RU2467679C1 - Способ измерения давления жидкости или газа внутри тонкостенной герметичной мягкой оболочки - Google Patents

Способ измерения давления жидкости или газа внутри тонкостенной герметичной мягкой оболочки Download PDF

Info

Publication number
RU2467679C1
RU2467679C1 RU2011113299/14A RU2011113299A RU2467679C1 RU 2467679 C1 RU2467679 C1 RU 2467679C1 RU 2011113299/14 A RU2011113299/14 A RU 2011113299/14A RU 2011113299 A RU2011113299 A RU 2011113299A RU 2467679 C1 RU2467679 C1 RU 2467679C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
shell
thin
pressure
pressure inside
gas
Prior art date
Application number
RU2011113299/14A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2011113299A (ru
Inventor
Альберт Сергеевич Типясев
Original Assignee
Альберт Сергеевич Типясев
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Альберт Сергеевич Типясев filed Critical Альберт Сергеевич Типясев
Priority to RU2011113299/14A priority Critical patent/RU2467679C1/ru
Publication of RU2011113299A publication Critical patent/RU2011113299A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2467679C1 publication Critical patent/RU2467679C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Measuring Fluid Pressure (AREA)
  • Eye Examination Apparatus (AREA)

Abstract

Изобретение относится к неразрушающим контактным способам измерения давления жидкости или газа внутри тонкостенной герметичной мягкой оболочки и может быть использовано для измерения внутриглазного давления. На стенке наполненной жидкостью или газом оболочки выбирают произвольную точку, в которой стенка оболочки тонкая и имеет пологую выпуклую форму, и прижимают к ней вторую наполненную жидкостью или газом эталонную тонкостенную оболочку округлой формы с подключенным насосом с манометром. Изменяют давление внутри эталонной оболочки до достижения в зоне соприкосновения оболочек нулевой кривизны обеих оболочек. Искомую величину давления жидкости или газа внутри оболочки, в которой производится измерение, определяют по показаниям соединенного с эталонной оболочкой манометра. Применение изобретения позволит повысить точность измерения давления жидкости или газа внутри тонкостенных герметичных мягких оболочек. 2 ил.

