Terima kasih kerana melayari Nature.com. Versi pelayar yang anda gunakan mempunyai sokongan CSS yang terhad

Terima kasih kerana melayari Nature.com. Versi pelayar yang anda gunakan mempunyai sokongan CSS yang terhad. Untuk pengalaman terbaik, kami mengesyorkan agar anda menggunakan pelayar yang dikemas kini (atau melumpuhkan Mod Keserasian dalam Internet Explorer). Sementara itu, untuk memastikan sokongan berterusan, kami akan memaparkan laman web tanpa gaya dan JavaScript.
Insiden pembedahan artroskopik telah meningkat sejak dua dekad yang lalu, dan sistem pencukur artroskopik telah menjadi instrumen ortopedik yang digunakan secara meluas. Walau bagaimanapun, kebanyakan pisau cukur pada amnya tidak cukup tajam, mudah dipakai, dan sebagainya. Tujuan artikel ini adalah untuk mengkaji ciri-ciri struktur bilah bergerigi berganda baharu bagi pisau cukur artroskopik BJKMC (Bojin◊ Kinetic Medical). Memberikan gambaran keseluruhan reka bentuk produk dan proses pengesahan. Pisau cukur artroskopik BJKMC mempunyai reka bentuk tiub dalam tiub, yang terdiri daripada sarung luar keluli tahan karat dan tiub dalam berongga berputar. Cangkang luar dan cangkerang dalam mempunyai port sedutan dan pemotongan yang sepadan, dan terdapat takuk pada cangkerang dalam dan luar. Untuk mewajarkan reka bentuk, ia dibandingkan dengan sisipan Dyonics◊ Incisor◊ Plus. Rupa, kekerasan alat, kekasaran tiub logam, ketebalan dinding alat, profil gigi, sudut, struktur keseluruhan, dimensi kritikal, dsb. telah diperiksa dan dibandingkan. permukaan kerja dan hujung yang lebih keras dan nipis. Oleh itu, produk BJKMC boleh berfungsi dengan memuaskan dalam pembedahan.
Sendi dalam tubuh manusia merupakan satu bentuk hubungan tidak langsung antara tulang. Ia merupakan struktur yang kompleks dan stabil yang memainkan peranan penting dalam kehidupan seharian kita. Sesetengah penyakit mengubah pengagihan beban pada sendi, mengakibatkan batasan fungsi dan kehilangan fungsi1. Pembedahan ortopedik tradisional sukar untuk dirawat dengan tepat secara minimum invasif, dan tempoh pemulihan selepas rawatan adalah panjang. Pembedahan artroskopik merupakan prosedur minimum invasif yang hanya memerlukan hirisan kecil, menyebabkan kurang trauma dan parut, mempunyai masa pemulihan yang lebih cepat, dan kurang komplikasi. Dengan perkembangan peranti perubatan, teknik pembedahan minimum invasif secara beransur-ansur menjadi prosedur rutin untuk diagnosis dan rawatan ortopedik. Tidak lama selepas pembedahan lutut artroskopik pertama, ia secara rasminya diterima pakai sebagai teknik pembedahan oleh Kenji Takagi dan Masaki Watanabe di Jepun2,3. Artroskopi dan endoprostetik merupakan dua kemajuan terpenting dalam ortopedik4. Hari ini, pembedahan artroskopi invasif minimum digunakan untuk merawat pelbagai keadaan dan kecederaan, termasuk osteoartritis, kecederaan meniskus, kecederaan ligamen cruciate anterior dan posterior, sinovitis, patah tulang intra-artikular, subluksasi patela, rawan dan lesi badan longgar.
