Tak fordi du besøger Nature.com. Den browserversion, du bruger, har begrænset CSS-understøttelse. For at få den bedste oplevelse anbefaler vi, at du bruger en opdateret browser (eller deaktiverer kompatibilitetstilstand i Internet Explorer). I mellemtiden, for at sikre fortsat support, vil vi gengive webstedet uden typografier og JavaScript.
Forekomsten af artroskopisk kirurgi er steget i løbet af de sidste to årtier, og artroskopiske barbermaskiner er blevet et udbredt ortopædisk instrument. De fleste barbermaskiner er dog generelt ikke skarpe nok, nemme at have på osv. Formålet med denne artikel er at undersøge de strukturelle egenskaber ved det nye dobbelttakkede blad på BJKMC (Bojin◊ Kinetic Medical) artroskopiske barbermaskine. Artikelen giver et overblik over produktdesign og valideringsprocessen. BJKMC's artroskopiske barbermaskine har et rør-i-rør-design, der består af en ydre muffe i rustfrit stål og et roterende hult indre rør. Den ydre og indre skal har tilsvarende suge- og skæreporte, og der er hak på den indre og ydre skal. For at retfærdiggøre designet blev den sammenlignet med en Dyonics◊ Incisor◊ Plus-indsats. Udseende, værktøjets hårdhed, metalrørets ruhed, værktøjets vægtykkelse, tandprofil, vinkel, samlet struktur, kritiske dimensioner osv. blev kontrolleret og sammenlignet. BJKMC-produkter kan fungere tilfredsstillende i kirurgi. Udseende, værktøjets hårdhed, metalrørets ruhed, værktøjets vægtykkelse, tandprofil, vinkel, samlet struktur, kritiske dimensioner osv. blev kontrolleret og sammenlignet. Der er ingen arbejdsflade og en hårdere og tyndere spids. Derfor kan BJKMC-produkter fungere tilfredsstillende i kirurgi.
Et led i menneskekroppen er en form for indirekte forbindelse mellem knogler. De er en kompleks og stabil struktur, der spiller en vigtig rolle i vores dagligdag. Nogle sygdomme ændrer belastningsfordelingen i leddet, hvilket resulterer i funktionel begrænsning og funktionstab1. Traditionel ortopædkirurgi er vanskelig at behandle minimalt invasivt præcist, og restitutionsperioden efter behandling er lang. Artroskopisk kirurgi er en minimalt invasiv procedure, der kun kræver et lille snit, forårsager mindre traume og ardannelse, har en hurtigere restitutionstid og færre komplikationer. Med udviklingen af medicinsk udstyr er minimalt invasive kirurgiske teknikker gradvist blevet en rutinemæssig procedure for ortopædisk diagnose og behandling. Kort efter den første artroskopiske knæoperation blev den officielt vedtaget som en kirurgisk teknik af Kenji Takagi og Masaki Watanabe i Japan2,3. Artroskopi og endoproteser er to af de vigtigste fremskridt inden for ortopædi4. I dag anvendes minimalt invasiv artroskopisk kirurgi til at behandle en række forskellige tilstande og skader, herunder slidgigt, meniskskader, forreste og bageste korsbåndsskader, synovitis, intraartikulære frakturer, patellar subluksation, brusk og løse kropslæsioner.
Forekomsten af artroskopisk kirurgi er steget i løbet af de sidste to årtier, og artroskopiske barbermaskiner er blevet et meget anvendt ortopædisk instrument. I øjeblikket har kirurger en række muligheder tilgængelige for kirurger, herunder korsbåndsrekonstruktion, meniskreparation, osteokondral transplantation, hofteartroskopi og facetledsartroskopi, afhængigt af kirurgens præference1. Efterhånden som artroskopiske kirurgiske procedurer udvides til flere led, kan læger undersøge synovialled og kirurgisk behandle patienter på tidligere utænkelige måder. Samtidig er der blevet udviklet andre værktøjer. De består normalt af en kontrolenhed, et håndstykke med en kraftig motor og et skæreværktøj. Dissektionsinstrumentet muliggør samtidig og kontinuerlig sugning og debridement6.
