+86-13912615597 [email protected]
အားလုံးသော အမျိုးအစားများ

တကန်သို့ ဆောင်ရွက်မှု ဆောင်းပါးများ

ပင်မစာမျက်နှာ >  သတင်းများ >  တကန်သို့ ဆောင်ရွက်မှု ဆောင်းပါးများ

ဖလက်စ်-လိုက်ဖ်စမ်းသပ်မှုသည် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာကြိုးအစုများအား ထပ်ခါထပ်ခါ ခေါက်ခြင်းအပြီးတွင် စွမ်းဆောင်ရည်ကို ထိန်းသိမ်းရာတွင် ကူညီပေးပါသည်။

Aug 19, 2026

ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ကိရိယာတွေကို ဆေးကုသမှုမှာ သုံးပြီး နည်းအမျိုးမျိုးနဲ့ ထပ်တလဲလဲ သုံးကြပါတယ်။ စက်ရုပ်ခွဲစိတ်တဲ့ လက်မောင်းတွေဟာ ထောင်နဲ့ချီတဲ့ ကွေး၊ လှည့်တွေ ခံရပြီး ကြာရှည်တဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာ အူရိုင်းစွန်း စူးစမ်းရေးကိရိယာတွေဟာ ထပ်တလဲလဲ ပြောင်းသွားပြီး အန်ဒိုစကုပ်တွေက ရှုပ်ထွေးတဲ့ ခန္ဓာဗေဒ လမ်းကြောင်းတွေကို ဖြတ်သန်းတယ်။ မှန်ကန်စွာ မထိန်းချုပ်ပါက၊ ဒီစက်မှုဆိုင်ရာ ဖိအားတွေဟာ အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှ လျှပ်စစ် စွမ်းဆောင်ရည်ကို ကျဆင်းစေနိုင်ပြီး ကိရိယာ ပျက်စီးမှု၊ အချက်ပြမှု ရှေးဟောင်းပစ္စည်းများနဲ့ ကြိုးတွေကို စောပြီး အစားထိုးစေနိုင်ပါတယ်။ Hotten မှာ ကျွန်မတို့ရဲ့ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ကြိုးစုတွေ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ စိတ်ချရတဲ့ ရေရှည် စွမ်းဆောင်ရည်ကို ပေးနိုင်ဖို့ အကုန်လုံး လုပ်ဆောင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကျွန်တော်တို့က အပြည့်အဝ flex-life test ကို လုံးဝ ဒီဇိုင်းစစ်ဆေးမှု စမ်းသပ်မှုအဖြစ် သုံးပါတယ်။ ဤဆောင်းပါးတွင် လက်တွေ့ကျသော ဆေးကုသမှု အခြေအနေများတွင် ယုံကြည်စိတ်ချရသော စွမ်းဆောင်မှုကို အာမခံရန် ကူညီပေးသော flex-life စမ်းသပ်ခြင်း၏ အဓိက အချက်လေးချက်ကို လေ့လာပါသည်။

လက်တွေ့ကမ္ဘာထဲက ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ လှုပ်ရှားမှုပုံစံတွေကို တုပခြင်း