Insiden pembedahan artroskopik telah meningkat sejak dua dekad yang lalu, dan sistem pencukur artroskopik telah menjadi instrumen ortopedik yang digunakan secara meluas. Pada masa ini, pakar bedah mempunyai pelbagai pilihan yang tersedia untuk pakar bedah, termasuk pembinaan semula ligamen cruciat, pembaikan meniskus, cantuman osteochondral, artroskopi pinggul, dan artroskopi sendi faset, bergantung pada pilihan pakar bedah1. Apabila prosedur pembedahan artroskopik berkembang ke lebih banyak sendi, doktor boleh memeriksa sendi sinovial dan merawat pesakit secara pembedahan dengan cara yang sebelum ini tidak dapat dibayangkan. Pada masa yang sama, alat lain telah dibangunkan. Ia biasanya terdiri daripada unit kawalan, handpiece dengan motor yang berkuasa dan alat pemotong. Instrumen pembedahan membolehkan sedutan dan debridemen serentak dan berterusan6.
Disebabkan kerumitan pembedahan artroskopik, pelbagai instrumen sering diperlukan. Instrumen pembedahan utama yang digunakan dalam pembedahan artroskopik termasuk artroskop, gunting prob, penebuk, forsep, pisau artroskopik, bilah dan pisau cukur meniskus, instrumen elektropembedahan, laser, instrumen frekuensi radio dan instrumen lain 7.
Pisau cukur merupakan alat penting dalam pembedahan. Terdapat dua prinsip utama tang pembedahan artroskopik. Yang pertama adalah untuk membuang sisa-sisa rawan degenerasi, termasuk badan longgar dan rawan artikular terapung, dengan menyedut dan membilas sendi dengan larutan garam yang banyak untuk membuang lesi intra-artikular dan mediator keradangan. Yang lain adalah untuk membuang rawan artikular yang terpisah dari tulang subkondral dan memperbaiki kecacatan rawan yang haus. Meniskus yang koyak dibuang dan meniskus yang haus dan patah terbentuk. Pisau cukur juga digunakan untuk membuang sebahagian atau semua tisu sinovial radang, seperti hiperplasia dan penebalan1.
Kebanyakan pisau bedah invasif minimum mempunyai bahagian pemotong dengan kanula luar berongga dan tiub dalam berongga. Ia jarang mempunyai 8 gigi bergerigi untuk mata pemotong. Hujung bilah yang berbeza memberikan tahap kuasa pemotongan yang berbeza kepada pisau cukur. Gigi pisau cukur artroskopik konvensional terbahagi kepada tiga kategori (Rajah 1): (a) tiub dalam dan luar yang licin; (b) tiub luar yang licin dan tiub dalam yang bergerigi; (c) tiub dalam dan luar yang bergerigi (yang mungkin pisau cukur)). 9. Ketajamannya terhadap tisu lembut meningkat. Daya puncak purata dan kecekapan pemotongan gergaji dengan spesifikasi yang sama adalah lebih baik daripada bar rata 10.
Walau bagaimanapun, terdapat beberapa masalah dengan pencukur artroskopik yang ada pada masa ini. Pertama, bilahnya tidak cukup tajam, dan mudah tersumbat semasa memotong tisu lembut. Kedua, pisau cukur hanya boleh memotong tisu sinovial lembut—doktor mesti menggunakan gerinda untuk menggilap tulang. Oleh itu, bilah perlu ditukar dengan kerap semasa operasi, yang meningkatkan masa operasi. Kerosakan potongan dan haus pisau cukur juga merupakan masalah biasa. Pemesinan ketepatan dan kawalan ketepatan benar-benar membentuk indeks penilaian tunggal.
Masalah pertama ialah mata pisau cukur tidak cukup licin disebabkan oleh jurang yang berlebihan antara mata pisau dalam dan luar. Penyelesaian kepada masalah kedua ialah dengan meningkatkan sudut mata pisau cukur dan meningkatkan kekuatan bahan binaan.
Pisau cukur artroskopik BJKMC baharu dengan bilah bergerigi berganda boleh menyelesaikan masalah mata pemotong tumpul, mudah tersumbat dan haus alat yang cepat. Untuk menguji kepraktisan reka bentuk pisau cukur BJKMC baharu, ia telah dibandingkan dengan rakan sejawat Dyonics◊, iaitu Bilah Incisor◊ Plus.