På grund af kompleksiteten af artroskopisk kirurgi kræves der ofte flere instrumenter. De vigtigste kirurgiske instrumenter, der anvendes i artroskopisk kirurgi, omfatter artroskoper, sondesakse, dorn, tang, artroskopiske knive, meniskblade og barberblade, elektrokirurgiske instrumenter, lasere, radiofrekvensinstrumenter og andre instrumenter.
Barberkniven er et vigtigt redskab i kirurgi. Der er to hovedprincipper for artroskopiske kirurgitænger. Det første er at fjerne rester af degenereret brusk, herunder løse legemer og flydende ledbrusk, ved at suge og skylle leddet med rigeligt saltvand for at fjerne intraartikulære læsioner og inflammatoriske mediatorer. Det andet er at fjerne den ledbrusk, der er adskilt fra den subkondrale knogle, og reparere den slidte bruskdefekt. Den iturevne menisk fjernes, og en slidt og brækket menisk dannes. Barberknive bruges også til at fjerne noget af eller alt det inflammatoriske synovialvæv, såsom hyperplasi og fortykkelse1.
De fleste minimalt invasive skalpeller har en skæresektion med en hul ydre kanyle og et hult indre rør. De har sjældent 8 savtakkede tænder som skærkant. Forskellige bladspidser giver forskellige niveauer af skærekraft til barbermaskinen. Konventionelle artroskopiske barberbladstænder falder i tre kategorier (figur 1): (a) glatte indre og ydre rør; (b) glatte ydre rør og savtakkede indre rør; (c) savtakkede (som kan være et barberblad)) indre og ydre rør. 9. Deres skarphed på blødt væv øges. Den gennemsnitlige peakkraft og skæreeffektivitet for en sav med samme specifikation er bedre end en 10" flad savstang.
Der er dog en række problemer med de nuværende artroskopiske barbermaskiner. For det første er bladet ikke skarpt nok, og det er let at blokere, når man skærer i blødt væv. For det andet kan en barberkniv kun skære gennem blødt synovialvæv – lægen skal bruge en skær til at polere knoglen. Derfor skal bladene skiftes ofte under operationen, hvilket øger operationstiden. Snitskader og slid på barberkniven er også almindelige problemer. Præcisionsbearbejdning og nøjagtighedskontrol dannede i virkeligheden ét evalueringsindeks.
Det første problem er, at barberbladet ikke er glat nok på grund af det store mellemrum mellem det indre og ydre blad. Løsningen på det andet problem kan være at øge vinklen på barberbladet og øge styrken af konstruktionsmaterialet.
Den nye BJKMC artroskopiske barberkniv med dobbelt savtakket blad kan løse problemerne med sløve skær, let tilstopning og hurtig slid på værktøjet. For at teste det nye BJKMC barberknivs designs praktiske anvendelighed blev det sammenlignet med Dyonics◊s modstykke, Incisor◊ Plus Blade.
Den nye artroskopiske barbermaskine har et rør-i-rør-design, inklusive en ydre muffe i rustfrit stål og et roterende hult indre rør med matchende suge- og skæreporte på den ydre muffe og det indre rør. De indre og ydre kapper er forsynet med hak. Under drift får strømforsyningssystemet det indre rør til at rotere, og det ydre rør bider sammen med tænderne og interagerer med snittet. Det færdige vævssnit og løse legemer fjernes fra leddet gennem et hult indre rør. For at forbedre skæreydelsen og effektiviteten blev der valgt en konkav tandstruktur. Lasersvejsning anvendes til kompositdele. Strukturen af et konventionelt dobbelttandet barberhoved er vist i figur 2.
Generelt set er den ydre diameter af den forreste ende af den artroskopiske barbermaskine en smule mindre end den bageste ende. Barbermaskinen bør ikke tvinges ind i ledrummet, da både spidsen og kanten af skærevinduet udvaskes og beskadiger ledfladen. Derudover skal bredden af barbermaskinens vindue være stor nok. Jo bredere vinduet er, desto mere organiseret skærer og suger barbermaskinen, og desto bedre forhindrer den tilstopning af vinduet.
