Takk for at du besøker Nature.com. Nettleserversjonen du bruker har begrenset CSS-støtte.

Takk for at du besøker Nature.com. Nettleserversjonen du bruker har begrenset CSS-støtte. For best mulig opplevelse anbefaler vi at du bruker en oppdatert nettleser (eller deaktiverer kompatibilitetsmodus i Internet Explorer). I mellomtiden, for å sikre fortsatt støtte, vil vi gjengi nettstedet uten stiler og JavaScript.
Forekomsten av artroskopisk kirurgi har økt de siste to tiårene, og artroskopiske barberhøvelsystemer har blitt et mye brukt ortopedisk instrument. Imidlertid er de fleste barberhøvler generelt ikke skarpe nok, lette å bruke, og så videre. Formålet med denne artikkelen er å undersøke de strukturelle egenskapene til det nye dobbelttaggede bladet på BJKMC (Bojin◊ Kinetic Medical) artroskopisk barberhøvel. Gir en oversikt over produktdesign og valideringsprosessen. BJKMC artroskopisk barberhøvel har en rør-i-rør-design, bestående av en ytre hylse i rustfritt stål og et roterende hult indre rør. Det ytre skallet og det indre skallet har tilsvarende suge- og skjæreporter, og det er hakk på det indre og ytre skallet. For å rettferdiggjøre designet ble den sammenlignet med en Dyonics◊ Incisor◊ Plus-innsats. Utseende, verktøyhardhet, metallrørruhet, verktøyveggtykkelse, tannprofil, vinkel, generell struktur, kritiske dimensjoner, osv. ble kontrollert og sammenlignet. BJKMC-produkter kan derfor fungere tilfredsstillende i kirurgi.
Et ledd i menneskekroppen er en form for indirekte forbindelse mellom bein. De er en kompleks og stabil struktur som spiller en viktig rolle i vårt daglige liv. Noen sykdommer endrer belastningsfordelingen i leddet, noe som resulterer i funksjonsbegrensning og tap av funksjon1. Tradisjonell ortopedisk kirurgi er vanskelig å behandle minimalt invasivt nøyaktig, og restitusjonsperioden etter behandling er lang. Artroskopisk kirurgi er en minimalt invasiv prosedyre som bare krever et lite snitt, forårsaker mindre traumer og arrdannelse, har en raskere restitusjonstid og færre komplikasjoner. Med utviklingen av medisinsk utstyr har minimalt invasive kirurgiske teknikker gradvis blitt en rutineprosedyre for ortopedisk diagnose og behandling. Kort tid etter den første artroskopiske kneoperasjonen ble den offisielt tatt i bruk som en kirurgisk teknikk av Kenji Takagi og Masaki Watanabe i Japan2,3. Artroskopi og endoproteser er to av de viktigste fremskrittene innen ortopedi4. I dag brukes minimalt invasiv artroskopisk kirurgi til å behandle en rekke tilstander og skader, inkludert slitasjegikt, meniskskader, fremre og bakre korsbåndsskader, synovitt, intraartikulære frakturer, patellar subluksasjon, brusk og løse kroppsskader.
Forekomsten av artroskopisk kirurgi har økt de siste to tiårene, og artroskopiske barbermaskiner har blitt et mye brukt ortopedisk instrument. For tiden har kirurger en rekke alternativer tilgjengelig for kirurger, inkludert korsbåndsrekonstruksjon, meniskreparasjon, osteokondraltransplantasjon, hofteartroskopi og fasettleddsartroskopi, avhengig av kirurgens preferanse1. Etter hvert som artroskopiske kirurgiske prosedyrer utvides til flere ledd, kan leger undersøke synovialledd og kirurgisk behandle pasienter på tidligere utenkelige måter. Samtidig ble andre verktøy utviklet. De består vanligvis av en kontrollenhet, et håndstykke med en kraftig motor og et skjæreverktøy. Disseksjonsinstrumentet muliggjør samtidig og kontinuerlig suging og debridement6.