Pisau cukur artroskopik baharu ini menampilkan reka bentuk tiub-dalam-tiub, termasuk sarung luar keluli tahan karat dan tiub dalam berongga berputar dengan port sedutan dan pemotongan yang sepadan pada sarung luar dan tiub dalam. Selongsong dalam dan luar bertakuk. Semasa operasi, sistem kuasa menyebabkan tiub dalam berputar, dan tiub luar menggigit gigi, berinteraksi dengan pemotongan. Hirisan tisu yang telah siap dan badan longgar dikeluarkan dari sendi melalui tiub dalam berongga. Untuk meningkatkan prestasi dan kecekapan pemotongan, struktur gigi cekung telah dipilih. Kimpalan laser digunakan untuk bahagian komposit. Struktur kepala pencukur gigi berganda konvensional ditunjukkan dalam Rajah 2.
Dalam reka bentuk umum, diameter luar hujung anterior pencukur artroskopik adalah sedikit lebih kecil daripada hujung posterior. Pisau cukur tidak boleh dipaksa masuk ke dalam ruang sendi, kerana kedua-dua hujung dan tepi tingkap pemotong akan tercuci dan merosakkan permukaan artikular. Di samping itu, lebar tingkap pencukur hendaklah cukup besar. Lebih lebar tingkap, lebih teratur pencukur memotong dan menghisap, dan lebih baik ia mencegah penyumbatan tingkap.
Bincangkan kesan profil gigi terhadap daya pemotongan. Model 3D pisau cukur telah dicipta menggunakan perisian SolidWorks (SolidWorks 2016, SolidWorks Corp., Massachusetts, USA). Model cangkerang luar dengan profil gigi yang berbeza telah diimport ke dalam program unsur terhingga (ANSYS Workbench 16.0, ANSYS Inc., USA) untuk analisis jejaring dan tekanan. Sifat mekanikal (modulus keanjalan dan nisbah Poisson) bahan diberikan dalam Jadual. 1. Ketumpatan jejaring yang digunakan untuk tisu lembut ialah 0.05 mm, dan kami telah memperhalusi 11 permukaan planer yang bersentuhan dengan tisu lembut (Rajah 3a). Keseluruhan model mempunyai 40,522 nod dan 45,449 jejaring. Dalam tetapan keadaan sempadan, kami mengehadkan sepenuhnya 6 darjah kebebasan yang diberikan kepada 4 sisi tisu lembut dan bilah pisau cukur diputarkan 20° di sekitar paksi-x (Rajah 3b).
Analisis tiga model pisau cukur (Rajah 4) menunjukkan bahawa titik tegasan maksimum berlaku pada perubahan struktur yang mendadak, yang selaras dengan sifat mekanikal. Pisau cukur ialah alat pakai buang4 dan terdapat sedikit risiko bilah patah semasa penggunaan sekali sahaja. Oleh itu, kami memberi tumpuan terutamanya pada keupayaan pemotongannya. Tegasan setara maksimum yang bertindak pada tisu lembut mungkin mencerminkan ciri ini. Di bawah keadaan operasi yang sama, apabila tegasan setara maksimum adalah yang terbesar, pada mulanya dianggap bahawa sifat pemotongannya adalah yang terbaik. Dari segi tegasan tisu lembut, pisau cukur profil gigi 60° menghasilkan tegasan ricih tisu lembut maksimum (39.213 MPa).
Taburan tekanan alat pencukur dan tisu lembut apabila sarung pencukur dengan profil gigi yang berbeza memotong tisu lembut: (a) profil gigi 50°, (b) profil gigi 60°, (c) profil gigi 70°.
Untuk mewajarkan reka bentuk bilah BJKMC yang baharu, ia telah dibandingkan dengan bilah Dyonics◊ Incisor◊ Plus yang setara (Rajah 5) yang mempunyai prestasi yang sama. Tiga jenis yang sama bagi setiap produk telah digunakan dalam semua eksperimen. Semua pisau cukur terpakai adalah baharu dan tidak rosak.
Faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi pisau cukur termasuk kekerasan dan ketebalan bilah, kekasaran tiub logam, dan profil serta sudut gigi. Untuk mengukur kontur dan sudut gigi, projektor kontur dengan resolusi 0.001 mm telah dipilih (siri Starrett 400, Rajah 6). Dalam eksperimen, kepala pencukur diletakkan di atas meja kerja. Ukur profil dan sudut gigi relatif kepada rerambut silang pada skrin unjuran dan gunakan mikrometer sebagai perbezaan antara dua garisan untuk menentukan ukuran. Saiz profil gigi sebenar diperoleh dengan membahagikannya dengan pembesaran objektif yang dipilih. Untuk mengukur sudut gigi, sejajarkan titik tetap di kedua-dua belah sudut yang diukur dengan persilangan subgaris pada skrin yang ditetaskan dan gunakan kursor sudut dalam jadual untuk mengambil bacaan.
Dengan mengulangi eksperimen ini, dimensi utama panjang kerja (tiub dalam dan luar), diameter luar anterior dan posterior, panjang dan lebar tingkap, dan ketinggian gigi telah diukur.
Periksa kekasaran permukaan dengan pinpointer. Hujung alat digerakkan secara mendatar di atas sampel, berserenjang dengan arah butiran yang diproses. Purata kekasaran Ra diperoleh terus daripada alat tersebut. Rajah 7 menunjukkan alat dengan jarum (Mitutoyo SJ-310).
Kekerasan mata pisau cukur diukur mengikut ujian kekerasan Vickers ISO 6507-1:20055. Indentor berlian ditekan ke dalam permukaan sampel untuk tempoh masa tertentu di bawah daya ujian tertentu. Kemudian panjang pepenjuru lekukan diukur selepas penyingkiran indentor. Kekerasan Vickers adalah berkadar terus dengan nisbah daya ujian kepada luas permukaan cetakan.
Ketebalan dinding kepala pencukur diukur dengan memasukkan kepala bebola silinder dengan ketepatan 0.01 mm dan julat pengukuran kira-kira 0-200 mm. Ketebalan dinding ditakrifkan sebagai perbezaan antara diameter luar dan dalam alat. Prosedur eksperimen untuk mengukur ketebalan ditunjukkan dalam Rajah 8.
Prestasi struktur pisau cukur BJKMC telah dibandingkan dengan pisau cukur Dyonics◊ dengan spesifikasi yang sama. Data prestasi untuk setiap bahagian produk diukur dan dibandingkan. Berdasarkan data dimensi, keupayaan pemotongan kedua-dua produk boleh diramal. Kedua-dua produk mempunyai sifat struktur yang sangat baik, analisis perbandingan kekonduksian elektrik dari semua sisi masih diperlukan.
Menurut eksperimen sudut, keputusan ditunjukkan dalam Jadual 2 dan Jadual 3. Min dan sisihan piawai bagi data sudut profil bagi kedua-dua hasil darab tidak berbeza secara statistik.
Perbandingan beberapa parameter utama kedua-dua produk ditunjukkan dalam Rajah 9. Dari segi lebar dan panjang tiub dalam dan luar, tingkap tiub dalam dan luar Dyonics◊ sedikit lebih panjang dan lebih lebar daripada tingkap BJKMC. Ini bermakna Dyonics◊ boleh mempunyai lebih banyak ruang untuk dipotong dan tiub kurang berkemungkinan tersumbat. Kedua-dua produk tidak berbeza secara statistik dalam aspek lain.
Bahagian-bahagian pisau cukur BJKMC disambungkan melalui kimpalan laser. Oleh itu, tiada tekanan luaran pada kimpalan. Bahagian yang hendak dikimpal tidak tertakluk kepada tekanan haba atau ubah bentuk haba. Bahagian kimpalan adalah sempit, penembusannya besar, kekuatan mekanikal bahagian kimpalan adalah tinggi, getarannya kuat, rintangan hentaman adalah tinggi. Komponen yang dikimpal laser sangat andal dalam pemasangan14,15.
