Nature.com ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ବ୍ରାଉଜର ସଂସ୍କରଣରେ ସୀମିତ CSS ସମର୍ଥନ ଅଛି।

Nature.com ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ବ୍ରାଉଜର ସଂସ୍କରଣରେ ସୀମିତ CSS ସମର୍ଥନ ଅଛି। ସର୍ବୋତ୍ତମ ଅଭିଜ୍ଞତା ପାଇଁ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଅପଡେଟ୍ ବ୍ରାଉଜର୍ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ସୁପାରିଶ କରୁଛୁ (କିମ୍ବା ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଏକ୍ସପ୍ଲୋରରରେ ସୁସଙ୍ଗତତା ମୋଡ୍ ଅକ୍ଷମ କରନ୍ତୁ)। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, ନିରନ୍ତର ସମର୍ଥନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ, ଆମେ ସାଇଟ୍‌କୁ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଏବଂ JavaScript ବିନା ରେଣ୍ଡର କରିବୁ।
ଗତ ଦୁଇ ଦଶନ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ ଆର୍ଥ୍ରୋସ୍କୋପିକ୍ ସର୍ଜରିର ଘଟଣା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ଏବଂ ଆର୍ଥ୍ରୋସ୍କୋପିକ୍ ସେଭର ସିଷ୍ଟମ ଏକ ବହୁଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ଅର୍ଥୋପେଡିକ୍ ଉପକରଣ ପାଲଟିଛି। ତଥାପି, ଅଧିକାଂଶ ରେଜର ସାଧାରଣତଃ ଯଥେଷ୍ଟ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନୁହେଁ, ପିନ୍ଧିବାକୁ ସହଜ ନୁହେଁ, ଇତ୍ୟାଦି। ଏହି ଲେଖାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି BJKMC (Bojin◊ Kinetic Medical) ଆର୍ଥ୍ରୋସ୍କୋପିକ୍ ରେଜରର ନୂତନ ଡବଲ୍ ସେରେଟେଡ୍ ବ୍ଲେଡ୍‌ର ଗଠନାତ୍ମକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ତଦନ୍ତ କରିବା। ଉତ୍ପାଦ ଡିଜାଇନ୍ ଏବଂ ବୈଧତା ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଏକ ସାରାଂଶ ପ୍ରଦାନ କରେ। BJKMC ଆର୍ଥ୍ରୋସ୍କୋପିକ୍ ରେଜରରେ ଏକ ଟ୍ୟୁବ୍-ଇନ୍-ଟ୍ୟୁବ୍ ଡିଜାଇନ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଏକ ଷ୍ଟେନଲେସ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ବାହ୍ୟ ସ୍ଲିଭ୍ ଏବଂ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣନଶୀଳ ଖୋଳା ଭିତର ଟ୍ୟୁବ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ବାହ୍ୟ ସେଲ୍ ଏବଂ ଭିତର ସେଲ୍‌ରେ ଅନୁରୂପ ସକ୍ସନ୍ ଏବଂ କଟିଙ୍ଗ ପୋର୍ଟ ଅଛି, ଏବଂ ଭିତର ଏବଂ ବାହ୍ୟ ସେଲ୍‌ରେ ନଚ୍ ଅଛି। ଡିଜାଇନ୍‌କୁ ଯଥାର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ, ଏହାକୁ ଏକ ଡାୟୋନିକ୍ସ◊ ଇନସିଜର୍◊ ପ୍ଲସ୍ ଇନସର୍ଟ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଥିଲା। ଦୃଶ୍ୟମାନତା, ଉପକରଣ କଠୋରତା, ଧାତୁ ଟ୍ୟୁବ୍ ରୁକ୍ଷତା, ଉପକରଣ କାନ୍ଥ ଘନତା, ଦାନ୍ତ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍, କୋଣ, ସାମଗ୍ରିକ ଗଠନ, ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିମାପ, ଇତ୍ୟାଦି ଯାଞ୍ଚ ଏବଂ ତୁଳନା କରାଯାଇଥିଲା। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ପୃଷ୍ଠ ଏବଂ ଏକ କଠିନ ଏବଂ ପତଳା ଟିପ୍। ତେଣୁ, BJKMC ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାରରେ ସନ୍ତୋଷଜନକ ଭାବରେ କାମ କରିପାରିବେ।
ମାନବ ଶରୀରରେ ଏକ ସନ୍ଧି ହେଉଛି ହାଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ପରୋକ୍ଷ ସଂଯୋଗର ଏକ ପ୍ରକାର। ଏଗୁଡ଼ିକ ଏକ ଜଟିଳ ଏବଂ ସ୍ଥିର ଗଠନ ଯାହା ଆମ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରେ। କିଛି ରୋଗ ସନ୍ଧିରେ ଭାର ବଣ୍ଟନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେ, ଯାହା ଫଳରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ସୀମା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମତା ହ୍ରାସ ପାଏ1। ପାରମ୍ପରିକ ଅର୍ଥୋପେଡିକ୍ ସର୍ଜରୀକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଚିକିତ୍ସା କରିବା କଷ୍ଟକର, ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ସମୟ ଲମ୍ବା। ଆର୍ଥ୍ରୋସ୍କୋପିକ୍ ସର୍ଜରୀ ଏକ ସର୍ବନିମ୍ନ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯାହା କେବଳ ଏକ ଛୋଟ ଛେଦନ ଆବଶ୍ୟକ କରେ, କମ୍ ଆଘାତ ଏବଂ କ୍ଷତ ସୃଷ୍ଟି କରେ, ଶୀଘ୍ର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ସମୟ ଏବଂ କମ୍ ଜଟିଳତା ଥାଏ। ଡାକ୍ତରୀ ଉପକରଣର ବିକାଶ ସହିତ, ସର୍ବନିମ୍ନ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଶଲ୍ୟଚିକିତ୍ସା କୌଶଳ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅସ୍ଥିଶଲ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଏକ ନିୟମିତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଲଟିଛି। ପ୍ରଥମ ଆର୍ଥ୍ରୋସ୍କୋପିକ୍ ଆଣ୍ଠୁ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାରର କିଛି ସମୟ ପରେ, ଏହାକୁ ଜାପାନରେ କେଞ୍ଜି ଟାକାଗି ଏବଂ ମାସାକି ୱାଟାନାବେ ଦ୍ୱାରା ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଏକ ଶଲ୍ୟଚିକିତ୍ସା କୌଶଳ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା2,3। ଅର୍ଥୋପେଡିକ୍ସରେ ଆର୍ଥ୍ରୋସ୍କୋପି ଏବଂ ଏଣ୍ଡୋପ୍ରୋସ୍ଥେଟିକ୍ସ ଦୁଇଟି ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଗ୍ରଗତି। ଆଜିକାଲି, ମିନିମାଲି ଇନଭେସିଭ୍ ଆର୍ଥ୍ରୋସ୍କୋପିକ୍ ସର୍ଜରୀ ବିଭିନ୍ନ ଅବସ୍ଥା ଏବଂ ଆଘାତର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ, ଯେପରିକି ଅଷ୍ଟିଓଆର୍ଥ୍ରାଇଟିସ୍, ମେନିସ୍କାଲ୍ ଆଘାତ, ଆଣ୍ଟିରିଅର୍ ଏବଂ ପୋଷ୍ଟିରିଅର୍ କ୍ରୁସିଏଟ୍ ଲିଗାମେଣ୍ଟ୍ ଆଘାତ, ସାଇନୋଭାଇଟିସ୍, ଇଣ୍ଟ୍ରା-ଆର୍ଟିକୁଲାର୍ ଫ୍ରାକ୍ଚର, ପାଟେଲାର୍ ସବଲକ୍ସେସନ୍, କାର୍ଟିଲେଜ୍ ଏବଂ ଶରୀରର ଢିଲା କ୍ଷତ।
