esittely
Lääkinnälliset laitteet pienenevät jatkuvasti. Ne tiukkenevat ja räätälöidään enemmän yksittäiselle potilaalle. Tämä trendi luo valmistusongelman. Jotkut perinteiset menetelmät – muovaus, valaminen ja peruskäsityöt – eivät pysy vauhdissa. Muovin CNC-työstö ratkaisee tämän ongelman. Se leikkaa tarkkoja osia suoraan kiinteästä muovimateriaalista.

Mikä on muovin CNC-työstö?
Tietokone ohjaa leikkaustyökalua. Työkalu poistaa materiaalia kiinteästä muovikappaleesta. Ei lämpöä. Ei muotteja. Vain vähennysleikkausta, kunnes oikea muoto on säilynyt. Tätä on muovin CNC-työstö.
Metallintyöstö on kuumaa ja raskasta. Voit työntää kovametallityökalua teräksen läpi suurilla syöttönopeuksilla. Muovit käyttäytyvät eri tavalla. Liian suuri lämpö ja materiaali sulaa, ei leikkaa. Liian suuri syöttö ja kappale taipuu, ei leikkaa. Tarvitaan terävä työkalu, suuri karan nopeus ja kevyt lastukuorma.
CNC-jyrsintä monimutkaisille 3D-muodoille
Jyrsintä luo taskuja, käyriä, alileikkauksia ja muotoiltuja pintoja. Leikkuri liikkuu kolmella, neljällä tai viidellä akselilla. Lääketieteellisten komponenttien CNC-työstössä tämä ominaisuus on olennainen. Kirurgisten instrumenttien kahvat, implanttien koerungot ja laitekotelot alkavat kaikki jyrsinkoneella.
CNC-sorvaus lieriömäisille komponenteille
Muovitanko pyörii. Kiinteä työkalu muotoilee sitä. Sorvista irtoaa pyöreitä osia: luuruuvien testauslaitteita, ruiskujen sylinterien osia, katetrien liittimien runkoja. Sorvaus on nopeaa. Sorvaus on tarkkaa. Korkean kuvasuhteen sylintereille mikään muu ei toimi yhtä hyvin.
CNC-poraus tarkkuusreikiin
Reiän sijainnilla ja koolla on merkitystä. Poranterä pyörii ja syöksyy. Jäähdytysneste huuhtelee lastut pois. Lääketieteellisten laitteiden valmistuksessa väärin sijoitettu reikä tarkoittaa hylkyosaa. Poraaminen on usein toissijainen työvaihe jyrsinnän tai sorvauksen jälkeen. Mutta se on kriittinen sellainen.
Muovin CNC-työstö ei ole metallin työstöä eri materiaalista. Se on oma alansa. Erojen hallitseminen ja lääketieteellisten komponenttien CNC-työstöstä tulee toistettavaa, luotettavaa ja kustannustehokasta. Jos ne jätetään huomiotta, hylkyprosentit nousevat.
CNC-koneistuksessa käytetyt parhaat lääketieteellisen luokan muovit
Termoplastit ovat tässä työjuhtia. Mutta kaikki muovit eivät kuulu potilaaseen. Jotkut hajoavat steriloinnissa. Toiset liuottavat kemikaaleja. Muutamat eivät kestä tiettyä toleranssia koneistuksen jälkeen. Alla oleva taulukko näyttää toimivat muovit.
| Materiaali | Ominaisuudet | Tyypillinen lääketieteellinen käyttö |
| ABS | Kestävä, iskunkestävä, halpa | Laitekotelot, ei-implanttiprototyypit |
| POM (Delrin) | Korkea jäykkyys, pieni kitka ja mittapysyvyys | Vaihteet, laakerit, instrumenttikahvat |
| Nylon | Vahva, kulutusta kestävä ja kosteutta imevä | Katetrin komponentit, ompeleiden pidikkeet |
| Akryyli (PMMA) | Kristallinkirkas, jäykkä, särkymätön | Fluidi-imusarjat, läpinäkyvät kotelot |
| Polykarbonaatti (PC) | Erittäin kestävä, läpinäkyvä ja steriloitava | Kirurgisten instrumenttien kotelot, IV-komponentit |
| PTFE (teflon) | Erittäin pieni kitka, kemiallisesti inertti | Johdonsuojat, ohjausvaipat, tiivisteet |
| KURKISTAA | Erittäin vahva, bioyhteensopiva, röntgenluenssi | Selkärangan tukirakenteet, hammasimplantit, traumalevyt |
Korkean suorituskyvyn implanttimateriaalit
PEEK ja PEI ovat muita parempia. PEEK kestää kuumuutta. Se kestää autoklaavikäsittelyn. Se ei näy röntgenkuvassa – se on röntgenluenssi. Kirurgit näkevät luun paranemisen suoraan implantin läpi. PEI tarjoaa samanlaista lujuutta, mutta sen prosessointiominaisuudet ovat hieman erilaiset. Molemmat ovat koneistettavia. Ne ovat hintansa arvoisia kuormitusta kantavissa, pitkäaikaisissa implanteissa.
