د Nature.com د لیدنې لپاره مننه. هغه براوزر نسخه چې تاسو یې کاروئ د CSS محدود ملاتړ لري.

د Nature.com د لیدنې لپاره مننه. هغه براوزر نسخه چې تاسو یې کاروئ محدود CSS ملاتړ لري. د غوره تجربې لپاره، موږ سپارښتنه کوو چې تاسو یو تازه شوی براوزر وکاروئ (یا په انټرنیټ اکسپلورر کې د مطابقت حالت غیر فعال کړئ). په عین حال کې، د دوامداره ملاتړ ډاډ ترلاسه کولو لپاره، موږ به سایټ پرته له سټایلونو او جاواسکریپټ څخه وړاندې کړو.
په تیرو دوو لسیزو کې د ارتروسکوپیک جراحۍ پیښې زیاتې شوي، او د ارتروسکوپیک شیور سیسټمونه په پراخه کچه کارول شوي ارتوپیډیک وسیله ګرځیدلي دي. په هرصورت، ډیری استرا عموما کافي تیز ندي، د اغوستلو لپاره اسانه دي، او داسې نور. د دې مقالې هدف د BJKMC (Bojin◊ Kinetic Medical) د ارتروسکوپیک استرا د نوي دوه ګوني سیر شوي تیغ ساختماني ځانګړتیاوې څیړل دي. د محصول ډیزاین او اعتبار پروسې عمومي کتنه وړاندې کوي. د BJKMC ارتروسکوپیک استرا د ټیوب-ان-ټیوب ډیزاین لري، چې د سټینلیس سټیل بهرنۍ آستین او یو څرخیدونکی خولی داخلي ټیوب لري. بهرنۍ خولۍ او داخلي خولۍ ورته سکشن او پرې کولو بندرونه لري، او په داخلي او بهرنۍ خولۍ کې نوچونه شتون لري. د ډیزاین توجیه کولو لپاره، دا د ډیونیکس◊ انسیسر◊ پلس داخل سره پرتله شوی. ظاهري بڼه، د وسیلې سختۍ، د فلزي ټیوب ناهموارۍ، د وسیلې دیوال ضخامت، د غاښونو پروفایل، زاویه، ټولیز جوړښت، مهم ابعاد، او نور چک شوي او پرتله شوي. کاري سطحه او یو سخت او پتلی نوک. له همدې امله، د BJKMC محصولات کولی شي په جراحي کې په قناعت وړ ډول کار وکړي.
د انسان په بدن کې بند د هډوکو ترمنځ د غیر مستقیم اړیکې یوه بڼه ده. دوی یو پیچلی او باثباته جوړښت دی چې زموږ په ورځني ژوند کې مهم رول لوبوي. ځینې ناروغۍ په بند کې د بار ویش بدلوي، چې پایله یې د فعالیت محدودیت او د فعالیت له لاسه ورکول دي. دودیز ارتوپيدي جراحي په سمه توګه د لږترلږه برید کونکي درملنه ستونزمنه ده، او د درملنې وروسته د رغیدو موده اوږده ده. د ارتوپيدي جراحي یوه لږترلږه برید کونکي پروسه ده چې یوازې یو کوچني چیرا ته اړتیا لري، لږ صدمه او زخم رامینځته کوي، د رغیدو ګړندی وخت لري، او لږ پیچلتیاوې لري. د طبي وسایلو پراختیا سره، لږترلږه برید کونکي جراحي تخنیکونه په تدریجي ډول د ارتوپيدي تشخیص او درملنې لپاره یو معمول پروسیجر ګرځیدلی. د لومړي ارتوپيدي زنګون جراحي څخه لږ وروسته، دا په رسمي ډول په جاپان کې د کینجي تاکاګي او ماساکي واتانابي لخوا د جراحي تخنیک په توګه ومنل شو 2,3. ارتوپيدي او انډوپروستیټیک د ارتوپيدي په برخه کې دوه خورا مهم پرمختګونه دي. نن ورځ، د لږ تر لږه برید کوونکي ارتروسکوپي جراحي د مختلفو شرایطو او ټپونو درملنې لپاره کارول کیږي، پشمول د اوستیوآرتریت، مینیسکل ټپونه، د مخکینۍ او وروسته صلیبي لیګامینټ ټپونه، سینووایټس، د انټرا آرټیکولر فریکچرونه، د پیټیلر سبلوکسیشن، کارټلیج او د بدن نرم زخمونه.
په تیرو دوو لسیزو کې د ارتروسکوپیک جراحي پیښې زیاتې شوي، او د ارتروسکوپیک شیور سیسټمونه په پراخه کچه کارول شوي ارتوپيدي وسیله ګرځیدلې ده. اوس مهال، جراحان د جراحانو لپاره مختلف انتخابونه لري، په شمول د کروسیټ لیګامینټ بیارغونه، د مینیسکوس ترمیم، د اوستیوچونډرل ګرافټینګ، د هپ آرتروسکوپي، او د اړخ ګډ آرتروسکوپي، د جراح د غوره توب پورې اړه لري. لکه څنګه چې د ارتروسکوپیک جراحي پروسیجرونه ډیرو بندونو ته پراخیږي، ډاکټران کولی شي د سینوویل بندونه معاینه کړي او په جراحي ډول د ناروغانو درملنه په تیرو وختونو کې د تصور وړ لارو کې وکړي. په ورته وخت کې، نور وسایل رامینځته شوي. دوی معمولا د کنټرول واحد، د قوي موټرو سره د لاس ټوټه او د پرې کولو وسیله لري. د تحلیل وسیله په ورته وخت کې او دوامداره سکشن او تخریب ته اجازه ورکوي6.
