Typ kroužku a technický úvod do JINPAT Medical Devices

Lékařské vybavení bylo vždy zástupcem vysoce hodnotných produktů v oblasti zdravotnických prostředků, zejména zařízení, jako jsou CT skenery. Stejně jako ostatní průmyslová odvětví se odvětví zdravotnických prostředků spoléhá také na podporu mnoha průmyslových odvětví navazujících na trh. Jako profesionální výrobce kroužků je Jinpat součástí řetězce zdravotnického průmyslu a má schopnost poskytovat odpovídající kroužky pro zdravotnické vybavení různých funkcí.

JINPAT vyvinul řadu typů kroužků pro zdravotnické přístroje. Kromě velkých plochých kroužků s průchozím otvorem o průměru větším než 1200 mm vyvinutých pro CT skenery jsou ostatní kroužky klasifikovány jako malé a střední výrobky. V seproducts, tobolky řady kapslí jsou hlavním proudem, jen několik modelů patří do duté hřídele série. Ať už se jedná o kluzné kroužky s kapslemi nebo o kluzné kroužky s dutými hřídeli, jsou tyto výrobky vyvinuté pro zdravotnické prostředky především na zakázku. Aby byly splněny požadavky na stabilitu zdravotnického zařízení, používají tyto kroužky kontakty zlata a zlata a jsou optimalizovány z hlediska výkonu.

Mezi některými jedinečnými profesionálními zdravotnickými zařízeními jsou integrovány odstředivky nebo jiné vysokorychlostní systémy a kluzné kroužky spojené s těmito součástmi jsou většinou vysokorychlostní produkty. Vzhledem k tomu, že rychlost otáčení těchto součástí obecně přesahuje 500 ot/min, konstrukční limit standardního kroužku je 300 ot/min, což nestačí k uspokojení požadavků. Aby mohl Kimpat uspokojit potřeby zdravotnického průmyslu a podobných oborů, vyvinul standardní kluzné kroužky pro kapsle řady LPC/LPM-YS. Tato řada výrobků má konstrukční rychlost až 2000 ot/min, která splňuje požadavky většiny zdravotnických nebo jiných špičkových přístrojů a zařízení na trhu.

Měděný kroužek kroužku dutého hřídele má mnohem větší průměr než kluzná smyčka kapsle s vnějším průměrem 22 mm, což omezuje přenos některých speciálních signálů. Toto omezení však není významné v oblasti zdravotnických prostředků, protože nejčastěji používané kluzné kroužky s dutými hřídeli mají clonu 12,7 mm a v lékařských zařízeních lze vysílat běžné signály, jako je USB 2.0, Ethernet a pulzní signály. Dutý hřídelový kroužek má také výhodu, že může využívat středový průchozím otvorem a může být po instalaci kroužku z optických vláken fotoelektrickým integrovaným kluzným kroužkem. V mnoha pouzdrech s kluznými kroužky vyvinutých společností JINPAT pro zdravotnické přístroje jsou také produkty, které integrují jednovrstvé kroužky s optickými vlákny.

S rozvojem technologie vstoupily do lékařských oborů také různé funkční roboty, jako jsou chirurgické roboty a rehabilitační roboty. Mnoho z těchto technologií kroužků v lékařských robotech pochází z oblasti průmyslových robotů. Jako přední poskytovatel technologií v oblasti průmyslových robotových kroužků má JINPAT přirozenou schopnost poskytovat kluzné kroužky pro lékařské roboty. Kromě těchto dvou typů robotů existuje také třída lékařských kontrolních robotů se smyčkovými kroužky vybavenými endoskopy. Některé z těchto robotů mají endoskopické čočky navržené tak, aby byly plně pohyblivé a schopné rotace 360 ° pro pozorování a osvětlení. Kluzná kroužky používané v těchto endoskopech musí být LPMS ultra-miniaturní kluzné kroužky o průměru 5,5-6,5 mm poskytované JINPAT.

