Rodzaj pierścienia ślizgowego urządzenia medycznego JINPAT i wprowadzenie technologii

Sprzęt medyczny zawsze był przedstawicielem produktów o wysokiej wartości w dziedzinie wyrobów medycznych, zwłaszcza takich jak skanery CT. Podobnie jak inne branże, przemysł wyrobów medycznych opiera się na wsparciu wielu branż niższego szczebla. Jako profesjonalny producent pierścieni ślizgowych, Kimpat jest częścią łańcucha branży wyrobów medycznych i jest w stanie zapewnić odpowiednie pierścienie ślizgowe dla urządzeń medycznych o różnych funkcjach.

JINPAT opracował wiele rodzajów pierścieni ślizgowych dla urządzeń medycznych. Z wyjątkiem dużych płaskich pierścieni ślizgowych o średnicy większej niż 1200 mm opracowanych dla skanerów CT, pozostałe pierścienie ślizgowe są klasyfikowane jako małe i średnie produkty. W seproduktach pierścienie ślizgowe z serii kapsułek są głównym nurtem, a tylko kilka modeli należy do serii wałów drążonych. Niezależnie od tego, czy jest to pierścień ślizgowy kapsułki, czy pierścień ślizgowy wału drążonego, produkty te opracowane dla urządzeń medycznych są głównie modelami niestandardowymi. Aby spełnić wymagania dotyczące stabilności sprzętu medycznego, te pierścienie ślizgowe wykorzystują styki złoto-złoto i są zoptymalizowane pod pewnymi względami wydajności.

W niektórych wyjątkowo funkcjonalnych profesjonalnych urządzeniach medycznych zintegrowane są wirówki lub inne szybkie systemy, a pierścienie ślizgowe związane z tymi komponentami to głównie produkty o dużej prędkości. Ponieważ prędkość tych elementów ogólnie przekracza 500 obr/min, projektowe ograniczenie prędkości standardowego pierścienia ślizgowego wynosi 300 obr/min, co nie wystarczy, aby spełnić wymagania. Aby zaspokoić potrzeby przemysłu medycznego i podobnych dziedzin, Kimpat opracował standardowy pierścień ślizgowy z serii LPC/LPM-YS. Ta seria produktów ma prędkość projektową do 2000 obr/min, co spełnia wymagania większości medycznych lub innych wysokiej klasy instrumentów i sprzętu na rynku.

Pierścień ślizgowy z drążonym wałem ma znacznie większą średnicę miedzianego pierścienia niż pierścień ślizgowy kapsułki o średnicy zewnętrznej 22 mm, co ogranicza transmisję niektórych specjalnych sygnałów. Ograniczenie to nie jest jednak znaczące w dziedzinie wyrobów medycznych, ponieważ najczęściej stosowane pierścienie ślizgowe z drążonym wałem mają aperturę 12,7 mm, a w urządzeniach medycznych mogą być przesyłane wspólne sygnały, takie jak USB 2.0, Ethernet i sygnały impulsowe. Pierścień ślizgowy z wałem drążonym ma również tę zaletę, że może wykorzystać środkowy otwór przelotowy, a po zainstalowaniu światłowodowego pierścienia ślizgowego może stać się zintegrowanym fotoelektrycznym pierścieniem ślizgowym. Wśród wielu obudów pierścieni ślizgowych opracowanych przez JINPAT dla urządzeń medycznych istnieją również produkty integrujące jednokanałowe pierścienie ślizgowe z włókna.

