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丝网张力计

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  • 一种光电式皮带张力计的校准方法

    [align=center][b]一种光电式皮带张力计的校准方法[/b][/align][font=微软雅黑, Helvetica, Arial, sans-serif][color=#808080]作者:姚明 金涛[/color][/font][font=微软雅黑, Helvetica, Arial, sans-serif][size=12px][color=#333333] [/color][/size][/font][font=微软雅黑, Helvetica, Arial, sans-serif][color=#808080]来源:中国计量[/color][/font][align=left][size=15px] 本文就光电式皮带张力计提出一种计量校准方法。[/size][/align][align=left][color=#d92142][b]一、工作原理[/b][/color][/align][align=left][size=15px] 光电式皮带张力计是以光学测振原理测量皮带张力的非接触式测力仪,其工作原理是通过光电传感器采集被测物体的频率信号,由微电脑软件进行数据处理,并通过公式计算得到皮带张力。[/size][/align][align=left][size=15px] 光电式皮带张力计主要由光学发射器、接收器、频率测量分析单元、控制单元、显示单元和计算软件等部分构成。[/size][size=15px]光电式皮带张力计根据测得的频率,按式(1)计算皮带张力。[/size][/align][align=left][size=15px]T[/size][size=15px]=4×[/size][i]M×W×S×f[/i]2[size=15px] (1)[/size][/align][align=left][size=15px] 式中:[/size][i]T[/i][size=15px]——皮带张力,N;[/size][i]M[/i][size=15px]——皮带单位长度单位宽度的质量,kg/m[/size]2[size=15px];[/size][i]W[/i][size=15px]——皮带宽度,m;[/size][size=15px] [/size][i]S[/i][size=15px]——两皮带轮跨距,m;[/size][i]f[/i][size=15px]——振动固有频率(基频), Hz。[/size][/align][color=#d92142][b]二、校准用标准器[/b][/color][align=left][size=15px] 转速标准装置,准确度等级0.01级,应配备相应的转盘。[/size][size=15px]标准器和转盘如图1所示。[/size][/align][align=left][img]http://www.chinajl.com.cn/Uploads/image/20220210/20220210093522_83798.jpg[/img][/align][size=15px][color=#797baa] 图1 标准器和反光转盘[/color][/size][color=#d92142][b]三、校准项目及方法[/b][/color][align=left][size=15px]1.频率示值误差[/size][/align][align=left][size=15px] 光电式皮带张力计的工作频率主要集中在10Hz~600Hz,对应大多数光电式皮带张力计的固有频率范围。[/size][size=15px]校准方法为:[/size][/align][align=left][size=15px](1)转速标准装置需经预热并稳定运行。[/size][/align][align=left][size=15px](2)将光电式皮带张力计的光学探测头垂直[/size][size=15px]靠近转盘并对准贴在其上面的反光纸面,与转盘的距离应与使用说明书的要求保持一致,测量过程中探测头避免与转盘面发生接触或碰撞。[/size][/align][align=left][size=15px] (3)调取[/size][size=15px]光电式皮带张力计频率测量界面,在其工作频率范围内,均匀地选取不少于6个频率点进行测量,推荐如下频率点:10Hz、30Hz、50Hz、70Hz、100Hz、200Hz、300Hz、400Hz、500Hz和600Hz(对应转速分别为600r/min、1800r/min、3000r/min、4200r/min、6000r/min、12000r/min、18000r/min、24000r/min、30000r/min、36000r/min)。[/size][size=15px]在每一频率点上重复测量3次,记录各校准点的频率示值。[/size][size=15px]同时,在10Hz、50Hz、100Hz和500Hz频率点处,记录张力测量值显示界面的张力显示值。[/size][/align][align=left][size=15px](4)按式(2)计算频率示值误差,每一频率点3次测量结果中的示值误差绝对值最大值点对应的示值误差即为该点频率示值误差。[/size][/align][align=left][size=15px] 示值误差计算公式:[/size][/align][align=left][size=15px]δ[/size]m[size=15px]=[/size][i]f[/i]m[size=15px]-[/size][i]f[/i]2[size=15px] (2)[/size][/align][align=left][size=15px] 式中:[/size][i]δ[/i]m[size=15px]——光电式皮带张力计的频率示值误差,Hz;[/size][i]f[/i]m[size=15px]——光电式皮带张力计的测量值,Hz;[/size][i]f[/i]2[size=15px]——转速标准装置的转动频率标准值,Hz。[/size][/align][align=left][size=15px]2.张力测量值与张力理论值的相对误差[/size][/align][align=left][size=15px] 在10Hz、5[/size][size=15px]0Hz、100Hz和500Hz频率点处,由式(1)计算得到张力理论值和上述频率示值误差测量过程中记录的张力测量值,根据式(3)计算各频率点处张力测量值与张力理论值的相对误差(根据皮带常用种类和安装状态,建议设置光电式皮带张力计的参数为:[/size][i]M[/i][size=15px]=5kg/m[/size]2[size=15px],[/size][i]W[/i][size=15px]=10mm,[/size][i]S[/i][size=15px]=1000mm)。[/size][/align][align=left][img]http://www.chinajl.com.cn/Uploads/image/20220210/20220210093522_79344.jpg[/img][/align][align=left][size=15px] 式中:[/size][i]δ[/i]T[size=15px]——张力测量值与张力理论值的相对误差,%;[/size][i]T[/i]m[size=15px]——张力测量值,N;[/size][i]T[/i]s[size=15px]——张力理论值,N。[/size][/align][align=left][color=#d92142][b]四、总结[/b][/color][/align][align=left][size=15px] 光电式[/size][size=15px]皮带张力计以其在测量皮带张紧力方面具有较多优势的特点,目前应用企业和领域较广。[/size][size=15px]由于光电式皮带张力计还没有相应的国家计量检定规程或者校[/size][size=15px]准规范作为量值溯源与传递的工作指导,本文仅根据笔者多年重复的实验操作以及大量实验数据的分析统计整理,同时参考了JJF1216-2009《音波式皮带张力计校准规范》等相关校准规范内容。[/size][/align][align=left][color=#888888]本文刊发于《中国计量》杂志2019年第5期[/color][/align][align=left][color=#888888]作者:江苏省苏州市计量测试院 姚明 金涛[/color][/align]

