CT-maskinsviktundersøkelser: rotårsaker og reparasjonsløsninger

Nyheter

CT-maskinsviktundersøkelser: rotårsaker og reparasjonsløsninger

CT-skannere har vært mye brukt i medisinsk industri på nesten alle sykehus på eller over fylkesnivå i Kina og oversjøiske land. CT-skannere er maskiner man ofte møter i medisinske tjenester. La meg nå kort introdusere den grunnleggende strukturen til en CT-skanner og hovedårsakene til CT-skannerfeil.

 
A. Grunnleggende struktur av CT-skanner
 
Etter år med utvikling har CT-skannere gjennomgått betydelige forbedringer, inkludert en økning i antall detektorlag og raskere skannehastighet. Imidlertid forblir maskinvarekomponentene deres stort sett de samme og kan deles inn i tre hoveddeler:
 
1) Røntgendetektorportal
2) Datamaskinisert konsoll
3)Pasientbord for posisjonering
4) Strukturelt og funksjonelt består CT-skannere av følgende komponenter:
 
Den delen som er ansvarlig for å kontrollere datamaskinskanning og bilderekonstruksjon
Den mekaniske delen for pasientposisjonering og skanning, som inkluderer skanneportalen og sengen
Høyspent røntgengenerator og røntgenrør for å produsere røntgenstråler
Datainnsamling og deteksjonskomponent for å trekke ut informasjon og data
Basert på disse grunnleggende strukturelle egenskapene til CT-skannere, kan man bestemme den grunnleggende retningen for feilsøking i tilfelle feil.
 
To klassifikasjoner, kilder og karakteristika for CT-maskinfeil
 
Feil på CT-maskinen kan klassifiseres i tre typer: feil forårsaket av miljøfaktorer, feil som følge av feil drift og feil på grunn av aldring og komponentforringelse i CT-systemet, noe som fører til parameterdrift og mekanisk slitasje.
 
1)gjørelokker forårsaket av miljøfaktorer
Miljøfaktorer som temperatur, fuktighet, luftrensing og strømforsyningsstabilitet kan bidra til CT-maskinfeil. Utilstrekkelig ventilasjon og høye romtemperaturer kan føre til at apparater som strømforsyninger eller transformatorer overopphetes, noe som kan føre til skade på kretskort. Maskinavbrudd og overdreven temperaturdrift som følge av utilstrekkelig kjøling kan generere bildeartefakter. Overspenninger i CT-forsyningsspenningen kan forstyrre riktig datamaskinfunksjon, forårsake ustabilitet i maskindrift, unormalt trykk, røntgenustabilitet og til slutt påvirke bildekvaliteten. Dårlig luftrensing kan føre til støvakkumulering, noe som kan føre til funksjonsfeil i kontroll av optisk signaloverføring. For høy fuktighet kan forårsake kortslutninger og feil på elektroniske enheter. Miljøfaktorer kan utgjøre betydelig skade på CT-maskiner, noen ganger til og med forårsake permanent skade. Derfor er det avgjørende å opprettholde et optimalt driftsmiljø for å minimere CT-maskinfeil og forlenge levetiden.
 
2) Feil forårsaket av menneskelige feil og feil bruk
Vanlige faktorer som bidrar til menneskelige feil inkluderer mangel på tid til oppvarmingsrutiner eller kalibrering, noe som resulterer i unormal bildeensartethet eller kvalitetsproblemer, og feil pasientplassering som fører til uønskede bilder. Metallartefakter kan produseres når pasienter har på seg metallgjenstander under skanninger. Å bruke flere CT-maskiner samtidig kan føre til krasj, og feil valg av skanneparametere kan introdusere bildeartefakter. Vanligvis forårsaker ikke menneskelige feil alvorlige konsekvenser, så lenge de underliggende årsakene er identifisert, riktige prosedyrer følges, og systemet startes på nytt eller re-opereres, og derved feilsøker problemene.
 
