Прибор состоит из дисплея, системы наконечников, встроенных ультразвуковых генераторов, насоса для подачи охлаждающих веществ, мотора, педали управления, установки подачи физраствора. — КиберПедия 

Поперечные профили набережных и береговой полосы: На городских территориях берегоукрепление проектируют с учетом технических и экономических требований, но особое значение придают эстетическим...

Адаптации растений и животных к жизни в горах: Большое значение для жизни организмов в горах имеют степень расчленения, крутизна и экспозиционные различия склонов...

Прибор состоит из дисплея, системы наконечников, встроенных ультразвуковых генераторов, насоса для подачи охлаждающих веществ, мотора, педали управления, установки подачи физраствора.

2017-12-09 176
Прибор состоит из дисплея, системы наконечников, встроенных ультразвуковых генераторов, насоса для подачи охлаждающих веществ, мотора, педали управления, установки подачи физраствора. 0.00 из 5.00 0 оценок
Заказать работу

ВОПРОС ЧТО НАШЕЛ

Физиодиспенсер – многофункциональное устройство с несколькими режимами работы, применяемое в хирургической стоматологии, имплантологии и эндодонтии. Позволяет выполнять сложные манипуляции, выходящие за рамки консервативной стоматологической помощи. С его помощью осуществляется хирургическая коррекция челюстей и ротовой полости, терапия корневых зубных каналов, ультразвуковое лечение.

Прибор состоит из дисплея, системы наконечников, встроенных ультразвуковых генераторов, насоса для подачи охлаждающих веществ, мотора, педали управления, установки подачи физраствора.

В последних моделях предусмотрено специальное программное обеспечение, функция калибровки повышенной точности и мощная оптическая система, обеспечивающая яркое освещение оперируемой зоны. За счёт автоматической калибровки физиодиспенсер самостоятельно осуществляет регулировку микродвигателя, стремясь к достижению оптимальных рабочих параметров. При этом хирургические манипуляции становятся плавными и безопасными. Мотор устройства отличается высокой надёжностью и рассчитан на проведение продолжительных операций.

Применение физиодиспенсера облегчает задачу стоматологов-хирургов и имплантологов, создаёт оптимальные условия при проведении челюстно-лицевых операций разной направленности и степени сложности.

Особенности физиодиспенсера очень разнообразны

Большой вращающий момент и мощный двигатель

Высокий вращающий момент (50 Н/см) и большая мощность (210 Вт) в сочетании с широким диапазоном скоростей (200 – 40 000 об/мин), позволяют оперативно и реагировать в любых ситуациях.

Большой жидкокристаллический дисплей отображает
Номер программы;
Передаточное число;
Направление вращения;
Расход охлаждающей жидкости;
Индикатор вращающего момента;
Вращающий момент;

- скорости 200 – 40 000 об/мин
- До 8 программируемых пользователем режимов для хранения в памяти
- педали управления
- Чёткий и понятный ЖК-дисплей
Педаль управления
- Управление скоростью
Блок управления
- Макс. выходная мощность/макс вращающий момент: 210 Вт/50 Н/см
- Параметры 275 x 207 x 101 мм
- Напряжение 230 В / 50/60 Гц
- Максимальная производительность помпы 75 мл/мин

Физиодиспенсер работает в двух режимах: Сверло и Ключ. В режиме Сверло устанавливается скорость вращения инструмента в диапазоне 500 - 1500 об/мин (при этом процессор автоматически выберет скорость двигателя с учетом редуцирования) и мощность на валу (торк) от 1 до 6 Н×см. По достижении установленного торка инструмент остановится, при этом прозвучит акустический сигнал. При необходимости можно отключить функцию торка, при этом максимальное усилие на валу будет больше 6 Н×см и ограничивается лишь параметрами двигателя. При приближении к максимуму сработает звуковая сигнализация.

В режиме Ключ скорость закручивания 20 - 50 об/мин. Максимальное усилие на выходе редукционного наконечника составляет:

· с наконечником 16:1 25 Н×см;

· с наконечником 20:1 30 Н×см;

· с наконечником 32:1 35 Н×см.

По достижении установленного усилия инструмент остановится.

