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卡车和全轮驱动汽车传动系统装置降噪减振的技术方法

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卡车和全轮驱动汽车传动系统装置降噪减振的技术方法卡车和全轮驱动汽车传动系统装置降噪减振的技术方法 卡车和全轮驱动汽车传动系统\装置降噪减振的技术方法 摘要:本文旨在探索卡车和全轮驱动汽车的降噪减振方法。通常人们通过修改齿轮微观几何形状来修正卡车传动失准,减少传动误差,并考虑小齿轮齿面修形的多种可能。如果完成适当的设计,小齿轮齿面的拓扑修形能够双倍地减少传动误差。传动误差的减少将相应地减少卡车传动系统/装置产生的噪音/振动。本文将针对低/无噪声汽车传动装置提出一项拓扑修形后小齿轮齿面抛光的先进技术。 关键词:卡车;全轮驱动汽车;传动系统;传动装置;齿轮噪声;振...

卡车和全轮驱动汽车传动系统装置降噪减振的技术方法
卡车和全轮驱动汽车传动系统装置降噪减振的技术方法 卡车和全轮驱动汽车传动系统\装置降噪减振的技术方法 摘要:本文旨在探索卡车和全轮驱动汽车的降噪减振方法。通常人们通过修改齿轮微观几何形状来修正卡车传动失准,减少传动误差,并考虑小齿轮齿面修形的多种可能。如果完成适当的设计,小齿轮齿面的拓扑修形能够双倍地减少传动误差。传动误差的减少将相应地减少卡车传动系统/装置产生的噪音/振动。本文将针对低/无噪声汽车传动装置提出一项拓扑修形后小齿轮齿面抛光的先进技术。 关键词:卡车;全轮驱动汽车;传动系统;传动装置;齿轮噪声;振动 引用本文时应参照如下格式:Radzevich, S.P. (2006) ‘Technological methods for noise/vibration reduction in driveline/transmission of trucks and all-wheel-drive vehicles’, Int. J. Vehicle Noise and Vibration, Vol. 2, No. 4, pp.283–291. 作者简介:Stephen P. Radzevich系机械工程与制造工程学教授,已获得机械工程学的硕士(1976年)、博士(1982年)和(工程学)理学博士学位(1991年)。他具有丰富的齿轮设计制造的产业经验,在过去3 0多年里一直致力于开发优化齿轮设计的软件、硬件和其他工艺程序。除了投产的工作外,他还对工程专业的大学生和企业设备工程师进行培训。他共单独和与他人合作撰写了28本专MATCH_ word word文档格式规范word作业纸小票打印word模板word简历模板免费word简历 _1716753925659_1著作、250多篇科学论文,拥有150多项相关领域的专利。 1 序言 由卡车和全轮驱动汽车的传动系统和传动装置激发的噪声和振动是一个恼人的问题。其他系统噪声激发器(如引擎)的声音不断降低的情况下,上述问题显得更加突出。许多因素会造成噪声和振动,理论上这些因素都可以消除。传动误差、齿轮作用、啮合刚度变化、轴向力穿梭、摩擦、气体和润滑油阻塞都是产生噪音和振动的原因,而传动误差是齿轮噪声形成的最重要因素。人们通常通过修改齿轮微观几何形状来修正卡车传动失准,减少传动误差。遗憾的是,应用消除齿轮噪声的方法在设备和人力上的代价都很高。为此,需要开发一项高效的技术方法来抛光经过预设计表面修形的精密齿轮。鉴于汽车行业对齿轮大规模生产的需要,径向剃齿法和的特殊设计剃齿刀的应用将大有前 途。 2 文献综述:研究课题的形成 减少齿轮噪声/振动激发是一个复杂的工程问题,包括许多十分重要的方面。