Desafio
A fixação de implantes e malhas ao osso durante cirurgias reconstrutivas ou cirurgias plásticas geralmente requerem a utilização de parafusos. O uso de parafusadeiras manuais, além de entediante, pode apresentar problemas ergonômicos para os cirurgiões e representam uma porção significativa do tempo total ou necessário para um procedimento cirúrgico. Além disso, cirurgiões devem confiar em sua própria sensação de aplicação de força para determinar quando o parafuso está completamente assentado. Levar o parafuso além do necessário resulta em redução óssea o que causa redução da força de retenção do mesmo e pode causar traumas adicionais ao paciente. Motorizar a parafusadeira cirúrgica resulta em redução do tempo de procedimentos cirúrgicos e maior conforto aos cirurgiões. Ferramentas com função de limitação de torque são capazes de controlar precisamente o assentamento do parafuso e melhorar os resultados ao paciente, além de reduzir drasticamente o tempo de operação. Todos esses benefícios resultam, em última análise, em um menor custo de manutenção do procedimento. A motorização já se tornou proeminente em procedimentos craniomaxilofaciais (CMF), e é esperada a expansão desta prática em operações de médio e grande porte em um futuro próximo.
Portescap oferece motores ranhurados sem escovas projetados para suportar repetidos ciclos de autoclave em parafusadeiras cirúrgicas. O motor esterilizável de 0.6pol com caixa de redução é adequadamente dimensionado para os pontos de operação típicos das parafusadeiras cirúrgicas e sua alta eficiência permite um maior tempo de uso com baterias menores. Customizações estão disponíveis para um projeto mais adequado aos seus requerimentos de projeto, incluindo eletrônica embarcada. A Portescap ainda oferece motores de 16mm, 17mm, 22mm e 24mm com escovas extremamente eficientes e com ótimo custo benefício para parafusadeiras cirúrgicas de uso único ou limitado.
Benefícios
- Alta eficiência para uso prolongado além de baterias de tamanho reduzido
- Altas velocidades para assentamento de parafusos e redução do tempo cirúrgico, também possibilitam realização de furo piloto com a mesma ferramenta
- Alto torque em diâmetros menores permitem designs ergonômicos que podem atuar em parafusos maiores.
- Rotores de baixa inércia com grande capacidade de aceleração e desaceleração que aprimoram o controle de torque
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SEM ESCOVAS, COM RANHURAS RECOMENDADA
Modelo | Diâmetro do motor (mm) | Diâmetro do motor (in) | Corrente em vazio, típica (mA) | Velocidade em vazio (rpm) | Torque de travamento contínuo (mNm) | Torque de travamento contínuo (oz-in) | Corrente de parada contínua (A) | Torque de pico (mNm) | Torque de pico (oz-in) | Constante de torque (mNm/A) | Constante de torque (oz-in/A) | Shop |
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Soluções de Motores para Ambientes Cirúrgicos (B1210N1027) | 31,5 | 1,24 | 760 | 15700 | 95,9 | 13,58 | 11,19 | 1660,8 | 235,2 | 8,88 | 1,26 | |
Soluções de Motores para Ambientes Cirúrgicos (B1210N1021) | 31,5 | 1,24 | 1267 | 16800 | 83,1 | 11,77 | 16,1 | 1365,4 | 193,4 | 5,41 | 0,77 | |
Soluções de Motores para Ambientes Cirúrgicos (B1210N1023) | 31,5 | 1,24 | 760 | 15700 | 95,9 | 13,58 | 11,19 | 1660,8 | 235,2 | 8,88 | 1,26 |
MOTORES COM ESCOVAS RECOMENDADOS
Modelo | Diâmetro do motor (mm) | Diâmetro do motor (in) | Velocidade em vazio (rpm) | Corrente em vazio, típica (mA) | Potência de saída (W) | Torque de detenção na tensão nominal (mNm) | Torque de detenção na tensão nominal (oz-in) | Torque contínuo (máx.) (mNm) | Torque contínuo (máx.) (oz-in) | Constante de torque (mNm/A) | Constante de torque (oz-in/A) | Shop |
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16DCP Athlonix - Grafite | 16 | 0,63 | 9184 | 77,2 | 1,3 | 3,85 | 0,55 | 2,42 | 0,34 | 27,94 | 3,96 | |
16N78 Athlonix | 16 | 0,63 | 9270 | 90 | 5,4 | 13,6 | 1,93 | 6,9 | 0,98 | 27,7 | 3,92 | |
17DCT Athlonix - Grafite | 17 | 0,669 | 9653 | 92,6 | 4,6 | 16,16 | 2,29 | 5,89 | 0,83 | 55,88 | 7,91 | |
22DCP Athlonix - Grafite | 22 | 0,866 | 10889 | 132,6 | 4,3 | 17,65 | 2,5 | 6,23 | 0,88 | 41,01 | 5,81 | |
24DCT Athlonix - Grafite | 24 | 0,945 | 7810 | 90,3 | 9 | 68,94 | 9,76 | 14,6 | 2,07 | 59,86 | 8,48 |
ATUADORES LINEARES DE PASSO RECOMENDADA
Modelo | Diâmetro do motor (mm) | Diâmetro do motor (in) | Força de detenção, mín. (corrente nominal) a 0,001" (0,0254 mm) / passo (N) | Força de detenção, mín. (corrente nominal) a 0,001" (0,0254 mm) / passo (oz) | Força de detenção, mín. (sem energia) a 0,001" (0,0254 mm) / passo (N) | Força de detenção, mín. (sem energia) a 0,001" (0,0254 mm) / passo (oz) | Comprimento do curso, típico (in) | Comprimento do curso, típico (mm) | Precisão do deslocamento linear | Shop |
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35DBM-K | 35,94 | 1,415 | 112 | 403 | 40 | 144 | 0,67 | 17 | ± 1 passo | |
35DBM-L | 35,94 | 1,415 | 112 | 403 | 40 | 144 | 2,5 | 63,5 | ± 1 passo |
REDUTORES RECOMENDADOS
Modelo | Diâmetro do motor (in) | Diâmetro do motor (mm) | Eficiência | Torque estático (máx.) (Nm) | Torque estático (máx.) (oz-in) | Velocidade de entrada recomendada (máx.) (rpm) | Shop |
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B16 (Rolamento de esfera) | 0,6288 | 16 | 81 | 0,3 | 42 | 8000 | |
B16 (Mancal de Rolamento) | 0,6288 | 16 | 81 | 0,3 | 42 | 8000 | |
R16 (Rolamento de esfera) | 0,6288 | 16 | 85 | 1 | 141 | 7500 | |
R16 (Mancal de Rolamento) | 0,6288 | 16 | 85 | 1 | 141 | 7500 | |
R22 (Rolamento de esfera) | 0,8646 | 22 | 80 | 2 | 283 | 5000 | |
R22 (Mancal de Rolamento) | 0,8646 | 22 | 80 | 2 | 283 | 5000 |