د ارتروسکوپي جراحي د پیچلتیا له امله، ډیری وختونه ډیری وسایلو ته اړتیا وي. هغه اصلي جراحي وسایل چې په ارتروسکوپي جراحي کې کارول کیږي عبارت دي له ارتروسکوپونه، پروب کینچی، پنچونه، فورسپس، ارتروسکوپي چاقوګانې، مینیسکوس تیغونه او استرا، الیکټروجریکل وسایل، لیزرونه، د راډیو فریکونسي وسایل او نور وسایل.
ږیره په جراحي کې یوه مهمه وسیله ده. د ارتروسکوپي جراحي پلیر دوه اصلي اصول لري. لومړی دا دی چې د تخریب شوي کارټلیج پاتې شوني لرې شي، پشمول د خلاص بدنونو او لامبو وهونکي آرټیکولر کارټلیج، د ډیرو مالګینونو سره د بند سکشن او فلش کولو سره ترڅو د انټرا آرټیکولر زخمونو او التهابي منځګړیو لرې کړي. بل دا دی چې د سبکونډرل هډوکي څخه جلا شوي آرټیکولر کارټلیج لرې کړي او د اغوستل شوي کارټلیج نیمګړتیا ترمیم کړي. مات شوی مینیسکوس ایستل کیږي او یو اغوستل شوی او مات شوی مینیسکوس رامینځته کیږي. ږیره د ځینې یا ټولو التهابي سینوویل نسجونو لرې کولو لپاره هم کارول کیږي، لکه هایپرپلاسیا او ضخامت 1.
ډیری لږ برید کوونکي سکالپیلونه د پرې کولو برخه لري چې یوه تشه بهرنۍ کینولا او یوه تشه داخلي ټیوب لري. دوی په ندرت سره د پرې کولو څنډې لپاره 8 غاښونه لري. د تیغ مختلف لارښوونې د ریزر لپاره د پرې کولو ځواک مختلف کچې چمتو کوي. دودیز آرتروسکوپي ریزر غاښونه په دریو کټګوریو کې راځي (شکل 1): (a) نرم داخلي او بهرنۍ ټیوبونه؛ (b) نرم بهرني ټیوبونه او سیر شوي داخلي ټیوبونه؛ (c) سیر شوي (کوم چې ممکن د ریزر تیغ وي)) داخلي او بهرنۍ ټیوبونه. 9. د نرم نسجونو لپاره د دوی ګړندیتوب زیاتیږي. د ورته مشخصاتو د آرې اوسط لوړ ځواک او د پرې کولو موثریت د 10 فلیټ بار څخه غوره دی.
په هرصورت، د اوسني موجودو آرتروسکوپیک شیورونو سره یو شمیر ستونزې شتون لري. لومړی، تیغ کافي تیز نه دی، او د نرم نسج پرې کولو پرمهال یې بندول اسانه دي. دوهم، استرا یوازې د نرم سینوویل نسج له لارې پرې کولی شي - ډاکټر باید د هډوکي پالش کولو لپاره د بور څخه کار واخلي. له همدې امله، تیغونه باید د عملیاتو په جریان کې په مکرر ډول بدل شي، کوم چې د عملیاتي وخت زیاتوي. د پرې کولو زیان او د استرا اغوستل هم عامې ستونزې دي. د دقیق ماشین کولو او دقت کنټرول واقعیا د ارزونې یو واحد شاخص رامینځته کړی.
لومړۍ ستونزه دا ده چې د داخلي او بهرني تیغونو ترمنځ د ډیرې فاصلې له امله د ریزر تیغ کافي نرم نه دی. د دویمې ستونزې حل دا کیدی شي چې د ریزر تیغ زاویه زیاته شي او د ساختماني موادو ځواک زیات شي.
د BJKMC نوی آرتروسکوپیک ریزر د دوه ګوني سیرټ شوي تیغ سره کولی شي د کندې پرې کولو، اسانه بندیدو او د وسیلې ګړندي اغوستلو ستونزې حل کړي. د نوي BJKMC ریزر ډیزاین عملي کولو ازموینې لپاره، دا د ډایونکس◊ د سیال، انسیسور◊ پلس بلیډ سره پرتله شو.