ଗତ ଦୁଇ ଦଶନ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ ଆର୍ଥ୍ରୋସ୍କୋପିକ୍ ସର୍ଜରିର ଘଟଣା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ଏବଂ ଆର୍ଥ୍ରୋସ୍କୋପିକ୍ ସେଭର୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଏକ ବହୁଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ଅର୍ଥୋପେଡିକ୍ ଉପକରଣ ପାଲଟିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ, ସର୍ଜନଙ୍କ ପସନ୍ଦ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ସର୍ଜନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ବିକଳ୍ପ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ କ୍ରୁସିଏଟ୍ ଲିଗାମେଣ୍ଟ ପୁନଃନିର୍ମାଣ, ମେନିସ୍କସ୍ ମରାମତି, ଅଷ୍ଟିଓକଣ୍ଡ୍ରାଲ୍ ଗ୍ରାଫ୍ଟିଂ, ହିପ୍ ଆର୍ଥ୍ରୋସ୍କୋପି ଏବଂ ଫାସେଟ୍ ଜଏଣ୍ଟ୍ ଆର୍ଥ୍ରୋସ୍କୋପି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଆର୍ଥ୍ରୋସ୍କୋପିକ୍ ସର୍ଜରୀ ପ୍ରକ୍ରିୟାଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ସନ୍ଧି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତାରିତ ହେବା ସହିତ, ଡାକ୍ତରମାନେ ସାଇନୋଭିଆଲ୍ ସନ୍ଧିଗୁଡ଼ିକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିପାରିବେ ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ଅକଳ୍ପନୀୟ ଉପାୟରେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଶଲ୍ୟଚିକିତ୍ସା କରିପାରିବେ। ସେହି ସମୟରେ, ଅନ୍ୟ ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକ ବିକଶିତ ହୋଇଥିଲା। ସେମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଏକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ୟୁନିଟ୍, ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମୋଟର ସହିତ ଏକ ହାତ ଖଣ୍ଡ ଏବଂ ଏକ କଟିବା ଉପକରଣ ଧାରଣ କରନ୍ତି। ବିଚ୍ଛେଦ ଉପକରଣ ଏକକାଳୀନ ଏବଂ ନିରନ୍ତର ଶୋଷଣ ଏବଂ ଡିବ୍ରାଇଡମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଏ6।
ଆର୍ଥ୍ରୋସ୍କୋପିକ୍ ସର୍ଜରୀର ଜଟିଳତା ଯୋଗୁଁ, ଅନେକ ସମୟରେ ଅନେକ ଉପକରଣ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ। ଆର୍ଥ୍ରୋସ୍କୋପିକ୍ ସର୍ଜରୀର ବ୍ୟବହୃତ ମୁଖ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଆର୍ଥ୍ରୋସ୍କୋପ୍, ପ୍ରୋବ୍ ସିଞ୍ଚି, ପଞ୍ଚ, ଫୋରସେପ୍ସ, ଆର୍ଥ୍ରୋସ୍କୋପିକ୍ ଛୁରୀ, ମେନିସ୍କସ୍ ବ୍ଲେଡ୍ ଏବଂ ରେଜର, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋସର୍ଜିକାଲ୍ ଉପକରଣ, ଲେଜର, ରେଡିଓ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ଉପକରଣ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉପକରଣ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।
ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାରରେ ରେଜର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପକରଣ। ଆର୍ଥ୍ରୋସ୍କୋପିକ୍ ସର୍ଜରୀ ପ୍ଲାଇୟରର ଦୁଇଟି ମୁଖ୍ୟ ନୀତି ଅଛି। ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ଅକାମୀ ଶରୀର ଏବଂ ଭାସମାନ ଆର୍ଟିକୁଲାର କାର୍ଟିଲେଜର ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶକୁ ଅପସାରଣ କରିବା, ଯେଉଁଥିରେ ସନ୍ଧିକୁ ପ୍ରଚୁର ସାଲାଇନ୍ ସହିତ ଶୋଷଣ ଏବଂ ଫ୍ଲସ୍ କରି ଆଣ୍ଟ-ଆର୍ଟିକୁଲାର କ୍ଷତ ଏବଂ ପ୍ରଦାହ ମଧ୍ୟସ୍ଥତାକୁ ଦୂର କରିବା। ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛି ସବକଣ୍ଡ୍ରାଲ୍ ହାଡ଼ରୁ ପୃଥକ ଆର୍ଟିକୁଲାର କାର୍ଟିଲେଜକୁ ଅପସାରଣ କରିବା ଏବଂ ଜୀର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଟିଲେଜ ଦୋଷକୁ ମରାମତି କରିବା। ଛିଣ୍ଡା ମେନିସ୍କସ୍ ବାହାର କରାଯାଏ ଏବଂ ଏକ ଜୀର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଭଙ୍ଗା ମେନିସ୍କସ୍ ଗଠନ କରାଯାଏ। ହାଇପରପ୍ଲାସିଆ ଏବଂ ଘନତା ଭଳି କିଛି କିମ୍ବା ସମସ୍ତ ପ୍ରଦାହଜନକ ସାଇନୋଭିଆଲ୍ ଟିସୁକୁ ଅପସାରଣ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ରେଜର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ।
ଅଧିକାଂଶ ମିନିମାଲି ଇନଭେସିଭ୍ ସ୍କାଲ୍ପେଲ୍‌ଗୁଡ଼ିକରେ ଏକ କଟା ଅଂଶ ଥାଏ ଯେଉଁଥିରେ ଏକ ଫମ୍ପା ବାହ୍ୟ କାନୁଲା ଏବଂ ଏକ ଫମ୍ପା ଭିତର ଟ୍ୟୁବ୍ ଥାଏ। ସେମାନଙ୍କର କ୍ୱଚିତ୍ ଏକ କଟା ଧାର ପାଇଁ 8ଟି ଦାନ୍ତ ଥାଏ। ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲେଡ୍ ଟିପ୍ସ ରେଜରକୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରର କଟା ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରେ। ପାରମ୍ପରିକ ଆର୍ଥ୍ରୋସ୍କୋପିକ୍ ରେଜର ଦାନ୍ତ ତିନୋଟି ବର୍ଗରେ ବିଭକ୍ତ (ଚିତ୍ର 1): (କ) ମସୃଣ ଭିତର ଏବଂ ବାହ୍ୟ ଟ୍ୟୁବ୍; (ଖ) ମସୃଣ ବାହ୍ୟ ଟ୍ୟୁବ୍ ଏବଂ ଦନ୍ତ ଭିତର ଟ୍ୟୁବ୍; (ଗ) ଦନ୍ତ (ଯାହା ଏକ ରେଜର ବ୍ଲେଡ୍ ହୋଇପାରେ)) ଭିତର ଏବଂ ବାହ୍ୟ ଟ୍ୟୁବ୍। 9. ନରମ ଟିସୁ ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କର ତୀକ୍ଷ୍ଣତା ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ସମାନ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣର ଏକ କରତର ହାରାହାରି ଶିଖର ବଳ ଏବଂ କଟା ଦକ୍ଷତା 10 ଫ୍ଲାଟ୍ ବାର୍ ଅପେକ୍ଷା ଭଲ।
ତଥାପି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପଲବ୍ଧ ଆର୍ଥ୍ରୋସ୍କୋପିକ୍ ସେଭରଗୁଡ଼ିକରେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଅଛି। ପ୍ରଥମତଃ, ବ୍ଲେଡ୍ ଯଥେଷ୍ଟ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନୁହେଁ, ଏବଂ ନରମ ଟିସୁ କାଟିବା ସମୟରେ ଏହାକୁ ଅବରୋଧ କରିବା ସହଜ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ, ଏକ ରେଜର କେବଳ ନରମ ସାଇନୋଭିଆଲ୍ ଟିସୁ ଦେଇ କାଟିପାରେ - ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ହାଡ଼କୁ ପଲିସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବର୍ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ, ଅପରେସନ୍ ସମୟରେ ବ୍ଲେଡ୍ ବାରମ୍ବାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟ ବୃଦ୍ଧି କରେ। କଟା କ୍ଷତି ଏବଂ ରେଜର ଘଷିବା ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣ ସମସ୍ୟା। ସଠିକ୍ ମେସିନିଂ ଏବଂ ସଠିକତା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ସୂଚକାଙ୍କ ଗଠନ କରିଥିଲା।
ପ୍ରଥମ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଭିତର ଏବଂ ବାହ୍ୟ ବ୍ଲେଡ୍ ମଧ୍ୟରେ ଅତ୍ୟଧିକ ବ୍ୟବଧାନ ଯୋଗୁଁ ରେଜର ବ୍ଲେଡ୍ ଯଥେଷ୍ଟ ମସୃଣ ନୁହେଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଉଛି ରେଜର ବ୍ଲେଡ୍‌ର କୋଣ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଏବଂ ନିର୍ମାଣ ସାମଗ୍ରୀର ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରିବା।
ଡବଲ ସେରେଟେଡ୍ ବ୍ଲେଡ୍ ସହିତ ନୂତନ BJKMC ଆର୍ଥ୍ରୋସ୍କୋପିକ୍ ରେଜର ବ୍ଲଣ୍ଟ କଟିଂ ଏଜ୍, ସହଜରେ ବନ୍ଦ ହେବା ଏବଂ ଦ୍ରୁତ ଉପକରଣ ପିନ୍ଧିବା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିପାରିବ। ନୂତନ BJKMC ରେଜର ଡିଜାଇନର ବ୍ୟବହାରିକତା ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ଏହାକୁ ଡାୟୋନିକ୍ସ◊ର ପ୍ରତିପକ୍ଷ, ଇନସିଜର୍◊ ପ୍ଲସ୍ ବ୍ଲେଡ୍ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଥିଲା।
