Transportfenomen i människokroppen

Relevanta dokument
Transportfenomen i människokroppen

Energiomvandling Ottomotor, Energi A 7,5 hp

Portabel Energiflödesmätare ultraljud DFTP1 med Clamp On sensorer

Koppla spänningsproben till spolen.

Introduktion. Torsionspendel

Mätteknik (ESSF10) Kursansvarig: Johan Nilsson Översiktligt kursinnehåll

Chalmers Tekniska Högskola och Mars 2003 Göteborgs Universitet Fysik och teknisk fysik Kristian Gustafsson Maj Hanson. Svängningar

Flödesmätare Ultraljud DMTFB med Clamp On sensorer

Vane-Log. Loggningsprogram för Geotechs El-vinginstrument. Ingenjörsfirman Geotech AB Datavägen ASKIM (Göteborg)

VÅRDGIVARPORTALEN. Utbildningsmaterial HomeCare RMP. yyyy-mm-dd

CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA Tillämpad mekanik Göteborg. TME055 Strömningsmekanik

Snabbguide till GC Dessa delar ska finnas med i kartongen när du får din Craft Robo skärplotter. Kontrollera att så är fallet.

Ljusets böjning & interferens

Ljusets böjning & interferens

Roterande elmaskiner

Mätteknik. Biomedicinsk teknik (Elektrisk Mätteknik), LTH

R4 Radon Monitor Instruktionsmanual

Linköpings tekniska högskola IEI / Mekanisk värmeteori och strömningslära. Exempeltentamen 8. strömningslära, miniräknare.

Handhållen Flödesmätare LRF-3000H Ultraljud med Clamp On sensorer

Flödesmätare LRF-2000H Ultraljud med Clamp On sensorer

Mäta rakhet Scanning med M7005

MANUAL CHRONO COMAI Comai AB erbjuder kvalificerade anpassningsbara och Comai AB

Bruksanvisning. Swema AB Tel: För support och nedladdning av aktuell programvara kontakta:

Manual för banläggning i OCAD IF ÅLAND

Laboration Fuzzy Logic

Potentialbedömning av marin strömkraft i Finnhamn

Användningsområde För tillfällig flödesmätning i applikationer där höga krav på noggrannhet ställs och där processen inte kan avbrytas.

Guide till att använda Audacity för uttalsövningar

Exempel på hur man kan bygga enkla former i Illustrator

SwemaAir 5 Bruksanvisning vers 1.01 MB

Manual för RN

Användarguide. Lödapparat mod. L / 45. Maxab AB T F

Laboration: Grunderna i MATLAB

Lunds Tekniska Högskola Avdelningen för industriell elektroteknik och automation

Linköpings tekniska högskola Exempeltentamen 7 IEI / Mekanisk värmeteori och strömningslära. Exempeltentamen 7. strömningslära, miniräknare.

Extralab fo r basterminen: Elektriska kretsar

Bruksanvisning

ROCKJET GRUPP A (GY) FRITT FALL

KARMATIC PROFILER 2000 Manual

2. Vad innebär termodynamikens första lag? (2p)

LEONARDO DA VINCI ( )

Datum: , , , ,

Ljusets böjning & interferens

OPERATIONSMANUAL. Dual Speed+ Hytorc Power System AB Kvekatorpsvägen FALKENBERG Tlf: , Fax:

fakta mätteknik Kortfattad fakta lufthastighet och -flöde, givarsystem, mätmetoder etc. fakta - kunskap - utbildning - support

QH-system. Proportionaldoserare modell Q-Dos. För enkel och exakt dosering av kylvätska. Funktion

LÄRARHANDLEDNING Harmonisk svängningsrörelse

MVKF20 Transportfenomen i människokroppen. Kursinformation 2015

Guide för att redovisa in dragna avgifter

Introduktion till Word och Excel

Modellering av en Tankprocess

Manual - 3D-skrivare ZYYX

SwemaMan 7 Bruksanvisning vers 1.00 MB

Användningsområde För tillfällig flödesmätning i applikationer där höga krav på noggrannhet ställs och där processen inte kan avbrytas.

