CNC Metal Part
Arida
7318159090
CNC bearbetningscenter
Rostfritt stål
Kyla smidning
Hög styvhet och precision
ISO, GS, ROHS, CE
Ett år
Smidning
Maskiner, byggnad, aotu patrs
Standard exportpaket
Akoordnad till klientens kräver att tillhandahålla modell
Arida
Porslin
CNC Precision
Motor
Över hela världen
Vanlig, zinkpläterad, kopparplätering, fosfating, etc.
Cnc
Tillgänglighet: | |
---|---|
Kvantitet: | |
Alla CNC -metalldelar är anpassningsbara, vänligen kontakta kundtjänst med foton.
Hölje och kapslingar
Material: Vanligtvis konstruerat av rostfritt stål (t.ex. 316L) eller aluminium, erbjuder dessa material utmärkt korrosionsbeständighet och biokompatibilitet.
Funktionalitet: Höljen skyddar pumpens inre mekanismer från föroreningar och fysiska skador. De tillhandahåller också en plattform för att montera andra komponenter.
Ventiler och beslag
Material: Ofta tillverkade av rostfritt stål eller mässing, dessa delar måste vara hållbara och kunna motstå upprepade steriliseringsprocesser.
Funktionalitet: Ventiler styr flödesriktningen och trycket i pumpen, medan beslag ansluter olika sektioner på fluidbanan säkert.
Pumphuvuden
Material: Kan tillverkas av en mängd olika metaller, inklusive rostfritt stål och aluminium, beroende på pumptyp och specifik applicering.
Funktionalitet: Pumphuvudet innehåller mekanismen som driver fluidrörelsen, såsom rullar i en peristaltisk pump eller kolvar i en sprutpump.
Axlar
Material: Rostfritt stål är ett vanligt val på grund av dess styrka och korrosionsbeständighet.
Funktionalitet: Axlar överför rotationsrörelse från motorn till pumpmekanismen, medan lager minskar friktion och slitage mellan rörliga delar.
Fästen och parenteser
Material: Ofta tillverkade av rostfritt stål eller aluminium.
Funktionalitet: Dessa delar används för att säkra pumpen till ett stationärt föremål eller för att låta den vara mobil via ett stativ eller vagn.
Skruvar och fästelement
Material: Vanligtvis rostfritt stål eller andra icke-frätande legeringar.
Funktionalitet: Dessa små men kritiska komponenter håller pumpen ihop och ser till att alla delar förblir på plats under drift.
Biokompatibilitet: Material får inte reagera negativt med kroppsvätskor eller vävnader.
Steriliserbarhet: Komponenter måste tåla ofta steriliseringscykler utan nedbrytning.
Precision: Täta toleranser krävs för att säkerställa exakta vätskeleveranshastigheter.
Hållbarhet: Måste tåla regelbunden användning och tillfälliga steriliseringsförfaranden.
Regleringsöverensstämmelse: Efterlevnad av standarder som fastställts av regleringsorgan som FDA (Food and Drug Administration) och ISO (International Organization for Standardization).
Tillförlitlighet: Metalldelar är mindre benägna att misslyckas under stressen av kontinuerlig drift.
Hygien: Släta ytor av metaller gör dem enklare att rengöra och desinficera.
Livslängd: Högre motstånd mot slitage förlänger pumpens livslängd.
Prestanda: Metaller kan konstrueras för att uppfylla stränga prestandakriterier, vilket säkerställer exakt och konsekvent drift.
Infusionspumpar: Används på sjukhus och hemvårdsinställningar för att leverera vätskor, såsom mediciner, direkt i patientens blodomlopp.
Dialysmaskiner: Viktigt för att filtrera blod hos patienter med njursvikt.
Ventilatorer: Även om de främst är pneumatiska, innehåller vissa modeller fluidpumpar för befuktning eller medicinering av medicinering.
Insulinpumpar: Bärbara enheter som levererar insulin till individer med diabetes.