Diskuter effekten af tandprofil på skærekraft. 3D-modellen af barberbladet blev oprettet ved hjælp af SolidWorks-software (SolidWorks 2016, SolidWorks Corp., Massachusetts, USA). De ydre skalmodeller med forskellige tandprofiler blev importeret til finite element-programmet (ANSYS Workbench 16.0, ANSYS Inc., USA) til meshing- og spændingsanalyse. Mekaniske egenskaber (elasticitetsmodul og Poisson-forhold) for materialer er angivet i tabel 1. Masketætheden, der blev brugt til blødt væv, var 0,05 mm, og vi forfinede 11 plane flader i kontakt med blødt væv (fig. 3a). Hele modellen har 40.522 knuder og 45.449 masker. I randbetingelserne begrænser vi fuldt ud de 6 frihedsgrader, der er givet til de 4 sider af blødt væv, og barberbladet roteres 20° omkring x-aksen (fig. 3b).
En analyse af tre barbermaskinemodeller (fig. 4) viste, at punktet for maksimal belastning opstår ved en pludselig strukturel ændring, hvilket stemmer overens med de mekaniske egenskaber. Barbermaskinen er et engangsværktøj4, og der er lille risiko for bladbrud ved engangsbrug. Derfor fokuserer vi primært på dens skæreevne. Den maksimale ækvivalente belastning, der virker på blødt væv, kan afspejle denne egenskab. Under de samme driftsforhold, når den maksimale ækvivalente belastning er den største, anses det foreløbigt, at dens skæreegenskaber er de bedste. Med hensyn til blødt vævsbelastning producerede barbermaskinen med 60° tandprofil den maksimale forskydningsspænding i blødt væv (39,213 MPa).
Fordeling af spændinger i barbermaskine og blødt væv, når barberbladskeder med forskellige tandprofiler skærer i blødt væv: (a) 50° tandprofil, (b) 60° tandprofil, (c) 70° tandprofil.
For at retfærdiggøre designet af det nye BJKMC-blad blev det sammenlignet med et tilsvarende Dyonics◊ Incisor◊ Plus-blad (fig. 5), der har samme ydeevne. Tre identiske typer af hvert produkt blev anvendt i alle eksperimenter. Alle brugte barberblade er nye og ubeskadigede.
Faktorer, der påvirker barberbladets ydeevne, omfatter bladets hårdhed og tykkelse, metalrørets ruhed samt tandens profil og vinkel. For at måle tændernes konturer og vinkler blev der valgt en konturprojektor med en opløsning på 0,001 mm (Starrett 400-serien, fig. 6). I eksperimenterne blev skærhoveder placeret på en arbejdsbænk. Mål tandprofilen og vinklen i forhold til sigtekornet på projektionsskærmen, og brug en mikrometer som forskellen mellem de to linjer til at bestemme målingen. Den faktiske tandprofilstørrelse opnås ved at dividere den med forstørrelsen af det valgte objektiv. For at måle en tandvinkel skal du justere de faste punkter på hver side af den målte vinkel med underlinjeskæringen på den skraverede skærm, og bruge vinkelmarkørerne i tabellen til at foretage aflæsninger.
Ved at gentage dette eksperiment blev de vigtigste dimensioner af arbejdslængden (indre og ydre rør), forreste og bageste ydre diametre, vindueslængde og -bredde samt tandhøjde målt.
Kontroller overfladeruheden med en pinpointer. Værktøjets spids bevæges vandret over prøven, vinkelret på den bearbejdede kornretning. Den gennemsnitlige ruhed Ra opnås direkte fra instrumentet. Fig. 7 viser et instrument med en nål (Mitutoyo SJ-310).
Hårdheden af barberblade måles i henhold til Vickers-hårdhedstesten ISO 6507-1:20055. Diamantindtrykkeren presses ind i prøvens overflade i en given tidsperiode under en bestemt testkraft. Derefter måles den diagonale længde af indtrykket, efter at indtrykkeren er fjernet. Vickers-hårdheden er proportional med forholdet mellem testkraften og aftrykkets overfladeareal.
