Техпроцесс изготовления жестких газопроницаемых линз

Название работы: Техпроцесс изготовления жестких газопроницаемых линз

Скачать демоверсию

Тип работы:

Дипломная

Предмет:

Товароведение

Страниц:

87 стр.

Год сдачи:

2011 г.

Содержание:

ВВЕДЕНИЕ …..…………..…..………..………..………..………..………...………..………4

1. Теоретическая часть ………..………………..………………..………………..…….….… 13

1.1. Диоптрика ………..………………..………………..………………..…………… 13

1.2 Основы действия контактных линз ………..………………..…………………… 17

1.3 Современные газопроницаемые контактные линзы …………………………… 24

2 ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ..……………………..………………..………………..……… 26

2.1 Техническое задание ………..………………..…………………….……..……… 26

2.2 Кератоконус ………..………………..………………..…….……………..……… 26

2.3 Выбор материала для изготовления линзы ………..………..…………..……… 27

2.4 Расчёт параметров ЖГКЛ ………..………………..………………..…………… 28

2.5 Методики подбора индивидуальной формы контактных линз ………..……… 30

2.5.1 Пробное ношение линз ………..………………..……………………………… 35

2.6 Изготовление линз ………..……………………………………………………… 35

2.6.1 Адаптация склеральной части линзы ………..………………………..……… 38

2.6.2 Адаптация к глазу роговичной и лимбальной частей линзы ………..……… 41

2.6.3 Проверка переносимости больным адаптированной черновой линзы ……… 42

2.6.4 Обработка оптической (роговичной) части линзы ………..………………..… 43

2.6.5 Готовые контактные линзы ………..………………..……………………….… 45

2.7 План обработки ………..………………..………………..………………….…… 46

3 ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ .………………………….……… 48

3.1 Продукция, ее назначение ………..………………………………….…..……… 48

3.2 Организация и планирование НИР ………..……………………………..……… 48

3.2.1 Состав конструкторской группы и должностные оклады ………..…..……… 49

3.2.2 Перечень основных этапов разработки КР ЖГКЛ ………..……………..… 49

3.2.3 Смета затрат на КР ЖГКЛ ………..………………..………………………..… 50

3.3 Экономическая часть ………..……………..……………………………..……… 52

3.3.1 Затраты на основные и вспомогательные материалы ………..……….…….. 52

3.3.2 Затраты на комплектующие изделия ………..………..…………………..….. 53

3.3.3 Расчет заработной платы ремонтников при разработке и созданию лаборатории ………..………..……………………………………………………….. 53

3.3.4 Расчет сметы затрат на разработку лаборатории .………..………………….. 54

3.3.5 Расчет общей сметы затрат на проектирование лаборатории и установки оборудования ..………..………..………..………..………..………………..……….. 55

3.4 Расчет экономической эффективности проектируемой лаборатории .……….. 55

3.5 Технико-экономические показатели...………..………..………………….…….. 57

3.6 Выводы ………..………..………..….……..………..…………………………….. 57

4. БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭКОЛОГИЧНОСТЬ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ .……………..… 58

4.1 Цель и решаемые задачи …………………..…………………………………….. 58

4.2 Опасные и вредные факторы при работе с ПК …………..…………….…….… 58

4.3 Характеристика объекта исследования ………………………………………… 59

4.4 Мероприятия по безопасности труда и сохранению работоспособности …… 60

4.4.1 Обеспечение требований эргономики и технической эстетики ………….… 60

4.4.1.1 Планировка помещения, размещение оборудования ……………………… 60

4.4.1.2 Эргономические решения по организации рабочего места пользователей ПК ……………………………………………………………………………………. 61

4.4.1.3 Цветовое оформление помещения ……………………………………..…… 65

4.4.2 Обеспечение оптимальных параметров воздуха зон ………….………….….. 66

4.4.2.1 Нормирование параметров микроклимата ……………………….……..…... 66

4.4.2.2 Нормирование уровней вредных химических веществ …..………………....66

4.4.2.3 Нормирование уровней аэроионизации …………………………………….. 68

4.4.2.4 Расчет приточно-вытяжной вентиляции ……………………………………. 68

4.4.3 Создание рационального освещения ……………….…………………………. 70

4.4.3.1 Расчет искусственной освещенности помещения ………………….………. 71

4.4.4 Защита от шума ……………………….………………………………………… 73

4.4.5 Обеспечение режимов труда и отдыха ………………………………………... 74

4.4.6 Обеспечение электробезопасности ……..………………..…………………… 76

4.4.7 Защита от статического электричества. …………….………………………… 77

4.4.8 Обеспечение пожаробезопасности ………………….………………………… 78

4.5. Расчёт местной вытяжной вентиляции…………………………………………..

4.5.1. Расчёт выделений тепла…………………………………………………………

4.5.3. Расчет необходимого воздухообмена…………………………………………..

4.5.4. Определение поперечных размеров воздуховода……………………………..

4.5.5. Определение сопротивления сети………………………………………………

4.5.6 Подбор вентилятора и электродвигателя………………………………………..

