Strukturierte Komponentendaten · 2026

Kieferbacke

Hochdichte Wolframlegierungskomponente in Kollimatorbacken-Baugruppen von Strahlentherapiegeräten.

Technische Definition und Einsatzkontext
Ein typisches Kieferbacke wird in Maschinen- und Anlagenbau nach Material, Toleranz, Montage- und Anwendungskompatibilität sowie Ausfallrisiko bewertet.

Eine hochdichte Wolframlegierungskomponente, die Teil der Kollimatorbacken-Baugruppe in Strahlentherapiegeräten ist. Diese Backen bewegen sich unabhängig, um präzise geformte Strahlungsfelder zu erzeugen, indem sie unerwünschte Strahlung blockieren, eine genaue Ausrichtung auf Tumore gewährleisten und die Belastung gesunden Gewebes minimieren. Sie arbeiten in Mehrblattkollimatorsystemen für die intensitätsmodulierte Strahlentherapie (IMRT) und die volumetrische modulierte Bogenbestrahlung (VMAT). Funktioniert durch lineare Bewegung entlang orthogonaler Achsen, um rechteckige oder unregelmäßige Strahlungsfeldformen zu erzeugen. Jedes Backenpaar bewegt sich symmetrisch von der Zentralachse, mit unabhängiger computergesteuerter Positionierung für eine Genauigkeit im Submillimeterbereich. Das hochdichte Wolframmaterial schwächt Photonenstrahlen durch photoelektrische Absorption und Compton-Streuung, wobei die Dicke so berechnet wird, dass die erforderliche Schwächung erreicht wird (typischerweise 5-7,5 cm für 6-18 MV-Strahlen).

Komponentenspezifikationen

Definition
Eine hochdichte Wolframlegierungskomponente, die Teil der Kollimatorbacken-Baugruppe in Strahlentherapiegeräten ist. Diese Backen bewegen sich unabhängig, um präzise geformte Strahlungsfelder zu erzeugen, indem sie unerwünschte Strahlung blockieren, eine genaue Ausrichtung auf Tumore gewährleisten und die Belastung gesunden Gewebes minimieren. Sie arbeiten in Mehrblattkollimatorsystemen für die intensitätsmodulierte Strahlentherapie (IMRT) und die volumetrische modulierte Bogenbestrahlung (VMAT).

Funktioniert durch lineare Bewegung entlang orthogonaler Achsen, um rechteckige oder unregelmäßige Strahlungsfeldformen zu erzeugen. Jedes Backenpaar bewegt sich symmetrisch von der Zentralachse, mit unabhängiger computergesteuerter Positionierung für eine Genauigkeit im Submillimeterbereich. Das hochdichte Wolframmaterial schwächt Photonenstrahlen durch photoelektrische Absorption und Compton-Streuung, wobei die Dicke so berechnet wird, dass die erforderliche Schwächung erreicht wird (typischerweise 5-7,5 cm für 6-18 MV-Strahlen).
Funktionsprinzip
Funktioniert durch lineare Bewegung entlang orthogonaler Achsen, um rechteckige oder unregelmäßige Strahlenfeldformen zu erzeugen. Jedes Kieferblattpaar bewegt sich symmetrisch von der Mittelachse, mit unabhängiger computergesteuerter Positionierung für Sub-Millimeter-Genauigkeit. Das hochdichte Wolframmaterial schwächt Photonenstrahlen durch photoelektrische Absorption und Compton-Streuung ab, wobei die Dicke so berechnet wird, dass sie die erforderliche Schwächung bietet (typischerweise 5-7,5 cm für 6-18 MV-Strahlen).
Materialien
Wolframlegierung (W-Ni-Cu oder W-Ni-Fe)90-97% WolframgehaltDichte 17-185 g/cm³mit Nickel/Kupfer/Eisen-Binder. Oberflächenbeschaffenheit: geschliffen auf Ra 04 μm oder besser. Optionale Beschichtungen: Titannitrid für Verschleißfestigkeit.
Höhe
80-120mm
Länge
150-300mm
Dicke
50-75mm
Oberflächenebenheit
≤0.1mm
Positioniergeschwindigkeit
1-3cm/s
Strahlungsleckage
<0.5%of primary beam
Schwächungsfaktor
>1000:1for 6 MV beams
Positioniergenauigkeit
±0.5mm
Normen
ISO 13485IEC 60601-2-1ISO 14971

Branchentaxonomie & Aliasse

Gebräuchliche Handelsnamen, technische Kennungen und Suchbegriffe für Kieferbacke.

Übergeordnete Produkte

Diese Komponente wird in den folgenden Industrieprodukten eingesetzt.