Для реверсивного вращения инструмента в обоих режимах имеется вторая педаль. Скорость выкручивания 20-50 об/мин, усилие при этом не ограничивается.

При любых изменениях вращения двигателя срабатывает акустическая сигнализация.

В аппарате имеется перистальтическая помпа для подачи охлаждающей жидкости. Максимальная производительность помпы - 100 мл/мин. Регулировка подачи от нуля до максимума осуществляется изменением скорости вращения двигателя помпы. Регулировка производительности - с клавиатуры, оперативное включение-отключение помпы педалью.

В режиме Настройка можно выбрать используемый редукционный наконечник, установить желаемую скорость изменения параметров вращения при нажатии кнопок. Предусмотрена функция очистки энергонезависимой памяти.

Электрохирургический генератор- это изобретение относится к медицинской технике, а именно к высокочастотным электрохирургическим аппаратам, предназначенным для рассечения и коагуляции мягких тканей организма. Техническим результатом является технологичность изготовления аппарата и снижение риска для пациента.

Электрохирургические генераторы Emed (аппарат ЭХВЧ) применяются в различных медицинских направлениях,— их основная задача — воздействие на ткани и течение биологических процессов организма. Электрохирургический коагулятор абсолютно безопасен для здоровья и отличается высокой эффективностью и результативностью.

С помощью аппарата ЭХВЧ осуществляется электрохирургическая и аргоноплазменная коагуляция, а также термостеплер. С помощью монополярного и биполярного режимов проводится облитерация сосудов кровеносной системы, под воздействием мягкого потока аргоновой плазмы свертывается кровь и происходит коагуляция. Это позволяет предотвратить кровотечения, появление келоидных рубцов и грубых швов, ускорить процесс заживления и восстановления тканей.

Аргоноплазменный коагулятор

Аргоноплазменный коагулятор создает «чистое оперативное поле», не травмируя соседние ткани. Главные преимущества аргоноплазменного коагулятора — малая травматизация, мягкое воздействие, малое количество дыма во время процедуры и отсутствие специфического запаха. Аргоноплазменный коагулятор можно применять для девитализации опухолевых образований.

Биполярный коагулятор

Биполярный коагулятор воздействует на ткани с помощью высокочастотного тока, который подается с двух точек прикосновения. Участок ткани, который расположен между двумя точками, зафиксированными инструментами, ограниченно коагулируется. Биполярный коагулятор применяется в артроскопии и урологии, а также может использоваться для проведения разреза у детей.

Методы

  • Монополярная коагуляция – благодаря прохождению импульсов высокой частоты между нейтральным и активным электродом на месте контакта происходит локальная коагуляция за счет активного электрода различной формы
  • Разрез – данный режим осуществляется с помощью активного электрода, имеющего формы петли, ланцета или иглы. Благодаря его действию образуется рана с поверхностным слоем коагуляции или чистая рана без коагуляции
  • Биполярная коагуляция – участок кожи, расположенный между двумя инструментами, подвергается току высокой частоты. Благодаря двум точкам прикосновения ограниченная область ткани подвергается коагуляции

ВОПРОС

Область применения

I. Кариесология. В профилактике кариеса — герметизация фиссур. Поскольку, чаще всего, эта процедура проводится детям, то, несомненно, скорость манипуляции (в среднем 5 секунд на зуб) и отсутствие предварительной подготовки фиссур, делают эту «прививку от кариеса» у юных пациентов просто волшебной и желанной.
Десенсибилизация гиперестезии шеек зубов, возникающей в результате рецессии десны при заболеваниях пародонта. Болезненные ощущения проходят раз и навсегда, так как твердые ткани зуба как бы «оплавляются», запечатывая таким образом нервные окончания.
Кондиционная обработка дентина: снижение чувствительности открытого дентина после препарирования под металлокерамические конструкции или при травматических переломах зубов, если нет возможности или показаний для покрытия отпрепарированных зубов временными коронками в это же посещение.
Прямое перекрытие пульпы мы используем при случайно вскрытом роге здоровой пульпы, что позволяет нам избежать ненужного эндодонтического лечения и сохранить витальность зуба путем выработки третичного дентина.
Реструктуризация дентина при глубоком кариесе у пациентов, на диагностических Rg — снимках которых, кариозно измененный дентин предположительно доходит до пульпы, но клинически пульпа интактна.