نوی آرتروسکوپي ریزر د ټیوب دننه ټیوب ډیزاین لري، چې پکې د سټینلیس سټیل بهرنۍ آستین او یو څرخیدونکی خالي داخلي ټیوب شامل دي چې د بهرني آستین او داخلي ټیوب په اړه د سکشن او پرې کولو پورټونو سره سمون لري. داخلي او بهرنۍ پوښونه نوچ شوي دي. د عملیاتو په جریان کې، د بریښنا سیسټم داخلي ټیوب د څرخیدو لامل کیږي، او بهرنۍ ټیوب د غاښونو سره چیچلي کوي، د پرې کولو سره تعامل کوي. بشپړ شوي نسج چیرا او خلاص بدنونه د خالي داخلي ټیوب له لارې له بند څخه لرې کیږي. د پرې کولو فعالیت او موثریت ښه کولو لپاره، د غاښونو مقعر جوړښت غوره شوی. د لیزر ویلډینګ د مرکب برخو لپاره کارول کیږي. د دودیز دوه ګوني غاښونو د شیو کولو سر جوړښت په 2 شکل کې ښودل شوی.
په عمومي ډیزاین کې، د ارتروسکوپیک شیور د مخکینۍ برخې بهرنۍ قطر د شاته برخې په پرتله یو څه کوچنی دی. شیور باید په ګډه ځای کې په زور سره ونه اچول شي، ځکه چې د پرې کولو کړکۍ سر او څنډه دواړه مینځل کیږي او د ګډ سطح ته زیان رسوي. سربیره پردې، د شیور کړکۍ پلنوالی باید کافي لوی وي. کړکۍ څومره پراخه وي، هومره منظم شیور پرې کوي او ماتوي، او ښه دا د کړکۍ د بندیدو مخه نیسي.
د غاښ پروفایل د پرې کولو ځواک باندې د اغیز په اړه بحث وکړئ. د ریزر درې بعدي ماډل د سولیډ ورکس سافټویر (سولیډ ورکس ۲۰۱۶، سولیډ ورکس کارپوریشن، میساچوسټس، امریکا) په کارولو سره رامینځته شوی. د غاښونو مختلف پروفایلونو سره د بهرني شیل ماډلونه د محدود عنصر پروګرام (ANSYS Workbench 16.0، ANSYS Inc.، امریکا) ته د میش کولو او فشار تحلیل لپاره وارد شوي. د موادو میخانیکي ملکیتونه (د لچک ماډل او د پویسون تناسب) په جدول کې ورکړل شوي دي. 1. د نرم نسجونو لپاره کارول شوي میش کثافت 0.05 ملي میتر و، او موږ د نرم نسجونو سره په تماس کې 11 پلانر مخونه اصلاح کړل (انځور 3a). ټول ماډل 40,522 نوډونه او 45,449 میشونه لري. د سرحد حالت ترتیباتو کې، موږ د نرم نسجونو 4 اړخونو ته ورکړل شوي 6 درجې آزادۍ په بشپړ ډول محدودوو او د ریزر تیغ د ایکس محور شاوخوا 20 درجې ګرځول کیږي (انځور 3b).
د درې استرا ماډلونو تحلیل (شکل 4) ښودلې چې د اعظمي فشار نقطه د جوړښتي ناڅاپي بدلون سره سم واقع کیږي، کوم چې د میخانیکي ملکیتونو سره مطابقت لري. استرا یو ضایع کیدونکی وسیله ده 4 او د یو ځل کارولو پرمهال د تیغ ماتیدو لږ خطر شتون لري. له همدې امله، موږ په عمده توګه د هغې د پرې کولو وړتیا باندې تمرکز کوو. په نرم نسج باندې عمل کولو اعظمي مساوي فشار ممکن دا ځانګړتیا منعکس کړي. د ورته عملیاتي شرایطو لاندې، کله چې اعظمي مساوي فشار ترټولو لوی وي، نو په ابتدايي توګه په پام کې نیول کیږي چې د هغې د پرې کولو ملکیتونه غوره دي. د نرم نسج فشار په شرایطو کې، د 60 درجې غاښ پروفایل استرا اعظمي نرم نسج قینچي فشار (39.213 MPa) تولید کړ.
د شیور او نرم نسجونو فشار ویش کله چې د غاښونو مختلف پروفایلونو سره د استرا پوښونه نرم نسجونه پرې کوي: (a) د غاښونو 50 درجې پروفایل، (b) د غاښونو 60 درجې پروفایل، (c) د غاښونو 70 درجې پروفایل.
د نوي BJKMC تیغ ډیزاین توجیه کولو لپاره، دا د مساوي ډایونکس◊ انسیزر◊ پلس تیغ (انځور 5) سره پرتله شو چې ورته فعالیت لري. په ټولو تجربو کې د هر محصول درې ورته ډولونه کارول شوي. ټول کارول شوي ریزرې نوي او بې زیانه دي.