Kekasaran permukaan merupakan ukuran tekstur sesuatu permukaan. Komponen frekuensi tinggi dan gelombang pendek permukaan yang diukur, yang menentukan interaksi antara objek dan persekitarannya, akan dipertimbangkan. Sarung luar pisau dalam dan permukaan dalam tiub dalam merupakan permukaan kerja utama pisau cukur. Mengurangkan kekasaran kedua-dua permukaan dapat mengurangkan haus pada pisau cukur dengan berkesan dan meningkatkan prestasinya.
Kekasaran permukaan cangkerang luar, serta permukaan dalam dan luar bilah dalam dua tiub logam, telah diperoleh secara eksperimen. Nilai puratanya ditunjukkan dalam Rajah 10. Permukaan dalam sarung luar dan permukaan luar pisau dalam adalah permukaan kerja utama. Kekasaran permukaan dalam sarung dan permukaan luar pisau dalam BJKMC adalah lebih rendah daripada produk Dyonics◊ yang serupa (spesifikasi yang sama). Ini bermakna produk BJKMC boleh memberikan hasil yang memuaskan dari segi prestasi pemotongan.
Menurut ujian kekerasan bilah, data eksperimen bagi dua kumpulan bilah cukur ditunjukkan dalam Rajah 11. Kebanyakan pisau cukur artroskopik diperbuat daripada keluli tahan karat austenit kerana kekuatan, ketahanan dan kemuluran yang tinggi yang diperlukan untuk bilah cukur. Walau bagaimanapun, kepala pencukur BJKMC diperbuat daripada keluli tahan karat martensitik 1RK91. Keluli tahan karat martensitik mempunyai kekuatan dan ketahanan yang lebih tinggi daripada keluli tahan karat austenit17. Unsur kimia dalam produk BJKMC memenuhi keperluan S46910 (ASTM-F899 Surgical Instruments) semasa proses penempaan. Bahan ini telah diuji untuk sitotoksisiti dan digunakan secara meluas dalam peranti perubatan.
Dapat dilihat daripada hasil analisis unsur terhingga bahawa kepekatan tegasan pisau cukur tertumpu terutamanya pada profil gigi. IRK91 ialah keluli tahan karat supermartensit berkekuatan tinggi dengan keliatan tinggi dan kekuatan tegangan yang baik pada suhu bilik dan suhu tinggi. Kekuatan tegangan pada suhu bilik boleh mencapai lebih daripada 2000 MPa, dan nilai tegasan maksimum mengikut analisis unsur terhingga ialah kira-kira 130 MPa, yang jauh daripada had patah bahan. Kami percaya bahawa risiko patah bilah adalah sangat kecil.
Ketebalan mata pisau secara langsung mempengaruhi keupayaan pemotongan pisau cukur. Lebih nipis ketebalan dinding, lebih baik prestasi pemotongan. Pisau cukur BJKMC baharu meminimumkan ketebalan dinding dua bar berputar yang bertentangan, dan kepalanya mempunyai dinding yang lebih nipis berbanding rakan sejawatnya daripada Dyonics◊. Pisau yang lebih nipis boleh meningkatkan kuasa pemotongan hujungnya.
Data dalam Jadual 4 menunjukkan bahawa ketebalan dinding pisau cukur BJKMC yang diukur dengan kaedah pengukuran ketebalan dinding putaran mampatan adalah lebih kecil daripada pisau cukur Dyonics◊ dengan spesifikasi yang sama.
Menurut eksperimen perbandingan, pisau cukur artroskopik BJKMC yang baharu tidak menunjukkan perbezaan reka bentuk yang jelas daripada model Dyonics◊ yang serupa. Berbanding dengan sisipan Dyonics◊ Incisor◊ Plus dari segi sifat bahan, sisipan gigi berganda BJKMC mempunyai permukaan kerja yang lebih licin dan hujung yang lebih keras dan nipis. Oleh itu, produk BJKMC boleh berfungsi dengan memuaskan dalam pembedahan. Kajian ini direka bentuk secara prospektif dan prestasi khusus perlu diuji dalam eksperimen seterusnya.