Description

Изобретение относится к неразрушающим контактным способам измерения давления жидкости или газа внутри тонкостенной герметичной мягкой оболочки, у которой силы упругих деформаций, возникающие в стенках при их изгибе, пренебрежимо малы по сравнению с силами упругих деформаций, возникающими при растяжении или сжатии стенок, и может найти широкое применение при изготовлении высокоточных приборов, измеряющих давление жидкости или газа внутри тонкостенных оболочек.
Данный способ применим не только для измерения давления жидкости или газа внутри тонкостенных оболочек, но также и любых оболочек, у которых имеется небольшая пологая выпуклая мягкая зона. Изобретение может найти применение в офтальмологии при изготовлении тонометров - приборов для измерения внутриглазного давления, поскольку глаз можно представить как герметичную, состоящую из склеры и роговицы оболочку, заполненную несжимаемой жидкостью. Роговица при этом представляет собой мягкую тонкостенную оболочку.
Известен способ бесконтактного измерения внутриглазного давления (1), для чего измерение величины деформации роговицы глаза осуществляют путем непрерывного формирования акустических импульсов с помощью излучателя, выполненного фокусирующим с кольцевой апертурой и пневмосоплом, расположенным в отверстии излучателя по оси зонда, последующего приема отраженных от глаза сигналов и определения по ним расстояния до глаза. При этом юстировку измерительной системы осуществляют путем перемещения ее в сторону глаза, а формирование пневмоимпульса осуществляют в момент совпадения замеренного расстояния до глаза с заданным и фиксации системы. После этого измеряют деформацию глаза в промежуток времени 5-20 мс по истечении действия пневмоимпульса, затем рассчитывают давление по формулам. Однако описанный метод имеет значительную погрешность измерения вследствие использования приближенных формул, а сам прибор для измерения давления имеет достаточно сложную конструкцию.
Наиболее близким по принципу действия, но значительно менее точным прибором для измерения внутриглазного давления является Тонометр Гольдмана (2). Принцип его действия заключается в следующем. Роговица глаза деформируется цилиндром с плоским основанием. При этом образуется круг сплющивания - зона соприкосновения цилиндра и роговицы. Сила давления цилиндра подбирается таким образом, чтобы диаметр зоны соприкосновения составил 3.06 мм. Далее внутриглазное давление определяется по следующей формуле:
Figure 00000001
где F - сила давления цилиндра на роговицу глаза, S - площадь зоны соприкосновения, r - радиус зоны соприкосновения.
В процессе контактного измерения давления жидкости или газа внутри оболочки измеряется не первоначальное искомое давление, а давление в оболочке после деформации ее прибором измерения. Чем больше деформация оболочки прибором измерения, тем больше разница между давлением внутри оболочки первоначальной формы и внутри деформированной прибором измерения оболочки. Таким образом, чем сильнее воздействие прибора на оболочку, тем выше погрешность измерений.
Тонометр Гольдмана значительно деформирует роговицу, поэтому точность его измерения невысока. Повысить его точность изменением радиуса зоны соприкосновения невозможно, поскольку при увеличении зоны соприкосновения увеличивается деформация глаза в процессе измерения и увеличивается погрешность измерения внутриглазного давления. При уменьшении зоны соприкосновения увеличивается относительная погрешность измерения радиуса зоны контакта r и, в свою очередь, опять же увеличивается погрешность измерения внутриглазного давления.
Цель изобретения - повышение точности измерение давления жидкости или газа внутри тонкостенных герметичных мягких оболочек.
Поставленная задача решается способом измерения давления жидкости или газа внутри тонкостенной герметичной мягкой оболочки, заключающемся в том, что на стенке оболочки, наполненной жидкостью или газом, в которой проводится измерение, выбирают произвольную точку, в которой стенка оболочки тонкая и имеет пологую выпуклую форму, и прижимают к ней вторую эталонную тонкостенную оболочку округлой формы, наполненную жидкостью или газом, к которой подключен насос с высокоточным датчиком давления - манометром (рис.1). При помощи насоса давление жидкости или газа внутри эталонной оболочки можно произвольно изменять и поддерживать. В зоне соприкосновения оболочек (рис.2 (а) и (б)) образуется некоторый прогиб стенок оболочек, направленный внутрь основной оболочки, если давление жидкости или газа внутри ее меньше, чем давление жидкости или газа внутри эталонной оболочки. И наоборот, прогиб образуется внутрь эталонной оболочки в случае, если давление внутри основной оболочки выше. В стенках оболочек в зоне соприкосновения возникает сила упругости F, перпендикулярная стенках оболочек в каждой точке и направленная в сторону оболочки с большим внутренним давлением. Эта сила уравновешивает разницу давлений внутри оболочек.
Далее давление внутри эталонной оболочки изменяется при помощи насоса таким образом, чтобы зона соприкосновения стала плоской, т.е. ее кривизна в каждой точке зоны соприкосновения стала равна нулю (рис.2(в)). При этом в зоне соприкосновения в стенках оболочек исчезнут упругие силы, действующие перпендикулярно стенкам, и давление жидкости или газа внутри основной оболочки будет уравновешиваться только давлением жидкости или газа внутри эталонной оболочки. Т.е. давления внутри оболочек сравняются, таким образом, манометр эталонной оболочки покажет искомую величину давления жидкости или газа внутри основной оболочки.
Условием того, что при равенстве давлений в основной и эталонной оболочках зона соприкосновения станет плоской, является растяжение в этот момент стенки эталонной оболочки в каждой точке зоны соприкосновения. Для выполнения данного условия эталонная оболочка в нерастянутом состоянии должна иметь нулевую кривизну в направлении, перпендикулярном стенке в каждой точке, т.е. должна иметь форму мембраны.
Преимуществом данного способа измерения давления жидкости или газа внутри тонкостенной герметичной мягкой оболочки является высокая точность, поскольку с его помощью можно производить измерения давления при сколь угодно малых деформациях оболочки, что достигается уменьшением радиуса зоны соприкосновения оболочки с эталонной оболочкой.
Использованная литература
1. АС СССР №1697721, 1988 г.
2. Goldmann H.V., Schmidt T. Uber Applanationstonometrie. Ophthalmologica 134, 1957, c.221-242.

Claims (1)

  1. Способ измерения давления жидкости или газа внутри тонкостенной герметичной мягкой оболочки, заключающийся в том, что на стенке оболочки, наполненной жидкостью или газом, в которой проводится измерение, выбирают произвольную точку, в которой стенка оболочки тонкая и имеет пологую выпуклую форму, и прижимают к ней вторую эталонную тонкостенную оболочку округлой формы, наполненную жидкостью или газом, с подключенным насосом с манометром и изменяют давление внутри эталонной оболочки до достижения в зоне соприкосновения оболочек нулевой кривизны обеих оболочек, а искомую величину давления жидкости или газа внутри оболочки, в которой производится измерение, определяют по показаниям манометра, соединенного с эталонной оболочкой.
RU2011113299/14A 2011-04-06 2011-04-06 Способ измерения давления жидкости или газа внутри тонкостенной герметичной мягкой оболочки RU2467679C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011113299/14A RU2467679C1 (ru) 2011-04-06 2011-04-06 Способ измерения давления жидкости или газа внутри тонкостенной герметичной мягкой оболочки

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011113299/14A RU2467679C1 (ru) 2011-04-06 2011-04-06 Способ измерения давления жидкости или газа внутри тонкостенной герметичной мягкой оболочки

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2011113299A RU2011113299A (ru) 2012-10-20
RU2467679C1 true RU2467679C1 (ru) 2012-11-27

