神经电极微动环境下力学仿真及其减振设计

来源 :上海交通大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:xielidan2005
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
微振是影响脑部神经电极工作寿命的主要因素之一。首先,本文对Neuro Nexus电极在微动环境下的力学状态进行分析,选定NeuroNexus公司生产的A1x16-3mm-50-177硅基底单柄电极为设计分析对象,对其进行了静应力分析和模态分析,为进一步的提出优化设计方案提供最基本的参考。接着,提出了两种分别基于柔顺机构和薄板小变形模型的两种减振电极的设计方案,并对其进行了力学建模和仿真分析。结果表明:(1)将柔顺结构运用于神经电极的减振设计:其中柔顺结构具有良好的力学特性,可以有效改善横向和纵向的微振动环境下的应力、应变状态。在纵向微振环境下,本设计方案与原始方案对比,纵向微振环境下:脑组织的有效降低最大应力降低36.6%;脑组织的最大位移量降低43.4%。横向微振环境下:脑组织的有效降低最大应力从476.848Pa降低到422.666Pa,降低比例约为11.4%。(2)基于薄板小变形原理的新型减振神经电极的设计:开口面积越大,电极的挠度越大,由此电极的柔性越好。基于薄板挠度模型的新型减振电极的参数对于脑组织最大位移量和最大应力都有直接的影响,合理的设置开口面积的大小,有效改善纵向的微振动环境下的脑组织的力学状态,减轻对脑组织的损伤,也可以在一定程度上达到延长电极使用寿命的目的。
其他文献
为探究高铁开通对工业集聚的具体效应,进而探讨其背后的作用机制,对2008-2015年中国282个地级市的面板数据,采用多期双重差分法系统回答了以上问题.稳健性回归结果显示:在控
电子控制汽油喷射系统在明显提高了发动机性能的同时也带来了复杂电子系统的可靠性问题及故障诊断问题,电控发动机故障诊断与维修相关的知识多、技术要求高,需要丰富的专家经验
氢能是一种清洁、高效、安全、可持续的能源,其作为燃料具有点火能量小,着火范围宽广,火焰传播速度快等特点,被认为是最具前景的未来车辆发动机的主导燃料,全世界对其寄予了厚望。
关节轴承是一种球面滑动轴承,其工作球面的摩擦磨损情况直接影响其工作性能。随着计算机仿真技术和摩擦学的发展,轴承CAE技术和虚拟仿真设计技术逐渐成为轴承行业发展的关键
学位
进入21世纪以来,我国农村建设与社会发展取得了长足的进步,但生态环境的破坏已经引起了人们的重视.本文针对农村生态环境的改善以及生态农业的发展两个方面展开分析,在生态环
基于产业融合理论基础,构建了农业与二三产业融合发展评价指标体系,并结合2013-2017年陕西农业产业融合发展实际进行分析.结果 表明,陕西农业与二三产业融合发展水平逐年上升
通过构建保险与经济发展之间的理论模型,证实保险不是经济发展的“助推器”,而是经济发展的“稳定器”.基于1997-2016年数据的实证分析也证实了理论分析的结论.Garch模型的计
无线传感器网络(Wireless Sensor Network,WSN)集成了传感器技术,微机电系统技术,无线通信技术和分布式信息处理技术,是一种全新的目标跟踪监测技术。WSN于1978年提出,最早应用于