Nature.comను సందర్శించినందుకు ధన్యవాదాలు. మీరు ఉపయోగిస్తున్న బ్రౌజర్ వెర్షన్లో CSS మద్దతు పరిమితంగా ఉంది. ఉత్తమ అనుభవం కోసం, మీరు అప్డేట్ చేయబడిన బ్రౌజర్ను ఉపయోగించాలని (లేదా ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ప్లోరర్లో కంపాటిబిలిటీ మోడ్ను నిలిపివేయాలని) మేము సిఫార్సు చేస్తున్నాము. ఈలోగా, మద్దతు కొనసాగేలా చూసేందుకు, మేము స్టైల్స్ మరియు జావాస్క్రిప్ట్ లేకుండా సైట్ను రెండర్ చేస్తాము.
గత రెండు దశాబ్దాలుగా ఆర్థ్రోస్కోపిక్ శస్త్రచికిత్సల సంఖ్య పెరిగింది, మరియు ఆర్థ్రోస్కోపిక్ షేవర్ సిస్టమ్లు విస్తృతంగా ఉపయోగించే ఆర్థోపెడిక్ పరికరంగా మారాయి. అయితే, చాలా రేజర్లు సాధారణంగా తగినంత పదునుగా ఉండవు, అరిగిపోవడం సులభం, మొదలైన లోపాలు ఉంటాయి. BJKMC (బోజిన్◊ కైనెటిక్ మెడికల్) ఆర్థ్రోస్కోపిక్ రేజర్ యొక్క కొత్త డబుల్ సెరేటెడ్ బ్లేడ్ యొక్క నిర్మాణ లక్షణాలను పరిశోధించడమే ఈ వ్యాసం యొక్క ఉద్దేశ్యం. ఉత్పత్తి రూపకల్పన మరియు ధృవీకరణ ప్రక్రియ యొక్క అవలోకనాన్ని అందిస్తుంది. BJKMC ఆర్థ్రోస్కోపిక్ రేజర్ ట్యూబ్-ఇన్-ట్యూబ్ డిజైన్ను కలిగి ఉంటుంది, ఇందులో స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ బయటి స్లీవ్ మరియు తిరిగే బోలు లోపలి ట్యూబ్ ఉంటాయి. బయటి షెల్ మరియు లోపలి షెల్కు సంబంధిత సక్షన్ మరియు కటింగ్ పోర్ట్లు ఉన్నాయి, మరియు లోపలి మరియు బయటి షెల్లపై గాట్లు ఉన్నాయి. డిజైన్ను సమర్థించడానికి, దీనిని డయోనిక్స్◊ ఇన్సిసర్◊ ప్లస్ ఇన్సర్ట్తో పోల్చారు. స్వరూపం, టూల్ కాఠిన్యం, మెటల్ ట్యూబ్ గరుకుదనం, టూల్ గోడ మందం, పంటి ప్రొఫైల్, కోణం, మొత్తం నిర్మాణం, కీలక కొలతలు మొదలైనవాటిని తనిఖీ చేసి పోల్చారు. పనిచేసే ఉపరితలం మరియు గట్టిగా, పలుచగా ఉండే కొన. అందువల్ల, BJKMC ఉత్పత్తులు శస్త్రచికిత్సలో సంతృప్తికరంగా పనిచేయగలవు.
మానవ శరీరంలోని కీలు అనేది ఎముకల మధ్య ఉండే ఒక రకమైన పరోక్ష అనుసంధానం. అవి మన దైనందిన జీవితంలో ముఖ్యమైన పాత్ర పోషించే ఒక సంక్లిష్టమైన మరియు స్థిరమైన నిర్మాణం. కొన్ని వ్యాధులు కీలులో భారం పంపిణీని మార్చి, క్రియాత్మక పరిమితికి మరియు క్రియా నష్టానికి దారితీస్తాయి¹. సాంప్రదాయ ఆర్థోపెడిక్ శస్త్రచికిత్సలో అతి తక్కువ కోతతో (మినిమల్లీ ఇన్వాసివ్) ఖచ్చితంగా చికిత్స చేయడం కష్టం, మరియు చికిత్స తర్వాత కోలుకోవడానికి ఎక్కువ సమయం పడుతుంది. ఆర్థ్రోస్కోపిక్ శస్త్రచికిత్స అనేది అతి తక్కువ కోతతో చేసే ఒక ప్రక్రియ. దీనికి కేవలం ఒక చిన్న కోత మాత్రమే అవసరం, ఇది తక్కువ గాయం మరియు మచ్చలను కలిగిస్తుంది, త్వరగా కోలుకోవడానికి వీలు కల్పిస్తుంది మరియు తక్కువ సమస్యలను కలిగి ఉంటుంది. వైద్య పరికరాల అభివృద్ధి కారణంగా, ఆర్థోపెడిక్ నిర్ధారణ మరియు చికిత్స కోసం అతి తక్కువ కోతతో చేసే శస్త్రచికిత్సా పద్ధతులు క్రమంగా ఒక సాధారణ ప్రక్రియగా మారాయి. మొదటి ఆర్థ్రోస్కోపిక్ మోకాలి శస్త్రచికిత్స జరిగిన కొద్దికాలానికే, జపాన్లో కెన్జీ తకాగి మరియు మసాకి వతనాబే దీనిని అధికారికంగా ఒక శస్త్రచికిత్సా పద్ధతిగా స్వీకరించారు²,³. ఆర్థ్రోస్కోపీ మరియు ఎండోప్రోస్థెటిక్స్ అనేవి ఆర్థోపెడిక్స్లో సాధించిన రెండు అత్యంత ముఖ్యమైన పురోగతులు⁴. ఈ రోజుల్లో, ఆస్టియో ఆర్థరైటిస్, మెనిస్కల్ గాయాలు, యాంటీరియర్ మరియు పోస్టీరియర్ క్రూసియేట్ లిగమెంట్ గాయాలు, సైనోవైటిస్, ఇంట్రా-ఆర్టిక్యులర్ ఫ్రాక్చర్లు, పటెల్లార్ సబ్లక్సేషన్, మృదులాస్థి మరియు లూస్ బాడీ లెషన్స్ వంటి వివిధ రకాల అనారోగ్యాలు మరియు గాయాలకు చికిత్స చేయడానికి మినిమల్లీ ఇన్వాసివ్ ఆర్థ్రోస్కోపిక్ సర్జరీని ఉపయోగిస్తున్నారు.
గత రెండు దశాబ్దాలుగా ఆర్థ్రోస్కోపిక్ శస్త్రచికిత్సల సంఖ్య పెరిగింది, మరియు ఆర్థ్రోస్కోపిక్ షేవర్ సిస్టమ్స్ అనేవి విస్తృతంగా ఉపయోగించే ఆర్థోపెడిక్ పరికరంగా మారాయి. ప్రస్తుతం, సర్జన్ ప్రాధాన్యతను బట్టి, వారికి క్రూసియేట్ లిగమెంట్ పునర్నిర్మాణం, మెనిస్కస్ మరమ్మత్తు, ఆస్టియోకాండ్రల్ గ్రాఫ్టింగ్, హిప్ ఆర్థ్రోస్కోపీ, మరియు ఫేసెట్ జాయింట్ ఆర్థ్రోస్కోపీ వంటి అనేక రకాల ఎంపికలు అందుబాటులో ఉన్నాయి¹. ఆర్థ్రోస్కోపిక్ శస్త్రచికిత్సా విధానాలు మరిన్ని కీళ్ళకు విస్తరిస్తున్నందున, వైద్యులు సైనోవియల్ కీళ్ళను పరీక్షించగలరు మరియు గతంలో ఊహించలేని మార్గాల్లో రోగులకు శస్త్రచికిత్స ద్వారా చికిత్స చేయగలరు. అదే సమయంలో, ఇతర పరికరాలు కూడా అభివృద్ధి చేయబడ్డాయి. అవి సాధారణంగా ఒక కంట్రోల్ యూనిట్, శక్తివంతమైన మోటారుతో కూడిన హ్యాండ్పీస్ మరియు ఒక కటింగ్ టూల్ను కలిగి ఉంటాయి. ఈ డిసెక్షన్ పరికరం ఏకకాలంలో మరియు నిరంతరంగా సక్షన్ మరియు డీబ్రిడ్మెంట్కు అనుమతిస్తుంది⁶.