Chen, Z., Wang, C., Jiang, W., Na, T. & Chen, B. Satu ulasan tentang instrumen pembedahan debridemen artroskopik lutut dan artroplasti pinggul total. Chen, Z., Wang, C., Jiang, W., Na, T. & Chen, B. Satu ulasan tentang instrumen pembedahan debridemen artroskopik lutut dan artroplasti pinggul total.Chen Z, Wang K, Jiang W, Na T, dan Chen B. Kajian semula instrumen pembedahan untuk debridemen lutut artroskopik dan artroplasti pinggul total. 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, dan Chen B. Kajian semula instrumen pembedahan untuk debridemen lutut artroskopik dan penggantian pinggul total.Perarakan Sarkas. 65, 291–298 (2017).
Pssler, HH & Yang, Y. Masa Lalu dan Masa Depan Artroskopi. Pssler, HH & Yang, Y. Masa Lalu dan Masa Depan Artroskopi. Pssler, HH & Yang, Y. Прошлое и будущее артроскопии. Pssler, HH & Yang, Y. Masa lalu dan masa depan artroskopi. Pssler, HH & Yang, Y. 关节镜检查的过去和未来。 Pssler, HH & Yang, Y. Pemeriksaan Artroskopi masa lalu dan masa depan. Pssler, HH & Yang, Y. Прошлое и будущее артроскопии. Pssler, HH & Yang, Y. Masa lalu dan masa depan artroskopi.Kecederaan Sukan 5-1​3 (Springer, 2012).
Tingstad, EM & Spindler, KP Alat asas artroskopik. Tingstad, EM & Spindler, KP Alat asas artroskopik.Tingstad, EM dan Spindler, KP Instrumen artroskopik asas. Tingstad, EM & Spindler, KP 基本关节镜器械。 Tingstad, EM & Spindler, KPTingstad, EM dan Spindler, KP Instrumen artroskopik asas.kerja. teknologi. perubatan sukan. 12(3), 200-203 (2004).
Tena-Arregui, J., Barrio-Asensio, C., Puerta-Fonollá, J. & Murillo-González, J. Kajian Arthroskopik sendi bahu dalam janin. Tena-Arregui, J., Barrio-Asensio, C., Puerta-Fonollá, J. & Murillo-González, J. Kajian Arthroskopik sendi bahu dalam janin.Tena-Arregui, J., Barrio-Asensio, C., Puerta-Fonolla, J., dan Murillo-Gonzalez, J. Pemeriksaan Arthroskopik sendi bahu janin. 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. dan Murillo-Gonzalez, J. Pemeriksaan Arthroskopik sendi bahu janin.sebatian. J. Sendi. sambungan. Jurnal Pembedahan. 21(9), 1114-1119 (2005).
Wieser, K. et al. Ujian makmal terkawal sistem pencukuran artroskopik: adakah bilah, tekanan sentuhan dan kelajuan mempengaruhi prestasi bilah? sebatian. J. Sendi. sambungan. Jurnal Pembedahan. 28(10), 497-1503 (2012).
Miller R. Prinsip umum artroskopi. Pembedahan Ortopedik Campbell, edisi ke-8, 1817–1858. (Mosby Yearbook, 1992).
Cooper, DE & Fouts, B. Artroskopi portal tunggal: Laporan teknik baharu. Cooper, DE & Fouts, B. Artroskopi portal tunggal: Laporan teknik baharu.Cooper, DE dan Footes, B. Artroskopi portal tunggal: laporan tentang teknik baharu. Cooper, DE & Fouts, B. 单门关节镜检查:新技术报告。 Cooper, DE & Fouts, B.Cooper, DE dan Footes, B. Artroskopi port tunggal: laporan tentang teknologi baharu.sebatian. teknologi. 2(3), e265-e269 (2013).