På grunn av kompleksiteten ved artroskopisk kirurgi er det ofte behov for flere instrumenter. De viktigste kirurgiske instrumentene som brukes i artroskopisk kirurgi inkluderer artroskoper, sondesakser, stansere, tang, artroskopiske kniver, meniskblad og barberhøvler, elektrokirurgiske instrumenter, lasere, radiofrekvensinstrumenter og andre instrumenter.
Barberhøvelen er et viktig verktøy i kirurgi. Det er to hovedprinsipper for artroskopisk kirurgitang. Det første er å fjerne rester av degenerert brusk, inkludert løse legemer og flytende leddbrusk, ved å suge og skylle leddet med rikelig saltvann for å fjerne intraartikulære lesjoner og inflammatoriske mediatorer. Det andre er å fjerne leddbrusken som er separert fra det subkondrale beinet og reparere den slitte bruskdefekten. Den revne menisken fjernes, og en slitt og ødelagt menisk dannes. Barberhøvler brukes også til å fjerne noe av eller alt det inflammatoriske synoviale vevet, for eksempel hyperplasi og fortykkelse1.
De fleste minimalt invasive skalpeller har en skjæredel med en hul ytre kanyle og et hult indre rør. De har sjelden 8 taggete tenner som skjæreegg. Ulike bladtupper gir forskjellige nivåer av skjærekraft til barberhøvelen. Konvensjonelle artroskopiske barberhøveltenner faller inn i tre kategorier (figur 1): (a) glatte indre og ytre rør; (b) glatte ytre rør og taggete indre rør; (c) taggete (som kan være et barberblad) indre og ytre rør. 9. Skarpheten deres mot bløtvev øker. Den gjennomsnittlige toppkraften og skjæreeffektiviteten til en sag med samme spesifikasjon er bedre enn en 10 flat stang.
Det finnes imidlertid en rekke problemer med dagens tilgjengelige artroskopiske barbermaskiner. For det første er ikke bladet skarpt nok, og det er lett å blokkere når man skjærer i bløtvev. For det andre kan en barberhøvel bare skjære gjennom mykt synovialvev – legen må bruke en kniv for å polere beinet. Derfor må bladene skiftes ofte under operasjonen, noe som øker operasjonstiden. Kuttskader og slitasje på barberhøvelen er også vanlige problemer. Presisjonsbearbeiding og nøyaktighetskontroll dannet egentlig én evalueringsindeks.
Det første problemet er at barberbladet ikke er glatt nok på grunn av det store gapet mellom det indre og ytre bladet. Løsningen på det andre problemet kan være å øke vinkelen på barberbladet og øke styrken på konstruksjonsmaterialet.
Den nye BJKMC artroskopiske barberhøvelen med dobbelttagget blad kan løse problemene med butte skjærekanter, lett tilstopping og rask slitasje på verktøyet. For å teste hvor praktisk den nye BJKMC-barberhøvelen er designet, ble den sammenlignet med Dyonics◊s motstykke, Incisor◊ Plus Blade.
Den nye artroskopiske barberhøvelen har en rør-i-rør-design, inkludert en ytre hylse i rustfritt stål og et roterende hult indre rør med matchende suge- og skjæreporter på ytterhylsen og indre rør. De indre og ytre hylsene er hakket. Under drift får kraftsystemet det indre røret til å rotere, og det ytre røret biter sammen med tenner og samhandler med snittet. Det ferdige vevssnittet og løse legemer fjernes fra leddet gjennom et hult indre rør. For å forbedre skjæreytelse og effektivitet ble en konkav tannstruktur valgt. Lasersveising brukes for komposittdeler. Strukturen til et konvensjonelt dobbelttennet barberhode er vist i figur 2.
Generelt sett er den ytre diameteren på den fremre enden av den artroskopiske barbermaskinen litt mindre enn den bakre enden. Høvelen bør ikke presses inn i leddrommet, da både spissen og kanten av skjærevinduet vaskes ut og skader leddflaten. I tillegg bør bredden på barbermaskinvinduet være stort nok. Jo bredere vinduet er, desto mer organisert kutter og suger barbermaskinen, og desto bedre forhindrer den tilstopping av vinduet.