ఆర్థ్రోస్కోపిక్ శస్త్రచికిత్స యొక్క సంక్లిష్టత కారణంగా, తరచుగా బహుళ పరికరాలు అవసరమవుతాయి. ఆర్థ్రోస్కోపిక్ శస్త్రచికిత్సలో ఉపయోగించే ప్రధాన శస్త్రచికిత్సా పరికరాలలో ఆర్థ్రోస్కోప్లు, ప్రోబ్ కత్తెరలు, పంచ్లు, ఫోర్సెప్స్, ఆర్థ్రోస్కోపిక్ కత్తులు, మెనిస్కస్ బ్లేడ్లు మరియు రేజర్లు, ఎలక్ట్రోసర్జికల్ పరికరాలు, లేజర్లు, రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీ పరికరాలు మరియు ఇతర పరికరాలు 7 ఉన్నాయి.
శస్త్రచికిత్సలో రేజర్ ఒక ముఖ్యమైన సాధనం. ఆర్థ్రోస్కోపిక్ సర్జరీలో రెండు ప్రధాన సూత్రాలు ఉన్నాయి. మొదటిది, కీలు లోపల ఉన్న గాయాలను మరియు వాపు కారకాలను తొలగించడానికి, వదులుగా ఉన్న భాగాలు మరియు తేలియాడే కీలు మృదులాస్థితో సహా, క్షీణించిన మృదులాస్థి అవశేషాలను సక్షన్ చేయడం మరియు కీలును పుష్కలంగా సెలైన్తో ఫ్లష్ చేయడం ద్వారా తొలగించడం. రెండవది, సబ్కాండ్రల్ ఎముక నుండి వేరు చేయబడిన కీలు మృదులాస్థిని తొలగించి, అరిగిపోయిన మృదులాస్థి లోపాన్ని సరిచేయడం. చిరిగిన మెనిస్కస్ను కత్తిరించి తీసివేసి, అరిగిపోయిన మరియు విరిగిన మెనిస్కస్ను ఏర్పరుస్తారు. హైపర్ప్లాసియా మరియు గట్టిపడటం వంటి వాపుతో కూడిన సైనోవియల్ కణజాలాన్ని పాక్షికంగా లేదా పూర్తిగా తొలగించడానికి కూడా రేజర్లను ఉపయోగిస్తారు.
చాలా వరకు మినిమల్లీ ఇన్వాసివ్ స్కాల్పెల్స్లో, బయటి వైపు బోలుగా ఉండే కాన్యులా మరియు లోపలి వైపు బోలుగా ఉండే ట్యూబ్తో కూడిన కోసే భాగం ఉంటుంది. వాటి కోసే అంచు కోసం 8 రంపపు పళ్ళ వంటివి చాలా అరుదుగా ఉంటాయి. వేర్వేరు బ్లేడ్ కొనలు రేజర్కు వేర్వేరు స్థాయిలలో కోసే శక్తిని అందిస్తాయి. సాంప్రదాయ ఆర్థ్రోస్కోపిక్ రేజర్ పళ్ళు మూడు వర్గాలుగా విభజించబడ్డాయి (మూర్తి 1): (ఎ) నునుపైన లోపలి మరియు బయటి ట్యూబ్లు; (బి) నునుపైన బయటి ట్యూబ్లు మరియు రంపపు పళ్ళ వంటి లోపలి ట్యూబ్లు; (సి) రంపపు పళ్ళ వంటి లోపలి మరియు బయటి ట్యూబ్లు (ఇవి రేజర్ బ్లేడ్ కావచ్చు). 9. మృదు కణజాలాలపై వాటి పదును పెరుగుతుంది. అదే స్పెసిఫికేషన్ ఉన్న రంపం యొక్క సగటు గరిష్ట బలం మరియు కోసే సామర్థ్యం 10 ఫ్లాట్ బార్ కంటే మెరుగ్గా ఉంటుంది.
అయితే, ప్రస్తుతం అందుబాటులో ఉన్న ఆర్థ్రోస్కోపిక్ షేవర్లతో అనేక సమస్యలు ఉన్నాయి. మొదటిది, బ్లేడ్ తగినంత పదునుగా ఉండదు, మరియు మృదు కణజాలాన్ని కత్తిరించేటప్పుడు అది సులభంగా అడ్డుపడుతుంది. రెండవది, రేజర్ కేవలం మృదువైన సైనోవియల్ కణజాలాన్ని మాత్రమే కత్తిరించగలదు—ఎముకను నునుపుగా చేయడానికి వైద్యుడు బర్ర్ను ఉపయోగించాలి. అందువల్ల, ఆపరేషన్ సమయంలో బ్లేడ్లను తరచుగా మార్చవలసి ఉంటుంది, దీనివల్ల ఆపరేటింగ్ సమయం పెరుగుతుంది. కోత వల్ల కలిగే నష్టం మరియు రేజర్ అరిగిపోవడం కూడా సాధారణ సమస్యలు. ఖచ్చితమైన యంత్రపరికరాలు మరియు కచ్చితత్వ నియంత్రణ నిజంగా ఒకే మూల్యాంకన సూచికగా ఏర్పడ్డాయి.
లోపలి మరియు బయటి బ్లేడ్ల మధ్య అధిక అంతరం ఉండటం వల్ల రేజర్ బ్లేడ్ తగినంత నునుపుగా ఉండకపోవడం మొదటి సమస్య. రేజర్ బ్లేడ్ కోణాన్ని పెంచడం మరియు నిర్మాణ పదార్థం యొక్క బలాన్ని పెంచడం ద్వారా రెండవ సమస్యకు పరిష్కారం కనుగొనవచ్చు.
డబుల్ సెరేటెడ్ బ్లేడ్తో కూడిన కొత్త BJKMC ఆర్థ్రోస్కోపిక్ రేజర్, మొద్దుబారిన కోత అంచులు, సులభంగా మూసుకుపోవడం మరియు పరికరం వేగంగా అరిగిపోవడం వంటి సమస్యలను పరిష్కరించగలదు. కొత్త BJKMC రేజర్ డిజైన్ యొక్క ఆచరణాత్మకతను పరీక్షించడానికి, దీనిని డయోనిక్స్◊ వారి పోటీ ఉత్పత్తి అయిన ఇన్సిసర్◊ ప్లస్ బ్లేడ్తో పోల్చడం జరిగింది.