ဒီရိုးရှင်းသော အကွေးစမ်းသပ်မှုက ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ ပတ်ဝန်းကျင်တွင် လိုအပ်သော အများအားဖြင့် အကွေးပေးခြင်းများကို မှန်ကန်စွာ မကူးယူနိုင်ပါ။ ထို့အပေါ်အခြေခံ၍ အများအားဖြင့် အသုံးပြုသည့် မန်ဒရယ် (mandrel) ပေါ်တွင် အကွေးပေးခြင်းများကို ထပ်ခါထပ်ခါ ပြုလုပ်ရပါသည်။ ဟော့တန်၏ အကွေးသက်တမ်း စမ်းသပ်မှုလုပ်ထုံးများကို ကိရိယာအမျိုးအစားတစ်ခုချင်းစီ၏ အသုံးပြုမှုကို အတိအကျ အတုအဖော်ပြုရန် အထူးပြုပြုလုပ်ထားပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် စွမ်းဆောင်ရည်မြင့် ရိုဘော့ ဝိုင်ယာ ဟာန်နက်များအတွက် စမ်းသပ်မှု စက်မှုကိရိယာများကို ဖန်တီးခဲ့ပါသည်။ ထိုစက်မှုကိရိယာများသည် အော်ပ်ရေးတစ်က် ရိုဘော့ လက်များ၏ အဆက်အသွယ်နေရာများတွင် ဖြစ်ပေါ်လာသော ရှုပ်ထွေးသော အကွေးများ၊ လှည့်များနှင့် အလျားလိုက် ရွေ့လျားမှုများကို အတုအဖော်ပြုပါသည်။ အင်ဒိုစကော့ပစ် စနစ်များတွင် ဂီမ်ဘယ် စနစ်များသည် ကင်မရာ ကြိုးများကို တည်ငြိမ်စေရန် အထောက်အကူပုံစံဖြင့် အသုံးပြုပါသည်။ ထို့အပေါ်အခြေခံ၍ ကင်မရာကို ပုလီတစ်ခုပေါ်တွင် ၃၆၀ ဒီဂရီ လှည့်ပေးနိုင်ပါသည်။ ဤအမျိုးအစားသော ကြိုးများပေါ်တွင် ပြုလုပ်သည့် စမ်းသပ်မှုများကို "ရိုလ်-အောန်" ကြိုး အကွေးစမ်းသပ်မှုများဟု ခေါ်ကါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် လိုအပ်သည့် အရည်အသွေးအတိုင်းအတာအထိ အကွေးစမ်းသပ်မှုများကို ပြုလုပ်ပါသည်။ ဥပမါ - ကြိုးတစ်ခုကို ၅၀၀၀၀ အကွေးစမ်းသပ်မှုအထိ အရည်အသွေးအတိုင်းအတာ သတ်မှတ်ရန် လုပ်ဆောင်သည့်အခါ ကျွန်ုပ်တို့သည် စမ်းသပ်မှု အချက်အလက်များကို လက်တွေ့ ဆေးကုသမှုအသုံးပြုမှုများမှ အချက်အလက်များနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါသည်။ ဤချဉ်းကပ်မှုသည် ဆေးကုသမှုအသုံးပြုမှုကို အမှန်တကယ် ကိုယ်စားပြုပေးပါသည်။ ထို့အပေါ်အခြေခံ၍ အသုံးပြုမှုနေရာတွင် ရှည်လျားသော အသုံးပြုမှုအတွက် ယုံကြည်စိတ်ချရမှုကို အတည်ပြုပေးပါသည်။

Flexing လုပ်နေစဉ် လျှပ်စစ် စွမ်းဆောင်ရည်ကို အချိန်နှင့်တပြေးညီ စောင့်ကြည့်ခြင်း

လျှပ်စစ်စွမ်းဆောင်ရည် ကျဆင်းနေဆဲဖြစ်စဉ်တွင် လျှပ်စစ်ကြိုးသည် စက်မှုဆိုင်ရာ ပျက်စီးမှုမရှိဘဲ စက်မှု စက်မှု စက်မှု စက်မှု စက်မှု စက်မှု စက်မှု စက်မှု စက်မှု စက်မှု စက်မှု စက်မှု စက်မှု စက်မှု စက်မှု စက်မှု စက်မှု စက်မှု စက်မှု စက်မှု စက်မှု စက်မှု စက်မှု စက်မှု စက်မှု စက် (ဥပမာ ထည့်သွင်းမှု ဆုံးရှုံးမှု တိုးလာခြင်း၊ အတားအဆီး ရွေ့လျားခြင်း သို့မဟုတ် အကြားအကြား စကားပြောခြင်း) စက်မှုဆိုင်ရာ ပျက်စီးမှုမရှိဘဲ။ လျှပ်စစ်စွမ်းဆောင်ရည်ကို ကြိုးစွမ်းဆောင်ရည် ပြောင်းလဲမှုများကို ဖော်ထုတ်ရန် flex-life test အတွင်း သတ်မှတ်ထားသော ကြားကာလများတွင် အကဲဖြတ်နိုင်သည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာ DC ခုခံအား၊ capacitance၊ သရုပ်ဖော် impedance (TDR) နဲ့ လိုအပ်သော ကြိမ်နှုန်းအကွာအဝေးအတွင်းရှိ အမြင့်ကြိမ်နှုန်း လျှော့ချခြင်း စမ်းသပ်မှု နမူနာကို အကြိမ်များစွာ ခေါက်ထားတာပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏အမြင့်လှိုင်းလွှင့်လွှတ်ရေးကြိုးများနှင့်ကြိုးများအတွက် အဆင့်တည်ငြိမ်မှုနှင့် ကွာခြားချက်စုံများအကြားက ကွဲပြားမှုကို အထူးစောင့်ကြည့်ခြင်း (ICE နှလုံးအတွင်းသံလိုက်သံ; IVUS သွေးကြောအတွင်းသံလိုက်သံ) ဒီအချိန်နဲ့တပြေးညီ ဒေတာတွေက စွမ်းဆောင်မှု ကျဆင်းမှု စတင်တာကို ရှာဖွေဖို့ အခွင့်ပေးပြီး ပျက်ကွက်မှု ဖြစ်ပေါ်ပြီးနောက်မှသာ ရှာဖွေတာထက် ,ပြီးတော့ အသုံးဝင်မှု သက်တမ်းကုန်ဆုံးချိန် အတားအဆီးတွေကို ထိန်းသိမ်းစွာ သတ်မှတ်ပေးရန် လိုအပ်ပြီး အဲဒီလို လုပ်ခြင်းဖြင့် ကိရိယာရဲ့ အချက်ပြမှု မပျက်စီးမှုကို ၎င်းရဲ့ အသုံးဝင်မှု သက်တမ်းအတွင်း ထိန်းသိမ်းနိုင်မှာပါ။

