高压放大器在骨的逆力电研究中的应用
实验名称:高压放大器在骨的逆力电研究中的应用
研究方向:生物医学
测试目的:
骨中的胶原和羟基磷灰石沿厚度分布不均匀,骨试样在直流电压作用下,内部出现传导电流引起试样内部温度升高,不同组分热变形不一致,导致了试样的弯曲。骨在电场作用下的变形响应直接反映了其在电场中的极化特征。以上得到的结论不仅加深了对骨力电性质的理解,对于骨科病症的治疗和康复也具有一定的参考意义。探索骨的(逆)力电性质,最终目的在于解释该性质影响骨重建的作用机理,为用于临床骨病治疗的医疗设备设计或替代材料开发提供技术和理论支持。
测试设备:ATA-2081高压放大器、信号发生器等。
实验过程:

图:实验测试系统示意图
实验测试系统的示意图如上图所示。骨试样下端被夹持,另一端自由,形成一个竖直放置的悬臂梁,悬臂梁跨距为65mm。将信号发生器连接至高压放大器(Agitek,ATA-2081),组合成一个可输出峰到峰电压为-400~400V、频率0~60Mhz的多种波形信号的电压源。高压放大器的输出端分别与骨悬臂梁试样两侧表面的引出线相连接,通过设置信号放大器的输出信号的波形、频率以及高压放大的放大倍数,可以给骨悬臂梁试样施加一系列给定频率范围的扫频电压,也可施加单个固定频率和幅值的电压。初步实验发现,给骨试样在施加交变电压后,试样在其内部产生的交变电场作用下发生振动,用单点激光测振系统测量骨试样在电压激励下的振动位移,该测振仪精度很高,位移分辨率可达0.1pm。为了尽可能消除外界环境对测试的影响,我们将骨试样,夹具和激光测振仪的激光扫描探头置于光学防震平台上,试样及夹具置于固定在光学平台的高度调节台上,通过调节高度调节台,调整激光扫描探头发出的激光照射在试样上部留白处,可以测得目标表面该点的振动位移随时间的变化,具体地说是测量物体表面沿着入射激光束方向振动位移向量的投影分量。测振仪控制单元接收激光扫描探头的信号后传输至计算机,记录骨试样的振动位移并用快速傅里叶变换实时计算得到相应的频谱。

图:实验测试系统(a)实验测试系统实物图;(b)试样和引线固定装置
在本实验中,电极涂在骨试样的两个侧表面(x-z面)上,加电压后骨试样沿着厚度方向(y方向)极化。实验发现在交变电压作用下,骨悬臂梁试样会沿着试样厚度方向(y方向)和试样宽度方向(x方向)振动。在实际测试时,先将激光束垂直对准骨试样的侧表面(x-z面),可测得骨试样垂直于测表面即沿厚度方向(y方向)的振动;然后将试样旋转90度放置,激光束照射在y-z面上时,测得振动为沿宽度方向(x方向)的。在测试过程中,激光入射在试样表面的位置高度不变,测点始终距离试样自由端2mm。
由于试样的振幅与其固有频率相关,需要知道悬臂梁试样自由振动时的固有频率,将骨看做均匀的线弹性材料时,根据固有公式可以计算。当试样沿厚度方向振动时,惯性矩I=bh3/12,计算得到一阶和二阶固有频率分别为44.03Hz和275.94Hz;当试样沿宽度方向振动时,惯性矩I=hb3/12,固有频率为1655Hz。根据示意方法,给骨悬臂梁试样一个冲击力激发其沿厚度方向自由振动,测得一、二阶固有频率分别为49.22Hz和279.69Hz,与理论计算值一致。所有的试样尺寸与测得的沿宽度方向的固有频率共同列在下面图表中。