కొత్త ఆర్థ్రోస్కోపిక్ రేజర్ ట్యూబ్-ఇన్-ట్యూబ్ డిజైన్ను కలిగి ఉంటుంది, ఇందులో స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ బయటి స్లీవ్ మరియు తిరిగే బోలు లోపలి ట్యూబ్ ఉంటాయి. బయటి స్లీవ్ మరియు లోపలి ట్యూబ్పై సరిపోలే చూషణ మరియు కటింగ్ పోర్ట్లు ఉంటాయి. లోపలి మరియు బయటి కేసింగ్లు గాట్లు కలిగి ఉంటాయి. ఆపరేషన్ సమయంలో, పవర్ సిస్టమ్ లోపలి ట్యూబ్ను తిరిగేలా చేస్తుంది, మరియు బయటి ట్యూబ్ పళ్లతో పట్టుకొని, కటింగ్తో సంకర్షణ చెందుతుంది. పూర్తయిన కణజాల కోత మరియు వదులుగా ఉన్న భాగాలు బోలు లోపలి ట్యూబ్ ద్వారా కీలు నుండి తొలగించబడతాయి. కటింగ్ పనితీరు మరియు సామర్థ్యాన్ని మెరుగుపరచడానికి, పుటాకార పంటి నిర్మాణం ఎంపిక చేయబడింది. కాంపోజిట్ భాగాల కోసం లేజర్ వెల్డింగ్ ఉపయోగించబడుతుంది. సాంప్రదాయ డబుల్ టూత్ షేవింగ్ హెడ్ నిర్మాణం చిత్రం 2లో చూపబడింది.
సాధారణ రూపకల్పనలో, ఆర్థ్రోస్కోపిక్ షేవర్ యొక్క ముందు భాగం యొక్క బయటి వ్యాసం, వెనుక భాగం కంటే కొద్దిగా చిన్నదిగా ఉంటుంది. రేజర్ను కీలు ప్రదేశంలోకి బలవంతంగా చొప్పించకూడదు, ఎందుకంటే అలా చేయడం వల్ల కొన మరియు కటింగ్ విండో అంచు రెండూ బయటకు నెట్టబడి కీలు ఉపరితలాన్ని దెబ్బతీస్తాయి. అదనంగా, షేవర్ విండో వెడల్పు తగినంత పెద్దదిగా ఉండాలి. విండో ఎంత వెడల్పుగా ఉంటే, షేవర్ అంత క్రమబద్ధంగా కత్తిరించి, పీల్చుకుంటుంది మరియు విండో మూసుకుపోవడాన్ని అంత బాగా నివారిస్తుంది.
కోసే బలంపై పంటి ఆకృతి ప్రభావాన్ని చర్చించండి. రేజర్ యొక్క 3D నమూనాను సాలిడ్వర్క్స్ సాఫ్ట్వేర్ (సాలిడ్వర్క్స్ 2016, సాలిడ్వర్క్స్ కార్ప్., మసాచుసెట్స్, USA) ఉపయోగించి సృష్టించబడింది. విభిన్న పంటి ఆకృతులతో ఉన్న బయటి షెల్ నమూనాలను మెషింగ్ మరియు ఒత్తిడి విశ్లేషణ కోసం ఫైనైట్ ఎలిమెంట్ ప్రోగ్రామ్ (ANSYS వర్క్బెంచ్ 16.0, ANSYS ఇంక్., USA) లోకి దిగుమతి చేయబడ్డాయి. పదార్థాల యాంత్రిక లక్షణాలు (స్థితిస్థాపక గుణకం మరియు పాయిసన్ నిష్పత్తి) పట్టిక 1లో ఇవ్వబడ్డాయి. మృదు కణజాలాల కోసం ఉపయోగించిన మెష్ సాంద్రత 0.05 మి.మీ, మరియు మేము మృదు కణజాలాలతో సంబంధంలో ఉన్న 11 సమతల ముఖాలను శుద్ధి చేసాము (పటం 3ఎ). మొత్తం నమూనాలో 40,522 నోడ్లు మరియు 45,449 మెష్లు ఉన్నాయి. సరిహద్దు పరిస్థితి అమరికలలో, మేము మృదు కణజాలాల 4 వైపులకు ఇవ్వబడిన 6 డిగ్రీల స్వేచ్ఛను పూర్తిగా పరిమితం చేసాము మరియు రేజర్ బ్లేడ్ x-అక్షం చుట్టూ 20° తిప్పబడింది (పటం 3బి).
మూడు రేజర్ నమూనాల (పటం 4) విశ్లేషణలో, యాంత్రిక లక్షణాలకు అనుగుణంగా, నిర్మాణంలో ఆకస్మిక మార్పు వద్ద గరిష్ఠ ఒత్తిడి ఏర్పడుతుందని తేలింది. రేజర్ అనేది ఒకసారి వాడి పారవేసే సాధనం⁴ మరియు ఒక్కసారి వాడకంలో బ్లేడ్ విరిగిపోయే ప్రమాదం చాలా తక్కువ. అందువల్ల, మనం ప్రధానంగా దాని కోసే సామర్థ్యంపై దృష్టి పెడతాము. మృదు కణజాలంపై పనిచేసే గరిష్ఠ తుల్య ఒత్తిడి ఈ లక్షణాన్ని ప్రతిబింబించవచ్చు. ఒకే రకమైన నిర్వహణ పరిస్థితులలో, గరిష్ఠ తుల్య ఒత్తిడి అత్యధికంగా ఉన్నప్పుడు, దాని కోసే లక్షణాలు అత్యుత్తమంగా ఉన్నాయని ప్రాథమికంగా భావిస్తారు. మృదు కణజాల ఒత్తిడి పరంగా, 60° పంటి ప్రొఫైల్ రేజర్ గరిష్ఠ మృదు కణజాల కోత ఒత్తిడిని (39.213 MPa) ఉత్పత్తి చేసింది.
వివిధ పంటి ప్రొఫైల్లతో కూడిన రేజర్ షీత్లు మృదు కణజాలాలను కత్తిరించినప్పుడు షేవర్ మరియు మృదు కణజాల ఒత్తిడి పంపిణీ: (ఎ) 50° పంటి ప్రొఫైల్, (బి) 60° పంటి ప్రొఫైల్, (సి) 70° పంటి ప్రొఫైల్.
కొత్త BJKMC బ్లేడ్ రూపకల్పనను సమర్థించడానికి, దానిని అదే పనితీరు గల సమానమైన డయోనిక్స్◊ ఇన్సిసర్◊ ప్లస్ బ్లేడ్ (పటం 5) తో పోల్చడం జరిగింది. అన్ని ప్రయోగాలలో ప్రతి ఉత్పత్తికి చెందిన మూడు ఒకే రకమైన రకాలను ఉపయోగించారు. ఉపయోగించిన రేజర్లన్నీ కొత్తవి మరియు పాడవనివి.