ନୂତନ ଆର୍ଥ୍ରୋସ୍କୋପିକ୍ ରେଜରରେ ଏକ ଟ୍ୟୁବ୍-ଇନ୍-ଟ୍ୟୁବ୍ ଡିଜାଇନ୍ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଏକ ଷ୍ଟେନଲେସ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ବାହ୍ୟ ସ୍ଲିଭ୍ ଏବଂ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ଖୋଳା ଭିତର ଟ୍ୟୁବ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଯାହା ବାହ୍ୟ ସ୍ଲିଭ୍ ଏବଂ ଭିତର ଟ୍ୟୁବ୍ ଉପରେ ମେଳ ଖଞ୍ଜା ଏବଂ କଟିଂ ପୋର୍ଟ ସହିତ। ଭିତର ଏବଂ ବାହ୍ୟ ଆବରଣଗୁଡ଼ିକ ଖାଞ୍ଚିତ। କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ, ଶକ୍ତି ପ୍ରଣାଳୀ ଭିତର ଟ୍ୟୁବ୍ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କରାଏ, ଏବଂ ବାହ୍ୟ ଟ୍ୟୁବ୍ ଦାନ୍ତ ସହିତ କାମୁଡ଼ିଥାଏ, କଟିଂ ସହିତ ପାରସ୍ପରିକ କ୍ରିୟା କରିଥାଏ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟିସୁ ଛେଦନ ଏବଂ ଢିଲା ଶରୀରଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ଖୋଳା ଭିତର ଟ୍ୟୁବ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସନ୍ଧିରୁ ଅପସାରିତ କରାଯାଏ। କଟିଂ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଏବଂ ଦକ୍ଷତା ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ, ଏକ ଅବତଳ ଦାନ୍ତ ଗଠନ ବାଛି ଦିଆଯାଇଥିଲା। କମ୍ପୋଜିଟ୍ ଅଂଶ ପାଇଁ ଲେଜର ୱେଲ୍ଡିଂ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ଏକ ପାରମ୍ପରିକ ଡବଲ୍ ଦାନ୍ତ କ୍ଷୌର ମୁଣ୍ଡର ଗଠନ ଚିତ୍ର 2 ରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି।
ସାଧାରଣ ଡିଜାଇନରେ, ଆର୍ଥ୍ରୋସ୍କୋପିକ୍ ସେଭରର ଆଗ ଭାଗର ବାହ୍ୟ ବ୍ୟାସ ପଛ ଭାଗ ଅପେକ୍ଷା ଟିକେ ଛୋଟ ହୋଇଥାଏ। ରେଜରକୁ ସନ୍ଧି ସ୍ଥାନରେ ଜୋରଜବରଦସ୍ତି କରାଯିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ, କାରଣ କଟିଙ୍ଗ ଝରକାର ଟିପ୍ ଏବଂ ଧାର ଉଭୟ ଧୋଇ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଆର୍ଟିକୁଲାର୍ ପୃଷ୍ଠକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଏ। ଏହା ସହିତ, ସେଭର ଝରକାର ପ୍ରସ୍ଥ ଯଥେଷ୍ଟ ବଡ଼ ହେବା ଉଚିତ। ଝରକା ଯେତେ ଚଉଡା ହେବ, ସେଭର ସେତେ ଅଧିକ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ହେବ ଏବଂ ଝରକା ବନ୍ଦ ହେବାରୁ ରୋକିବ, ଏବଂ ଏହା ଝରକାକୁ ବନ୍ଦ ହେବାରୁ ରୋକିବ।
କଟିଂ ବଳ ଉପରେ ଦାନ୍ତ ପ୍ରୋଫାଇଲର ପ୍ରଭାବ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ। ରେଜରର 3D ମଡେଲଟି SolidWorks ସଫ୍ଟୱେର୍ (SolidWorks 2016, SolidWorks Corp., Massachusetts, USA) ବ୍ୟବହାର କରି ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଥିଲା। ବିଭିନ୍ନ ଦାନ୍ତ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ସହିତ ବାହ୍ୟ ସେଲ୍ ମଡେଲଗୁଡ଼ିକୁ ମେଶିଂ ଏବଂ ଚାପ ବିଶ୍ଳେଷଣ ପାଇଁ ସସୀମ ଉପାଦାନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ (ANSYS Workbench 16.0, ANSYS Inc., USA) ରେ ଆମଦାନି କରାଯାଇଥିଲା। ସାମଗ୍ରୀର ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଗୁଣ (ସ୍ଥାପତ୍ୟତା ଏବଂ Poisson ର ଅନୁପାତର ମଡ୍ୟୁଲସ୍) ସାରଣୀରେ ଦିଆଯାଇଛି। 1. ନରମ ଟିସୁ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ମେଶ ଘନତା 0.05 mm ଥିଲା, ଏବଂ ଆମେ ନରମ ଟିସୁ ସହିତ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଥିବା 11 ପ୍ଲାନର୍ ମୁହଁକୁ ପରିଷ୍କାର କରିଥିଲୁ (ଚିତ୍ର 3a)। ସମଗ୍ର ମଡେଲରେ 40,522 ନୋଡ୍ ଏବଂ 45,449 ମେଶ ଅଛି। ସୀମା ଅବସ୍ଥା ସେଟିଂସରେ, ଆମେ ନରମ ଟିସୁର 4 ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଦିଆଯାଇଥିବା 6 ଡିଗ୍ରୀ ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସୀମିତ କରୁ ଏବଂ ରେଜର ବ୍ଲେଡ୍ x-ଅକ୍ଷ ଚାରିପାଖରେ 20° ଘୂରାଯାଇଥାଏ (ଚିତ୍ର 3b)।
ତିନୋଟି ରେଜର ମଡେଲର ବିଶ୍ଳେଷଣ (ଚିତ୍ର 4) ଦର୍ଶାଯାଇଛି ଯେ ସର୍ବାଧିକ ଚାପର ବିନ୍ଦୁ ଏକ ଗଠନାତ୍ମକ ଆକସ୍ମିକ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ଘଟେ, ଯାହା ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଗୁଣ ସହିତ ସୁସଙ୍ଗତ। ରେଜର ଏକ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଉପକରଣ 4 ଏବଂ ଥରେ ବ୍ୟବହାର ସମୟରେ ବ୍ଲେଡ୍ ଭାଙ୍ଗିବାର ଆଶଙ୍କା କମ୍ ଥାଏ। ତେଣୁ, ଆମେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଏହାର କାଟିବା କ୍ଷମତା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛୁ। ନରମ ଟିସୁ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସର୍ବାଧିକ ସମତୁଲ୍ୟ ଚାପ ଏହି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିପାରେ। ସମାନ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଯେତେବେଳେ ସର୍ବାଧିକ ସମତୁଲ୍ୟ ଚାପ ସର୍ବାଧିକ ଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଏହାକୁ ପ୍ରାଥମିକ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ ଯେ ଏହାର କାଟିବା ଗୁଣ ସର୍ବୋତ୍ତମ। ନରମ ଟିସୁ ଚାପ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, 60° ଦାନ୍ତ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ରେଜର ସର୍ବାଧିକ ନରମ ଟିସୁ ସିୟର ଚାପ (39.213 MPa) ଉତ୍ପାଦନ କରିଥିଲା।
ବିଭିନ୍ନ ଦାନ୍ତ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ସହିତ ରେଜର ସିଥ୍ ନରମ ଟିସୁକୁ କାଟିବା ସମୟରେ ସେଭର ଏବଂ ନରମ ଟିସୁ ଚାପ ବଣ୍ଟନ: (କ) 50° ଦାନ୍ତ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍, (ଖ) 60° ଦାନ୍ତ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍, (ଗ) 70° ଦାନ୍ତ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍।
ନୂତନ BJKMC ବ୍ଲେଡର ଡିଜାଇନ୍‌କୁ ଯଥାର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ, ଏହାକୁ ସମାନ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଥିବା ଏକ ସମକକ୍ଷ ଡାୟୋନିକ୍ସ◊ ଇନସିଜର୍◊ ପ୍ଲସ୍ ବ୍ଲେଡ୍ (ଚିତ୍ର 5) ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଥିଲା। ସମସ୍ତ ପରୀକ୍ଷଣରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉତ୍ପାଦର ତିନୋଟି ସମାନ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା। ସମସ୍ତ ବ୍ୟବହୃତ ରେଜର ନୂତନ ଏବଂ ଅକ୍ଷତ।
