Программно-аппаратный комплекс для прототипирования медицинской дыхательной техники
Наименование задачи:
Программно-аппаратный комплекс для прототипирования медицинской дыхательной техники
Организация-заказчик:
Проблема:
При исследовании и разработке режимов работы и пневматических схем аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и наркозно-дыхательных аппаратов требуется необходимость быстрой сборки прототипов устройств и возможность отладки алгоритмов режимов работы аппаратов.
Система включает в себя несколько составных частей: программный комплекс управления, аппаратная пневматическая схема и имитатор пациента.
В настоящий момент информация об аналогичных программно-аппаратных комплексах отсутствует.
Задача:
Исполнитель должен разработать программноаппаратный комплекс модульных, конфигурируемых устройств, на базе которых должен быть воссоздан прототип аппарата ИВЛ.
Требуемый уровень технологической готовности:
От TRL 1. Идея
До TRL 9. Серийное производство
Технологические направления:
Области применения:
Машиностроение и ОПК
Основные требования:
Объект:
Программный комплекс управления состоит из:
1. Программные решения для управления отдельными блоками пневматической схемы и имитатором пациента.
2. Программное решение, реализующее режим работы аппарата с помощью базовых блоков управления элементами пневматической схемы.
3. Программное решения для сбора и отображения информации о текущем состоянии пневматической схемы и имитатора пациента.
Элементы пневматической схемы аппарата ИВЛ:
1. Генератор потока с электронным управлением.
2. Блок смешивания атмосферного воздуха и медицинского кислорода высокого и низкого давления со встроенным клапаном с электронным управлением для регулировки концентрации кислорода.
3. Блок измерения текущего значения потока и концентрации кислорода с выдачей результатов измерений в виде электрических сигналов.
Имитатор пациента включает в себя:
1. Искусственное легкое.
2. Механизм имитации дыхания.
3. Набор датчиков для измерения характеристик дыхания (давление и скорость потока воздуха).
Функция: Ускорение и упрощение разработки и создания опытных прототипов медицинских аппаратов и их режимов работы.
Значения ключевых характеристик:
Программный комплекс:
• Язык программирования: Python, C/C++
• Инструменты для программирования: LabView, MATLAB/Simulink
• ОС: Linux
Параметры пневматической схемы:
• Скорость потока воздуха (л/мин): 0 - 200.
• Скорость потока кислорода (л/мин): 0-100.
• Давление воздушной смеси в системе относительно атмосферного (см. Н2О): 0-120.
• Возможность измерения заданных параметров в указанных диапазонах: скорость потока, объем легких, реальное время, давление.
Программный комплекс управления состоит из:
1. Программные решения для управления отдельными блоками пневматической схемы и имитатором пациента.
2. Программное решение, реализующее режим работы аппарата с помощью базовых блоков управления элементами пневматической схемы.
3. Программное решения для сбора и отображения информации о текущем состоянии пневматической схемы и имитатора пациента.
Элементы пневматической схемы аппарата ИВЛ:
1. Генератор потока с электронным управлением.
2. Блок смешивания атмосферного воздуха и медицинского кислорода высокого и низкого давления со встроенным клапаном с электронным управлением для регулировки концентрации кислорода.
3. Блок измерения текущего значения потока и концентрации кислорода с выдачей результатов измерений в виде электрических сигналов.
Имитатор пациента включает в себя:
1. Искусственное легкое.
2. Механизм имитации дыхания.
3. Набор датчиков для измерения характеристик дыхания (давление и скорость потока воздуха).
Функция: Ускорение и упрощение разработки и создания опытных прототипов медицинских аппаратов и их режимов работы.
Значения ключевых характеристик:
Программный комплекс:
• Язык программирования: Python, C/C++
• Инструменты для программирования: LabView, MATLAB/Simulink
• ОС: Linux
Параметры пневматической схемы:
• Скорость потока воздуха (л/мин): 0 - 200.
• Скорость потока кислорода (л/мин): 0-100.
• Давление воздушной смеси в системе относительно атмосферного (см. Н2О): 0-120.
• Возможность измерения заданных параметров в указанных диапазонах: скорость потока, объем легких, реальное время, давление.
Срок подачи предложений:
Бессрочно
Прикреплённые файлы к проекту: