Dankie dat u Nature.com besoek het. Die blaaierweergawe wat u gebruik, het beperkte CSS-ondersteuning.

Dankie dat u Nature.com besoek het. Die blaaierweergawe wat u gebruik, het beperkte CSS-ondersteuning. Vir die beste ervaring beveel ons aan dat u 'n opgedateerde blaaier gebruik (of Verenigbaarheidsmodus in Internet Explorer deaktiveer). Intussen, om voortgesette ondersteuning te verseker, sal ons die webwerf sonder style en JavaScript weergee.
Die voorkoms van artroskopiese chirurgie het oor die afgelope twee dekades toegeneem, en artroskopiese skeerstelsels het 'n wyd gebruikte ortopediese instrument geword. Die meeste skeermesse is egter oor die algemeen nie skerp genoeg nie, maklik om te dra, ensovoorts nie. Die doel van hierdie artikel is om die strukturele eienskappe van die nuwe dubbel getande lem van die BJKMC (Bojin◊ Kinetic Medical) artroskopiese skeermes te ondersoek. Dit bied 'n oorsig van die produkontwerp en valideringsproses. Die BJKMC artroskopiese skeermes beskik oor 'n buis-in-buis-ontwerp, bestaande uit 'n vlekvrye staal buitenste mou en 'n roterende hol binneste buis. Die buitenste dop en binneste dop het ooreenstemmende suig- en snypoorte, en daar is kerwe op die binneste en buitenste doppe. Om die ontwerp te regverdig, is dit vergelyk met 'n Dyonics◊ Incisor◊ Plus-insetsel. Voorkoms, gereedskaphardheid, metaalbuisruheid, gereedskapwanddikte, tandprofiel, hoek, algehele struktuur, kritieke afmetings, ens. is nagegaan en vergelyk. Die werkoppervlak en 'n harder en dunner punt is moeilik om te gebruik. Daarom kan BJKMC-produkte bevredigend in chirurgie werk.
'n Gewrig in die menslike liggaam is 'n vorm van indirekte verbinding tussen bene. Hulle is 'n komplekse en stabiele struktuur wat 'n belangrike rol in ons daaglikse lewe speel. Sommige siektes verander die lasverspreiding in die gewrig, wat lei tot funksionele beperking en verlies aan funksie1. Tradisionele ortopediese chirurgie is moeilik om minimaal indringend akkuraat te behandel, en die herstelperiode na behandeling is lank. Artroskopiese chirurgie is 'n minimaal indringende prosedure wat slegs 'n klein insnyding vereis, minder trauma en letsels veroorsaak, 'n vinniger hersteltyd het en minder komplikasies het. Met die ontwikkeling van mediese toestelle het minimaal indringende chirurgiese tegnieke geleidelik 'n roetineprosedure vir ortopediese diagnose en behandeling geword. Kort na die eerste artroskopiese knieoperasie is dit amptelik as 'n chirurgiese tegniek aangeneem deur Kenji Takagi en Masaki Watanabe in Japan2,3. Artroskopie en endoprostetika is twee van die belangrikste vooruitgang in ortopedie4. Vandag word minimaal indringende artroskopiese chirurgie gebruik om 'n verskeidenheid toestande en beserings te behandel, insluitend osteoartritis, meniskusbeserings, anterior en posterior kruisligamentbeserings, sinovitis, intraartikulêre frakture, patellêre subluksasie, kraakbeen en los liggaamletsels.
Die voorkoms van artroskopiese chirurgie het oor die afgelope twee dekades toegeneem, en artroskopiese skeerstelsels het 'n wyd gebruikte ortopediese instrument geword. Tans het chirurge 'n verskeidenheid opsies beskikbaar vir chirurge, insluitend kruisligamentrekonstruksie, meniskusherstel, osteochondrale oorplanting, heupartroskopie en fasetgewrigartroskopie, afhangende van die voorkeur van die chirurg1. Namate artroskopiese chirurgiese prosedures na meer gewrigte uitbrei, kan dokters sinoviale gewrigte ondersoek en pasiënte chirurgies behandel op voorheen ondenkbare maniere. Terselfdertyd is ander gereedskap ontwikkel. Hulle bestaan ​​gewoonlik uit 'n beheereenheid, 'n handstuk met 'n kragtige motor en 'n snygereedskap. Die disseksie-instrument maak gelyktydige en deurlopende suiging en debridement moontlik6.