II. Эндодонтия. Эктомия пульпы — моментальное выпаривание пульпы без боязни сломать мелкие инструменты в канале зуба.
Запечатывание дентинных канальцев и стенок канала зуба. В размягченных инфицированных каналах происходит как бы «остекленение» и не надо пломбировать латеральные канальцы.
Стерилизация канала, пожалуй, самая важная часть эндодонтического лечения, производится нами без применения дорогостоящих бактерицидных препаратов.

III. Имплантология. Раскрытие импланта бескровным методом очень важно для установления формирователя десны.

IV. Ортодонтия. Высвобождение ретинированных зубов с последующей одномоментной установкой брекет-системы.
Дебонд — снятие брекетов без отрицательных последствий для эмали.
Оперкулэктомия — ликвидация десневых карманов при дефектах прорезывания зубов, возникающих, как правило, у нижних маляров и воспаляющихся, при возникновении перикоронита.

V. Заболевания слизистой оболочки полости рта. Герпетический и афтозный стоматит — весьма распространенные заболевания, особенностью которых является появление в самый неподходящий момент. Лазер карбонизирует патологические элементы, и рецидивов на этом месте уже никогда не возникает.
Иссечение фибром и эпулиса для хирургов довольно неблагодарные операции, так как очень часто после операций возникают рецидивы. При лазерной обработке все опухолевые клетки погибают.
Иссечение родинок, удаление родимых пятен, татуировок, телеангиоэктазии лечение лейкоплакии, красного плоского лишая, биопсия тканей.

VI. Пародонтология. Гингивопластика при гипертрофических гингивитах очень популярное вмешательство, так как позволяет одномоментно достичь нескольких положительных эффектов: быстро, с максимальным объемом, безболезненно, бескровно, с хорошим косметическим эффектом, без послеоперационных осложнений.
Папилэктомия — иссечение воспаленных десневых сосочков, чаще локально после неадекватного протезирования или неправильной реставрации зубов.
Гингивэктомия, деэпителизация и закрытый кюретаж при лазерной поддержке — прекрасная альтернатива традиционному открытом кюретажу и травматическим лоскутным операциям.
Вестибулопластика, относительное удлинение альвеолярного отростка — единственный вариант предпротетической подготовки при беззубой челюсти, сочетающейся с мелким преддверием полости рта.
Френэктомия — иссечение высоко прикрепленных уздечек губ, коротких уздечек языка, соединительно-тканных тяжей щек. Очень актуально для улучшения фонетики, профилактики рецессии десен и образования диастем в детской практике, а так же для профилактики заболеваний пародонта и формирования протезного ложа у взрослых пациентов.
Коррекция десны для возможности проведения эндодонтического лечения и при необходимости дальнейшего протезирования после травматических переломов коронок и корней зубов, если границы скола уходят под десну. Без применения лазера все эти зубы были бы однозначно удалены.

Рис. 1. Схема работы лазерного излучателя

В структуру каждого из них входит цилиндрический стержень с рабочим веществом, на торцах которого расположены зеркала, одно из которых обладает небольшой проницаемостью. В непосредственной близости от цилиндра с рабочим веществом расположена лампа-вспышка, которая может быть параллельна стержню или змеевидно окружать его. Известно, что в нагретых телах, например в лампе накаливания, происходит спонтанное излучение, при котором каждый атом вещества излучает по-своему, и, таким образом, имеются хаотически направленные друг относительно друга потоки световых волн. В лазерном излучателе используется так называемое вынужденное излучение, которое отличается от спонтанного и возникает при атаке возбужденного атома квантом света. Испускаемый при этом фотон по всем электромагнитным характеристикам абсолютно идентичен первичному, атаковавшему возбужденный атом. В результате появляются уже два фотона, обладающие одинаковой длиной волны, частотой, амплитудой, направлением распространения и поляризации. Легко представить, что в активной среде происходит процесс лавинообразного нарастания числа фотонов, по всем параметрам копирующих первичный "затравочный" фотон, и формирующих однонаправленный световой поток. В качестве такой активной среды в лазерном излучателе выступает рабочее вещество, а возбуждение его атомов (накачка лазера) происходит за счет энергии лампы-вспышки. Потоки фотонов, направление распространения которых перпендикулярно плоскости зеркал, отражаясь от их поверхности, многократно проходят сквозь рабочее вещество туда и обратно, вызывая все новые и новые цепные лавинообразные реакции. Поскольку одно из зеркал обладает частичной проницаемостью, часть образующихся фотонов выходит в форме видимого лазерного луча.

