Хорошие продукты и сервисы
Наш Поиск (введите запрос без опечаток)
Наш Поиск по гостам (введите запрос без опечаток)
Поиск
Поиск
Бизнес гороскоп на текущую неделю c 29.12.2025 по 04.01.2026
Открыть шифр замка из трёх цифр с ограничениями

ГОСТ IEC 60601-2-33-2011; Страница 60

или поделиться

Ещё ГОСТы из 41757, используйте поиск в верху страницы ГОСТ ISO 1563-2011 Стоматологический альгинатный оттискной материал. Технические требования. Методы испытаний Dental alginate impression material. Technical requirements. Test methods (Настоящий стандарт устанавливает технические требования и методы испытаний стоматологического альгинатного оттискного материалы (далее - альгинатный материал), содержащего альгинат в качестве основного гельобразующего компонента. При смешивании с водой альгинатный материал образует пластичную массу с последующим превращением в резиноподобный материал. Настоящий стандарт предназначен для применения в ортопедической стоматологии для получения оттисков с твердых и мягких тканей полости рта) ГОСТ 8.566-2011 Государственная система обеспечения единства измерений. Межгосударственная система данных о физических константах и свойствах веществ и материалов. Основные положения State system for ensuring the uniformity of measurements. Interstate data system on physical properties of substances and materials. Basic provisions (Настоящий стандарт устанавливает общие правила формирования, ведения и применения положений Межгосударственной системы данных (далее - система ССД СНГ) о физических константах и свойствах веществ и материалов) ГОСТ 31727-2012 Мясо и мясные продукты. Метод определения массовой доли общей золы Meat and meat products. Determination of total ash (Настоящий стандарт устанавливает метод определения массовой доли общей золя во всех видах мяса, в том числе мяса птицы и мясных продуктах. Диапазон измерений массовой доли общей золы от 0 % до 20 %)
Страница 60
Страница 1 Untitled document
ГОСТ IEC 60601-2-332011
дел*>
П ри м е ч а н и е — Экспериментальныеданные Будингера [96] включают сплошную линию: изуравнения
(19). при N =64.
Рисунок ВВ.7 Пороговые значенияdB/dtдля формыволныградиента синусоиды
какфункция числа половины периодов вформеволны
51.103 ЗАЩИТАОТ РЧ-ИЗЛУЧЕНИЯ
Нагревание биотканей является важнейшим следствием воздействия РЧ-излучения, генерируемого МАГ
НИТНО-РЕЗОНАНСНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ (частота излучениясоставляетболее 1МГц). Многие биологические
эффекты воздействия РЧ-излучения сходнысреакциямина индуцированноенагревание, вызванное повышением
температуры биоткани или человеческого тела на 1 "С и выше, или с реакциями, связанными с уменьшением до
минимального уровня общей тепловой нагрузки начеловеческийорганизм [98].
Индуцированную РЧ-излучением тепловую нагрузку на организм можносвязать непосредственно с УДЕЛЬ
НОЙ ПОГЛОЩЕННОЙ ЭНЕРГИЕЙ (УПЭ) или УДЕЛЬНОЙ ПОГЛОЩЕННОЙ МОЩНОСТЬЮ (УПМ). Другими важны
ми факторами, влияющими на реакцию ПАЦИЕНТА наданную тепловуюнагрузку, являются температура воздуха,
относительная влажность, скорость воздушного потока, воздействующего на ПАЦИЕНТА, истепень его
теплоизо ляции. В то время как местные пределы или пределы всего тела УПМ иногда полезныдля
определения уровня интереса, повышение температуры является первостепенным критерием. По этой причине
критерий повышения температуры рассматривается в настоящем стандарте.
Локализованные участки нагревания или «горячив точки» могут вызвать местное повышение температуры.
Это важно для экранирования ПАЦИЕНТА от неиндицируемых имплантатов, тагу идо.. которые могут повлиять на
повышение местной температуры [2]. Поглощение мощности возрастает пропорционально квадрату расстояния от
центратела[99], иэлектрическиенеоднородности тепаизменяютпотокииместныепоглощенияэнергии. Исследова
ния сиспользованиемсферических моделей показывают, чтонаиболеетяжелыйслучай реализуется вслучае, когда
«горячивточки»образованысферамис низкойэлектрическойпроводимостью(костнаяилижировая ткани), располо
женными на наружной поверхности сферыс более высокой проводимостью(например, мышечная ткань);
«горячие точки» могут возникать при УПМ, превышающей местный средний уровень в 2.5 раза и больше [100].
Последние расчеты, основанные на математической модели неоднородности человеческого тела [101], [102],
показывают, что локализированная УПМ отдельных, относительно малых, участков тела гложетв58 раз
превышать средний пока зательдля всего тела [103]. Однако этосоотношение уменьшается примерно в2—4 раза,
когда оно усредняется на целый орган [103], [104]. Вероятностьвысокихместныхзначений УПМ уменьшается
доиквадратурном возбуждении ядерныхспинов, доиэтомегопоследствия сглаживаютсяза
счеттепловойдиффузии ипереносатеплакровотоком.
Тепловые эффекты определяются чувствительностью большинства биологических процессов к темпера
турному воздействию. В первую очередь меры защиты от РЧ-излучения должны быть направлены на избежание
чрезмерных физиологических реакций, вызванных повышением температуры тела, и на избежание повышения
температуры тканейдо уровня, дои котором организму можетбыть причинен какой-либо ущерб [1].
Наиболее заметными реакциямичеловеческогоорганизма на сильное нагревание тела РЧ-излучением. веро
ятно, являютсяреакциисистемытерморегулирования, включающиеростчастотысердечныхсокращенийиусиление
кровоснабжениякожиприодновременном незначительномпаденииартериальногодавления[105]. Этиреакциипро
являются вмаксимальной степени, даже если ПАЦИЕНТЫ пассивно лежат вусловиях комнатной температуры, по
скольку температура тела поднимаетсяболее чем на 2 ’С. У больных с нарушенной функцией терморегулирования и
сердечноосудистой недостаточностьюне отмечается вредных воздействий на здоровье, если температура тела
возрастает неболее чем на 1[106]; имеются, однако, отдельные исключения, о которыхречьпойдетниже.
Отрицательное воздействие на некоторых ПАЦИЕНТОВ мажет быть вызвано ихфизиологическими и физи
ческимипоказателями, связанными со слабымивозможностями адаптации кповышениютемпературной нагрузки,
56