هغه عوامل چې د ریزر فعالیت اغیزمن کوي ​​د تیغ سختوالی او ضخامت، د فلزي ټیوب ناهمواروالی، او د غاښ پروفایل او زاویه شامل دي. د غاښونو شکلونو او زاویو اندازه کولو لپاره، د 0.001 ملي میتر ریزولوشن سره یو کانټور پروجیکټر غوره شو (سټارټ 400 لړۍ، شکل 6). په تجربو کې، د سرونو د خراشولو سرونه په یوه کاري بینچ کې ځای پر ځای شوي وو. د پروجیکشن سکرین کې د کراسشیرونو په پرتله د غاښ پروفایل او زاویه اندازه کړئ او د اندازه کولو ټاکلو لپاره د دوو کرښو ترمنځ د توپیر په توګه مایکرومیټر وکاروئ. د غاښونو اصلي پروفایل اندازه د غوره شوي هدف د لویولو له لارې د ویشلو له لارې ترلاسه کیږي. د غاښ زاویه اندازه کولو لپاره، د اندازه شوي زاویې په دواړو خواوو کې ثابت ټکي د هچ شوي سکرین په فرعي لاین تقاطع سره تنظیم کړئ او د لوستلو لپاره په جدول کې د زاویې کرسرونه وکاروئ.
د دې تجربې په تکرارولو سره، د کاري اوږدوالي (داخلي او بهرنۍ ټیوبونو)، د مخکینۍ او شا بهرنۍ قطر، د کړکۍ اوږدوالی او پلنوالی، او د غاښ لوړوالی اصلي ابعاد اندازه شول.
د سطحې ناهمواروالی د پن پواینټر سره وګورئ. د وسیلې څوکه په افقي ډول د نمونې څخه پورته لیږدول کیږي، د پروسس شوي غلې لارښوونې ته عمودي. د Ra اوسط ناهمواروالی مستقیم له وسیلې څخه ترلاسه کیږي. په شکل 7 کې یو وسیله د ستنې سره ښودل شوې (Mitutoyo SJ-310).
د ریزر بلیډونو سختوالی د ویکرز سختوالي ازموینې ISO 6507-1:20055 سره سم اندازه کیږي. د الماس انډینټر د یوې ټاکلې ازموینې ځواک لاندې د یوې ټاکلې مودې لپاره د نمونې په سطحه فشار ورکول کیږي. بیا د انډینټر لرې کولو وروسته د انډینټینشن قطري اوږدوالی اندازه شو. د ویکرز سختوالی د ټیسټ ځواک د تاثیر د سطحې ساحې سره تناسب دی.
د خریلو د سر د دیوال ضخامت د 0.01 ملي میتر دقت او د اندازه کولو حد شاوخوا 0-200 ملي میتر سره د سلنډر بال سر په داخلولو سره اندازه کیږي. د دیوال ضخامت د وسیلې د بهرني او داخلي قطر ترمنځ توپیر په توګه تعریف شوی. د ضخامت اندازه کولو لپاره تجربوي پروسیجر په شکل 8 کې ښودل شوی.
د BJKMC ریزر ساختماني فعالیت د ورته مشخصاتو د ډیونیکس ◊ ریزر سره پرتله شوی. د محصول د هرې برخې لپاره د فعالیت معلومات اندازه کیږي او پرتله کیږي. د ابعادي معلوماتو پراساس، د دواړو محصولاتو د پرې کولو وړتیاوې د وړاندوینې وړ دي. دواړه محصولات غوره ساختماني ځانګړتیاوې لري، د ټولو خواوو څخه د بریښنایی چالکتیا پرتله کولو تحلیل لاهم اړین دی.
د زاویې تجربې له مخې، پایلې په جدول 2 او جدول 3 کې ښودل شوي دي. د دواړو محصولاتو لپاره د پروفایل زاویې ډیټا اوسط او معیاري انحراف په احصایوي ډول توپیر نه درلود.
د دواړو محصولاتو د ځینو مهمو پیرامیټرو پرتله کول په شکل 9 کې ښودل شوي دي. د داخلي او بهرني ټیوب عرض او اوږدوالي له مخې، د ډایونیکس◊ داخلي او بهرني ټیوب کړکۍ د BJKMC په پرتله یو څه اوږدې او پراخې دي. دا پدې مانا ده چې ډایونیکس◊ کولی شي د پرې کولو لپاره ډیر ځای ولري او ټیوبونه د بندیدو احتمال لږ دی. دواړه محصولات په نورو برخو کې په احصایوي ډول توپیر نه درلود.
د BJKMC ریزر برخې د لیزر ویلډینګ له لارې سره وصل دي. له همدې امله، په ویلډ باندې هیڅ بهرنی فشار نشته. هغه برخه چې ویلډینګ کیږي د تودوخې فشار یا تودوخې خرابوالي سره مخ نه ده. د ویلډینګ برخه تنګ ده، نفوذ لوی دی، د ویلډینګ برخې میخانیکي ځواک لوړ دی، وایبریشن قوي دی، د اغیز مقاومت لوړ دی. د لیزر ویلډ شوي اجزا په اسمبلۍ کې خورا باوري دي 14,15.
د سطحې ناهمواروالی د سطحې د جوړښت اندازه ده. د اندازه شوي سطحې لوړ فریکونسي او لنډ څپې اجزا، چې د شی او د هغې چاپیریال ترمنځ تعامل ټاکي، په پام کې نیول کیږي. د داخلي چاقو بهرنۍ آستین او د داخلي ټیوب داخلي سطح د ریزر اصلي کاري سطحې دي. د دواړو سطحو د ناهمواروالی کمول کولی شي په مؤثره توګه د ریزر اغوستل کم کړي او د هغې فعالیت ښه کړي.
