足轴线偏移的临床意义及注意事项
临床意义 异常结果:检查结果为阳性,即足底做一经足跟中点的垂线,若此线前方通过第二趾内侧或外侧,均为足轴线偏移。若此线偏内侧,常见于扁平足和足内翻,若此线偏外侧,则可见于足外翻和足外旋。 需要检查的人群:足部畸形的人群。 注意事项 不合宜人群:无。 检查前禁忌:无特殊禁忌。 检查时要求:检查放松心情,应该积极面对,并积极配合检查。......阅读全文
足轴线偏移的临床意义
异常结果:检查结果为阳性,即足底做一经足跟中点的垂线,若此线前方通过第二趾内侧或外侧,均为足轴线偏移。若此线偏内侧,常见于扁平足和足内翻,若此线偏外侧,则可见于足外翻和足外旋。 需要检查的人群:足部畸形的人群。
临床物理检查方法介绍足轴线偏移介绍
足轴线偏移介绍: 足轴线偏移是在其足底做一经足跟中点的垂线,检查此线前方是否通过第二趾内侧或外侧,常用于诊断扁平足和足内翻,足外翻和足外旋。足轴线偏移正常值: 检查结果为阴性。线和足跟中点的垂直。足轴线偏移临床意义: 异常结果:检查结果为阳性,即足底做一经足跟中点的垂线,若此线前方通过第二趾内侧或外
足轴线偏移的临床意义及注意事项
临床意义 异常结果:检查结果为阳性,即足底做一经足跟中点的垂线,若此线前方通过第二趾内侧或外侧,均为足轴线偏移。若此线偏内侧,常见于扁平足和足内翻,若此线偏外侧,则可见于足外翻和足外旋。 需要检查的人群:足部畸形的人群。 注意事项 不合宜人群:无。 检查前禁忌:无特殊禁忌。 检查时要
足轴线偏移的注意事项及检查过程
注意事项 不合宜人群:无。 检查前禁忌:无特殊禁忌。 检查时要求:检查放松心情,应该积极面对,并积极配合检查。 检查过程 病人仰卧位,两下肢伸直,足尖垂直向上。检查者在其足底做一经足跟中点的垂线。
足轴线偏移的正常值及临床意义
正常值 检查结果为阴性。线和足跟中点的垂直。 临床意义 异常结果:检查结果为阳性,即足底做一经足跟中点的垂线,若此线前方通过第二趾内侧或外侧,均为足轴线偏移。若此线偏内侧,常见于扁平足和足内翻,若此线偏外侧,则可见于足外翻和足外旋。 需要检查的人群:足部畸形的人群。
跟轴线测量的临床意义
异常结果:检查结果为阳性,跟骨轴线向小腿正中线外侧或内侧偏斜;表明有足内翻或外翻畸形。 需要检查的人群:足部有畸形的人群。
圆度仪如何测量轴线直线度
圆度仪测量直线度的前提是圆度仪Z轴方向要有精度。 测量方法比较简单: 1.工件调平调心 2.测针接触工件 3.评价条件中选择直线度(其他参数按照你们的要求设置) 4.开始测量,测针垂直向上移动一定距离后设备软件自动计算出直线度。
射频工程师必备知识:同轴线
在前面的学习中,我们学习了微波传输线的基本知识,了解到了传输线的种类及其工作模式。今天我们接着学习传输线的相关知识,今天重点学习对象是同轴线。” 同轴线是微波射频工程中最常用的一种传输线,英文名字叫做 Coaxial Line. 顾名思义,同轴线是由共轴线的实心圆柱导体和空心圆柱
基于迭代偏移/反偏移的探地雷达地表绕射波分离方法
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XRD峰的偏移影响因素
haguruma材料内部存在的残余应力会导致衍射峰偏移,而晶粒细化,位错密度增加会造成衍射峰的宽化mygod8220XRD是晶面与反射角的关系XRD峰的偏移只可能与晶格指数的变化有关系引起晶格指数变化的因素可以有位错引起的滑移、攀移等溶质元素相互的置换,第三溶质进入间隙位置,等引起的晶格畸变pete
