Ondersoeke na CT-masjienfout: worteloorsake en hersteloplossings

Nuus

Ondersoeke na CT-masjienfout: worteloorsake en hersteloplossings

CT-skandeerders is wyd gebruik in die mediese industrie in byna alle hospitale op of bo die provinsiale vlak in China en oorsese lande. CT-skandeerders is masjiene wat algemeen in mediese dienste teëgekom word. Laat ek nou kortliks die basiese struktuur van 'n RT-skandeerder en die hoofoorsake van RT-skandeerdermislukkings voorstel.

 
A. Basiese struktuur van CT-skandeerder
 
Na jare se ontwikkeling het CT-skandeerders aansienlike verbeterings ondergaan, insluitend 'n toename in die aantal detektorlae en vinniger skanderingspoed. Hul hardeware-komponente bly egter grootliks dieselfde en kan in drie hoofdele verdeel word:
 
1) X-straal detektor portaal
2) Gerekenaarde konsole
3) Pasiënttafel vir posisionering
4) Struktureel en funksioneel bestaan ​​CT-skandeerders uit die volgende komponente:
 
Die deel wat verantwoordelik is vir die beheer van rekenaarskandering en beeldrekonstruksie
Die meganiese deel vir pasiëntposisionering en -skandering, wat die skanderingportaal en die bed insluit
Hoëspanning X-straalgenerator en X-straalbuis vir die vervaardiging van X-strale
Dataverkryging en opsporingskomponent vir die onttrekking van inligting en data
Gebaseer op hierdie fundamentele strukturele kenmerke van CT-skandeerders, kan 'n mens die basiese rigting bepaal vir foutopsporing in geval van wanfunksies.
 
Twee klassifikasies, bronne en kenmerke van CT-masjienfoute
 
RT-masjienfoute kan in drie tipes geklassifiseer word: foute wat veroorsaak word deur omgewingsfaktore, foute as gevolg van onbehoorlike werking, en mislukkings as gevolg van veroudering en komponent agteruitgang binne die RT-stelsel, wat lei tot parameterverskuiwing en meganiese slytasie.
 
1)Doenlokmiddels wat deur omgewingsfaktore veroorsaak word
Omgewingsfaktore soos temperatuur, humiditeit, lugsuiwering en kragtoevoerstabiliteit kan bydra tot CT-masjienfoute. Onvoldoende ventilasie en hoë kamertemperature kan veroorsaak dat toestelle soos kragbronne of transformators oorverhit, wat moontlik lei tot skade aan die stroombaan. Masjienonderbrekings en oormatige temperatuurverskuiwing as gevolg van onvoldoende verkoeling kan beeldartefakte genereer. Oplewings in CT-toevoerspanning kan behoorlike rekenaarfunksie ontwrig, wat onstabiliteit in masjienbedrywighede, abnormale druk, X-straal-onstabiliteit veroorsaak en uiteindelik beeldkwaliteit beïnvloed. Swak lugsuiwering kan stofophoping tot gevolg hê, wat lei tot wanfunksies in optiese seintransmissiebeheer. Oormatige humiditeit kan kortsluitings en elektroniese toestelfoute veroorsaak. Omgewingsfaktore kan aansienlike skade aan CT-masjiene inhou, wat soms selfs permanente skade veroorsaak. Daarom is die handhawing van 'n optimale bedryfsomgewing van kardinale belang om CT-masjienfoute te verminder en hul lewensduur te verleng.
 
2) Foute wat veroorsaak word deur menslike foute en onbehoorlike werking
Algemene faktore wat bydra tot menslike foute sluit in 'n gebrek aan tyd vir opwarmingsroetines of kalibrasie, wat lei tot abnormale beelduniformiteit of kwaliteitkwessies, en verkeerde pasiëntposisionering wat tot ongewenste beelde lei. Metaalartefakte kan geproduseer word wanneer pasiënte metaalvoorwerpe tydens skanderings dra. Om veelvuldige CT-masjiene gelyktydig te bedryf, kan tot ineenstortings lei, en onbehoorlike keuse van skanderingsparameters kan beeldartefakte bekendstel. Tipies veroorsaak menslike foute nie ernstige gevolge nie, solank die onderliggende redes geïdentifiseer word, behoorlike prosedures gevolg word en die stelsel herbegin of weer bedryf word, om sodoende die probleme suksesvol op te los.
 