3) Maskinvarefeil og skade i CT-systemet
CT-maskinvarekomponenter kan oppleve sine egne produksjonsfeil. I de fleste modne CT-systemer oppstår feil i henhold til en sadelformet trend over tid, etter statistisk sannsynlighet. Installasjonsperioden er preget av en høyere feilprosent de første seks månedene, etterfulgt av en relativt stabil lav feilprosent over en lang periode på fem til åtte år. Etter denne perioden øker feilraten gradvis.
 
 
en. Feil på mekaniske deler
 
Følgende hovedfeil er hovedsakelig diskutert:
 
Etter hvert som utstyret eldes, øker mekaniske feil hvert år. I de tidlige dagene av CT ble en omvendt rotasjonsmodus brukt i skannesyklusen, med en veldig kort rotasjonshastighet som byttet fra jevn til sakte og stoppet gjentatte ganger. Dette førte til en høyere grad av mekanisk feil. Problemer som ustabil hastighet, ukontrollerbar spinning, bremseproblemer og beltespenningsproblemer var vanlige. I tillegg oppsto kabelslitasje og brudd. I dag bruker flertallet av CT-maskiner sleperingsteknologi for jevn enveisrotasjon, og noen avanserte maskiner har til og med magnetisk drivteknologi, noe som reduserer havari i roterende maskineri betydelig. Sliperinger introduserer imidlertid sitt eget sett med feil, ettersom langvarig friksjon kan resultere i dårlig kontakt og utløse mekaniske og elektriske feil som ukontrollert spinning, høytrykkskontroll, tenning (i tilfelle av høye sleperinger) og tap av kontroll signaler (ved sleperingoverføring). Regelmessig vedlikehold og utskifting av sleperinger er avgjørende. Andre komponenter, som røntgenkollimatorer, er også utsatt for mekaniske feil som å sette seg fast eller gå ut av kontroll, mens vifter kan svikte etter langvarig drift. Pulsgeneratoren som er ansvarlig for motorrotasjonskontrollsignaler kan oppleve slitasje eller skade, noe som kan føre til pulstap-fenomener.
 
b. Røntgenkomponentgenererte feil
 
Produksjonskontroll for røntgen CT-maskiner er avhengig av flere komponenter, inkludert høyfrekvente omformere, høyspenttransformatorer, røntgenrør, kontrollkretser og høyspentkabler. Vanlige feil inkluderer:
 
Røntgenrørfeil: Disse inkluderer svikt i roterende anode, manifestert av høy roterende støy, og alvorlige tilfeller der bytting blir umulig eller anoden setter seg fast, noe som resulterer i overstrøm når den eksponeres. Filamentfeil kan ikke forårsake stråling. Lekkasje av glasskjerne fører til brudd eller lekkasje, forhindrer eksponering og forårsaker vakuumfall og høyspentantenning.
 
Feil ved høyspentgenerering: Feil i vekselretterkretsen, sammenbrudd, kortslutninger i høyspenttransformatoren og tenning eller sammenbrudd av høyspentkondensatorer fører ofte til at den tilsvarende sikringen går. Eksponering blir umulig eller blir automatisk avbrutt på grunn av beskyttelse.
 
Høyspentkabelfeil: Vanlige problemer inkluderer løse kontakter som forårsaker antennelse, overspenning eller høyspenning. I tidlige CT-maskiner kan langvarig bruk føre til slitasje på høyspenningskabler, noe som resulterer i interne kortslutninger. Disse feilene tilsvarer vanligvis en sikring som har gått.
 
c. Datarelaterte feil
 
Feil i datadelen av CT-maskiner er relativt sjeldne og vanligvis enkle å reparere. De involverer hovedsakelig mindre problemer med komponenter som tastaturer, mus, styrekuler osv. Feil på harddisker, båndstasjoner og magneto-optiske enheter kan imidlertid oppstå som følge av langvarig bruk, med en økning i dårlige soner som fører til totalt antall skader.
 
For mer informasjon om CT-maskiner og bruk av høyspenningskeramiske kondensatorer i røntgenutstyr, vennligst besøk www.hv-caps.com.

Forrige:H Neste:C

Type kategori

Nyheter

Kontakt oss

Kontakt: Salgsavdeling

Telefon: + 86 13689553728

Tel: + 86-755-61167757

E-post: [e-postbeskyttet]

Legg til: 9B2, TianXiang Building, Tianan Cyber ​​Park, Futian, Shenzhen, PR C