Analýza požadavků na technologii měření strojního vidění pro zpracování vodivých kroužků

Metody strojního vidění jsou široce používány při inspekčních úkolech v procesu obrábění, jako je měření úhlu upínacího zařízení, detekce profilu převodovky, obrábění klikového hřídele, výroba konektorů sluchátek, inteligentní broušení, automatické nastavení CNC obráběcích strojů a tak dále. V raných letech tradiční ruční soustruh zpracoval vodivý měděný kroužek s kluzným kroužkem s mnoha nevýhodami. Zavedení metody strojního vidění při výrobě a detekci vodivého měděného kroužku s kluzným kroužkem proto nejen zajišťuje vyšší přesnost a účinnost, ale také zabraňuje subjektivitě a individuálním rozdílům způsobeným umělou detekcí.

Za účelem řešení problémů, kterým čelí přesné vedení drážky s kluzným kroužkem, je navrženo řešení pro určování polohy založené na principu měření a analýzy obrazu. Řešení využívá metodu strojního vidění pro získání řezné polohy pro každý průchod a nakonec generuje G kód potřebný pro obrábění stroje pro automatizaci přesného zpracování drážky s vodivým kroužkem. Technologie měření strojního vidění je automatizovaná metoda ve výrobním procesu vodivých kroužků, která je rozumná a vědecká, ale také složitá. Následující analýza se zabývá tímto problémem.

Proces měření a zpracování drážky vodivého kroužku v stroji zahrnuje několik těžkopádných kroků. Konkrétní postupy jsou následující: 1) Namontujte přesné vodivé kroužky na soustruh. 2) Namontujte měřicí hlavu na obráběcí stroj a umístěte jej do počáteční polohy. 3) Zachyťte 90 °, 180 °, 270 ° čtyři sady snímků v počáteční poloze kluzné kroužky.4) Zpracujte každou sadu snímků, vypočtete průměr čtyř sad dat nástroje. 5) Vypočítejte polohu obrábění drážky a generujte montážní kód G podle výsledků měření a režimu pohybu obráběcího stroje.).

Aby bylo zajištěno přesné měření a řízení zpracování drážky vodivého kroužku pomocí systému měření strojního vidění, je vyžadováno komplexní nastavení hardwaru. Zařízení obsahuje průmyslové kamery, dvojité telecentrické čočky, světelné zdroje, mechanické konstrukce a měřicí zařízení. Není pochyb o tom, že to zvyšuje náklady a složitost systému také představuje riziko snížení stability. Proto při aplikaci technologie měření strojního vidění je nutné zvýšit její spolehlivost před nasazením a zajistit dlouhodobý stabilní provoz, což nevyhnutelně zvyšuje náklady. V současném kontextu se však inteligentní špičkové obráběcí stroje široce používají v oblasti obrábění. Pro zpracování vodivých měděných kroužků s kluznými kroužky se obecně nevyžadují komplexní techniky měření strojního vidění.

Typ kroužku pro zdravotnické zařízení

Jako přední světový výrobce kroužků má společnost JINPAT schopnost vyvíjet kroužky pro všechny typy přesných zdravotnických prostředků, což je slibný dodavatel přesných řešení pro kroužky pro zdravotnické přístroje. Ve srovnání s jinými oblastmi elektromechanických zařízení má přesný kroužek pro zdravotnické prostředky své jedinečné vlastnosti. Na základě dlouholetých zkušeností s poskytováním produktových řešení výrobcům na předcházejícím trhu může společnost JINPAT klasifikovat tyto kroužky na základě vlastností produktu a aplikačních terminálů.

Kluzná kroužky zdravotnického zařízení jsou v technickém oboru vysoce přizpůsobené. Podle charakteristik výrobků s kluznými kroužky lze společné kroužky pro zdravotnické prostředky rozdělit do tří kategorií: vysokorychlostní kluzné kroužky, ultra miniaturní kluzné kroužky a kroužky s optickými vlákny.

Za prvé, vysokorychlostní kluzná kroužka pro zdravotnické zařízení obsahuje nejreprezentativnější produkt-smyčku impulsního signálu. JINPAT poskytuje omezený počet pulzních signálních smyček, ale rychlost je obvykle nad 1000 ot/min a maximální rychlost je až 5000 ot/min. JINPAT úspěšně vyrábí vysokorychlostní kroužky s rychlostí až 20 000 ot/min, což umožňuje téměř bez námahy obsluhovat kroužky pro zdravotnické prostředky pod 5000 ot/min.