Diskuter effekten av tannprofil på skjærekraft. 3D-modellen av barberhøvelen ble laget ved hjelp av SolidWorks-programvare (SolidWorks 2016, SolidWorks Corp., Massachusetts, USA). De ytre skallmodellene med forskjellige tannprofiler ble importert til elementprogrammet (ANSYS Workbench 16.0, ANSYS Inc., USA) for netting- og spenningsanalyse. Mekaniske egenskaper (elastisitetsmodul og Poisson-forhold) til materialene er gitt i tabell 1. Masketettheten som ble brukt for bløtvev var 0,05 mm, og vi raffinerte 11 planflater i kontakt med bløtvev (fig. 3a). Hele modellen har 40 522 noder og 45 449 masker. I grensebetingelsesinnstillingene begrenser vi fullt ut de 6 frihetsgradene som er gitt til de 4 sidene av bløtvev, og barberbladet roteres 20° rundt x-aksen (fig. 3b).
En analyse av tre barberhøvelmodeller (fig. 4) viste at punktet med maksimal spenning oppstår ved en brå strukturell endring, noe som er i samsvar med de mekaniske egenskapene. Barberhøvelen er et engangsverktøy4, og det er liten risiko for bladbrudd ved engangsbruk. Derfor fokuserer vi hovedsakelig på dens skjæreevne. Den maksimale ekvivalente spenningen som virker på bløtvev kan gjenspeile denne egenskapen. Under de samme driftsforholdene, når den maksimale ekvivalente spenningen er størst, anses det foreløpig at skjæreegenskapene er de beste. Når det gjelder bløtvevspenning, produserte barberhøvelen med 60° tannprofil den maksimale bløtvevskjærspenningen (39,213 MPa).
Spenningsfordeling på barbermaskin og bløtvev når barberhøvelslirer med forskjellige tannprofiler kutter bløtvev: (a) 50° tannprofil, (b) 60° tannprofil, (c) 70° tannprofil.
For å rettferdiggjøre designet til det nye BJKMC-bladet ble det sammenlignet med et tilsvarende Dyonics◊ Incisor◊ Plus-blad (fig. 5) som har samme ytelse. Tre identiske typer av hvert produkt ble brukt i alle forsøkene. Alle brukte barberhøvler er nye og uskadede.
Faktorer som påvirker barberhøvelens ytelse inkluderer bladets hardhet og tykkelse, ruheten på metallrøret og tannens profil og vinkel. For å måle konturene og vinklene på tennene ble det valgt en konturprojektor med en oppløsning på 0,001 mm (Starrett 400-serien, fig. 6). I eksperimentene ble barberhodene plassert på en arbeidsbenk. Mål tannprofilen og vinkelen i forhold til trådkorset på projeksjonsskjermen, og bruk en mikrometer som forskjellen mellom de to linjene for å bestemme målingen. Den faktiske tannprofilstørrelsen oppnås ved å dele den på forstørrelsen til det valgte objektivet. For å måle en tannvinkel, juster de faste punktene på hver side av den målte vinkelen med skjæringspunktet mellom dellinjene på den skraverte skjermen, og bruk vinkelmarkørene i tabellen til å ta avlesninger.
Ved å gjenta dette eksperimentet ble hoveddimensjonene til arbeidslengden (indre og ytre rør), fremre og bakre ytre diameter, vinduslengde og -bredde, og tannhøyde målt.
Kontroller overflateruheten med en pinpointer. Spissen av verktøyet beveges horisontalt over prøven, vinkelrett på retningen til det bearbeidede kornet. Den gjennomsnittlige ruheten Ra hentes direkte fra instrumentet. Fig. 7 viser et instrument med en nål (Mitutoyo SJ-310).
Hardheten til barberblad måles i henhold til Vickers hardhetstest ISO 6507-1:20055. Diamantinntrykkeren presses inn i overflaten av prøven i en gitt tidsperiode under en viss testkraft. Deretter måles den diagonale lengden på inntrykket etter at inntrykkeren er fjernet. Vickers-hardheten er proporsjonal med forholdet mellom testkraften og overflatearealet av avtrykket.
