GE AMX IV

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Características del Rayos X GE AMX 4

  • El sistema de rayos X analógico AMX 4 de GE Healthcare proporciona un alto rendimiento en un paquete compacto y fácil de maniobrar.
  • El brazo y el tubo giratorios simplifican la colocación y facilitan estudios de cabecera, mientras que la batería sin mantenimiento produce hasta 50 exposiciones de alta calidad con una sola carga.
  • Los motores de impulsión duales y los echadores de gran tamaño facilitan el movimiento; incluso en entornos impositivos.

Especificaciones GE AMX 4

Dimensiones

  • Altura: 70 pulgadas (1778 mm) para los modelos 2169360 − 6, 2236420 − 6, y 2275938 − 6, − 12, − 13, − 14, − 15; todos los demás 76 pulgadas (1930 mm).
  • Ancho: 25 − 3/16 pulgadas (640 mm)
  • Longitud: 45 − 3/8 pulgadas (1153 mm)
  • Peso: 1080 libras (490 kg)

Límites medioambientales

  • Rango de temperatura de funcionamiento: 59 a 100 grados Fahrenheit (15 a 38 grados Celsius) a 80% de humedad sin condensación.
  • Rango de temperatura de almacenamiento de − 40 a + 140 grados Fahrenheit (− 40 a + 60 grados Celsius)
  • Altitud máxima operativa: 8.000 pies (2440 metros)

Especificaciones de la batería

  • Nueve baterías de 12,9 voltios conectadas en serie proporcionan aproximadamente 116 voltios en la carga completa.

Capacidad de la batería

  • La capacidad de la batería de GE AMX 4 se puede medir por uno de los cinco métodos siguientes. Todas las capacidades se miden después de que el AMX − 4 haya sido cargado al estado de «carga completa». La capacidad disponible según lo indicado se aplica solamente a los nuevos sistemas de batería libres de las células defectuosas. La capacidad puede disminuir a medida que la batería se acerca al final de su vida útil.

Método 1: Exámenes

  • Las baterías GE AMX 4 proporcionarán capacidad para más de 20 exámenes típicos. Un «examen» se define como:
  • 2 70 kVp, 10 mas X − exposiciones de rayos incluyendo:
  • > 7 segundos de preparación (rotor y unidad de filamento)
  • > 25 segundos de luz de campo
  • 5 minutos de tiempo de unidad
  • 9 minutos de tiempo ocioso
  • La fórmula de la sección «uso variado» se puede utilizar para determinar el número total de exámenes disponibles para los regímenes de uso diferentes de este caso típico.

Método 2: exposiciones X − Ray

  • Las baterías GE AMX 4 + proporcionarán suficiente capacidad para 165 o más 100 kVp, 100 mas X − exposición de rayos. Cada exposición incluye 4 segundos de tiempo de preparación (rotor y unidad de filamento) y 30 segundos de tiempo de inactividad para la recuperación de la batería. Este número puede reducirse por el tiempo de inactividad adicional requerido para el enfriamiento del tubo de rayos X.

Método 3: Tiempo de la Impulsión

  • Las baterías AMX 4 + proporcionarán suficiente capacidad para 140 minutos de tiempo de transmisión continuo. Este tiempo es típicamente independiente de condiciones de conducción, sin embargo, puede ser reducido si una porción significativa de la impulsión está en alfombrar o subir rampas

Método 4: Tiempo Inactivo

  • Las baterías AMX − 4 + proporcionarán capacidad para 23,3 horas de tiempo de inactividad continuo. «idle» es el tiempo en el que el AMX 4 + está encendido pero no se utiliza.

Método 5: Uso Variado

  • Para un uso variado, las baterías AMX 4+ proporcionarán capacidad de acuerdo con la siguiente fórmula:
  • {(tiempo de inactividad en minutos) _ 3} +
  • {(tiempo de conducción en minutos) _ 30} +
  • {(tiempo de luz de campo en minutos) _ 25} +
  • {(tiempo de preparación en minutos) _ 30} +
  • {(energía de exposición *) _ 2.17} = 4200
  • * energía de exposición = acumulativa {(kVp _ mAs) _1000}
  • EJEMPLO: Supongamos que uno desea estimar el número de exámenes disponibles de un AMX 4+ utilizado en una sala pediátrica en particular. Se determina que un examen típico para este caso se compone de:
  • Dos exposiciones a rayos X de 70 kVp, 0.8 mAs, que incluyen:
  • > 3 segundos de preparación
  • > 15 segundos de luz de campo
  • 1 minuto de manejo
  • 5 minutos de inactividad
  • Usando la fórmula anterior podemos estimar el número de exámenes de la siguiente manera:
  • cada EXAM. usa {(5 minutos inactivos) _ 3} + {(1 minuto de recorrido) _ 30} + 2 x [{(15 _ 60 minutos de campo claro) _ 25} + {(3 _ 60 minutos de preparación) _ 30} + {((70 kVp _0.8 mAs) _ 1000) _ 2.17}] = 60.7
  • por lo tanto, el número total de EXAMs típicos disponibles es: 4200 _ 60.7 = 69

 

 

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