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Capítulo 5
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El engranaje de la bomba, que comprime el aceite y lo hace circular
en el tubo del circuito hidráulico.
Un cilindro hidráulico (A en la figura) gobernado por una electroválvula
(a en la figura), para activar el mecanismo de bloqueo/desbloqueo de
la rotación. En condiciones normales, es decir cuando no hay presión
en el tubo de empalme del circuito hidráulico, el mecanismo está
bloqueado. Para desbloquear el mecanismo y permitir la rotación del
sistema
(imán
+
electroválvula "a", gobernada por la tarjeta CCE, permita la
compresión del aceite.
Dos cilindros hidráulicos (B en la figura) gobernados por una
electroválvula (b en la figura), para activar el mecanismo de
bloqueo/desbloqueo
condiciones normales, es decir cuando no hay presión en el tubo de
empalme del circuito hidráulico, el mecanismo está bloqueado. Para
desbloquear el mecanismo y permitir la traslación derecha-izquierda
de la mesa del paciente, es necesario que la electroválvula "b",
gobernada por la tarjeta CCE, permita la compresión del aceite.
Un cilindro hidráulico (C en la figura) gobernado por una electroválvula
(c en la figura), para activar la rotación del sistema (imán + mesa del
paciente).
Un motor hidráulico orbital (D en la figura) gobernado por una
electroválvula
(d
en
derecha-izquierda de la mesa del paciente.
Una válvula secuencial que controla el desbloqueo de la rotación o de
la traslación derecha-izquierda y permite el movimiento seleccionado.
Una válvula proporcional para controlar las fases de aceleración y
deceleración al poner en marcha o parar los movimientos de rotación
y traslación derecha-izquierda.
Una válvula de seguridad para evitar que la presión en el circuito
hidráulico supere el valor de 8000 kPa.
mesa
del
paciente),
de
la
traslación
la
figura),
para
es
necesario
que
derecha-izquierda.
activar
la
traslación
la
En