Nature.com ला भेट दिल्याबद्दल धन्यवाद. तुम्ही वापरत असलेल्या ब्राउझरच्या आवृत्तीमध्ये CSS साठी मर्यादित समर्थन आहे. सर्वोत्तम अनुभवासाठी, आम्ही शिफारस करतो की तुम्ही अद्ययावत ब्राउझर वापरा (किंवा इंटरनेट एक्सप्लोररमध्ये कॉम्पॅटिबिलिटी मोड अक्षम करा). यादरम्यान, सतत समर्थन सुनिश्चित करण्यासाठी, आम्ही ही साइट स्टाईल्स आणि जावास्क्रिप्टशिवाय प्रस्तुत करू.
गेल्या दोन दशकांत आर्थ्रोस्कोपिक शस्त्रक्रियेचे प्रमाण वाढले आहे आणि आर्थ्रोस्कोपिक शेव्हर सिस्टीम हे एक मोठ्या प्रमाणावर वापरले जाणारे ऑर्थोपेडिक उपकरण बनले आहे. तथापि, बहुतेक रेझर्स साधारणपणे पुरेसे तीक्ष्ण नसतात, लवकर झिजतात, इत्यादी. या लेखाचा उद्देश BJKMC (बोजिन◊ कायनेटिक मेडिकल) आर्थ्रोस्कोपिक रेझरच्या नवीन दुहेरी दातेरी ब्लेडच्या संरचनात्मक वैशिष्ट्यांचा अभ्यास करणे आहे. तसेच, उत्पादन डिझाइन आणि प्रमाणीकरण प्रक्रियेचा आढावा देणे आहे. BJKMC आर्थ्रोस्कोपिक रेझरमध्ये ट्यूब-इन-ट्यूब डिझाइन आहे, ज्यामध्ये स्टेनलेस स्टीलचे बाह्य आवरण आणि एक फिरणारी पोकळ आतील ट्यूब असते. बाह्य आणि आतील आवरणांवर अनुक्रमे सक्शन आणि कटिंग पोर्ट्स आहेत, आणि आतील व बाहेरील आवरणांवर खाचा आहेत. या डिझाइनचे समर्थन करण्यासाठी, त्याची डायोनिक्स◊ इन्सिझर◊ प्लस इन्सर्टशी तुलना करण्यात आली. स्वरूप, उपकरणाची कठीणता, धातूच्या ट्यूबचा खडबडीतपणा, उपकरणाच्या भिंतीची जाडी, दातांचे प्रोफाइल, कोन, एकूण रचना, महत्त्वपूर्ण परिमाणे इत्यादी तपासले आणि तुलना केली गेली. यात कार्यरत पृष्ठभाग आणि अधिक कठीण व पातळ टोक आहे. त्यामुळे, BJKMC उत्पादने शस्त्रक्रियेत समाधानकारकपणे काम करू शकतात.
मानवी शरीरातील सांधा हा हाडांमधील एक अप्रत्यक्ष जोडणीचा प्रकार आहे. ही एक जटिल आणि स्थिर रचना आहे जी आपल्या दैनंदिन जीवनात महत्त्वाची भूमिका बजावते. काही आजार सांध्यामधील भाराच्या वितरणात बदल घडवतात, ज्यामुळे कार्यात्मक मर्यादा येतात आणि कार्यक्षमता कमी होते¹. पारंपरिक ऑर्थोपेडिक शस्त्रक्रियेमध्ये कमीत कमी आक्रमक पद्धतीने अचूक उपचार करणे कठीण असते आणि उपचारानंतर बरे होण्याचा कालावधी मोठा असतो. आर्थ्रोस्कोपिक शस्त्रक्रिया ही एक कमीत कमी आक्रमक प्रक्रिया आहे, ज्यामध्ये फक्त एक लहान छेद घेतला जातो, त्यामुळे कमी आघात आणि व्रण होतात, बरे होण्याचा कालावधी जलद असतो आणि गुंतागुंत कमी असते. वैद्यकीय उपकरणांच्या विकासामुळे, कमीत कमी आक्रमक शस्त्रक्रिया तंत्रे हळूहळू ऑर्थोपेडिक निदान आणि उपचारांसाठी एक नियमित प्रक्रिया बनली आहेत. पहिल्या आर्थ्रोस्कोपिक गुडघा शस्त्रक्रियेनंतर लगेचच, जपानमध्ये केन्जी ताकागी आणि मासाकी वातानाबे यांनी याला अधिकृतपणे शस्त्रक्रिया तंत्र म्हणून स्वीकारले²,³. आर्थ्रोस्कोपी आणि एंडोप्रोस्थेटिक्स या ऑर्थोपेडिक्समधील दोन सर्वात महत्त्वाच्या प्रगती आहेत⁴. आजकाल, ऑस्टिओआर्थरायटिस, मेनिस्कसच्या दुखापती, अँटीरियर आणि पोस्टीरियर क्रुसिएट लिगामेंटच्या दुखापती, सायनोव्हायटिस, इंट्रा-आर्टिक्युलर फ्रॅक्चर्स, पॅटेलर सबलक्सेशन, कार्टिलेज आणि लूज बॉडी लीजन्स यांसारख्या विविध आजार आणि दुखापतींवर उपचार करण्यासाठी मिनिमली इनवेसिव्ह आर्थ्रोस्कोपिक शस्त्रक्रियेचा वापर केला जातो.