其中一些直接涉及到轮齿表面修形的优化,现将其简要综述如下。 2.1轮齿表面修形的种类 设备工程师和研究人员开发了许多轮齿表面修形的方法。从许多 资料 新概念英语资料下载李居明饿命改运学pdf成本会计期末资料社会工作导论资料工程结算所需资料清单 中(例如从Radzevich(2004 b,2005 a)等人的研究中)可以了解到齿向鼓形、齿廓修形、齿廓修形鼓形一体化、平滑正则曲面型的三维轮齿表面修形和啮合方向修形(交叉修形)等修形方法,在抛物线齿面修形2以及拓扑齿面修形方面也已有许多研究(Winter和Stolzie,1989)。 轮齿表面修形使齿轮保持与轮齿中部的接触,并允许隔绝使载荷能力降低的边缘接触,允许放宽齿轮组装的偏差幅度以保持中部接触(Houser和Harianto,2005)。 2.2轮齿表面修形对卡车传动系统/装置的噪声/振动激发的影响 噪声激发的要求因应用场合不同而不同。Hoppe和Pinnekamp的文章(2004)集中考虑了风力涡轮齿轮传动及其航海应用实例中的噪声表现,在此基础上描述了噪声的要求和解决 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 。本文还较齿轮微观几何和计算结果展示了车间试验和现场试验的要求和测量实例。 优化载荷和压力的轮齿修形在生产中很普遍,优化噪声和振动的轮齿修形则需要更高的生产精度和比鼓形修整和修缘更复杂的修形(Geiser, 2004)。接触斑点方向变化性的增强使拓扑修形在低噪声低振动的表现上显示出了优势。 Beghini et al.(2004a)提出了一个在额定转矩下依据齿廓修形参数减少给定正齿轮组传动误差的简单方法,该方法需要对高级软件的迭代仿真。 载荷下的齿轮旋转在齿啮合频率及其谐波之间产生动态载荷(Talbert, 2004),动态载荷在齿轮中激发流动的波振动。 其他系统噪声激发器(如马达、引擎和机翼)发出的声音持续下降,使齿轮发出嘎吱声的问题显得更严重了(Houser et al., 2004)。要控制齿轮的嘎吱声,必须选择适合的 齿轮设计以及优化设计所需的齿廓修形方案。 典型的齿轮设计程序建立在迭代过程之上,该过程用相当基础的公式来预测压力(Houser, 2002)。修缘和齿向鼓形等修形都以经验为基础,通常在考虑设计之后选择修形方案。 平行轴齿轮(如正齿轮和斜齿轮)拓扑的修正使齿轮组载荷分布更均匀、噪声更小、运转更平稳(Jules, 1993)。利用运转模式下的齿轮有限元分析引发了大小齿轮表面的径向和切向变形,在运转中加载齿轮时就会发生这种变形。 经支撑轴和轴承传送到齿轮箱的齿轮啮合动力产生了噪声(Houser和Harianto,2005)。尽管噪本身是动态的,本文对所采用噪声指标的处理却将使用静态方式,以使设计者在设计阶段能够将噪声激发减至最小。 考虑到峰间传动误差是产生正齿轮吱嘎声的主要原因,本研究旨在(Beghini et al., 004b)2开发出额定转矩下齿廓修形的简单方法。作者使用半解析法和有限元法一体化软件进行了啮合仿真,分别研究了低接触率和高接触的齿轮。 应用预设计的传动误差抛物线函数可以合并失准造成的传动误差的准线性间断函数,这是降低齿轮传动噪声和振动的关键(Litvin和Fuentes, 2004)。 2.3 预设计齿面修形后的齿轮抛光方法 1954年,Kawasaki提出了双剃抛光工艺,其设计旨在提高机器减速器载荷能力的同时降低运转噪声(Kawasaki, 2000)。1990年,Kawasaki开发了第一台具有超精密电脑数控系统的磨齿设备。 