FMEA · Fehleranalyse

Ursache → Fehlermodus → Engineering-Massnahme

Verschleiß in Antriebsmechanismus-Komponenten->Positionierungenauigkeit über ±1 mm->Regelmäßige Kalibrierungsprüfungen, Verwendung verschleißfester Materialien an Kontaktflächen, vorbeugende Wartungspläne
Materialverunreinigungen oder Lunker->Erhöhte Strahlungsleckage >1%->100% Materialzertifizierung, radiografische Prüfung während der Fertigung, Qualitätskontrolle für Dichtegleichmäßigkeit
Thermische Zyklen während des Betriebs->Dimensionsänderungen beeinträchtigen die Feldsymmetrie->Temperaturkompensationsalgorithmen, thermische Isolierung, Materialauswahl mit geringer Wärmeausdehnung

Industrielles Ökosystem und technische Bewertung

Montage- und Anwendungskompatibilität
Dieses Kieferblatt ist mit verschiedenen gängigen medizinischen Linearbeschleunigern kompatibel, wie z.B. Varian, Elekta, Siemens. Bitte bestätigen Sie vor der Bestellung Ihr Gerätemodell und die spezifischen Spezifikationen, um die Kompatibilität sicherzustellen.
Typische Lieferanten und Äquivalente
Engineering-Risiken
  • Mechanischer Verschleiß beeinträchtigt die Positioniergenauigkeit
  • Strahlungsleckage durch Materialfehler
  • Wärmeausdehnung verursacht Dimensionsänderungen
  • Korrosion in feuchten Umgebungen

Konformität und Prüfung

Toleranz
Positionierung: ±0,5 mm, Ebenheit: ≤0,1 mm, Parallelität: ≤0,05 mm über 100 mm
Prüfverfahren
Laserinterferometrie für Positioniergenauigkeit, Strahlenfilmdosimetrie für Feldkanten, CT-Scan für Materialintegrität

Hersteller für diese Komponente

Relevante Herstellerprofile aus der CNFX-Komponentenfähigkeitstabelle.

Die Herstellerliste dient der Vorrecherche und Einordnung von Fertigungskapazitäten. Sie ist keine Zertifizierung, kein Ranking und keine Transaktionsgarantie.

Beispielhafte Bewertungskriterien aus Einkaufsprozessen

Keine Kundenbewertung und keine Echtzeitdaten. Die Werte zeigen typische Prüfkriterien in RFQ- und Lieferantenbewertungsprozessen.

Technische Dokumentation
4/5
Fertigungsfähigkeit
4/5
Prüfbarkeit
5/5
Lieferantentransparenz
3/5

Die Kriterien dienen als Orientierung für technische Einkaufsprüfungen. Konkrete Kunden, Länder, Bewertungsdaten oder Live-Nachfragen werden nur angezeigt, wenn entsprechende belastbare Daten vorliegen.

Verwandte Komponenten

Häufige Fragen

Was ist die Hauptfunktion von Kieferblättern in Kollimatoren?

Kieferblätter definieren die Strahlenfeldform, indem sie unerwünschte Strahlung blockieren und präzise rechteckige oder unregelmäßige Felder für eine genaue Tumorzielung erzeugen, während gesundes Gewebe geschützt wird.

Warum werden Wolframlegierungen für Kieferblätter verwendet?

Wolframlegierungen bieten eine optimale Strahlungsabschwächung aufgrund ihrer hohen Dichte (17-18,5 g/cm³) und Ordnungszahl, was dünnere Komponenten mit äquivalenter Abschirmung im Vergleich zu Blei oder Stahl ermöglicht.

Wie unterscheiden sich Kieferblätter von Multi-Leaf-Kollimatoren?

Kieferblätter erzeugen rechteckige Felder mit zwei gegenüberliegenden Blattpaaren, während MLCs viele kleine Lamellen für komplexe Formen verwenden. Kieferblätter bieten oft die primäre Felddefinition, während MLCs eine feinere Modulation hinzufügen.

Kann ich Hersteller direkt kontaktieren?

CNFX ist ein offenes Verzeichnis, keine Handelsplattform und kein Beschaffungsagent. Herstellerprofile und Formulare helfen bei der Vorbereitung des direkten Kontakts.

CNFX Industrial Component Index · Maschinen- und Anlagenbau

Datenbasis

CNFX-Herstellerprofile, technische Klassifikation, öffentlich verfügbare Produktinformationen und fortlaufende Plausibilitätsprüfung.

Vorläufige technische Einordnung
Diese Seite dient der strukturierten Vorbereitung von Recherche, RFQ und Lieferantenbewertung. Sie ersetzt keine Lieferantenqualifizierung, keine Normenprüfung und keine technische Freigabe durch den Käufer.

Beschaffungsinformationen anfragen für Kieferbacke

Informationen zu Einsatzbereich, Spezifikationsgrenzen, Lieferantentypen und RFQ-Vorbereitung anfragen.

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URN:CNFX:ME:UNIT:JAW_BLADE
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