ରେଜର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିବା କାରଣଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ଲେଡର କଠୋରତା ଏବଂ ଘନତା, ଧାତୁ ଟ୍ୟୁବର ଖରଫୁଲତା ଏବଂ ଦାନ୍ତର ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଏବଂ କୋଣ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଦାନ୍ତର ରୂପ ଏବଂ କୋଣ ମାପିବା ପାଇଁ, 0.001 mm ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ ସହିତ ଏକ କଣ୍ଟୋର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ବାଛିଥିଲେ (ଷ୍ଟାରେଟ୍ 400 ସିରିଜ୍, ଚିତ୍ର 6)। ପରୀକ୍ଷାରେ, କ୍ଷୌର ମୁଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ୱର୍କବେଞ୍ଚରେ ରଖାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରୋଜେକ୍ସନ୍ ସ୍କ୍ରିନରେ କ୍ରସହେୟାର ସାପେକ୍ଷ ଦାନ୍ତ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଏବଂ କୋଣ ମାପ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମାପ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ ଦୁଇଟି ରେଖା ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଭାବରେ ଏକ ମାଇକ୍ରୋମିଟର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ପ୍ରକୃତ ଦାନ୍ତ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଆକାର ବଛାଯାଇଥିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର ବୃଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜିତ କରି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ଏକ ଦାନ୍ତ କୋଣ ମାପ କରିବା ପାଇଁ, ମାପ କରାଯାଇଥିବା କୋଣର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସ୍ଥିର ବିନ୍ଦୁଗୁଡ଼ିକୁ ହ୍ୟାଚ୍ ହୋଇଥିବା ସ୍କ୍ରିନରେ ଉପ-ରେଖା ଛେଦନ ସହିତ ସଜାନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଠ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଟେବୁଲରେ କୋଣ କର୍ସର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ।
ଏହି ପରୀକ୍ଷଣକୁ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରି, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଲମ୍ବ (ଭିତର ଏବଂ ବାହ୍ୟ ଟ୍ୟୁବ୍), ଆଗ ଏବଂ ପଛ ବାହ୍ୟ ବ୍ୟାସ, ଝରକା ଲମ୍ବ ଏବଂ ପ୍ରସ୍ଥ ଏବଂ ଦାନ୍ତ ଉଚ୍ଚତାର ମୁଖ୍ୟ ପରିମାପ ମାପ କରାଯାଇଥିଲା।
ଏକ ପିନପୋଇଣ୍ଟର ସାହାଯ୍ୟରେ ପୃଷ୍ଠର ରୁକ୍ଷତା ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ଉପକରଣର ଅଗ୍ରଭାଗ ନମୁନା ଉପରେ ଭୂସମାନ୍ତର ଭାବରେ ଘୁଞ୍ଚାଯାଇଛି, ପ୍ରକ୍ରିୟାକୃତ ଶସ୍ୟର ଦିଗ ସହିତ ଲମ୍ବ ଭାବରେ। ହାରାହାରି ରୁକ୍ଷତା Ra ସିଧାସଳଖ ଉପକରଣରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ଚିତ୍ର 7 ରେ ଏକ ଛୁଞ୍ଚି ସହିତ ଏକ ଉପକରଣ ଦେଖାଯାଇଛି (ମିଟୁଟୋୟୋ SJ-310)।
ରେଜର ବ୍ଲେଡର କଠୋରତା ଭିକର୍ସ କଠୋରତା ପରୀକ୍ଷା ISO 6507-1:20055 ଅନୁସାରେ ମାପ କରାଯାଏ। ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରୀକ୍ଷଣ ବଳ ଅଧୀନରେ ହୀରା ଇଣ୍ଡେଣ୍ଟରକୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ପାଇଁ ନମୁନାର ପୃଷ୍ଠରେ ଚାପି ଦିଆଯାଏ। ତା'ପରେ ଇଣ୍ଡେଣ୍ଟର ଅପସାରଣ ପରେ ଇଣ୍ଡେଣ୍ଟର କର୍ଣ୍ଣ ଲମ୍ବ ମାପ କରାଯାଇଥିଲା। ଭିକର୍ସ କଠୋରତା ପରୀକ୍ଷଣ ବଳର ଛାପର ପୃଷ୍ଠ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସହିତ ସମାନୁପାତିକ।
ଶେଭିଂ ହେଡ୍‌ର କାନ୍ଥ ଘନତା 0.01 ମିମି ସଠିକତା ଏବଂ ପ୍ରାୟ 0-200 ମିମି ପରିସର ସହିତ ଏକ ନଳାକାର ବଲ ହେଡ୍ ପ୍ରବେଶ କରି ମାପ କରାଯାଏ। କାନ୍ଥ ଘନତାକୁ ଉପକରଣର ବାହ୍ୟ ଏବଂ ଭିତର ବ୍ୟାସ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଭାବରେ ପରିଭାଷିତ କରାଯାଇଛି। ଘନତା ମାପ କରିବା ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚିତ୍ର 8 ରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି।
BJKMC ରେଜରର ଗଠନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତାକୁ ସମାନ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣର ଏକ Dyonics◊ ରେଜର ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଥିଲା। ଉତ୍ପାଦର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଂଶର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ତଥ୍ୟ ମାପ ଏବଂ ତୁଳନା କରାଯାଇଥିଲା। ଡାଇମେନ୍ସନାଲ ତଥ୍ୟ ଆଧାରରେ, ଉଭୟ ଉତ୍ପାଦର କଟିବା କ୍ଷମତା ଅନୁମାନଯୋଗ୍ୟ। ଉଭୟ ଉତ୍ପାଦରେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଗଠନମୂଳକ ଗୁଣ ରହିଛି, ସମସ୍ତ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ପରିବାହିତାର ତୁଳନାତ୍ମକ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ।
କୋଣ ପରୀକ୍ଷଣ ଅନୁସାରେ, ଫଳାଫଳଗୁଡ଼ିକ ସାରଣୀ 2 ଏବଂ ସାରଣୀ 3 ରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ଦୁଇଟି ଉତ୍ପାଦ ପାଇଁ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ କୋଣ ତଥ୍ୟର ମଧ୍ୟମା ଏବଂ ମାନକ ବିଚ୍ୟୁତି ପରିସଂଖ୍ୟାନଗତ ଭାବରେ ଭିନ୍ନ ନଥିଲା।
ଦୁଇଟି ଉତ୍ପାଦର କିଛି ପ୍ରମୁଖ ପାରାମିଟରର ତୁଳନା ଚିତ୍ର 9 ରେ ଦେଖାଯାଇଛି। ଭିତର ଏବଂ ବାହ୍ୟ ଟ୍ୟୁବ୍ ପ୍ରସ୍ଥ ଏବଂ ଲମ୍ବ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ଡାୟୋନିକ୍ସ◊ ଭିତର ଏବଂ ବାହ୍ୟ ଟ୍ୟୁବ୍ ୱିଣ୍ଡୋ BJKMC ତୁଳନାରେ ଟିକେ ଲମ୍ବା ଏବଂ ଚଉଡା। ଏହାର ଅର୍ଥ ଡାୟୋନିକ୍ସ◊ କାଟିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ସ୍ଥାନ ପାଇପାରିବ ଏବଂ ଟ୍ୟୁବିଂ ବନ୍ଦ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା କମ୍। ଅନ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦୁଇଟି ଉତ୍ପାଦ ପରିସଂଖ୍ୟାନଗତ ଭାବରେ ଭିନ୍ନ ନଥିଲା।
BJKMC ରେଜରର ଅଂଶଗୁଡ଼ିକ ଲେଜର ୱେଲ୍ଡିଂ ଦ୍ୱାରା ସଂଯୁକ୍ତ। ତେଣୁ, ୱେଲ୍ଡ ଉପରେ କୌଣସି ବାହ୍ୟ ଚାପ ନାହିଁ। ୱେଲ୍ଡିଂ ହେବାକୁ ଥିବା ଅଂଶଟି ତାପଜ ଚାପ କିମ୍ବା ତାପଜ ବିକୃତିର ଶିକାର ହୁଏ ନାହିଁ। ୱେଲ୍ଡିଂ ଅଂଶଟି ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ, ପ୍ରବେଶ ବଡ଼, ୱେଲ୍ଡିଂ ଅଂଶର ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଶକ୍ତି ଅଧିକ, କମ୍ପନ ଶକ୍ତି ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ପ୍ରଭାବ ପ୍ରତିରୋଧ ଅଧିକ। ଲେଜର-ୱେଲ୍ଡିଂ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକ ଆସେମ୍ବଲିରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ 14,15।
ପୃଷ୍ଠର ରୁକ୍ଷତା ହେଉଛି ପୃଷ୍ଠର ଗଠନର ଏକ ମାପ। ପରିମାପିତ ପୃଷ୍ଠର ଉଚ୍ଚ-ଆବୃତ୍ତି ଏବଂ କ୍ଷୁଦ୍ର-ତରଙ୍ଗ ଉପାଦାନ, ଯାହା ବସ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାର ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ପାରସ୍ପରିକ କ୍ରିୟା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରେ, ବିଚାର କରାଯାଏ। ଭିତର ଛୁରୀର ବାହ୍ୟ ସ୍ଲିଭ୍ ଏବଂ ଭିତର ଟ୍ୟୁବର ଭିତର ପୃଷ୍ଠ ହେଉଛି ରେଜରର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ପୃଷ୍ଠ। ଦୁଇଟି ପୃଷ୍ଠର ରୁକ୍ଷତା ହ୍ରାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ରେଜରର ଘଷା ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ ହ୍ରାସ ପାଇପାରେ ଏବଂ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଉନ୍ନତ ହୋଇପାରେ।