当然,通过卡车和全轮驱动汽车传动线和传动装置影响噪声/振动激发的因素不止于此。 研究课题的形成。开发一项有效的预设计表面修形后的精密齿轮抛光方法,以适应用于卡车和全轮驱动汽车传动线/装置的齿轮的大规模生产需要。 综上所述,应重新考虑 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 渐开线斜齿圆柱齿轮的正则化,同时应对齿轮进行齿面修形。为抵消传动误差的影响和轮齿表面间的接触错位需要进行齿面鼓向修形。还需要改进对螺旋渐开线齿轮齿面的分离,以提供能够降低齿轮失准敏感度的新的拓扑法。 3 齿轮齿面修形的方法比较 在为卡车和全轮驱动汽的传动线或传动装置开发有效的降噪减振方法之前,有必要先确定作为首选的轮齿表面修形方法。 如文献综述(论文第二部分)所示,有两种齿轮齿面修形方法最有可能减少降噪声/振动激发,分别是: •预设计抛物线修形法 •拓扑齿面修形法 3.1预设计抛物线修形法的潜力评估 许多资料表明,如果完成适当的齿面设计,抛物线修形法能够双倍地减少传动误差,相应地降低噪声。据作者所知,这种说法以齿轮啮合的TCA计算机软件建模为基础。很遗憾,作者没能找到从实验和(或)实践角度证实轮齿表面抛物线修形效率的资料。 为方便读者理解,我们将简要分析对轮齿表面面拓扑修形效率的常见解释。 按Litvin和Fuentes(2004)的观点,理想的齿轮系的传动误差是线性的,可用φ2=(N1/N2)*φ1表示,N1和N2分别为大小齿轮齿数,φ1和φ2分别为大小齿轮旋转角度。由于传动失准,传动函数随着大小齿轮啮合角度差的周期性变化呈分段准线性形式(图1(a))。由于啮合角速度骤增,加速度趋向于无限大,产生较大振动幅度。若给定传动误差的预设计函数,齿轮传动函数φ2=φ2(φ1)将为(理想的)线性函数φ2=φ2(φ1)与抛物线函数之和。图1(b)示例了传动曲线。两条传动曲线——理想的传动曲线φ2和预设计的传动曲线φ2(φ1)——在每两个接触点间相切,在切点处两函数导数值均为m21。 对传动函数的简要分析被广泛引用,得到了普遍的认可。涉及啮合系数恰好为1(cr = 1)的基本齿轮传动(如大小齿轮啮合)的分析中,该解释显而易见。但是,实际上啮合系数大于1(cr > 1)。结果是,在某些啮合过程中,两对轮齿——而不是一对——同时发生接触。一般来说,不同的相互接触的轮齿对的传动误差分段线性函数不同。任 (i)(i,1)(i,1)cccmmm一啮合周期根据其前一周期或后一周期向φ1轴移动距离Cm。实际移动距 (i,1)(i)TrTrff离Cm取决于实际啮合系数cr。由传动函数和得到啮合系数大于1(cr > 1) (,)Trf的基本齿轮系传动终函数。同理,对任意大于2的实际啮合系数值(cr > 2)可构 (,)Trf造终函数。 (,)Trf图2显示,在cr > 1的情况下最终传动函数与通常的研究结果大不相同(Litvin和Fuentes,2004)。此外,不能用文中建议的方法将其合并到预设计的抛物线齿面修形中(Litvin和Fuentes,2004)。当大小齿轮数(N1和N2)不存在公倍数时,更加偏离研究结果。 3.2评价拓扑齿面修形的潜力 小齿轮齿面拓扑修形的最佳参数值通常由实验确定。因此,经过拓扑修形的轮齿形状正常,能在既定运转条件下最大程度地降噪减振。小齿轮的齿面拓扑修形与预设计抛物线齿面修形对大小齿轮数的公倍数一样敏感,但实际上与后者相比前者能更有效地降噪减振。 当然,在理想的情况下,预设计的轮齿表面修形能在点A将加速度减至尽可能低的范围(图1(b))。这意味着,传动误差的偏差φ2应该尽可能地小,而距180度的角度偏差也须尽可能最小。 初步结论。