गेल्या दोन दशकांमध्ये आर्थ्रोस्कोपिक शस्त्रक्रियेचे प्रमाण वाढले आहे आणि आर्थ्रोस्कोपिक शेव्हर सिस्टीम हे एक मोठ्या प्रमाणावर वापरले जाणारे ऑर्थोपेडिक उपकरण बनले आहे. सध्या, शल्यचिकित्सकांच्या पसंतीनुसार, त्यांच्यासाठी क्रुशिएट लिगामेंट रिकन्स्ट्रक्शन, मेनिस्कस रिपेअर, ऑस्टिओकॉन्ड्रल ग्राफ्टिंग, हिप आर्थ्रोस्कोपी आणि फॅसेट जॉइंट आर्थ्रोस्कोपी यांसारखे विविध पर्याय उपलब्ध आहेत¹. जसजसे आर्थ्रोस्कोपिक शस्त्रक्रिया अधिक सांध्यांपर्यंत विस्तारत आहेत, तसतसे डॉक्टर सायनोव्हियल सांध्यांची तपासणी करू शकतात आणि रुग्णांवर पूर्वी अकल्पनीय मार्गांनी शस्त्रक्रिया करू शकतात. त्याच वेळी, इतर साधनेही विकसित केली गेली. त्यांमध्ये सामान्यतः एक कंट्रोल युनिट, शक्तिशाली मोटर असलेले हँडपीस आणि एक कटिंग टूल यांचा समावेश असतो. डिसेक्शन इन्स्ट्रुमेंट एकाच वेळी आणि सतत सक्शन आणि डिब्रिडमेंट करण्यास परवानगी देते⁶.
आर्थ्रोस्कोपिक शस्त्रक्रियेच्या गुंतागुंतीमुळे, अनेक उपकरणांची अनेकदा आवश्यकता असते. आर्थ्रोस्कोपिक शस्त्रक्रियेमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या मुख्य शस्त्रक्रिया उपकरणांमध्ये आर्थ्रोस्कोप, प्रोब कात्री, पंच, फोर्सेप्स, आर्थ्रोस्कोपिक चाकू, मेनिस्कस ब्लेड आणि रेझर, इलेक्ट्रोसर्जिकल उपकरणे, लेझर, रेडिओ फ्रिक्वेन्सी उपकरणे आणि इतर उपकरणे 7 यांचा समावेश होतो.
शस्त्रक्रियेमध्ये रेझर हे एक महत्त्वाचे साधन आहे. आर्थ्रोस्कोपिक शस्त्रक्रियेची दोन मुख्य तत्त्वे आहेत. पहिले म्हणजे, सांध्यातील जखमा आणि दाहक घटक काढून टाकण्यासाठी, सांध्याला भरपूर सलाईनने धुवून आणि सक्शन करून, झिजलेल्या कूर्चेचे अवशेष, ज्यात सैल झालेले भाग आणि तरंगणारी सांध्यातील कूर्चा यांचा समावेश आहे, काढून टाकणे. दुसरे म्हणजे, सबकॉन्ड्रल हाडापासून वेगळी झालेली सांध्यातील कूर्चा काढून टाकणे आणि झिजलेल्या कूर्चेतील दोष दुरुस्त करणे. फाटलेला मेनिस्कस कापून काढला जातो आणि एक झिजलेला व तुटलेला मेनिस्कस तयार केला जातो. हायपरप्लासिया आणि जाडसरपणा यांसारख्या दाहक सायनोव्हियल ऊतींचा काही भाग किंवा संपूर्ण ऊती काढून टाकण्यासाठी देखील रेझरचा वापर केला जातो.
बहुतेक मिनिमली इनवेसिव्ह स्कॅल्पेलमध्ये एक कटिंग सेक्शन असतो, ज्यामध्ये एक पोकळ बाह्य कॅन्युला आणि एक पोकळ आतील ट्यूब असते. त्यांच्या कटिंग एजला क्वचितच ८ करवतीसारखे दात असतात. ब्लेडची वेगवेगळी टोके रेझरला वेगवेगळ्या स्तरांची कटिंग पॉवर देतात. पारंपरिक आर्थ्रोस्कोपिक रेझरचे दात तीन प्रकारांमध्ये विभागले जातात (आकृती १): (अ) गुळगुळीत आतील आणि बाहेरील ट्यूब; (ब) गुळगुळीत बाहेरील ट्यूब आणि करवतीसारख्या आतील ट्यूब; (क) करवतीसारख्या (जे रेझर ब्लेड असू शकते) आतील आणि बाहेरील ट्यूब. ९. मऊ उतींसाठी त्यांची धार वाढते. त्याच स्पेसिफिकेशनच्या करवतीची सरासरी कमाल शक्ती आणि कटिंग कार्यक्षमता १० फ्लॅट बारपेक्षा चांगली असते.
तथापि, सध्या उपलब्ध असलेल्या आर्थ्रोस्कोपिक शेव्हर्समध्ये अनेक समस्या आहेत. पहिली गोष्ट म्हणजे, ब्लेड पुरेसे धारदार नसते आणि मऊ ऊती कापताना ते सहज अडकते. दुसरी गोष्ट म्हणजे, रेझर फक्त मऊ सायनोव्हियल ऊतीच कापू शकते—हाड गुळगुळीत करण्यासाठी डॉक्टरांना बरचा वापर करावा लागतो. त्यामुळे, शस्त्रक्रियेदरम्यान ब्लेड वारंवार बदलावे लागतात, ज्यामुळे शस्त्रक्रियेचा वेळ वाढतो. कापल्यामुळे होणारे नुकसान आणि रेझरची झीज यादेखील सामान्य समस्या आहेत. अचूक मशीनिंग आणि अचूकता नियंत्रण हे खरोखरच एकच मूल्यांकन निर्देशांक बनले.
पहिली समस्या ही आहे की आतील आणि बाहेरील पात्यांमधील जास्त अंतरामुळे रेझर ब्लेड पुरेसे गुळगुळीत होत नाही. दुसऱ्या समस्येवर उपाय म्हणून रेझर ब्लेडचा कोन वाढवता येतो आणि त्याच्या निर्मितीसाठी वापरलेल्या साहित्याची मजबुती वाढवता येते.
दुहेरी दातेरी पात्यासह असलेला नवीन BJKMC आर्थ्रोस्कोपिक रेझर, बोथट धार, सहज चोक होणे आणि अवजार लवकर झिजणे या समस्या सोडवू शकतो. नवीन BJKMC रेझर डिझाइनची उपयुक्तता तपासण्यासाठी, त्याची तुलना डायोनिक्स◊च्या प्रतिस्पर्धी, इन्सिझर◊ प्लस ब्लेडशी करण्यात आली.