Wraz z postępem technologii różne roboty funkcjonalne weszły również w dziedzinę medycyny, takie jak roboty chirurgiczne i roboty rehabilitacyjne. Wiele technologii pierścieni ślizgowych w tych robotach medycznych pochodzi z dziedziny robotów przemysłowych. Jako wiodący dostawca technologii w dziedzinie pierścieni ślizgowych robotów przemysłowych, JINPAT ma naturalną zdolność dostarczania pierścieni ślizgowych dla robotów medycznych. Oprócz tych dwóch rodzajów robotów istnieje również typ robota do badań lekarskich z pierścieniem ślizgowym wyposażonym w endoskop. Niektóre z tych robotów mają soczewki endoskopowe zaprojektowane tak, aby były w pełni ruchome, które można obracać o 360 ° w celu obserwacji i oświetlenia. Pierścień ślizgowy stosowany w tych endoskopach musi być ultra-miniaturowym pierścieniem ślizgowym LPMS o średnicy 5,5-6,5 mm dostarczonym przez JINPAT.

Opublikowano w NEWS

Analiza wymagań technologii pomiaru widzenia maszynowego do przewodzącej obróbki pierścienia ślizgowego

Metody widzenia maszynowego są szeroko stosowane w zadaniach kontrolnych podczas obróbki, takich jak pomiar kąta urządzenia indeksującego, wykrywanie konturu przekładni, obróbka wału korbowego, produkcja gniazda słuchawkowego, inteligentne szlifowanie, automatyczne ustawianie narzędzi do obrabiarek CNC itp. We wczesnych latach tradycyjna tokarka ręczna miała wiele wad w obróbce przewodzącego pierścienia ślizgowego z miedzianym pierścieniem. Dlatego wprowadzenie metody widzenia maszynowego w produkcji i testowaniu przewodzącego pierścienia miedzianego pierścienia ślizgowego nie tylko zapewnia wyższą precyzję i wydajność, ale także pozwala uniknąć subiektywnych i indywidualnych różnic spowodowanych ręcznym wykrywaniem.

W celu rozwiązania problemów związanych z obróbką precyzyjnego przewodzącego rowka pierścienia ślizgowego zaproponowano rozwiązanie pozycjonowania oparte na zasadzie pomiaru i analizy obrazu. To rozwiązanie wykorzystuje metodę widzenia maszynowego, aby uzyskać pozycję cięcia każdego przejścia, a na koniec generuje kod G wymagany do obróbki obrabiarki, aby zrealizować automatyzację precyzyjnego przewodzącego rowka pierścienia ślizgowego. Technologia pomiaru widzenia maszynowego, jako zautomatyzowana metoda produkcji przewodzących pierścieni ślizgowych, jest rozsądna i naukowa, ale ma również złożoność. Poniższa analiza zagłębia się w ten problem.

Proces pomiaru i obróbki przewodzącego rowka pierścienia ślizgowego w maszynie obejmuje kilka uciążliwych etapów. Konkretny proces jest następujący: 1) Zamontować precyzyjny przewodzący pierścień ślizgowy na tokarce.2) Zamontować głowicę pomiarową na obrabiarce i ustawić ją w pozycji początkowej.3) Przetworzyć cztery zestawy obrazów odpowiednio 90 °, 180° i 270° w początkowej pozycji pierścienia ślizgowego.4) Przetworzyć każdy zestaw obrazów i obliczyć średnią z czterech zestawów danych.5) Obliczyć pozycję obróbki rowka i wygenerować odpowiedni kod G.6) Usunąć głowicę pomiarową, zainstalować narzędzie do obróbki i uruchomić kod pomiarowy G do obróbki.

Aby zapewnić dokładny pomiar i kontrolę obróbki przewodzącego rowka pierścienia ślizgowego za pomocą systemu pomiaru widzenia maszynowego, wymagane są złożone ustawienia sprzętowe. Urządzenie zawiera kamerę przemysłową, podwójny telecentryczny obiektyw, źródło światła, konstrukcję mechaniczną i urządzenie pomiarowe. Nie ma wątpliwości, że zwiększa to koszty, a złożoność systemu stwarza również ryzyko zmniejszenia stabilności. Dlatego przy stosowaniu technologii pomiaru widzenia maszynowego konieczne jest zwiększenie niezawodności przed wdrożeniem, aby zapewnić długoterminową stabilną pracę, co nieuchronnie zwiększa koszty. Jednak w obecnym kontekście inteligentne obrabiarki wysokiej klasy są szeroko stosowane w dziedzinie obróbki skrawaniem. Do przetwarzania przewodzących miedzianych pierścieni ślizgowych na ogół nie są już potrzebne złożone techniki pomiaru widzenia maszynowego.

