Lumbare Transforaminalendoskopie Instrumente Führungslinie für ODM akzeptabel HJ1024
1 Einführung:
Wenn Sie nach minimalinvasiven chirurgischen Medizinprodukten mit guter Qualität, wettbewerbsfähigen Preisen und zuverlässigem Service suchen, stellt Wanhe Medical diese für Sie her.Wir liefern allgemeine und professionelle Laparoskopische Instrumente mit CE, FDA genehmigt.
2 Spezifikationen
1 Verwenden Sie Optin-Edelstahlmaterial
2 Korrosionsbeständig
3 Zähigkeit
4 Leichtes Gewicht und einfache Bedienung
5 Wirtschaftlicher Preis und optimale Qualität
Packungsdetails: | Poly-Tasche undeine spezielle stoßfeste Papierbox. |
Lieferungsanweisung: | Durch die Luft |
Häufig gestellte Fragen
Wie werden minimal-invasive orthopädische chirurgische Instrumente hergestellt?
Die Herstellungsprozesse von minimalinvasiven orthopädischen chirurgischen Instrumenten umfassen hauptsächlich folgende Aspekte:
Strukturelle und funktionelle integrierte Konstruktion: In der Konstruktionsphase müssen Struktur und Funktion des chirurgischen Instruments integriert werden, um seine Effizienz und Sicherheit im tatsächlichen Betrieb zu gewährleisten.
CNC-Bearbeitungstechnologie: Verwendung von hochwertigen Materialien und CNC-Bearbeitungstechnologie zur Herstellung von Komponenten für chirurgische Instrumente.Diese Technologie kann die Präzision der Herstellung verbessern und sicherstellen, dass jede Komponente den Industriestandards für Medizinprodukte entspricht.
Intelligente flexible Herstellungsmethode: Durch intelligente flexible Herstellungsmethoden wird eine präzise Herstellung von chirurgischen Instrumenten erreicht.Diese Methode kann je nach verschiedenen chirurgischen Bedarf angepasst werden, wodurch die Anpassungsfähigkeit und Flexibilität der chirurgischen Instrumente verbessert werden.
Multi-System-Integrations- und Steuerungsstrategie: Verwendung von Multi-System-Integrations- und Steuerungsstrategien, verschiedenen Sensoren,Aktoren und andere Komponenten werden in chirurgische Instrumente integriert, um komplexere Operationen und ein höheres Maß an Automatisierung zu erreichen.
Präzision und Effizienz bei der Herstellung von amorphen Legierungen: Für die Präzision und Effizienz bei der Herstellung von minimalinvasiven chirurgischen Instrumenten werden amorphe Legierungsmaterialien verwendet.Dieses Material hat gute mechanische Eigenschaften und Biokompatibilität, und eignet sich für die Herstellung hochpräziser chirurgischer Instrumente.
Robotikunterstützte Operationssysteme: Mit Hilfe des robotikunterstützten Operationssystems (RAS), kombiniert mit künstlicher Intelligenz und modernsten Diagnostik-Bildgebungstechnologien (wie CT, PET,MRT, etc.) kann die Präzision und Genauigkeit der Operation erheblich verbessert werden.
Die Anwendung dieser Herstellungsprozesse und Technologien macht minimal-invasive orthopädische chirurgische Instrumente sicherer, zuverlässiger und effizienter in klinischen Anwendungen.
Was sind die neuesten Fortschritte bei der integrierten Gestaltung von Struktur und Funktion in minimalinvasiven orthopädischen chirurgischen Instrumenten?
Die jüngsten Fortschritte bei der integrierten Gestaltung von Struktur und Funktion bei minimal-invasiven orthopädischen chirurgischen Instrumenten spiegeln sich hauptsächlich in folgenden Aspekten wider:
Das Forschungsteam von Professor Ding Xiaohong, Zhang Heng and Xiong Min from the School of Mechanical Engineering of Shanghai University of Technology has achieved important results in the direction of "integrated design of material-structure-function"Auf der Grundlage der Homogenisierungsmethode und topologischer OptimierungstheorieSie suchen eine kollaborative Konstruktionsmethode für die Materialmikrostruktur und makroskopische Verteilung, um die multifunktionalen Konstruktionsanforderungen der Struktur zu erreichen..