As gevolg van die kompleksiteit van artroskopiese chirurgie, word verskeie instrumente dikwels benodig. Die belangrikste chirurgiese instrumente wat in artroskopiese chirurgie gebruik word, sluit in artroskope, sonde-skêre, ponse, tang, artroskopiese messe, meniskuslemme en skeermesse, elektrochirurgiese instrumente, lasers, radiofrekwensie-instrumente en ander instrumente.
Die skeermes is 'n belangrike instrument in chirurgie. Daar is twee hoofbeginsels van artroskopiese chirurgie-tang. Die eerste is om oorblyfsels van gedegenereerde kraakbeen, insluitend los liggame en drywende artikulêre kraakbeen, te verwyder deur die gewrig te suig en met oorvloedige soutoplossing te spoel om intra-artikulêre letsels en inflammatoriese mediators te verwyder. Die ander is om die artikulêre kraakbeen wat van die subchondrale been geskei is, te verwyder en die verslete kraakbeendefek te herstel. Die geskeurde meniskus word uitgesny en 'n verslete en gebreekte meniskus word gevorm. Skeermesse word ook gebruik om sommige of al die inflammatoriese sinoviale weefsel te verwyder, soos hiperplasie en verdikking1.
Die meeste minimaal indringende skalpels het 'n snygedeelte met 'n hol buitenste kanule en 'n hol binnebuis. Hulle het selde 8 getande tande vir 'n snykant. Verskillende lempunte bied verskillende vlakke van snykrag aan die skeermes. Konvensionele artroskopiese skeermes tande val in drie kategorieë (Figuur 1): (a) gladde binneste en buitenste buise; (b) gladde buitenste buise en getande binnebuise; (c) getande (wat 'n skeermeslem kan wees)) binneste en buitenste buise. 9. Hul skerpte teenoor sagte weefsels neem toe. Die gemiddelde piekkrag en snydoeltreffendheid van 'n saag van dieselfde spesifikasie is beter as 'n 10 plat staaf.
Daar is egter 'n aantal probleme met tans beskikbare artroskopiese skeermesse. Eerstens is die lem nie skerp genoeg nie, en dit is maklik om te blokkeer wanneer sagteweefsel gesny word. Tweedens kan 'n skeermes slegs deur sagte sinoviale weefsel sny – die dokter moet 'n maalmes gebruik om die been te poleer. Daarom moet die lemme gereeld tydens die operasie vervang word, wat die operasietyd verhoog. Snyskade en skeermesslytasie is ook algemene probleme. Presisiebewerking en akkuraatheidsbeheer het werklik 'n enkele evalueringsindeks gevorm.
Die eerste probleem is dat die skeermeslem nie glad genoeg is nie as gevolg van die oormatige gaping tussen die binneste en buitenste lemme. Die oplossing vir die tweede probleem kan wees om die hoek van die skeermeslem te vergroot en die sterkte van die konstruksiemateriaal te verhoog.
Die nuwe BJKMC artroskopiese skeermes met dubbel getande lem kan die probleme van stomp snyrande, maklike verstopping en vinnige gereedskapslytasie oplos. Om die praktiese bruikbaarheid van die nuwe BJKMC-skeermesontwerp te toets, is dit vergelyk met Dyonics se eweknie, die Incisor Plus Blade.
Die nuwe artroskopiese skeermes beskik oor 'n buis-in-buis-ontwerp, insluitend 'n vlekvrye staal buitenste mou en 'n roterende hol binnebuis met ooreenstemmende suig- en snypoorte op die buitenste mou en binnebuis. Die binne- en buitenste omhulsels is gekeep. Tydens werking veroorsaak die kragstelsel dat die binnebuis roteer, en die buitenste buis byt met tande en tree in wisselwerking met die sny. Die voltooide weefselinsnyding en los voorwerpe word deur 'n hol binnebuis uit die gewrig verwyder. Om snyprestasie en doeltreffendheid te verbeter, is 'n konkawe tandstruktuur gekies. Lasersweiswerk word vir saamgestelde onderdele gebruik. Die struktuur van 'n konvensionele dubbeltand-skeerkop word in Figuur 2 getoon.