नवीन आर्थ्रोस्कोपिक रेझरमध्ये ट्यूब-इन-ट्यूब डिझाइन आहे, ज्यामध्ये स्टेनलेस स्टीलचे बाह्य आवरण आणि एक फिरणारी पोकळ आतील ट्यूब असते. या बाह्य आवरणावर आणि आतील ट्यूबवर जुळणारे सक्शन आणि कटिंग पोर्ट्स असतात. आतील आणि बाहेरील आवरणांना खाचा पाडलेल्या असतात. वापरादरम्यान, पॉवर सिस्टीममुळे आतील ट्यूब फिरते आणि बाहेरील ट्यूब दातांनी पकड घेते, ज्यामुळे कटिंगची क्रिया होते. पूर्ण झालेली ऊतींची चीर आणि सुटे झालेले भाग पोकळ आतील ट्यूबमधून सांध्यातून बाहेर काढले जातात. कटिंगची कार्यक्षमता आणि परिणामकारकता सुधारण्यासाठी, अंतर्वक्र दातांची रचना निवडण्यात आली. संयुक्त भागांसाठी लेझर वेल्डिंगचा वापर केला जातो. पारंपरिक दुहेरी दातांच्या शेविंग हेडची रचना आकृती २ मध्ये दर्शविली आहे.
सर्वसाधारण रचनेनुसार, आर्थ्रोस्कोपिक शेवरच्या पुढच्या टोकाचा बाह्य व्यास मागच्या टोकापेक्षा किंचित लहान असतो. रेझर सांध्याच्या पोकळीत जबरदस्तीने घालू नये, कारण त्यामुळे टोक आणि कटिंग विंडोची कडा दोन्ही घासल्या जाऊन सांध्याच्या पृष्ठभागाला इजा पोहोचते. याव्यतिरिक्त, शेवरच्या विंडोची रुंदी पुरेशी मोठी असावी. विंडो जितकी रुंद असेल, तितके शेवर अधिक संघटितपणे कापते आणि खेचते, आणि त्यामुळे विंडो चोक होण्यापासून अधिक चांगल्या प्रकारे प्रतिबंध होतो.
कटिंग फोर्सवर दातांच्या प्रोफाइलच्या परिणामावर चर्चा करा. रेझरचे ३डी मॉडेल सॉलिडवर्क्स सॉफ्टवेअर (सॉलिडवर्क्स २०१६, सॉलिडवर्क्स कॉर्प., मॅसॅच्युसेट्स, यूएसए) वापरून तयार केले गेले. वेगवेगळ्या दातांच्या प्रोफाइलसह बाह्य शेल मॉडेल्स मेशिंग आणि स्ट्रेस विश्लेषणासाठी फायनाइट एलिमेंट प्रोग्राममध्ये (ANSYS वर्कबेंच १६.०, ANSYS इंक., यूएसए) आयात केले गेले. पदार्थांचे यांत्रिक गुणधर्म (इलास्टिसिटीचा मॉड्युलस आणि पॉइसन गुणोत्तर) तक्ता १ मध्ये दिले आहेत. मऊ उतींसाठी वापरलेली मेश घनता ०.०५ मिमी होती, आणि आम्ही मऊ उतींच्या संपर्कात असलेले ११ प्लेनर फेसेस रिफाइन केले (आकृती ३अ). संपूर्ण मॉडेलमध्ये ४०,५२२ नोड्स आणि ४५,४४९ मेशेस आहेत. बाउंड्री कंडिशन सेटिंग्जमध्ये, आम्ही मऊ उतींच्या ४ बाजूंना दिलेले ६ डिग्री ऑफ फ्रीडम पूर्णपणे कन्स्ट्रेंट केले आणि रेझर ब्लेड एक्स-अक्षाभोवती २०° फिरवले आहे (आकृती ३ब).
तीन रेझर मॉडेल्सच्या विश्लेषणातून (आकृती ४) असे दिसून आले की, सर्वाधिक ताणाचा बिंदू एका संरचनात्मक अचानक बदलावर येतो, जे यांत्रिक गुणधर्मांशी सुसंगत आहे. रेझर हे एक डिस्पोजेबल साधन आहे⁴ आणि एकदाच वापरताना ब्लेड तुटण्याचा धोका कमी असतो. त्यामुळे, आम्ही प्रामुख्याने त्याच्या कापण्याच्या क्षमतेवर लक्ष केंद्रित करतो. मऊ उतींवर कार्य करणारा कमाल समतुल्य ताण हे वैशिष्ट्य दर्शवू शकतो. समान कार्य परिस्थितीत, जेव्हा कमाल समतुल्य ताण सर्वाधिक असतो, तेव्हा प्राथमिकदृष्ट्या असे मानले जाते की त्याचे कापण्याचे गुणधर्म सर्वोत्तम आहेत. मऊ उतींवरील ताणाच्या बाबतीत, ६०° टूथ प्रोफाइल रेझरने सर्वाधिक मऊ उती कर्तन ताण (३९.२१३ MPa) निर्माण केला.
वेगवेगळ्या दातांच्या प्रोफाइल असलेल्या रेझर शीथने मऊ ऊती कापताना शेव्हर आणि मऊ ऊतींवरील ताणाचे वितरण: (a) 50° दातांचे प्रोफाइल, (b) 60° दातांचे प्रोफाइल, (c) 70° दातांचे प्रोफाइल.
नवीन BJKMC ब्लेडच्या डिझाइनचे समर्थन करण्यासाठी, त्याची तुलना समान कार्यक्षमता असलेल्या समकक्ष Dyonics◊ Incisor◊ Plus ब्लेडशी (आकृती ५) करण्यात आली. सर्व प्रयोगांमध्ये प्रत्येक उत्पादनाचे तीन एकसारखे प्रकार वापरण्यात आले. वापरलेले सर्व रेझर्स नवीन आणि बिननुकसानीचे आहेत.