XRD峰的偏移影响因素
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haguruma材料内部存在的残余应力会导致衍射峰偏移,而晶粒细化,位错密度增加会造成衍射峰的宽化mygod8220XRD是晶面与反射角的关系XRD峰的偏移只可能与晶格指数的变化有关系引起晶格指数变化的因素可以有位错引起的滑移、攀移等溶质元素相互的置换,第三溶质进入间隙位置,等引起的晶格畸变pete
XRD峰的偏移影响因素
haguruma材料内部存在的残余应力会导致衍射峰偏移,而晶粒细化,位错密度增加会造成衍射峰的宽化mygod8220XRD是晶面与反射角的关系XRD峰的偏移只可能与晶格指数的变化有关系引起晶格指数变化的因素可以有位错引起的滑移、攀移等溶质元素相互的置换,第三溶质进入间隙位置,等引起的晶格畸变pete
xrd峰偏移原因有哪些
XRD峰值向左偏移通常是指向小角度偏移,意味着变大,常见是掺入了比主体大的杂原子出现“掺杂”,杂质原子会使晶胞参数变大或变小;如果左移,说明晶胞参数变大,晶面间距变大;制样时要尽量使样品和样品板相平,制样做出的数据才准确.如样品高于样品板参照面就会使衍射峰左移。 如果不是全谱所有峰都发生位移而
临床物理检查方法介绍跟轴线测量介绍
跟轴线测量介绍: 跟轴线测量(赫尔本征)是检查小腿正中线是否与足跟纵轴一致,诊断足内翻或外翻畸形。跟轴线测量正常值: 小腿正中线与足跟纵轴一致为正常。跟轴线测量临床意义: 异常结果:检查结果为阳性,跟骨轴线向小腿正中线外侧或内侧偏斜;表明有足内翻或外翻畸形。 需要检查的人群:足部有畸形的人群。跟轴
北京中轴线上的鸟类保护知多少?
9月21日,“中轴鸟韵”城市鸟类生态科普沙龙在天坛公园举行。上午9点30分,在天坛公园科普园宿根植物区中心区域,北京市野生动物救护中心高级工程师史洋和来到现场的中小学生共同缓缓打开救护箱,放归数只经过精心照料的野生鸟类,有的立马振翅高飞,有的有点“腼腆”,一番迟疑后高飞回到了自然的怀抱。“野生鸟类的
微倾水准仪主要轴线的几何关系
微倾水准仪主要轴线的几何关系是平行。有四条轴线为:视准轴、圆水准轴、仪器竖轴、轴线之间应满足三条几何关系:水准管轴平行于视准轴、圆水准仪器轴平行于仪器竖轴、十字丝横丝垂直于仪器竖轴。轴线是建筑工程施工图中的轴线是定位放线的重要依据。为了明确表示建筑物的某一部分的位置并清楚表明局部与整体的关系。
红外测试吸收峰偏移说明什么
说明结构有变化。具体是哪个位置的,哪个官能团变化,要参考变化的吸收峰对应的是哪个结构(例如甲基和亚甲基有不同的吸收峰位置);同时对比前后变化的趋势,也可以分析该结构是如何变化的(取代,还是键长增加,还是转动)。
红外测试吸收峰偏移说明什么
说明结构有变化。具体是哪个位置的,哪个官能团变化,要参考变化的吸收峰对应的是哪个结构(例如甲基和亚甲基有不同的吸收峰位置);同时对比前后变化的趋势,也可以分析该结构是如何变化的(取代,还是键长增加,还是转动)。
xrd峰偏移的原因有哪些
XRD峰值向左偏移通常是指向小角度偏移,意味着变大,常见是掺入了比主体大的杂原子.出现“掺杂”,杂质原子会使晶胞参数变大或变小;如果左移,说明晶胞参数变大,晶面间距变大;制样时要尽量使样品和样品板相平,制样做出的数据才准确.如样品高于样品板参照面就会使衍射峰左移. 如果不是全谱所有峰都发生位移