ବାହ୍ୟ ଆବରଣର ପୃଷ୍ଠ ରୁକ୍ଷତା, ଏବଂ ଦୁଇଟି ଧାତୁ ଟ୍ୟୁବର ଭିତର ବ୍ଲେଡର ଭିତର ଏବଂ ବାହ୍ୟ ପୃଷ୍ଠ, ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଭାବରେ ପ୍ରାପ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ସେମାନଙ୍କର ହାରାହାରି ମୂଲ୍ୟ ଚିତ୍ର 10 ରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ବାହ୍ୟ ଆବରଣର ଭିତର ପୃଷ୍ଠ ଏବଂ ଭିତର ଛୁରୀର ବାହ୍ୟ ପୃଷ୍ଠ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ପୃଷ୍ଠ। ସ୍କାବର୍ଡର ଭିତର ପୃଷ୍ଠ ଏବଂ BJKMC ଭିତର ଛୁରୀର ବାହ୍ୟ ପୃଷ୍ଠର ରୁକ୍ଷତା ସମାନ Dyonics◊ ଉତ୍ପାଦ (ସମାନ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ) ଅପେକ୍ଷା କମ୍। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି BJKMC ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକ କଟିଂ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସନ୍ତୋଷଜନକ ଫଳାଫଳ ପାଇପାରିବେ।
ବ୍ଲେଡ୍ କଠୋରତା ପରୀକ୍ଷା ଅନୁଯାୟୀ, ରେଜର ବ୍ଲେଡର ଦୁଇଟି ଗୋଷ୍ଠୀର ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ତଥ୍ୟ ଚିତ୍ର 11 ରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ଅଧିକାଂଶ ଆର୍ଥ୍ରୋସ୍କୋପିକ୍ ରେଜରଗୁଡ଼ିକ ରେଜର ବ୍ଲେଡ୍ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଉଚ୍ଚ ଶକ୍ତି, କଠିନତା ଏବଂ ନମନୀୟତା ହେତୁ ଅଷ୍ଟେନିଟିକ୍ ଷ୍ଟେନଲେସ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ରେ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ତଥାପି, BJKMC ସେଭିଂ ହେଡ୍ 1RK91 ମାର୍ଟେନସିଟ୍ ଷ୍ଟେନଲେସ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ରୁ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ମାର୍ଟେନସିଟ୍ ଷ୍ଟେନଲେସ୍ ଷ୍ଟିଲ୍‌ଗୁଡିକ ଅଷ୍ଟେନିଟିକ୍ ଷ୍ଟେନଲେସ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ 17 ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଶକ୍ତି ଏବଂ କଠିନତା ଥାଏ। BJKMC ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକରେ ଥିବା ରାସାୟନିକ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକ ଫୋରଜିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମୟରେ S46910 (ASTM-F899 ସର୍ଜିକାଲ୍ ଉପକରଣ) ର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରେ। ଏହି ସାମଗ୍ରୀ ସାଇଟୋଟକ୍ସିସିଟି ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଡାକ୍ତରୀ ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକରେ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ।
ସୀମିତ ଉପାଦାନ ବିଶ୍ଳେଷଣର ଫଳାଫଳରୁ ଏହା ଦେଖାଯାଇପାରେ ଯେ ରେଜରର ଚାପ ସାନ୍ଦ୍ରତା ମୁଖ୍ୟତଃ ଦାନ୍ତ ପ୍ରୋଫାଇଲ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ। IRK91 ହେଉଛି ଏକ ଉଚ୍ଚ-ଶକ୍ତି ବିଶିଷ୍ଟ ସୁପରମାର୍ଟେନସିଟିକ୍ ଷ୍ଟେନଲେସ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଯାହା ଉଚ୍ଚ କଠିନତା ଏବଂ କୋଠରୀ ତାପମାତ୍ରା ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା ଉଭୟରେ ଭଲ ଟାନସାଇଲ୍ ଶକ୍ତି ସହିତ। କୋଠରୀ ତାପମାତ୍ରାରେ ଟାନସାଇଲ୍ ଶକ୍ତି 2000 MPa ରୁ ଅଧିକ ପହଞ୍ଚିପାରେ, ଏବଂ ସୀମିତ ଉପାଦାନ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଅନୁସାରେ ସର୍ବାଧିକ ଚାପ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ 130 MPa, ଯାହା ସାମଗ୍ରୀର ଫ୍ରାକଚର ସୀମାଠାରୁ ବହୁତ ଦୂରରେ। ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ ଯେ ବ୍ଲେଡ୍ ଫ୍ରାକଚରର ବିପଦ ବହୁତ କମ୍।
ବ୍ଲେଡର ଘନତା ସିଧାସଳଖ ରେଜରର କାଟିବା କ୍ଷମତାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ। କାନ୍ଥର ଘନତା ଯେତେ ପତଳା ହେବ, କାଟିବା କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ସେତେ ଭଲ ହେବ। ନୂତନ BJKMC ରେଜର ଦୁଇଟି ବିପରୀତ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ବାର୍‌ର କାନ୍ଥ ଘନତାକୁ କମ କରିଥାଏ, ଏବଂ ମୁଣ୍ଡର କାନ୍ଥ ଡାୟୋନିକ୍ସ◊ ର ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ପତଳା ହୋଇଥାଏ। ପତଳା ଛୁରୀ ଟିପର କାଟିବା ଶକ୍ତିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରିବ।
ସାରଣୀ 4 ରେ ଥିବା ତଥ୍ୟ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ସଙ୍କୋଚନ-ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କାନ୍ଥ ଘନତା ମାପ ପଦ୍ଧତି ଦ୍ୱାରା ମାପ କରାଯାଇଥିବା BJKMC ରେଜରର କାନ୍ଥ ଘନତା ସମାନ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣର ଡାୟୋନିକ୍ସ◊ ରେଜର ଅପେକ୍ଷା ଛୋଟ।
ତୁଳନାତ୍ମକ ପରୀକ୍ଷଣ ଅନୁଯାୟୀ, ନୂତନ BJKMC ଆର୍ଥ୍ରୋସ୍କୋପିକ୍ ରେଜର ସମାନ ଡାୟୋନିକ୍ସ◊ ମଡେଲଠାରୁ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ଡିଜାଇନ୍ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖାଇ ନାହିଁ। ସାମଗ୍ରୀ ଗୁଣଧର୍ମ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଡାୟୋନିକ୍ସ◊ ଇନସିଜର୍◊ ପ୍ଲସ୍ ଇନସର୍ଟ ତୁଳନାରେ, BJKMC ଡବଲ୍ ଦାନ୍ତ ଇନସର୍ଟଗୁଡ଼ିକର ଏକ ମସୃଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ପୃଷ୍ଠ ଏବଂ ଏକ କଠିନ ଏବଂ ପତଳା ଟିପ୍ ଅଛି। ତେଣୁ, BJKMC ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାରରେ ସନ୍ତୋଷଜନକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଏହି ଅଧ୍ୟୟନକୁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଭାବରେ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପରୀକ୍ଷଣରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ।