Fertigung mit mehreren Materialien, Struktur-Funktion-Integration in verschiedenen Größen: Professor Sun Daoheng's team at Xiamen University combines the flexibility of 3D printing with the easy flow and filling of liquid metal to open up a new method for manufacturing complex microstructuresDiese Methode bietet eine neue Methode für die Herstellung von strukturell-funktional integrierter flexibler Elektronik, Soft Robots,Es legt den Grundstein für die Herstellung von Mehrmaterial- und Querschnittskonstruktionen und erweitert den Anwendungsbereich von Metamaterialien.
Optikunterstützte Technologie und Laserablationstechnologie: Vor dem Hintergrund der rasanten Entwicklung der künstlichen IntelligenzAR-Technologie und optische Tracking- und Sensing-Technologie haben eine neue Vitalität in präzise, minimal-invasive Interventionschirurgie eingeführtDiese Technologien erhöhen das Vertrauen des Arztes in die Operation und machen die Operation intelligenter und präziser.
Intelligente und ferngesteuerte orthopädische chirurgische Roboter: Die nächste Generation orthopädischer chirurgischer Roboter entwickelt sich in Richtung Intelligenz, Fernsteuerung, Master-Slave-Steuerung,und Unterstützung im gesamten VerfahrenDieser Trend verbessert nicht nur die Genauigkeit des Betriebs, sondern auch die Sicherheit und Effizienz des Betriebs.
Neue Richtungen und Fortschritte in der minimal-invasiven Wirbelsäulentechnologie: Mit der kontinuierlichen Vertiefung und Entwicklung des Konzepts der minimal-invasiven Chirurgie in der WirbelsäulenchirurgieEinführung der FunkfrequenzregelungIn den letzten Jahren hat sich die Entwicklung von Roboter und künstlicher Intelligenz zu einem neuen Trend entwickelt, und in minimalinvasive Wirbelsäulenoperationen wurde frisches Blut eingebracht.Die Kombination von Medizin und Ingenieurwissenschaften sowie interdisziplinäre Studien sind allmählich zu neuen Hotspots in diesem Bereich geworden..
Was sind die Anwendungsfälle der CNC-Bearbeitungstechnologie bei der Herstellung von minimalinvasiven orthopädischen chirurgischen Instrumenten?
Die Anwendungsfälle der CNC-Bearbeitungstechnologie bei der Herstellung von minimalinvasiven orthopädischen chirurgischen Instrumenten umfassen folgende Aspekte:
Verarbeitung von Gebärmutterhalsplatten: Auf dem 13. Innovationsgipfel für implantierte interventionelle medizinische Geräte im Jahr 2023Der Sprecher teilte den Fall der Verwendung von Ultraschall grünen CNC-Maschinenwerkzeuge zur Verarbeitung von Gebärmutterhals-Festigungsplatten.
Bearbeitung von Hüftflecken: Auch auf dem oben genannten Gipfel wurde die Bearbeitung von Hüftflecken auch durch CNC-Technologie erreicht.
Tibial-Plattformverarbeitung: Dies ist auch ein spezifischer Fall, der auf dem 13. Implantations-Interventions-Medizintechnik-Innovationsgipfel erwähnt wurde.
Robotergestützte chirurgische Werkzeuge: CNC-Werkzeugmaschinen können komplexe Geometrien und enge Toleranzen realisieren, was sie ideal für die Herstellung komplexer chirurgischer Werkzeugdesigns macht.mit Hilfe der CNC-Technologie robotgestützte chirurgische Instrumente verarbeitet werden können, um ihre Präzision und Funktionalität zu gewährleisten.
Wirbelsäulen-Trauma-Produkte: Auf dem 6. Ortho- und Zahnimplantat-Fertigungstechnologieforum von ORTHOmaterialsTM wurden CNC-Bearbeitung und Oberflächenoxidation für Wirbelsäulen-Trauma-Produkte angeboten.
Was ist die spezifische Anwendung intelligenter flexibler Fertigungsmethoden in minimalinvasiven orthopädischen chirurgischen Instrumenten?