Medicinska Bilder, TSBB31. Lab: Mätvärden på Medicinska Bilder

Kvantbrunnar -Kvantiserade energier och tillstånd

Sensorer och mätteknik Laborationshandledning

LEKTION PÅ GRÖNA LUND GRUPP A (GY)

Thermoground 1.0 LTH Manual

4:2 Ellära: ström, spänning och energi. Inledning

Datorlaboration Avbildningskvalitet

Edutainmentdag på Gröna Lund, Grupp A (Gy)

Datorövning 1: Fördelningar

Innehållsförteckning. Figur- och tabellförteckning. Figure 1 Blockschema över hårdvaran...4 Figure 2 Blockschema över programet...

ANVÄNDAR MANUAL. SESAM 800 RX MC Manager

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel:

Genotropin GoQuick. Bruksanvisning för. Pfizer AB, Sollentuna. Tel: somatropin (rekombinant)

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm)

Manual OE2003. Förberedelser och genomförande av Gå-Lunka-Löp med hjälp av datorprogrammet OE2003.

Kvantbrunnar Kvantiserade energier och tillstånd

BRUKSANVISNING. Kyl/frys. VIKTIGT! Läs bruksanvisningen innan produkten tas i bruk!

Laboration 1: Gravitation

Högskolan Väst Planering, Ekonomi, Juridik och ledningsstöd E-beställning från Effector

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid Dränering Ventilvred 9. 8.

LEGO Energimätare. Att komma igång

Energilagring i ackumulatortank.

Word Grunderna 1. Om du kan det allra enklaste i Word, hoppa över uppgifterna A-E.

Laboration 1: Gravitation

Energiomvandling Ottomotor

Tillämpad vågrörelselära FAF260, 6 hp

Hållfasthetslära. Böjning och vridning av provstav. Laboration 2. Utförs av:

Hemknappen klicka på loggan Vem är inloggad? Meny

Mätområde: Pa, Max överbelastning 5x m/s. Barometer: hpa

Injusteringsventiler. Thermotech MultiSystem FÖRDELAR FAKTA

Ansökan om föreningsbidrag och kulturstöd via webben. Kundens ex. Gäller från

Laboration 1 Nedslagskratrar

Flödesmätare LRF-2000M Ultraljud med utanpåliggande sensorer

Datorlaboration Avbildningskvalitet

Solar cells. 2.0 Inledning. Utrustning som används i detta experiment visas i Fig. 2.1.

Ultraljudtjockleksmätare 45MG Startguide

Uppmätning av W-värde i bromsprovare med OPTIMO

Kursprov i matematik, kurs E vt Del I: Uppgifter utan miniräknare 3. Del II: Uppgifter med miniräknare 6

EV3 Roboten. Sida 1 av 13

Automatisk köttbulls- och hamburgermaskin AG-100 Manual

Laboration 5: Regressionsanalys. 1 Förberedelseuppgifter. 2 Enkel linjär regression DATORLABORATION 5 MATEMATISK STATISTIK FÖR I, FMS 012, HT-08

Arbeta med normalfördelningar

SVENSK BRUKSANVISNING ENDAST FÖR HUSHÅLLSBRUK

Book Creator App för Ipad

1. Introduktion Instruktionen utgörs av Radian Innovas handledning för ML-1.

Transkript:

Transportfenomen i människokroppen Laborationshandledning Institutionen för biomedicinsk teknik LTH

Inför laborationen: Skriv ut den här laborationshandledningen eller ladda ner den till dator/surfplatta (ej mobiltelefon) och ta med handledningen till laborationen. Läs igenom laborationshandledningen. Ta med miniräknare och anteckningsblock till laborationen. När du kommer till laborationstillfället skall du ha skrivit ned kortfattade svar på förberedelsefrågorna till laborationens två delmoment. Frågorna hittar du på sidan 2 respektive 5. För godkänd laboration krävs: Godkänt på de skriftliga förberedelsefrågorna. Aktivt deltagande vid laborationstillfället Godkänd individuell rapport Rapporten skickas digitalt, som pdf-fil, till ingrid.svensson@bme.lth.se senast 29 februari Rapporten får vara max 4 sidor. Innehållet i rapporten framgår av beskrivningarna för laborationens två delar på sidan 4 respektive 6 Biomedicinsk teknik vid LTH 1

