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文档简介

使用ElectropulsTM模拟注射器应用报告对于期望替换传统注射方法的患者和医生而言,自动注射器正逐渐成为一种更为普遍的选择。但是制造商需要进行冗 长的反复设计,才能确定可实现理想注射时间的弹簧。为应对该挑战,英斯特朗采用ElectroPuls先进的控制能力,以 生产出一种独特的弹簧模拟器,因而无需对多根弹簧进行试验。随着寻求“居家式”医疗护理的患者越来越多,医疗器材公司发现他们需要不断迎合对更安全、更方便用户的生物医 学解决方案的需求。具体来说,全球人口老龄化需要一种能够替代临床注射的便捷方法。因而,预计在未来几年,预 期自动注射器市场增幅稳定,维持在10-15% 。截至 2015 年,市场总额将接近 10 亿欧元(未来注射技术)。为简化 注射流程,医疗器材公司研发了自动注射器,即一种簧载式注射器,可将规定剂量的药物从皮下注射至血流中,因而 无需医生照料,患者可在家中舒适地自行注射药物。设计自动注射器 为设计理想的自动注射器,务必优化注射器的注射时间, 使药物的供给时间不会过长或过短,从而减少患者的不舒服感觉。影响药物流出时间的因素包括药物粘度、针头直 径和所用的润滑剂。可选择适当的弹簧进行优化流出时 间,并为既定注射器/药物系统预载,目前已通过对不同 刚度的簧载式不同的负荷实现这一点。然而,医疗器材公 司需要加速此自动加速器的反复设计流程,而对大量弹簧 进行测试是非常耗时且不太经济的事情。 结果,Instron 开始探索其试验机的能力,最终制定出一种能够复制自动 注射器弹簧的动态测试方法。对弹簧进行模拟可消除多弹簧测试的供应链问题,从而大大缩短了所需的设计时间。 基于Electropuls8800控制器和WaveMatrix软件的 核心能力,Instron仅需两个输入值,就能模拟弹簧/注射 器系统中这些复杂的联动。在Electropuls E1000上模拟注射器模拟弹簧通常来说,材料试验仪器需要随时间函数进行移动。 例如,可能指定简单的拉伸试验以mm/s为单位进行,而循环试验 则以Hz为单位。这对弹簧的模拟提出了挑战,因为施加的负荷通常为位置函数。此外,由于注射时间是模拟的未知输 出值,因此无法计算特定弹簧的力/时间函数。Instron使用Modal Control(8800控制器的一个高级功能)解决了这一控制问题。8800控制器产生一个复合通道,允 许施加负荷随作动缸位置发生变化。用户只需指定初始预载和弹簧刚度,以便系统根据看到的注射器实际负荷进行调 整。之后,8800控制器以不超过5kHz的速率采集负荷结果和系统位移数据。WaveMatrix中的计算模块将绘制出力/时 间图(请见图B),以确定注射器的配药时间和失速力。之后,用户可以确定,为特定药物选择的弹簧刚度和预载等参 数是否产生了最理想的自动注射器流出时间。指针药物弹簧Instron的优势除了实现注射器模拟的8800的先进控制能力和高分辨率以外,ElectroPuls还具有其他的特性,这些特新进一步加深 了用户对数据完整性和机器可用性的信心。标准弹簧预载约为20N,因而选择一台250N的载荷传感器并安装至机器的作 动缸,获得的精度为读数的0.5% 或1.25N。使用高精度传感器可带来较高的系统准确度,并能保证最高的数据完 整性。鉴于试验的动态特性,我们使用了一台ElectroPuls E1000测试系统仪。ElectroPuls系统的核心是创新的线性 电动机。这种电动机能够带来试验所需的峰值速度高达30mm/s,这是传统电动机械无法达到的。ElectroPuls中的作动 缸拥有60mm的行程,从而能够实现40mm的测试位移。由于注射器中存在摩擦,因此作动缸必须能够快速响应,才能保 证模拟的准确性。可通过简单的自动调节解决这一问题。自动调节采用快速、有效的专利算法来优化系统,且对粘度 不同的药物均产生一致、可靠的结果。通过使用WaveMatrix一种简化了材料和组件动态试验的智能软件,在ElectroPuls上进行的注射器模拟试验针对医 疗器械行业的专业人员进行了简化。通过创建含用户配置图形、进程指示条、当前状态和试验输入面板在内的定制工 作区加速数据分析。可在“方法”屏幕中设置配置和保存配置,或者在试验运行中,在工作区指定。下图A展示了施加 负荷后作动缸的位置,此时ElectroPuls开始向下移动,将药物从注射器中推出。图B用负荷曲线(红色)和位移曲线(蓝色)表示注射时间(图示注射器/药物系统约为 6 秒)。ElectroPuls的核心技术与WaveMatrix软件能无缝合作, 为医疗器械制造商提供革命性的新方法,用以模拟注射器/药物系统。这一目标的实现无需额外购买多根弹簧,与传统 注射器测试相比,其重复性和数据完整性都更佳。ElectroPu

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