3) Hardewarefoute en skade binne die CT-stelsel
CT hardeware komponente kan hul eie produksie mislukkings ervaar. In die meeste volwasse CT-stelsels vind mislukkings plaas volgens 'n saalvormige neiging oor tyd, na aanleiding van statistiese waarskynlikheid. Die installasietydperk word gekenmerk deur 'n hoër mislukkingsyfer in die eerste ses maande, gevolg deur 'n relatief stabiele lae mislukkingsyfer gedurende 'n lang tydperk van vyf tot agt jaar. Na hierdie tydperk neem die mislukkingskoers geleidelik toe.
 
 
a. Meganiese onderdeel mislukkings
 
Die volgende groot foute word hoofsaaklik bespreek:
 
Soos toerusting verouder, neem meganiese foute elke jaar toe. In die vroeë dae van CT is 'n omgekeerde rotasiemodus in die skanderingsiklus gebruik, met 'n baie kort rotasiespoed wat van uniform na stadig oorgeskakel en herhaaldelik gestop het. Dit het gelei tot 'n hoër koers van meganiese mislukking. Kwessies soos onstabiele spoed, onbeheerbare tol, remprobleme en bandspanningskwessies was algemeen. Daarbenewens het kabelslytasie en breuke voorgekom. Deesdae gebruik die meerderheid CT-masjiene glipringtegnologie vir gladde eenrigtingrotasie, en sommige hoë-end masjiene inkorporeer selfs magnetiese aandryftegnologie, wat onklaarrakings in roterende masjinerie aansienlik verminder. Glyringe stel egter hul eie stel foute voor, aangesien langdurige wrywing swak kontak tot gevolg kan hê en meganiese en elektriese mislukkings veroorsaak soos onbeheerde tol, hoëdrukbeheer, ontsteking (in die geval van hoë glyringe) en verlies aan beheer seine (in die geval van sleepring-transmissie). Gereelde instandhouding en vervanging van sleepringe is noodsaaklik. Ander komponente, soos X-straalkollimators, is ook geneig tot meganiese foute soos om vas te sit of buite beheer te raak, terwyl waaiers na langtermyn-operasie kan misluk. Die pulsgenerator verantwoordelik vir motorrotasiebeheerseine kan slytasie of skade ervaar, wat tot pulsverliesverskynsels lei.
 
b. X-straal komponent-gegenereerde foute
 
X-straal-CT-masjienproduksiebeheer maak staat op verskeie komponente, insluitend hoëfrekwensie-omskakelaars, hoogspanningstransformators, X-straalbuise, beheerstroombane en hoëspanningkabels. Algemene foute sluit in:
 
X-straalbuis mislukkings: Dit sluit in roterende anode mislukking, gemanifesteer deur harde roterende geraas, en ernstige gevalle waar omskakeling onmoontlik word of die anode vassit, wat lei tot oorstroom wanneer dit blootgestel word. Filament mislukkings kan geen bestraling veroorsaak nie. Glaskernlekkasie lei tot skeuring of lekkasie, wat blootstelling voorkom en vakuumval en hoëspanning-ontsteking veroorsaak.
 
Hoëspanning-opwekkingsfoute: Foute in die omskakelaarkring, onklaarrakings, kortsluitings in die hoogspanningstransformator, en ontsteking of onklaarraking van hoogspanningkapasitors veroorsaak dikwels dat die ooreenstemmende lont blaas. Blootstelling word onmoontlik of word outomaties onderbreek as gevolg van beskerming.
 
Hoëspanningkabelfoute: Algemene probleme sluit in los verbindings wat ontsteking, oorspanning of hoë spanning veroorsaak. In vroeë CT-masjiene kan langdurige gebruik lei tot slytasie op hoëspanning-ontstekingskabels, wat interne kortsluitings tot gevolg het. Hierdie foute stem gewoonlik ooreen met 'n geblaasde lont.
 
c. Rekenaarverwante foute
 
Foute in die rekenaargedeelte van CT-masjiene is relatief skaars en gewoonlik maklik om te herstel. Dit behels hoofsaaklik geringe probleme met komponente soos sleutelborde, muise, spoorballe, ens. Foute in hardeskywe, bandaandrywers en magneto-optiese toestelle kan egter voorkom as gevolg van langdurige gebruik, met 'n toename in slegte sones wat lei tot totale skade.
 
Vir meer inligting oor CT-masjiene en die gebruik van hoëspanning keramiekkapasitors in X-straaltoerusting, besoek asseblief www.hv-caps.com.

Vorige:H volgende:C

kategorieë

Nuus

KONTAK ONS

Kontak: Verkope Departement

Tel: + 86 13689553728

Tel: + 86-755-61167757

E-pos: [e-pos beskerm]

Voeg by: 9B2, TianXiang-gebou, Tianan Cyber ​​Park, Futian, Shenzhen, PR C