ပတ်ဝန်းကျင်စုံ flex conditioning အပူချိန် & sterilizations

ဆေးခန်းပတ်ဝန်းကျင်မှာ ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ အခန်းအပူချိန် အခြေအနေတွေမှာ ကြိုးတွေကို ရှားပါးစွာ ခေါက်ထားတာပါ။ နှလုံးခွဲစိတ်မှုအတွက် ခွဲစိတ်ခန်းတွေကို အအေးပေးနိုင်သလို အသားပိုခွဲစိတ်မှုအတွက် အပူပေးနိုင်ပါတယ်။ စီ အပူချိန်မြင့်တဲ့ autoclave sterilization (သို့) ဓာတုဆေးသတ်ဆေးမှုအပြီးမှာ အမှိုက်ကျန်ရှိတုန်းမှာလည်း အမျှင်တွေကို ချက်ချင်းခေါက်လို့ရပါတယ်။ Hotten မှာ flex-life စမ်းသပ်မှုကို အပူချိန် အမျိုးမျိုးမှာ ပြုလုပ်နိုင်တယ် (0°C 60°C) နဲ့ ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ အခြေအနေတွေနဲ့ ပတ်ဝန်းကျင် အခန်းတွေမှာ စိုထိုင်းမှုအဆင့်တွေပါ။ ဆေးဝါးသုံးပစ္စည်းများအတွက် ဒီမက္ကင်းနစ်နှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ဖိအားပေါင်းစပ်မှုကို ခံနိုင်ရည်ရှိသည့် ကြိုးဒီဇိုင်းများသာ ကမ်းလှမ်းထားသည်။ ဒီပတ်ဝန်းကျင် ဖိစီးမှု ပေါင်းစပ်မှုအောက်မှာ ကွင်းဆင်းမှု ပျက်ကွက်မှုကို အနည်းဆုံးထိ လျှော့ချပေးပါတယ်။

မမှန်ကန်မှုပုံစံ သက်ရောက်မှု ဆန်းစစ်ခြင်း (FMEA); အဆက်မပုတ်သောဒီဇိုင်းမှုတိုးတက်မှု

ဖလက်စ်-လိုက်ဖ်စမ်းသပ်မှုသည် အောင်မောင်းခြင်း (pass) သို့မဟုတ် မအောင်မောင်းခြင်း (fail) အတည်ပြုခြင်းနည်းလမ်းသာမက ဒီဇိုင်းမှုတိုးတက်ရေးကို ရှာဖွေရေးအတွက်လည်း အသုံးဝင်သော ကိရိယာဖြစ်သည်။ စမ်းသပ်နမူနာတစ်ခုသည် ကွန်ဒက်တာကွဲပွဲခြင်း၊ ရှောက်ဒ်ပျက်စီးခြင်း သို့မဟုတ် အထုံးအပေါ်မှ အထုံးပွဲခြင်းတို့ကြောင့် မအောင်မောင်းပါက , ကျွန်ုပ်တို့၏ အင်ဂျင်နီယာအဖွဲ့သည် စမ်းသပ်နမူနာကို အသေးစိတ် ပျက်စီးမှုဆန်းစစ်ခြင်းကို ပြုလုပ်ပါသည်။ , မိုက်ခရိုစကော့ပ်၊ ကွဲပေါ်မှ အပိုင်းအစဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အိမ်ပ်ဒီးန့်စ် ပရိုဖိုင်လ်လုပ်ခြင်း နည်းလမ်းများကို အသုံးပြုပါသည်။ ဥပမောပမာအားဖြင့် ကေဘယ်လ်သည် ကော်နက်တာအော်ဗာမော်လ်ဒ်၏ စထရိန်ရီလီဖ်၏ အဆုံးတွင် ကွဲပွဲပါက ကျွန်ုပ်တို့သည် စထရိန်ရီလီဖ်၏ ပုံစံကို ပြောင်းလဲပြီး ထပ်မှုန်းစမ်းသပ်မှုကို ပြုလုပ်ပါသည်။ ဥပမောပမာအားဖြင့် သွားနှင့်ခြုံသော စင်ဆာကေဘယ်လ်သည် စက်ဘီလ်စ် ၃၀၀၀၀ ခုအက်ဖ်တွင် အသုံးပြုမှုလျော့နည်းမှု ပိုမိုမြင့်မားလာပါက အစားထိုးရန် ဖြစ်ပါသည်။ သို့မဟုတ် ကွန်ဒက်တာပစ္စည်း သို့မဟုတ် အဆောက်အအုပ်ကို ပြန်လည်သုံးသပ်ပြီး ပေါ့ပါးမှုနှင့် ပုပ်စေမှုကို တိုးတက်စေရန် ပြုလုပ်ပါသည်။ ဤအဆက်မပုတ်သော တိုးတက်မှုလုပ်ငန်းစဉ်မှတစ်ဆင့် Hotten သည် နှစ်စဥ် ကေဘယ်လ်အသစ် ၃၀၀ ကျော်၏ အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို ဖန်တီးပြီး ထိုအသိပညာများကို နောင်လာမည့် ဒီဇိုင်းမှုများတွင် ထည့်သွင်းပါသည်။ အားလုံးသော ပြောင်းလဲမှုများကို နောက်ထပ် ပုံစံပြောင်းလဲမှု စမ်းသပ်မှုများဖြင့် စမ်းသပ်ပါမည်။ e ဒီဇိုင်း ပုံစံအသစ်တိုင်းသည် ထုတ်ကုန်၏ စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် ယုံကြည်စိတ်ချရမှုကို ပိုမိုကောင်းမွန်စေပါသည်။

