【摘 要】
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为了从根本上克服现有的人工心脏需要经皮导入通道供给能量和体内存在实现能量转换的发热部件等致命缺点,本文提出采用体外磁场的非接触式驱动作为血泵的驱动装置。该方案只需将血泵植入体内,其余部件都在体外,位于体内的血泵和位于体外的驱动装置存在一对永磁磁体,当体外的主动磁体旋转时,磁场改变,使体内的从动磁体跟随旋转,其所在空间磁场分布及变化情况决定了该机构的运行性能。本文采用有限元法,分析和计算了永磁驱动装
【机 构】
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中国科学院电工研究所,中国科学院应用超导重点实验室,北京,100190
【出 处】
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2009年全国电工理论与新技术年会(CTATEE09)
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为了从根本上克服现有的人工心脏需要经皮导入通道供给能量和体内存在实现能量转换的发热部件等致命缺点,本文提出采用体外磁场的非接触式驱动作为血泵的驱动装置。该方案只需将血泵植入体内,其余部件都在体外,位于体内的血泵和位于体外的驱动装置存在一对永磁磁体,当体外的主动磁体旋转时,磁场改变,使体内的从动磁体跟随旋转,其所在空间磁场分布及变化情况决定了该机构的运行性能。本文采用有限元法,分析和计算了永磁驱动装置在工作时的磁场分布及转矩。通过这一研究,较深入认识了永磁磁体无接触式动力传递系统的驱动机理和驱动特性,为适合人工心脏的永磁驱动装置的优化设计奠定了理论基础。
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