ଚେନ୍, ଜେଡ୍., ୱାଙ୍ଗ, ସି., ଜିଆଙ୍ଗ, ଡବ୍ଲୁ., ନା, ଟି. ଏବଂ ଚେନ୍, ବି. ଆଣ୍ଠୁ ଆର୍ଥ୍ରୋସ୍କୋପିକ୍ ଡିବ୍ରାଇଡମେଣ୍ଟ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହିପ୍ ଆର୍ଥ୍ରୋପ୍ଲାଷ୍ଟିର ଶଲ୍ୟଚିକିତ୍ସା ଉପକରଣ ଉପରେ ଏକ ସମୀକ୍ଷା। ଚେନ୍, ଜେଡ୍., ୱାଙ୍ଗ, ସି., ଜିଆଙ୍ଗ, ଡବ୍ଲୁ., ନା, ଟି. ଏବଂ ଚେନ୍, ବି. ଆଣ୍ଠୁ ଆର୍ଥ୍ରୋସ୍କୋପିକ୍ ଡିବ୍ରାଇଡମେଣ୍ଟ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହିପ୍ ଆର୍ଥ୍ରୋପ୍ଲାଷ୍ଟିର ଶଲ୍ୟଚିକିତ୍ସା ଉପକରଣ ଉପରେ ଏକ ସମୀକ୍ଷା।ଚେନ୍ ଜେଡ୍, ୱାଙ୍ଗ କେ, ଜିଆଙ୍ଗ ଡବ୍ଲ୍ୟୁ, ନା ଟି, ଏବଂ ଚେନ୍ ବି। ଆର୍ଥ୍ରୋସ୍କୋପିକ୍ ଆଣ୍ଠୁ ଡିବ୍ରାଇଡେମେଣ୍ଟ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହିପ୍ ଆର୍ଥ୍ରୋପ୍ଲାଷ୍ଟି ପାଇଁ ଶଲ୍ୟଚିକିତ୍ସା ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକର ସମୀକ୍ଷା। ଚେନ୍, ଜେ।, ୱାଙ୍ଗ, ସି, ଜିଆଙ୍ଗ, ଡବ୍ଲୁ, ନା, ଟି ଏବଂ ଚେନ୍, ବି 膝关节镜清创术和全髋关节置换术手术器械综述。 ଚେନ୍, ଜେ।, ୱାଙ୍ଗ, ସି, ଜିଆଙ୍ଗ, ଡବ୍ଲୁ, ନା, ଟି ଏବଂ ଚେନ୍, ବି।ଚେନ୍ ଜେଡ୍, ୱାଙ୍ଗ କେ, ଜିଆଙ୍ଗ ଡବ୍ଲ୍ୟୁ, ନା ଟି, ଏବଂ ଚେନ୍ ବି। ଆର୍ଥ୍ରୋସ୍କୋପିକ୍ ଆଣ୍ଠୁ ଡିବ୍ରାଇଡମେଣ୍ଟ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହିପ୍ ପ୍ରତିସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଶଲ୍ୟଚିକିତ୍ସା ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକର ସମୀକ୍ଷା।ସର୍କସର ଶୋଭାଯାତ୍ରା। 65, 291–298 (2017)।
ପସ୍ଲର, ଏଚ୍.ଏଚ୍. ଏବଂ ୟାଙ୍ଗ, ୱାଇ. ଆର୍ଥ୍ରୋସ୍କୋପିର ଅତୀତ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ। ପସ୍ଲର, ଏଚ୍.ଏଚ୍. ଏବଂ ୟାଙ୍ଗ, ୱାଇ. ଆର୍ଥ୍ରୋସ୍କୋପିର ଅତୀତ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ। Pssler, HH & Yang, Y. Прошлое һәм будущее арроскопии। ପସ୍ଲର, ଏଚ୍.ଏଚ୍. ଏବଂ ୟାଙ୍ଗ, ୱାଇ. ଆର୍ଥ୍ରୋସ୍କୋପିର ଅତୀତ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ। Pssler, HH & Yang, Y. 关节镜检查的过去和未来。 ପିସଲର, ଏଚ୍.ଏଚ୍. ଏବଂ ୟାଙ୍ଗ, ୱାଇ. ଅତୀତ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତର ଆର୍ଥ୍ରୋସ୍କୋପି ପରୀକ୍ଷା। Pssler, HH & Yang, Y. Прошлое һәм будущее арроскопии। ପସ୍ଲର, ଏଚ୍.ଏଚ୍. ଏବଂ ୟାଙ୍ଗ, ୱାଇ. ଆର୍ଥ୍ରୋସ୍କୋପିର ଅତୀତ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ।କ୍ରୀଡା ଆଘାତ ୫-୧୩ (ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗର, ୨୦୧୨)।
ଟିଙ୍ଗଷ୍ଟାଡ୍, ଇଏମ୍ ଏବଂ ସ୍ପିଣ୍ଡଲର୍, କେପି ମ Basic ଳିକ ଆର୍ଥ୍ରୋସ୍କୋପିକ୍ ଯନ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକ | ଟିଙ୍ଗଷ୍ଟାଡ୍, ଇଏମ୍ ଏବଂ ସ୍ପିଣ୍ଡଲର୍, କେପି ମ Basic ଳିକ ଆର୍ଥ୍ରୋସ୍କୋପିକ୍ ଯନ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକ |ଟିଙ୍ଗଷ୍ଟାଡ୍, ଇଏମ୍ ଏବଂ ସ୍ପିଣ୍ଡଲର୍, କେପି ମୌଳିକ ଆର୍ଥ୍ରୋସ୍କୋପିକ୍ ଉପକରଣ। ଟିଙ୍ଗଷ୍ଟାଡ୍, ଇଏମ୍ ଏବଂ ସ୍ପିଣ୍ଡଲର୍, କେପି 基本关节镜器械。 ଟିଙ୍ଗଷ୍ଟାଡ, EM ଏବଂ ସ୍ପିଣ୍ଡଲର୍, KPଟିଙ୍ଗଷ୍ଟାଡ୍, ଇଏମ୍ ଏବଂ ସ୍ପିଣ୍ଡଲର୍, କେପି ମୌଳିକ ଆର୍ଥ୍ରୋସ୍କୋପିକ୍ ଉପକରଣ।କାମ। ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା। କ୍ରୀଡା ଔଷଧ। 12(3), 200-203 (2004)।
ଟେନା-ଆରେଗୁଇ, ଜେ।, ବାରିଓ-ଆସେନ୍ସିଓ, ସି, ପୁଏରଟା-ଫୋନୋଲା, ଜେ। ଏବଂ ମୁରିଲୋ-ଗୋଞ୍ଜାଲେଜ, ଜେ। ଟେନା-ଆରେଗୁଇ, ଜେ।, ବାରିଓ-ଆସେନ୍ସିଓ, ସି, ପୁଏରଟା-ଫୋନୋଲା, ଜେ। ଏବଂ ମୁରିଲୋ-ଗୋଞ୍ଜାଲେଜ, ଜେ।ଟେନା-ଆରେଗୁଇ, ଜେ।, ବାରିଓ-ଆସେନସିଓ, ସି, ପୁଏରଟା-ଫୋନୋଲା, ଜେ।, ଏବଂ ମୁରିଲୋ-ଗୋଞ୍ଜାଲେଜ୍, ଜେ। ଟେନା-ଆରେଗୁଇ, ଜେ।, ବାରିଓ-ଆସେନସିଓ, ସି, ପୁଏରଟା-ଫୋନୋଲା, ଜେ। ଏବଂ ମୁରିଲୋ-ଗୋଞ୍ଜାଲେଜ, ଜେ। ଟେନା-ଆରେଗୁଇ, ଜେ।, ବାରିଓ-ଆସେନସିଓ, ସି, ପୁଏରଟା-ଫୋନୋଲା, ଜେ। ଏବଂ ମୁରିଲୋ-ଗୋଞ୍ଜାଲେଜ, ଜେ।ଟେନା-ଆରେଗୁଇ, ଜେ।, ବାରିଓ-ଆସେନସିଓ, କେ।, ପୁଏରଟା-ଫୋନୋଲା, ଜେ।ଯୌଗିକ। ଜେ। ସନ୍ଧି। ସଂଯୋଗ। ସର୍ଜରୀ ପତ୍ରିକା। 21(9), 1114-1119 (2005)।
ୱାଇଜର, କେ. ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ। ଆର୍ଥ୍ରୋସ୍କୋପିକ୍ ସେଭିଂ ସିଷ୍ଟମର ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ପରୀକ୍ଷାଗାର ପରୀକ୍ଷଣ: ବ୍ଲେଡ୍, ସମ୍ପର୍କ ଚାପ ଏବଂ ଗତି ବ୍ଲେଡ୍ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ କି? ଯୌଗିକ। ଜେ. ସନ୍ଧି। ସଂଯୋଗ। ସର୍ଜରୀ ପତ୍ରିକା। 28(10), 497-1503 (2012)।
ମିଲର୍ ଆର. ଆର୍ଥ୍ରୋସ୍କୋପିର ସାଧାରଣ ନୀତି। କ୍ୟାମ୍ପବେଲ୍ସ ଅର୍ଥୋପେଡିକ୍ ସର୍ଜରୀ, 8ମ ସଂସ୍କରଣ, 1817–1858। (ମସବି ଇୟରବୁକ୍, 1992)।
କୁପର, ଡିଇ ଏବଂ ଫାଉଟ୍ସ, ବି. ସିଙ୍ଗଲ-ପୋର୍ଟାଲ ଆର୍ଥ୍ରୋସ୍କୋପି: ଏକ ନୂତନ କୌଶଳର ରିପୋର୍ଟ। କୁପର, ଡିଇ ଏବଂ ଫାଉଟ୍ସ, ବି. ସିଙ୍ଗଲ-ପୋର୍ଟାଲ ଆର୍ଥ୍ରୋସ୍କୋପି: ଏକ ନୂତନ କୌଶଳର ରିପୋର୍ଟ।କୁପର, ଡିଇ ଏବଂ ଫୁଟସ୍, ବି. ସିଙ୍ଗଲ୍ ପୋର୍ଟାଲ ଆର୍ଥ୍ରୋସ୍କୋପି: ଏକ ନୂତନ କୌଶଳ ଉପରେ ଏକ ରିପୋର୍ଟ। କୂପର, DE & Fouts, B. 单门关节镜检查:新技术报告。 କୁପର, ଡିଇ ଏବଂ ଫାଉଟ୍ସ, ବି.କୁପର, ଡିଇ ଏବଂ ଫୁଟସ୍, ବି. ସିଙ୍ଗଲ୍-ପୋର୍ଟ ଆର୍ଥ୍ରୋସ୍କୋପି: ଏକ ନୂତନ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଉପରେ ଏକ ରିପୋର୍ଟ।ଯୌଗିକ। ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା। 2(3), e265-e269 (2013)।
ସିଂହ, ଏସ୍., ତାଭାକ୍କୋଲିଜାଦେହ, ଏ., ଆର୍ଯ୍ୟ, ଏ. ଏବଂ କମ୍ପସନ୍, ଜେ. ଆର୍ଥ୍ରୋସ୍କୋପିକ୍ ଚାଳିତ ଉପକରଣ: କ୍ଷୌର ଏବଂ ବର୍ସର ସମୀକ୍ଷା। ସିଂହ, ଏସ୍., ତାଭାକ୍କୋଲିଜାଦେହ, ଏ., ଆର୍ଯ୍ୟ, ଏ. ଏବଂ କମ୍ପସନ୍, ଜେ. ଆର୍ଥ୍ରୋସ୍କୋପିକ୍ ଚାଳିତ ଉପକରଣ: କ୍ଷୌର ଏବଂ ବର୍ସର ସମୀକ୍ଷା।ସିଂହ ଏସ୍., ତାଭାକ୍କୋଲିଜାଦେ ଏ., ଆର୍ଯ୍ୟ ଏ. ଏବଂ କମ୍ପସନ୍ ଜେ. ଆର୍ଥ୍ରୋସ୍କୋପିକ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଉପକରଣ: ରେଜର୍ ଏବଂ ବର୍ସର ଏକ ସାରାଂଶ। ସିଂ, ଏସ୍ av ତାଭାକ୍କୋଲିଜାଡେ, ଏ। rya ଆର୍ଯ୍ୟ, ଏ। ଏବଂ କମ୍ପସନ୍, ଜେ। 关节镜动力器械:剃须刀和毛刺综述。 ସିଂ, ଏସ୍, ଟାଭାକୋଲିଜାଡେ, ଏ।, ଆର୍ଯ୍ୟ, ଏ। ଏବଂ କମ୍ପସନ୍, ଜେ ଆର୍ଥ୍ରୋସ୍କୋପି ଶକ୍ତି ଉପକରଣ: 剃羉刀和毛刺全述。ସିଂହ ଏସ୍., ତାଭାକ୍କୋଲିଜାଦେ ଏ., ଆର୍ଯ୍ୟ ଏ. ଏବଂ କମ୍ପସନ୍ ଜେ. ଆର୍ଥ୍ରୋସ୍କୋପିକ୍ ଫୋର୍ସ ଡିଭାଇସ୍: ରେଜର ଏବଂ ବର୍ସର ଏକ ସାରାଂଶ।ଅସ୍ଥିଶଲ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା। ଆଘାତ 23(5), 357–361 (2009)।
ଆଣ୍ଡରସନ, ପିଏସ ଏବଂ ଲାବାର୍ବେରା, ଏମ. ଦାନ୍ତ ଡିଜାଇନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ପରିଣାମ: କାଟିବାର ଶକ୍ତି ଉପରେ ବ୍ଲେଡ୍ ଆକୃତିର ପ୍ରଭାବ। ଆଣ୍ଡରସନ, ପିଏସ ଏବଂ ଲାବାର୍ବେରା, ଏମ. ଦାନ୍ତ ଡିଜାଇନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ପରିଣାମ: କାଟିବାର ଶକ୍ତି ଉପରେ ବ୍ଲେଡ୍ ଆକୃତିର ପ୍ରଭାବ।ଆଣ୍ଡରସନ, ପିଏସ ଏବଂ ଲାବାର୍ବେରା, ଏମ. ଦାନ୍ତ ଡିଜାଇନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ପ୍ରଭାବ: କଟିଂ ଶକ୍ତି ଉପରେ ବ୍ଲେଡ୍ ଆକୃତିର ପ୍ରଭାବ। ଆଣ୍ଡରସନ୍, PS ଏବଂ LaBarbera, M. 齿设计的功能后果:刀片形状对切割能量学的影响。 ଆଣ୍ଡରସନ୍, ପିଏସ୍ ଏବଂ ଲାବାର୍ବେରା, ଏମ୍.ଆଣ୍ଡରସନ, ପିଏସ ଏବଂ ଲାବାର୍ବେରା, ଏମ. ଦାନ୍ତ ଡିଜାଇନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ପ୍ରଭାବ: କଟିଂ ଶକ୍ତି ଉପରେ ବ୍ଲେଡ୍ ଆକୃତିର ପ୍ରଭାବ।ଜେ. ଏକ୍ସପ୍. ଜୀବବିଜ୍ଞାନ. 211(22), 3619–3626 (2008).