အဆုံးသတ်

နောက်ဆုံးတွင် ပုံစံပြောင်းလဲမှု စမ်းသပ်မှုသည် အရည်အသွေး အာမခံခြင်း ကိရိယာတစ်ခုထက် ပိုများပါသည်။ ၎င်းသည် လက်တွေ့စမ်းသပ်မှုနှင့် လက်တွေ့ဘဝ ဆေးကုသမှုတွင် အသုံးပြုမှုကြားရှိ ကွာဟခြင်းကို ဖြည့်ဆည်းပေးပါသည်။ အသ်ထရာဆောင်း ပရော့ဘ် (ultrasound probe) သို့မဟုတ် ရိုဘော့ ဟာနီစ် (robotic harness) တွင် အသုံးပြုရန် ဖြစ်စေကာမျှ၊ ဟော့တန် (Hotten) ၏ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ကြိုးများသည် နေ့စဉ် ဆေးရုံအသုံးပြုမှုတွင် ကြုံတွေ့ရသည့် အကြိမ်ပေါင်းများစွာသော ချိုင်းချိုင်းမှုများ၊ လှည့်ပေးမှုများနှင့် ဖိအားများကို ခံနိုင်ရည်ရှိစေရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားပါသည်။ . ဧရိယာ ၁၀၀၀၀ စတုရန်းမီတာရှိ စက်ရုံတစ်ခု၊ ထုတ်လုပ်မှု ယူနစ် ၄၀ ကျော်နှင့် နှစ်စဥ် ထုတ်လုပ်မှု ၁၄၄ သန်းကျော် (မီတာ) တို့ဖြင့် အားပေးထားပါသည်။ ဟော့တန် (Hotten) သည် ပုံစံပြောင်းလဲမှု စမ်းသပ်မှု အချက်အလက်များကို ခံနိုင်ရည်ရှိပြီး ယုံကြည်စိတ်ချရသည့် ကြိုးဖြေရှင်းမှုများအဖြစ် ပေါ်လော့ပါသည်။ ,ဆေးကုသမှုပေးသူများသည် လူနာများအပေါ် အာရုဏ်စိုက်နိုင်ပြီး ကြိုးပျက်စေမှုကို စိုးရိမ်စရာမလိုပါသည်။

အကြံပေးထားသော ထုတ်ကုန်များ

ပူပြင်းအရေးကြီးသော သတင်းများ

အကြံပြုချက်များရှိပါက ကျွန်ုပ်တို့ထံ ဆက်သွယ်ပါ။

ဆက်သွယ်ရန်

အခမဲ့ ကုန်ကုန်စုစုပေါင်း တောင်းခံရယ်

ကျွန်ုပ်တို့၏ ကိုယ်စားလှယ်သည် မကြာမီ သင့်အား ဆက်သွယ်ပါမည်။
အီးမေးလ်
ဖုန်းနံပါတ်
ကုမ္ပဏီအမည်
မက်ဆေ့ခ်
0/1000