雅培AXSYM免疫发光仪常见机械故障排除
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美国雅培AXSYM全⾃动发光免疫分析仪故障排除全⾃动发光免疫分析仪故障排除分析仪故障排除美国雅培AXSYM全⾃动发光免疫卡纤维杯⼦故障4例故障现象:报5040故障信息,提⽰“5040 Failure to respond shuttle mechanism processing center”并杯⼦进⼝内报警。
故障排除:该故障可能杯⼦卡在传送通道⾥⾯。
拿下杯⼦盒,掀开机械⼤盖,对着杯⼦盒下⾯有三条螺丝卸下拿出该部件,下⾯有⼀个马达,马达线进⼊⼀个电路盒⼦将盒⼦盖卸下,把下马达线和下⾯传感器线拔下,再将马达部件拆下有三个孔⽤长螺丝⼑将马达部件拆下,拆下后将该件反过来,有⼀个可翻转的⼩漏⽃,翻过漏⽃就可发现杯⼦⾥⾯有⼀个⼩杯⼦,设法将杯⼦拿出来,如果拿不出来可将马达的四条固定螺丝正⾯四条螺丝都松⼀下,然后取出杯⼦。
最后按顺序装好,试机⼯作正常。
故障现象:仪器转为“PAUSED”状态,显⽰器弹出红⾊警报“5066 matrix cell not detected,trapdoor,processing ceilter”故障原因:活门是⼀个三层夹板结构的密封套件,中间⼀层是由马达控制的可⽔平开关的往返梭(matrix cell shut—tle),是将纤维杯载⼊转盘的控制器。
如果纤维杯在放⼊纤维杯漏⽃(matrix cell hopper)时位置没有放正或是纤维杯漏⽃没有安装到位,纤维杯进⼊活门时就会发⽣倾斜,当往返梭运动时纤维杯就会被卡住。
故障排除:将纤维杯漏⽃取下,即可看到卡在活门上的纤维杯。
若纤维杯卡得不紧可以⽤镊⼦将纤维杯取出。
若纤维杯卡得很紧,不得硬撬以免损伤仪器,应该在main menu/maintenance/diagnostic controls/matrix cells菜单中“matrix cell shuttle”,再点击“HOME”,往返梭就会返回原始位置,往返梭运动时,被卡住的纤维杯就会被松开,此时可以⽤镊⼦将其取出。
第6单元校准操作单元目录表概述校准类型 ....................................................................................................................................................... 6-2 系统校准 ................................................................................................................................................ 6-2检测校准 ................................................................................................................................................ 6-2校准指导何时校准 ....................................................................................................................................................... 6-3 强制校准 ................................................................................................................................................ 6-3可选校准 ................................................................................................................................................ 6-3 校准取样规定 ................................................................................................................................................ 6-4校准设置与准备材料要求 ....................................................................................................................................................... 6-5 系统设置 ....................................................................................................................................................... 6-5校准订购AxSYM主曲线 .............................................................................................................................................. 6-7 校准请求 ....................................................................................................................................................... 6-10校准检查结果检查 ....................................................................................................................................................... 6-13 系统验证 ................................................................................................................................................ 6-13 检查结果 ................................................................................................................................................ 6-14 人工激活曲线失败.................................................................................................................................. 6-17备注概述本单元提供以下有关在雅培AxSYM系统上执行检测校准所需要的步骤说明:•何时校准•标准品的设置与准备•订购校准•输入主校准曲线•检查校准结果•检查校准曲线状态如欲熟悉触摸屏幕和键盘常用语和技术,见第1单元:使用与功能,子单元:软件。
雅培AxSYM全自动免疫分析仪使用体会随着AxSYM的引进使用,为我们医疗工作带来很大方便的同时,在使用的过程中也不同程度地出现一些故障问题。
本文就AxSYM的使用来探讨其容易发生的故障问题、处理办法以及在使用过程当中的经验教训。
标签:雅培AxSYM;全自动免疫分析仪;使用体会雅培AxSYM全自动免疫分析仪是由雅培公司在二十世纪九十年代研发的一台自动化、持续性的免疫分析仪。