本文推测在降噪减振潜力方面,轮齿表面的拓扑修形要优于抛物线修形。 下文将讨论针对低噪声或无噪声传动线或传动装置的小型精密齿轮拓扑修形后抛光方法。此外,该轮齿表面抛光方法也可用于预设计的抛物线轮齿表面修形。 4 径向剃齿的拓扑修形齿面抛光功能 适应汽车行业需要的精密齿轮抛光方法有多种(Radzevich,2003a,2004 c, 2005b)。事实证明,径向剃齿方法最符合车用齿轮大规模生产的需要(Radzevich,2003a,2004 c, 2005b)。 操作径向剃齿时(图3)齿轮经剃齿刀抛光(图4)。抛光过程中剃齿刀分别以角速度ωp和ωc绕Op 轴和Oc轴旋转。旋转中应保持ωp和ωc相对速度不变,如按等式ωp/ωc = Nc/Np确定相对速度,Nc和Np分别为小齿轮和剃齿刀的齿数。取轴线之间距离最短的方向安装切割。因为所用时间很短,现在所有中到大规模的齿轮生产都使用剃齿。用对角剃齿法切削一个汽车变速箱部件所需时间约为1分钟,而用径向剃齿来切削则只需10秒钟或稍多一点(Radzevich,2003,2005b)。由于周期极短,径向剃齿的生产效率很高。 作者早先的研究表明,使用径向剃齿能够抛光精密的渐开线齿轮,实际齿面与期望 齿面偏差不超过1微米(图5)。 5 结论 本文讨论了小齿轮齿表面修形的不同方法,研究了啮合系数对传动误差参数的影响。对小齿轮齿面的预设计抛物线修形和拓扑修形的比较表明,后者更适用于减少卡车和全轮驱动汽车传动装置和传动线上的噪声和振动激发。研究显示,完成适当设计时,小齿轮齿面拓扑修形能显著减少传动误差,相应地也将减少卡车和全轮驱动汽车传动线或传动装置的噪声和振动激发。 研究证明,使用径向剃齿抛光精密齿轮是卡车和全轮驱动汽车低噪声/无噪声传动装置的首选。 研究证明,对拓扑修形后的小齿轮使用径向剃齿最大程度地符合汽车行业所用精密齿轮大规模生产的需要。剃削后的小齿轮表面与预期值偏差不超过1微米。 总黄酮 生物总黄酮是指黄酮类化合物,是一大类天然产物,广泛存在于植物界,是许多中草药的有效成分。在自然界中最常见的是黄酮和黄酮醇,其它包括双氢黄(醇)、异黄酮、双黄酮、黄烷醇、查尔酮、橙酮、花色苷及新黄酮类等。 简介 近年来,由于自由基生命科学的进展,使具有很强的抗氧化和消除自由基作用的类黄酮受到空前的重视。类黄酮参与了磷酸与花生四烯酸的代谢、蛋白质的磷酸化、钙离子的转移、自由基的清除、抗氧化活力的增强、氧化还原作用、螯合作用和基因的表达。它们对健康的好处有:( 1 ) 抗炎症 ( 2 ) 抗过敏 ( 3 ) 抑制细菌 ( 4 ) 抑制寄生虫 ( 5 ) 抑制病毒 ( 6 ) 防治肝病 ( 7 ) 防治血管疾病 ( 8 ) 防治血管栓塞 ( 9 ) 防治心与脑血管疾病 ( 10 ) 抗肿瘤 ( 11 ) 抗化学毒物 等。天然来源的生物黄酮分子量小,能被人体迅速吸收,能通过血脑屏障,能时入脂肪组织,进而体现出如下功能:消除疲劳、保护血管、防动脉硬化、扩张毛细血管、疏通微循环、活化大脑及其他脏器细胞的功能、抗脂肪氧化、抗衰老。 近年来国内外对茶多酚、银杏类黄酮等的药理和营养性的广泛深入的研究和临床试验,证实类黄酮既是药理因子,又是重要的营养因子为一种新发现的营养素,对人体具有重要的生理保健功效。目前,很多著名的抗氧化剂和自由基清除剂都是类黄酮。例如,茶叶提取物和银杏提取物。葛根总黄酮在国内外研究和应用也已有多年,其防治动脉硬化、治偏瘫、防止大脑萎缩、降血脂、降血压、防治糖尿病、突发性耳聋乃至醒酒等不乏数例较多的临床报告。