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 Р МЭК 60601-2-33-2013; Страница 64

или поделиться

Ещё ГОСТы из 41757, используйте поиск в верху страницы ГОСТ Р ИСО 4753-2013 Изделия крепежные. Концы деталей с наружной метрической резьбой (Настоящий стандарт устанавливает форму и размеры концов деталей с наружной метрической винтовой резьбой (например, концов болтов, винтов и шпилек), рекомендуемые для использования. Их применяют для стандартных или нестандартных резьбовых деталей. Для каждого типа конца установлен символ и предполагается, что эти символы будут использоваться при указании одного из концов резьбовых крепежных изделий) ГОСТ Р 55476-2013 Продукция зоокосметическая для непродуктивных животных. Кремы и гели. Общие технические условия (Настоящий стандарт распространяется на зоокосметическую продукцию для непродуктивных животных: гели и кремы. Стандарт не распространяется на моющие гели) ГОСТ Р 55812-2013 Услуги торговли. Номенклатура показателей качества услуг торговли (Настоящий стандарт устанавливает номенклатуру показателей качества услуг торговли и порядок выбора показателей качества услуг торговли. Стандарт распространяется на услуги торговли, оказываемые предприятиями торговли различных форм собственности и индивидуальными предпринимателями)
Страница 64
Страница 1 Untitled document
ГОСТ Р МЭК 60601-2-33—2013
Для длинной полуоси а = 0.4 м. короткой полуоси
b
= 0.2 м и при пересечении ПАЦИЕНТА полем в
АР
на
правлении. результирующее соотношение:
|E| = 0.16d8ydf.(АА.9)
где
Е
в В/м:
dB/dt в Тп/с.
Если переменное во времени магнитное поле параллельно длинной оси эллипсоида, т. е. в случав наличия
поля в
HF
направлении, индуцируемое электрическое поле параллельно его круговому сечению радиусом Ь = 0.2
м. Тогда:
|£| = 0.10dSyd/.(АА.10)
где
Е.
В/м:
dB/dt,
Тл/с.
В реальности поле градиентной системы в МР ОБОРУДОВАНИИ неоднородно. Внутри градиентной системы
максимальное значение
dB/dt
на периферии ПАЦИЕНТА больше усредненного значения над его телом. Недавние
расчеты с морфологически реалистичной моделью человека показали, что коэффициенты в уравнениях (АА.9) и
(АА.10) равны 0.11 и 0.08 соответственно для максимальных значений
dB/dt
в точках радиусом 0.2 м. Близкие значе ния
были получены Ботвеллом и Були [92). Они рассчитали ток. индуцированный в проводящем цилиндре радиусом 0,195
м. Из результатов их работы отношение
E/(dB/dt)
может быть определено (максимальное значение
dB/dt
при г =
0.195 м). При переключении поперечного градиента отношение равно 0.121, и 0,087 при переключении про
дольного градиента. Следует отметить, что локальный максимум электрического поля может быть в два раза боль
ше. если модель предусматривает неоднородную проводимость, такую как. например, при включениях костной ткани.
Преобразование уравнения (АА.6) в выражение для определения ПДУ
dB/dt
возможно, если точно известно
пространственное положение. Характерная черта колебаний градиента в МР ОБОРУДОВАНИИ это повторяю
щаяся биполярная форма. Для трапецеидальной формы сигнала градиента (см. рисунок 201.101 настоящего стан
дарта) индуцированное поле
Е
будет представлять собой серию последовательных знакопеременных импульсов.
Длительность линейного нарастания
ts
градиента с трапецеидальной формой изменения сигнала с максимальной
амплитудой бтад равна:
ts
=(АА.11)
6) Экспериментально определенные ПДУ для кардиостимуляции
Для определения физиологического предела для кардиостимуляции в настоящем стандарте используется
уравнение (АА.6). как обсуждено в пункте 4). Временная константа возбуждения сердца принята равной 3 мс. Зна
чение первой процентили порога электрического поля используется в качестве реобазы электрического поля для
кардиостимуляции
гЬс.
Уравнение (АА.10) служит для пересчета из реобазы электрического поля в реобазу
dB’dt.
Также введен упомянутый в пункте 4) коэффициент запаса 3. Предел для кардиостимуляции равен:
гЬс
1
(АА.12)
3 1- ехр(4i / 4;) ’
где
гЬс =
6.2 В/м или 62 Тл/с.
7) Непосредственное измерение ПДУ ГРАДИЕНТНОГО ВЫХОДА ИНДУКЦИИ при возбуждении ПНС при
использовании МР ОБОРУДОВАНИЯ Д
Л
Я ВСЕГО ТЕ
Л
А
Настоящий стандарт описывает ряд методов получения порогов ВПНС. специфических для МР ОБОРУДО
ВАНИЯ. что обсуждается в этом и следующем пункте. Настоящий стандарт допускает экспериментальную оценку
порога для ВПНС (прямое определение). Один из подходов прямого определения, опирающийся на справедливость
гиперболической зависимости порога от времени линейного нарастания сигнала, заключается в нахождении реоба зы
и хронаксии из тестов для ограниченного набора времен нарастания сигнала идальнейшем рекурсивном опре
делении порога для каждого используемого времени. Дальнейшее моделирование может быть использовано для
ограничения числа тестируемых профилей градиента. Пример подобного моделирования приведен в пункте 16).
Экспериментально полученные пределы должны подчиняться физиологическим условиям, перечисленным
в пункте 4). Обьем работы при таком непосредственном определении может быть излишним, и для нескольких
частых профилей градиента в настоящем стандарте в качестве альтернативы приведены численно
рассчитанные
пределы, что обсуждается в пунктах с 8) по 14).
Индуцированное электрическое поле в однородной сфере зависит от
dB/dt.
времени нарастания градиента
и радиуса сферы. Порог стимуляции электрическим полем примерно одинаков для взрослых и детей, однако для
детей он может быть больше [160]. Поэтому порог стимуляции, полученный для взрослых, должен быть принят и
для детей, так что дети могут не принимать участия в добровольных исследованиях.
8) ПДУ возбуждения ПНС, определенные численным методом и установленные по умолчанию
Непосредственное выявление предела для ПНС не всегда осуществимо. В таких случаях в качестве альтер
нативы в настоящем стандарте предусмотрены определенные по умолчанию пределы для
dBldt
и
Е.
Эти преде лы
получены на основе трех добровольных исследований, в которых МР ОБОРУДОВАНИЕ используется в целях
определения порога ПНС. Результаты этих исследований опубликовали Хам и другие [89]. Борланд и другие [90],
60