该仪器主要采用ICLA法、FPIA法和MEIA法等相关免疫分析技术。
该仪器可以对成瘾药物浓度、维生素、病毒标志物、肝炎标志物、肿瘤标志物以及多种治疗药物进行测定,是现代医院比较实用的医疗器械。
现就雅培AxSYM全自动免疫分析仪谈谈其使用体会。
一、使用过程中常见的故障以及解决方法该免疫分析仪的自我诊断功能非常强大,而且其使用手册的内容也相当详细,一般情况下发生的故障,根据该手册都可以得到解决。
下面列出一些常见的故障以及相关解决方法。
(一)死机现象与触摸屏故障:针对死机现象,我们首先应该检查各联接口的牢固情况,接口结合处的松动以及接口过多是出现死机现象的最主要原因,而且该仪器在做测验时需要将试剂震荡混匀,这也很容易使接口松动。
具体做法是对所有的接口进行固定处理,如果这样做仍然没有明显的效果,我们可以将键盘的插口插入机器,然后固定接口,这样也可解决问题。
当这些办法的效果仍然不理想时,我们还可以关机重启,这样问题即可得到基本解决。
触摸屏故障是指在仪器的使用过程当中,按动触摸屏上的每个按键均为发生反映。
针对该故障,首先我们可以采取关机后重启仪器,如果重启后问题仍然存在,那么很有可能是该仪器的触摸屏坏掉了,这时,我们可以使用键盘来进行该操作,用方向键来选中需要进行操作的项目,然后按空格键加以确认。
要使该问题得到恰当解决,我们可以在重新为该仪器配备一个触摸屏。
(二)传感器故障与废液不能全部流回废液桶:传感器出现故障时,仪器会显示出找不到试剂、纤维杯、RV杯,通常情况下,该故障是由灰尘遮挡了传感器所致,我们可以用无水乙醇将传感器擦拭干净就可以解决该问题。
X-射线荧光分析仪常见故障及排除方法X-射线荧光光谱分析仪具有分析速度快、准确性高、重复性好、试样制备简单、测量不损害试样、多元素同时测定、低耗、无污染等特点[1、2],作为天脊集团磷矿分析的主要设备,在生产过程质量控制分析中发挥了非常重要的作用。
该仪器从投入运行至今已十余年,在使用过程中,真空系统、加热器及检测器等曾多次出现故障,造成仪器不能正常运行。
本文详细介绍了在质量控制分析过程中遇到的故障及排除方法。
一、测量原理和结构1.测量原理[3]X—射线照射在被测样品上,样品中的各元素受射线激发后发出各自的特征X射线,组成混合谱线,该混合光进入单色仪,经单色晶体选择性的反射,反射光被检测器检测。
在激发条件不变的情况下,元素特征X射线的强度与样品中元素的含量成正比。
为减少空气对X射线的衰减,将光路抽成真空。
2.结构[4]X-射线荧光分析仪主要由送样器、激发源、检测器、放大器和数据处理及控制系统组成。
激发源由X-射线管、照射室、冷却系统、真空系统、高压系统等构成。
送样器:将装有试样的试样盒从转台自动送入试样室。
X-射线管:其核心部分是靶金属—铑。
当热电子撞击靶金属时,靶产生连续波长的X-射线。
照射室:是荧光分析仪的心脏,由圆锥形照射室、光闸装置、试样室三部分组成。
冷却系统:为防止射线管老化,延长其使用寿命。
真空系统:为防止空气吸收X—射线而造成测量误差,圆锥形照射室和分光器必须处于真空状态,因而设置了真空系统。
该系统主要由真空泵、锥形照射室阀、试样室漏气阀、真空稳压器、真空传感器等组成。
高压系统:为X-射线管提供所需的高压电流。
检测器:将X-射线荧光光量子转变成电信号,表征X-射线的能量和强度。
数据处理及控制系统[5]:由计算机采用不同的方式进行数据处理和控制,数据处理包括漂移校正、重叠校正、比率校正和共存校正等。
二、常见故障及排除我单位MXF-2100型x-射线荧光光谱分析仪主要对进装置磷矿配比进行质量控制分析,分析参数有五氧化二磷、氧化铝、氧化铁、氧化钙、氧化镁、二氧化硅等。
各种仪器故障跟排除方法仪器故障是科研和实验过程中常遇到的问题之一、它们可能会导致实验失败、数据不准确甚至安全隐患。
因此,了解各种仪器故障的类型和排除方法对实验室工作十分重要。
以下是几种常见的仪器故障及其排除方法:1.电子仪器故障:电子仪器可能出现电源问题,如显示屏不亮、仪器不开机等。
首先,检查电源线是否连接紧固并插入正常。
如果电源线没有问题,则检查电源插座和保险丝是否损坏。
如果以上都没有问题,可以尝试使用另一个工作正常的电源线进行检测。
如果仍然无法解决问题,可能需要找专业维修人员进行检修。
2.光学仪器故障:光学仪器可能出现像差、失真、模糊等问题。
首先,检查镜片和透镜是否干净。
如果存在污垢,可以使用专业的光学清洁剂进行清洁。
另外,还可以检查仪器的定焦调节是否正确,如不正确可以进行调整。
如果问题仍然存在,可能需要找专业维修人员进行检修。
3.传感器故障:传感器是很多仪器中的重要组成部分,常见于温度、压力、流量等测量仪器。
如果传感器出现故障,可能导致测量数据不准确。
首先,检查传感器是否正常连接并插入正确。
如果连接无误,可以尝试重置传感器并重新校准。
如果故障依然存在,可能需要更换传感器。
4.机械仪器故障:机械仪器可能出现运转不畅、噪音大等问题。
首先,检查机器是否正常供电并保持清洁。
灰尘堵塞可能会影响机器的正常运转。
另外,还可以检查机器的机械结构是否紧固。
如遇到机械部件磨损,可能需要更换或维修。
5.运动控制仪器故障:运动控制仪器常见于机器人、自动化设备等。
如果运动控制仪器出现故障,可能无法实现预定的运动轨迹或无法精确控制。
首先,检查连接是否正常,并尝试重启系统。
如果问题依然存在,可能需要检查驱动器、编码器等组件是否正常工作,并进行相应的维修或更换。
总结起来,排除仪器故障的关键是仔细检查并确定故障所在的部位。
在排除故障时,应注意安全措施,避免给自己和他人带来伤害。
如果无法解决问题,最好寻求专业维修人员的帮助。
化学发光免疫分析仪运动部件故障分析与维护发布时间:2022-06-01T15:47:08.609Z 来源:《新型城镇化》2022年10期作者:罗盛民[导读] 随着人民对于医疗需求的提高,免疫诊断技术已成为现代临床检验的重要手段之一。
在检验科中全自动化学发光分析仪是将化学发光测定技术与免疫反应相结合,用于各种检测分析技术。
全自动化学发光分析仪主要由试剂区、样品区、反应测试管加样区和反应废液区构成。
罗盛民身份证号码:12010919701203xxxx摘要:随着人民对于医疗需求的提高,免疫诊断技术已成为现代临床检验的重要手段之一。
在检验科中全自动化学发光分析仪是将化学发光测定技术与免疫反应相结合,用于各种检测分析技术。
全自动化学发光分析仪主要由试剂区、样品区、反应测试管加样区和反应废液区构成。
关键词:化学发光免疫分析仪;运动部件;故障;维护措施设备的典型结构分两类:一种是回转部件,另一种是直线移动部件。
采用回转部件的常见设备有:迈瑞CL-1000i、亚辉龙iFlash3000-H、贝克曼DXI800。
采用直线移动部件的常见设备有:新产业MAGLUMI2000Plus、罗氏cobase411、贝克曼access2。
下面分别就两类运动结构常见故障进行分析。
1化学发光免疫分析的原理 1.1CLIA原理CLIA的基本原理是基于免疫反应和化学发光融合的定量分析和无损检测技术。
这种方法兼有这两种方法的优点。
它不仅具有精度高的特点,而且具有高度的非特异性。
在化学发光豁免分析中,最重要的是人体免疫系统和化学发光系统软件。
放射免疫分析法精确测量抗原内部的免疫反应也有抗体,化学发光是应用某种化学物质通过金属催化剂和氧化物将其溶解,然后成为一种高自旋的化学物质。
当它变成激发态时,它可以将剩余的动能转化为光子。
最后,发光探测器可以用来测试光子的产额。
待检抗原和抗体或磁粉之间的抗原和抗体反映了用化学发光剂标记的抗原和抗体。
根据电磁场的组成和随机条件得到的结果非常可靠。
美国雅培公司的AXSYM 全自动免疫分析仪,此仪器由中心微电脑控制,下分为样品中心和运行中心。
以往的免疫分析测试一直是手工操作,而且多是高强度劳力的酶免分析,全自动分析仪的引进,减低了劳动强度,缩短了测试时间,同时使测试的准确度和精确度都有了很大的提高,减少了实验过程中影响结果的人为因索。
在使用过程中遇到过不少问题,就操作中遇到的一些故障,谈一下我们对仪器常见故障的排除。
1 样品中心故障处理1.1 报警“Motor Step Loss,Bulk Solution4” 排除故障时如果根据出错信息直接处理马达或缓冲液管路,就容易走弯路,因为马达一般不会出问题,4号液的管道很粗,一般不会堵塞。
可能存在的原因,探针变形或部分堵塞。