రేజర్ పనితీరును ప్రభావితం చేసే కారకాలలో బ్లేడ్ యొక్క గట్టిదనం మరియు మందం, లోహపు గొట్టం యొక్క గరుకుదనం, మరియు పంటి ఆకారం మరియు కోణం ఉన్నాయి. పళ్ళ యొక్క ఆకృతులను మరియు కోణాలను కొలవడానికి, 0.001 మిమీ రిజల్యూషన్ ఉన్న కాంటూర్ ప్రొజెక్టర్ను ఎంచుకున్నారు (స్టారెట్ 400 సిరీస్, చిత్రం 6). ప్రయోగాలలో, షేవింగ్ హెడ్లను ఒక వర్క్బెంచ్పై ఉంచారు. ప్రొజెక్షన్ స్క్రీన్పై ఉన్న క్రాస్హెయిర్లకు సాపేక్షంగా పంటి ఆకారాన్ని మరియు కోణాన్ని కొలవండి మరియు కొలతను నిర్ధారించడానికి రెండు రేఖల మధ్య వ్యత్యాసంగా మైక్రోమీటర్ను ఉపయోగించండి. ఎంచుకున్న ఆబ్జెక్టివ్ యొక్క మాగ్నిఫికేషన్తో భాగించడం ద్వారా వాస్తవ పంటి ఆకారం పరిమాణాన్ని పొందవచ్చు. పంటి కోణాన్ని కొలవడానికి, కొలిచిన కోణానికి ఇరువైపులా ఉన్న స్థిర బిందువులను హ్యాచ్డ్ స్క్రీన్పై ఉన్న ఉప-రేఖల ఖండనతో సమలేఖనం చేయండి మరియు రీడింగ్లను తీసుకోవడానికి పట్టికలోని కోణ కర్సర్లను ఉపయోగించండి.
ఈ ప్రయోగాన్ని పునరావృతం చేయడం ద్వారా, పని చేసే పొడవు (లోపలి మరియు బయటి గొట్టాలు), ముందు మరియు వెనుక బయటి వ్యాసాలు, విండో పొడవు మరియు వెడల్పు, మరియు పంటి ఎత్తు వంటి ప్రధాన కొలతలు కొలవబడ్డాయి.
పిన్పాయింటర్తో ఉపరితల గరుకుదనాన్ని తనిఖీ చేయండి. పరికరం యొక్క కొనను, ప్రాసెస్ చేయబడిన గ్రెయిన్ దిశకు లంబంగా, నమూనాకు పైన అడ్డంగా కదపాలి. సగటు గరుకుదనం Ra నేరుగా పరికరం నుండి పొందబడుతుంది. పటం 7లో సూదితో కూడిన పరికరం (మిటుటోయో SJ-310) చూపబడింది.
రేజర్ బ్లేడ్ల కాఠిన్యాన్ని ISO 6507-1:20055 వికర్స్ కాఠిన్య పరీక్ష ప్రకారం కొలుస్తారు. ఒక నిర్దిష్ట పరీక్షా బలం కింద, వజ్రపు ఇండెంటర్ను ఒక నిర్దిష్ట కాలం పాటు నమూనా ఉపరితలంపైకి నొక్కుతారు. ఆ తర్వాత ఇండెంటర్ను తొలగించి, ఆ ముద్ర యొక్క కర్ణం పొడవును కొలుస్తారు. వికర్స్ కాఠిన్యం అనేది పరీక్షా బలానికి మరియు ముద్ర యొక్క ఉపరితల వైశాల్యానికి గల నిష్పత్తికి అనులోమానుపాతంలో ఉంటుంది.
0.01 మిమీ ఖచ్చితత్వం మరియు సుమారుగా 0-200 మిమీ కొలత పరిధి గల ఒక స్థూపాకార బాల్ హెడ్ను చొప్పించడం ద్వారా షేవింగ్ హెడ్ యొక్క గోడ మందాన్ని కొలుస్తారు. గోడ మందం అనేది పరికరం యొక్క బయటి మరియు లోపలి వ్యాసాల మధ్య వ్యత్యాసంగా నిర్వచించబడింది. మందాన్ని కొలిచే ప్రయోగాత్మక విధానం పటం 8లో చూపబడింది.
BJKMC రేజర్ యొక్క నిర్మాణ పనితీరును, అదే స్పెసిఫికేషన్ గల డయోనిక్స్◊ రేజర్తో పోల్చడం జరిగింది. ఉత్పత్తిలోని ప్రతి భాగం యొక్క పనితీరు డేటాను కొలిచి, పోల్చడం జరిగింది. కొలతల డేటా ఆధారంగా, రెండు ఉత్పత్తుల కోసే సామర్థ్యాలను అంచనా వేయవచ్చు. రెండు ఉత్పత్తులకు అద్భుతమైన నిర్మాణ లక్షణాలు ఉన్నప్పటికీ, అన్ని వైపుల నుండి విద్యుత్ వాహకతపై తులనాత్మక విశ్లేషణ ఇంకా అవసరం.
కోణ ప్రయోగం ప్రకారం, ఫలితాలు పట్టిక 2 మరియు పట్టిక 3లో చూపబడ్డాయి. రెండు ఉత్పత్తుల ప్రొఫైల్ కోణ డేటా యొక్క సగటు మరియు ప్రామాణిక విచలనం గణాంకపరంగా భిన్నంగా లేవు.
రెండు ఉత్పత్తుల యొక్క కొన్ని కీలక పారామితుల పోలికను పటం 9లో చూపించారు. లోపలి మరియు బయటి ట్యూబ్ వెడల్పు మరియు పొడవు పరంగా, BJKMC తో పోలిస్తే Dyonics◊ లోపలి మరియు బయటి ట్యూబ్ విండోలు కొద్దిగా పొడవుగా మరియు వెడల్పుగా ఉన్నాయి. దీని అర్థం, Dyonics◊లో కత్తిరించడానికి ఎక్కువ స్థలం ఉంటుంది మరియు ట్యూబింగ్ మూసుకుపోయే అవకాశం తక్కువగా ఉంటుంది. ఇతర విషయాలలో ఈ రెండు ఉత్పత్తుల మధ్య గణాంకపరంగా ఎటువంటి తేడా లేదు.
BJKMC రేజర్ యొక్క భాగాలు లేజర్ వెల్డింగ్ ద్వారా అనుసంధానించబడతాయి. అందువల్ల, వెల్డ్పై బాహ్య ఒత్తిడి ఉండదు. వెల్డింగ్ చేయబడే భాగం ఉష్ణ ఒత్తిడికి లేదా ఉష్ణ వైకల్యానికి లోనవదు. వెల్డింగ్ భాగం సన్నగా ఉంటుంది, చొచ్చుకుపోవడం ఎక్కువగా ఉంటుంది, వెల్డింగ్ భాగం యొక్క యాంత్రిక బలం ఎక్కువగా ఉంటుంది, కంపనం బలంగా ఉంటుంది, ప్రభావ నిరోధకత ఎక్కువగా ఉంటుంది. లేజర్-వెల్డింగ్ చేయబడిన భాగాలు అసెంబ్లీలో అత్యంత విశ్వసనీయమైనవి¹⁴,¹⁵.
ఉపరితల గరుకుదనం అనేది ఒక ఉపరితలం యొక్క ఆకృతిని కొలిచే కొలమానం. వస్తువుకు మరియు దాని పరిసరాలకు మధ్య ఉండే పరస్పర చర్యను నిర్ధారించే, కొలవబడిన ఉపరితలం యొక్క అధిక-పౌనఃపున్య మరియు స్వల్ప-తరంగ భాగాలను పరిగణనలోకి తీసుకుంటారు. లోపలి కత్తి యొక్క బయటి తొడుగు మరియు లోపలి ట్యూబ్ యొక్క లోపలి ఉపరితలం అనేవి రేజర్ యొక్క ప్రధాన పని చేసే ఉపరితలాలు. ఈ రెండు ఉపరితలాల గరుకుదనాన్ని తగ్గించడం ద్వారా రేజర్పై అరుగుదలను సమర్థవంతంగా తగ్గించి, దాని పనితీరును మెరుగుపరచవచ్చు.