Vægtykkelsen på skærhovedet måles ved at indsætte et cylindrisk kuglehoved med en nøjagtighed på 0,01 mm og et måleområde på cirka 0-200 mm. Vægtykkelsen er defineret som forskellen mellem værktøjets ydre og indre diameter. Den eksperimentelle procedure til måling af tykkelsen er vist i figur 8.
Den strukturelle ydeevne af BJKMC-barberbladet blev sammenlignet med en Dyonics◊ barberblad med samme specifikation. Ydeevnedataene for hver del af produktet måles og sammenlignes. Baseret på dimensionsdataene er skæreevnen for begge produkter forudsigelig. Begge produkter har fremragende strukturelle egenskaber, men en sammenlignende analyse af elektrisk ledningsevne fra alle sider er stadig nødvendig.
Ifølge vinkelforsøget er resultaterne vist i tabel 2 og tabel 3. Gennemsnits- og standardafvigelsen af profilvinkeldataene for de to produkter var ikke statistisk forskellige.
En sammenligning af nogle nøgleparametre for de to produkter er vist i figur 9. Med hensyn til den indre og ydre rørbredde og -længde er Dyonics◊ indre og ydre rørvinduer lidt længere og bredere end BJKMC's. Det betyder, at Dyonics◊ kan have mere plads til at skære, og at slangen er mindre tilbøjelig til at tilstoppe. De to produkter adskilte sig ikke statistisk på andre punkter.
Delene på BJKMC-barbermaskinen er forbundet med lasersvejsning. Derfor er der intet eksternt tryk på svejsningen. Den del, der skal svejses, er ikke udsat for termisk belastning eller termisk deformation. Svejsedelen er smal, indtrængningen er stor, den mekaniske styrke af svejsedelen er høj, vibrationen er stærk, og slagmodstanden er høj. Lasersvejsede komponenter er meget pålidelige i samling14,15.
Overfladeruhed er et mål for en overflades tekstur. Der tages højde for højfrekvente og kortbølgekomponenter i den målte overflade, som bestemmer interaktionen mellem objektet og dets omgivelser. Den ydre kappe på den indre kniv og den indre overflade af det indre rør er barbermaskinens primære arbejdsflader. Reduktion af ruheden på de to overflader kan effektivt reducere sliddet på barbermaskinen og forbedre dens ydeevne.
Overfladeruheden af den ydre skal, såvel som de indre og ydre overflader af det indre blad af to metalrør, blev bestemt eksperimentelt. Deres gennemsnitsværdier er vist i figur 10. Den indre overflade af den ydre skede og den ydre overflade af den indre kniv er de primære arbejdsflader. Ruheden af den indre overflade af skeden og den ydre overflade af BJKMC's indre kniv er lavere end lignende Dyonics◊-produkter (samme specifikation). Dette betyder, at BJKMC-produkter kan give tilfredsstillende resultater med hensyn til skæreydelse.
Ifølge bladhårdhedstesten er de eksperimentelle data for to grupper af barberblade vist i figur 11. De fleste artroskopiske barberblade er lavet af austenitisk rustfrit stål på grund af den høje styrke, sejhed og duktilitet, der kræves til barberblade. BJKMC-skærhoveder er dog lavet af 1RK91 martensitisk rustfrit stål. Martensitisk rustfrit stål har højere styrke og sejhed end austenitisk rustfrit stål17. De kemiske elementer i BJKMC-produkter opfylder kravene i S46910 (ASTM-F899 Kirurgiske Instrumenter) under smedningsprocessen. Materialet er blevet testet for cytotoksicitet og anvendes i vid udstrækning i medicinsk udstyr.
Det fremgår af resultaterne af finite element-analysen, at barberknivens spændingskoncentration primært er koncentreret på tandprofilen. IRK91 er et supermartensitisk rustfrit stål med høj styrke, høj sejhed og god trækstyrke ved både stuetemperatur og forhøjet temperatur. Trækstyrken ved stuetemperatur kan nå mere end 2000 MPa, og den maksimale spændingsværdi ifølge finite element-analysen er omkring 130 MPa, hvilket er langt fra materialets brudgrænse. Vi mener, at risikoen for bladbrud er meget lille.