Ominaisuudet, joilla on merkitystä
Kolme asiaa määrittää, kuuluuko lääketieteellisen luokan muovi laitteeseen.
Bioyhteensopivuus ensin. ISO 10993 -testaus. Ei myrkyllisyyttä. Ei immuunivastetta. Ei liukenevia aineita.
Steriloinninkestävyys toinen. Höyryautoklaavi. Gammasäteily. Etyleenioksidikaasu. Muovin on kestettävä valittu menetelmä halkeilematta, kellastumatta tai menettämättä lujuuttaan.
Radiolusenssi kolmas. Luun lähellä olevien implanttien kohdalla kirurgi haluaa nähdä laitteen läpi röntgenkuvassa. Tiheät muovit, kuten PEEK, ovat luonnostaan radioluminesenssia läpäiseviä. Vahvistetut tai täytetyt muovit eivät ole.
Väärän lääketieteellisen luokan muovin valinta voi johtaa osan pettämiseen. Oikean muovin valinta puolestaan takaa luotettavan ja implanttivalmiin lääketieteellisten komponenttien valmistuksen joka kerta.

Miksi tarkkuus on tärkeää lääkinnällisten laitteiden valmistuksessa
Jos luuruuvi on 0.02 tuumaa standardia suurempi, se ei kierry kunnolla; jos katetrin liitin on 0.01 tuumaa standardia pienempi, esiintyy vuotoa. Nämä eivät ole pelkästään teoreettisia lukuja, vaan todellisia hylkäyskriteerejä.
Lääketieteellisten laitteiden tarkkuus-CNC-koneistuksessa tyypilliset toleranssialueet ovat ±0.001 tuumaa tai vähemmän. Tietyt komponentit – kuten kohdistustapit, venttiilien istukat ja kierteiden aloitukset – vaativat jopa ±0.0005 tuuman toleranssit. Tämä vastaa puolta ihmisen hiuksen paksuudesta.
Kirurgiset työkalut
Rongeur-kärjen on osuttava tarkasti. Biopsianeulan viisteen on oltava linjassa. Troakaarin kärjen on lävistettävä työkalu ilman liiallista voimaa. Koneistusprosessissa lika muuttuu liaksi kirurgin käsissä. Tämä johtaa väsymykseen ja virheisiin, jotka puolestaan aiheuttavat vammoja. Muovin CNC-työstö tuottaa näitä työkaluja jäykistä, steriloitavista materiaaleista toistettavalla tarkkuudella.
Implantit
Nikamakehikko sijaitsee nikamien välissä. Se kannattelee kuormaa. Se edistää luun luutumista. Jos korkeus on muutaman tuhannesosan verran pielessä, kehikko joko siirtyy tai ei pysty palauttamaan asianmukaista välilevytilaa. Hammasimplantit käyttävät mikroneissa mitattuja kierteitä. Epäsuhta tarkoittaa, että tukijalka ei istu. Kruunu heiluu. Lääkinnällisten laitteiden valmistus perustuu koneistettuun PEEK- ja PEI-muoviin näiden kuormaa kantavien komponenttien osalta, koska mikään muu prosessi ei tarjoa samaa tarkkuutta.

Lääkkeiden jakelujärjestelmät
Insuliinikynä ruiskuttaa tarkan määrän. Männän sovitus sylinterin sisällä määrää tilavuuden. Liian löysä, annos vaihtelee. Liian tiukka, mäntä jumittuu. Sama pätee autoinjektoreihin, infuusiopumppuihin ja annosinhalaattoreihin. Muovin CNC-työstö tekee näistä liukuvista sovituksista toistettavia, osa osalta.