د بهرنۍ پوښ د سطحې ناهمواروالی، او همدارنګه د دوو فلزي ټیوبونو د داخلي تیغ داخلي او بهرنۍ سطحې، په تجربوي ډول ترلاسه شوې. د دوی اوسط ارزښتونه په شکل 10 کې ښودل شوي. د بهرنۍ پوښ داخلي سطحه او د داخلي چاقو بهرنۍ سطحه اصلي کاري سطحې دي. د سکابارډ داخلي سطحې او د BJKMC داخلي چاقو بهرنۍ سطحې ناهمواروالی د ورته ډایونکس◊ محصولاتو (ورته مشخصاتو) په پرتله ټیټ دی. دا پدې مانا ده چې د BJKMC محصولات کولی شي د پرې کولو فعالیت له مخې د قناعت وړ پایلې ولري.
د تیغ د سختۍ ازموینې له مخې، د ریزر تیغونو د دوو ډلو تجربوي معلومات په شکل ۱۱ کې ښودل شوي دي. ډیری آرتروسکوپیک ریزرونه د اسټینیټیک سټینلیس سټیل څخه جوړ شوي دي ځکه چې د ریزر تیغونو لپاره لوړ ځواک، سختۍ او نرمښت اړین دی. په هرصورت، د BJKMC شیوینګ سرونه د 1RK91 مارټینیټیک سټینلیس سټیل څخه جوړ شوي دي. مارټینیټیک سټینلیس سټیلونه د اسټینیټیک سټینلیس سټیلونو په پرتله لوړ ځواک او سختۍ لري17. د BJKMC محصولاتو کې کیمیاوي عناصر د جعل کولو پروسې په جریان کې د S46910 (ASTM-F899 جراحي وسایلو) اړتیاوې پوره کوي. مواد د سایټوټوکسیکیت لپاره ازمول شوي او په پراخه کچه په طبي وسایلو کې کارول کیږي.
د محدود عنصر تحلیل له پایلو څخه لیدل کیدی شي چې د ریزر فشار غلظت په عمده توګه د غاښ پروفایل باندې متمرکز دی. IRK91 یو لوړ ځواک لرونکی سوپرمارټینسیټیک سټینلیس سټیل دی چې لوړ سختۍ او د خونې په تودوخې او لوړ تودوخې دواړو کې ښه تناسلي ځواک لري. د خونې په تودوخې کې د تناسلي ځواک کولی شي له 2000 MPa څخه ډیر ته ورسیږي، او د محدود عنصر تحلیل سره سم د فشار اعظمي ارزښت شاوخوا 130 MPa دی، کوم چې د موادو د ماتیدو حد څخه لرې دی. موږ باور لرو چې د تیغ د ماتیدو خطر خورا کوچنی دی.
د تیغ ضخامت په مستقیم ډول د ریزر د پرې کولو وړتیا اغیزه کوي. د دیوال ضخامت څومره نری وي، د پرې کولو فعالیت یې همدومره ښه وي. د BJKMC نوی ریزر د دوو مخالفو څرخیدونکو بارونو د دیوال ضخامت کموي، او سر یې د ډیونیکس◊ څخه د خپلو سیالانو په پرتله نری دیوال لري. نری چاقوګانې کولی شي د نوک د پرې کولو ځواک زیات کړي.
په جدول 4 کې معلومات ښیي چې د BJKMC ریزر دیوال ضخامت چې د کمپریشن-روټیشن دیوال ضخامت اندازه کولو میتود لخوا اندازه شوی د ورته مشخصاتو د ډیونیکس ◊ ریزر څخه کوچنی دی.
د پرتلیزو تجربو له مخې، د BJKMC نوي آرتروسکوپیک ریزر د ورته ډایونکس◊ ماډل څخه هیڅ څرګند ډیزاین توپیر نه دی ښودلی. د موادو ملکیتونو له مخې د ډایونکس◊ انسیزر◊ پلس انسرټونو په پرتله، د BJKMC دوه ګوني غاښونو انسرټونه یو نرم کاري سطح او یو سخت او نری ټیپ لري. له همدې امله، د BJKMC محصولات کولی شي په جراحي کې په قناعت وړ ډول کار وکړي. دا څیړنه په احتمالي توګه ډیزاین شوې وه او ځانګړي فعالیت ته اړتیا ده چې په راتلونکو تجربو کې ازموینه وشي.
چن، زی.، وانګ، سي.، جیانګ، ډبلیو، نا، ټي. او چن، بي. د زنګون د ارتروسکوپي تخریب او د هپ د ټول ارتروپلاستي د جراحي وسایلو بیاکتنه. چن، زی.، وانګ، سي.، جیانګ، ډبلیو، نا، ټي. او چن، بي. د زنګون د ارتروسکوپي تخریب او د هپ د ټول ارتروپلاستي د جراحي وسایلو بیاکتنه.چن زی، وانګ کې، جیانګ ډبلیو، نا ټي، او چن بي. د زنګون د ارتروسکوپي تخریب او د هپ د ټول ارتروپلاستي لپاره د جراحي وسایلو بیاکتنه. چن، زی، وانګ، سی، جیانګ، وی، نا، ټی او چن، بی 膝关节镜清创术和全髋关节置换术手术器械综述. چن، ژ، وانګ، سي، جيانګ، وو، نا، ټي او چن، بي.چن زی، وانګ کې، جیانګ ډبلیو، نا ټي، او چن بي. د زنګون د ارتروسکوپي تخریب او د هپ بشپړ بدلولو لپاره د جراحي وسایلو بیاکتنه.د سرکس جلوس. ۶۵، ۲۹۱–۲۹۸ (۲۰۱۷).