Opublikowano w NEWS

Specjalny typ pierścienia ślizgowego do sprzętu medycznego

Jako wiodący międzynarodowy producent pierścieni ślizgowych, JINPAT ma możliwość opracowywania pierścieni ślizgowych dla wszystkich rodzajów precyzyjnych urządzeń medycznych, co czyni go obiecującym dostawcą rozwiązań pierścieni ślizgowych dla precyzyjnych urządzeń medycznych. W porównaniu z innymi urządzeniami elektromechanicznymi precyzyjne pierścienie ślizgowe urządzeń medycznych mają swoje unikalne cechy. W oparciu o wieloletnie doświadczenie w dostarczaniu rozwiązań produktowych dla producentów wyższego szczebla, JINPAT może klasyfikować te pierścienie ślizgowe na podstawie cech produktu i terminali aplikacji.

Pierścień ślizgowy sprzętu medycznego jest wysoce dostosowany w dziedzinie techniki. Zgodnie z charakterystyką produktów z pierścieniami ślizgowymi wspólne pierścienie ślizgowe sprzętu medycznego można podzielić na trzy kategorie: szybkie pierścienie ślizgowe, ultra-miniaturowe pierścienie ślizgowe i pierścienie ślizgowe z włókien.

Po pierwsze, szybkie pierścienie ślizgowe do sprzętu medycznego obejmują najbardziej reprezentatywny produkt, pierścienie ślizgowe z sygnałem impulsowym. JINPAT oferuje pierścienie ślizgowe z sygnałem impulsowym z ograniczoną liczbą kanałów, ale prędkość obrotowa zwykle przekracza 1000 obr/min, a maksymalna prędkość może osiągnąć 5000 obr/min. JINPAT z powodzeniem wyprodukował masową produkcję szybkich pierścieni ślizgowych o prędkości do 20 000 obr/min, co sprawia, że obsługa pierścieni ślizgowych dla urządzeń medycznych poniżej 5000 obr/min jest prawie łatwa.

Następnie ultra-miniaturowy pierścień ślizgowy jest specjalizacją JINPAT. Pierścienie ślizgowe serii LPMS mają minimalną średnicę zaledwie 5,5 mm, a nawet mają technologię pierścieni ślizgowych o średnicy 4,5 mm. Ta bardzo mała średnica pozwala na instalację w niezwykle kompaktowych endoskopach kapsułkowych i innych małych urządzeniach medycznych. Typowe zastosowanie znajduje się w małym urządzeniu rejestrującym EEG gryzoni zbudowanym w laboratorium biologicznym. Standardowe modele serii LPMS obsługują mieszaną transmisję mocy i sygnałów, a w przypadku produktów wielokanałowych obsługują również integrację SDI, USB 2.0, Gigabit Ethernet i innych sygnałów, spełniając zapotrzebowanie rynku na miniaturyzację i miniaturyzację niektórych specjalnych wyrobów medycznych.

Wreszcie istnieją światłowodowe pierścienie ślizgowe i fotoelektryczne zintegrowane pierścienie ślizgowe. JINPAT opracował różnego rodzaju światłowodowe pierścienie ślizgowe. Zapotrzebowanie na światłowodowe pierścienie ślizgowe do sprzętu medycznego koncentruje się głównie na jednokanałowych pierścieniach ślizgowych. JINPAT opracował wiele jednokanałowych światłowodowych pierścieni ślizgowych o różnych kształtach, które w pełni zaspokajają obecne zapotrzebowanie rynku na niezależną instalację lub zintegrowane stosowanie wyrobów medycznych. Oprócz stosowania samodzielnie, światłowodowe pierścienie ślizgowe są zwykle zintegrowane z różnymi małymi i średnimi przewodzącymi pierścieniami ślizgowymi JINPAT. Na przykład produkty o większych średnicach, takie jak ELPFO-01G, mogą być zintegrowane z serią LPT, podczas gdy modele takie jak LPFO-01A/C mogą być w pełni zintegrowane z pierścieniami ślizgowymi z serii LPC-T z otworami przelotowymi. W porównaniu ze zintegrowanymi optoelektronicznymi pierścieniami ślizgowymi innych producentów, podobne produkty JINPAT mają zalety pod względem właściwości elektrycznych i mechanicznych, kontroli kosztów i cykli dostaw.