Materialval: Att välja rätt metalllegering som balanserar kostar med nödvändiga egenskaper för applikationen.
Precisionsbearbetning: Använd avancerade tekniker som CNC (dator numerisk kontroll) bearbetning för att uppnå täta toleranser.
Ytansbehandling: Processer som polering eller beläggning för att förbättra ytegenskaperna och förbättra korrosionsbeständighet.
Kvalitetssäkring: Implementering av rigorösa testprotokoll för att säkerställa överensstämmelse med standarder för medicintekniska produkter.
Sammanfattningsvis är pumpmetalldelar nödvändiga i medicintekniska produkter, vilket bidrar väsentligt till säkerheten, tillförlitligheten och prestandan för dessa kritiska utrustning. Deras design och tillverkning är föremål för strikta förordningar för att säkerställa att de uppfyller de höga standarder som krävs i hälsoinställningar.
Alla CNC -metalldelar är anpassningsbara, vänligen kontakta kundtjänst med foton.
Hölje och kapslingar
Material: Vanligtvis konstruerat av rostfritt stål (t.ex. 316L) eller aluminium, erbjuder dessa material utmärkt korrosionsbeständighet och biokompatibilitet.
Funktionalitet: Höljen skyddar pumpens inre mekanismer från föroreningar och fysiska skador. De tillhandahåller också en plattform för att montera andra komponenter.
Ventiler och beslag
Material: Ofta tillverkade av rostfritt stål eller mässing, dessa delar måste vara hållbara och kunna motstå upprepade steriliseringsprocesser.
Funktionalitet: Ventiler styr flödesriktningen och trycket i pumpen, medan beslag ansluter olika sektioner på fluidbanan säkert.
Pumphuvuden
Material: Kan tillverkas av en mängd olika metaller, inklusive rostfritt stål och aluminium, beroende på pumptyp och specifik applicering.
Funktionalitet: Pumphuvudet innehåller mekanismen som driver fluidrörelsen, såsom rullar i en peristaltisk pump eller kolvar i en sprutpump.
Axlar
Material: Rostfritt stål är ett vanligt val på grund av dess styrka och korrosionsbeständighet.
Funktionalitet: Axlar överför rotationsrörelse från motorn till pumpmekanismen, medan lager minskar friktion och slitage mellan rörliga delar.
Fästen och parenteser
Material: Ofta tillverkade av rostfritt stål eller aluminium.
Funktionalitet: Dessa delar används för att säkra pumpen till ett stationärt föremål eller för att låta den vara mobil via ett stativ eller vagn.
Skruvar och fästelement
Material: Vanligtvis rostfritt stål eller andra icke-frätande legeringar.
Funktionalitet: Dessa små men kritiska komponenter håller pumpen ihop och ser till att alla delar förblir på plats under drift.
Biokompatibilitet: Material får inte reagera negativt med kroppsvätskor eller vävnader.
Steriliserbarhet: Komponenter måste tåla ofta steriliseringscykler utan nedbrytning.
Precision: Täta toleranser krävs för att säkerställa exakta vätskeleveranshastigheter.
Hållbarhet: Måste tåla regelbunden användning och tillfälliga steriliseringsförfaranden.
Regleringsöverensstämmelse: anslutning till standarder som fastställts av regleringsorgan som FDA (Food and Drug Administration) och ISO (International Organization for Standardization).
Tillförlitlighet: Metalldelar är mindre benägna att misslyckas under stressen av kontinuerlig drift.
Hygien: Släta ytor av metaller gör dem enklare att rengöra och desinficera.
Livslängd: Högre motstånd mot slitage förlänger pumpens livslängd.
Prestanda: Metaller kan konstrueras för att uppfylla stränga prestandakriterier, vilket säkerställer exakt och konsekvent drift.
Infusionspumpar: Används på sjukhus och hemvårdsinställningar för att leverera vätskor, såsom mediciner, direkt i patientens blodomlopp.