Dále je velmi miniaturní kluzná smyčka specializovaná na JINPAT. Série LPMS má minimální průměr pouze 5,5 mm a dokonce i techniku ​​4,5 mm kroužku. Tento velmi malý průměr umožňuje jejich montáž do extrémně kompaktních kapslí endoskopů a dalších malých zdravotnických prostředků. Typická aplikace je v malých záznamových zařízeních EEG pro hlodavce, které jsou postaveny v biologických laboratořích. Standardní modely řady LPMS podporují hybridní přenos výkonu a signálu. Pro vícekanálové produkty podporuje také integraci signálů, jako jsou SDI, USB2.0, Gigabit Ethernet, které splňují poptávku po miniaturizaci a mikrodimenzování některých speciálních zdravotnických prostředků na trhu.

Konečně jsou zde také kroužky s optickými vlákny a fotoelektrické integrované kluzné kroužky. JINPAT vyvinul různé typy optických kroužků. Poptávka po kroužcích s optickými vlákny pro zdravotnické prostředky je zaměřena především na jednokanálové kluzné kroužky. JINPAT vyvinul řadu jednokanálových kroužků s optickými vlákny různých tvarů, které plně vyhovují potřebám současného trhu pro samostatnou instalaci nebo integrované použití zdravotnického zařízení. Kromě použití samostatně jsou kroužky s optickými vlákny obvykle integrovány s řadou malých a středních vysokorychlostních vodivých kroužků JINPAT. Například větší produkty, jako je ELPFO-01G, mohou být integrovány do řady LPT a modely jako LPFO-01A/C mohou být plně integrovány do kroužku kapsle řady LPC-T s průchozím otvorem. Ve srovnání s optoelektronickými integrovanými kroužky jiných výrobců mají podobné výrobky JINPAT výhodu v elektrických a mechanických vlastnostech, řízení nákladů a dodávacích cyklech.

Technologie vysokorychlostního kroužku pro zdravotnické prostředky

V oblasti zdravotnických prostředků jsou v nemocničních odděleních důležitým zařízením detekce onemocnění a bioanalytické přístroje. Tato zařízení používají kluzné kroužky jako klíčové součásti. Zejména v nástrojích, které vyžadují vysokorychlostní otáčení, hraje kluzná smyčka klíčovou roli při dosahování požadovaného stavu testované látky pro dosažení přesných výsledků detekce. Proto se vysokorychlostní kroužky staly nepostradatelnou součástí zdravotnických prostředků. JINPAT nabízí širokou škálu vysokorychlostních kroužků, které splňují požadavky těchto zdravotnických prostředků.

Pozoruhodným příkladem je LPT012B-01S, kompaktní vysokorychlostní smyčka s průchozím otvorem, která se vyvinula z vysokorychlostního standardního kroužku JINPAT LPT012B-0602. Tento model je navržen tak, aby dosáhl maximální rychlosti 2000 ot/min a vysílal video signály pomocí koaxiálního kabelu RG178. Může být také použit pro přenos pulzních signálů nahrazením kabelu koaxiálním kabelem RF. Vzhledem k obrovské poptávce po pulzních signálech na trhu JINPAT poskytuje nejen LPT012B jako vysokorychlostní kluzná smyčka s malými dutými hřídeli, ale také vyvíjí vysokorychlostní standardní kluzné kroužky řady LPM-YS a LPC-YS.

Všechny modely řady kroužků kapslí jsou vyrobeny z kovového pouzdra s konstrukční rychlostí 1000 ot/min a maximální konstrukční životností 50 milionů ot/min. Kromě toho lze tuto řadu přizpůsobit tak, aby vyhovovaly specifickým potřebám zdravotnického průmyslu, včetně různých typů signálů a vyšších otáček. Kromě toho byly elektrické vlastnosti, včetně dynamických výkyvů odporu po celou dobu životnosti, optimalizovány tak, aby splňovaly požadavky odvětví zdravotnických prostředků.

