Plataforma de movimentação de pórtico de precisão XYZT: Componentes de granito permitem precisão no processamento de equipamentos médicos.

Na área de fabricação de equipamentos médicos, a precisão de processamento dos componentes de equipamentos de radioterapia de alta precisão está diretamente relacionada ao desempenho do equipamento e ao efeito do tratamento nos pacientes. A plataforma de movimentação de pórtico de precisão XYZT se baseia nas vantagens exclusivas dos componentes de granito, proporcionando uma garantia sólida para o corte, perfuração e outras operações precisas de simuladores de tecido humano.

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Excelente estabilidade garante posicionamento preciso.
O processamento de componentes de equipamentos de radioterapia exige extrema precisão de posicionamento, e qualquer pequeno desvio pode afetar a irradiação precisa do tecido tumoral durante a radioterapia. A plataforma de movimentação de precisão do gantry XYZT é feita com componentes de granito, possui estrutura interna densa e uniforme, com excelente estabilidade. Sua densidade chega a 2,6-2,7 g/cm³, o que permite resistir eficazmente à interferência de vibrações externas, mesmo no ambiente complexo de uma oficina, além de reduzir a amplitude de vibração da plataforma em mais de 80%. Durante o corte e perfuração de simuladores de tecido humano, os componentes de granito fornecem suporte sólido para a plataforma, garantindo o posicionamento preciso da ferramenta ou instrumento de corte, com precisão de até ±0,01 mm. Por exemplo, no processamento das lâminas do colimador de equipamentos de radioterapia, a posição e a forma das lâminas podem ser controladas com precisão, permitindo que os raios sejam focalizados com exatidão no local do tumor, evitando danos ao tecido saudável circundante.
Alta rigidez para atender às necessidades de usinagem de alta precisão.
O processo de corte e perfuração de simuladores de tecido humano impõe requisitos rigorosos quanto à rigidez do equipamento. Os componentes de granito possuem alta rigidez e resistência à compressão, de até 200-300 MPa, o que lhes permite suportar a grande força de corte aplicada pela ferramenta durante o processamento, sem deformações significativas. Durante a operação de perfuração da simulação, a plataforma permanece estável, evitando o deslocamento da posição de perfuração ou o desvio da abertura devido à força aplicada. No caso dos componentes da mesa de tratamento para a fabricação de equipamentos de radioterapia, é necessária a perfuração de alta precisão em um material que simula a estrutura óssea humana para a instalação dos dispositivos de fixação. Os componentes de granito da plataforma de movimentação de precisão XYZT garantem a operação estável da plataforma, e o erro de precisão da posição do furo perfurado é controlado dentro de ±0,02 mm, assegurando que a mesa de tratamento possa ajustar com precisão a posição do paciente durante o uso e atendendo aos requisitos de posicionamento de alta precisão dos equipamentos de radioterapia.
A estabilidade térmica mantém a precisão de usinagem constante.
No processo de fabricação de peças para equipamentos médicos, o calor gerado pelo corte, as variações da temperatura ambiente e outros fatores afetam a precisão do processamento. O coeficiente de expansão térmica do granito é muito baixo, geralmente entre 5 e 7 × 10⁻⁶/℃, e suas dimensões sofrem pouca variação com as flutuações de temperatura. Ao processar simuladores de tecido humano por longos períodos, mesmo que a temperatura da oficina varie de 5 a 10 °C devido à operação dos equipamentos, ar condicionado e outros fatores, a plataforma de suporte dos componentes de granito mantém uma estrutura dimensional estável, garantindo que a precisão do corte e da perfuração não seja afetada. Por exemplo, no corte de precisão de materiais que simulam tecido mole humano, a planicidade e o acabamento da superfície de corte podem ser assegurados, atendendo aos requisitos de boa adaptação dos componentes de equipamentos de radioterapia aos tecidos humanos e melhorando a segurança e a eficácia dos equipamentos de radioterapia.

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Data da publicação: 14 de abril de 2025