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2022.07.08 心肺蘇生中の心電図波形データの解析と解析結果のリアルタイム表示筆者らは,蘇生処置を講じながらも除細動を適用すべき波形を認知するための早期認知システムを開発し,実用化に向けた検証を行っている。本稿では,蘇生処置中の心電図波形の解析と解析結果をリアルタイムで表示するためのシステムについて報告する。 キーワード:心肺蘇生/心電図波形/データの解析/臨床応用
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2025.12.08 SOLIDWORKS Simulation 落下解析単品部品、アセンブリ部品を使用しながら落下解析を実施するための操作と理論を習得し、陽的時間積分(陽解法)についても習得することができます
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2022.07.08 心肺蘇生中の心電図波形解析に基づく除細動適用波形の検知突然の心停止は,多くの場合,心室細動などの重症不整脈が原因であり,このような重症不整脈には,出来るだけ早期の除細動(電気的除細動) が有効であることが知られており,空港,駅,大学等の教育機関などにAutomated External Debrillator (AED) が設置されている。また,心肺蘇生法( CardioPulmonary Resuscitation (CPR.) ) の標準的なガイドラインを提供しているAHA (米国心臓学会) ガイドラインでは,「絶え間ない心臓マッサージ」を重要な基本コンセプトとしている。すなわち,心肺停止患者に対する蘇生処置の要点は,「絶え間ない心臓マッサージ」と「早期の除細動」である。しかしながら,この除細動を適用すべき心電図波形が出現しているか否かを判断するためには,いったん患者からすべての医療者が手を離し,かつ外部からの人為的な刺激を排除して波形を確認するという作業が必要である。心肺蘇生法の標準的なガイドラインを提供している2005 年のAHA ガイドラインでは,5 サイクル(約5 分)ごとの心リズム,および心電図波形のチェックを定めているが,当然のことながら,この方法に従うと,この時間の周期で一定期間の心臓マッサージの中断を余儀なくされることになり,同ガイドラインの最も重要な基本コンセプトである「絶え間ない心臓マッサージ」を阻んでしまうという重大な内部矛盾に直面する。 キーワード:心電図波形/絶え間ない心臓マッサージ/除細動/リアルタイム表示/早期認知システム
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2022.07.11回転するドラム内のマルチ球体粒子の混合
Aspherixを使ったマルチ球体の混合シミュレーションです。ドラムの中心に、鎌形のパドルが10箇所シャフトに接続されており、固定したドラムの中でシャフトが回転することで内部のマルチ球体粒子が混合されます。粒子の色は速度を表しています。このシミュレーションでは回転運動を取り扱っていますが、Aspherixで利用できるメッシュの運動はこの他に、線形運動、振動、並進運動+円運動のような複数うの運動の組み合わせ、コインのような円盤の揺れ、6DOFといった幅広い運動を加味して計算を行うことができます。 【粒子の設定】 この例では1つのマルチ球体は図右下のように3つの球が直線的に結合した状態で定義されています。構成する球体の半径違いで形状の異なるマルチ球体粒子を3種類定義します。マルチ球体粒子を構成する球の半径と全粒子内における構成割合は以下のように定義します。 マルチ球体粒子:半径0.009m,33%/半径0.010m,34%/半径0.011m,33% 法線接触モデル:hertz 接線接触モデル:history 凝集モデル:sjkr 転がり摩擦モデル:設定なし 重力設定:あり 粒子挿入設定:粒子はドラム内の4つ領域に分けてします。質量速度50kg/s、0.03s毎に挿入します。このシミュレーションでは合計800粒子が挿入されます。 【メッシュ壁面の設定】 壁面に設定した材料により機械力学的、熱力学的性質が考慮されます。ドラムは円断面の直径が1.9m、全長が2.7m、鎌状パドルのサイズは0.7mです。 法線接触モデル:hertz 接線接触モデル:history 凝集モデル:sjkr 転がり摩擦モデル:設定なし シャフトの回転周期:10s 【その他の設定】 このシミュレーションでは2段階にわけて計算を行っています。一段階目に上記の設定で粒子を挿入し、初期状態を作成します。2段階目にシャフトを回転させ、混合のシミュレーションを行っています。
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2022.06.07
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9999.06.15
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SOLIDWORKSにアドオンするので、習得が簡単で、設計の形状、適合性、機能を最適化すると同時に設計案を解析および修正可能。
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