ଫୁନାକୋଶି, ଟି., ସୁଏନାଗା, ଏନ., ସାନୋ, ଏଚ୍., ଓଇଜୁମି, ଏନ. ଏବଂ ମିନାମି, ଏ. ଏକ ନୂତନ ରୋଟେଟର କଫ୍ ଫିକ୍ସେସନ କୌଶଳର ଇନ ଭିଟ୍ରୋ ଏବଂ ସସୀମ ଉପାଦାନ ବିଶ୍ଳେଷଣ। ଫୁନାକୋଶି, ଟି., ସୁଏନାଗା, ଏନ., ସାନୋ, ଏଚ୍., ଓଇଜୁମି, ଏନ. ଏବଂ ମିନାମି, ଏ. ଏକ ନୂତନ ରୋଟେଟର କଫ୍ ଫିକ୍ସେସନ କୌଶଳର ଇନ ଭିଟ୍ରୋ ଏବଂ ସସୀମ ଉପାଦାନ ବିଶ୍ଳେଷଣ।ଫୁନାକୋଶି ଟି, ସୁଏନାଗା ଏନ, ସାନୋ ଏଚ୍, ଓଇଜୁମି ଏନ, ଏବଂ ମିନାମି ଏ। ଏକ ନୂତନ ରୋଟେଟର କଫ୍ ଫିକ୍ସେସନ କୌଶଳର ଇନ ଭିଟ୍ରୋ ଏବଂ ସସୀମ ଉପାଦାନ ବିଶ୍ଳେଷଣ। ଫୁନାକୋସି, ଟି।, ସୁଏନାଗା, ଏନ।, ସାନୋ, ଏଚ୍, ଓଜୁମି, ଏନ। ଏବଂ ମିନିମି, ଏ। ଫୁନାକୋସି, ଟି।, ସୁଏନାଗା, ଏନ।, ସାନୋ, ଏଚ୍, ଓଜୁମି, ଏନ। ଏବଂ ମିନିମି, ଏ।ଫୁନାକୋଶି ଟି, ସୁଏନାଗା ଏନ, ସାନୋ ଏଚ୍, ଓଇଜୁମି ଏନ, ଏବଂ ମିନାମି ଏ। ଏକ ନୂତନ ରୋଟେଟର କଫ୍ ଫିକ୍ସେସନ କୌଶଳର ଇନ ଭିଟ୍ରୋ ଏବଂ ସସୀମ ଉପାଦାନ ବିଶ୍ଳେଷଣ।ଜେ. କାନ୍ଧ ଏବଂ କହୁଣୀ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର। ୧୭(୬), ୯୮୬-୯୯୨ (୨୦୦୮)।
ସାନୋ, ଏଚ୍., ଟୋକୁନାଗା, ଏମ୍., ନୋଗୁଚି, ଏମ୍., ଇନାୱାଶିରୋ, ଟି. ଏବଂ ୟୋକୋବୋରି, ଏଟି ରୋଟେଟର କଫ୍ ଟେଣ୍ଡନର ଟ୍ରାନ୍ସୋସିୟସ୍ ଇକ୍ୟୁଭାଲ୍ୟୁଏଭାଲ ମରାମତି ପରେ ଟାଇଟ୍ ମେଡିଆଲ୍ ଗଣ୍ଠି ବାନ୍ଧିବା ପୁନଃ ଛିଣ୍ଡିବା ବିପଦକୁ ବଢ଼ାଇପାରେ। ସାନୋ, ଏଚ୍., ଟୋକୁନାଗା, ଏମ୍., ନୋଗୁଚି, ଏମ୍., ଇନାୱାଶିରୋ, ଟି. ଏବଂ ୟୋକୋବୋରି, ଏଟି ରୋଟେଟର କଫ୍ ଟେଣ୍ଡନର ଟ୍ରାନ୍ସୋସିୟସ୍ ଇକ୍ୟୁଭାଲ୍ୟୁଏଭାଲ ମରାମତି ପରେ ଟାଇଟ୍ ମେଡିଆଲ୍ ଗଣ୍ଠି ବାନ୍ଧିବା ପୁନଃ ଛିଣ୍ଡିବା ବିପଦକୁ ବଢ଼ାଇପାରେ। ସାନୋ, ଏଚ୍, ଟୋକୁନାଗା, ଏମ୍, ନୋଗୁଚି, ଏମ୍, ଇନାୱାସିରୋ, ଟି। ସାନୋ, ଏଚ୍., ଟୋକୁନାଗା, ଏମ୍., ନୋଗୁଚି, ଏମ୍., ଇନାୱାଶିରୋ, ଟି. ଏବଂ ୟୋକୋବୋରି, ଏଟି। କାନ୍ଧର ରୋଟେଟର କଫ୍ ଟେଣ୍ଡନର ଟ୍ରାନ୍ସୋସିୟସ୍ ଇକ୍ୟୁଭାଲ୍ୟୁଏଭାଲ ମରାମତି ପରେ ମଧ୍ୟସ୍ଥ ଲିଗାମେଣ୍ଟର କଡ଼ା ବନ୍ଧନ ପୁନର୍ବାର ଫାଟିବାର ଆଶଙ୍କା ବଢ଼ାଇପାରେ। ସାନୋ, ଏଚ୍, ଟୋକୁନାଗା, ଏମ୍, ନୋଗୁଚି, ଏମ୍, ଇନାୱାସିରୋ, ଟି। ଏବଂ ୟୋକୋବୋରୀ, ଏଟି 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。 ସାନୋ, ଏଚ୍, ଟୋକୁନାଗା, ଏମ୍, ନୋଗୁଚି, ଏମ୍, ଇନାୱାସିରୋ, ଟି। ଏବଂ ୟୋକୋବୋରୀ, ଏଟି। ସାନୋ, ଏଚ୍, ଟୋକୁନାଗା, ଏମ୍, ନୋଗୁଚି, ଏମ୍, ଇନାୱାସିରୋ, ଟି। ସାନୋ, ଏଚ୍., ଟୋକୁନାଗା, ଏମ୍., ନୋଗୁଚି, ଏମ୍., ଇନାୱାଶିରୋ, ଟି. ଏବଂ ୟୋକୋବୋରି, ଏଟି। ଟାଇଟ୍ ମେଡିଆଲ୍ ଲିଗାମେଣ୍ଟ୍ ହାଡ଼ ଇକ୍ୟୁଭାଲ୍ୟୁଏଭେଲାଣ୍ଟ ଆର୍ଥ୍ରୋପ୍ଲାଷ୍ଟି ପରେ କାନ୍ଧର ରୋଟେଟର କଫ୍ ଟେଣ୍ଡନ୍ ପୁନଃ ଫାଟିବାର ଆଶଙ୍କା ବଢ଼ାଇପାରେ।ଜୈବ ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନ। ଆଲମା ମାଟର୍ ବ୍ରିଟେନ୍। 28(3), 267–277 (2017)।
ଝାଙ୍ଗ ଏସଭି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ। କାନ୍ଧ ଗତି ସମୟରେ ଲାବ୍ରମ୍ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଏବଂ ରୋଟେଟର କଫରେ ଚାପ ବଣ୍ଟନ: ସସୀମ ଉପାଦାନ ବିଶ୍ଳେଷଣ। ଯୌଗିକ। ଜେ। ସନ୍ଧି। ସଂଯୋଗ। ସର୍ଜରୀ ଜର୍ଣ୍ଣାଲ୍। 31(11), 2073-2081(2015)।
AISI 304 ଷ୍ଟେନଲେସ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଫଏଲର P'ng, D. ଏବଂ Molian, P. Q-switch Nd:YAG ଲେଜର ୱେଲ୍ଡିଂ। AISI 304 ଷ୍ଟେନଲେସ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଫଏଲର P'ng, D. ଏବଂ Molian, P. Q-switch Nd:YAG ଲେଜର ୱେଲ୍ଡିଂ। P'ng, D. & Molian, P. Лазерная сварка Nd: YAG с гулятором добротности фольги из нержавеющей стали AISI 304 | AISI 304 ଷ୍ଟେନଲେସ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଫଏଲ୍ ର ଗୁଣାତ୍ମକ ମଡ୍ୟୁଲେଟର୍ ସହିତ Nd:YAG ର P'ng, D. ଏବଂ Molian, P. ଲେଜର ୱେଲ୍ଡିଂ। P'ng, D. & Molian, P. Q- ସୁଇଚ୍ Nd: YAG 激光焊接 AISI 304 不锈钢箔。 AISI 304 ଷ୍ଟେନଲେସ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଫଏଲ୍‌ର P'ng, D. ଏବଂ Molian, P. Q-switch Nd:YAG ଲେଜର ୱେଲ୍ଡିଂ। P'ng, D. & Molian, P. Q-переключатель Nd: YAG Лазерная сварка фольги из нержавеющей стали AISI 304 | ପି'ଙ୍ଗ, ଡି. ଏବଂ ମୋଲିଆନ୍, ପି. ଷ୍ଟେନଲେସ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ AISI 304 ଫଏଲ୍‌ର Q-ସୁଇଚ୍ଡ୍ Nd:YAG ଲେଜର ୱେଲ୍ଡିଂ।ଆଲମା ମାଟର ସାଇନ୍ସ ବ୍ରିଟେନ। 486(1-2), 680-685 (2008)।