پسلر، ایچ ایچ او یانګ، وای. د ارتروسکوپي تیر او راتلونکی. پسلر، ایچ ایچ او یانګ، وای. د ارتروسکوپي تیر او راتلونکی. Pssler، HH & Yang، Y. Прошлое и будущее артроскопии. پسلر، ایچ ایچ او یانګ، وای. د ارتروسکوپي تیر او راتلونکی. Pssler, HH & Yang, Y. 关节镜检的过去和未来. پسلر، ایچ ایچ او یانګ، وای. د تیرو او راتلونکي د ارتروسکوپي معاینه. Pssler، HH & Yang، Y. Прошлое и будущее артроскопии. پسلر، ایچ ایچ او یانګ، وای. د ارتروسکوپي تیر او راتلونکی.د سپورت ټپونه ۵-۱۳ (سپرینګر، ۲۰۱۲).
Tingstad, EM & Spindler, KP بنسټیز آرتروسکوپي وسایل. Tingstad, EM & Spindler, KP بنسټیز آرتروسکوپي وسایل.ټینګسټاد، ای ایم او سپینډلر، کی پي د ارتروسکوپي اساسي وسایل. Tingstad, EM & Spindler, KP 基本关节镜器械. ټینګسټاد، EM او سپینډلر، KPټینګسټاد، ای ایم او سپینډلر، کی پي د ارتروسکوپي اساسي وسایل.کار. ټیکنالوژي. د سپورت درمل. ۱۲(۳)، ۲۰۰-۲۰۳ (۲۰۰۴).
Tena-Arregui, J. Barrio-Asensio, C., Puerta-Fonollá, J. & Murillo-González, J. په جنین کې د اوږو ګډ ارتروسکوپي مطالعه. Tena-Arregui, J. Barrio-Asensio, C., Puerta-Fonollá, J. & Murillo-González, J. په جنین کې د اوږو ګډ ارتروسکوپي مطالعه.Tena-Arregui، J. Barrio-Asensio، C.، Puerta-Fonolla، J.، او Murillo-Gonzalez، J. د جنین د اوږو ګډ ارتروسکوپي معاینه. 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. او Murillo-Gonzalez, J. د جنین د اوږو ګډ ارتروسکوپي معاینه.مرکب. جي. بندونه. اړیکه. د جراحۍ ژورنال. 21(9)، 1114-1119 (2005).
ویزر، K. او نور. د ارتروسکوپیک شیوینګ سیسټمونو کنټرول شوي لابراتوار ازموینه: ایا تیغونه، د تماس فشار او سرعت د تیغ فعالیت اغیزه کوي؟ مرکب. J. بندونه. اړیکه. د جراحۍ ژورنال. 28(10)، 497-1503 (2012).
میلر آر. د ارتروسکوپي عمومي اصول. د کمپبل ارتوپيدي جراحي، اتمه ګڼه، ۱۸۱۷-۱۸۵۸. (د موسبي کلنۍ کتاب، ۱۹۹۲).
کوپر، ډي ای او فوټس، بي. د واحد پورټل ارتروسکوپي: د نوي تخنیک راپور. کوپر، ډي ای او فوټس، بي. د واحد پورټل ارتروسکوپي: د نوي تخنیک راپور.کوپر، ډي ای او فوټس، بي. واحد پورټل ارتروسکوپي: د نوي تخنیک په اړه راپور. کوپر، DE & Fouts، B. 单门关节镜检新技术报告. کوپر، ډي ای او فوټس، بي.کوپر، ډي ای او فوټس، بي. د واحد پورټ ارتروسکوپي: د نوي ټیکنالوژۍ په اړه راپور.مرکب. ټیکنالوژي. 2(3)، e265-e269 (2013).
سینګ، ایس، تواکولیزاده، اې، آریا، اې او کامپسن، جي. د ارتروسکوپیک ځواک لرونکي وسایل: د شیورونو او برونو بیاکتنه. سینګ، ایس، تواکولیزاده، اې، آریا، اې او کامپسن، جي. د ارتروسکوپیک ځواک لرونکي وسایل: د شیورونو او برونو بیاکتنه.سینګ ایس، تاواککولیزاده اې، آریا اې او کامپسن جي. د ارتروسکوپیک ډرایو وسایل: د استرا او خارونو یوه عمومي کتنه. سنګ، ایس، تاواککولیزاده، A.، آریا، A. & Compson، J. 关节镜动力器械:剃须刀和毛刺综述. سنګ، ایس.، تاواککولیزاده، A.، آریا، A. & Compson، J. Arthroscopy د بریښنا وسایل: 剃羉刀和毛刺全述.سینګ ایس، تاواککولیزاده اې، آریا اې او کامپسن جي. د ارتروسکوپیک ځواک وسایل: د استرا او خارونو یوه عمومي کتنه.ارتوپيدي. ټراوما 23(5)، 357–361 (2009).