रेझरच्या कार्यक्षमतेवर परिणाम करणाऱ्या घटकांमध्ये ब्लेडची कठीणता आणि जाडी, धातूच्या नळीचा खडबडीतपणा, आणि दाताचा आकार व कोन यांचा समावेश होतो. दातांचे आकार आणि कोन मोजण्यासाठी, ०.००१ मिमी रिझोल्यूशन असलेला एक कॉन्टूर प्रोजेक्टर निवडण्यात आला (स्टाररेट ४०० सिरीज, आकृती ६). प्रयोगांमध्ये, शेव्हिंग हेड्स एका वर्कबेंचवर ठेवण्यात आले. प्रोजेक्शन स्क्रीनवरील क्रॉसहेअर्सच्या सापेक्ष दाताचा आकार आणि कोन मोजा आणि मोजमाप निश्चित करण्यासाठी दोन रेषांमधील फरक म्हणून मायक्रोमीटरचा वापर करा. निवडलेल्या ऑब्जेक्टिव्हच्या मॅग्निफिकेशनने भागून दाताच्या आकाराचा प्रत्यक्ष आकार मिळवला जातो. दाताचा कोन मोजण्यासाठी, मोजलेल्या कोनाच्या दोन्ही बाजूंचे निश्चित बिंदू हॅच्ड स्क्रीनवरील उप-रेषांच्या छेदनबिंदूशी जुळवा आणि रीडिंग घेण्यासाठी तक्त्यामधील कोन कर्सरचा वापर करा.
हा प्रयोग पुन्हा करून, कार्यरत लांबी (आतील आणि बाहेरील नळ्या), पुढील आणि मागील बाहेरील व्यास, खिडकीची लांबी आणि रुंदी, आणि दाताची उंची यांचे मुख्य परिमाण मोजण्यात आले.
पिनपॉइंटरच्या साहाय्याने पृष्ठभागाचा खडबडीतपणा तपासा. उपकरणाचे टोक नमुन्याच्या वर, प्रक्रिया केलेल्या कणाच्या दिशेला लंबवत, आडव्या दिशेने हलवले जाते. सरासरी खडबडीतपणा Ra थेट उपकरणातून मिळवला जातो. आकृती ७ मध्ये सुई असलेले एक उपकरण (मितुतोयो SJ-310) दाखवले आहे.
रेझर ब्लेडची कठोरता ISO 6507-1:20055 या विकर्स कठोरता चाचणीनुसार मोजली जाते. एका विशिष्ट चाचणी बलाखाली, दिलेल्या कालावधीसाठी नमुन्याच्या पृष्ठभागावर डायमंड इंडेंटर दाबला जातो. त्यानंतर इंडेंटर काढल्यावर तयार झालेल्या खळगीच्या कर्णाची लांबी मोजली जाते. विकर्स कठोरता ही चाचणी बल आणि तयार झालेल्या खळगीच्या पृष्ठभागाचे क्षेत्रफळ यांच्या गुणोत्तराच्या समानुपाती असते.
शेविंग हेडच्या भिंतीची जाडी ०.०१ मिमी अचूकतेने आणि अंदाजे ०-२०० मिमी मापन श्रेणीसह एक दंडगोलाकार बॉल हेड घालून मोजली जाते. भिंतीची जाडी म्हणजे साधनाच्या बाहेरील आणि आतील व्यासांमधील फरक होय. जाडी मोजण्याची प्रायोगिक प्रक्रिया आकृती ८ मध्ये दर्शविली आहे.
BJKMC रेझरच्या संरचनात्मक कामगिरीची तुलना त्याच वैशिष्ट्यांच्या डायोनिक्स◊ रेझरशी करण्यात आली. उत्पादनाच्या प्रत्येक भागाच्या कामगिरीचा डेटा मोजला जातो आणि त्याची तुलना केली जाते. आकारमानाच्या डेटाच्या आधारे, दोन्ही उत्पादनांच्या कापण्याच्या क्षमतेचा अंदाज लावता येतो. दोन्ही उत्पादनांमध्ये उत्कृष्ट संरचनात्मक गुणधर्म आहेत, तरीही सर्व बाजूंनी विद्युत वाहकतेचे तुलनात्मक विश्लेषण करणे आवश्यक आहे.
कोन प्रयोगानुसार, निकाल तक्ता २ आणि तक्ता ३ मध्ये दर्शविले आहेत. दोन्ही उत्पादनांच्या प्रोफाइल कोन डेटाची सरासरी आणि मानक विचलन सांख्यिकीयदृष्ट्या भिन्न नव्हते.
दोन्ही उत्पादनांच्या काही प्रमुख मापदंडांची तुलना आकृती ९ मध्ये दर्शविली आहे. आतील आणि बाहेरील ट्यूबच्या रुंदी आणि लांबीच्या बाबतीत, डायोनिक्स◊ च्या आतील आणि बाहेरील ट्यूब विंडोज बीजेकेएमसीच्या तुलनेत किंचित लांब आणि रुंद आहेत. याचा अर्थ असा की, डायोनिक्स◊ मध्ये कापण्यासाठी अधिक जागा मिळते आणि ट्यूबिंगमध्ये अडथळा येण्याची शक्यता कमी असते. इतर बाबतीत दोन्ही उत्पादनांमध्ये सांख्यिकीयदृष्ट्या फरक आढळला नाही.
BJKMC रेझरचे भाग लेझर वेल्डिंगने जोडलेले असतात. त्यामुळे, वेल्डवर कोणताही बाह्य दाब येत नाही. वेल्ड करायच्या भागावर औष्णिक ताण किंवा औष्णिक विकृती येत नाही. वेल्डिंगचा भाग अरुंद असतो, वेधनक्षमता मोठी असते, वेल्डिंगच्या भागाची यांत्रिक शक्ती जास्त असते, कंपन सहन करण्याची क्षमता मजबूत असते आणि आघात प्रतिरोधकता जास्त असते. लेझर-वेल्ड केलेले घटक जोडणीमध्ये अत्यंत विश्वसनीय असतात¹⁴,¹⁵.