Die spezifische Anwendung intelligenter flexibler Fertigungsmethoden in minimal-invasiven orthopädischen chirurgischen Instrumenten spiegelt sich hauptsächlich in folgenden Aspekten wider:
Maschinensicht und Positionierungsgenauigkeit: Laut der Technik sind Maschinensicht und Positionierungsgenauigkeit wichtige Aspekte, die die flexible Produktion in der intelligenten Fertigung beeinflussen.Bei der Herstellung von minimalinvasiven orthopädischen chirurgischen Instrumenten, kann Maschinensicht zur Identifizierung, Messung, Detektion und semantischen Verständnis verwendet werden, um die Genauigkeit und Konsistenz von chirurgischen Instrumenten zu gewährleisten.
Multi-Mode Multiplexing Flexible Sensing System: Es wird erwähnt, dass Wissenschaftler ein Multi-Mode Multiplexing Flexible Sensing System für minimalinvasive Operationen erfunden haben.Dieses System löst die Probleme der Modulunterstimmung zwischen traditioneller Ausrüstung und Gewebe, eine einzige Funktion und eine unzureichende räumliche Auflösung des Geräts, und bietet eine flexiblere und effizientere Lösung für minimal-invasive orthopädische Chirurgie.
Entwurf einer flexiblen Produktionslinie für intelligente Fertigung auf der Grundlage von Industrie-Robotern: Es wird darauf hingewiesen, dass das Entwurfsschema einer flexiblen Produktionslinie das Systementwurf,elektronische Informationstechnologie, und Mikroelektroniktechnologie, löst das Gleichgewichtsproblem zwischen hoher Automatisierungstechnologie und hoher Flexibilität und verbessert die Auslastung der Anlagen,die für die Herstellung von minimalinvasiven orthopädischen chirurgischen Instrumenten von großer Bedeutung ist.
Materialien und Herausforderungen bei der Herstellung von Laserscalpels: Die Materialien, Strukturen und Herausforderungen bei der Herstellung von flexiblen Faserroboterlaserscalpels werden diskutiert.Durch die Innovation von hochleistungsfähigen biokompatiblen Materialien und durch die Konstruktion von Hochleistungswellenleitungen, kombiniert mit fortschrittlichen Faserherstellungsverfahren, wird die Herstellung stabiler Übertragungsmedien erreicht,die technische Unterstützung für den präzisen Betrieb von minimal-invasiven orthopädischen chirurgischen Instrumenten bietet.
Forschungsergebnisse über flexible, minimal-invasive chirurgische Roboter zeigen, dass das Minimal-invasive Zentrum der Shenzhen Institute of Advanced Technology der Chinesischen Akademie der Wissenschaftenhat eingehende Forschungen zum Forschungs- und Entwicklungspfad von geschickten chirurgischen Robotern und zum Designmechanismus von schlangenartigen chirurgischen Robotern durchgeführt, und hat neue Fortschritte erzielt, was zeigt, dass die Anwendung flexibler minimalinvasiver chirurgischer Roboter in der minimalinvasiven orthopädischen Chirurgie stetig verbessert wird.
Renaissance der Produktionsbeziehungen durch digitale Technologien:betont, dass eine flexible Produktion durch digitale Systemsteuerung eine schnelle Produktion mehrerer Sorten und kleiner Chargen ermöglichen kann, die dazu beiträgt, die Flexibilität der Unternehmen zu verbessern, den individuellen Bedürfnissen der Kunden gerecht zu werden, die Kosten zu senken und die Innovationsfähigkeit zu verbessern,die sich positiv auf die Herstellung von minimalinvasiven orthopädischen chirurgischen Instrumenten auswirkt.
Das Projekt "Roboter Intelligent Manufacturing" beschreibt die Forschungsarbeiten auf der Grundlage von drei flexiblen Fertigungsprozessen (Roboterbogen-Additivfertigung, Roboterplatten-Inkrementalformung,Roboter, die aus Verbundwerkstoffen weben)Die Umsetzung dieser Prozesse hilft, die Daten zwischen der Konstruktion und der Herstellung von minimalinvasiven orthopädischen chirurgischen Instrumenten zu verbinden und zu assoziieren.und verwendet parametrisches Design, Computergrafik, Roboterkinematik und andere Technologien zur Realisierung von parametrischen Modellen und Roboterbewegungssteuerung, wodurch die Produktionseffizienz und die Produktqualität verbessert werden.