红外测试吸收峰偏移说明什么
说明结构有变化。具体是哪个位置的,哪个官能团变化,要参考变化的吸收峰对应的是哪个结构(例如甲基和亚甲基有不同的吸收峰位置);同时对比前后变化的趋势,也可以分析该结构是如何变化的(取代,还是键长增加,还是转动)。
马蹄足的简介
马蹄足(talipes equinus)又称“垂足”、“尖足”。是一种发育性畸形,在孩子一出生时就能发现,是脑瘫的一种表现形式。 大多是脑发育不全造成的,往往提示新生儿缺氧缺血性脑病、宫内发育异常、早产等多种因素引起的运动及姿势异常。马蹄足可以发生在单足或双足,在发育过程中,由于足的肌腱和韧带
马蹄足的护理
1、手法扳正时,注意观察患儿有无剧烈哭闹及表情变化,以免用力过猛损伤骨骼及软组织,并注意防止皮肤损伤。 2、手法扳正后使用外固定器具或石膏,胶布等维持正位时要经常检查足趾血液循环及小儿皮肤是否对胶布过敏,发现问题,应立即报告医生,采取防范措施。 3、使用矫形板时固定要妥善,经常检查其松紧度,
马蹄足的分类
马蹄足分为以下几型: 未曾治疗型:8岁以下的马蹄足 治愈型:经潘塞缇方法治愈的 复发型:治愈后又复发的前足旋后和马蹄后足 僵硬型:伴随其他综合征出现的僵硬马蹄足,如多发性关节畸形 非典型:足短、粗和僵硬,足底和踝关节后有深凹陷,第一跖骨短,MTP关节过伸.
跟轴线测量的临床意义及注意事项
临床意义 异常结果:检查结果为阳性,跟骨轴线向小腿正中线外侧或内侧偏斜;表明有足内翻或外翻畸形。 需要检查的人群:足部有畸形的人群。 注意事项 不合宜人群:无。 检查前禁忌:无特殊禁忌。 检查时要求:检查放松心情,积极面对,并积极配合检查。
跟轴线测量的注意事项及检查过程
注意事项 不合宜人群:无。 检查前禁忌:无特殊禁忌。 检查时要求:检查放松心情,积极面对,并积极配合检查。 检查过程 患者站立位,观察小腿正中线是否与足跟纵轴一致。
HFSS同轴线、微带线、共面波导端口设置
1、同轴线端口的设置同轴线端口的设置比较常用,一般可以用HFSS中的waveport来设置。Wave ports定义的表面一般为PEC,信号通过它进入和离开结构。它通常用在一些波导结构中,如波导,共面波导,同轴线等。Wave port一般设置在3D结构和边界之间的PEC界面上,让该结构和外部耦合。利
跟轴线测量的正常值及临床意义
正常值 小腿正中线与足跟纵轴一致为正常。 临床意义 异常结果:检结果为阳性,跟骨轴线向小腿正中线外侧或内侧偏斜;表明有足内翻或外翻畸形。 需要检查的人群:足部有畸形的人群。
XRD峰的偏移影响因素都有什么
haguruma材料内部存在的残余应力会导致衍射峰偏移,而晶粒细化,位错密度增加会造成衍射峰的宽化mygod8220XRD是晶面与反射角的关系XRD峰的偏移只可能与晶格指数的变化有关系引起晶格指数变化的因素可以有位错引起的滑移、攀移等溶质元素相互的置换,第三溶质进入间隙位置,等引起的晶格畸变pete
未来超材料能弯曲声波偏移海啸
路透社的一篇报道介绍了超材料及其应用如“隐身斗篷”的研究进展。在不太遥远的将来,超材料也许能通过偏移经过的地震波帮助建筑物抵抗大地震。 在不太遥远的将来,超材料也许能通过偏移经过的地震波帮助建筑物抵抗大地震。同样的,超材料也能帮助沿海城镇偏移来袭的海啸,以及弯曲声波使房间隔音。超材料拥有自然界