Dialysmaskiner: Viktigt för att filtrera blod hos patienter med njursvikt.
Ventilatorer: Även om de främst är pneumatiska, innehåller vissa modeller fluidpumpar för befuktning eller medicinering av medicinering.
Insulinpumpar: Bärbara enheter som levererar insulin till individer med diabetes.
Materialval: Att välja rätt metalllegering som balanserar kostar med nödvändiga egenskaper för applikationen.
Precisionsbearbetning: Använd avancerade tekniker som CNC (dator numerisk kontroll) bearbetning för att uppnå täta toleranser.
Ytansbehandling: Processer som polering eller beläggning för att förbättra ytegenskaperna och förbättra korrosionsbeständighet.
Kvalitetssäkring: Implementering av rigorösa testprotokoll för att säkerställa överensstämmelse med standarder för medicintekniska produkter.
Sammanfattningsvis är pumpmetalldelar nödvändiga i medicintekniska produkter, vilket bidrar väsentligt till säkerheten, tillförlitligheten och prestandan för dessa kritiska utrustning. Deras design och tillverkning är föremål för strikta förordningar för att säkerställa att de uppfyller de höga standarder som krävs i hälsoinställningar.
Svar: SUS304L är en typ av rostfritt stål som anges under japanska industriella standarder (JIS). Det är en lågkolversion av rostfritt stål av typ 304, vilket gör det motståndskraftigt mot intergranulär korrosion. Det används ofta i applikationer som kräver god korrosionsmotstånd och formbarhet.
Svar: SUS304L väljs på grund av dess utmärkta korrosionsbeständighet, särskilt i miljöer som innehåller klorider. Dess låga koldioxidinnehåll minskar risken för karbidutfällning vid svetsvärmepåverkade zoner, vilket gör det lämpligt för svetsade strukturer. Dessutom gör dess biokompatibilitet och förmåga att motstå steriliseringsprocesser det idealiskt för medicinska tillämpningar.
Svar: Ja, SUS304L är känd för sin förmåga att motstå upprepade steriliseringscykler utan nedbrytning. Denna egenskap är avgörande för medicintekniska produkter som kräver ofta rengöring och sterilisering för att upprätthålla hygien och förhindra korskontaminering.
Svar: Nej, SUS304L är icke-magnetiskt i det glödgade tillståndet, vilket är fördelaktigt för applikationer där magnetiska störningar måste minimeras, såsom MR-maskiner eller annan bildutrustning.
Svar: Medan både SUS304L och SUS316L erbjuder god korrosionsmotstånd, ger SUS316L i allmänhet bättre motstånd mot marina miljöer och andra frätande tillstånd på grund av dess högre molybdeninnehåll. SUS304L är emellertid tillräcklig för många medicinska tillämpningar som inte involverar exponering för hårda kemikalier eller saltvatten.
Svar: SUS304L används ofta för komponenter som höljen, ventiler, beslag, pumphuvuden, axlar och parentes i medicinska pumpar. Dessa komponenter drar nytta av materialets hållbarhet, styrka och korrosionsmotstånd.
Svar: Ja, en smidig, polerad finish rekommenderas ofta för att minimera risken för bakteriell vidhäftning och underlätta enkel rengöring. Andra ytbehandlingar kan inkludera elektropolishing eller passivering för att ytterligare förbättra materialets motstånd mot korrosion och förbättra dess biokompatibilitet.
Svar: SUS304L kan bearbetas med hjälp av standardmetoder, även om det kan kräva långsammare skärhastigheter och högre matningshastigheter på grund av dess arbetshärdande egenskaper. Avancerade bearbetningstekniker som CNC (dator numerisk kontroll) används ofta för att uppnå de exakta dimensioner som krävs för medicinska tillämpningar.
Svar: Ja, SUS304L kan uppfylla olika medicinska industristandarder, inklusive de som fastställts av FDA (Food and Drug Administration) och ISO (International Organization for Standardization), förutsatt att den uppfyller de specifika kraven för renhet och bearbetning. Efterlevnad beror på de exakta specifikationerna för materialet och hur det tillverkas och är färdig.