Experimentelle Überprüfung der Leistung flexibler minimal-invasiver chirurgischer Roboter: Im Experiment führten die Forscher eine experimentelle Überprüfung des Prototyps durch.Durch die Erfassung der Bewegungspfad-Informationen der Master-Hand (Arzt-Steuerung) und der Sklaven-chirurgischen Instrument in Echtzeit, wurde die Leistung des flexiblen chirurgischen Instruments bei feinem Betrieb überprüft,die eine Versuchsbasis für die praktische Anwendung minimalinvasiver orthopädischer chirurgischer Instrumente bot.
Flexible Roboter: Es wird erwähnt, dass die Entstehung flexibler Roboter einen neuen Raum für extreme minimal-invasive Diagnose und Behandlung geschaffen hat.Das zeigt, dass die Anwendungsmöglichkeiten von flexiblen Robotern in der minimalinvasiven orthopädischen Chirurgie groß sind..
Flexible Fertigung: Produktionsmodus unter diversifizierten und individuellen Bedürfnissen: Die Merkmale der flexiblen Fertigung werden im Detail erläutert, einschließlich Flexibilität und Anpassung,Beweglichkeit und Effizienz, Modularisierung und Verallgemeinerung, Automatisierung und Intelligenz, die unerlässlich sind, um den vielfältigen und maßgeschneiderten Bedürfnissen von minimalinvasiven orthopädischen chirurgischen Instrumenten gerecht zu werden.
Wie können Multi-System-Integrations- und Steuerungsstrategien das Niveau der Betriebsautomatisierung von minimalinvasiven orthopädischen chirurgischen Instrumenten verbessern?
Multi-System-Integrations- und Steuerungsstrategien spielen eine wichtige Rolle bei der Verbesserung der Betriebsautomatisierung von minimal-invasiven orthopädischen chirurgischen Instrumenten.Im Folgenden finden Sie eine detaillierte Analyse:
Die Multi-System-Integration kann durch Master-Slave-Design und Multi-Roboter-Arm-Architektur komplexere chirurgische Operationen erreichen.Dieses Design verbessert nicht nur die Flexibilität und Präzision des chirurgischen Roboters, aber auch den Ärzten erlaubt, sich stärker auf die wichtigsten Schritte während der Operation zu konzentrieren.
Durch die modulare Gestaltung der chirurgischen Instrumente können Ärzte die richtigen Werkzeuge entsprechend den spezifischen Bedürfnissen auswählen.Während die Kraft-Rückkopplungstechnologie eine taktile Rückkopplung in Echtzeit bietet, um Ärzten zu helfen, die Position und Stärke der chirurgischen Instrumente besser zu verstehen, wodurch die Sicherheit und Effizienz des Betriebs verbessert werden.
Hochgenaue dreidimensionale Bildgebungstechnologie kann detaillierte anatomische Informationen für die Operation liefern und die chirurgische Planung genauer gestalten.Dies reduziert nicht nur die möglichen Fehler bei der Operation, aber auch die Gesamtwirkung der Operation verbessert.
Die Verwendung intelligenter Algorithmen für die chirurgische Planung kann potenzielle Risiken im Voraus vorhersagen und vermeiden.Die Anwendung von Fernchirurgie und virtueller Realität ermöglicht es Ärzten, Operationen an verschiedenen Orten durchzuführen, was die Flexibilität und Zugänglichkeit der Chirurgie weiter verbessert.
Das methodische System der Systemtechnik fördert die integrierte Innovation der Mehrsystemsteuerung und ermöglicht eine bessere Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Teilsystemen.Diese Integrationsmethode optimiert nicht nur die Leistung des Gesamtsystems, reduziert aber auch die Komplexität und die Wartungskosten des Systems.
Steuerungstechniker können die Automatisierungsstufe des Geräts durch die Verwendung von Lambda-Technik-Tuning-Methoden und starker kausaler PID-Kontrolle erheblich verbessern.Diese Methoden können die Stabilität und Reaktionsgeschwindigkeit der Ausrüstung unter normalen Arbeitsbedingungen gewährleisten., wodurch die Automatisierung der chirurgischen Instrumente verbessert wird.