  • 【求助】张力计没有显示

    我们有一台数显张力计,厂商:Mitutoyo Corp. 型号:ID-S1012B ,之前很好,电池也是新的,现在就是没有显示,不知是不是里面有故障,请教有哪们朋友知道在什么地方有维修点,好送去检修一下,或者指导一下进行维修,感激不尽!

  • 【求购】丝网印刷电极

    求购丝网印刷电极,石墨或玻碳基底的,能做电沉积用,最好用详细的说明书,邮箱:laomao007@sina.com

  • 寻求STG-75D张力仪的校准方法?

    寻求STG-75D张力仪的校准方法?

    新购买的日本STG-75D张力计的不知道如何对其进行校准,寻求校准方法?谢谢好心人士了!类似设计原理、产品结构的校准方法都可以。谢谢http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/11/201111210850_331869_2382507_3.jpg

  • 【求助】可有用丝网印刷制备叉指电极的?

    我做传感器件需要用到叉指电极,但好像这个东西不太容易买到现成的.请问哪儿能买到?我见有人讨论用丝网印刷制备叉指电极,可有人在用?如果有的话,丝网印刷机能否推荐几款?多谢!!

  • 【讨论】丝网印刷电极结构比例问题

    我现在在做电化学生物传感器这一块,用的是买的丝网印刷电极。用循环伏安法来测试裸电极(溶液铁氰化钾和氯化钾混合液)的稳定性能,但是效果相当不好。所以就想自己制作一个出来,请问哪个前辈能给指点一下,丝网印刷电极制作过程中,工作电极,辅助电极及对两电极之间的大小,距离及厚度有没有一个最佳比例的要求。假如有的话用什么计算方法能够在理论上推算出来。

  • 请问关于丝网印刷方法制备的电极相关的问题

    我是用光刻方法制作电极的,但是也想知道丝网印刷方法制作电极的一些情况。光刻方法制作的电极最小可以达到2微米,那么丝网印刷方法制作的电极的尺寸能有多小呢?有没有可以说明问题的图,leotron版主?

  • 寻求STG-75D张力仪的校准方法?

    寻求STG-75D张力仪的校准方法?