କିମ୍, ଜେଜେ ଏବଂ ଟିଟେଲ୍, ଏଫସି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ସୋସାଇଟି ଫର୍ ଅପ୍ଟିକାଲ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂର ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣରେ (୧୯୯୧)।
ଇଜେଲୁ, ସି. ଏବଂ ଏଜେ, ଏସ୍. ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପୃଷ୍ଠ ପଦ୍ଧତି ବ୍ୟବହାର କରି 41Cr4 ଆଲୟ ଷ୍ଟିଲର କଠିନ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ସମୟରେ ପ୍ରେରିତ କମ୍ପନ ଏବଂ ପୃଷ୍ଠର ରୁକ୍ଷତା ଉପରେ କଟର ଗଭୀରତା, ଫିଡ୍ ହାର ଏବଂ ଉପକରଣ ନାକ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧର ପ୍ରଭାବ ଉପରେ ଏକ ତଦନ୍ତ। ଇଜେଲୁ, ସି. ଏବଂ ଏଜେ, ଏସ୍. ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପୃଷ୍ଠ ପଦ୍ଧତି ବ୍ୟବହାର କରି 41Cr4 ଆଲୟ ଷ୍ଟିଲର କଠିନ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ସମୟରେ ପ୍ରେରିତ କମ୍ପନ ଏବଂ ପୃଷ୍ଠର ରୁକ୍ଷତା ଉପରେ କଟର ଗଭୀରତା, ଫିଡ୍ ହାର ଏବଂ ଉପକରଣ ନାକ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧର ପ୍ରଭାବ ଉପରେ ଏକ ତଦନ୍ତ।ଇଜେଲୁ, କେ. ଏବଂ ଏଜେ, ଏସ. ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପୃଷ୍ଠ ପଦ୍ଧତି ବ୍ୟବହାର କରି ମିଶ୍ରଧାତୁ ଇସ୍ପାତ 41Cr4 ର କଠିନ ମେସିନିଂ ସମୟରେ ପ୍ରେରିତ କମ୍ପନ ଏବଂ ପୃଷ୍ଠର ରୁକ୍ଷତା ଉପରେ କଟର ଗଭୀରତା, ଫିଡ୍ ହାର ଏବଂ ଉପକରଣ ଟିପ୍ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧର ପ୍ରଭାବର ତଦନ୍ତ। ଇଜେଲୁ, ସି ଏବଂ ଏଜେ, 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的影响。 ଇଜେଲୁ, ସି. ଏବଂ ଏଜେ, ଏସ୍. ପୃଷ୍ଠର ରୁକ୍ଷତା କାଟିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ 41Cr4 ଆଲୟ ଷ୍ଟିଲର ପୃଷ୍ଠର ରୁକ୍ଷତା ଉପରେ କଟିଂ ଗଭୀରତା, ଫିଡ୍ ଗତି ଏବଂ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧର ପ୍ରଭାବ।41Cr4 ଆଲୟ ଷ୍ଟିଲର କଠିନ ମେସିନିଂ ସମୟରେ ପ୍ରେରିତ କମ୍ପନ ଏବଂ ପୃଷ୍ଠର ରୁକ୍ଷତା ଉପରେ କଟର ଗଭୀରତା, ଫିଡ୍ ହାର ଏବଂ ଟିପ୍ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧର ପ୍ରଭାବ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପୃଷ୍ଠ ପଦ୍ଧତି ବ୍ୟବହାର କରି ଇଜେଲୁ, କେ. ଏବଂ ଏଜେ, ଏସ.ବ୍ୟାଖ୍ୟା। ଜେ। ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ। ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା 7, 32–46 (2016)।
ଝାଙ୍ଗ, ବିଜେ, ଝାଙ୍ଗ, ୱାଇ., ହାନ, ଜି. ଏବଂ ୟାନ, ଏଫ୍. କୃତ୍ରିମ ସମୁଦ୍ର ଜଳରେ 304 ଅଷ୍ଟେନିଟିକ୍ ଏବଂ 410 ମାର୍ଟେନସିଟ୍ ଷ୍ଟେନଲେସ୍ ମଧ୍ୟରେ ଟ୍ରାଇବୋକର୍ସୋନ ଆଚରଣର ତୁଳନା। ଝାଙ୍ଗ, ବିଜେ, ଝାଙ୍ଗ, ୱାଇ., ହାନ, ଜି. ଏବଂ ୟାନ, ଏଫ୍. କୃତ୍ରିମ ସମୁଦ୍ର ଜଳରେ 304 ଅଷ୍ଟେନିଟିକ୍ ଏବଂ 410 ମାର୍ଟେନସିଟ୍ ଷ୍ଟେନଲେସ୍ ମଧ୍ୟରେ ଟ୍ରାଇବୋକର୍ସୋନ ଆଚରଣର ତୁଳନା।ଝାଙ୍ଗ, ବିଜେ, ଝାଙ୍ଗ, ୱାଇ., ହାନ, ଜି. ଏବଂ ୟାଙ୍ଗ, ଏଫ୍. କୃତ୍ରିମ ସମୁଦ୍ର ଜଳରେ ଅଷ୍ଟେନିଟିକ୍ ଏବଂ ମାର୍ଟେନସିଟିକ୍ ଷ୍ଟେନଲେସ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ 304 ମଧ୍ୟରେ ଟ୍ରାଇବୋକର୍ସୋନ ଆଚରଣର ତୁଳନା। Zhang ାଙ୍ଗ, ବିଜୁ, Zhang ାଙ୍ଗ, Y., ହାନ, ଜି ଏବଂ ୟାନ, ଏଫ 304 奥氏体和 410 马氏体不锈钢在人造海水中的摩擦腐蚀行为比较。 Zhang ାଙ୍ଗ, ବିଜୁ, Zhang ାଙ୍ଗ, Y., ହାନ, ଜି ଏବଂ ୟାନ, ଏଫ 304 奥氏体和 410 马氏体 ଷ୍ଟେନଲେସ ଷ୍ଟିଲ 在人造海水水的植物体的植物体可以下载可以下载可以 |ଝାଙ୍ଗ ବିଜେ, ଝାଙ୍ଗ ୱାଇ, ହାନ ଜି. ଏବଂ ଜାନ ଏଫ୍. କୃତ୍ରିମ ସମୁଦ୍ର ଜଳରେ ଅଷ୍ଟେନିଟିକ୍ ଏବଂ ମାର୍ଟେନସିଟିକ୍ ଷ୍ଟେନଲେସ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ 304 ଏବଂ ମାର୍ଟେନସିଟିକ୍ ଷ୍ଟେନଲେସ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ 410 ର ଘର୍ଷଣ କ୍ଷରଣର ତୁଳନା।RSC ପ୍ରମୋଟ୍ସ। 6(109), 107933-107941 (2016)।
ଏହି ଅଧ୍ୟୟନକୁ ସାର୍ବଜନୀନ, ବାଣିଜ୍ୟିକ କିମ୍ବା ଅଣ-ଲାଭକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରର କୌଣସି ପାଣ୍ଠି ସଂସ୍ଥାଠାରୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପାଣ୍ଠି ମିଳିନାହିଁ।
ମେଡିକାଲ୍ ଡିଭାଇସ୍ସ ଏବଂ ଫୁଡ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ସ୍କୁଲ୍, ସାଂଘାଇ ୟୁନିଭରସିଟି ଅଫ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ନମ୍ବର ୫୧୬, ୟୁଙ୍ଗୋଙ୍ଗ୍ ରୋଡ୍, ସାଂଘାଇ, ପିପୁଲ୍ସ ରିପବ୍ଲିକ୍ ଅଫ୍ ଚାଇନା, ୨୦୦୦ ୯୩


ପୋଷ୍ଟ ସମୟ: ଅକ୍ଟୋବର-୨୫-୨୦୨୨