Veggtykkelsen på barberhodet måles ved å sette inn et sylindrisk kulehode med en nøyaktighet på 0,01 mm og et måleområde på omtrent 0–200 mm. Veggtykkelsen er definert som forskjellen mellom verktøyets ytre og indre diameter. Den eksperimentelle prosedyren for å måle tykkelsen er vist i figur 8.
Den strukturelle ytelsen til BJKMC-høvelen ble sammenlignet med en Dyonics◊-høvel med samme spesifikasjon. Ytelsesdataene for hver del av produktet måles og sammenlignes. Basert på dimensjonsdataene er skjæreegenskapene til begge produktene forutsigbare. Begge produktene har utmerkede strukturelle egenskaper, men en sammenlignende analyse av elektrisk ledningsevne fra alle sider er fortsatt nødvendig.
I følge vinkeleksperimentet er resultatene vist i tabell 2 og tabell 3. Gjennomsnittet og standardavviket for profilvinkeldataene for de to produktene var ikke statistisk forskjellige.
En sammenligning av noen viktige parametere for de to produktene er vist i figur 9. Når det gjelder bredde og lengde på indre og ytre rør, er Dyonics◊ indre og ytre rørvinduer litt lengre og bredere enn BJKMC. Dette betyr at Dyonics◊ har mer plass til å kutte, og det er mindre sannsynlig at slangen tetter seg. De to produktene skilte seg ikke statistisk på andre måter.
Delene på BJKMC-høvelen er koblet sammen med lasersveising. Derfor er det ikke noe eksternt trykk på sveisen. Delen som skal sveises utsettes ikke for termisk stress eller termisk deformasjon. Sveisedelen er smal, inntrengningen er stor, den mekaniske styrken til sveisedelen er høy, vibrasjonen er sterk, og slagmotstanden er høy. Lasersveisede komponenter er svært pålitelige i montering14,15.
Overflateruhet er et mål på teksturen til en overflate. Høyfrekvente og kortbølgekomponenter i den målte overflaten, som bestemmer samspillet mellom objektet og dets omgivelser, tas i betraktning. Den ytre hylsen på den indre kniven og den indre overflaten av det indre røret er de viktigste arbeidsflatene på høvelen. Å redusere ruheten på de to overflatene kan effektivt redusere slitasjen på høvelen og forbedre ytelsen.
Overflateruheten på det ytre skallet, samt de indre og ytre overflatene på det indre bladet på to metallrør, ble målt eksperimentelt. Gjennomsnittsverdiene deres er vist i figur 10. Den indre overflaten på den ytre kappen og den ytre overflaten på den indre kniven er de viktigste arbeidsflatene. Ruheten på den indre overflaten på sliren og den ytre overflaten på BJKMC-innerkniven er lavere enn lignende Dyonics◊-produkter (samme spesifikasjon). Dette betyr at BJKMC-produkter kan gi tilfredsstillende resultater når det gjelder skjæreytelse.
I henhold til bladhardhetstesten er de eksperimentelle dataene for to grupper barberblad vist i figur 11. De fleste artroskopiske barberhøvler er laget av austenittisk rustfritt stål på grunn av den høye styrken, seigheten og duktiliteten som kreves for barberblad. BJKMC-skjærehoder er imidlertid laget av 1RK91 martensittisk rustfritt stål. Martensittisk rustfritt stål har høyere styrke og seighet enn austenittisk rustfritt stål17. De kjemiske elementene i BJKMC-produkter oppfyller kravene i S46910 (ASTM-F899 Surgical Instruments) under smiprosessen. Materialet er testet for cytotoksisitet og er mye brukt i medisinsk utstyr.