Bladets tykkelse påvirker direkte barberbladets skæreevne. Jo tyndere vægtykkelsen er, desto bedre er skæreevnen. Den nye BJKMC barbermaskine minimerer vægtykkelsen på to modsatrettede roterende stænger, og hovedet har en tyndere væg end sine modstykker fra Dyonics◊. Tyndere knive kan øge spidsens skærekraft.
Dataene i tabel 4 viser, at vægtykkelsen af BJKMC-barbermaskinen målt med kompressions-rotations vægtykkelsesmålemetoden er mindre end for Dyonics◊-barbermaskinen med samme specifikation.
Ifølge sammenlignende eksperimenter viste den nye BJKMC artroskopiske barbermaskine ingen åbenlyse designforskelle i forhold til den lignende Dyonics◊-model. Sammenlignet med Dyonics◊ Incisor◊ Plus-indsatser med hensyn til materialeegenskaber har BJKMC dobbelttandsindsatser en glattere arbejdsoverflade og en hårdere og tyndere spids. Derfor kan BJKMC-produkter fungere tilfredsstillende i kirurgi. Dette studie blev designet prospektivt, og den specifikke ydeevne skal testes i efterfølgende eksperimenter.
Chen, Z., Wang, C., Jiang, W., Na, T. & Chen, B. En gennemgang af kirurgiske instrumenter til knæartroskopisk debridement og total hoftealloplastik. Chen, Z., Wang, C., Jiang, W., Na, T. & Chen, B. En gennemgang af kirurgiske instrumenter til knæartroskopisk debridement og total hoftealloplastik.Chen Z, Wang K, Jiang W, Na T og Chen B. En gennemgang af kirurgiske instrumenter til artroskopisk knædebridering og total hoftealloplastik. 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 og Chen B. En gennemgang af kirurgiske instrumenter til artroskopisk knædebridering og total hofteudskiftning.Cirkusoptog. 65, 291–298 (2017).
Pssler, HH & Yang, Y. Artroskopiens fortid og fremtid. Pssler, HH & Yang, Y. Artroskopiens fortid og fremtid. Pssler, HH & Yang, Y. Прошлое и будущее артроскопии. Pssler, HH & Yang, Y. Artroskopiens fortid og fremtid. Pssler, HH & Yang, Y. 关节镜检查的过去和未来. Pssler, HH & Yang, Y. Artroskopisk undersøgelse af fortid og fremtid. Pssler, HH & Yang, Y. Прошлое и будущее артроскопии. Pssler, HH & Yang, Y. Artroskopiens fortid og fremtid.Sportsskader 5-13 (Springer, 2012).
Tingstad, EM & Spindler, KP Grundlæggende artroskopiske instrumenter. Tingstad, EM & Spindler, KP Grundlæggende artroskopiske instrumenter.Tingstad, EM og Spindler, KP Grundlæggende artroskopiske instrumenter. Tingstad, EM & Spindler, KP 基本关节镜器械. Tingstad, EM & Spindler, KPTingstad, EM og Spindler, KP Grundlæggende artroskopiske instrumenter.arbejde. teknologi. sportsmedicin. 12(3), 200-203 (2004).
Tena-Arregui, J., Barrio-Asensio, C., Puerta-Fonollá, J. & Murillo-González, J. Artroskopisk undersøgelse af skulderleddet hos fostre. Tena-Arregui, J., Barrio-Asensio, C., Puerta-Fonollá, J. & Murillo-González, J. Artroskopisk undersøgelse af skulderleddet hos fostre.Tena-Arregui, J., Barrio-Asensio, C., Puerta-Fonolla, J., og Murillo-Gonzalez, J. Artroskopisk undersøgelse af fosterets skulderled. 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. og Murillo-Gonzalez, J. Artroskopisk undersøgelse af fosterets skulderled.forbindelse. J. Led. forbindelse. Journal of Surgery. 21(9), 1114-1119 (2005).
