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高级半身心肺复苏模拟人XM/CPR260
XM/CPR260高级半身心肺复苏模拟人 (重力传感器+液晶瞳孔+打印)   执行标准:执行美国心脏学会(AHA)2015国际心肺复苏(CPR)&心血管急救(ECC)指南标准。 XM/CPR260高级半身心肺复苏模拟人采用重力传感器监测按压力度,瞳孔采用液晶屏模拟显示,具有对光反射功能,瞳孔随病情变化而自动发生变化;死亡状态下,瞳孔散大,对光反射消失,抢救成功后,瞳孔对光反射恢复。   一、功能特点: ■ 本模型为成年男性半身人,采用高分子材质,肤质仿真度高。 ■ 解剖标志明显,具有仿真的头颈部,头部可水平转动,有利于清除异物。 ■ 胸部体表标志明显(胸骨角、乳头、剑突等),便于胸外按压的操作定位。 ■ 可触及颈动脉搏动,死亡状态下,颈动脉搏动消失,抢救成功后,颈动脉搏动恢复,颈动脉搏动与有效按压相关联。 ■ 心肺复苏术:仰卧位,头可后仰,便于清除呼吸道异物,可进行胸外按压。 ■ 可进行口对口人工呼吸或者使用简易呼吸器辅助呼吸,有效人工呼吸可见胸廓起伏。 ■ 瞳孔采用液晶屏模拟显示,对光反射存在,瞳孔随病情变化而自动发生变化,死亡状态下,瞳孔散大,对光反射消失,抢救成功后,瞳孔对光反射恢复。 ■ 人工口对口呼吸(吹气)时: ·动态条码指示灯显示潮气量大小:吹入的潮气量正确由条码绿灯显示,吹入的潮气量过小由条码黄灯显示,吹入的潮气量过大由条码红色指示灯动态反馈显示潮气量大小。 ·电子计数显示:详细记录吹气正确和错误的次数(吹气量过大、吹气力量过小、吹气进胃)。 ·语音提示:中文语音提示,详细提示吹气错误的具体原因以便训练者及时改正。 ·气道开放提示功能,气道打开后指示灯亮并伴有语音提示。 ·吹气进胃提示功能,吹气进胃时指示灯亮并伴有语音提示。 ■ 人工手位胸外按压时: ·动态条码指示灯显示按压深度:按压深度正确由条码绿灯显示,按压深度过小由条码黄灯显示,按压深度过大由条码红色指示灯动态反馈显示按压深度。 ·电子计数显示:详细记录按压正确和错误的次数(按压力量过大、按压力量过小、按压位置错误)及按压频率(过快,过慢,正确)的次数等。 ·语音提示:中文语音提示,详细提示按压错误的具体原因,以便训练者及时改正。 ■ 依据《2015年美国心脏协会心肺复苏及心血管急救指南》的操作标准,对心肺复苏操作进行评价,操作达标,模拟人复活,操作未达标,模拟人死亡。 ■ 操作模式:训练、考核、实战三种操作模式,每种模式均可自行设置操作时间,考核和实战模式可设置CPR循环次数。 ■ 按压与人工呼吸比:30:2(单人或双人)。 ■ 操作周期:先30次按压再2次人工吹气,30:2五个循环周期CPR操作或自行设定CPR循环次数。 ■ 操作频率:100-120次/分。 ■ 操作时间:以秒为单位计时。 ■ 成绩打印功能:成绩单打印可选择长打印(波形图成绩)或者短打印(数据成绩),成绩单内容涵盖操作方式,每个循环操作中按压和吹气的次数、按压正确与错误次数、按压错误的原因和次数、吹气正确与错误的原因和次数、吹气错误的原因、设定时间、操作时间和考核评定。 ■ 电源状态:采用220V电源,经过稳定器稳压后输出电源12V(可选加装锂电池,适用于无外接电源的情况下直接使用)。   二、标准配置: ■ 高级半身心肺复苏模拟人:1台 ■ 电脑数码显示器:1台 ■ 手提帆布包:1个 ■ 复苏操作垫:1条 ■ 呼吸面膜(50张/盒):1盒 ■ 可换肺囊装置:4套 ■ 可换面皮:1只 ■ 热敏打印纸:2卷 ■ 心肺复苏操作指南光盘:1张 ■ 现场急救常用技术使用手册:1本 ■ 数据线:1条 ■ 电源适配器:1个 ■ 说明书:1册 ■ 保修卡合格证:1张