从法国松树皮和葡萄籽中提取的总黄酮 " 碧萝藏 "-- (英文称 PYCNOGENOL )在欧洲以不同的商品名实际行销应用 25 年之久,并被美国 FDA 认可为食用黄酮类营养保健品,所报告的保健作用相当广泛,内用称之为 " 类维生素 " 或抗自由基营养素,外用称之为 " 皮肤维生素 " 。进一步的研究发现碧萝藏的抗氧化作用比 VE 强 50 倍,比 VC 强 20 倍,而且能通过血脑屏障到达脑部,防治中枢神经系统的疾病,尤其对皮肤的保健、年轻化及血管的健康抗炎作用特别显著。在欧洲碧萝藏已作为保健药物,在美国作为膳食补充品(相当于我国的保健食品),风行一时。随着对生物总黄酮与人类营养关系研究的深入,不远的将来可能证明黄酮类化合物是人类必需的微营养素或者是必需的食物因子。性状:片剂。 功能主治与用法用量 功能主治:本品具有增加脑血流量及冠脉血流量的作用,可用于缓解高血压症状(颈项强痛)、治疗心绞痛及突发性耳聋,有一定疗效。 用法及用量:口服:每片含总黄酮,,,,,每次,片,,日,次。 不良反应与注意 不良反应和注意:目前,暂没有发现任何不良反应. 洛伐他丁 【中文名称】: 洛伐他丁 【英文名称】: Lovastatin 【化学名称】:(S)-2-甲基丁酸-(1S,3S,7S,8S,8aR)-1,2,3,7,8,8a-六氢-3,7-二甲基 -8-[2-(2R,4R)-4-羟基-6氧代-2-四氢吡喃基]-乙基]-1-萘酯 【化学结构式】: 洛伐他丁结构式 【作用与用途】洛伐他丁胃肠吸收后,很快水解成开环羟酸,为催化胆固醇合成的早期限速酶(HMG,coA还原酶)的竞争性抑制剂。可降低血浆总胆固醇、低密度脂蛋白和极低密度脂蛋白的胆固醇含量。亦可中度增加高密度脂蛋白胆固醇和降低血浆甘油三酯。可有效降低无并发症及良好控制的糖尿病人的高胆固醇血症,包括了胰岛素依赖性及非胰岛素依赖性糖尿病。 【 用法用量】口服:一般始服剂量为每日 20mg,晚餐时1次顿服,轻度至中度高胆固醇血症的病人,可以从10mg开始服用。最大量可至每日80mg。 【注意事项】?病人既往有肝脏病史者应慎用本药,活动性肝脏病者禁用。?副反应多为短暂性的:胃肠胀气、腹泻、便秘、恶心、消化不良、头痛、肌肉疼痛、皮疹、失眠等。?洛伐他丁与香豆素抗凝剂同时使用时,部分病人凝血酶原时间延长。使用抗凝剂的病人,洛伐他丁治疗前后均应检查凝血酶原时间,并按使用香豆素抗凝剂时推荐的间期监测。 他汀类药物 他汀类药物(statins)是羟甲基戊二酰辅酶A(HMG-CoA)还原酶抑制剂,此类药物通过竞争性抑制内源性胆固醇合成限速酶(HMG-CoA)还原酶,阻断细胞内羟甲戊酸代谢途径,使细胞内胆固醇合成减少,从而反馈性刺激细胞膜表面(主要为肝细胞)低密度脂蛋白(low density lipoprotein,LDL)受体数量和活性增加、使血清胆固醇清除增加、水平降低。他汀类药物还可抑制肝脏合成载脂蛋白B-100,从而减少富含甘油三酯AV、脂蛋白的合成和分泌。 他汀类药物分为天然化合物(如洛伐他丁、辛伐他汀、普伐他汀、美伐他汀)和完全人工合成化合物(如氟伐他汀、阿托伐他汀、西立伐他汀、罗伐他汀、pitavastatin)是最为经典和有效的降脂药物,广泛应用于高脂血症的治疗。 他汀类药物除具有调节血脂作用外,在急性冠状动脉综合征患者中早期应用能够抑制血管内皮的炎症反应,稳定粥样斑块,改善血管内皮功能。延缓动脉粥样硬化(AS)程度、抗炎、保护神经和抗血栓等作用。 结构比较 辛伐他汀(Simvastatin)是洛伐他汀(Lovastatin)的甲基化衍化物。 美伐他汀(Mevastatin,又称康百汀,Compactin)药效弱而不良反应多,未用于临床。目前主要用于制备它的羟基化衍化物普伐他汀(Pravastatin)。 体内过程 洛伐他汀和辛伐他汀口服后要在肝脏内将结构中的其内酯环打开才能转化成活性物质。 