Singh, S., Tavakkolizadeh, A., Arya, A. & Compson, J. Instrumen berkuasa artroskopik: Ulasan pencukur dan gerinda. Singh, S., Tavakkolizadeh, A., Arya, A. & Compson, J. Instrumen berkuasa artroskopik: Ulasan pencukur dan gerinda.Singh S., Tavakkolizadeh A., Arya A. dan Compson J. Instrumen pemacu artroskopik: gambaran keseluruhan pisau cukur dan bur. 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. Alat kuasa Arthroscopy: 剃羉刀和毛刺全述。Singh S., Tavakkolizadeh A., Arya A. dan Compson J. Peranti daya artroskopik: gambaran keseluruhan pisau cukur dan bur.ortopedik. Trauma 23(5), 357–361 (2009).
Anderson, PS & LaBarbera, M. Akibat fungsional reka bentuk gigi: Kesan bentuk bilah terhadap energetik pemotongan. Anderson, PS & LaBarbera, M. Akibat fungsional reka bentuk gigi: Kesan bentuk bilah terhadap energetik pemotongan.Anderson, PS dan Labarbera, M. Implikasi fungsian reka bentuk gigi: kesan bentuk bilah terhadap tenaga pemotongan. Anderson, PS & LaBarbera, M. 齿设计的功能后果:刀片形状对切割能量学的影响。 Anderson, PS & LaBarbera, M.Anderson, PS dan Labarbera, M. Implikasi fungsian reka bentuk gigi: kesan bentuk bilah terhadap tenaga pemotongan.J. Eksperimen biologi. 211(22), 3619–3626 (2008).
Funakoshi, T., Suenaga, N., Sano, H., Oizumi, N. & Minami, A. Analisis in vitro dan unsur terhingga bagi teknik fiksasi rotator cuff yang baharu. Funakoshi, T., Suenaga, N., Sano, H., Oizumi, N. & Minami, A. Analisis in vitro dan unsur terhingga bagi teknik fiksasi rotator cuff yang baharu.Funakoshi T, Suenaga N, Sano H, Oizumi N, dan Minami A. Analisis in vitro dan unsur terhingga bagi teknik fiksasi rotator cuff yang baharu. 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, dan Minami A. Analisis in vitro dan unsur terhingga bagi teknik fiksasi rotator cuff yang baharu.J. Pembedahan bahu dan siku. 17(6), 986-992 (2008).
Sano, H., Tokunaga, M., Noguchi, M., Inawashiro, T. & Yokobori, AT Pengikatan simpulan medial yang ketat boleh meningkatkan risiko koyakan semula selepas pembaikan setara transosseous pada tendon rotator cuff. Sano, H., Tokunaga, M., Noguchi, M., Inawashiro, T. & Yokobori, AT Pengikatan simpulan medial yang ketat boleh meningkatkan risiko koyakan semula selepas pembaikan setara transosseous pada tendon rotator cuff. Sano, H., Tokunaga, M., Noguchi, M., Inawashiro, T. & Yokobori, AT эквивалентного восстановления сухожилия вращательной манжеты плеча. Sano, H., Tokunaga, M., Noguchi, M., Inawashiro, T. & Yokobori, AT Ligasi ketat ligamen medial boleh meningkatkan risiko pecah semula selepas pembaikan setara transosseous pada tendon rotator cuff bahu. 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撎的。 Sano, H., Tokunaga, M., Noguchi, M., Inawashiro, T. & Yokobori, AT. Sano, H., Tokunaga, M., Noguchi, M., Inawashiro, T. & Yokobori, AT плеча после костной эквивалентной пластики. Sano, H., Tokunaga, M., Noguchi, M., Inawashiro, T. & Yokobori, AT Ligamen medial yang ketat boleh meningkatkan risiko pecah semula tendon rotator cuff bahu selepas artroplasti setara tulang.Sains bioperubatan. alma mater Britain. 28(3), 267–277 (2017).
Zhang SV et al. Taburan tekanan dalam kompleks labrum dan rotator cuff semasa pergerakan bahu secara in vivo: analisis unsur terhingga. sebatian. J. Sendi. sambungan. Jurnal Pembedahan. 31(11), 2073-2081(2015).