Opublikowano w NEWS

Technologia szybkich pierścieni ślizgowych do wyrobów medycznych

W dziedzinie wyrobów medycznych instrumenty do wykrywania chorób i bioanalizy są ważnym wyposażeniem oddziałów szpitalnych. Urządzenia te szeroko wykorzystują pierścienie ślizgowe jako kluczowy element. Zwłaszcza w przyrządach wymagających szybkiego obrotu pierścień ślizgowy odgrywa kluczową rolę w osiągnięciu pożądanego stanu mierzonej substancji w celu uzyskania dokładnych wyników wykrywania. Dlatego szybkie pierścienie ślizgowe stały się nieodzowną częścią wyrobów medycznych. JINPAT oferuje szeroką gamę szybkich pierścieni ślizgowych spełniających wymagania tych urządzeń medycznych.

Godnym uwagi przykładem jest LPT012B-01S, kompaktowy przelotowy szybki pierścień ślizgowy, który ewoluował od standardowego szybkiego pierścienia ślizgowego JINPAT LPT012B-0602. Ten model został zaprojektowany do osiągnięcia maksymalnej prędkości 2000 obr/min i wykorzystuje kabel koncentryczny RG178 do przesyłania sygnałów wideo. Zastąpienie kabla kablem koncentrycznym RF może być również wykorzystane do transmisji sygnału impulsowego. Ze względu na ogromne zapotrzebowanie rynku na sygnały impulsowe, JINPAT nie tylko dostarczył LPT012B jako mały szybki pierścień ślizgowy z wałem drążonym, ale także opracował serię szybkich standardowych pierścieni ślizgowych z serii LPM-YS i LPC-YS.

Wszystkie modele tej serii pierścieni ślizgowych kapsułek wykorzystują metalową obudowę o prędkości projektowej 1000 obr/min i maksymalnej żywotności projektowej 50 milionów obr/min. Ponadto tę serię produktów można dostosować do specyficznych potrzeb branży urządzeń medycznych, w tym różnych rodzajów sygnałów i wyższych prędkości. Ponadto parametry elektryczne, w tym dynamiczne wahania rezystancji przez cały okres użytkowania, zostały zoptymalizowane w celu spełnienia wymagań przemysłu wyrobów medycznych.

Szybkie pierścienie ślizgowe do urządzeń medycznych mają kilka kluczowych cech. Po pierwsze, wykazują doskonałe możliwości dużych prędkości i mogą stabilnie pracować w sprzęcie medycznym, aby zaspokoić potrzeby szybkiego obrotu. Po drugie, te pierścienie ślizgowe zostały zaprojektowane z myślą o niskim poziomie hałasu i wibracji, aby zapewnić płynne działanie oraz dokładne i dokładne wykrywanie urządzenia. Ponadto mają niezawodność, trwałość i długoterminową stabilność, co wydłuża ich żywotność. Ponadto szybki pierścień ślizgowy może niezawodnie przesyłać różne sygnały, takie jak sygnały wideo i sygnały impulsowe, aby spełnić wymagania funkcjonalne sprzętu medycznego.