Det kan sees fra resultatene av elementanalysen at spenningskonsentrasjonen til barberhøvelen hovedsakelig er konsentrert på tannprofilen. IRK91 er et høyfast supermartensittisk rustfritt stål med høy seighet og god strekkfasthet både ved romtemperatur og forhøyet temperatur. Strekkfastheten ved romtemperatur kan nå mer enn 2000 MPa, og den maksimale spenningsverdien i henhold til elementanalysen er omtrent 130 MPa, som er langt fra materialets bruddgrense. Vi mener at risikoen for bladbrudd er svært liten.
Bladets tykkelse påvirker direkte høvelens skjæreevne. Jo tynnere veggtykkelsen er, desto bedre er skjæreytelsen. Den nye BJKMC-høvelen minimerer veggtykkelsen til to motstående roterende stenger, og hodet har en tynnere vegg enn sine motparter fra Dyonics◊. Tynnere kniver kan øke spissens skjærekraft.
Dataene i tabell 4 viser at veggtykkelsen til BJKMC-høvelen målt med kompresjonsrotasjonsmetode for veggtykkelse er mindre enn for Dyonics◊-høvelen med samme spesifikasjon.
I følge sammenlignende eksperimenter viste den nye BJKMC artroskopiske barberhøvelen ingen åpenbare designforskjeller fra den lignende Dyonics◊-modellen. Sammenlignet med Dyonics◊ Incisor◊ Plus-innlegg når det gjelder materialegenskaper, har BJKMC dobbelttanninnlegg en glattere arbeidsflate og en hardere og tynnere spiss. Derfor kan BJKMC-produkter fungere tilfredsstillende i kirurgi. Denne studien ble designet prospektivt, og spesifikk ytelse må testes i påfølgende eksperimenter.
Chen, Z., Wang, C., Jiang, W., Na, T. og Chen, B. En oversikt over kirurgiske instrumenter for kneartroskopisk debridement og total hofteprotese. Chen, Z., Wang, C., Jiang, W., Na, T. og Chen, B. En oversikt over kirurgiske instrumenter for kneartroskopisk debridement og total hofteprotese.Chen Z, Wang K, Jiang W, Na T og Chen B. En gjennomgang av kirurgiske instrumenter for artroskopisk knedebridement og total hofteprotese. 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 gjennomgang av kirurgiske instrumenter for artroskopisk knedebridement og total hofteprotese.Sirkusprosesjon. 65, 291–298 (2017).
Pssler, HH og Yang, Y. Artroskopiens fortid og fremtid. Pssler, HH og Yang, Y. Artroskopiens fortid og fremtid. Pssler, HH & Yang, Y. Прошлое и будущее артроскопии. Pssler, HH og Yang, Y. Artroskopiens fortid og fremtid. Pssler, HH & Yang, Y. 关节镜检查的过去和未来。 Pssler, HH og Yang, Y. Artroskopisk undersøkelse av fortid og fremtid. Pssler, HH & Yang, Y. Прошлое и будущее артроскопии. Pssler, HH og Yang, Y. Artroskopiens fortid og fremtid.Idrettsskader 5–13 (Springer, 2012).
Tingstad, EM & Spindler, KP Grunnleggende artroskopiske instrumenter. Tingstad, EM & Spindler, KP Grunnleggende artroskopiske instrumenter.Tingstad, EM og Spindler, KP Grunnleggende artroskopiske instrumenter. Tingstad, EM & Spindler, KP 基本关节镜器械。 Tingstad, EM og Spindler, KPTingstad, EM og Spindler, KP Grunnleggende artroskopiske instrumenter.arbeid. teknologi. idrettsmedisin. 12(3), 200–203 (2004).
Tena-Arregui, J., Barrio-Asensio, C., Puerta-Fonollá, J. & Murillo-González, J. Artroskopisk studie av skulderleddet hos fostre. Tena-Arregui, J., Barrio-Asensio, C., Puerta-Fonollá, J. & Murillo-González, J. Artroskopisk studie av skulderleddet hos fostre.Tena-Arregui, J., Barrio-Asensio, C., Puerta-Fonolla, J., og Murillo-Gonzalez, J. Artroskopisk undersøkelse av fosterets skulderledd. 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 undersøkelse av fosterets skulderledd.forbindelse. J. Ledd. forbindelse. Journal of Surgery. 21(9), 1114–1119 (2005).
