A CT-gép meghibásodásának vizsgálata: kiváltó okok és javítási megoldások

Hírek

A CT-gép meghibásodásának vizsgálata: kiváltó okok és javítási megoldások

A CT-szkennereket széles körben alkalmazzák az orvosi iparban szinte minden kórházban, a megye szintjén vagy felett Kínában és a tengerentúli országokban. A CT-szkennerek az orvosi szolgáltatásokban gyakran használt gépek. Most engedjék meg, hogy röviden bemutassam a CT-szkenner alapvető felépítését és a CT-szkenner meghibásodásának fő okait.

 
A. A CT-szkenner alapfelépítése
 
Évekig tartó fejlesztés után a CT-szkennerek jelentős fejlesztéseken mentek keresztül, beleértve a detektorrétegek számának növekedését és a szkennelési sebesség növekedését. Hardverelemeik azonban nagyrészt ugyanazok maradnak, és három fő részre oszthatók:
 
1) Röntgen-detektor portál
2) Számítógépes konzol
3) Betegasztal az elhelyezéshez
4) Szerkezetileg és funkcionálisan a CT-szkennerek a következő összetevőkből állnak:
 
A számítógépes szkennelés és képrekonstrukció vezérléséért felelős rész
A páciens pozicionálására és szkennelésére szolgáló mechanikus rész, amely magában foglalja a letapogató portál és az ágyat
Nagyfeszültségű röntgengenerátor és röntgencső röntgensugárzás előállításához
Adatgyűjtő és -észlelő komponens információk és adatok kinyeréséhez
A CT-szkennerek ezen alapvető szerkezeti jellemzői alapján meghatározható a hibaelhárítás alapvető iránya a meghibásodások esetén.
 
A CT-gép hibáinak két osztályozása, forrása és jellemzői
 
A CT-gép meghibásodása három típusba sorolható: környezeti tényezők okozta meghibásodások, nem megfelelő működésből eredő hibák, valamint a CT-rendszeren belüli öregedésből és alkatrészromlásból eredő meghibásodások, amelyek paramétereltolódáshoz és mechanikai kopáshoz vezetnek.
 
1)Csináld megkörnyezeti tényezők okozta csalik
A környezeti tényezők, például a hőmérséklet, a páratartalom, a levegő tisztítása és a tápegység stabilitása hozzájárulhatnak a CT-gép meghibásodásához. Az elégtelen szellőzés és a magas szobahőmérséklet túlmelegedést okozhat a készülékekben, például a tápegységekben vagy a transzformátorokban, ami az áramköri kártya károsodásához vezethet. A gép megszakítása és a nem megfelelő hűtés következtében fellépő túlzott hőmérséklet-eltolódás képi műtermékeket okozhat. A CT tápfeszültség túlfeszültsége megzavarhatja a számítógép megfelelő működését, instabilitást okozva a gép működésében, rendellenes nyomást, röntgensugaras instabilitást és végső soron a képminőséget. A rossz levegőtisztítás por felhalmozódását eredményezheti, ami az optikai jelátvitel vezérlésének meghibásodásához vezethet. A túlzott páratartalom rövidzárlatot és elektronikus készülékek meghibásodását okozhatja. A környezeti tényezők jelentős károkat okozhatnak a CT-készülékekben, néha akár maradandó károsodást is okozhatnak. Ezért az optimális működési környezet fenntartása kulcsfontosságú a CT-készülékek hibáinak minimalizálásához és élettartamának meghosszabbításához.
 
2) Emberi hibából és nem megfelelő működésből eredő hibák
Az emberi hibákhoz hozzájáruló gyakori tényezők közé tartozik az időhiány a bemelegítési rutinokhoz vagy a kalibrációhoz, ami rendellenes kép egyenletességet vagy minőségi problémákat eredményez, valamint a beteg helytelen elhelyezése, ami nemkívánatos képeket eredményez. Fémműtermékek keletkezhetnek, ha a páciensek fémtárgyakat viselnek a vizsgálat során. Több CT-gép egyidejű működtetése összeomláshoz vezethet, és a szkennelési paraméterek nem megfelelő kiválasztása képi műtermékeket okozhat. Az emberi hibák jellemzően nem okoznak súlyos következményeket, amennyiben a mögöttes okokat azonosítják, a megfelelő eljárásokat betartják, és a rendszert újraindítják vagy újra működtetik, ezzel sikeresen elhárítva a problémákat.
 