Family

ID=47144778

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011113299/14A RU2467679C1 (ru) 2011-04-06 2011-04-06 Способ измерения давления жидкости или газа внутри тонкостенной герметичной мягкой оболочки

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2467679C1 (ru)

Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2161902C1 (ru) * 1999-05-11 2001-01-20 Закрытое акционерное общество Научно-производственный центр информационных и транспортных систем Устройство измерения и индикации внутриглазного давления
JP2003111732A (ja) * 2001-10-08 2003-04-15 Reiko Segawa 接触式圧平眼圧測定方法及び眼圧計
US20040260168A1 (en) * 2003-06-17 2004-12-23 Mitsugu Shimmyo Method and apparatus for obtaining corrected intraocular pressure values
RU2005119536A (ru) * 2005-06-24 2006-12-27 Геннадий Константинович Пилецкий (RU) Способ измерения давления внутри органов через их кожный покров и измерительный тонометр для его осуществления
US20070121120A1 (en) * 2005-11-16 2007-05-31 Schachar Ronald A Apparatus and method for measuring scleral curvature and velocity of tissues of the eye
KR20090094502A (ko) * 2008-03-03 2009-09-08 한국표준과학연구원 안압계 테스팅 장치
US20090270711A1 (en) * 2005-10-14 2009-10-29 Stacey Jarvin Pressure sensors and measurement methods
US20110015512A1 (en) * 2008-03-06 2011-01-20 The Regents Of The University Of California Measuring outflow resistance/facility of an eye

Patent Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2161902C1 (ru) * 1999-05-11 2001-01-20 Закрытое акционерное общество Научно-производственный центр информационных и транспортных систем Устройство измерения и индикации внутриглазного давления
JP2003111732A (ja) * 2001-10-08 2003-04-15 Reiko Segawa 接触式圧平眼圧測定方法及び眼圧計
US20040260168A1 (en) * 2003-06-17 2004-12-23 Mitsugu Shimmyo Method and apparatus for obtaining corrected intraocular pressure values
RU2005119536A (ru) * 2005-06-24 2006-12-27 Геннадий Константинович Пилецкий (RU) Способ измерения давления внутри органов через их кожный покров и измерительный тонометр для его осуществления
US20090270711A1 (en) * 2005-10-14 2009-10-29 Stacey Jarvin Pressure sensors and measurement methods
US20070121120A1 (en) * 2005-11-16 2007-05-31 Schachar Ronald A Apparatus and method for measuring scleral curvature and velocity of tissues of the eye
KR20090094502A (ko) * 2008-03-03 2009-09-08 한국표준과학연구원 안압계 테스팅 장치
US20110015512A1 (en) * 2008-03-06 2011-01-20 The Regents Of The University Of California Measuring outflow resistance/facility of an eye

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
LI Y. et al. Transpalpebral measurement of intraocular pressure using the Diaton tonometer versus standard Goldmann applanation tonometry. Graefe's Archive for Clinical and Experimental Ophthalmology, 2010, 248 (12), pp.1765-1770 (реферат на сайте www.scopus.ru). *

Also Published As

Publication number Publication date
RU2011113299A (ru) 2012-10-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
ES2899473T3 (es) Análisis de la presión intraocular
EP1610670B1 (en) Method and apparatus for measuring biomechanical characteristics of corneal tissue
JP5597225B2 (ja) 眼科学的分析方法及び分析システム
US12082880B2 (en) Reducing errors of tonometric measurements by using a tonometer tip with a curved cornea-contacting surface
US6440070B2 (en) Intraocular pressure measurement
CN104367347A (zh) 一种测量眼内压和角膜粘弹性的系统和方法
CN109241680A (zh) 基于有限元的失重状态下的人眼生物力学模拟方法
KR20170139063A (ko) 광학 기구
RU2467679C1 (ru) Способ измерения давления жидкости или газа внутри тонкостенной герметичной мягкой оболочки
AU2021200334B2 (en) Reducing errors of optical measurements of internal pressure of a body performed with an optical member in contact with the body
RU2485879C1 (ru) Способ измерения внутриглазного давления
CN115381393B (zh) 一种基于等厚干涉的眼压测量方法和装置
JP5435417B2 (ja) 眼圧測定装置
EP3344117B1 (en) Device for measuring intra-ocular pressure
MARG et al. Corneal bending and buckling in tonometry
RU155355U1 (ru) Лазерный измеритель внутриглазного давления
RU2665112C1 (ru) Способ измерения внутриглазного давления и устройство для его осуществления
Usanov et al. Laser-based intraocular pressure meter
Lyubimov et al. Investigation of the properties of the two-component eyeball model and opportunities to use it for practically estimating the mechanical characteristics of the human eye
KR100936047B1 (ko) 안압계 테스팅 장치
Pavlásek et al. Metrology in eye pressure measurements
Enikov et al. Experimental and numerical analysis of ocular tactile tonometry
TONOMETRY THE DISPLACEMENT OF INTRA-OCULAR

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20130407