బయటి కవచం యొక్క ఉపరితల గరుకుదనం, అలాగే రెండు లోహపు గొట్టాల లోపలి బ్లేడ్ యొక్క లోపలి మరియు బయటి ఉపరితలాలను ప్రయోగాత్మకంగా పొందడం జరిగింది. వాటి సగటు విలువలు పటం 10లో చూపబడ్డాయి. బయటి తొడుగు యొక్క లోపలి ఉపరితలం మరియు లోపలి కత్తి యొక్క బయటి ఉపరితలం ప్రధాన పని చేసే ఉపరితలాలు. తొడుగు యొక్క లోపలి ఉపరితలం మరియు BJKMC లోపలి కత్తి యొక్క బయటి ఉపరితలం యొక్క గరుకుదనం, ఇలాంటి Dyonics◊ ఉత్పత్తుల (అదే స్పెసిఫికేషన్) కంటే తక్కువగా ఉంది. దీని అర్థం, కోసే పనితీరు పరంగా BJKMC ఉత్పత్తులు సంతృప్తికరమైన ఫలితాలను ఇవ్వగలవు.
బ్లేడ్ కాఠిన్య పరీక్ష ప్రకారం, రెండు గ్రూపుల రేజర్ బ్లేడ్ల ప్రయోగాత్మక డేటా పటం 11లో చూపబడింది. రేజర్ బ్లేడ్లకు అవసరమైన అధిక బలం, దృఢత్వం మరియు సాగే గుణం కారణంగా చాలా ఆర్థ్రోస్కోపిక్ రేజర్లు ఆస్టెనిటిక్ స్టెయిన్లెస్ స్టీల్తో తయారు చేయబడతాయి. అయితే, BJKMC షేవింగ్ హెడ్లు 1RK91 మార్టెన్సిటిక్ స్టెయిన్లెస్ స్టీల్తో తయారు చేయబడ్డాయి. ఆస్టెనిటిక్ స్టెయిన్లెస్ స్టీల్స్ కంటే మార్టెన్సిటిక్ స్టెయిన్లెస్ స్టీల్స్కు అధిక బలం మరియు దృఢత్వం ఉంటాయి¹⁷. ఫోర్జింగ్ ప్రక్రియ సమయంలో BJKMC ఉత్పత్తులలోని రసాయన మూలకాలు S46910 (ASTM-F899 సర్జికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్) యొక్క అవసరాలను తీరుస్తాయి. ఈ పదార్థం సైటోటాక్సిసిటీ కోసం పరీక్షించబడింది మరియు వైద్య పరికరాలలో విస్తృతంగా ఉపయోగించబడుతుంది.
ఫైనైట్ ఎలిమెంట్ విశ్లేషణ ఫలితాల ప్రకారం రేజర్ యొక్క ఒత్తిడి సాంద్రత ప్రధానంగా పంటి ఆకృతిపై కేంద్రీకృతమై ఉందని గమనించవచ్చు. IRK91 అనేది అధిక దృఢత్వం మరియు గది ఉష్ణోగ్రత, అధిక ఉష్ణోగ్రతల వద్ద మంచి తన్యత బలం కలిగిన ఒక అధిక-బలమైన సూపర్ మార్టెన్సిటిక్ స్టెయిన్లెస్ స్టీల్. గది ఉష్ణోగ్రత వద్ద తన్యత బలం 2000 MPa కంటే ఎక్కువగా ఉంటుంది, మరియు ఫైనైట్ ఎలిమెంట్ విశ్లేషణ ప్రకారం గరిష్ట ఒత్తిడి విలువ సుమారు 130 MPa ఉంటుంది, ఇది పదార్థం యొక్క విచ్ఛిన్న పరిమితికి చాలా దూరంలో ఉంది. బ్లేడ్ విరిగిపోయే ప్రమాదం చాలా తక్కువ అని మేము భావిస్తున్నాము.
బ్లేడ్ మందం రేజర్ యొక్క కోసే సామర్థ్యాన్ని నేరుగా ప్రభావితం చేస్తుంది. గోడ మందం ఎంత పలుచగా ఉంటే, కోసే పనితీరు అంత మెరుగ్గా ఉంటుంది. కొత్త BJKMC రేజర్, ఎదురెదురుగా తిరిగే రెండు బార్ల గోడ మందాన్ని కనిష్ట స్థాయికి తగ్గిస్తుంది, మరియు దీని హెడ్, Dyonics◊ వారి ఇతర రేజర్ల కంటే పలుచని గోడను కలిగి ఉంటుంది. పలుచని బ్లేడ్లు కొన యొక్క కోసే శక్తిని పెంచుతాయి.
పట్టిక 4లోని డేటా ప్రకారం, సంపీడన-భ్రమణ గోడ మందం కొలత పద్ధతి ద్వారా కొలిచిన BJKMC రేజర్ యొక్క గోడ మందం, అదే స్పెసిఫికేషన్ గల డయోనిక్స్◊ రేజర్ కంటే తక్కువగా ఉందని తెలుస్తుంది.
తులనాత్మక ప్రయోగాల ప్రకారం, కొత్త BJKMC ఆర్థ్రోస్కోపిక్ రేజర్, దానిని పోలిన Dyonics◊ మోడల్తో పోలిస్తే డిజైన్లో ఎటువంటి స్పష్టమైన తేడాలను చూపించలేదు. పదార్థ లక్షణాల పరంగా Dyonics◊ Incisor◊ Plus ఇన్సర్ట్లతో పోలిస్తే, BJKMC డబుల్ టూత్ ఇన్సర్ట్లు నునుపైన పని చేసే ఉపరితలాన్ని మరియు గట్టిగా, పలుచగా ఉండే కొనను కలిగి ఉన్నాయి. అందువల్ల, BJKMC ఉత్పత్తులు శస్త్రచికిత్సలో సంతృప్తికరంగా పనిచేయగలవు. ఈ అధ్యయనం భవిష్యత్ దృష్టితో రూపొందించబడింది మరియు దీని నిర్దిష్ట పనితీరును తదుపరి ప్రయోగాలలో పరీక్షించవలసి ఉంటుంది.
చెన్, జెడ్., వాంగ్, సి., జియాంగ్, డబ్ల్యూ., నా, టి. & చెన్, బి. మోకాలి ఆర్థ్రోస్కోపిక్ డిబ్రైడ్మెంట్ మరియు టోటల్ హిప్ ఆర్థ్రోప్లాస్టీ యొక్క శస్త్రచికిత్సా పరికరాలపై ఒక సమీక్ష. చెన్, జెడ్., వాంగ్, సి., జియాంగ్, డబ్ల్యూ., నా, టి. & చెన్, బి. మోకాలి ఆర్థ్రోస్కోపిక్ డిబ్రైడ్మెంట్ మరియు టోటల్ హిప్ ఆర్థ్రోప్లాస్టీ యొక్క శస్త్రచికిత్సా పరికరాలపై ఒక సమీక్ష.చెన్ జెడ్, వాంగ్ కె, జియాంగ్ డబ్ల్యూ, నా టి, మరియు చెన్ బి. ఆర్థ్రోస్కోపిక్ మోకాలి డిబ్రైడ్మెంట్ మరియు టోటల్ హిప్ ఆర్థ్రోప్లాస్టీ కోసం శస్త్రచికిత్స పరికరాల సమీక్ష. చెన్, Z., వాంగ్, C., జియాంగ్, W., Na, T. & చెన్, B. 膝关节镜清创术和全髋关节置换术手术器械综述。 చెన్, Z., వాంగ్, C., జియాంగ్, W., Na, T. & చెన్, B.చెన్ జెడ్, వాంగ్ కె, జియాంగ్ డబ్ల్యూ, నా టి, మరియు చెన్ బి. ఆర్థ్రోస్కోపిక్ మోకాలి డిబ్రైడ్మెంట్ మరియు టోటల్ హిప్ రీప్లేస్మెంట్ కోసం శస్త్రచికిత్స పరికరాల సమీక్ష.సర్కస్ ఊరేగింపు. 65, 291–298 (2017).