    新购买的日本STG-75D张力计的校准方法?谢谢好心人士了!类似设计原理、产品结构的都可以。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/11/201111201134_331768_2382507_3.jpg

  • 【分享】丝网印刷电极 参比电极

    请问有做丝网印刷电极的吗?leotron版主有讲一些,我是在PVC上用银浆和碳浆印刷。请问你们的参比电极都是用什么印刷的啊?我看到有人用银/氯化银浆印刷,可是好像很难买到!如果不是,那要用什么啊?我是新手,问题比较弱智,可是这对我真的很重要,麻烦各位尽快恢复!谢谢了!

  • 【原创】CNTs修饰丝网印刷电极 新问题!

    我把CNTs(多)分散在DMF中,然后修饰到丝网印刷工作电极上,但是修饰了几个电极都很失败,因为DMF的万能溶剂性质,似乎把电极周边的绝缘层也溶解了,整个电极做出来的CV(在K3Fe(CN)6)基本没有峰,没修饰的时候还挺好的,又没有谁做这个,遇到这种情况阿?或者大虾们指点指点这是怎么回事儿呢?

  • 【求购】丝网印刷电极!

    【求购】丝网印刷电极!

    [img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2008/07/200807031511_96388_1623034_3.jpg[/img]求购丝网印刷电极,PVC做基底,导线用导电银浆(其它材料也可,但要保证导电性能良好)印刷,金电极做工作电极,Ag/AgCl电极做参比,两电极间最好由一个小型凹槽连接(凹槽不导电),另一端为两个电极插孔,工作电极和参比电极大小约为3*3mm,两电极导线间用绝缘材料印刷。希望各位可以给个参考价格!目前在北京!邮箱:dam_1208@163.comMSN:mas1208ter@hotmail.comQQ:33006048

  • 【原创大赛】山寨法测液体的表面张力

    【原创大赛】山寨法测液体的表面张力

    对表面张力最初的认识是小学还是初中课本上说,蚊子等小昆虫能够在水面上行走,是由于表面张力的作用。基于这个最初的认识,我一直以为表面张力是一种非常小的力,想必它的测量是很难的。近日由于工作需要,要测液体的表面张力。有个大前提:不花钱,办好事。我查了一定量的资料,决定采用滴体积法测量表面张力。滴体积法测液体表面张力的原理如下:自一毛细管滴头滴下液体时可以发现,液滴的大小(以体积或重量表示)和液体的表面张力有关,研究结果表明,液滴重量W与毛细管滴头半径R有如下的关系http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/08/201208010850_380936_1927842_3.jpg式中F为校正系数,Harkins和Brown等自精确的实验与数学分析方法得出校正系数F与V/R3的关系(V为液滴体积),为滴体积法提供了完全且精确的校正系数F表。F表见附表。由上述公式,如果能够尽量精确的测得液滴的重量(或体积、密度),滴管口的半径R,则可以结合F表,得到液体的表面张力数值。因此,要测表面张力,需要有一个装置,能够较自如的控制液体一滴一滴的下落,并且有体积刻度或者配合称重装置。文献中使用的装置如下图:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/08/201208010851_380937_1927842_3.jpg一看这个图,我就知道它对于我来说是不可能的(还有的文献说要配什么泵之类的)。于是另想办法,理论上能达到使用目的的实验室常用装置有两个:1,微量滴定管,2,吸量管。分别拿来试一下,认为两种管子各有优劣:微量滴定管可以方便调节液体的流速,调好后不受干扰,但是微量滴定管是别的实验室的,要用还得借,而且也怕交叉污染什么的(说表面张力很容易受污染物影响的),另外微量滴定管的最小刻度是0.02ml,而吸量管的最小刻度是0.01ml。吸量管就用1ml的,体积好控制了,1ml放完拉倒,但是需要手动控制液滴的下落,另外,手那个抖啊!抖出来的误差估计也不小。好在经过试验(心态要放平,尽量别抖),我发现这两个办法平行性都还好,用微量滴定管量25滴液体的体积,做了5次,数值分别是1.15ml,1.15ml,1.16ml,1.17ml,1.18ml;用吸量管放1ml液体,测了4次都是24滴。对于我们的实验来说,这个精度足够啦!于是,决定选用吸量管当我的武器。至此,表面张力计算公式中的V算是可以较准确得到了,ρ对于水来说就用1g/ml了,不用那么精确。其他液体浓度很低的话,也用1g/ml,如果偏离较大就测一下,这个不难。G就是9.8N/kg啦。还剩下R和F,而且F还是R与V的函数,知道了R,实验测得V,就可以查表得到F。R怎么测呢?据文献报道,R需要使用显微测量装置测量。您已经猜到了吧,这个显微测量装置对我来说是不可能的。怎么办呢?好在天无绝人之路。有高人专门就这个事发表了文章,使用的是“逼近求法”,这个办法确实是个好办法!思路如下:校正因子F是前人经过精确实验与数学分析方法建立的经验数据,以后又经过一定的改进和补充,逐步得出了现在的方便而完全的校正因子。据此,认为校正因子F是一些“真值”,并结合已知表面张力的液体(30摄氏度下的纯水)拿来反推滴管口径。据 文献报道,30摄氏度下,纯水的表面张力为70mN/m,我测的每滴水的体积是0.0417ml,将这两个数据,以及水的密度、重力加速度常数代入上文表面张力计算公式中得:R=0.5838F[/fo