In die algemene ontwerp is die buitenste deursnee van die voorste punt van die artroskopiese skeermes effens kleiner as die agterste punt. Die skeermes moet nie in die gewrigsruimte gedwing word nie, want beide die punt en die rand van die snyvenster word uitgespoel en beskadig die artikulêre oppervlak. Daarbenewens moet die breedte van die skeermesvenster groot genoeg wees. Hoe wyer die venster, hoe meer georganiseerd sny en suig die skeermes, en hoe beter verhoed dit verstopping van die venster.
Bespreek die effek van tandprofiel op snykrag. Die 3D-model van die skeermes is geskep met behulp van SolidWorks-sagteware (SolidWorks 2016, SolidWorks Corp., Massachusetts, VSA). Die buitenste dopmodelle met verskillende tandprofiele is ingevoer in die eindige elementprogram (ANSYS Workbench 16.0, ANSYS Inc., VSA) vir maasvorming en spanningsanalise. Meganiese eienskappe (elastisiteitsmodulus en Poisson-verhouding) van materiale word in Tabel 1 gegee. Die maasdigtheid wat vir sagteweefsels gebruik is, was 0.05 mm, en ons het 11 vlakvlakke in kontak met sagteweefsels verfyn (Fig. 3a). Die hele model het 40 522 nodusse en 45 449 maasvlakke. In die randvoorwaarde-instellings beperk ons ​​die 6 vryheidsgrade wat aan die 4 kante van die sagteweefsels gegee word, ten volle en die skeermeslem word 20° om die x-as geroteer (Fig. 3b).
'n Analise van drie skeermesmodelle (Fig. 4) het getoon dat die punt van maksimum spanning plaasvind by 'n strukturele abrupte verandering, wat ooreenstem met die meganiese eienskappe. Die skeermes is 'n weggooibare instrument4 en daar is min risiko van lembreuk tydens enkelgebruik. Daarom fokus ons hoofsaaklik op die snyvermoë daarvan. Die maksimum ekwivalente spanning wat op sagteweefsel inwerk, kan hierdie eienskap weerspieël. Onder dieselfde bedryfstoestande, wanneer die maksimum ekwivalente spanning die grootste is, word voorlopig beskou dat die snyeienskappe die beste is. In terme van sagteweefselspanning het die 60°-tandprofielskeermes die maksimum sagteweefselskuifspanning (39.213 MPa) geproduseer.
Spanningsverspreiding op skeermasjiene en sagteweefsel wanneer skeermesskedes met verskillende tandprofiele sagteweefsel sny: (a) 50° tandprofiel, (b) 60° tandprofiel, (c) 70° tandprofiel.
Om die ontwerp van die nuwe BJKMC-lem te regverdig, is dit vergelyk met 'n ekwivalente Dyonics◊ Incisor◊ Plus-lem (Fig. 5) wat dieselfde werkverrigting het. Drie identiese tipes van elke produk is in alle eksperimente gebruik. Alle gebruikte skeermesse is nuut en onbeskadig.
Faktore wat die werkverrigting van 'n skeermes beïnvloed, sluit in die hardheid en dikte van die lem, die ruheid van die metaalbuis, en die profiel en hoek van die tand. Om die kontoere en hoeke van die tande te meet, is 'n kontoerprojektor met 'n resolusie van 0.001 mm gekies (Starrett 400-reeks, Fig. 6). In eksperimente is skeerkoppe op 'n werkbank geplaas. Meet die tandprofiel en hoek relatief tot die kruisdrade op die projeksieskerm en gebruik 'n mikrometer as die verskil tussen die twee lyne om die meting te bepaal. Die werklike tandprofielgrootte word verkry deur dit te deel deur die vergroting van die gekose objektief. Om 'n tandhoek te meet, belyn die vaste punte aan weerskante van die gemete hoek met die sublyn-kruising op die gearceerde skerm en gebruik die hoekwysers in die tabel om lesings te neem.
