ステンレス鋼製ストレートチューブノズルの寸法は、クライオスプレー冷却(CSC)におけるスプレーダイナミクスの重要な決定要因です。具体的には、チューブの内径と長さが冷媒スプレーの運動量と幾何学的形状を決定します。これらの要因は、クライオゲンが皮膚にどのように衝突するかを制御し、それが冷却効率の主な推進力となります。
スプレーの運動量を制御することにより、ノズル寸法は皮膚を物理的にくぼませるために必要な衝撃力を生成します。この変形は、液体クライオゲンが表面にどのように蓄積するかを変更し、熱交換率を直接変更します。
ノズル形状の物理学
スプレー運動量の制御
ノズルの内径と長さは、冷媒の流れに対する主要な制約として機能します。これらの寸法は、高運動量を生成するために必要な背圧と速度を作り出します。
安定したスプレーコーンの形成
一貫したスプレーコーンを形成するには、これらの寸法に精度が必要です。0.7mmの内径のような正確に指定されたジオメトリがない場合、スプレーパターンは不安定になり、予測不可能なカバレッジにつながる可能性があります。
ターゲット表面との相互作用
衝撃力の生成
ノズルによって生成された運動量は、ターゲットへの衝撃力に直接変換されます。ノズルは、望ましい治療効果を達成するために、この力を最大化するように設計する必要があります。
皮膚のくぼみのメカニズム
ノズルの重要な機能は、皮膚のくぼみを引き起こすのに十分な力を生成することです。これは副作用ではなく、説明されている特定の冷却ダイナミクスにとって機能的な要件です。
流体の蓄積の変更
スプレーの力によって皮膚がくぼむと、表面のトポグラフィーが局所的に変化します。この物理的なくぼみは、液体冷媒が皮膚上にどのようにプールし、蓄積するかを変更します。
熱効率への影響
熱交換の変調
皮膚のくぼみによって引き起こされる蓄積パターンの変化は、熱伝達プロセスに直接影響します。熱抽出の効率は、流体運動量と表面変形のこの特定の相互作用に依存します。
トレードオフの理解
低運動量のリスク
ノズル寸法が十分な運動量を生成できない場合、スプレーには皮膚をくぼませる力が不足します。これにより、蓄積パターンの変更が失敗し、冷却率が最適化されない可能性があります。
製造に対する精度
0.7mmの内径のような特定の寸法を達成するには、高い製造精度が必要です。チューブの直線性または直径のずれは、スプレーコーンを不安定にし、処置の安全性と有効性を損なう可能性があります。
目標に合わせた適切な選択
クライオスプレー冷却プロセスを最適化するには、ノズルを単なる供給パイプとしてではなく、ターゲット表面を形成する運動ツールとして見なす必要があります。
- 最大の冷却効率が主な焦点である場合:目に見える皮膚のくぼみを引き起こすのに十分な衝撃力を生成するように、ノズルの長さと直径が調整されていることを確認してください。
- プロセスの安定性が主な焦点である場合:安定した予測可能なスプレーコーンを維持するために、正確な寸法仕様(例:0.7mm ID)を厳密に遵守してください。
最終的に、ノズルの機械的設計が、皮膚表面での生物学的相互作用を決定します。
概要表:
| 要因 | CSCプロセスへの影響 | 実際の影響 |
|---|---|---|
| 内径 | 流速と背圧を制御する | スプレー運動量と衝撃力を決定する |
| チューブ長 | スプレーコーンの安定性を形成する | 予測可能なカバレッジを保証し、スプレーの分散を防ぐ |
| 運動量 | 物理的な皮膚のくぼみを駆動する | 熱交換を高速化するために液体の蓄積を変更する |
| 表面トポグラフィー | 皮膚上での冷媒のプール方法を変更する | 冷却率を直接増加または減少させる |
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参考文献
- Brooke Basinger, J. Stuart Nelson. Effect of skin indentation on heat transfer during cryogen spray cooling. DOI: 10.1002/lsm.20011
この記事は、以下の技術情報にも基づいています Belislaser ナレッジベース .
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