Wie wirkt sich die Anwendung einer präzisen und effizienten Fertigungstechnologie amorpher Legierungen auf minimal-invasive orthopädische chirurgische Instrumente aus?
Die Anwendung der präzisen und effizienten Fertigungstechnik amorpher Legierungen in minimal-invasiven orthopädischen chirurgischen Instrumenten ist bemerkenswert.Das Forscherteam hat die Theorie entwickelt, Prozess- und Evaluierungssystem für präzise und effiziente Konstruktion, Herstellung und klinische Anwendung von minimalinvasiven chirurgischen Instrumenten aus amorphen Legierungen auf Zirkoniumbasis,mit einer Breite von mehr als 20 mm,, zerstörungsfreie Gefäßklemmen und präzise und feste, minimal invasive Nähtengriffspangen,die zeigt, dass amorphe Legierungen gute Anwendungschancen in minimalinvasiven chirurgischen Instrumenten haben.
Es wird ferner darauf hingewiesen, dass amorphe Legierungen auf Zirkoniumbasis zwar während der Hochgeschwindigkeitsverarbeitung einzigartige Verformungs- und Verarbeitungseigenschaften aufweisen, wie Viskosität, Kristallisation,Schmelzen, Brennen und Lumineszenz, können diese Eigenschaften für die Anwendung hochwertiger, minimal-invasiver chirurgischer Instrumente Herausforderungen darstellen, aber durch die Untersuchung des GlasbildungsmechanismusFormungsfähigkeit und Einflussfaktoren von Vakuum-Druckgussmassen aus medizinischen Zirkonium-basierten amorphen Legierungen, können diese Einschränkungen überwunden und ihre Anwendung in minimalinvasiven chirurgischen Instrumenten gefördert werden.
Die Bedeutung fortschrittlicher Verarbeitungsmethoden und Multifeld-Kopplungstechnologie für die Eigenschaften amorfer Legierungen bei der Überwindung der Größenbeschränkungen bei der Formung amorfer Legierungen,sowie die Verwendung fortschrittlicher Druckgießtechnik zur Herstellung von wichtigen Präzisionsbauteilen, die technische Unterstützung für die Anwendung amorpher Legierungen in minimalinvasiven orthopädischen chirurgischen Instrumenten bereitgestellt hat.
Es wurden verschiedene Herstellungs- und Formstrategien und Verarbeitungstechnologien für amorphe Legierungen gezeigt, einschließlich der Herstellungstechnologie für thermische Kupplungen,Plastizität durch Ultraschallschwingungen, Niedertemperaturzubereitungstechnik und -ausrüstung sowie Atomherstellungskonzepte.Diese ursprünglichen Durchbrüche ermöglichten es, riesige amorphe Legierungen auf Dezimeterhöhe und komplexe und präzise reine amorphe Gerätestrukturen zu erhalten., wodurch das Anwendungspotenzial von amorphen Legierungen in minimalinvasiven orthopädischen chirurgischen Instrumenten erhöht wird.
Die Forschungsinhalte basieren auf den strukturellen Eigenschaften und Anforderungen typischer Teile aus amorphen Legierungen wie 5G-Verbraucherelektronikkomponenten.mit einer Leistung von mehr als 50 W und mit einer Leistung von mehr als 50 W, und Knochenplatten erwähnt wurde, was zeigt, dass sich die Anwendung amorfer Legierungen im Bereich der Medizinprodukte nicht auf minimal-invasive orthopädische chirurgische Instrumente beschränkt,die effiziente und präzise Herstellung anderer leistungsstarker Teile.
Die Forschungsfortschritte bei der Laserherstellung von amorphen Legierungen sowie die Entwicklung neuer Fertigungs- und Formiertechnologien wurden gesondert erörtert.wie z. B. die 3D-Drucktechnologie mit selektiver Laserschmelze, Laserstreifendrucktechnik, Fertigungstechnik für Fusionsfasern, Ultraschallherstellung, thermoplastische Fertigung usw.Diese Technologien liefern neue Ideen für die Lösung der Probleme der Größe und Bruchbarkeit an Raumtemperatur von amorphen Legierungen, und die Anwendung amorfer Legierungen in minimalinvasiven orthopädischen chirurgischen Instrumenten weiter zu fördern.
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