Deur hierdie eksperiment te herhaal, is die hoofafmetings van die werklengte (binne- en buitenste buise), anterior en posterior buitenste diameters, vensterlengte en -breedte, en tandhoogte gemeet.
Kontroleer die oppervlakruheid met 'n puntmeter. Die punt van die gereedskap word horisontaal bo die monster beweeg, loodreg op die rigting van die verwerkte grein. Die gemiddelde ruheid Ra word direk van die instrument verkry. Fig. 7 toon 'n instrument met 'n naald (Mitutoyo SJ-310).
Die hardheid van skeermeslemme word gemeet volgens die Vickers-hardheidstoets ISO 6507-1:20055. Die diamant-indruk word vir 'n gegewe tydperk onder 'n sekere toetskrag in die oppervlak van die monster gedruk. Daarna word die diagonale lengte van die indrukking gemeet na die verwydering van die indruk. Vickers-hardheid is eweredig aan die verhouding van die toetskrag tot die oppervlakarea van die indrukking.
Die wanddikte van die skeerkop word gemeet deur 'n silindriese balkop met 'n akkuraatheid van 0.01 mm en 'n meetbereik van ongeveer 0-200 mm in te voeg. Die wanddikte word gedefinieer as die verskil tussen die buitenste en binneste diameters van die gereedskap. Die eksperimentele prosedure vir die meting van die dikte word in Fig. 8 getoon.
Die strukturele werkverrigting van die BJKMC-skeermes is vergelyk met dié van 'n Dyonics◊-skeermes van dieselfde spesifikasie. Die werkverrigtingsdata vir elke deel van die produk word gemeet en vergelyk. Gebaseer op die dimensionele data, is die snyvermoëns van beide produkte voorspelbaar. Beide produkte het uitstekende strukturele eienskappe, 'n vergelykende analise van elektriese geleidingsvermoë van alle kante is steeds nodig.
Volgens die hoekeksperiment word die resultate in Tabel 2 en Tabel 3 getoon. Die gemiddelde en standaardafwyking van die profielhoekdata vir die twee produkte was nie statisties verskillend nie.
'n Vergelyking van sommige sleutelparameters van die twee produkte word in Figuur 9 getoon. Wat die binneste en buitenste buiswydte en -lengte betref, is Dyonics◊ se binneste en buitenste buisvensters effens langer en breër as dié van BJKMC. Dit beteken dat die Dyonics◊ meer spasie het om te sny en die buise minder geneig is om te verstop. Die twee produkte het nie statisties in ander opsigte verskil nie.
Die dele van die BJKMC-skeermes word deur lasersweiswerk verbind. Daarom is daar geen eksterne druk op die las nie. Die onderdeel wat gesweis moet word, is nie onderhewig aan termiese spanning of termiese vervorming nie. Die sweisdeel is smal, die penetrasie is groot, die meganiese sterkte van die sweisdeel is hoog, die vibrasie is sterk, die impakweerstand is hoog. Lasersweiskomponente is hoogs betroubaar in montering14,15.
Oppervlakruheid is 'n maatstaf van die tekstuur van 'n oppervlak. Die hoëfrekwensie- en kortgolfkomponente van die gemete oppervlak, wat die interaksie tussen die voorwerp en sy omgewing bepaal, word in ag geneem. Die buitenste mou van die binneste mes en die binneste oppervlak van die binneste buis is die hoofwerkoppervlakke van die skeermes. Deur die ruheid van die twee oppervlaktes te verminder, kan die slytasie van die skeermes effektief verminder word en die werkverrigting daarvan verbeter word.
Die oppervlakruheid van die buitenste dop, sowel as die binneste en buitenste oppervlaktes van die binneste lem van twee metaalbuise, is eksperimenteel verkry. Hul gemiddelde waardes word in Figuur 10 getoon. Die binneste oppervlak van die buitenste skede en die buitenste oppervlak van die binneste mes is die hoofwerkoppervlaktes. Die ruheid van die binneste oppervlak van die skede en die buitenste oppervlak van die BJKMC binneste mes is laer as soortgelyke Dyonics◊ produkte (dieselfde spesifikasie). Dit beteken dat BJKMC produkte bevredigende resultate kan lewer in terme van snyprestasie.