Pinnan viimeistely ja infektioiden torjunta
Koneistetuista muoviosista irtoaa työkalusta tyypillisiä työkalun jälkiä. Nämä jäljet ovat laaksoja. Laaksot pidättävät nestettä. Neste pidättää bakteereja. Puhdistus ja sterilointi vähentävät kuormitusta, mutta eivät yllä kaikkiin mikroskooppisiin rakoihin. Ratkaisu on hieno pinnanlaatu – 32 mikrotuumaa Ra tai parempi. Tämä pintakäsittely syntyy terävistä työkaluista, oikeista syötöistä ja joskus toissijaisesta kiillotusvaiheesta.
Lääkinnällisten laitteiden valmistuksessa pinnan viimeistely ei ole kosmeettinen vaatimus, vaan potilasturvallisuusvaatimus.
Moniakselinen koneistus
Kolmiakselinen kone leikkaa kolmesta suunnasta. Ylhäältä, sivulta, edestä. Kappale, jossa on alileikkauksia tai yhdistelmäkulmia, vaatii uudelleenasemointia. Uudelleenasemointi aiheuttaa virheitä.
Neljäakselinen työstö lisää kiertymisen yhden akselin ympäri. Viisiakselinen työstö lisää kiertymisen kahden akselin ympäri. Työkalu yltää useampiin pintoihin yhdellä asetuksella. Yksi asetus tarkoittaa yhtä referenssipistettä. Yksi referenssipiste tarkoittaa tiukempia toleransseja. Monimutkaisille geometrioille – selkärangan implanteille, joissa on luuta vasten olevat tekstuurit, kirurgisille ohjaimille, joissa on potilaaseen sovitetut käyrät – moniakselinen muovin CNC-työstö ei ole valinnainen. Se on ainoa tapa.

Rapid Prototyping CNC-koneistusta käyttäville lääkinnällisille laitteille
Vanha tapa vei kuukausia. Piirrä osa. Rakenna muotti. Odota työkalujen valmistumista. Aja ensimmäiset näytteet. Etsi ongelma. Aloita alusta.
Uusi tapa on nopeampi. CAD-mallista tulee CAM-työstöradasta koneistettu osa. Päivissä. Joskus tunneissa.
Miksi CNC lyö 3D-tulostus toiminnallisille prototyypeille
3D-tulostus rakentaa kerroksia. Kerrokset luovat heikkoja kohtia. Tulostettu osa katkeaa kerrosviivoja pitkin. Koneistettu osa on isotrooppinen. Se on vahva joka suuntaan, koska se on peräisin kiinteästä kappaleesta.
3D-tulostetut pinnat ovat karkeita. Kerrosviivat vangitsevat bakteereja. Ne piilottavat mittavirheitä. Koneistettu pinta on tarkka työstöradan suhteen. Saat sen, mitä mittaat.
3D-tulostuksessa käytetään rajoitetusti materiaaleja. Polypropeenia jäljittelevät hartsit eivät ole polypropeenia. Koneistus alkaa muovin varsinaisella tuotannolla. Testaa koneistettua PEEK-prototyyppiä. Sitten aja valettuja PEEK-osia. Materiaali käyttäytyy samalla tavalla, koska se on samaa.
Lääketieteellisten laitteiden nopeaa prototyyppien valmistusta varten koneistus tuottaa toiminnallisia tietoja. Tulostus puolestaan tuottaa suunta-approksimaatioita.
Todellinen esimerkki: Artroskooppisen parranajokoneen terän kehitys
Kirurgisia laitteita valmistava yritys tarvitsi uuden parranajokoneen terän. Terässä on kaareva leikkausikkuna. Siinä on ohut seinämä. Siinä on tarkka napa, joka lukittuu käsikappaleeseen.
Ensimmäinen iteraatio. Koneistettu kirkkaasta akryylistä kahdessa päivässä. Kirurgi testasi ergonomian. Navan istuvuus oli liian tiukka.
Toinen iteraatio. Koneistettu POM:sta kolmessa päivässä. Lukitusmekanismi toimi. Leikkausikkunan geometria oli 0.010 tuumaa pielessä.
Kolmas iteraatio. Koneistettu lopullisesta PEEK-materiaalista neljässä päivässä. Kaikki sopi yhteen. Terä leikkasi ruumiin kudosta oikein.
Kokonaisaika ideasta validoituun prototyyppiin: yhdeksän päivää. Kokonaiskustannukset: muutama tuhat dollaria. Ruiskupuristustyökalujen valmistus olisi kestänyt kymmenen viikkoa ja maksanut viisikymmentä kertaa enemmän.