Vysokorychlostní kluzné kroužky pro zdravotnické prostředky mají několik klíčových vlastností. Za prvé, vykazují vynikající vysokorychlostní schopnosti a jsou schopny pracovat stabilně v rámci zdravotnického zařízení, aby uspokojily potřeby vysokorychlostní rotace. Za druhé, tyto kluzné kroužky jsou navrženy tak, aby měly nízkou hlučnost a nízké vibrace, což zajišťuje hladký provoz a přesnou a přesnou detekci zařízení. Kromě toho jsou spolehlivé, odolné a dlouhodobě stabilní, což prodlužuje životnost. Kromě toho mohou vysokorychlostní kroužky spolehlivě přenášet různé signály, jako jsou video signály a impulsní signály, aby splňovaly funkční požadavky zdravotnického zařízení.

Analýza charakteristik různých funkčních technologií kroužku zdravotnických prostředků

Technologie posuvného kroužku v lékařských zařízeních vykazuje jedinečné vlastnosti založené na jejich příslušných funkcích. Začněme kontrolou diagnostického a analytického zdravotnického zařízení. Jako důležitá součást zdravotnického zařízení představují CT skenery vrchol pokročilé technologie. Kluzná smyčka se používá i v systému CT. Pro ověření technologie posuvného kroužku v CT skeneru vyvinula JINPAT plochý kluzný kroužek s velkou nezávislou strukturou. Tyto kluzné kroužky, jako je model LPKS820-0315, mají průměr průchozího otvoru 820 mm a vnější průměr 1269 mm a integrují tři proudové dráhy 15A s třecími páry uhlíkových kartáčů. Tyto kroužky nevyžadují pravidelnou údržbu a mají vynikající odolnost proti nárazu a vibracím.

 

Alternativně mohou být palačinky používané v CT skeneru navrženy jako celek v případě potřeby. Vzhledem k tomu, že CT scanner má maximální rychlost 300 ot/min, je požadavek na rychlost linky pro odpovídající palačinkový kroužek 20 m/s. To je náročný úkol při navrhování skeneru CT s palačinkovým kroužkem, který vyžaduje vysokou úroveň technické přesnosti a výrobních schopností od výrobce kroužku. Proto lze významné rysy kroužku CT shrnout jako jednoduché konstrukce, ale vyžadují vysokou úroveň přesnosti při zpracování a konstrukci.

 

Na trhu s lékařskými zařízeními má mnoho kosmetických a fyzioterapeutických zařízení různé funkce. Tato zařízení vykazují poměrně jednoduchou strukturu a funkci ve srovnání s vysoce technologickými a vysoce hodnotnými CT skenery. I když jejich výrobky mají poměrně nízkou hodnotu, stále potřebují používat kroužky. JINPAT nabízí několik příkladů výrobků pro zdravotnické přístroje s menšími technickými bariérami, především na sériích LPC, LPM a LPMS s menšími proudovými cestami. Kluzná kroužka kapsle JINPAT je vyrobena ze zlatého třecího páru, který má kompaktní rozměry, vynikající elektromechanické vlastnosti a možnosti přizpůsobení pro podporu různých signálů nebo dalších dodatečných požadavků.

 

Kromě zdravotnického zařízení s více funkcemi je důležitým zařízením v operačním sále chirurgické stínové světlo. Aby chirurg mohl lépe pracovat, mnoho stínových svítidel má rotační mechanismus 360 ° a je třeba instalovat kluzné kroužky. Jako průkopník výrobce kroužků vyvinul JINPAT dva typy kroužkových konstrukcí pro stínové lampy. Jedním z nich je plug and play smyčka a druhá je oddělovací smyčka. Nezávislé konstrukční produkty používají kombinaci uhlíkových kartáčů a pružinových kontaktů, uhlíkové kartáče se používají pro aktuální cestu ≥10A a pružinové kontakty se používají pro malé proudové nebo signální dráhy 2A. Zásuvný kroužek Plug and Play je charakterizován kompaktním rozměrem, malými požadavky na montážní prostor, životností až 200 000 zástrček a vytažením a podporuje vlastní vysokorychlostní datové signály, signály HD/3G-SDI, řídicí signály a podobně.