 

ВОПРОС ЧТО НАШЕЛ

Физиодиспенсер – многофункциональное устройство с несколькими режимами работы, применяемое в хирургической стоматологии, имплантологии и эндодонтии. Позволяет выполнять сложные манипуляции, выходящие за рамки консервативной стоматологической помощи. С его помощью осуществляется хирургическая коррекция челюстей и ротовой полости, терапия корневых зубных каналов, ультразвуковое лечение.

Прибор состоит из дисплея, системы наконечников, встроенных ультразвуковых генераторов, насоса для подачи охлаждающих веществ, мотора, педали управления, установки подачи физраствора.

В последних моделях предусмотрено специальное программное обеспечение, функция калибровки повышенной точности и мощная оптическая система, обеспечивающая яркое освещение оперируемой зоны. За счёт автоматической калибровки физиодиспенсер самостоятельно осуществляет регулировку микродвигателя, стремясь к достижению оптимальных рабочих параметров. При этом хирургические манипуляции становятся плавными и безопасными. Мотор устройства отличается высокой надёжностью и рассчитан на проведение продолжительных операций.

Применение физиодиспенсера облегчает задачу стоматологов-хирургов и имплантологов, создаёт оптимальные условия при проведении челюстно-лицевых операций разной направленности и степени сложности.

Особенности физиодиспенсера очень разнообразны

Большой вращающий момент и мощный двигатель

Высокий вращающий момент (50 Н/см) и большая мощность (210 Вт) в сочетании с широким диапазоном скоростей (200 – 40 000 об/мин), позволяют оперативно и реагировать в любых ситуациях.

Большой жидкокристаллический дисплей отображает
Номер программы;
Передаточное число;
Направление вращения;
Расход охлаждающей жидкости;
Индикатор вращающего момента;
Вращающий момент;

- скорости 200 – 40 000 об/мин
- До 8 программируемых пользователем режимов для хранения в памяти
- педали управления
- Чёткий и понятный ЖК-дисплей
Педаль управления
- Управление скоростью
Блок управления
- Макс. выходная мощность/макс вращающий момент: 210 Вт/50 Н/см
- Параметры 275 x 207 x 101 мм
- Напряжение 230 В / 50/60 Гц
- Максимальная производительность помпы 75 мл/мин

Физиодиспенсер работает в двух режимах: Сверло и Ключ. В режиме Сверло устанавливается скорость вращения инструмента в диапазоне 500 - 1500 об/мин (при этом процессор автоматически выберет скорость двигателя с учетом редуцирования) и мощность на валу (торк) от 1 до 6 Н×см. По достижении установленного торка инструмент остановится, при этом прозвучит акустический сигнал. При необходимости можно отключить функцию торка, при этом максимальное усилие на валу будет больше 6 Н×см и ограничивается лишь параметрами двигателя. При приближении к максимуму сработает звуковая сигнализация.

В режиме Ключ скорость закручивания 20 - 50 об/мин. Максимальное усилие на выходе редукционного наконечника составляет:

· с наконечником 16:1 25 Н×см;

· с наконечником 20:1 30 Н×см;

· с наконечником 32:1 35 Н×см.


Поделиться с друзьями:

Историки об Елизавете Петровне: Елизавета попала между двумя встречными культурными течениями, воспитывалась среди новых европейских веяний и преданий...

История развития хранилищ для нефти: Первые склады нефти появились в XVII веке. Они представляли собой землянные ямы-амбара глубиной 4…5 м...

История создания датчика движения: Первый прибор для обнаружения движения был изобретен немецким физиком Генрихом Герцем...

Биохимия спиртового брожения: Основу технологии получения пива составляет спиртовое брожение, - при котором сахар превращается...



© cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!

0.026 с.