  • 广东力学计量仪器提高检定结果准确性

    力学计量仪器检定会越来越科学,也会进一步提高检定结果的准确性,相关工作人员更要重视,明确检定等相关规定,严格按照标准进行,华品计量在力学仪器检定过程中也要统一计量方法,重视计量仪器的正确使用,进一步为高效性、合理性的检定做保证,提高力学计量仪器检定的有效性力学计量:万能材料试验机、电子式万能试验机、混凝土性能试验仪器、建筑工程质量检测器组、电动抗折试验机、气动测试仪、机械式拉力表、管形测力计、工作用测力仪、液压式张拉机(千斤顶)、丝网张力计、各种硬度计(布氏、洛氏、维氏、表面洛氏、显微维氏、里氏、邵氏)、风速计、机械式转速表、电子计数式转速表、纺织品性能试验仪器(色牢度、起毛起球等)摆锤式冲击试验机、悬臂梁式冲击试验机、磨擦试验机、振动试验台、模拟运输试验台、纸箱抗压试验机等。压力仪表:液体压力计、差压计、数字压力计、压力传感器、压力变送器、压力控制器、压力校验仪、压力发生器、精密压力表、各种工作用压力表、气压表、压力真空表、耐破仪等。质量(砝码):F2级、M1级(5级)砝码,测量范围:1mg-30kg;高精度质量测试。

  • 【求助】求助漆膜上丝网印刷附着力测试标准和一些电镀标准以及油漆标准

    求助漆膜上丝网印刷附着力测试标准 求助化学镀镍的国标 求助电镀锌层(不是转化膜)的国标.1、磷化膜厚度:GB 6462《金属的氧化覆盖层横断面厚度显微镜测量法》 GB 4956《磁性金属基体上非磁性覆盖层厚度测量磁性方法》 2、磷化膜外观:GB 11376-89《金属的磷酸盐转化膜》 3、膜重:GB 6807《钢铁工件涂漆前磷化处理技术条件》4、盐雾试验:GB 1771-79《漆膜耐盐雾测定法》和GB 6458《金属覆盖层中性盐雾性试验》4.GB/T1743 GB/T1720 GB/T1733 GB/T1771 GB/T1740 GB/T1734 HB/T3343 JB/Z111-86

  • 计量新法规信息发布(2014年6月23日)

    质检总局关于发布JJF1261.4-2014《转速可控型房间空气调节器能源效率标识计量检测规则》等17个国家计量技术法规的公告 2014年第64号 根据《中华人民共和国计量法》有关规定,现批准JJF1261.4-2014《转速可控型房间空气调节器能源效率标识计量检测规则》等17个国家计量技术法规发布实施。 编 号名 称批准日期实施日期备注JJF1261.4-2014转速可控型房间空气调节器能源效率标识计量检测规则2014-06-152014-08-15代替JJF1261.4-2012JJF1261.7-2014平板电视能源效率标识计量检测规则2014-06-152014-08-15代替JJF1261.7-2013JJF1261.8-2014电动洗衣机能源效率标识计量检测规则2014-06-152014-08-15代替JJF1261.8-2013JJF1261.9-2014复印机能源效率标识计量检测规则2014-06-152014-08-15JJF1261.10-2014高压钠灯能源效率标识计量检测规则2014-06-152014-08-15JJF1261.11-2014家用电冰箱能源效率标识计量检测规则2014-06-152014-08-15JJG1096-2014列车尾部安全防护装置主机检测台检定规程2014-06-152014-09-15JJG1097-2014综合验光仪(含视力表)检定规程2014-06-152014-09-15JJF1464-2014界面张力仪校准规范2014-06-152014-09-15JJF1465-2014丝网张力计校准规范2014-06-152014-09-15JJF1466-2014针管刚性测量仪校准规范2014-06-152014-09-15JJF1467-2014数字音频源校准规范2014-06-152014-09-15JJF1468-2014无指向性声源校准规范2014-06-152014-09-15JJG629-2014多晶X射线衍射仪检定规程2014-06-152014-12-15代替JJG629-1989JJG691-2014多费率交流电能表检定规程2014-06-152014-12-15代替JJG691-90JJG707-2014扭矩扳子检定规程2014-06-152014-12-15代替JJG707-2003J