Laborations moment: Flödesmätningar Inledning Laborationen har som mål att öka förståelsen av fysiologiska flöden genom att ge praktisk erfarenhet av mätning på modeller av denna typ av flöden. Modeller som används för att studera fysiologiska fenomen kallas ofta fantomer och för den flödesfantom som ni kommer att utnyttja i laborationen kommer ni att med hjälp av ultraljud både att kunna se flödesprofiler och kvantifiera flöden. Artären i det fysiologiska cirkulationssystemet ersätts i fantomen med en slang av gummi, trycket som driver flödet skapas med hjälp av en vattentank. Förberedelseuppgift: Flödesmätningar I laborationen kommer vi att använda en fantom bestående av gummislangar med diametern 8 respektive 11 mm, uppmätt med en linjal. Vid ett test lät vi rumstempererat vatten flöda genom fantomen tills ett 200 ml mätglas var fyllt. Detta tog 36 sekunder. 1. Beräkna Reynolds tal för det aktuella flödet i fantomens två olika slangdiametrar. 2. Diskutera metoden och resultatet. Lista tre likheter och tre olikheter mellan fantomen och en artär. Materielförteckning Vattentank Gummislangar Fantomslang med avsmalning Vatten med ekogena partiklar Ultraljudsutrustning (givare, hårdvara, dator) Uppsamlingskärl Hållare monterat i ett stativ Beskrivning av uppställningen För att generera ett konstant flöde användes en tank med utlopp i nedre hörnet. Utloppet är kopplat via slangar till fantomen och därefter ut till ett uppsamlingskärl. Vattenhöjden i tanken bestämmer flödeshastigheten. Givaren som används heter LA523. För att kunna mäta med denna givare skall du öppna menyn för LA523 och välja det näst sista programmet (B-MSD-SpTR- Mode). Fönstret i figur X visas då på skärmen. I Figur 1 visas också en mätning på en mänsklig halspulsåder. Biomedicinsk teknik vid LTH 2

Figur 1: (A) Ultraljudsbild av carotis, den gula linjen anger normalen till flödesriktningen (B) dopplersignal för den gula linjen, (C) Dopplersignal till den blå linjen i fönster A, frekvenserna är proportionella till flödeshastigheterna, (D) Intensitetsfördelning över tid från vit linje i fönster C, (E) Maximala flödeshastighet vid den gula linjen i figur C som funktion av tiden. I laborationen kommer vi främst utnyttja fönster A, C och E (se Figur 1). I fönster A visas en B- mode bild. Fönster C ger en bild av flödesprofilen. I fönster E ritas en kurva i realtid över maxhastigheten i en mätpunkt. Vi kommer att använda ultraljudsbilden för att positionera givare, fokusdjupet och flödesmätningsmarkören. Sedan övergår vi till fönster C för att markera mätpunkten och läser slutligen av hastigheten uppe till vänster i fönster E. Flödesmätningar med ultraljud 1. Placera givaren i hållare och rikta in den så att ni får en tydlig ultraljudsbild av den smala delen av slangen. Om båda slangens väggar är vita betyder det att ultraljudet faller in rakt mot båda väggarna och ger starka ekon. 2. Ställ in fokusdjup och mätdjup i fönster A. Det går att justera fokusdjupet genom att dra i den lilla gula markören till vänster i fönster A. Fokus bör ligga i närheten av den distala väggen (väggen nederst i bilden). Placera den röda markören för flödesmätning i mitten mellan de två väggarna i ultraljudsbilden. 3. Läs av djupet på skalan till vänster och se till så att den gula linjen (i fönster C) ligger på samma djup som den röda markören. Om linjen inte syns i bild så klicka och dra i rutan tills den lokaliseras och dra ner den till korrekt läge. Nu är vi redo att mäta flödet! 4. Kontrollera att utflödesslangen ligger i uppsamlingskärlet. Eftersom vi inte använder ett slutet kretslopp är det bra om någon har koll på kärlet så att detta ej svämmar över. Starta flödet genom att vrida på handtaget vid tanken. 5. Studera flödet på datorskärmen. Rita av flödesprofilen. Mät upp flödets maxhastighet (fönster E) och notera värdet. Om flödet varken syns i fönster A eller C kan det bero på att partiklarna sjunkit till botten av tanken. Rör i så fall om i tanken. 6. Flytta givaren till den tjocka delen av slangen. Gör om förfarandet ovan och notera flödeshastigheten. Stämmer det med teorin? 7. Om det finns tid; Placera givaren precis efter avsmalningen i mitten av fantomen. Hur ser flödesprofilen ut här? Biomedicinsk teknik vid LTH 3