图:试样尺寸与沿厚度方向(y方向)的固有频率
按照以下的步骤进行具体的测试:调节信号发生器和电压放大器给试样施加固定频率和幅值的交流电压,分别记录该电压激励下试样沿厚度(y)方向、宽度(x)方向振动时的频谱图。测量沿厚度方向的振动时,激励电压的频率范围为0-500Hz,步长为10Hz;测量沿宽度方向振动,激励电压频率范围设置为0-5000Hz,步长为50Hz。在靠近固有频率附近时,步长酌情减小,以尽量精细观察振幅随频率的变化。
实验结果:
图4(a)为当激励电压的频率为50Hz时,试样2沿厚度方向的振动频谱中,其中同时包含了50Hz和与其成倍的100Hz的频率成分,以及试样固有频率41Hz。此处观察到的倍频现象是典型的非线性振动特征之一,当激励电压频率接近梁的一阶或二阶固有频率时振幅达到极值,也称为超谐波共振;图4(b)给出了试样5在多个激励频率下沿厚度方向振动的合成频谱图,可以看到激励电压频率为35Hz、67.5Hz和157.5Hz的频谱图中,均有与之对应的倍频成分。
图4(c)所示为当激励电压的频率为1050Hz时,试样2沿宽度方向的振动频谱,在1050Hz频率处,幅值约为270nm左右,但没有观察到如(a)、(b)中所示的倍频;图4(d)给出了5号试样在多个不同频率电压激励下的频谱图。沿宽度方向振动频谱中只有与激励电压同频率的成分,也没有倍频成分,可看作线性振动。

图4:试样2和试样5在任意频率的电压作用下的振动频谱图
(a)试样2沿厚度方向振动,激振频率为50Hz;(b)试样5沿厚度方向振动;(c)试样2沿宽度方向振动,激振频率为1050Hz;(d)试样5沿宽度方向振动
为了了解激励电压的幅值对振动振幅的影响,我们测试了当激励电压频率一定时,改变电压幅值对悬臂梁试样振幅的影响。下图5(a)和5(b)分别给出了试样3在电压频率为50Hz时沿厚度方向振动、以及电压频率为1260Hz时沿宽度方向振动时的振幅与电压幅值的关系。通过调节放大倍数改变激励电压幅值,可以看到当激励电压的频率一定时,骨试样的振幅随电压的增加而增加,用一次函数进行拟合,根据得到的相关系数R2,可以看出试样沿厚度方向振动线性度略差(R2=0.913),这应当与倍频现象有关;试样沿宽度方向的振动时,振幅与电压幅值的线性度很好(R2=0.9997)。

图5:试样3沿厚度向与宽度方向振动振幅与电压幅值的关系
安泰ATA-2081高压放大器:

图:ATA-2081高压放大器指标参数
本文实验素材由西安安泰电子整理发布。Aigtek已经成为在业界拥有广泛产品线,且具有相当规模的仪器设备供应商,样机都支持免费试用。
相关文章:

高压放大器在骨的逆力电研究中的应用
实验名称:高压放大器在骨的逆力电研究中的应用研究方向:生物医学测试目的:骨中的胶原和羟基磷灰石沿厚度分布不均匀,骨试样在直流电压作用下,内部出现传导电流引起试样内部温度升高,不同组分热变形不一致&a…...

思科网络部署,(0基础)入门实验,超详细
♥️作者:小刘在C站 ♥️个人主页:小刘主页 ♥️每天分享云计算网络运维课堂笔记,努力不一定有收获,但一定会有收获加油!一起努力,共赴美好人生! ♥️夕阳下,是最美的绽放࿰…...

private static final Long serialVersionUID= 1L详解
我们知道在对数据进行传输时,需要将其进行序列化,在Java中实现序列化的方式也很简单,可以直接通过实现Serializable接口。但是我们经常也会看到下面接这一行代码,private static final Long serialVersionUID 1L;这段代…...

若依前后端分离版集成nacos
根据公司要求,需要将项目集成到nacos中,当前项目是基于若依前后端分离版开发的,若依的版本为3.8.3,若依框架中整合的springBoot版本为2.5.14。Nacos核心提供两个功能:服务注册与发现,动态配置管理。 一、服…...
JAVA面试八股文一(mysql)
B-Tree和BTree区别共同点;一个节点可以有多个元素, 排好序的不同点:BTree叶子节点之间有指针,非叶子节点之间的数据都冗余了一份在叶子节点BTree是B-Tree 的升级mysql什么情况设置了索引,但无法使用a.没符合最左原则b.…...
动静态库概念及创建
注意在库中不能写main()函数。 复习gcc指令 预处理-E-> xx.i 编译 -S-> xx.s 汇编 -c-> xx.o 汇编得到的 xx.o称为目标可重定向二进制文件,此时的文件需要把第三方库链接进来才变成可执行程序。 gcc -o mymath main.c myadd.c mysub.c得到的mymath可以执…...