पृष्ठभागाची खडबडपणा हे पृष्ठभागाच्या पोताचे एक मोजमाप आहे. मोजल्या जाणाऱ्या पृष्ठभागाचे उच्च-वारंवारता आणि लघु-तरंग घटक विचारात घेतले जातात, जे वस्तू आणि तिच्या सभोवतालच्या वातावरणातील आंतरक्रिया निश्चित करतात. आतील चाकूचे बाहेरील आवरण आणि आतील नळीचा आतील पृष्ठभाग हे रेझरचे मुख्य कार्य पृष्ठभाग आहेत. या दोन पृष्ठभागांची खडबडपणा कमी केल्याने रेझरवरील झीज प्रभावीपणे कमी होऊ शकते आणि त्याची कार्यक्षमता सुधारू शकते.
दोन धातूच्या नळ्यांच्या बाह्य कवचाचा, तसेच आतील पात्याच्या आतील आणि बाहेरील पृष्ठभागांचा खडबडीतपणा प्रायोगिकरित्या मिळवण्यात आला. त्यांची सरासरी मूल्ये आकृती १० मध्ये दर्शविली आहेत. बाह्य कवचाचा आतील पृष्ठभाग आणि आतील चाकूचा बाहेरील पृष्ठभाग हे मुख्य कार्य पृष्ठभाग आहेत. कवचाच्या आतील पृष्ठभागाचा आणि BJKMC आतील चाकूच्या बाहेरील पृष्ठभागाचा खडबडीतपणा, तत्सम डायोनिक्स◊ उत्पादनांपेक्षा (समान वैशिष्ट्ये) कमी आहे. याचा अर्थ असा की, कापण्याच्या कामगिरीच्या बाबतीत BJKMC उत्पादने समाधानकारक परिणाम देऊ शकतात.
ब्लेडच्या कठीणपणा चाचणीनुसार, रेझर ब्लेडच्या दोन गटांचा प्रायोगिक डेटा आकृती ११ मध्ये दर्शविला आहे. रेझर ब्लेडसाठी आवश्यक असलेल्या उच्च शक्ती, कणखरपणा आणि लवचिकतेमुळे बहुतेक आर्थ्रोस्कोपिक रेझर्स ऑस्टेनिटिक स्टेनलेस स्टीलचे बनलेले असतात. तथापि, BJKMC शेविंग हेड्स 1RK91 मार्टेन्सिटिक स्टेनलेस स्टीलपासून बनवलेले आहेत. मार्टेन्सिटिक स्टेनलेस स्टीलमध्ये ऑस्टेनिटिक स्टेनलेस स्टीलपेक्षा जास्त शक्ती आणि कणखरपणा असतो¹⁷. BJKMC उत्पादनांमधील रासायनिक घटक फोर्जिंग प्रक्रियेदरम्यान S46910 (ASTM-F899 सर्जिकल इन्स्ट्रुमेंट्स) च्या आवश्यकता पूर्ण करतात. या सामग्रीची सायटोटॉक्सिसिटीसाठी चाचणी केली गेली आहे आणि वैद्यकीय उपकरणांमध्ये तिचा मोठ्या प्रमाणावर वापर केला जातो.
फायनाईट एलिमेंट ॲनालिसिसच्या निकालांवरून असे दिसून येते की, रेझरमधील ताणाचे केंद्रीकरण प्रामुख्याने दातांच्या प्रोफाइलवर केंद्रित झालेले आहे. IRK91 हे एक उच्च-शक्तीचे सुपरमार्टेन्सिटिक स्टेनलेस स्टील आहे, ज्यात सामान्य तापमान आणि उच्च तापमान या दोन्ही ठिकाणी उच्च कणखरपणा आणि चांगली तन्यता शक्ती असते. सामान्य तापमानातील तन्यता शक्ती २००० MPa पेक्षा जास्त असू शकते, आणि फायनाईट एलिमेंट ॲनालिसिसनुसार कमाल ताणाचे मूल्य सुमारे १३० MPa आहे, जे पदार्थाच्या फ्रॅक्चर मर्यादेपासून खूप दूर आहे. आम्हाला विश्वास आहे की ब्लेड तुटण्याचा धोका खूप कमी आहे.
ब्लेडच्या जाडीचा रेझरच्या कापण्याच्या क्षमतेवर थेट परिणाम होतो. ब्लेडची जाडी जेवढी कमी, तेवढी कापण्याची कामगिरी चांगली. नवीन BJKMC रेझरमध्ये विरुद्ध दिशेने फिरणाऱ्या दोन पट्ट्यांची जाडी कमीत कमी ठेवण्यात आली आहे, आणि त्याच्या हेडची जाडी डायोनिक्सच्या समकक्ष मॉडेल्सपेक्षा कमी आहे. पातळ ब्लेडमुळे टोकाची कापण्याची शक्ती वाढू शकते.
सारणी 4 मधील डेटा दर्शवितो की कॉम्प्रेशन-रोटेशन वॉल थिकनेस मापन पद्धतीने मोजलेली BJKMC रेझरची भिंतीची जाडी त्याच वैशिष्ट्याच्या डायोनिक्स◊ रेझरपेक्षा कमी आहे.
तुलनात्मक प्रयोगांनुसार, नवीन BJKMC आर्थ्रोस्कोपिक रेझरमध्ये तत्सम Dyonics◊ मॉडेलच्या तुलनेत डिझाइनमध्ये कोणताही स्पष्ट फरक दिसून आला नाही. मटेरियलच्या गुणधर्मांच्या बाबतीत Dyonics◊ Incisor◊ Plus इन्सर्ट्सच्या तुलनेत, BJKMC डबल टूथ इन्सर्ट्सचा कार्यरत पृष्ठभाग अधिक गुळगुळीत असून त्याचे टोक अधिक कठीण आणि पातळ आहे. त्यामुळे, BJKMC उत्पादने शस्त्रक्रियेत समाधानकारकपणे काम करू शकतात. हा अभ्यास भविष्याचा वेध घेण्यासाठी तयार करण्यात आला होता आणि पुढील प्रयोगांमध्ये विशिष्ट कामगिरीची चाचणी करणे आवश्यक आहे.