Wieser, K. et al. Kontrollert laboratorietesting av artroskopiske barberingssystemer: påvirker blader, kontakttrykk og hastighet bladets ytelse? sammensatt. J. Joints. connection. Journal of Surgery. 28(10), 497-1503 (2012).
Miller R. Generelle prinsipper for artroskopi. Campbell's Orthopedic Surgery, 8. utgave, 1817–1858. (Mosby Yearbook, 1992).
Cooper, DE og Fouts, B. Enkeltportal artroskopi: Rapport om en ny teknikk. Cooper, DE og Fouts, B. Enkeltportal artroskopi: Rapport om en ny teknikk.Cooper, DE og Footes, B. Enkeltportal artroskopi: en rapport om en ny teknikk. Cooper, DE & Fouts, B. 单门关节镜检查:新技术报告. Cooper, DE og 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. og Compson, J. Artroskopiske motordrevne instrumenter: En gjennomgang av barbermaskiner og bor. Singh, S., Tavakkolizadeh, A., Arya, A. og Compson, J. Artroskopiske motordrevne instrumenter: En gjennomgang av barbermaskiner og bor.Singh S., Tavakkolizadeh A., Arya A. og Compson J. Artroskopiske drivinstrumenter: en oversikt over barberhøvler 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. Elverktøy for artroskopi: 剃羉刀和毛刺全述。Singh S., Tavakkolizadeh A., Arya A. og Compson J. Artroskopiske kraftanordninger: en oversikt over barberhøvler og bor.ortopedi. Trauma 23(5), 357–361 (2009).
Anderson, PS og LaBarbera, M. Funksjonelle konsekvenser av tanndesign: Effekter av bladform på skjæreenergien. Anderson, PS og LaBarbera, M. Funksjonelle konsekvenser av tanndesign: Effekter av bladform på skjæreenergien.Anderson, PS og Labarbera, M. Funksjonelle implikasjoner av tanndesign: virkningen av bladform på skjæreenergi. 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 og LaBarbera, M.Anderson, PS og Labarbera, M. Funksjonelle implikasjoner av tanndesign: effekten av bladform på skjæreenergi.J. Eksperimentell biologi. 211(22), 3619–3626 (2008).
Funakoshi, T., Suenaga, N., Sano, H., Oizumi, N. og Minami, A. In vitro- og endelig elementanalyse av en ny teknikk for fiksering av rotatormansjett. Funakoshi, T., Suenaga, N., Sano, H., Oizumi, N. og Minami, A. In vitro- og endelig elementanalyse av en ny teknikk for fiksering av rotatormansjett.Funakoshi T, Suenaga N, Sano H, Oizumi N og Minami A. In vitro- og endelig elementanalyse av en ny rotatormansjettfikseringsteknikk. 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 endelig elementanalyse av en ny rotatormansjettfikseringsteknikk.J. Skulder- og albuekirurgi. 17(6), 986–992 (2008).
Sano, H., Tokunaga, M., Noguchi, M., Inawashiro, T. & Yokobori, AT Stram medial knutebinding kan øke risikoen for retariv etter transossøs ekvivalent reparasjon av rotatormansjettsene. Sano, H., Tokunaga, M., Noguchi, M., Inawashiro, T. & Yokobori, AT Stram medial knutebinding kan øke risikoen for retariv etter transossøs ekvivalent reparasjon av rotatormansjettsene. 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 ligering av det mediale ligamentet kan øke risikoen for ny ruptur etter transossøs ekvivalent reparasjon av rotatormansjettenen i skulderen. 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. og Yokobori, AT Stramme mediale ligamenter kan øke risikoen for ny ruptur av rotatormansjettenen i skulderen etter benekvivalent artroplastikk.Biomedisinsk vitenskap. Alma Mater Storbritannia. 28(3), 267–277 (2017).