Volgens die lemhardheidstoets word die eksperimentele data van twee groepe skeermesse in Figuur 11 getoon. Die meeste artroskopiese skeermesse word van austenitiese vlekvrye staal gemaak as gevolg van die hoë sterkte, taaiheid en rekbaarheid wat vir skeermesse benodig word. BJKMC-skeerkoppe word egter van 1RK91 martensitiese vlekvrye staal gemaak. Martensitiese vlekvrye staal het hoër sterkte en taaiheid as austenitiese vlekvrye staal17. Die chemiese elemente in BJKMC-produkte voldoen aan die vereistes van S46910 (ASTM-F899 Chirurgiese Instrumente) tydens die smeeproses. Die materiaal is getoets vir sitotoksisiteit en word wyd gebruik in mediese toestelle.
Uit die resultate van die eindige elementanalise kan gesien word dat die spanningskonsentrasie van die skeermes hoofsaaklik op die tandprofiel gekonsentreer is. IRK91 is 'n hoësterkte supermartensitiese vlekvrye staal met hoë taaiheid en goeie treksterkte by beide kamertemperatuur en verhoogde temperatuur. Die treksterkte by kamertemperatuur kan meer as 2000 MPa bereik, en die maksimum spanningswaarde volgens die eindige elementanalise is ongeveer 130 MPa, wat ver van die breuklimiet van die materiaal is. Ons glo dat die risiko van lembreuk baie klein is.
Die dikte van die lem beïnvloed direk die snyvermoë van die skeermes. Hoe dunner die wanddikte, hoe beter die snyprestasie. Die nuwe BJKMC-skeermes verminder die wanddikte van twee teenoorgestelde roterende stawe, en die kop het 'n dunner wand as sy eweknieë van Dyonics◊. Dunner messe kan die snykrag van die punt verhoog.
Die data in Tabel 4 toon dat die wanddikte van die BJKMC-skeermes gemeet met die kompressie-rotasie-wanddiktemetingsmetode kleiner is as dié van die Dyonics◊-skeermes van dieselfde spesifikasie.
Volgens vergelykende eksperimente het die nuwe BJKMC artroskopiese skeermes geen ooglopende ontwerpverskille getoon met die soortgelyke Dyonics◊-model nie. In vergelyking met Dyonics◊ Incisor◊ Plus-insetsels wat materiaaleienskappe betref, het BJKMC-dubbeltandinsetsels 'n gladder werkoppervlak en 'n harder en dunner punt. Daarom kan BJKMC-produkte bevredigend in chirurgie werk. Hierdie studie is prospektief ontwerp en spesifieke prestasie moet in daaropvolgende eksperimente getoets word.
Chen, Z., Wang, C., Jiang, W., Na, T. & Chen, B. 'n Oorsig van chirurgiese instrumente vir knie-artroskopiese debridement en totale heupartroplastie. Chen, Z., Wang, C., Jiang, W., Na, T. & Chen, B. 'n Oorsig van chirurgiese instrumente vir knie-artroskopiese debridement en totale heupartroplastie.Chen Z, Wang K, Jiang W, Na T, en Chen B. 'n Oorsig van chirurgiese instrumente vir artroskopiese kniedebridement en totale heupartroplastie. Chen, Z., Wang, C., Jiang, W., Na, T. & Chen, B. 膝关节镜清创术和全髋关节置换术手术器械综述。 Chen, Z., Wang, C., Jiang, W., Na, T. & Chen, B.Chen Z, Wang K, Jiang W, Na T, en Chen B. 'n Oorsig van chirurgiese instrumente vir artroskopiese kniedebridement en totale heupvervanging.Optog van die Sirkus. 65, 291–298 (2017).
Pssler, HH & Yang, Y. Die verlede en die toekoms van artroskopie. Pssler, HH & Yang, Y. Die verlede en die toekoms van artroskopie. Pssler, HH & Yang, Y. Прошлое и будущее артроскопии. Pssler, HH & Yang, Y. Die verlede en toekoms van artroskopie. Pssler, HH & Yang, Y. 关节镜检查的过去和未来。 Pssler, HH & Yang, Y. Artroskopie-ondersoek van die verlede en die toekoms. Pssler, HH & Yang, Y. Прошлое и будущее артроскопии. Pssler, HH & Yang, Y. Die verlede en toekoms van artroskopie.Sportbeserings 5-13 (Springer, 2012).