चेन, झेड., वांग, सी., जियांग, डब्ल्यू., ना, टी. आणि चेन, बी. गुडघ्याच्या आर्थ्रोस्कोपिक डीब्राइडमेंट आणि टोटल हिप आर्थ्रोप्लास्टीच्या शस्त्रक्रिया उपकरणांवरील एक आढावा. चेन, झेड., वांग, सी., जियांग, डब्ल्यू., ना, टी. आणि चेन, बी. गुडघ्याच्या आर्थ्रोस्कोपिक डीब्राइडमेंट आणि टोटल हिप आर्थ्रोप्लास्टीच्या शस्त्रक्रिया उपकरणांवरील एक आढावा.चेन झेड, वांग के, जियांग डब्ल्यू, ना टी, आणि चेन बी. आर्थ्रोस्कोपिक गुडघा डीब्राइडमेंट आणि टोटल हिप आर्थ्रोप्लास्टीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या शस्त्रक्रिया उपकरणांचा आढावा. चेन, झेड., वांग, सी., जियांग, डब्ल्यू., ना, टी. आणि चेन, बी. 膝关节镜清创术和全髋关节置换术手术器械综述. चेन, झेड., वांग, सी., जियांग, डब्ल्यू., ना, टी. आणि चेन, बी.चेन झेड, वांग के, जियांग डब्ल्यू, ना टी, आणि चेन बी. आर्थ्रोस्कोपिक गुडघा डीब्राइडमेंट आणि संपूर्ण हिप रिप्लेसमेंटसाठी वापरल्या जाणाऱ्या शस्त्रक्रिया उपकरणांचा आढावा.सर्कसची मिरवणूक. 65, 291–298 (2017).
Pssler, HH & Yang, Y. The Past and the Future of Arthroscopy. Pssler, HH & Yang, Y. The Past and the Future of Arthroscopy. Pssler, HH & Yang, Y. Прошлое и будущее артроскопии. Pssler, HH & Yang, Y. The past and future of arthroscopy. Pssler, HH & Yang, Y. 关节镜检的过去和未来. Pssler, HH & Yang, Y. Arthroscopy examination of the past and the future. Pssler, HH & Yang, Y. Прошлое и будущее артроскопии. Pssler, HH & Yang, Y. The past and future of arthroscopy.क्रीडा दुखापती 5-13 (स्प्रिंगर, 2012).
टिंगस्टॅड, ईएम आणि स्पिंडलर, केपी बेसिक आर्थ्रोस्कोपिक उपकरणे. टिंगस्टॅड, ईएम आणि स्पिंडलर, केपी बेसिक आर्थ्रोस्कोपिक उपकरणे.टिंगस्टॅड, ईएम आणि स्पिंडलर, केपी मूलभूत आर्थ्रोस्कोपिक उपकरणे. टिंगस्टॅड, ईएम आणि स्पिंडलर, केपी 基本关节镜器械. टिंगस्टॅड, ईएम आणि स्पिंडलर, केपीटिंगस्टॅड, ईएम आणि स्पिंडलर, केपी मूलभूत आर्थ्रोस्कोपिक उपकरणे.कार्य. तंत्रज्ञान. क्रीडा वैद्यक. 12(3), 200-203 (2004).
Tena-Arregui, J., Barrio-Asensio, C., Puerta-Fonolla, J. & Murillo-González, J. गर्भाच्या खांद्याच्या सांध्याचा आर्थ्रोस्कोपिक अभ्यास. Tena-Arregui, J., Barrio-Asensio, C., Puerta-Fonolla, J. & Murillo-González, J. गर्भाच्या खांद्याच्या सांध्याचा आर्थ्रोस्कोपिक अभ्यास.Tena-Arregui, J., Barrio-Asensio, C., Puerta-Fonolla, J., आणि Murillo-Gonzalez, J. गर्भाच्या खांद्याच्या सांध्याची आर्थ्रोस्कोपिक तपासणी. Tena-Arregui, J., Barrio-Asensio, C., Puerta-Fonolla, 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. आणि Murillo-Gonzalez, J. गर्भाच्या खांद्याच्या सांध्याची आर्थ्रोस्कोपिक तपासणी.संयुग. जे. सांधे. जोडणी. शस्त्रक्रिया जर्नल. 21(9), 1114-1119 (2005).
वायझर, के. व इतर. आर्थ्रोस्कोपिक शेविंग सिस्टीमची नियंत्रित प्रयोगशाळा चाचणी: ब्लेड, संपर्क दाब आणि वेग ब्लेडच्या कार्यक्षमतेवर परिणाम करतात का? कंपाऊंड. जे. जॉइंट्स. कनेक्शन. जर्नल ऑफ सर्जरी. 28(10), 497-1503 (2012).
मिलर आर. आर्थ्रोस्कोपीची सामान्य तत्त्वे. कॅम्पबेलची ऑर्थोपेडिक सर्जरी, ८ वी आवृत्ती, १८१७–१८५८. (मोस्बी इयरबुक, १९९२).
कूपर, डी.ई. आणि फाउट्स, बी. सिंगल-पोर्टल आर्थ्रोस्कोपी: एका नवीन तंत्राचा अहवाल. कूपर, डी.ई. आणि फाउट्स, बी. सिंगल-पोर्टल आर्थ्रोस्कोपी: एका नवीन तंत्राचा अहवाल.कूपर, डी.ई. आणि फूट्स, बी. सिंगल पोर्टल आर्थ्रोस्कोपी: एका नवीन तंत्रावरील अहवाल. कूपर, DE & Fouts, B. 单门关节镜检检新技术报告. कूपर, डीई आणि फाउट्स, बी.कूपर, डी.ई. आणि फूट्स, बी. सिंगल-पोर्ट आर्थ्रोस्कोपी: एका नवीन तंत्रज्ञानावरील अहवाल.कंपाऊंड. टेक्नॉलॉजी. 2(3), e265-e269 (2013).