相对于洛伐他汀和辛伐他汀,普伐他汀本身为开环羟酸结构,在人体内无需转化即可直接发挥药理作用,且该结构具有亲水性,不易弥散至其他组织细胞,极少影响其他外周细胞内的胆固醇合成。 除氟伐他汀外,本类药物吸收不完全。 除普伐他汀外,大多与血浆蛋白结合率较高。 用药注意 大多数患者可能需要终身服用他汀类药物,关于长期使用该类药物的安全性及有效性的临床研究已经超过10年。他汀类药物的副作用并不多,主要是肝酶增高,其中部分为一过性,并不引起持续肝损伤和肌瘤。定期检查肝功能是必要的,尤其是在使用的前3个月,如果病人的肝脏酶血检查值高出正常上线的3倍以上,应该综合分析病人的情况,排除其他可能引起肝功能变化的可能,如果确实是他汀引起的,有必要考虑是否停药;如果出现肌痛,除了体格检查外,应该做血浆肌酸肌酸酶的检测,但是横纹肌溶解的副作用罕见。另外,它还可能引起消化道的不适,绝大多数病人可以忍受而能够继续用药。 红曲米 天然降压降脂食品——红曲米 红曲 红曲米又称红曲、红米,主要以籼稻、粳稻、糯米等稻米为原料,用红曲霉菌发酵而成,为 棕红色或紫红色米粒。 红曲米是中国独特的传统食品,其味甘性温,入肝、脾、大肠经。早在明代,药学家李时珍所著《本草纲目》中就记载了红曲的功效:营养丰富、无毒无害,具有健脾消食、活血化淤的功效。上世纪七十年代,日本远藤章教授从红曲霉菌的次生级代谢产物中 发 现 了 能 够 降 低 人 体 血 清 胆 固 醇 的 物 质 莫 纳 可 林 K( Monacolin-k ) 或 称 洛 伐 他 汀 , (Lovastatin) ,引起医学界对红曲米的关注。1985 年,美国科学家 Goldstein 和 Brown 进一 步找出了 Monacolin-k 抑制胆固醇合成的作用机理,并因此获得诺贝尔奖,红曲也由此名声大噪。 红曲米的医疗保健功效如下: 1.降压降脂:研究表明,红曲米中所含的 Monacolin-K 能有效地抑制肝脏羟甲基戊二酰辅酶 还原酶的作用,降低人体胆固醇合成,减少细胞内胆固醇贮存;加强低密度脂蛋白胆固醇的 摄取与代谢,降低血中低密度脂蛋白胆固醇的浓度,从而有效地预防动脉粥样硬化;抑制肝 脏内脂肪酸及甘油三酯的合成,促进脂质的排泄,从而降低血中甘油三酯的水平;升高对人 体有益的高密度脂蛋白胆固醇的水平, 从而达到预防动脉粥样硬化, 甚至能逆转动脉粥样硬 化的作用。 2.降血糖:远藤章教授等人曾直接以红曲菌的培养物做饲料进行动物试验,除确定含有红曲 物的饲料可以有效地使兔子的血清胆固醇降低 18%~25%以上外,又发现所有试验兔子在食 入饲料之后的 0.5 小时内血糖降低 23%~33%,而在 1 小时之后的血糖量比对照组下降了 19%~29%。说明红曲降糖功能显著。 3.防癌功效:红曲橙色素具有活泼的羟基,很容易与氨基起作用,因此不但可以治疗胺血症 且是优良的防癌物质。 4.保护肝脏的作用:红曲中的天然抗氧化剂黄酮酚等具有保护肝脏的作用。 压乐胶囊 压乐胶囊成分 压乐胶囊”唯一成分“红曲酵素”大纪事 1970:红曲米提取6种他汀,制成降脂药世界第一红曲,是寄生在红曲米上,发酵提取 压乐胶囊 的活性生物菌。70年代日本科学家远藤根据《本草纲目》上记载红曲的―活血‖功效的启示,从红曲营养液中分离出优良的6种含胆固醇抑制剂和甘油三酯分解剂的红曲菌,被命名为―莫纳可林‖即―他汀类‖,此后30多年来,红曲米提取的―他汀‖被世界医学界公认为最好的降脂药,在临床上大量使用。 