انډرسن، پي ایس او لاباربیرا، ایم. د غاښونو د ډیزاین فعالې پایلې: د پرې کولو په انرژۍ باندې د تیغ شکل اغیزې. انډرسن، پي ایس او لاباربیرا، ایم. د غاښونو د ډیزاین فعالې پایلې: د پرې کولو په انرژۍ باندې د تیغ شکل اغیزې.انډرسن، پي ایس او لاباربیرا، ایم. د غاښونو ډیزاین فعالې اغیزې: د پرې کولو انرژۍ باندې د تیغ شکل اغیزه. انډرسن، پی ایس او لابربیرا، ایم. 齿设计的功能后果:刀片形状对切割能量学的影响. انډرسن، پي ایس او لاباربیرا، ایم.انډرسن، پي ایس او لاباربیرا، ایم. د غاښونو ډیزاین فعالې اغیزې: د پرې کولو انرژۍ باندې د تیغ شکل اغیز.جي. تجربه. بيولوژي. 211(22)، 3619–3626 (2008).
فوناکوشي، ټي.، سویناګا، این.، سانو، ایچ.، اویزومي، این. او مینامي، اې. د نوي روټیټر کف فکسیشن تخنیک په ویټرو او محدود عنصر تحلیل. فوناکوشي، ټي.، سویناګا، این.، سانو، ایچ.، اویزومي، این. او مینامي، اې. د نوي روټیټر کف فکسیشن تخنیک په ویټرو او محدود عنصر تحلیل.فناکوشي ټي، سویناګا این، سانو ایچ، اویزومي این، او مینامي اې. د نوي روټیټر کف فکسیشن تخنیک په ویټرو او محدود عنصر تحلیل. 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.فناکوشي ټي، سویناګا این، سانو ایچ، اویزومي این، او مینامي اې. د نوي روټیټر کف فکسیشن تخنیک په ویټرو او محدود عنصر تحلیل.جي. د اوږو او څنګل جراحي. ۱۷(۶)، ۹۸۶-۹۹۲ (۲۰۰۸).
سانو، ایچ.، توکوناګا، ایم.، نوګوچي، ایم.، اناواشیرو، ټي. او یوکوبوري، ای ټي. د ګردونکي کف ټنډون د ټرانسوسیوس مساوي ترمیم وروسته د سخت میډیل غوټۍ تړل ممکن د بیا اوښکې بهیدو خطر زیات کړي. سانو، ایچ.، توکوناګا، ایم.، نوګوچي، ایم.، اناواشیرو، ټي. او یوکوبوري، ای ټي. د ګردونکي کف ټنډون د ټرانسوسیوس مساوي ترمیم وروسته د سخت میډیل غوټۍ تړل ممکن د بیا اوښکې بهیدو خطر زیات کړي. Sano, H., Tokunaga, M., Noguchi, M., Inawashiro, T. & Yokobori, AT Тугое завязывание медиального узла может увеличить риск повторноговачного раск эквивалентного восстановления сухожилия вращательной манжеты плеча. سانو، ایچ.، توکوناګا، ایم.، نوګوچي، ایم.، اناواشیرو، ټي. او یوکوبوري، ای ټي د میډیل لیګامینټ کلک تړل ممکن د اوږې د روټیټر کف ټنډون د ټرانسوسیوس مساوي ترمیم وروسته د بیا ماتیدو خطر زیات کړي. 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腱经骨等效腱经骨等效腱经骨等效腱经骨等效腱经骨等效腱经骨等效侧打结可能会增加肩袖肌腱经骨等效腱经骨等效腱经骨等效腱经骨等效侧打结可能会 Sano, H., Tokunaga, M., Noguchi, M., Inawashiro, T. & Yokobori, AT. Sano, H., Tokunaga, M., Noguchi, M., Inawashiro, T. & Yokobori, AT Тугие медиальные узлы могут увеличить риск повторного разрыва сужнорного разрыва сужнорного разрыва плеча после костной эквивалентной пластики. سانو، ایچ.، توکوناګا، ایم.، نوګوچي، ایم.، اناواشیرو، ټي. او یوکوبوري، ای ټي. د هډوکي معادل ارتروپلاستي وروسته د اوږې د روټیټر کف ټنډون د بیا ماتیدو خطر ممکن زیات کړي.بایومیډیکل ساینس. د برتانیا الما ماسټر. 28(3)، 267–277 (2017).
ژانګ ایس وي او نور. د اوږو د حرکت په جریان کې د لابرم کمپلیکس او روټیټر کف کې د فشار ویش: د محدود عنصر تحلیل. مرکب. جي. بندونه. اړیکه. د جراحۍ ژورنال. 31(11)، 2073-2081(2015).