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ….…………………..………………………………………………………. 80

ПЕРЕЧЬ ТРЕБУЕМОГО ГРАФИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА .……………………….......... 80

ЛИТЕРАТУРА ..……………….……………………………………………………………… 81

Выдержка:

Введение:

Идея использования контактной коррекции принадлежит Гершелю (1830), который высказал мысль, что роговичный астигматизм можно исправить, наложив на роговицу оболочку из гелеобразного прозрачного материала. Однако о методах воздействия на преломляющую силу роговицы контактным путем было известно и ранее. В частности, Леонардо да Винчи (1508) сформулировал идею о нивелировании преломляющей силы роговицы путем погружения глаза в воду.

Первую контактную линзу изготовил Мюллер (1887), использовав её с защитной целью у больного с лагофтальмом. Тем самым была доказана возможность длительного ношения линзы на глазном яблоке. Больной пользовался линзой 21 год, до самой смерти.

Впервые массовое производство контактных линз было организовано фирмой «Карл Цейс». Однако изготовлявшиеся этой фирмой стеклянные контактные линзы не получили широкого распространения вследствие их хрупкости и большой массы.

В 1948 г. Tuohy предложил роговичную линзу из пластического материала. В пятидесятых годах начали применять контактные линзы, изготовленные из мягкого материала.

Внедрение в практику контактных линз стало значительным достижением в исправлении аномалий рефракции. Изданы руководства по контактной коррекции (Fiderman, White, 1968; Ruben, 1978).

Контактные линзы имеют три основных назначения: визуальное, защитное и косметическое.

Жесткие контактные линзы. Наибольшее распространение получили роговичные контактные линзы.

Передняя поверхность линзы одинаковый радиус кривизны. На задней поверхности создают сложный профиль. Центральная часть называется оптической зоной, профиль её должен быть близким к кривизне передней поверхности роговицы. Периферическая часть имеет кривизну большего диаметра. В зависимости от профиля периферической части различают линзы с двойной (рис. 1), тройной (рис. 2) и множественной кривизной. Выбор профиля задней поверхности линзы зависит от индивидуальных особенностей формы передней поверхности роговицы. Задача состоит в том, чтобы линза не оказывала давления на эпителий роговицы и не вызывала его травматизации. Хорошо подогнанная линза находится во взвешенном состоянии и плавает на тонкой пленке слезной жидкости – прекорнеальной пленке. Допустимо смещение линзы на 1-2 мм.

Глава 4:

Так как в светильнике стоит по две лампы, то необходимо 7 светильников(примем число 8 для удобства), расположенных в два ряда (по четыре в каждом).

Эффективность осветительной установки определяют также и качественные показатели освещенности: цветопередача, пульсация освещенности, показатель ослепляемости, равномерность распределения яркости. индексом цветопередачи 50-55 и цветовой температурой 3500-3600К (невысокие требования к цветоразличению). Таким характеристикам соответствуют лампы типа ЛБ.

Допустимая пульсация освещенности регламентируется в СНиП 23-05-95 коэффициентом пульсации. Для 4-го разряда зрительной работы его значение не должно превышать 20%. Поэтому лампы типа ЛБ необходимо включать по схеме с искусственным сдвигом фаз для снижения коэффициента пульсации с 24% до 10,5%.

Слепящее действие светильников регламентируется в СНиП 23-05-95 максимально допустимым значением показателем ослеплённости. Для 4-го разряда зрительной работы его значение не должно превышать 40.

Равномерность распределения яркости характеризуется отношением максимальной освещенности к минимальной. Это отношение не должно превышать 3 согласно СНиП 23-05-95 для 4-го разряда зрительной работы.

Цветопередача определяет влияние спектрального состава излучения искусственного источника света на воспринимаемый цвет объектов по сравнению с цветом этих объектов, при освещении этих объектов стандартным источником света. Оценка цветопередачи источника производится по цветовой температуре и индексу цветопередачи. Согласно СНиП 23-05-95 при освещенности 300Лк и более рекомендуется источник света с индексом цветопередачи 50-55 и цветовой температурой 3500-3600К (невысокие требования к цветоразличению). Таким характеристикам соответствуют лампы типа ЛБ.

Допустимая пульсация освещенности регламентируется в СНиП 23-05-95 коэффициентом пульсации. Для 4-го разряда зрительной работы его значение не должно превышать 20%. Поэтому лампы типа ЛБ необходимо включать по схеме с искусственным сдвигом фаз для снижения коэффициента пульсации с 24% до 10,5%.

Слепящее действие светильников регламентируется в СНиП 23-05-95 максимально допустимым значением показателем ослеплённости. Для 4-го разряда зрительной работы его значение не должно превышать 40.

Равномерность распределения яркости характеризуется отношением максимальной освещенности к минимальной. Это отношение не должно превышать 3 согласно СНиП 23-05-95 для 4-го разряда зрительной работы.

Заключение:

В данной работе была рассмотрена специальная литература по изготовлению жестких газопроницаемых линз.

В практической части проведены расчёты для получения необходимой оптической силы линзы, а также разработан план обработки заготовки для получения требуемой формы контактной линзы.

Также в работе подробно рассмотрена экономическая целесообразность разработки и создания ЖГКЛ.

В рамках дипломного проекта рассмотрены вопросы безопасности и экологичности разработки ЖГКЛ.

Похожие работы на данную тему