  • 【金秋计划】橙皮素通过激活SIRT3抑制铁死亡促进糖尿病创面愈合

    [size=15px][color=#595959]由于生活方式和饮食习惯的改变,[/color][/size][b][size=15px][color=#595959]糖尿病[/color][/size][/b][size=15px][color=#595959]已成为影响人类健康的第三大原因,仅次于心[/color][/size][b][size=15px][color=#595959]血管[/color][/size][/b][size=15px][color=#595959]疾病和[/color][/size][b][size=15px][color=#595959]恶性肿瘤[/color][/size][/b][size=15px][color=#595959]。[b]创面愈合受损[/b]是糖尿病的重要继发性并发症,通常导致肢体丧失和残疾。目前,缺乏可行的解决方案来[/color][/size][b][size=15px][color=#595959]管理[/color][/size][/b][size=15px][color=#595959]糖尿病创面(DW)。[/color][/size] [b][size=15px][color=#595959]铁死亡[/color][/size][/b][size=15px][color=#595959]是一种独特的程序性细胞死亡形式,不同于细胞凋亡和[/color][/size][b][size=15px][color=#595959]坏死[/color][/size][/b][size=15px][color=#595959],其特征是细胞内铁超载和铁依赖性脂质过氧化产物的积累。在大鼠DW模型中发现了明显的铁死亡相关变化,并证明局部应用[b]铁死亡抑制剂[/b](铁抑素-1)可加速DW的愈合。DW患者葡萄糖代谢降低,导致持续[/color][/size][size=15px][color=#595959]高血糖[/color][/size][size=15px][color=#595959]水平。长期持续的高血糖不仅会导致活性氧(ROS)的过量产生和脂质过氧化的激活,但也会损害铁代谢途径,导致游离铁水平升高,从而诱导氧化应激和铁死亡,导致细胞[/color][/size][b][size=15px][color=#595959]功能障碍[/color][/size][/b][size=15px][color=#595959]和死亡。此外,先前的研究已经证实了另一种铁死亡抑制剂去铁胺(DFO)在促进DW愈合方面的有效性。这些研究结果共同强调了[b]铁下垂在导致DW延迟愈合的病理机制中的重要作用[/b]。[/color][/size] [b][size=15px][color=#595959]橙皮素(HST)[/color][/size][/b][size=15px][color=#595959]是一种天然存在于柑橘类水果中的[b]类黄酮化合物[/b],广泛存在于各种传统草药中,如葡萄柚皮、橙皮和陈皮。这些植物材料通常用于中药制剂中。该研究旨在[b]探讨HST减少人脐静脉内皮细胞(HUVECs)铁死亡,促进血管生成和伤口愈合的潜在分子机制[/b]。 [size=15px]利用网络药理学[b]预测HST影响的下游靶点[/b]。采用Western blot (WB)和聚合酶链反应([url=https://insevent.instrument.com.cn/t/jp]PCR[/url])检测铁死亡相关标志物的表达。采用谷胱甘肽/氧化谷胱甘肽(GSH/GSSG)和丙二醛(MDA)检测试剂盒检测细胞内铁死亡相关代谢水平。通过Mitosox染色、FerroOrange染色和JC1染色研究细胞内线粒体状态和铁水平。利用分子对接技术确定HST的潜在下游直接靶点。此外,使用HE染色、Masson染色、[b]免疫[/b]组织化学和多普勒血流动力学评估等各种方法分析创面愈合和创面内的新生血管。[/size][size=15px][/size][font=mp-quote, -apple-system-font, BlinkMacSystemFont, &][/font] [/color][/size][align=center] [/align][size=15px][color=#595959][/color][/size][size=15px][color=#595959][/color][/size][size=15px][color=#595959][/color][/size][size=15px][color=#595959]HST有效抑制ERASTIN刺激的细胞内铁死亡水平升高。此外,观察到[b]HST通过激活SIRT3来实现对铁死亡的抑制[/b]。在糖尿病大鼠创面模型中,HST显著促进创面愈合,降低组织铁死亡水平,与体外研究结果一致。[/color][/size][color=#3573b9]结论[/color][size=15px][color=#595959][/color][/size] [b][size=15px][color=#595959][/color][/size][size=15px][color=#595959][/color][/size][size=15px][color=#595959][/color][/size][size=15px][color=#595959][/color][/size][/b][size=15px][color=#595959][font=&][/font][/color][/size][b][size=15px][color=#595959][/color][/size][/b][size=15px][color=#595959][/color][/size][b][size=15px][color=#595959][/color][/size][/b][size=15px][color=#595959]该研究表明,[b]HST可以通过激活SIRT3来抑制铁死亡的进展,保护HUVECs的生理功能。HST有望作为促进糖尿病创面愈合的天然化合物[/b]。[/color][/size][size=15px][color=#595959][/color][/size][size=15px][color=#595959][/color][/size]