ప్స్లర్, హెచ్హెచ్ & యాంగ్, వై. ఆర్థ్రోస్కోపీ యొక్క గతం మరియు భవిష్యత్తు. ప్స్లర్, హెచ్హెచ్ & యాంగ్, వై. ఆర్థ్రోస్కోపీ యొక్క గతం మరియు భవిష్యత్తు. Pssler, HH & యాంగ్, Y. ప్రోష్లో మరియు బుడిష్ ఆర్ట్రోస్కోపీ. ప్స్లర్, హెచ్హెచ్ & యాంగ్, వై. ఆర్థ్రోస్కోపీ యొక్క గతం మరియు భవిష్యత్తు. Pssler, HH & యాంగ్, Y. 关节镜检查的过去和未来。 పాస్లర్, హెచ్హెచ్ & యాంగ్, వై. గతం మరియు భవిష్యత్తు యొక్క ఆర్థ్రోస్కోపీ పరీక్ష. Pssler, HH & యాంగ్, Y. ప్రోష్లో మరియు బుడిష్ ఆర్ట్రోస్కోపీ. ప్స్లర్, హెచ్హెచ్ & యాంగ్, వై. ఆర్థ్రోస్కోపీ యొక్క గతం మరియు భవిష్యత్తు.స్పోర్ట్స్ ఇంజూరీస్ 5-13 (స్ప్రింగర్, 2012).
టింగ్స్టాడ్, EM & స్పిండ్లర్, KP బేసిక్ ఆర్థ్రోస్కోపిక్ సాధనాలు. టింగ్స్టాడ్, EM & స్పిండ్లర్, KP బేసిక్ ఆర్థ్రోస్కోపిక్ సాధనాలు.టింగ్స్టాడ్, EM మరియు స్పిండ్లర్, KP ప్రాథమిక ఆర్థ్రోస్కోపిక్ పరికరాలు. టింగ్స్టాడ్, EM & స్పిండ్లర్, KP 基本关节镜器械。 టింగ్స్టాడ్, EM & స్పిండ్లర్, KPటింగ్స్టాడ్, EM మరియు స్పిండ్లర్, KP ప్రాథమిక ఆర్థ్రోస్కోపిక్ పరికరాలు.పని. సాంకేతికత. క్రీడా వైద్యం. 12(3), 200-203 (2004).
Tena-Arregui, J., Barrio-Asensio, C., Puerta-Fonolla, J. & మురిల్లో-గొంజాలెజ్, J. పిండాలలో భుజం కీలు యొక్క ఆర్థ్రోస్కోపిక్ అధ్యయనం. Tena-Arregui, J., Barrio-Asensio, C., Puerta-Fonolla, J. & మురిల్లో-గొంజాలెజ్, J. పిండాలలో భుజం కీలు యొక్క ఆర్థ్రోస్కోపిక్ అధ్యయనం.Tena-Arregui, J., Barrio-Asensio, C., Puerta-Fonolla, J., మరియు Murillo-గొంజాలెజ్, J. పిండం భుజం కీలు యొక్క ఆర్థ్రోస్కోపిక్ పరీక్ష. Tena-Arregui, J., Barrio-Asensio, C., Puerta-Fonolla, J. & Murillo-González, J. 胎儿肩关节的关节镜研究。 టెనా-అరెగుయ్, జె., బార్రియో-అసెన్సియో, సి., ప్యూర్టా-ఫోనోల్లా, జె. & మురిల్లో-గొంజాలెజ్, జె.Tena-Arregui, J., Barrio-Asensio, K., Puerta-Fonolla, J. మరియు Murillo-గొంజాలెజ్, J. పిండం భుజం కీలు యొక్క ఆర్థ్రోస్కోపిక్ పరీక్ష.సంయుక్త. జె. కీళ్ళు. అనుసంధానం. జర్నల్ ఆఫ్ సర్జరీ. 21(9), 1114-1119 (2005).
వీజర్, కె. మరియు ఇతరులు. ఆర్థ్రోస్కోపిక్ షేవింగ్ సిస్టమ్ల నియంత్రిత ప్రయోగశాల పరీక్ష: బ్లేడ్లు, సంపర్క పీడనం మరియు వేగం బ్లేడ్ పనితీరును ప్రభావితం చేస్తాయా? కాంపౌండ్. జె. జాయింట్స్. కనెక్షన్. జర్నల్ ఆఫ్ సర్జరీ. 28(10), 497-1503 (2012).
మిల్లర్ ఆర్. ఆర్థ్రోస్కోపీ యొక్క సాధారణ సూత్రాలు. క్యాంప్బెల్స్ ఆర్థోపెడిక్ సర్జరీ, 8వ ఎడిషన్, 1817–1858. (మోస్బీ ఇయర్బుక్, 1992).
కూపర్, డిఇ & ఫౌట్స్, బి. సింగిల్-పోర్టల్ ఆర్థ్రోస్కోపీ: ఒక కొత్త టెక్నిక్ నివేదిక. కూపర్, డిఇ & ఫౌట్స్, బి. సింగిల్-పోర్టల్ ఆర్థ్రోస్కోపీ: ఒక కొత్త టెక్నిక్ నివేదిక.కూపర్, డిఇ మరియు ఫూట్స్, బి. సింగిల్ పోర్టల్ ఆర్థ్రోస్కోపీ: ఒక కొత్త టెక్నిక్పై నివేదిక. కూపర్, DE & ఫౌట్స్, B. 单门关节镜检查:新技术报告。 కూపర్, డిఇ & ఫౌట్స్, బి.కూపర్, డిఇ మరియు ఫూట్స్, బి. సింగిల్-పోర్ట్ ఆర్థ్రోస్కోపీ: ఒక కొత్త సాంకేతికతపై నివేదిక.సమ్మేళనం. టెక్నాలజీ. 2(3), e265-e269 (2013).
సింగ్, ఎస్., తవక్కోలిజాదే, ఎ., ఆర్య, ఎ. & కాంప్సన్, జె. ఆర్థ్రోస్కోపిక్ పవర్డ్ పరికరాలు: షేవర్లు మరియు బర్ర్ల సమీక్ష. సింగ్, ఎస్., తవక్కోలిజాదే, ఎ., ఆర్య, ఎ. & కాంప్సన్, జె. ఆర్థ్రోస్కోపిక్ పవర్డ్ పరికరాలు: షేవర్లు మరియు బర్ర్ల సమీక్ష.సింగ్ ఎస్., తవక్కోలిజాదే ఎ., ఆర్య ఎ. మరియు కాంప్సన్ జె. ఆర్థ్రోస్కోపిక్ డ్రైవ్ పరికరాలు: రేజర్లు మరియు బర్ల యొక్క అవలోకనం. సింగ్, S.、తవక్కోలిజాదేహ్, A.、ఆర్య, A. & కాంప్సన్, J. సింగ్, S., తవక్కోలిజాదే, A., ఆర్య, A. & కాంప్సన్, J. ఆర్త్రోస్కోపీ పవర్ టూల్స్: 剃羉刀和毛刺全述。సింగ్ ఎస్., తవక్కోలిజాదే ఎ., ఆర్య ఎ. మరియు కాంప్సన్ జె. ఆర్థ్రోస్కోపిక్ ఫోర్స్ పరికరాలు: రేజర్లు మరియు బర్ల యొక్క అవలోకనం.ఆర్థోపెడిక్స్. ట్రామా 23(5), 357–361 (2009).