सिंग, एस., तवक्कोलिझादेह, ए., आर्या, ए. आणि कॉम्पसन, जे. आर्थ्रोस्कोपिक पॉवर्ड इन्स्ट्रुमेंट्स: शेव्हर्स आणि बर्सचा आढावा. सिंग, एस., तवक्कोलिझादेह, ए., आर्या, ए. आणि कॉम्पसन, जे. आर्थ्रोस्कोपिक पॉवर्ड इन्स्ट्रुमेंट्स: शेव्हर्स आणि बर्सचा आढावा.सिंग एस., तवक्कोलिझादेह ए., आर्या ए. आणि कॉम्पसन जे. आर्थ्रोस्कोपिक ड्राइव्ह इन्स्ट्रुमेंट्स: रेझर्स आणि बर्सचा आढावा. सिंग, एस., तवकोलिजादेह, ए., आर्य, ए. आणि कॉम्पसन, जे. 关节镜动力器械:剃须刀和毛刺综述. सिंग, एस., तवकोलिजादेह, ए., आर्य, ए. आणि कॉम्पसन, जे. आर्थ्रोस्कोपी पॉवर टूल्स: 剃羉刀和毛刺全述.सिंग एस., तवक्कोलिझादेह ए., आर्या ए. आणि कॉम्पसन जे. आर्थ्रोस्कोपिक फोर्स डिव्हाइसेस: रेझर्स आणि बर्सचा आढावा.ऑर्थोपेडिक्स. ट्रॉमा 23(5), 357–361 (2009).
अँडरसन, पी.एस. आणि लाबार्बेरा, एम. दातांच्या रचनेचे कार्यात्मक परिणाम: कापण्याच्या उर्जेवर ब्लेडच्या आकाराचा प्रभाव. अँडरसन, पी.एस. आणि लाबार्बेरा, एम. दातांच्या रचनेचे कार्यात्मक परिणाम: कापण्याच्या उर्जेवर ब्लेडच्या आकाराचा प्रभाव.अँडरसन, पी.एस. आणि लाबार्बेरा, एम. दातांच्या रचनेचे कार्यात्मक परिणाम: कापण्याच्या ऊर्जेवर ब्लेडच्या आकाराचा प्रभाव. अँडरसन, पीएस आणि लाबार्बेरा, एम. 齿设计的功能后果:刀片形状对切割能量学的影响. अँडरसन, पीएस आणि लाबार्बेरा, एम.अँडरसन, पी.एस. आणि लाबार्बेरा, एम. दातांच्या रचनेचे कार्यात्मक परिणाम: ब्लेडच्या आकाराचा कटिंग एनर्जीवर होणारा परिणाम.जे. एक्सप. बायोलॉजी. 211(22), 3619–3626 (2008).
फुनाकोशी, टी., सुएनागा, एन., सानो, एच., ओइझुमी, एन. आणि मिनामी, ए. एका नवीन रोटेटर कफ फिक्सेशन तंत्राचे इन विट्रो आणि फायनाइट एलिमेंट विश्लेषण. फुनाकोशी, टी., सुएनागा, एन., सानो, एच., ओइझुमी, एन. आणि मिनामी, ए. एका नवीन रोटेटर कफ फिक्सेशन तंत्राचे इन विट्रो आणि फायनाइट एलिमेंट विश्लेषण.फुनाकोशी टी, सुएनागा एन, सानो एच, ओइझुमी एन, आणि मिनामी ए. एका नवीन रोटेटर कफ फिक्सेशन तंत्राचे इन विट्रो आणि फायनाइट एलिमेंट विश्लेषण. 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. फुनाकोशी, टी., सुएनागा, एन., सनो, एच., ओझुमी, एन. आणि मिनामी, ए.फुनाकोशी टी, सुएनागा एन, सानो एच, ओइझुमी एन, आणि मिनामी ए. एका नवीन रोटेटर कफ फिक्सेशन तंत्राचे इन विट्रो आणि फायनाइट एलिमेंट विश्लेषण.जे. खांदा आणि कोपर शस्त्रक्रिया. 17(6), 986-992 (2008).
सानो, एच., तोकुनागा, एम., नोगुची, एम., इनावाशिरो, टी. आणि योकोबोरी, एटी. रोटेटर कफ टेंडनच्या ट्रान्सोसिअस इक्विव्हॅलेंट दुरुस्तीनंतर घट्ट मेडियल गाठ बांधल्याने पुन्हा फाटण्याचा धोका वाढू शकतो. सानो, एच., तोकुनागा, एम., नोगुची, एम., इनावाशिरो, टी. आणि योकोबोरी, एटी. रोटेटर कफ टेंडनच्या ट्रान्सोसिअस इक्विव्हॅलेंट दुरुस्तीनंतर घट्ट मेडियल गाठ बांधल्याने पुन्हा फाटण्याचा धोका वाढू शकतो. Sano, H., Tokunaga, M., Noguchi, M., Inawashiro, T. & Yokobori, AT Тугое завязывание медиального узла может увеличить риск повторного распырного раск эквивалентного восстановления сухожилия вращательной манжеты плеча. सानो, एच., तोकुनागा, एम., नोगुची, एम., इनावाशिरो, टी. आणि योकोबोरी, एटी. खांद्याच्या रोटेटर कफ टेंडनच्या ट्रान्सोसिअस इक्विव्हॅलेंट दुरुस्तीनंतर मेडियल लिगामेंटचे घट्ट बंधन पुन्हा फाटण्याचा धोका वाढवू शकते. 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风夙。 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 сужногорного разрыва плеча после костной эквивалентной пластики. सानो, एच., तोकुनागा, एम., नोगुची, एम., इनावाशिरो, टी. आणि योकोबोरी, एटी. घट्ट मध्यवर्ती अस्थिबंधनांमुळे अस्थी समतुल्य आर्थ्रोप्लास्टीनंतर खांद्याच्या रोटेटर कफ टेंडनच्या पुन्हा तुटण्याचा धोका वाढू शकतो.बायोमेडिकल सायन्स. अल्मा मेटर ब्रिटन. 28(3), 267–277 (2017).
झांग एसव्ही आणि इतर. इन विवो खांद्याच्या हालचाली दरम्यान लॅब्रम कॉम्प्लेक्स आणि रोटेटर कफमधील ताण वितरण: फायनाइट एलिमेंट विश्लेषण. कंपाऊंड. जे. जॉइंट्स. कनेक्शन. जर्नल ऑफ सर्जरी. 31(11), 2073-2081(2015).