  • 有种死亡叫过劳死!

    安徽小伙李哲在高温下加班12小时候后,最终死亡;江苏一IT从业者,因为连续加班一个月而突然猝死..............有限的休息时间,被无休止的加班占据,劳动者健康亮起了“红灯”。据调查,我国职场人均平均工作时间为8.38小时,30.3%的人每日工作时间超过10小时。最长16小时。给大家说实话,你是属于哪个层面的人?休息权,是宪法赋予劳动者的权利之一。但是现实中违规加班的情况仍大量存在。但是不加班又不现实,“食君之禄,忠君之事”!遇见不正常加班,你会怎么做?(http://simg.instrument.com.cn/bbs/images/default/em09501.gif,话说到这里,看看电脑上的时间,已经夜里12点多了!我还是赶紧洗洗睡了。http://simg.instrument.com.cn/bbs/images/default/em09510.gif)

  • 【分享】世卫组织称:心血管疾病仍是人类死亡首要原因

    世卫组织称:心血管疾病仍是人类死亡首要原因世界卫生组织今天发布了有关全球疾病状况的最新评估报告,报告显示,心血管疾病、传染病和癌症是当前导致人类死亡的三大主要原因,其中死于心血管疾病的人数最多,占全球总死亡人数的29%%。报告对全球和各个地区的疾病状况进行了透彻的分析研究,并根据这些数据对2030年之前全球和各个地区的疾病成因进行了预测。 世界卫生组织的报告指出,在高收入国家,2/3的人口寿命可超过70岁,而造成死亡的主要原因是心血管疾病、癌症和糖尿病等慢性疾病。在中等收入国家,有近半数人口的寿命可达到70岁,并且与高收入国家一样,导致死亡的主要原因也是慢性病。但与高收入国家不同的是,结核病和交通事故也是人们的主要死亡原因。在低收入国家,只有不到1/4的人能够活到70岁,死亡人数当中近2/3是不满14岁的儿童,主要死因为肺炎、心血管疾病、腹泻、艾滋病和中风。 报告显示,从区域来看:非洲国家的疾病负担非常严重,非洲因疟疾或艾滋病死亡的儿童人数分别占全球总数的9/10,因腹泻和肺炎死亡的儿童人数占全球总数的1/2。在中东地区,尽管该地区只有世界人口的8%%,却占了世界战争死亡人口的50%%,而目前这一数字在伊拉克和阿富汗仍处于上升状态。在南亚地区,近1/4的育龄妇女死于妊娠和分娩并发症。东欧地区过去15年来的卫生状况出现了倒退,60岁以下人口的死亡危险高于除非洲之外的世界其他任何地区。在拉丁美洲,暴力是导致15至59岁男性死亡的首要原因,虽然这一地区只占世界人口的9%%,但发生的凶杀却占全球的大约1/4,其凶杀率是高收入国家的10倍。 世界卫生组织表示,评估一个国家的卫生保健系统的效率时,最重要的手段是估计每年的死亡人数和死亡原因,并对各种疾病和损伤所造成的影响做出判断,这些数字能够有效地帮助卫生管理部门做出判断,报告中所提供的数据和评估能够帮助各国决策者了解实际情况,制定出有针对性的干预措施,这对改善发展中国家的健康状况,以及减少可预防的死亡至关重要。

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