Efterarbete I rapporten skall du ta med: - Beräkningar av volymsflödet utifrån de uppmätta flödeshastigheterna i de olika delarna av fantomen. - Diskutera resultatet! - Diskutera även uppgift 7, antingen teoretiskt eller utifrån era observationer under laborationen. - Redovisning av förberedelseuppgiften. Biomedicinsk teknik vid LTH 4

Reologi Inledning Laborationen avser att ge kunskap om en metod för att bestämma viskositet och illustrera två olika fluiders materialbeteende. DISPLAY Följande moment behandlas: Injustering av viskosimetern Studium av viskositet som funktion av skjuvningshastighet respektive temperatur Materielförteckning Viskosimeter: Bohlin Visco 88 BV Ketchup Sirap kopp START CAL. FUNC. ON/OFF SPEED SYSTEM Förberedelseuppgift: Reologi 1. Hur skiljer sig den skenbara viskositeten från den verkliga viskositeten? 2. Hur varierar viskositeten för ketchup med avseende på skjuvningshastigheten? 3. Hur varierar viskositeten för sirap med avseende på skjuvningshastigheten? 4. Hur påverkar temperaturen viskositeten för ketchup respektive sirap? Beskrivning av viskosimetern Viskometern som används i laborationen är en rotationsviskosimeter med en stillastående cylindriskt formad kopp och en solid roterande cylinder. Den fluid som skall undersökas hälls i koppen och koppen träs på den solida cylindern. Fluiden trycks då ut i utrymmet mellan koppens vägg och den inre solida cylindern. Därefter startas rotationen av den inre cylindern. Rotationshastigheten och det moment som krävs för att rotera cylindern mäts och viskositeten kan bestämmas. På viskosimeterns display kan följande parametrar avläsas: - momentet, M [mnm] - skjuvningshastighet, γ [1/s] - skjuvspänning, τ [Pa] - viskositet, η [Pa s] - temperatur, T [ C] - rotationshastighet, f [varv/s] Notera att mjukvaran i viskosimetern utnyttjar antagandet om Newtonsk vätska i beräkningen av skjuvningshastighet, skjuvspänning och viskositet. När icke-newtonska vätskor studeras så är det Biomedicinsk teknik vid LTH 5

möjligt att beräkna den verkliga viskositeten med hjälp av mätvärdena för rotationshastighet och moment. Mäta viskositet 1. Montera innercylindern med 25 mm diameter (den mellersta storleken) i viskosimetern. 2. Tryck i bottnen i koppen med diametern 27.5 mm (den mellersta storleken) och häll i ca.10g ketchup. 3. Trä cylindern med ketchupen utanpå den fasta cylindern, tryck yttercylindern uppåt och rotera den moturs så bajonettfattningen låser fast den i viskosimetern. 4. Ställ SYSTEM-reglaget i läge 2 (ges av kombinationen av ytter- och innerdiameter). 5. Starta rotationen på läge 1. Notera värden för M, f, η, γ, τ, T. Du väljer vad som visas i displayen med knappen som är märkt FUNCTION. 6. Gör en mätserie för ketchupen där hastigheten varieras från läge 1-8. Notera samtliga 48 mätvärden i en tabell (8 rader och 6 kolumner). 7. Stanna rotationen, ta försiktigt loss yttercylindern och där efter innercylindern. Diska av cylindrarna i vasken. 8. Byt fluid till sirap (12g) och gör samma typ av mätning men endast för den lägsta hastigheten (SPEED-reglaget) i position 1. Gör först mätningen vid rumstemperatur och där efter vid 30 C. Värm sirapen genom att trä ett varmt vattenbad utanpå yttercylindern. Efterarbete I rapporten skall du ta med: - En kort inledning till vad ni har mätt och hur ni gjorde mätningen (0.5-1 sida) - Beskrivning av hur man beräknar viskositeten för Newtonska respektive icke-newtonska fluider - Mätresultat - Diagram över ketchupens skenbara viskositet som funktion av skjuvningshastigheten - Kommentar till resultatet - Mätvärden för sirapen - Diagram över sirapens viskositet som funktion av temperaturen - Kommentar till resultatet Biomedicinsk teknik vid LTH 6