Wieser, K. et al. Kontrolleret laboratorietestning af artroskopiske barberingssystemer: påvirker blade, kontakttryk og hastighed bladets ydeevne? forbindelse. J. Joints. connection. Journal of Surgery. 28(10), 497-1503 (2012).
Miller R. Generelle principper for artroskopi. Campbell's Orthopedic Surgery, 8. udgave, 1817-1858. (Mosby Yearbook, 1992).
Cooper, DE & Fouts, B. Enkeltportal artroskopi: Rapport om en ny teknik. Cooper, DE & Fouts, B. Enkeltportal artroskopi: Rapport om en ny teknik.Cooper, DE og Footes, B. Enkeltportal artroskopi: en rapport om en ny teknik. Cooper, DE & Fouts, B. 单门关节镜检查:新技术报告. Cooper, DE & Fouts, B.Cooper, DE og Footes, B. Enkeltportsartroskopi: en rapport om en ny teknologi.forbindelsesteknologi. 2(3), e265-e269 (2013).
Singh, S., Tavakkolizadeh, A., Arya, A. & Compson, J. Artroskopiske motordrevne instrumenter: En gennemgang af barbermaskiner og skær. Singh, S., Tavakkolizadeh, A., Arya, A. & Compson, J. Artroskopiske motordrevne instrumenter: En gennemgang af barbermaskiner og skær.Singh S., Tavakkolizadeh A., Arya A. og Compson J. Artroskopiske drivinstrumenter: en oversigt over barberblade og bor. 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. Elværktøj til artroskopi: 剃羉刀和毛刺全述.Singh S., Tavakkolizadeh A., Arya A. og Compson J. Artroskopiske kraftanordninger: en oversigt over barberblade og bor.ortopædi. Trauma 23(5), 357–361 (2009).
Anderson, PS & LaBarbera, M. Funktionelle konsekvenser af tanddesign: Effekter af bladform på skæreenergi. Anderson, PS & LaBarbera, M. Funktionelle konsekvenser af tanddesign: Effekter af bladform på skæreenergi.Anderson, PS og Labarbera, M. Funktionelle implikationer af tanddesign: virkningen af klingeform på skæreenergi. 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 og Labarbera, M. Funktionelle implikationer af tanddesign: effekten af klingeform på skæreenergi.J. Exp. biologi. 211(22), 3619–3626 (2008).
Funakoshi, T., Suenaga, N., Sano, H., Oizumi, N. & Minami, A. In vitro- og finite element-analyse af en ny rotator cuff-fikseringsteknik. Funakoshi, T., Suenaga, N., Sano, H., Oizumi, N. & Minami, A. In vitro- og finite element-analyse af en ny rotator cuff-fikseringsteknik.Funakoshi T, Suenaga N, Sano H, Oizumi N og Minami A. In vitro- og finite element-analyse af en ny rotator cuff-fikseringsteknik. 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 og Minami A. In vitro- og finite element-analyse af en ny rotator cuff-fikseringsteknik.J. Skulder- og albuekirurgi. 17(6), 986-992 (2008).
Sano, H., Tokunaga, M., Noguchi, M., Inawashiro, T. & Yokobori, AT Stram medial knudebinding kan øge risikoen for retarivning efter transossøs ækvivalent reparation af rotatorcuff-sene. Sano, H., Tokunaga, M., Noguchi, M., Inawashiro, T. & Yokobori, AT Stram medial knudebinding kan øge risikoen for retarivning efter transossøs ækvivalent reparation af rotatorcuff-sene. 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 Stram ligatur af det mediale ligament kan øge risikoen for reruptur efter transossøs ækvivalent reparation af skulderens rotatorcuff-sener. 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 Stramme mediale ligamenter kan øge risikoen for genopbrud af skulderens rotatorcuff-sener efter knogleækvivalent alloplastik.Biomedicinsk videnskab. Alma Mater Storbritannien. 28(3), 267–277 (2017).