探针因意外情况发生碰撞可能(如试剂的4号液未手动打开)会变弯,探针针尖变扁、凹陷,维护时取下探针肉眼可以看到针尖处的损伤。
这时,探针在冲洗池冲洗时形成的水珠大小不均匀,在加样区域形成白色结晶物;由于加样量不足,运行过程中运行中心还容易报液面过低的错误。
取下探针,用粗细、硬度适中的钢丝矫正针尖变形,同时取出堵塞物。
矫正时还要注意:为防止交叉污染,探针内、外壁均涂有TEFLON(特富龙)涂层,纠正针尖变形时尽量避免损伤之。
此时仪器即可恢复正常使用。
1.2 报警“RV Not Found,Processing Center” 表现为,转盘上装有反应杯而仪器却感应不出来。
处理方法:清洁转盘下方的黄色塑料传感器防尘罩,待完全晾干后故障一般都可以排除。
然而,随着越来越多的灰尘黏附着和传感器的老化,就需要拆下防尘罩进行彻底清洁保养;如果还不能排除故障,可以考虑用透光性更好一些的塑料片来替换防尘罩或干脆不用防尘罩。
1.3 报警“Motor Step Loss,RV Carousel,Processing Center” 这是由于操作人员在转盘工作时添加反应杯用力不当就可能阻碍转盘的转动,此时不要急于处理此故障,等加完的项目都测试完成后重新“S TART UP”仪器故障即消失,不然会造成试剂浪费。
第10单元安装操作单元目录表错误代码索引概述如何使用本单元 .................................................................................................................................... 10-1错误代码一般0001-0999 .................................................................................................................................... 10-3检验细节1000 – 1999 .......................................................................................................................... 10-39 维护错误2000 – 2999 .......................................................................................................................... 10-85 水平感应错误3000 - 3999 .................................................................................................................... 10-123 条形码阅读器4000 - 4999 .................................................................................................................... 10-141 机械/传感器5000 - 5999 ....................................................................................................................... 10-147 光学6000 - 6999 .................................................................................................................................. 10-173 温度7000 - 7999 .................................................................................................................................. 10-177 计算机8000 - 8999 ............................................................................................................................... 10-185 9000 - 9999软件 .................................................................................................................................. 10-217 观察的问题................................................................................................................................. 10-247 诊断质控诊断质控屏幕........................................................................................................................................ 10-277 机器............................................................................................................................................... 10-279屏幕描述........................................................................................................................................ 10-280屏幕活动........................................................................................................................................ 10-280 传送容器屏幕 ........................................................................................................................................ 10-285 机器............................................................................................................................................... 10-286屏幕描述........................................................................................................................................ 10-286屏幕活动........................................................................................................................................ 10-287 FPIA光学屏幕....................................................................................................................................... 10-292 机器 .............................................................................................................................................. 10-293屏幕描述........................................................................................................................................ 10-293屏幕活动........................................................................................................................................ 10-297 MEIA光学屏幕...................................................................................................................................... 10-298 机器 .............................................................................................................................................. 10-298屏幕描述........................................................................................................................................ 10-298屏幕活动........................................................................................................................................ 10-301 注射器以及探针屏幕.............................................................................................................................. 10-302 机器 ...................................................................................................................................................... 10-303 屏幕描述........................................................................................................................................ 10-303屏幕活动........................................................................................................................................ 10-303机器............................................................................................................................................... 10-318 屏幕描述........................................................................................................................................ 10-319 屏幕活动........................................................................................................................................ 10-319 纤维杯屏幕............................................................................................................................................ 10-320 机器............................................................................................................................................... 10-321 屏幕描述........................................................................................................................................ 10-322 屏幕活动........................................................................................................................................ 10-322 适配器屏幕............................................................................................................................................ 10-229 机器............................................................................................................................................... 10-330 屏幕描述........................................................................................................................................ 10-331 屏幕活动........................................................................................................................................ 10-331 适配器检测.................................................................................................................................... 10-332概述如何使用本单元错误代码分散在第十章节,反映可能出现的错误的主要类别。