【H.264】码流解析 annexb vs avcc
H264码流解析及NALUAVCC和ANNEXB 前者是FLV容器、mp4 常用的。后者 是实时传输使用,所以是TS 一类的标准。VLC显示AVC1就是AVCC AVCC格式 也叫AVC1格式,MPEG-4格式,字节对齐,因此也叫Byte-Stream Format。用于mp4/flv/mkv, VideoToolbox。 – Annex-B格式 也叫MPEG-2 trans…...
【最优化方法】1-最优化方法介绍
文章目录1 最优化起源2 最优化发展3 运筹学在国外4 运筹学在国内5 什么是最优化?6 为什么要研究最优化问题?7 最优化问题8 最优化问题分类9 最优化研究内容理论算法应用1 最优化起源 中国古代优化思想–田忌赛马(公元前340年) 18世纪L.Euler࿰…...

数据结构 | 树 | 二叉树
🔥Go for it!🔥 📝个人主页:按键难防 📫 如果文章知识点有错误的地方,请指正!和大家一起学习,一起进步👀 📖系列专栏:数据结构与算法 ὒ…...
笔记:使用 unbuild 搭建 JavaScript 构建系统笔记
使用 unbuild 搭建 JavaScript 构建系统jcLee95:https://blog.csdn.net/qq_28550263?spm1001.2101.3001.5343 邮箱 :291148484163.com 简介: 本文是笔者阅读分析 elementPlus 项目时记录的。该项目用到了一个完全没有文档和资料的工具 unbu…...

【SpringBoot3.0源码】启动流程源码解析 •下
文章目录初始化DefaultBootstrapContext开启Headless模式获取监听器并启动封装命令行参数准备环境打印Banner创建上下文容器预初始化上下文容器刷新Spring容器打印启动时间发布事件执行特定的run方法上一篇《【SpringBoot3.0源码】启动流程源码解析 • 上》,主要讲解…...

QT(56)-动态链接库-windows-导出变量-导出类
1.导出变量 1.1不使用_declspec(dllimport) _declspec(dllexport) 使用_declspec(dllimport) _declspec(dllexport) 1.2win32 mydllwin32 myexe 1.3win32 mydllqt myexe 2.导出类 使用_declspec(dllimport) _declspec(dllexport) 2.1不用关键…...

TCP传输文件
传输文件和传输信息的区别: 传输信息,只是一条数据,传输文件是多条数据传输信息传输过去一般都会显示,传输文件一般不会显示,一般只是存放在文件中传输文件需要传输,文件大小和文件名称(不然不知…...

vue3:加载本地图片等静态资源
背景 在我们用 vue2 webpack 的时候,加载图片资源是这样用的: <img :src"require(/assets/test.png)" />这样打包后就会触发 file-loader 打包图片资源,在 dist 文件夹中就可以看到这个图片(如果图片较小会打包…...
工作记录------数据库group_concat函数长度问题
工作记录------group_concat函数长度问题 背景:页面在数据展示时,报错,错误显示:String index out of range: -1 异常信息 java.lang.StringIndexOutOfBoundsException: String index out of range: -1at java.lang.String.sub…...

Python基础语法
1 编程环境 1.1 编译环境 pycharmpython/anaconda 1.2 环境设置 File -> settings -> Project interpreter -> 1.3 Hello world 2 条件判断 2.1 例题 【题1】输入一个年份,判断是否是闰年 ①能被4整除,但不能被100整除; ②能被400整…...

windows环境下安装Nginx及常用操作命令
windows环境下安装Nginx及常用操作命令nginx基本概述基本用途nginx安装nginx基本概述 Nginx (engine x) 是一个高性能的HTTP和反向代理web服务器。基本用途 nginx是一个轻量级高并发服务器,而tomcat并不是。nginx一般被用来做反向代理,将请求转发到应用…...
python excel数据处理?
前段时间做了个小项目,帮个海洋系的教授做了个数据处理的软件。基本的功能很简单,就是对Excel里面的一些数据进行过滤,统计,对多个表的内容进行合并等。之前没有处理Excel数据的经验,甚至于自己都很少用到Excel。记得《…...