Opublikowano w NEWS

Analiza charakterystyk technicznych pierścieni ślizgowych różnych funkcji urządzeń medycznych

Technologia pierścienia ślizgowego w urządzeniach medycznych wykazuje unikalne cechy oparte na ich odpowiednich funkcjach. Zacznijmy od sprawdzenia diagnostyki i analizy sprzętu medycznego. Jako ważny element urządzeń medycznych skanery CT stanowią szczyt zaawansowanej technologii. Nawet w systemie CT stosuje się pierścień ślizgowy. Aby zweryfikować technologię pierścienia ślizgowego w skanerze CT, JINPAT opracował płaski pierścień ślizgowy o niezależnej strukturze na dużą skalę. Te pierścienie ślizgowe, takie jak model LPKS820-0315, mają średnicę przelotową 820 mm i średnicę zewnętrzną 1269 mm i integrują trzy ścieżki prądowe 15A za pomocą par tarcia szczotki węglowej. Te pierścienie ślizgowe nie wymagają regularnej konserwacji i mają doskonałą odporność na uderzenia i wibracje.

 

Lub, w razie potrzeby, pierścień ślizgowy do naleśników zastosowany w skanerze CT może być zaprojektowany jako integralna struktura. Jednak ze względu na maksymalną prędkość obrotową skanera CT wynoszącą 300 obr/min, odpowiadający mu pierścień ślizgowy naleśnika wymaga prędkości liniowej 20 m/s. Jest to trudne zadanie przy projektowaniu tomografii komputerowej z pierścieniem ślizgowym naleśnika, który wymaga wysokiego poziomu precyzji technicznej i zdolności produkcyjnych od producenta pierścienia ślizgowego. Dlatego charakterystyczne cechy pierścienia ślizgowego CT można podsumować jako prostą strukturę, ale wymagającą wysokiego poziomu dokładności w przetwarzaniu i projektowaniu.

 

Na rynku wyrobów medycznych wiele urządzeń kosmetycznych i fizjoterapeutycznych ma różne funkcje. Urządzenia te wykazują stosunkowo prostą strukturę i funkcjonalność w porównaniu do zaawansowanych technologicznie i cennych skanerów CT. Chociaż ich wartość produktu jest stosunkowo niska, nadal muszą używać pierścieni ślizgowych. JINPAT oferuje kilka przykładów produktów dla tych urządzeń medycznych o niższych barierach technicznych, koncentrując się głównie na produktach LPC, LPM i LPMS o mniejszej liczbie bieżących ścieżek. Pierścień ślizgowy kapsułki JINPAT wykorzystuje pary cierne złoto-złoto o kompaktowych rozmiarach, doskonałych właściwościach elektromechanicznych i dostosowanych opcjach do obsługi różnych sygnałów lub innych dodatkowych wymagań.

 

Oprócz wielofunkcyjnego sprzętu medycznego ważnym sprzętem na sali operacyjnej jest chirurgiczna lampa bezcieniowa. Aby pomóc chirurgom w przeprowadzeniu lepszej operacji, wiele lamp bezcieniowych jest zaprojektowanych z mechanizmem obrotowym 360 °, który wymaga pierścienia ślizgowego. Jako pionier w produkcji pierścieni ślizgowych, JINPAT opracował dwa rodzaje konstrukcji pierścieni ślizgowych specjalnie dla lamp bezcieniowych. Jeden to pierścień ślizgowy typu plug-and-play, a drugi to pierścień ślizgowy o oddzielnej strukturze. Niezależne produkty konstrukcyjne wykorzystują kombinację szczotek węglowych i styków sprężynowych. Szczotki węglowe są używane do ścieżek prądowych ≥ 10A, a styki sprężynowe są używane do małych ścieżek prądowych lub sygnałowych 2A. Pierścień ślizgowy plug-and-play charakteryzuje się kompaktowymi rozmiarami, niewielkimi wymaganiami dotyczącymi przestrzeni instalacyjnej, żywotnością do 200 000 wkładania i wyciągania oraz obsługą niestandardowych szybkich sygnałów danych, sygnałów HD/3G-SDI, sygnałów sterujących i innych.

Opublikowano w NEWS