पिंग, डी. आणि मोलियन, पी. एआयएसआय 304 स्टेनलेस स्टील फॉइल्सचे क्यू-स्विच एनडी:वायएजी लेसर वेल्डिंग. पिंग, डी. आणि मोलियन, पी. एआयएसआय 304 स्टेनलेस स्टील फॉइल्सचे क्यू-स्विच एनडी:वायएजी लेसर वेल्डिंग. P'ng, D. & Molian, P. Лазерная сварка Nd: YAG с модулятором добротности фольги из нержавеющей стали AISI 304. पिंग, डी. आणि मोलियन, पी. एआयएसआय ३०४ स्टेनलेस स्टील फॉइलच्या दर्जेदार मॉड्युलेटरसह एनडी:वायएजीचे लेझर वेल्डिंग. P'ng, D. & Molian, P. Q-switch Nd:YAG 激光焊接AISI 304 不锈钢箔. पिंग, डी. आणि मोलियन, पी. एआयएसआय 304 स्टेनलेस स्टील फॉइलचे क्यू-स्विच एनडी:वायएजी लेसर वेल्डिंग. P'ng, D. & Molian, P. Q-переключатель Nd: YAG Лазерная сварка фольги из нержавеющей стали AISI 304. पिंग, डी. आणि मोलियन, पी. स्टेनलेस स्टील AISI 304 फॉइलचे क्यू-स्विच्ड Nd:YAG लेसर वेल्डिंग.अल्मा मेटर सायन्स ब्रिटन. 486(1-2), 680-685 (2008).
किम, जेजे आणि टिटेल, एफसी इंटरनॅशनल सोसायटी फॉर ऑप्टिकल इंजिनिअरिंगच्या कार्यवाहीमध्ये (1991).
इझेलू, सी. आणि इझे, एस. रिस्पॉन्स सरफेस मेथोडॉलॉजीचा वापर करून 41Cr4 अलॉय स्टीलच्या हार्ड टर्निंग दरम्यान कटची खोली, फीड रेट आणि टूल नोज रेडियसचा प्रेरित कंपन आणि पृष्ठभागाच्या खडबडीतपणावर होणाऱ्या परिणामाचा अभ्यास. इझेलू, सी. आणि इझे, एस. रिस्पॉन्स सरफेस मेथोडॉलॉजीचा वापर करून 41Cr4 अलॉय स्टीलच्या हार्ड टर्निंग दरम्यान कटची खोली, फीड रेट आणि टूल नोज रेडियसचा प्रेरित कंपन आणि पृष्ठभागाच्या खडबडीतपणावर होणाऱ्या परिणामाचा अभ्यास.इझेलू, के. आणि इझे, एस. रिस्पॉन्स सरफेस मेथोडॉलॉजीचा वापर करून 41Cr4 अलॉय स्टीलच्या हार्ड मशीनिंग दरम्यान प्रेरित कंपन आणि पृष्ठभागाच्या खडबडीतपणावर कटची खोली, फीड रेट आणि टूल टिप त्रिज्या यांच्या परिणामाचा अभ्यास. इझेलू, सी. आणि इझे, एस. 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屦和表面粗糙度。 इझेलू, सी. आणि इझे, एस. 41Cr4 मिश्र पोलादाच्या पृष्ठभागाच्या खडबडीतपणाच्या कटिंग प्रक्रियेमध्ये कटिंग डेप्थ, फीड स्पीड आणि रेडियसचा पृष्ठभागाच्या खडबडीतपणावर होणारा परिणाम.इझेलू, के. आणि इझे, एस. 41Cr4 मिश्र पोलादाच्या हार्ड मशीनिंग दरम्यान कटची खोली, फीड रेट आणि टीप त्रिज्या यांचा प्रेरित कंपन आणि पृष्ठभागाच्या खडबडीतपणावर होणारा प्रभाव तपासण्यासाठी रिस्पॉन्स सरफेस मेथोडॉलॉजीचा वापर करणे.इंटरप्रिटेशन. जे. इंजिनिअरिंग. टेक्नॉलॉजी 7, 32–46 (2016).
झांग, बीजे, झांग, वाय., हान, जी. आणि यान, एफ. कृत्रिम समुद्राच्या पाण्यात 304 ऑस्टेनिटिक आणि 410 मार्टेनसिटिक स्टेनलेस स्टीलच्या ट्रायबोकोरोझन वर्तणुकीची तुलना. झांग, बीजे, झांग, वाय., हान, जी. आणि यान, एफ. कृत्रिम समुद्राच्या पाण्यात 304 ऑस्टेनिटिक आणि 410 मार्टेनसिटिक स्टेनलेस स्टीलच्या ट्रायबोकोरोझन वर्तणुकीची तुलना.झांग, बीजे, झांग, वाय., हान, जी. आणि यांग, एफ. कृत्रिम समुद्राच्या पाण्यात ऑस्टेनिटिक आणि मार्टेनसिटिक स्टेनलेस स्टील 304 च्या ट्रायबोकोरोजन वर्तणुकीची तुलना. 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 स्टेनलेस स्टील在人造海水水的植物体的植物体可以下载可以下载可以.झांग बीजे, झांग वाय, हान जी. आणि जान एफ. कृत्रिम समुद्राच्या पाण्यात ऑस्टेनिटिक आणि मार्टेनसिटिक स्टेनलेस स्टील 304 आणि मार्टेनसिटिक स्टेनलेस स्टील 410 च्या घर्षणीय क्षरणाची तुलना.आरएससी प्रमोट्स. 6(109), 107933-107941 (2016).
या अभ्यासाला सार्वजनिक, व्यावसायिक किंवा गैर-लाभकारी क्षेत्रातील कोणत्याही निधी संस्थांकडून विशिष्ट निधी प्राप्त झाला नाही.
स्कूल ऑफ मेडिकल डिव्हाइसेस अँड फूड इंजिनिअरिंग, शांघाय युनिव्हर्सिटी ऑफ टेक्नॉलॉजी, क्रमांक ५१६, युंगोंग रोड, शांघाय, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चायना, २००० ९३
पोस्ट करण्याची वेळ: २५ ऑक्टोबर २०२२