Zhang SV et al. Spenningsfordeling i labrumkomplekset og rotatormansjetten under skulderbevegelse in vivo: endelig elementanalyse. forbindelse. J. Ledd. forbindelse. Journal of Surgery. 31(11), 2073-2081(2015).
P'ng, D. og Molian, P. Q-switch Nd:YAG-lasersveising av folier i rustfritt stål i AISI 304. P'ng, D. og Molian, P. Q-switch Nd:YAG-lasersveising av folier i rustfritt stål i AISI 304. P'ng, D. & Molian, P. Лазерная сварка Nd: YAG с модулятором добротности фольги из нержавеющей стали AISI 304. P'ng, D. og Molian, P. Lasersveising av Nd:YAG med kvalitetsmodulator av AISI 304 rustfritt stålfolie. P'ng, D. & Molian, P. Q-switch Nd:YAG 激光焊接AISI 304 不锈钢箔. P'ng, D. og Molian, P. Q-switch Nd:YAG-lasersveising av AISI 304 rustfritt stålfolie. P'ng, D. & Molian, P. Q-переключатель Nd: YAG Лазерная сварка фольги из нержавеющей стали AISI 304. P'ng, D. og Molian, P. Q-svitsjet Nd:YAG-lasersveising av rustfritt stål AISI 304-folie.Alma Mater Science Storbritannia. 486(1-2), 680-685 (2008).
Kim, JJ og Tittel, FC i Proceedings of the International Society for Optical Engineering (1991).
Izelu, C. og Eze, S. En undersøkelse av effekten av skjæredybde, matehastighet og verktøyneseradius på indusert vibrasjon og overflateruhet under harddreiing av 41Cr4-legert stål ved bruk av responsoverflatemetodikk. Izelu, C. og Eze, S. En undersøkelse av effekten av skjæredybde, matehastighet og verktøyneseradius på indusert vibrasjon og overflateruhet under harddreiing av 41Cr4-legert stål ved bruk av responsflatemetodikk.Izelu, K. og Eze, S. Undersøkelse av effekten av skjæredybde, matehastighet og verktøyspissradius på indusert vibrasjon og overflateruhet under hardmaskinering av legert stål 41Cr4 ved bruk av responsflatemetodikk. 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. og Eze, S. Effekten av skjæredybde, matehastighet og radius på overflateruheten til 41Cr4-legert stål i prosessen med å skjære overflateruhet.Izelu, K. og Eze, S. Bruk av responsflatemetodikk for å undersøke påvirkningen av skjæredybde, matehastighet og spissradius på indusert vibrasjon og overflateruhet under hardmaskinering av 41Cr4-legert stål.Tolkning. J. Engineering. Technology 7, 32–46 (2016).
Zhang, BJ, Zhang, Y., Han, G. og Yan, F. Sammenligning av tribokorrosjonsatferd mellom 304 austenittisk og 410 martensittisk rustfritt stål i kunstig sjøvann. Zhang, BJ, Zhang, Y., Han, G. og Yan, F. Sammenligning av tribokorrosjonsatferd mellom 304 austenittisk og 410 martensittisk rustfritt stål i kunstig sjøvann.Zhang, BJ, Zhang, Y., Han, G. og Yang, F. Sammenligning av tribokorrosjonsatferd mellom austenittisk og martensittisk rustfritt stål 304 i kunstig sjøvann. 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胚行 Zhang, BJ, Zhang, Y., Han, G. & Yan, F. 304 奥氏体和410 马氏体 rustfritt 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 av friksjonskorrosjon av austenittisk og martensittisk rustfritt stål 304 og martensittisk rustfritt stål 410 i kunstig sjøvann.RSC fremmer. 6(109), 107933–107941 (2016).
Denne studien mottok ikke spesifikk finansiering fra noen finansieringsorganer i offentlig, kommersiell eller ideell sektor.
Skole for medisinsk utstyr og næringsmiddelteknikk, Shanghai teknologiske universitet, nr. 516, Yungong Road, Shanghai, Folkerepublikken Kina, 2000 93


Publisert: 25. oktober 2022