Svar: SUS304L kan svetsas med vanliga metoder såsom Tig (volfram inert gas) svetsning eller MIG (metall inert gas) svetsning. Försiktighetsåtgärder inkluderar att upprätthålla en låg värmeinmatning för att undvika överhettning, vilket kan leda till förlust av korrosionsbeständighet. Värmebehandling efter svetsen krävs vanligtvis inte, men om den utförs bör det göras noggrant för att undvika sensibilisering.
Svar: SUS304L är en typ av rostfritt stål som anges under japanska industriella standarder (JIS). Det är en lågkolversion av rostfritt stål av typ 304, vilket gör det motståndskraftigt mot intergranulär korrosion. Det används ofta i applikationer som kräver god korrosionsmotstånd och formbarhet.
Svar: SUS304L väljs på grund av dess utmärkta korrosionsbeständighet, särskilt i miljöer som innehåller klorider. Dess låga koldioxidinnehåll minskar risken för karbidutfällning vid svetsvärmepåverkade zoner, vilket gör det lämpligt för svetsade strukturer. Dessutom gör dess biokompatibilitet och förmåga att motstå steriliseringsprocesser det idealiskt för medicinska tillämpningar.
Svar: Ja, SUS304L är känd för sin förmåga att motstå upprepade steriliseringscykler utan nedbrytning. Denna egenskap är avgörande för medicintekniska produkter som kräver ofta rengöring och sterilisering för att upprätthålla hygien och förhindra korskontaminering.
Svar: Nej, SUS304L är icke-magnetiskt i det glödgade tillståndet, vilket är fördelaktigt för applikationer där magnetiska störningar måste minimeras, såsom MR-maskiner eller annan bildutrustning.
Svar: Medan både SUS304L och SUS316L erbjuder god korrosionsmotstånd, ger SUS316L i allmänhet bättre motstånd mot marina miljöer och andra frätande tillstånd på grund av dess högre molybdeninnehåll. SUS304L är emellertid tillräcklig för många medicinska tillämpningar som inte involverar exponering för hårda kemikalier eller saltvatten.
Svar: SUS304L används ofta för komponenter som höljen, ventiler, beslag, pumphuvuden, axlar och parentes i medicinska pumpar. Dessa komponenter drar nytta av materialets hållbarhet, styrka och korrosionsmotstånd.
Svar: Ja, en smidig, polerad finish rekommenderas ofta för att minimera risken för bakteriell vidhäftning och underlätta enkel rengöring. Andra ytbehandlingar kan inkludera elektropolishing eller passivering för att ytterligare förbättra materialets motstånd mot korrosion och förbättra dess biokompatibilitet.
Svar: SUS304L kan bearbetas med hjälp av standardmetoder, även om det kan kräva långsammare skärhastigheter och högre matningshastigheter på grund av dess arbetshärdande egenskaper. Avancerade bearbetningstekniker som CNC (dator numerisk kontroll) används ofta för att uppnå de exakta dimensioner som krävs för medicinska tillämpningar.
Svar: Ja, SUS304L kan uppfylla olika medicinska industristandarder, inklusive de som fastställts av FDA (Food and Drug Administration) och ISO (International Organization for Standardization), förutsatt att den uppfyller de specifika kraven för renhet och bearbetning. Efterlevnad beror på de exakta specifikationerna för materialet och hur det tillverkas och är färdig.
Svar: SUS304L kan svetsas med vanliga metoder såsom Tig (volfram inert gas) svetsning eller MIG (metall inert gas) svetsning. Försiktighetsåtgärder inkluderar att upprätthålla en låg värmeinmatning för att undvika överhettning, vilket kan leda till förlust av korrosionsbeständighet. Värmebehandling efter svetsen krävs vanligtvis inte, men om den utförs bör det göras noggrant för att undvika sensibilisering.