Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Ультразвуковий терапевтичний апарат




Контрольні запитання і задачі

 

1. Вкажіть діапазон зміни частот ЕМП для УВЧ-, НВЧ- і КВЧ-тера-пій. Чому дорівнює частота електромагнітних коливань, які гене­руються УВЧ-апаратом?

2. Що таке струм зміщення? Який механізм прогріву струмами змі­щення діелектриків і електролітів? Які з цих речовин прогріва­ються більш ефективно?

3. Чому ефективність прогріву речовини залежить від частоти?

4. Чому дія ультрависокочастотного поля не викликає ефекту по­дразнення, який притаманний НЧ-полю?

5. З яких основних блоків складається УВЧ-апарат?

6. Яким чином змінюється потужність генератора УВЧ-коливань?

7. Що значить "налагодити" УВЧ-аппарат? Чому в момент налагод­ження яскравість неонової лампочки або відхилення стрілки мак­симальні?

 

Механічні коливання з частотою, більшою що розповсюджуються в пружних середовищах, називають ультразвуком (УЗ). УЗ хвиля являє собою процес розпов­сюдження коливань тиску або густини пружного середови­ща в часі і просторі. Гармонічну УЗ хвилю можна описати таким рівнянням:

де - миттєве значення змінної величини (тиску або густини середовища) у деякій точці простору, - її амплітудне значення, х - координата точки, v - швидкість поши­рення УЗ-хвилі.

Біологічна дія ультразвуку обумовлена комплексною дією механічних, теплових та фізико-хімічних факторів і залежить від інтенсивності і частоти УЗ-випромінювання.

Механічна дія ультразвуку обумовлена деформаціями мікроструктур тканин при періодичних стисках і розтягах, що виникають при проходженні ультразвукової хвилі. Збільшення потужності ультразвуку призводить до деструк­ції (руйнування) тканин, виникнення значного перепаду тиску в мікрооб'ємі тканини може стати причиною виник­нення мікропорожнин, розривів. Це явище відоме під на­звою "кавітація". Кавітація супроводжується тепловим ефектом, дисоціацією макромолекул, активацією специфіч­них хімічних реакцій.

Тепловий ефект ультразвуку обумовлений тим, що у біологічних тканинах відбувається процес поглинання аку­стичної енергії ультразвукової хвилі і перетворення її у те­плову. Для зменшення теплового ефекту використовують імпульсне УЗ-випромінювання.

Кількість теплоти, яка виділяється в одиниці об'єму тканини, дорівнює

де - густина середовища, - частота, - амплітуда.

Фізико-хімічна дія ультразвуку обумовлена активіза­цією деяких хімічних і біохімічних реакцій. Так, наприк­лад, дія ультразвуку прискорює реакції окислення і полімеризації. Ультразвук незначної потужності призво­дить до збільшення проникності клітинних мембран, ак­тивізує процеси обміну.

Ультразвук частотою низької інтенсивності використовується у фізіотерапії. В хірургії сфокусоване від декількох джерел УЗ-випромінювання високої інтенсивнос­ті використовується для дроблення каменів у сечовому мі­хурі» руйнування злоякісних пухлин, розпилення і

"зварювання" кісток. З діагностичною метою використову­ють УЗ-просвічування і УЗ-локацію. Ці методи базуються на відмінностях у ступені поглинання і відбивання ультра­звукової хвилі тканинами з різними акустичними властиво­стями (густиною, пружністю).

Апарат УТП-1 - складається з генератора високої час­тоти (ГВЧ), який живить п'єзоелектричний перетворювач (кристал кварцу - KB, що знаходиться між пластинами кон­денсатора). Перетворювач KB перетворює високочастотні електричні коливання в ультразвукові. При збігові частоти ГВЧ і власної частоти коливань кварцу в резонаторі дося­гається найбільша інтенсивність ультразвукового випро­мінювання.

Мал. 3.7. Спрощена схема апарата УТП-1.

Модулятор (ГМІ - генератор модульованих імпульсів) формує з напруги мережі імпульси негативної полярності, котрі закривають лампу генератора на деякий час, відповід­но до положень покажчика "режим роботи" (безперервно, імпульсне - 10 мс, 4 мс). Регулятор потужності змінює на­пругу на екрануючій сітці лампи і, як наслідок, амплітуду коливань в анодному контурі, а значить, і інтенсивність ви­промінювання УЗ. Процедурний годинник (ПГ) задає час роботи генератора, роз'єднуючи через певний час блок живлення (БЖ) і генератор. Величина УЗ тиску оцінюється за формулою:

де - акустичний опір ( - густина, - швидкість поши­рення звуку в середовищі); - інтенсивність звуку.

 




Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2015-05-24; Просмотров: 1508; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.011 сек.