3) Hardverhibák és károsodások a CT-rendszeren belül
A CT hardverösszetevői saját gyártási hibákat tapasztalhatnak. A legtöbb kiforrott CT-rendszerben a meghibásodások az idő múlásával nyereg alakú trend szerint következnek be, statisztikai valószínűség szerint. A telepítési időszakot az első hat hónapban magasabb meghibásodási arány jellemzi, amelyet egy viszonylag stabilan alacsony meghibásodási arány követ egy hosszú, öt-nyolc éves időszakban. Ezen időszak után a meghibásodási arány fokozatosan növekszik.
 
 
a. Mechanikai alkatrészek meghibásodása
 
Főleg a következő főbb hibákról esik szó:
 
A berendezések öregedésével a mechanikai hibák évről évre növekednek. A CT korai napjaiban fordított forgási módot használtak a szkennelési ciklusban, nagyon rövid forgási sebességgel, amely egyenletesről lassúra vált, és többször megállt. Ez a mechanikai meghibásodások magasabb arányához vezetett. Gyakoriak voltak az olyan problémák, mint az instabil sebesség, az ellenőrizhetetlen pörgés, a fékezési problémák és a szíjfeszesség. Ezenkívül kábelkopás és törések is előfordultak. Napjainkban a CT-gépek többsége csúszógyűrűs technológiát használ a sima egyirányú forgás érdekében, és egyes csúcskategóriás gépek még mágneses hajtástechnológiát is tartalmaznak, jelentősen csökkentve a forgó gépek meghibásodását. A csúszógyűrűknek azonban megvannak a maguk hibái, mivel a hosszan tartó súrlódás rossz érintkezést eredményezhet, és mechanikai és elektromos meghibásodásokat okozhat, például ellenőrizetlen pörgést, nagynyomású szabályozást, gyújtást (nagy csúszógyűrűk esetén) és az irányítás elvesztését. jelek (csúszógyűrűs átvitel esetén). A csúszógyűrűk rendszeres karbantartása és cseréje elengedhetetlen. Más alkatrészek, például a röntgenkollimátorok szintén hajlamosak a mechanikai meghibásodásokra, például elakadnak vagy kicsúsznak az irányítás alól, míg a ventilátorok hosszú távú működés után meghibásodhatnak. A motor forgásirányító jeleiért felelős impulzusgenerátor kopást vagy károsodást tapasztalhat, ami impulzusveszteséghez vezethet.
 
b. Röntgen-komponensek által generált hibák
 
A röntgensugaras CT-gépek gyártásirányítása számos összetevőn alapul, beleértve a nagyfrekvenciás invertereket, nagyfeszültségű transzformátorokat, röntgencsöveket, vezérlőáramköröket és nagyfeszültségű kábeleket. A gyakori hibák a következők:
 
Röntgencsövek meghibásodása: Ide tartozik a forgó anód meghibásodása, amely hangos forgási zajban nyilvánul meg, és olyan súlyos esetek, amikor a kapcsolás lehetetlenné válik, vagy az anód elakad, ami túláramot eredményez, amikor ki van téve. Az izzószál meghibásodása nem okozhat sugárzást. Az üvegmag szivárgása szakadáshoz vagy szivárgáshoz vezet, megakadályozva az expozíciót, és vákuumcsökkenést és nagyfeszültségű gyulladást okoz.
 
Nagyfeszültségű generálási hibák: Az inverter áramkörének hibái, meghibásodások, rövidzárlatok a nagyfeszültségű transzformátorban, valamint a nagyfeszültségű kondenzátorok gyulladása vagy meghibásodása gyakran a megfelelő biztosíték kiolvadását okozzák. Az expozíció lehetetlenné válik, vagy a védelem miatt automatikusan megszakad.
 
Nagyfeszültségű kábelhibák: A gyakori problémák közé tartozik a meglazult csatlakozók, amelyek gyújtást, túlfeszültséget vagy magas feszültséget okoznak. A korai CT-gépekben a hosszan tartó használat a nagyfeszültségű gyújtáskábelek kopásához vezethet, ami belső rövidzárlatokhoz vezethet. Ezek a hibák általában egy kiolvadt biztosítéknak felelnek meg.
 
c. Számítógéppel kapcsolatos hibák
 
A CT-gépek számítógépes részének meghibásodása viszonylag ritka, és általában könnyen javítható. Főleg kisebb problémákat okoznak az alkatrészekkel, például billentyűzetekkel, egerekkel, hanyattegérrel stb. A merevlemezek, a szalagos meghajtók és a magneto-optikai eszközök meghibásodhatnak azonban a hosszan tartó használat következtében, és a hibás zónák számának növekedése teljes károsodáshoz vezethet. kár.
 
További információért a CT-gépekről és a nagyfeszültségű kerámia kondenzátorok röntgenberendezésekben való használatáról látogassa meg a www.hv-caps.com webhelyet.

Előző:H Következő:C

Kategóriák

Hírek

KAPCSOLAT

Kapcsolat: Értékesítési osztály

Telefon: + 86 13689553728

Tel: + 86-755-61167757

E-mail: [e-mail védett]

Hozzáadás: 9B2, TianXiang épület, Tianan Cyber ​​Park, Futian, Shenzhen, PR C