上海欣曼科教设备有限公司 2021-08-23
新生儿窒息复苏模型婴儿心肺复苏模拟人
XM/CPR150高级婴儿/新生儿心肺复苏模拟人   执行标准:美国心脏学会(AHA)2015国际心肺复苏(CPR)&心血管急救(ECC)指南标准。 XM/CPR150高级婴儿心肺复苏模拟人又称为新生儿窒息复苏模型,是根据婴儿/新生儿的解剖特征和生理特点设计,采用热塑弹性体混合胶材料制成,面皮、胸皮肤可自由更换,由模拟人和电子显示器等组成,可进行心肺复苏训练,实现电子监测人工呼吸时吹气量和胸外按压时的深度及位置。 一、功能特点: 1、模拟标准气道开放。 2、胸外按压时: ■ 按压位置正确、错误的指示灯显示及报警; ■ 按压强度正确、错误的指示灯显示及报警。 3、人工口对口吹气时: ■ 吹入的潮气量正常的指示灯显示; ■ 吹入的潮气量过大的指示灯显示及报警; ■ 吹入的潮气量过快或者超大,造成气体进入胃部指示灯显示及报警。 4、按压与人工呼吸比:新生儿3:1,婴儿30:2单人/15:2双人。 5、操作周期:先按压再吹气,按压与人工吹气比新生儿3:1,婴儿30:2或15:2五个循环周期CPR操作。 6、操作频率:100-120次/分。 7、操作方式:训练操作。 8、检查肱动脉反映:手捏压力皮球,模拟肱动脉搏动. 9、采用220V电源,经过稳压器输出电源6V或者采用4节1号电池的直流电源状态下工作,适应野外无电源地方训练。   二、标准配置: 1、婴儿/新生儿心肺复苏模拟人:1台 2、电子显示器:1台 3、数据连接线:1根 4、电源适配器:1个 5、复苏操作垫:1条 6、一次性呼吸面膜:1盒 7、可换肺气袋:2个 8、手提箱:1个 9、说明书:1册 10、保修卡合格证:1张
上海欣曼科教设备有限公司 2021-08-23
XM/CPR186高级半身心肺复苏模拟人
XM/CPR186高级半身心肺复苏模拟人(简易型)   XM/CPR186高级半身心肺复苏模拟人(简易型)执行美国心脏学会(AHA)2015国际心肺复苏(CPR)&心血管急救(ECC)指南标准,主要用于练习心肺复苏手法以及人工呼吸方法,是一些经费投入不足的社会机构普及心肺复苏的理想选择。   一、功能特点: ■ 本模型为成年男性上半身,采用高分子材质,肤质仿真度高。 ■ 解剖标志明显,具有仿真的头颈部,头部可水平转动,有利于清除异物。 ■ 胸部体表标志明显(胸骨角、乳头、剑突等),便于胸外按压的操作定位。 ■ 心肺复苏术:仰卧位,头可后仰,便于清除呼吸道异物,可进行胸外按压。 ■ 可进行口对口人工呼吸或者使用简易呼吸器辅助呼吸,有效人工呼吸可见胸廓起伏。 ■ 瞳孔示教:观察双侧瞳孔散大与缩小。 ■ 模拟标准气道开放。 ■ 可进行人工手位胸外按压,正确的按压深度5-6cm。 ■ 可进行人工口对口呼吸(吹气),吹入的潮气量大小通过观察胸部的起伏来判断(潮气量标准≤500ml/600m-1000ml≤)。 ■ 操作周期:按压与人工吹气30:2(单人或者双人),完成五个循环周期CPR操作。 ■ 操作频率:100-120次/分。 ■ 操作方式:训练操作。   二、标准配置: ■ 高级半身心肺复苏模拟人:1台 ■ 手提式帆布包:1个 ■ 呼吸面膜:1盒 ■ 可更换脸皮:1个 ■ 可换肺囊装置:4个 ■ 操作指南光盘:1张 ■ 复苏操作垫:1个 ■ 说明书:1册 ■ 保修卡合格证:1张
上海欣曼科教设备有限公司 2021-08-23
高级婴儿护理模型婴儿护理模拟人XM-YEX