Tingstad, EM & Spindler, KP Basiese artroskopiese instrumente. Tingstad, EM & Spindler, KP Basiese artroskopiese instrumente.Tingstad, EM en Spindler, KP Basiese artroskopiese instrumente. Tingstad, EM & Spindler, KP 基本关节镜器械. Tingstad, EM & Spindler, KPTingstad, EM en Spindler, KP Basiese artroskopiese instrumente.werk. tegnologie. sportgeneeskunde. 12(3), 200-203 (2004).
Tena-Arregui, J., Barrio-Asensio, C., Puerta-Fonollá, J. & Murillo-González, J. Artroskopiese studie van die skouergewrig by fetusse. Tena-Arregui, J., Barrio-Asensio, C., Puerta-Fonollá, J. & Murillo-González, J. Artroskopiese studie van die skouergewrig by fetusse.Tena-Arregui, J., Barrio-Asensio, C., Puerta-Fonolla, J., en Murillo-Gonzalez, J. Artroskopiese ondersoek van die fetale skouergewrig. Tena-Arregui, J., Barrio-Asensio, C., Puerta-Fonollá, J. & Murillo-González, J. 胎儿肩关节的关节镜研究。 Tena-Arregui, J., Barrio-Asensio, C., Puerta-Fonollá, J. & Murillo-González, J.Tena-Arregui, J., Barrio-Asensio, K., Puerta-Fonolla, J. en Murillo-Gonzalez, J. Artroskopiese ondersoek van die fetale skouergewrig.verbinding. J. Gewrigte. verbinding. Tydskrif vir Chirurgie. 21(9), 1114-1119 (2005).
Wieser, K. et al. Beheerde laboratoriumtoetsing van artroskopiese skeerstelsels: beïnvloed lemme, kontakdruk en spoed die lemprestasie? verbinding. J. Gewrigte. verbinding. Tydskrif vir Chirurgie. 28(10), 497-1503 (2012).
Miller R. Algemene beginsels van artroskopie. Campbell se Ortopediese Chirurgie, 8ste uitgawe, 1817–1858. (Mosby Jaarboek, 1992).
Cooper, DE & Fouts, B. Enkelportaalartroskopie: Verslag van 'n nuwe tegniek. Cooper, DE & Fouts, B. Enkelportaalartroskopie: Verslag van 'n nuwe tegniek.Cooper, DE en Footes, B. Enkelportale artroskopie: 'n verslag oor 'n nuwe tegniek. Cooper, DE & Fouts, B. 单门关节镜检查:新技术报告. Cooper, DE & Fouts, B.Cooper, DE en Footes, B. Enkelpoort-artroskopie: 'n verslag oor 'n nuwe tegnologie.saamgestelde. tegnologie. 2(3), e265-e269 (2013).
Singh, S., Tavakkolizadeh, A., Arya, A. & Compson, J. Artroskopiese aangedrewe instrumente: 'n Oorsig van skeermesse en skure. Singh, S., Tavakkolizadeh, A., Arya, A. & Compson, J. Artroskopiese aangedrewe instrumente: 'n Oorsig van skeermesse en skure.Singh S., Tavakkolizadeh A., Arya A. en Compson J. Artroskopiese aandrywingsinstrumente: 'n oorsig van skeermesse en bore. Singh, S.、Tavakkolizadeh, A.、Arya, A. & Compson, J. 关节镜动力器械:剃须刀和毛刺综述。 Singh, S., Tavakkolizadeh, A., Arya, A. & Compson, J. Arthroscopy power tools: 剃羉刀和毛刺全述.Singh S., Tavakkolizadeh A., Arya A. en Compson J. Artroskopiese kragtoestelle: 'n oorsig van skeermesse en bore.ortopedie. Trauma 23(5), 357–361 (2009).
