火焰的厚度对环境风的敏感度不同;发现了随水平环境风风速的增大,外部贴壁羽流向半轴对称羽流转变的趋势;发现了火焰最大厚度及其发生的位置随着开口通风因子的不同,呈现出不同的变化趋势:发现当窗口的宽高比W/H>1.5时,火焰的最大厚度随着风速的增加而增加;当窗口的宽高比0.5≤W/H≤1.5时,火焰的最大厚度随着风速的增加先增大后减小;并最终探讨了有水平环境风作用时,最大火焰厚度及其出现的位置与特征长度的无量纲关系。

(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。

开口宽度论文参考文献

[1].张志豹,张琪,徐捷.OCT检测Bruch膜开口-盘沿最小宽度在鉴别原发性开角型青光眼及生理性大视杯中的应用[J].眼科.2018

[2].邱曾维.开口火溢流的火焰宽度与厚度演化规律与模型研究[D].中国科学技术大学.2015

[3].犹爽,张宁川.大连海上机场施工通道开口宽度对水环境影响的数值研究[J].水道港口.2014

[4].张颖.定子槽开口宽度对永磁无刷直流电机定位转矩的影响[J].湖南工程学院学报(自然科学版).2010

[5].龚静.桥梁伸缩缝开口宽度的分析[J].安徽建筑.2009

[6].莫春芳,潘志刚,黄凯燕.小口径管无损检测中椭圆成像开口宽度的探讨[J].机械工程师.2008

[7].叶俊麒,杨立中,武来喜.火源房间开口宽度与远距离处一氧化碳浓度关系的实验研究[J].火灾科学.2008

[8].柯峰.开口后台阶引射及窄宽度二维台阶绕流的湍流非定常特性实验研究[D].上海交通大学.2007

[9].徐光磊,胡国琦,张训生,鲍德松,陈唯.通道宽度和初始流量对颗粒稀疏流-密集流转变临界开口的影响[J].物理学报.2003

[10].张云飞.对儿童开口姿势位和上颌牙弓宽度的纵向评价[J].国外医学.口腔医学分册.1996

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