XM-YEX高级婴儿护理模型 (男/女性任选)   功能特点: ■ XM-YEX高级婴儿护理模型采用高分子材料制成,肤质仿真度高。 ■ 逼真的八磅新生儿模型,皮肤仿真且防水。 ■ 具有逼真的前后囟门、冠状缝、矢状缝。 ■ 口鼻均有开放的插入口,肛门开放可进行肛温测量。 ■ 易装性脐带可模拟脐部护理。 ■ 阴囊外形逼真。 ■ 可用于各种练习,如抱持、包裹、换尿布、穿衣、擦浴、洗澡、哺乳、清洁五官、皮肤护理等多项护理操作。 ■ 可反复进行练习。 ■ 婴儿模型有男婴、女婴可以任选。
上海欣曼科教设备有限公司 2021-08-23
石墨电极气体开关的充气配比控制装置、充气装置及方法
本发明公开了一种石墨电极气体开关的充气配比控制装置、充 气装置及方法;充气配比控制装置包括第一可控压力阀、第二可控压 力阀、第三可控压力阀、第四可控压力阀、第一气压传感器、第二气 压传感器、第一机电控制器、第二机电控制器、控制终端,第一缓冲 气室、第二缓冲气室和混合气室。按照一定的惰性气体设置方案,通 过一定充气配比方法,控制终端控制机电传感器,使可控压力阀动作, 通过气压传感器监控压力值,使缓冲气室中的充入的气体达到设定的 气压值,最终在混合气室中得到所需的完成配比的混合气体,并完成 对气体开关的
华中科技大学 2021-04-14
一种列车轮对在线动态探伤装置及其自动升降装置
本新技术成果提供了一种自动升降装置,包括:支撑座,其包括底座和分别设置在底座两端的两侧壁;可滑动的设置在底座上的滑动座;设置在底座上的伸缩装置,其与滑动座相连;滑动支撑板,其两侧设有与支撑座的两侧壁滑动配合的左、右侧滑块,其上设有相对底座倾斜设置的导向槽,滑动座具有设置在导向槽的滑动部。本发明通过在支撑座上设置伸缩装置以及与该伸缩装置相连的滑动座,并且将滑动部设置在滑动支撑板的导向槽内。由于导向槽相对于底座倾斜设置,所以在伸缩装置的伸出杆做伸缩运动时,会推动滑动座沿底座的水平方向移动,从而推动滑动支撑板沿竖直方向移动。本成果还公开了一种利用上述自动升降装置的列车轮对在线动态探伤装置。
西南交通大学 2016-06-27
宁夏摆管淋雨试验装置/甘肃摆管淋雨试验装置
产品详细介绍 摆管淋雨试验装置产品用途( Pipe rain test device ) 该产品适用于外部照明和信号装置及汽车灯具外壳防护。 http://www.linpin.com.cn/product_show-231.html  摆管淋雨试验装置箱体结构 导向立柱采用优质槽钢焊接外面采用不锈钢拉丝板拼接而成。可调转速的样品台。 摆管淋雨试验装置控制系统  用流量计调节压力大小。 采用进口变频器控制转速有效保证试验按标准运行。 配备水过滤器 摆管淋雨试验装置符合标准:GB10485-89 GB4208-93 GB/T4942 滴水试验装置规格与技术参数 型号                 BL-04   BL-06   BL-08   BL-10    BL-12 摆管半径 (单位:m)     0.4     0.6    0.8      1.0     1.2 摆管摆幅:±45°、±60°、±90°、±180°(理论数值) 孔间距:50mm 喷孔:φ0.4mm 淋雨水压:80~100kpa 试验台直径:φ600mm辅助试验台φ400mm 试验台转速:1r/min(可为无节调速(选配)) 控制器:进口调频式变频器 水压控制:流量计 供水系统:储水箱、增压泵 标准配置:喷头若干只、通针 安全保护:漏电、短路、电机过热 本技术信息,如有变动恕不另行通知
上海高低温试验箱机械设备厂 2021-08-23
环保节能装备——模拟“龙卷风”技术及高效节能装备