Zhang SV et al. Spændingsfordeling i labrumkomplekset og rotatorcuffen under skulderbevægelse in vivo: finite element-analyse. compound. J. Joints. connection. Journal of Surgery. 31(11), 2073-2081(2015).
P'ng, D. & Molian, P. Q-switch Nd:YAG lasersvejsning af AISI 304 rustfrit stålfolier. P'ng, D. & Molian, P. Q-switch Nd:YAG lasersvejsning af AISI 304 rustfrit stålfolier. P'ng, D. & Molian, P. Лазерная сварка Nd: YAG с модулятором добротности фольги из нержавеющей стали AISI 304. P'ng, D. & Molian, P. Lasersvejsning af Nd:YAG med kvalitetsmodulator af AISI 304 rustfrit stålfolie. 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-switch Nd:YAG lasersvejsning af AISI 304 rustfrit stålfolie. P'ng, D. & Molian, P. Q-переключатель Nd: YAG Лазерная сварка фольги из нержавеющей стали AISI 304. P'ng, D. & Molian, P. Q-switched Nd:YAG lasersvejsning af rustfrit stål AISI 304 folie.Alma Mater Science Storbritannien. 486(1-2), 680-685 (2008).
Kim, JJ og Tittel, FC i Proceedings of the International Society for Optical Engineering (1991).
Izelu, C. & Eze, S. En undersøgelse af effekten af spåndybde, tilspændingshastighed og værktøjsnæseradius på induceret vibration og overfladeruhed under hård drejning af 41Cr4 legeret stål ved hjælp af responsoverflademetode. Izelu, C. & Eze, S. En undersøgelse af effekten af spåndybde, tilspændingshastighed og værktøjsnæseradius på induceret vibration og overfladeruhed under hård drejning af 41Cr4 legeret stål ved hjælp af responsoverflademetode.Izelu, K. og Eze, S. Undersøgelse af effekten af spåndybde, tilspændingshastighed og værktøjsspidsradius på induceret vibration og overfladeruhed under hårdbearbejdning af legeret stål 41Cr4 ved hjælp af responsoverflademetodologi. 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獄度 Izelu, C. & Eze, S. Effekten af skæredybde, tilspændingshastighed og radius på overfladeruheden af 41Cr4 legeret stål i processen med at skære overfladeruhed.Izelu, K. og Eze, S. Brug af responsoverflademetoden til at undersøge indflydelsen af spåndybde, tilspændingshastighed og spidsradius på induceret vibration og overfladeruhed under hårdbearbejdning af 41Cr4 legeret stål.Fortolkning. J. Engineering. Technology 7, 32–46 (2016).
Zhang, BJ, Zhang, Y., Han, G. & Yan, F. Sammenligning af tribokorrosionsadfærd mellem 304 austenitisk og 410 martensitisk rustfrit stål i kunstigt havvand. Zhang, BJ, Zhang, Y., Han, G. & Yan, F. Sammenligning af tribokorrosionsadfærd mellem 304 austenitisk og 410 martensitisk rustfrit stål i kunstigt havvand.Zhang, BJ, Zhang, Y., Han, G. og Yang, F. Sammenligning af tribokorrosionsadfærd mellem austenitisk og martensitisk rustfrit stål 304 i kunstigt havvand. 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踚行 Zhang, BJ, Zhang, Y., Han, G. & Yan, F. 304 奥氏体和410 马氏体 rustfrit stål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. og Jan F. Sammenligning af friktionskorrosion af austenitisk og martensitisk rustfrit stål 304 og martensitisk rustfrit stål 410 i kunstigt havvand.RSC promoverer. 6(109), 107933-107941 (2016).
Denne undersøgelse modtog ikke specifik finansiering fra nogen finansieringsorganer i den offentlige, kommercielle eller nonprofitsektor.
Skole for Medicinsk Udstyr og Fødevareteknik, Shanghai University of Technology, Nr. 516, Yungong Road, Shanghai, Folkerepublikken Kina, 2000 93
Opslagstidspunkt: 25. oktober 2022