Hudi-集成Flink
文章目录集成Flink环境准备sql-client方式启动sql-client插入数据查询数据更新数据流式插入code 方式环境准备代码类型映射核心参数设置去重参数并发参数压缩参数文件大小Hadoop参数内存优化读取方式流读(Streaming Query)增量读取(Increment…...

重新认识 React Hooks useContext
通常来说,React 数据的传递方式都是一层一层把资料 props 传到子层的 就算第二层(Function Component)、第三层(Button Group Compontn) 根本没有用到这个资料,但是为了传到最底层(button) ,每一层还是必须要传props // App.js const App = () => {const [dark, setDark…...
RestClient
什么是RestClient RestClient 是 Elasticsearch 官方提供的 Java 低级 REST 客户端,它允许HTTP与Elasticsearch 集群通信,而无需处理 JSON 序列化/反序列化等底层细节。它是 Elasticsearch Java API 客户端的基础。 RestClient 主要特点 轻量级ÿ…...
利用ngx_stream_return_module构建简易 TCP/UDP 响应网关
一、模块概述 ngx_stream_return_module 提供了一个极简的指令: return <value>;在收到客户端连接后,立即将 <value> 写回并关闭连接。<value> 支持内嵌文本和内置变量(如 $time_iso8601、$remote_addr 等)&a…...
day52 ResNet18 CBAM
在深度学习的旅程中,我们不断探索如何提升模型的性能。今天,我将分享我在 ResNet18 模型中插入 CBAM(Convolutional Block Attention Module)模块,并采用分阶段微调策略的实践过程。通过这个过程,我不仅提升…...

.Net框架,除了EF还有很多很多......
文章目录 1. 引言2. Dapper2.1 概述与设计原理2.2 核心功能与代码示例基本查询多映射查询存储过程调用 2.3 性能优化原理2.4 适用场景 3. NHibernate3.1 概述与架构设计3.2 映射配置示例Fluent映射XML映射 3.3 查询示例HQL查询Criteria APILINQ提供程序 3.4 高级特性3.5 适用场…...
Golang dig框架与GraphQL的完美结合
将 Go 的 Dig 依赖注入框架与 GraphQL 结合使用,可以显著提升应用程序的可维护性、可测试性以及灵活性。 Dig 是一个强大的依赖注入容器,能够帮助开发者更好地管理复杂的依赖关系,而 GraphQL 则是一种用于 API 的查询语言,能够提…...

2021-03-15 iview一些问题
1.iview 在使用tree组件时,发现没有set类的方法,只有get,那么要改变tree值,只能遍历treeData,递归修改treeData的checked,发现无法更改,原因在于check模式下,子元素的勾选状态跟父节…...
数据链路层的主要功能是什么
数据链路层(OSI模型第2层)的核心功能是在相邻网络节点(如交换机、主机)间提供可靠的数据帧传输服务,主要职责包括: 🔑 核心功能详解: 帧封装与解封装 封装: 将网络层下发…...
Spring AI与Spring Modulith核心技术解析
Spring AI核心架构解析 Spring AI(https://spring.io/projects/spring-ai)作为Spring生态中的AI集成框架,其核心设计理念是通过模块化架构降低AI应用的开发复杂度。与Python生态中的LangChain/LlamaIndex等工具类似,但特别为多语…...
稳定币的深度剖析与展望
一、引言 在当今数字化浪潮席卷全球的时代,加密货币作为一种新兴的金融现象,正以前所未有的速度改变着我们对传统货币和金融体系的认知。然而,加密货币市场的高度波动性却成为了其广泛应用和普及的一大障碍。在这样的背景下,稳定…...

USB Over IP专用硬件的5个特点
USB over IP技术通过将USB协议数据封装在标准TCP/IP网络数据包中,从根本上改变了USB连接。这允许客户端通过局域网或广域网远程访问和控制物理连接到服务器的USB设备(如专用硬件设备),从而消除了直接物理连接的需要。USB over IP的…...