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
Operates by linear motion along orthogonal axes to create rectangular or irregular radiation field shapes. Each jaw blade pair moves symmetrically from the central axis, with independent computer-controlled positioning to achieve sub-millimeter accuracy. The high-density tungsten material attenuates photon beams through photoelectric absorption and Compton scattering, with thickness calculated to provide required attenuation (typically 5-7.5 cm for 6-18 MV beams).
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.
Länge / Höhe
80-120 mm
Länge / Höhe
150-300 mm
Wandstärke
50-75 mm
surface flatness
≤0.1 mm
positioning speed
1-3 cm/s
radiation leakage
<0.5% of primary beam
attenuation factor
>1000:1 for 6 MV beams
positioning accuracy
±0.5 mm
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

Wear in drive mechanism components->Positioning inaccuracy exceeding ±1 mm->Regular calibration checks, use of wear-resistant materials in contact surfaces, preventive maintenance schedules
Material impurities or voids->Increased radiation leakage >1%->100% material certification, radiographic testing during manufacturing, quality control for density uniformity
Thermal cycling during operation->Dimensional changes affecting field symmetry->Temperature compensation algorithms, thermal isolation, material selection with low thermal expansion

Industrielles Ökosystem und technische Bewertung

0
Mechanical wear affecting positioning accuracy
1
Radiation leakage from material defects
2
Thermal expansion causing dimensional changes
3
Corrosion in humid environments

Konformität und Prüfung

tolerance
Positioning: ±0.5 mm, Flatness: ≤0.1 mm, Parallelism: ≤0.05 mm over 100 mm
test method
Laser interferometry for positioning accuracy, radiation film dosimetry for field edges, CT scanning for material integrity

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

What is the primary function of jaw blades in collimators?

Jaw blades define the radiation field shape by blocking unwanted radiation, creating precise rectangular or irregular fields for accurate tumor targeting while protecting healthy tissues.

Why are tungsten alloys used for jaw blades?

Tungsten alloys provide optimal radiation attenuation due to high density (17-18.5 g/cm³) and atomic number, allowing thinner components with equivalent shielding compared to lead or steel.

How do jaw blades differ from multi-leaf collimators?

Jaw blades create rectangular fields with two pairs of opposing blades, while MLCs use many small leaves for complex shapes. Jaws often provide primary field definition with MLCs adding finer modulation.

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