CT-maskinefejlsundersøgelser: Grundårsager og reparationsløsninger

Nyheder

CT-maskinefejlsundersøgelser: Grundårsager og reparationsløsninger

CT-scannere er blevet meget brugt i den medicinske industri på næsten alle hospitaler på eller over amtsniveau i Kina og oversøiske lande. CT-scannere er maskiner, man ofte støder på i medicinske tjenester. Lad mig nu kort introducere den grundlæggende struktur af en CT-scanner og de vigtigste årsager til CT-scannerfejl.

 
A. Grundlæggende struktur af CT-scanner
 
Efter flere års udvikling har CT-scannere gennemgået væsentlige forbedringer, herunder en stigning i antallet af detektorlag og hurtigere scanningshastighed. Deres hardwarekomponenter forbliver dog stort set de samme og kan opdeles i tre hoveddele:
 
1) Røntgendetektorportal
2) Computerstyret konsol
3)Patientbord til positionering
4) Strukturelt og funktionelt består CT-scannere af følgende komponenter:
 
Den del, der er ansvarlig for styring af computerscanning og billedrekonstruktion
Den mekaniske del til patientpositionering og scanning, som omfatter scanningsportalen og sengen
Højspændings røntgengenerator og røntgenrør til fremstilling af røntgenstråler
Dataopsamlings- og detektionskomponent til at udtrække information og data
Baseret på disse grundlæggende strukturelle egenskaber ved CT-scannere kan man bestemme den grundlæggende retning for fejlfinding i tilfælde af funktionsfejl.
 
To klassifikationer, kilder og karakteristika for CT-maskinefejl
 
CT-maskinefejl kan klassificeres i tre typer: fejl forårsaget af miljøfaktorer, fejl som følge af forkert betjening og fejl på grund af ældning og komponentforringelse i CT-systemet, hvilket fører til parameterdrift og mekanisk slid.
 
1)Failokker forårsaget af miljøfaktorer
Miljøfaktorer såsom temperatur, fugtighed, luftrensning og strømforsyningsstabilitet kan bidrage til CT-maskinefejl. Utilstrækkelig ventilation og høje rumtemperaturer kan få apparater som strømforsyninger eller transformere til at overophedes, hvilket potentielt kan føre til printkortskader. Maskinafbrydelser og overdreven temperaturdrift som følge af utilstrækkelig afkøling kan generere billedartefakter. Stigninger i CT-forsyningsspændingen kan forstyrre computerens korrekte funktion og forårsage ustabilitet i maskinens drift, unormalt tryk, røntgenustabilitet og i sidste ende påvirke billedkvaliteten. Dårlig luftrensning kan resultere i støvophobning, hvilket fører til funktionsfejl i den optiske signaltransmissionskontrol. For høj luftfugtighed kan forårsage kortslutninger og fejl i elektroniske enheder. Miljøfaktorer kan forårsage betydelig skade på CT-maskiner, nogle gange endda forårsage permanent skade. Derfor er opretholdelse af et optimalt driftsmiljø afgørende for at minimere CT-maskinefejl og forlænge deres levetid.
 
2) Fejl forårsaget af menneskelige fejl og forkert betjening
Fælles faktorer, der bidrager til menneskelige fejl, omfatter mangel på tid til opvarmningsrutiner eller kalibrering, hvilket resulterer i unormal billedensartethed eller kvalitetsproblemer og forkert patientpositionering, der fører til uønskede billeder. Metalartefakter kan produceres, når patienter bærer metalgenstande under scanninger. Betjening af flere CT-maskiner samtidigt kan føre til nedbrud, og forkert valg af scanningsparametre kan introducere billedartefakter. Typisk forårsager menneskelige fejl ikke alvorlige konsekvenser, så længe de bagvedliggende årsager er identificeret, korrekte procedurer følges, og systemet genstartes eller genstartes, hvorved problemerne løses med succes.
 