ఆండర్సన్, PS & లాబార్బెరా, M. పంటి డిజైన్ యొక్క క్రియాత్మక పరిణామాలు: కోత యొక్క శక్తిశాస్త్రంపై బ్లేడ్ ఆకారం యొక్క ప్రభావాలు. ఆండర్సన్, PS & లాబార్బెరా, M. పంటి డిజైన్ యొక్క క్రియాత్మక పరిణామాలు: కోత యొక్క శక్తిశాస్త్రంపై బ్లేడ్ ఆకారం యొక్క ప్రభావాలు.ఆండర్సన్, PS మరియు లాబార్బెరా, M. పంటి రూపకల్పన యొక్క క్రియాత్మక చిక్కులు: కోత శక్తిపై బ్లేడ్ ఆకారం యొక్క ప్రభావం. ఆండర్సన్, PS & లాబార్బెరా, M. 齿设计的功能后果:刀片形状对切割能量学的影响。 ఆండర్సన్, పి.ఎస్ & లాబార్బెరా, ఎం.ఆండర్సన్, PS మరియు లాబార్బెరా, M. పంటి రూపకల్పన యొక్క క్రియాత్మక చిక్కులు: కోత శక్తిపై బ్లేడ్ ఆకారం యొక్క ప్రభావం.జె. ఎక్స్ప్. బయాలజీ. 211(22), 3619–3626 (2008).
ఫునాకోషి, టి., సుయెనాగా, ఎన్., సానో, హెచ్., ఓయిజుమి, ఎన్. & మినామి, ఎ. ఒక నూతన రోటేటర్ కఫ్ ఫిక్సేషన్ టెక్నిక్ యొక్క ఇన్ విట్రో మరియు ఫైనైట్ ఎలిమెంట్ విశ్లేషణ. ఫునాకోషి, టి., సుయెనాగా, ఎన్., సానో, హెచ్., ఓయిజుమి, ఎన్. & మినామి, ఎ. ఒక నూతన రోటేటర్ కఫ్ ఫిక్సేషన్ టెక్నిక్ యొక్క ఇన్ విట్రో మరియు ఫైనైట్ ఎలిమెంట్ విశ్లేషణ.ఫునాకోషి టి, సుయెనాగా ఎన్, సానో హెచ్, ఓయిజుమి ఎన్, మరియు మినామి ఎ. ఒక నూతన రోటేటర్ కఫ్ ఫిక్సేషన్ టెక్నిక్ యొక్క ఇన్ విట్రో మరియు ఫైనైట్ ఎలిమెంట్ విశ్లేషణ. ఫునాకోషి, T., Suenaga, N., Sano, H., Oizumi, N. & Minami, A. 新型肩袖固定技术的体外和有限分析。 ఫునాకోషి, T., Suenaga, N., Sano, H., Oizumi, N. & Minami, A.ఫునాకోషి టి, సుయెనాగా ఎన్, సానో హెచ్, ఓయిజుమి ఎన్, మరియు మినామి ఎ. ఒక నూతన రోటేటర్ కఫ్ ఫిక్సేషన్ టెక్నిక్ యొక్క ఇన్ విట్రో మరియు ఫైనైట్ ఎలిమెంట్ విశ్లేషణ.జె. భుజం మరియు మోచేయి శస్త్రచికిత్స. 17(6), 986-992 (2008).
సానో, హెచ్., టోకునాగా, ఎం., నోగుచి, ఎం., ఇనావాషిరో, టి. & యోకోబోరి, ఎటి. రోటేటర్ కఫ్ టెండన్ యొక్క ట్రాన్స్ఓసియస్ ఈక్వివలెంట్ రిపేర్ తర్వాత గట్టి మీడియల్ నాట్ కట్టడం వల్ల తిరిగి చిరిగే ప్రమాదం పెరగవచ్చు. సానో, హెచ్., టోకునాగా, ఎం., నోగుచి, ఎం., ఇనావాషిరో, టి. & యోకోబోరి, ఎటి. రోటేటర్ కఫ్ టెండన్ యొక్క ట్రాన్స్ఓసియస్ ఈక్వివలెంట్ రిపేర్ తర్వాత గట్టి మీడియల్ నాట్ కట్టడం వల్ల తిరిగి చిరిగే ప్రమాదం పెరగవచ్చు. సనో, హెచ్., టోకునాగా, ఎం., నోగుచి, ఎమ్., ఇనావషిరో, టి పోస్లే చ్రెస్కోస్ట్నోగో ఎక్వివలెంట్నోగో వోస్టనోవ్లేనియ సుఖిలియా వ్రాష్టెల్నోయ్ మ్యాంజెట్ ప్లెచా. సానో, హెచ్., టోకునాగా, ఎం., నోగుచి, ఎం., ఇనావాషిరో, టి. & యోకోబోరి, ఎటి భుజం యొక్క రోటేటర్ కఫ్ టెండన్ యొక్క ట్రాన్స్ఓసియస్ ఈక్వివలెంట్ రిపేర్ తర్వాత మీడియల్ లిగమెంట్ను గట్టిగా కట్టడం వలన అది తిరిగి తెగిపోయే ప్రమాదం పెరగవచ్చు. సనో, హెచ్., టోకునాగా, ఎం., నోగుచి, ఎం., ఇనావాషిరో, టి. & యోకోబోరి, AT紧内侧打结可能会增加肩袖肌腱经骨等效修复后再撕裂的风险。 సనో, హెచ్., టోకునాగా, ఎం., నోగుచి, ఎం., ఇనావాషిరో, టి. & యోకోబోరి, AT. సనో, హెచ్., టోకునాగా, ఎం., నోగుచి, ఎమ్., ఇనావాషిరో, టి రొటొర్నోయ్ మంజెట్ ప్లెచ పోస్లే కాస్ట్నోయ్ эkvivalentnoy ప్లాస్టిక్. సానో, హెచ్., టోకునాగా, ఎం., నోగుచి, ఎం., ఇనావాషిరో, టి. & యోకోబోరి, ఎటి. బిగుతుగా ఉన్న మీడియల్ లిగమెంట్లు, బోన్ ఈక్వివలెంట్ ఆర్థ్రోప్లాస్టీ తర్వాత భుజం యొక్క రోటేటర్ కఫ్ టెండన్ మళ్లీ తెగిపోయే ప్రమాదాన్ని పెంచుతాయి.బయోమెడికల్ సైన్స్. ఆల్మా మేటర్ బ్రిటన్. 28(3), 267–277 (2017).
జాంగ్ SV మరియు ఇతరులు. ఇన్ వివోలో భుజం కదలిక సమయంలో లాబ్రమ్ కాంప్లెక్స్ మరియు రోటేటర్ కఫ్లో ఒత్తిడి పంపిణీ: ఫైనైట్ ఎలిమెంట్ విశ్లేషణ. కాంపౌండ్. J. జాయింట్స్. కనెక్షన్. జర్నల్ ఆఫ్ సర్జరీ. 31(11), 2073-2081(2015).