P'ng, D. & Molian, P. Kimpalan laser Nd:YAG suis-Q bagi kerajang keluli tahan karat AISI 304. P'ng, D. & Molian, P. Kimpalan laser Nd:YAG suis-Q bagi kerajang keluli tahan karat AISI 304. P'ng, D. & Molian, P. Лазерная сварка Nd: YAG с модулятором добротности фольги из нержавеющей стали AISI 304. P'ng, D. & Molian, P. Kimpalan laser Nd:YAG dengan modulator kualiti kerajang keluli tahan karat AISI 304. P'ng, D. & Molian, P. Q-suis Nd:YAG 激光焊接AISI 304 不锈钢箔。 P'ng, D. & Molian, P. Kimpalan laser Nd:YAG suis-Q bagi kerajang keluli tahan karat AISI 304. P'ng, D. & Molian, P. Q-переключатель Nd: YAG Лазерная сварка фольги из нержавеющей стали AISI 304. P'ng, D. & Molian, P. Kimpalan laser Nd:YAG suis-Q bagi kerajang AISI 304 keluli tahan karat.sains alma mater Britain. 486(1-2), 680-685 (2008).
Kim, JJ dan Tittel, FC Dalam Prosiding Persatuan Antarabangsa untuk Kejuruteraan Optik (1991).
Izelu, C. & Eze, S. Satu kajian tentang kesan kedalaman potongan, kadar suapan dan jejari muncung alat terhadap getaran teraruh dan kekasaran permukaan semasa pusingan keras keluli aloi 41Cr4 menggunakan metodologi permukaan tindak balas. Izelu, C. & Eze, S. Satu kajian tentang kesan kedalaman potongan, kadar suapan dan jejari muncung alat terhadap getaran teraruh dan kekasaran permukaan semasa putaran keras keluli aloi 41Cr4 menggunakan metodologi permukaan tindak balas.Izelu, K. dan Eze, S. Penyiasatan kesan kedalaman potongan, kadar suapan dan jejari hujung alat terhadap getaran teraruh dan kekasaran permukaan semasa pemesinan keras keluli aloi 41Cr4 menggunakan metodologi permukaan tindak balas. 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的。 Izelu, C. & Eze, S. Kesan kedalaman pemotongan, kelajuan suapan, dan jejari terhadap kekasaran permukaan keluli aloi 41Cr4 dalam proses pemotongan kekasaran permukaan.Izelu, K. dan Eze, S. Menggunakan metodologi permukaan tindak balas untuk mengkaji pengaruh kedalaman potongan, kadar suapan dan jejari hujung terhadap getaran teraruh dan kekasaran permukaan semasa pemesinan keras keluli aloi 41Cr4.Tafsiran. J. Kejuruteraan. teknologi 7, 32–46 (2016).
Zhang, BJ, Zhang, Y., Han, G. & Yan, F. Perbandingan kelakuan tribokarat antara keluli tahan karat austenit 304 dan martensit 410 dalam air laut tiruan. Zhang, BJ, Zhang, Y., Han, G. & Yan, F. Perbandingan kelakuan tribokarat antara keluli tahan karat austenit 304 dan martensit 410 dalam air laut tiruan.Zhang, BJ, Zhang, Y., Han, G. dan Yang, F. Perbandingan kelakuan tribokarat antara keluli tahan karat austenit dan martensit 304 dalam air laut tiruan. 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支。 Zhang, BJ, Zhang, Y., Han, G. & Yan, F. 304 奥氏体和410 马氏体 keluli tahan karat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. dan Jan F. Perbandingan kakisan geseran keluli tahan karat austenit dan martensit 304 dan keluli tahan karat martensit 410 dalam air laut buatan.RSC Menggalakkan. 6(109), 107933-107941 (2016).
Kajian ini tidak menerima pembiayaan khusus daripada mana-mana agensi pembiayaan dalam sektor awam, komersial atau bukan berasaskan keuntungan.
Sekolah Peranti Perubatan dan Kejuruteraan Makanan, Universiti Teknologi Shanghai, No. 516, Jalan Yungong, Shanghai, Republik Rakyat China, 2000 93


Masa siaran: 25 Okt-2022