项目团队遵循“道法自然”,通过原理、装备和应用创新,开发了模拟“龙卷风”技术及系列装备,开创了过程强化新模式。 。已在烟气超低排放,水体高效增氧、降尘抑烟、消防灭火、施肥喷药、替代机械搅拌等领域成功应用,性价比优势显著。该发明已通过权威部门检测和成果鉴定, 获得多项专利,是国际领先的原创技术,可助力“碧水蓝天”工程。本项目团独创了充分利用体系自生能和有效能模拟"龙卷风"的“刮风下雨”式的过程强化模式。通过“因势利导”旋转雾化喷头设计,将一直被忽视的传动动能高效地转化为转动能和充分雾化的表面能,有效避免了动能损失,实现了大范围、长距离充分雾化分散,显著提升了过程强化效果。新型旋转喷头可借助流体对外喷射时的反作用力和小阻力优势,产生高速旋转,在液体或空气中旋转速度每分钟可达数百次到数千次不等,高速旋转的气流或液流不但可以带动周边气体或液体旋转,而且可促进分散流体与介质的摩擦,强化雾化或分散效果。大流量射流旋转喷头可以克服现有喷头容易阻塞、雾化面积小、分布不均,雾化效果差等弊端,实现长距离、宽范围、大流量充分雾化和大面积覆盖,使水雾在径向和环向分布更为均匀。每立方米的液体可雾化成粒径60μm左右的液体颗粒,表面积达到105 /m2。借助气体自身的动能、多喷头旋转产生的动能和体积收缩产生的有效能共同形成合力,可促使流体更强、更快、作用范围更大的定向旋流运动,产生类似“龙卷风“的快速旋流效果,并沿塔体螺旋上升,从整体向上运动方向改变为螺旋上升运动,旋转喷头起到了形成负压、促进旋流“风眼”形成的作用,可以更好地使物系的自身能量转化为有效能量,强化过程混合,实现高效节能。在特定的装备和实际体系中诱发产生强烈旋流,能够很好破解各种实际体系传质传热效率难提高和实施成本高的问题。目前已经成功开发能耗极小的成套高效节能装备系统,开辟了低实施成本和高效率传热、传质、传递的过程强化新途径,应用领域广泛。
厦门大学 2021-04-11
磁约束聚变快粒子输运扫频现象的模拟重现
在磁约束聚变等离子体实验中,聚变反应和辅助加热产生的快粒子可以激发多种阿尔芬本征模。相关的非线性波-粒子相互作用可以显著改变快粒子输运过程,从而影响等离子体运行。阿尔芬本征模引起的快粒子输运增强往往伴随着周期为亚毫秒量级的快速扫频现象。张桦森等人的工作从第一性原理出发,通过大规模并行计算动理学模拟,在环形等离子体位形中第一次在不包括外部源(sources)和汇(sinks)的情况下观察到了快速重复的扫频现象,并对此提出了新的物理解释。这一研究结果有助于我们对等离子体中的无碰撞输运过程的深入理解。相关工作今年7月10日发表在美国《物理评论快报》(Physics Review Letters)上。这一工作得到了国家磁约束核聚变能研究专项、973项目、教育部985计划项目以及国家自然科学基金等的资助。国家超算天津中心为研究提供了技术支持,部分计算在天河一号上完成。
北京大学 2021-04-11
一种冲击高压试验的培训模拟平台以及方法
本发明涉及一种冲击高压试验的培训模拟平台以及方法,包括硬件和虚拟软件模块两个部分:硬件 包括冲击高压试验中所有操作按钮,类同于真实的冲击电压发生器操作平台。该平台通过 USB 接口连 接存有虚拟软件的 PC 上。虚拟软件模块基于 Visual C++编写,分两个部分,其一是界面,显示冲击电 压发生器本体和被试品;第二部分是计算和控制模块。优点如下:1、解决冲击高压发生器价格昂贵, 不能满足众多实习者现场操作的缺憾,完成所有实验培训过程所需费用远小于现场实验。2、模拟平台 可模拟冲击电压发生器实验的各种操作过程,仿真测量各种不同电压等级的被试品的 50%冲击击穿电压。 3、完成所有实验培训过程的安全性远高于现场实验。
武汉大学 2021-04-13
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