2002: 降压史上历史性突破----6种他丁+2种红曲降压素=―红曲酵素‖ 2002年,震惊世界的生物领域重大发明,红曲中的降糖、降压、抗癌成分(GABA-GLUCOSAMINE)通过发酵提取,在原来6种他丁的基础上合成―红曲酵素(Monacolin-R),经大量的临床试验,这种复合酵素不仅保留了生物他丁的降脂功效,而且它的降血压效果堪比任何药物,《药日新闻》撰文品论,红曲酵素的出现,将开辟降压药新时代。 2008: 6年临床证实―红曲酵素‖降血压、治心脑、防猝死、能停药 随后的6年,5万名高血压患者临床运用证实:―红曲酵素‖对调理器官微血循环、帮助血液进行重新分配,迅速降压,修复受损心脑肝肾作用显著。而且―红曲酵素‖降压同时、养心、护脑、清肝、活肾的功效,达到了降压药的顶峰~―红曲酵素‖也被世界医学界誉为―可以媲美青霉素的旷世发现~‖ ―红曲酵素‖摘取美国医学界最高荣誉―拉斯克奖‖ ―红曲酵素‖的发现者日本Biopharm研究所所长远藤章(74岁),因此项发明被授予美国医学界最高荣誉―拉斯克奖‖,纽约市长布隆博格将颁奖理由归结于―数千万人因此得以延长生命~‖ 通 知 各地消费者: 为了打击假冒伪劣产品,保护消费者利益,公司从2011年4月起, 正式委托国家GMP认证企业 吉林市隆泰参茸制品有限责任公司 生产我公司产品《压乐牌鑫康延平胶囊》(以下简称压乐)。 按照国家规定,《压乐》产品盒子和说明书做以下相应调整: 1.委托生产企业由原来的“山西天特鑫保健食品有限公司”, 改为“吉林市隆泰参茸制品有限责任公司”。 2.生产地址由原来的“山西省大同县马连庄”,改为“吉林 省桦甸市经济开发区”。 3. 产品企业标准由“Q140200TTX009-2010”改为“Q/HDLTS. 09-2011”. 4.卫生许可证由“晋卫食证字(2007)140000-110039号”, 改为吉卫食证字(2008)第220282-SC4348号。 5.增加了食品流通许可证号SP1101051010090481(1-1)。 6.盒子上增加了“数码钞票花纹防伪”技术,包装上的花纹 清晰,仔细观看,花纹中间有“压乐”字样。 北京鑫康胜生物技术开发有限公司 2011年4月6日 本店郑重声明:不卖假货! 每天解释防伪码的问题真的很累~请顾客买之前先看完。厂家因为不让在网上出售,所以我们的防伪码都要刮掉,那个防伪码对于顾客来讲是查询真伪用的,但是对于代理来讲是厂家用来查串货用的,所以我们网上出售一定要撕掉,希望您理解~如果您不能接受的话,请不要拍,免得没有必要的麻烦~以后凡是因为防伪码被撕申请退货的顾客,本店一律不支持~请您考虑好了再拍~~ 我们盒子上的防伪挖掉了一部分,是查不了的,因为厂家严查网上低价串货,厂家可以从防伪数字查出货源,不能接受的请不要拍~绝对正品,收到可以试用几天满意在确认,不满意可以全额退款! 谁能详细给我介绍一下药品串货。谢谢~ 浏览次数:697次悬赏分:0 | 解决时间:2010-9-12 16:15 | 提问者:yanyecc 最佳答案 药品串货是一种违规操作。一般来说药品的经营,在地方都是有代理商,代理商是负责独家供货,而药品的生产厂家也会给予市场保护,每个地区不能出现同样品种的经营代理商。串货是指通过厂家发货到其他的地方,再把药品流通到有生产厂家代理商的地方市场去销售,形成了市场冲撞~ 分享给你的朋友吧: 新浪微博 回答时间:2010-9-2 22:29 药品串货对药厂有什么害处 浏览次数:607次悬赏分:0 | 解决时间:2010-10-22 11:52 | 提问者:匿名 最佳答案 首先明确什么是串货。 串货的种类有以下3种: 1.良性串货:厂商在市场开发的初期,有意或者无意地选中了市场中流通性强的经销商,使其产品迅速流向市场空白区域和非重要区域。 2.恶性串货 :经销商为了获得非正常利润,蓄意向自己辖区外的市场倾销商品。 