3) Hardwarefejl og skader i CT-systemet
CT-hardwarekomponenter kan opleve deres egne produktionsfejl. I de fleste modne CT-systemer opstår fejl i overensstemmelse med en sadelformet tendens over tid efter statistisk sandsynlighed. Installationsperioden er karakteriseret ved en højere fejlrate i de første seks måneder, efterfulgt af en relativt stabil lav fejlrate over en lang periode på fem til otte år. Efter denne periode stiger fejlraten gradvist.
 
 
en. Mekaniske delefejl
 
Følgende hovedfejl diskuteres hovedsageligt:
 
Efterhånden som udstyret ældes, stiger mekaniske fejl hvert år. I de tidlige dage af CT blev en omvendt rotationstilstand brugt i scanningscyklussen med en meget kort rotationshastighed, der skiftede fra ensartet til langsom og stoppede gentagne gange. Dette førte til en højere grad af mekanisk fejl. Problemer som ustabil hastighed, ukontrollerbar spinning, bremseproblemer og remspændingsproblemer var almindelige. Derudover skete der kabelslid og brud. I dag bruger de fleste CT-maskiner slæberingsteknologi til jævn envejsrotation, og nogle avancerede maskiner inkorporerer endda magnetisk drivteknologi, hvilket reducerer nedbrud i roterende maskiner betydeligt. Slæberinge introducerer dog deres eget sæt fejl, da langvarig friktion kan resultere i dårlig kontakt og udløse mekaniske og elektriske fejl såsom ukontrolleret spinning, højtrykskontrol, tænding (i tilfælde af høje slæberinge) og tab af kontrol signaler (ved slæberingstransmission). Regelmæssig vedligeholdelse og udskiftning af glideringe er afgørende. Andre komponenter, som røntgenkollimatorer, er også tilbøjelige til mekaniske fejl, såsom at sidde fast eller gå ude af kontrol, mens ventilatorer kan svigte efter langvarig drift. Impulsgeneratoren, der er ansvarlig for motorrotationskontrolsignaler, kan opleve slid eller beskadigelse, hvilket fører til fænomener med pulstab.
 
b. Røntgenkomponentgenererede fejl
 
Produktionskontrol af røntgen-CT-maskiner er afhængig af flere komponenter, herunder højfrekvensinvertere, højspændingstransformatorer, røntgenrør, styrekredsløb og højspændingskabler. Almindelige fejl omfatter:
 
Røntgenrørsfejl: Disse omfatter roterende anodesvigt, manifesteret ved høj roterende støj, og alvorlige tilfælde, hvor skift bliver umuligt, eller anoden sætter sig fast, hvilket resulterer i overstrøm, når den udsættes. Filamentfejl kan ikke forårsage stråling. Lækage af glaskerne fører til brud eller lækage, hvilket forhindrer eksponering og forårsager vakuumfald og højspændingsantændelse.
 
Højspændingsgenereringsfejl: Fejl i inverterkredsløbet, nedbrud, kortslutninger i højspændingstransformatoren og tænding eller nedbrud af højspændingskondensatorer får ofte den tilsvarende sikring til at sprænge. Eksponering bliver umulig eller afbrydes automatisk på grund af beskyttelse.
 
Højspændingskabelfejl: Almindelige problemer omfatter løse stik, der forårsager tænding, overspænding eller højspænding. I tidlige CT-maskiner kan langvarig brug føre til slitage på højspændingstændingskabler, hvilket resulterer i interne kortslutninger. Disse fejl svarer normalt til en sprunget sikring.
 
c. Computer-relaterede fejl
 
Fejl i computerdelen af ​​CT-maskiner er relativt sjældne og normalt nemme at reparere. De involverer hovedsageligt mindre problemer med komponenter såsom tastaturer, mus, trackballs osv. Fejl på harddiske, bånddrev og magneto-optiske enheder kan dog opstå som følge af langvarig brug, med en stigning i dårlige zoner, der fører til total skade.
 
For mere information om CT-maskiner og brugen af ​​højspændingskeramiske kondensatorer i røntgenudstyr, besøg venligst www.hv-caps.com.

forrige:H Næste:C

Kategorier

Nyheder

KONTAKT OS

Kontakt: Salgsafdeling

Telefon: + 86 13689553728

Tel: <i data-num="+86-88888888">+88 8888 8888</i>

E-mail: [e-mail beskyttet]

Tilføj: 9B2, TianXiang-bygningen, Tianan Cyber ​​Park, Futian, Shenzhen, PR C