Anderson, PS & LaBarbera, M. Funksionele gevolge van tandontwerp: Effekte van lemvorm op snyenergie. Anderson, PS & LaBarbera, M. Funksionele gevolge van tandontwerp: Effekte van lemvorm op snyenergie.Anderson, PS en Labarbera, M. Funksionele implikasies van tandontwerp: die impak van lemvorm op snyenergie. Anderson, PS & LaBarbera, M. 齿设计的功能后果:刀片形状对切割能量学的影响。 Anderson, PS & LaBarbera, M.Anderson, PS en Labarbera, M. Funksionele implikasies van tandontwerp: die effek van lemvorm op snyenergie.J. Eksperimentele biologie. 211(22), 3619–3626 (2008).
Funakoshi, T., Suenaga, N., Sano, H., Oizumi, N. & Minami, A. In vitro en eindige element analise van 'n nuwe rotatorkraag fiksasie tegniek. Funakoshi, T., Suenaga, N., Sano, H., Oizumi, N. & Minami, A. In vitro en eindige element analise van 'n nuwe rotatorkraag fiksasie tegniek.Funakoshi T, Suenaga N, Sano H, Oizumi N, en Minami A. In vitro en eindige element analise van 'n nuwe rotatorkraag fiksasie tegniek. Funakoshi, T., Suenaga, N., Sano, H., Oizumi, N. & Minami, A. 新型肩袖固定技术的体外和有限元分析。 Funakoshi, T., Suenaga, N., Sano, H., Oizumi, N. & Minami, A.Funakoshi T, Suenaga N, Sano H, Oizumi N, en Minami A. In vitro en eindige element analise van 'n nuwe rotatorkraag fiksasie tegniek.J. Skouer- en elmboogchirurgie. 17(6), 986-992 (2008).
Sano, H., Tokunaga, M., Noguchi, M., Inawashiro, T. & Yokobori, AT Stywe mediale knoopbinding kan die risiko van herskeuring verhoog na transosseuse ekwivalente herstel van die rotatorkraagpees. Sano, H., Tokunaga, M., Noguchi, M., Inawashiro, T. & Yokobori, AT Stywe mediale knoopbinding kan die risiko van herskeuring verhoog na transosseuse ekwivalente herstel van die rotatorkraagpees. Sano, H., Tokunaga, M., Noguchi, M., Inawashiro, T. & Yokobori, AT. чрескостного эквивалентного восстановления сухожилия вращательной манжеты плеча. Sano, H., Tokunaga, M., Noguchi, M., Inawashiro, T. & Yokobori, AT Stywe ligament van die mediale ligament kan die risiko van herruptuur verhoog na transosseuse ekwivalente herstel van die rotatorkraagpees van die skouer. Sano, H., Tokunaga, M., Noguchi, M., Inawashiro, T. & Yokobori, AT紧内侧打结可能会增加肩袖肌腱经骨等效修复后再撕裂的风险。 Sano, H., Tokunaga, M., Noguchi, M., Inawashiro, T. & Yokobori, AT. Sano, H., Tokunaga, M., Noguchi, M., Inawashiro, T. & Yokobori, AT. манжеты плеча после костной эквивалентной пластики. Sano, H., Tokunaga, M., Noguchi, M., Inawashiro, T. & Yokobori, AT Stywe mediale ligamente kan die risiko van herruptuur van die rotatorkraagtendon van die skouer na beenekwivalente artroplastiek verhoog.Biomediese wetenskap. alma mater Brittanje. 28(3), 267–277 (2017).
Zhang SV et al. Spanningsverspreiding in die labrumkompleks en rotatorkraag tydens skouerbeweging in vivo: eindige elementanalise. verbinding. J. Gewrigte. verbinding. Tydskrif vir Chirurgie. 31(11), 2073-2081(2015).