恶意串货形成的5个大的原因: 1.市场饱和; 2.厂商给予的优惠政策不同; 3.通路发展的不平衡; 4.品牌拉力过大而通路建设没跟上; 5.运输成本不同导致经销商投机取巧。 对厂家来说:——害处 可追溯性差,出了事搞不清状况。 价格体系混乱长远看影响品牌发展。 消费者得不到应有保证,经销商受到打击,不利于渠道建设。 当然也有好处。所以窜货屡禁不止 这里学问不小,可以慢慢交流。 新浪微博 回答时间:2010-10-22 10:20 | 我来评论 压乐胶囊”唯一成分“红曲酵素”大纪事 1970:红曲米提取6种他汀,制成降脂药世界第一 红曲,是寄生在红曲米上,发酵提取的活性生物菌。70年代日本科学家远藤根据《本草纲目》上记载红曲的―活血‖功效的启示,从红曲营养液中分离出优良的6种含胆固醇抑制剂和甘油三酯分解剂的红曲菌,被命名为―莫纳可林‖即―他汀类‖,此后30多年来,红曲米提取的―他汀‖被世界医学界公认为最好的降脂药,在临床上大量使用。 2002:降压史上历史性突破----6种他丁+2种红曲降压素=―红曲酵素‖ 2002年,震惊世界的生物领域重大发明,红曲中的降糖、降压、抗癌成分(GABA-GLUCOSAMINE)通过发酵提取,在原来6种他丁的基础上合成―红曲酵素(Monacolin-R),经大量的临床试验,这种复合酵素不仅保留了生物他丁的降脂功效,而且它的降血压效果堪比任何药物,《药日新闻》撰文品论,红曲酵素的出现,将开辟降压药新时代。 2008:6年临床证实―红曲酵素‖降血压、治心脑、防猝死、能停药 随后的6年,5万名高血压患者临床运用证实:―红曲酵素‖对调理器官微血循环、帮助血液进行重新分配,迅速降压,修复受损心脑肝肾作用显著。而且―红曲酵素‖降压同时、养心、护脑、清肝、活肾的功效,达到了降压药的顶峰~―红曲酵素‖也被世界医学界誉为―可以媲美青霉素的旷世发现~‖ •―红曲酵素‖摘取美国医学界最高荣誉―拉斯克奖‖ 74岁),因此项发明被授予美国医学界最高荣誉―拉―红曲酵素‖的发现者日本Biopharm研究所所长远藤章( 斯克奖‖,纽约市长布隆博格将颁奖理由归结于―数千万人因此得以延长生命~‖ ―压乐胶囊‖1粒见效,当天停服所有西药 6个月血压彻底稳定,并发症消失,实现终身停药。 ―压乐胶囊‖是目前世界上第一个纯生物制剂降压新品,独含的―红曲酵素‖成分能调理心脑肝肾器官微循环,帮助血液进行重新分配,减少心脏压力,清除血液垃圾,软化血管,达到不让血压升起来的目的,修复受损心脑肝肾,达到源头治疗高血压的目的。 1粒见效,当天可停服降压西药,3—7天平稳血压 头痛,头晕,耳鸣,胸闷,乏力等症状逐渐改善,7天后,睡的香了,眩晕症状消失,脑供血不足,心肌缺血等症状明显好转,可减少服用量。 1个月内,逐渐减少―压乐胶囊‖的服用量, 3天服一粒 血液流动越来越通畅,血压平稳,血脂,血粘度降低。高血压各项指标逐渐恢复正常,腿脚有力,精神好,脑中风、冠心病、心肌梗塞等危险解除。 6个月内,60%高血压患者可停掉―压乐胶囊‖ 随着患者心、脑、肝、肾器官得到全面修复,心脑肝肾功能恢复年轻态,血液分布完全正常,血液干净,血管有弹性,血压持续平稳,6个月内1期高血压患者达到临床治愈,即可停药。2期高血压患者只需5-10天服用1粒,即可保持血压持续平稳,冠心病、心绞痛等临床症状消失。3期高血压患者冠心病、心梗、中风后遗症得到良好治疗,2-3天服用1粒,不再担心血压高、心梗、中风反复发作,并发症恶化。 根源阻击高血压,不让血压升起来 全面逆转并发症,拯救心脑肝肾
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