పి'ంగ్, డి. & మోలియన్, పి. AISI 304 స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ రేకుల యొక్క క్యూ-స్విచ్ Nd:YAG లేజర్ వెల్డింగ్. పి'ంగ్, డి. & మోలియన్, పి. AISI 304 స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ రేకుల యొక్క క్యూ-స్విచ్ Nd:YAG లేజర్ వెల్డింగ్. P'ng, D. & మోలియన్, P. ల్యాజర్నాయ స్వర్కా Nd: YAG స్ మోడ్యులేటోరోమ్ డోబ్రోట్నోస్టి ఫోల్గి ఇజ్ నెర్జావేషై స్థాలీ 304 AISI పి'ంగ్, డి. & మోలియన్, పి. AISI 304 స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ ఫాయిల్ యొక్క క్వాలిటీ మాడ్యులేటర్తో Nd:YAG యొక్క లేజర్ వెల్డింగ్. P'ng, D. & Molian, P. Q-switch Nd:YAG 激光焊接AISI 304 不锈钢箔。 పి'ంగ్, డి. & మోలియన్, పి. AISI 304 స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ రేకు యొక్క క్యూ-స్విచ్ Nd:YAG లేజర్ వెల్డింగ్. P'ng, D. & Molian, P. Q-పెరెక్లుచాటెల్ Nd: YAG ల్యాజర్నాయ స్వర్కా ఫోటోలు మరియు నెర్జావేషై స్టాలి AISI 304. పి'ంగ్, డి. & మోలియన్, పి. స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ AISI 304 రేకు యొక్క క్యూ-స్విచ్డ్ Nd:YAG లేజర్ వెల్డింగ్.ఆల్మా మేటర్ సైన్స్ బ్రిటన్. 486(1-2), 680-685 (2008).
కిమ్, జె.జె. మరియు టిట్టెల్, ఎఫ్.సి. ఇంటర్నేషనల్ సొసైటీ ఫర్ ఆప్టికల్ ఇంజనీరింగ్ (1991) ప్రొసీడింగ్స్లో.
ఇజెలు, సి. & ఎజె, ఎస్. రెస్పాన్స్ సర్ఫేస్ మెథడాలజీని ఉపయోగించి 41Cr4 మిశ్రమలోహ ఉక్కు యొక్క హార్డ్ టర్నింగ్ సమయంలో ప్రేరిత కంపనం మరియు ఉపరితల గరుకుదనంపై డెప్త్ ఆఫ్ కట్, ఫీడ్ రేట్ మరియు టూల్ నోస్ రేడియస్ ప్రభావంపై ఒక పరిశోధన. ఇజెలు, సి. & ఎజె, ఎస్. రెస్పాన్స్ సర్ఫేస్ మెథడాలజీని ఉపయోగించి 41Cr4 మిశ్రమలోహ ఉక్కు యొక్క హార్డ్ టర్నింగ్ సమయంలో ప్రేరిత కంపనం మరియు ఉపరితల గరుకుదనంపై డెప్త్ ఆఫ్ కట్, ఫీడ్ రేట్ మరియు టూల్ నోస్ రేడియస్ ప్రభావంపై ఒక పరిశోధన.ఇజెలు, కె. మరియు ఎజె, ఎస్. రెస్పాన్స్ సర్ఫేస్ మెథడాలజీని ఉపయోగించి అల్లాయ్ స్టీల్ 41Cr4 యొక్క హార్డ్ మెషీనింగ్ సమయంలో ప్రేరిత కంపనం మరియు ఉపరితల గరుకుదనంపై డెప్త్ ఆఫ్ కట్, ఫీడ్ రేట్ మరియు టూల్ టిప్ రేడియస్ ప్రభావం యొక్క పరిశోధన. ఇజెలు, C. & ఈజ్, 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发振动和表面粗皓糙 ఇజెలు, సి. & ఎజె, ఎస్. కటింగ్ ఉపరితల గరుకుదనం ప్రక్రియలో 41Cr4 మిశ్రమ ఉక్కు యొక్క ఉపరితల గరుకుదనంపై కటింగ్ లోతు, ఫీడ్ వేగం మరియు వ్యాసార్థం యొక్క ప్రభావం.ఇజెలు, కె. మరియు ఎజె, ఎస్. 41Cr4 మిశ్రమలోహ ఉక్కు యొక్క హార్డ్ మెషీనింగ్ సమయంలో ప్రేరిత కంపనం మరియు ఉపరితల గరుకుదనంపై డెప్త్ ఆఫ్ కట్, ఫీడ్ రేట్ మరియు టిప్ రేడియస్ యొక్క ప్రభావాన్ని పరిశోధించడానికి రెస్పాన్స్ సర్ఫేస్ మెథడాలజీని ఉపయోగించడం.వ్యాఖ్యానం. జె. ఇంజనీరింగ్. టెక్నాలజీ 7, 32–46 (2016).
జాంగ్, బి.జె., జాంగ్, వై., హాన్, జి. & యాన్, ఎఫ్. కృత్రిమ సముద్రపు నీటిలో 304 ఆస్టెనిటిక్ మరియు 410 మార్టెన్సిటిక్ స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ మధ్య ట్రైబోకోరోషన్ ప్రవర్తన యొక్క పోలిక. జాంగ్, బి.జె., జాంగ్, వై., హాన్, జి. & యాన్, ఎఫ్. కృత్రిమ సముద్రపు నీటిలో 304 ఆస్టెనిటిక్ మరియు 410 మార్టెన్సిటిక్ స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ మధ్య ట్రైబోకోరోషన్ ప్రవర్తన యొక్క పోలిక.జాంగ్, బి.జె., జాంగ్, వై., హాన్, జి. మరియు యాంగ్, ఎఫ్. కృత్రిమ సముద్రపు నీటిలో ఆస్టెనిటిక్ మరియు మార్టెన్సిటిక్ స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ 304 మధ్య ట్రైబోకోరోషన్ ప్రవర్తన యొక్క పోలిక. జాంగ్, BJ, ఝాంగ్, Y., హాన్, G. & యాన్, F. 304 奥氏体和410 జాంగ్, BJ, జాంగ్, Y., హాన్, G. & యాన్, F. 304 奥氏体和410 马氏体 స్టెయిన్లెస్ స్టీల్在人造海水水的植物体的植物体可以下载可以下载可以.జాంగ్ BJ, జాంగ్ Y, హాన్ G. మరియు జాన్ F. కృత్రిమ సముద్రపు నీటిలో ఆస్టెనిటిక్ మరియు మార్టెన్సిటిక్ స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ 304 మరియు మార్టెన్సిటిక్ స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ 410 యొక్క ఘర్షణ తుప్పు యొక్క పోలిక.RSC ప్రమోట్స్. 6(109), 107933-107941 (2016).
ఈ అధ్యయనానికి ప్రభుత్వ, వాణిజ్య, లేదా లాభాపేక్షలేని రంగాలలోని ఏ నిధుల సంస్థల నుండి ప్రత్యేక నిధులు అందలేదు.
స్కూల్ ఆఫ్ మెడికల్ డివైసెస్ అండ్ ఫుడ్ ఇంజనీరింగ్, షాంఘై యూనివర్సిటీ ఆఫ్ టెక్నాలజీ, నెం. 516, యుంగాంగ్ రోడ్, షాంఘై, పీపుల్స్ రిపబ్లిక్ ఆఫ్ చైనా, 2000 93
పోస్ట్ చేసిన సమయం: అక్టోబర్-25-2022