P'ng, D. & Molian, P. Q-skakelaar Nd:YAG lasersweising van AISI 304 vlekvrye staalfoelies. P'ng, D. & Molian, P. Q-skakelaar Nd:YAG lasersweising van AISI 304 vlekvrye staalfoelies. P'ng, D. & Molian, P. Лазерная сварка Nd: YAG с модулятором добротности фольги из нержавеющей стали AISI 304. P'ng, D. & Molian, P. Lasersweis van Nd:YAG met kwaliteitsmodulator van AISI 304 vlekvrye staalfoelie. P'ng, D. & Molian, P. Q-switch Nd:YAG 激光焊接AISI 304 不锈钢箔. P'ng, D. & Molian, P. Q-skakelaar Nd:YAG lasersweising van AISI 304 vlekvrye staalfoelie. P'ng, D. & Molian, P. Q-переключатель Nd: YAG Лазерная сварка фольги из нержавеющей стали AISI 304. P'ng, D. & Molian, P. Q-geskakelde Nd:YAG lasersweising van vlekvrye staal AISI 304 foelie.alma mater wetenskap Brittanje. 486(1-2), 680-685 (2008).
Kim, JJ en Tittel, FC In Verrigtinge van die Internasionale Vereniging vir Optiese Ingenieurswese (1991).
Izelu, C. & Eze, S. 'n Ondersoek na die effek van snydiepte, voerspoed en gereedskapneusradius op geïnduseerde vibrasie en oppervlakruheid tydens harde draaiwerk van 41Cr4-legeringstaal met behulp van reaksie-oppervlakmetodologie. Izelu, C. & Eze, S. 'n Ondersoek na die effek van snydiepte, voerspoed en gereedskapneusradius op geïnduseerde vibrasie en oppervlakruheid tydens harde draaiwerk van 41Cr4-legeringstaal met behulp van reaksie-oppervlakmetodologie.Izelu, K. en Eze, S. Ondersoek na die effek van snydiepte, voerspoed en gereedskappuntradius op geïnduseerde vibrasie en oppervlakruheid tydens harde bewerking van legeringsstaal 41Cr4 met behulp van reaksie-oppervlakmetodologie. Izelu, C. & Eze, S. 使用响应面法研究41Cr4合金钢硬车削过程中切深、进给速度和刀尖半径对诱发振动和表面粗糙度 Izelu, C. & Eze, S. Die effek van snydiepte, voerspoed en radius op die oppervlakruheid van 41Cr4-legeringstaal in die proses van sny van oppervlakruheid.Izelu, K. en Eze, S. Gebruik van die reaksie-oppervlakmetodologie om die invloed van snydiepte, voerspoed en puntradius op geïnduseerde vibrasie en oppervlakruheid tydens harde bewerking van 41Cr4-legeringstaal te ondersoek.Interpretasie. J. Ingenieurswese. tegnologie 7, 32–46 (2016).
Zhang, BJ, Zhang, Y., Han, G. & Yan, F. Vergelyking van tribokorrosiegedrag tussen 304 austenitiese en 410 martensitiese vlekvrye staal in kunsmatige seewater. Zhang, BJ, Zhang, Y., Han, G. & Yan, F. Vergelyking van tribokorrosiegedrag tussen 304 austenitiese en 410 martensitiese vlekvrye staal in kunsmatige seewater.Zhang, BJ, Zhang, Y., Han, G. en Yang, F. Vergelyking van tribokorrosiegedrag tussen austenitiese en martensitiese vlekvrye staal 304 in kunsmatige seewater. Zhang, BJ, Zhang, Y., Han, G. & Yan, F. 304 奥氏体和410 马氏体不锈钢在人造海水中的摩擦腐胀行 Zhang, BJ, Zhang, Y., Han, G. & Yan, F. 304 奥氏体和410 马氏体 vlekvrye staal在人造海水水的植物体的植物体可以下载可以下载可以.Zhang BJ, Zhang Y, Han G. en Jan F. Vergelyking van wrywingskorrosie van austenitiese en martensitiese vlekvrye staal 304 en martensitiese vlekvrye staal 410 in kunsmatige seewater.RSC Bevorder. 6(109), 107933-107941 (2016).
Hierdie studie het geen spesifieke befondsing van enige befondsingsagentskappe in die openbare, kommersiële of nie-winsgewende sektore ontvang nie.
Skool vir Mediese Toestelle en Voedselingenieurswese, Sjanghai Universiteit van Tegnologie, No. 516, Yungongweg, Sjanghai, Volksrepubliek van China, 2000 93


Plasingstyd: 25 Okt-2022