Plateforme de mouvement de portique de précision XYZT : les composants en granit permettent un traitement précis des équipements médicaux.

Dans le domaine de la fabrication d'équipements médicaux, la précision d'usinage des composants d'équipements de radiothérapie de haute précision est directement liée à leurs performances et à l'efficacité du traitement sur les patients. La plateforme de mouvement de portique de précision XYZT s'appuie sur les avantages uniques des composants en granit, offrant une garantie solide pour la précision de la découpe, du perçage et des autres opérations des simulateurs de tissus humains.

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Une excellente stabilité assure un positionnement précis
L'usinage des pièces des équipements de radiothérapie exige une précision de positionnement extrêmement élevée, et le moindre écart peut affecter la précision de l'irradiation des tissus tumoraux pendant la radiothérapie. La plateforme de mouvement de précision XYZT est composée de composants en granit, dont la structure interne est dense et uniforme, offrant une excellente stabilité. Sa densité, atteignant 2,6-2,7 g/cm³, permet de résister efficacement aux vibrations externes, même dans l'environnement complexe de l'atelier, et de réduire l'amplitude des vibrations de la plateforme de plus de 80 %. Lors de la découpe et du perçage de simulacres de tissus humains, les composants en granit offrent un support solide à la plateforme pour garantir un positionnement précis de l'outil ou de l'outil de coupe, avec une précision de positionnement allant jusqu'à ± 0,01 mm. Par exemple, lors de l'usinage des lames de collimateur des équipements de radiothérapie, la position et la forme des lames peuvent être contrôlées avec précision, permettant ainsi une focalisation précise des rayons sur la tumeur, évitant ainsi d'endommager les tissus sains environnants.
Haute rigidité pour répondre aux besoins d'usinage de haute précision
Le processus de découpe et de perçage des simulations de tissus humains impose des exigences strictes en matière de rigidité des équipements. Les composants en granit présentent une rigidité élevée et une résistance à la compression allant jusqu'à 200-300 MPa, ce qui permet de supporter sans déformation notable l'importante force de coupe appliquée par l'outil. Pendant le perçage de la simulation, la plateforme reste stable, empêchant tout déplacement de la position de perçage ou toute déviation de l'ouverture sous l'effet de la force. Pour les composants de lits de traitement destinés à la fabrication d'équipements de radiothérapie, un perçage de haute précision est nécessaire dans un matériau simulant la structure osseuse humaine afin d'installer les fixations. Les composants en granit de la plateforme de mouvement de précision XYZT assurent un fonctionnement stable et une erreur de précision de positionnement du trou percé contrôlée à ± 0,02 mm, garantissant ainsi un ajustement précis de la position du patient pendant l'utilisation et répondant aux exigences de positionnement de haute précision des équipements de radiothérapie.
La stabilité thermique maintient une précision d'usinage constante
Lors de l'usinage de pièces d'équipements médicaux, la chaleur de découpe, les variations de température ambiante et d'autres facteurs affectent la précision de l'usinage. Le coefficient de dilatation thermique du granit est très faible, généralement compris entre 5 et 7 × 10⁻⁶/℃, et sa taille varie peu en fonction des variations de température. Lors de l'usinage prolongé de simulateurs de tissus humains, même si la température de l'atelier fluctue de 5 à 10 °C en raison du fonctionnement de l'équipement, de la climatisation ou d'autres facteurs, la plateforme supportée par les composants en granit conserve une taille stable, garantissant ainsi la précision de découpe et de perçage. Par exemple, lors de la découpe de précision de matériaux simulant des tissus mous humains, la planéité et la finition de la surface de découpe peuvent être garanties afin de répondre aux exigences d'adaptation des composants des équipements de radiothérapie aux tissus humains, et d'améliorer la sécurité et l'efficacité des équipements de radiothérapie.

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Date de publication : 14 avril 2025