پینګ، ډي او مولیان، پي. د AISI 304 سټینلیس سټیل ورقونو د Q-switch Nd:YAG لیزر ویلډینګ. پینګ، ډي او مولیان، پي. د AISI 304 سټینلیس سټیل ورقونو د Q-switch Nd:YAG لیزر ویلډینګ. P'ng, D. & Molian, P. Лазерная сварка Nd: YAG с модулятором добротности фольги из нержавеющей стали AISI 304. د AISI 304 سټینلیس سټیل ورق د کیفیت ماډلیټر سره د Nd:YAG لیزر ویلډینګ. P'ng, D. & Molian, P. Q-switch Nd:YAG 激光焊接AISI 304 不锈钢箔. پینګ، ډي او مولیان، پي. د AISI 304 سټینلیس سټیل ورق د Q-switch Nd:YAG لیزر ویلډینګ. P'ng, D. & Molian, P. Q-переключатель Nd: YAG Лазерная сварка фольги из нержавеющей стали AISI 304. پینګ، ډي او مولیان، پي. د سټینلیس سټیل AISI 304 ورق د Q-switched Nd:YAG لیزر ویلډینګ.د الما ماسټر ساینس بریتانیا. 486(1-2)، 680-685 (2008).
کیم، جي جي او ټایټل، ایف سي د نظري انجینرۍ د نړیوالې ټولنې په جریان کې (۱۹۹۱).
ایزلو، سي او ایز، ایس. د غبرګون سطحې میتودولوژي په کارولو سره د 41Cr4 الیاژ فولادو د سخت ګرځیدو په جریان کې د کټ ژوروالي، د فیډ نرخ او د وسیلې د پوزې وړانګو د هڅول شوي وایبریشن او سطحې ناهموارۍ اغیزې په اړه یوه څیړنه. ایزلو، سي او ایز، ایس. د غبرګون سطحې میتودولوژي په کارولو سره د 41Cr4 الیاژ فولادو د سخت ګرځیدو په جریان کې د کټ ژوروالي، د فیډ نرخ او د وسیلې د پوزې وړانګو د هڅول شوي وایبریشن او سطحې ناهموارۍ اغیزې په اړه یوه څیړنه.ایزلو، کی. او ایز، ایس. د غبرګون سطحې میتودولوژي په کارولو سره د الیاژ فولادو 41Cr4 د سخت ماشین کولو په جریان کې د کټ ژوروالی، د فیډ کچه او د وسیلې د نوک وړانګو د هڅول شوي وایبریشن او سطحې ناهموارۍ اغیزې څیړنه. 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。 ایزلو، سي او ایز، ایس. د سطحې د ناهموارۍ د پرې کولو په پروسه کې د 41Cr4 الیاژ فولادو د سطحې ناهموارۍ باندې د پرې کولو ژوروالی، د تغذیې سرعت، او شعاع اغیز.ایزلو، کی. او ایز، ایس. د 41Cr4 الیاژ فولادو د سخت ماشین کولو په جریان کې د کټ ژوروالي، د فیډ نرخ او د ټیپ وړانګو اغیزې د هڅول شوي وایبریشن او سطحې ناهموارۍ په اړه د څیړنې لپاره د غبرګون سطحې میتودولوژي کاروي.تفسیر. جي. انجینري. ټیکنالوژي ۷، ۳۲–۴۶ (۲۰۱۶).
ژانګ، بي جي، ژانګ، واي، هان، جي او يان، ايف. په مصنوعي سمندري اوبو کې د 304 اسټینیټیک او 410 مارټینیټیک سټینلیس ترمنځ د ټریبوکوروژن چلند پرتله کول. ژانګ، بي جي، ژانګ، واي، هان، جي او يان، ايف. په مصنوعي سمندري اوبو کې د 304 اسټینیټیک او 410 مارټینیټیک سټینلیس ترمنځ د ټریبوکوروژن چلند پرتله کول.ژانګ، بي جي، ژانګ، واي، هان، جي او يانګ، ايف. په مصنوعي سمندري اوبو کې د اسټینیټیک او مارټینیټیک سټینلیس سټیل 304 ترمنځ د ټریبوکوروژن چلند پرتله کول. 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蚀行为. Zhang, BJ, Zhang, Y. Han, G. & Yan, F. 304 奥氏体和410 马氏体 سټینلیس سټیل在人造海水水的植物体的植物体可以下载可以下载可以.ژانګ بي جي، ژانګ وای، هان جي او جان ایف. په مصنوعي سمندري اوبو کې د آسټینیټیک او مارټینیټیک سټینلیس سټیل 304 او مارټینیټیک سټینلیس سټیل 410 د رګونو د زنګ وهلو پرتله کول.د RSC ترویجونه. 6(109)، 107933-107941 (2016).
دې مطالعې په عامه، سوداګریزو، یا غیر انتفاعي سکتورونو کې د هیڅ تمویل کونکي ادارې څخه ځانګړې تمویل نه دی ترلاسه کړی.
د طبي وسایلو او خوړو انجینرۍ ښوونځی، د شانګهای د ټیکنالوژۍ پوهنتون، نمبر ۵۱۶، یونګونګ سړک، شانګهای، د چین د خلکو جمهوریت، ۲۰۰۰ ۹۳


د پوسټ وخت: د اکتوبر-۲۵-۲۰۲۲