CNC vs. 3D-tulostus lääketieteellisessä prototyyppien valmistuksessa
| Tekijä | CNC-koneistus | 3D-tulostus (SLA/FDM) |
| Materiaali | Varsinainen tuotantomuovi (PEEK, Delrin, PC) | Hartsit tai filamentit, usein erilaiset kuin lopulliset |
| Vahvuus | Isotrooppinen, sama kaikkiin suuntiin | Anisotrooppinen, heikko kerrosviivoja pitkin |
| Pinnan viimeistely | Sileä, koneistettu pinta (32 mikrotuumaa tai parempi) | Kerrostettu, vaatii jälkikäsittelyä |
| Toleranssi | ±0.001 - ±0.005 tuumaa | ±0.005 - ±0.020 tuumaa, vaihtelee korkeuden mukaan |
| läpimenoaika | 2–5 päivää tyypilliselle osalle | 1–3 päivää, plus jälkikäsittely |
| Paras käyttö | Toiminnallinen testaus, sopivuustarkastus ja materiaalien varmennus | Visuaaliset mallit, ergonomiset tutkimukset, ei-kriittiset sovitukset |
Lääketieteellisten komponenttien mukauttaminen ja personointi
Jokainen potilas on erilainen. Luut kaareutuvat eri tavalla. Kasvaimet sijaitsevat eri kulmissa. Kirurgit eivät voi käyttää samaa valmista levyä jokaiseen kalloon.
Muovin CNC-työstö ratkaisee tämän ongelman. Se valmistaa yhden osan yhtä helposti kuin sadan. Kokoonpano on sama. Ohjelmointiaika on sama. Ainoa ero on CAD-malli.
Miten potilaskohtaiset osat valmistetaan
Kolme vaihetta. Ensin potilaasta otetaan 3D-skannaus. TT- tai MRI-tiedot muunnetaan pintamalliksi. Toiseksi insinööri suunnittelee komponentin suoraan mallin pohjalta. Osa sopii potilaan ainutlaatuiseen anatomiaan. Kolmanneksi suunnittelu menee CNC-koneelle. Kone leikkaa osan lääketieteelliseen käyttöön tarkoitetusta muovista valmistetusta kiinteästä kappaleesta.

Reaalimaailman sovellukset
Kirurgiset asemointiapuvälineet. Potilaskohtainen poraohjain napsahtaa luuhun. Siinä on yksi reikä. Pora menee tämän reiän läpi. Ruuvi menee täsmälleen kirurgin suunnittelemaan kohtaan. Ohjaimen koneistaminen vei päivän. Se säästi leikkaussalissa kolmekymmentä minuuttia.
Yksilölliset ortotiset ja proteesit. EVA-vaahdosta koneistettu jalkapohjan sisäosa. Polypropeenista koneistettu proteesiholkki. Potilaan skannaus ohjaa geometriaa. Tulos istuu paremmin kuin mikään vakiotuote.
Kallo- ja kasvoimplantit. Kallovaurio skannataan. Implantti on suunniteltu täyttämään aukko. Osa koneistetaan PEEK-muovista. Kirurgi kiinnittää sen paikalleen vakioruuveilla. Implantti on röntgenluentti. Seurantaröntgenkuvat osoittavat luun paranemista materiaalin läpi.
Räätälöidyt kirurgiset instrumentit. Kasvain sijaitsee kriittisen hermon lähellä. Kirurgi tarvitsee retraktorin, joka kaartuu anatomian ympärille. Terä suunnitellaan ja koneistetaan kahdessa päivässä. Se toimii kerran. Yhdelle potilaalle. Se riittää.
Miksi tarkkuus ja materiaalien ominaisuudet ovat tärkeitä
Sopimaton mittatilaustyönä tehty implantti on hyödytön. Liukuva kirurginen ohjain on vaarallinen. Näiden osien toleranssi on sama kuin tuotantolaitteissa: ±0.001 tuumaa tai parempi.
Materiaalin valinta on yhtä tärkeää. Osan on kestettävä sterilointi. Siitä ei saa liueta kemikaaleja. Sen on oltava oikean jäykkyyden omaava – ei liian kova eikä liian pehmeä. Lääkinnällisten laitteiden valmistusstandardit ovat voimassa, vaikka osan pituus olisi yksi.
Synergiaa 3D-tulostuksen kanssa
3D-tulostus luo skannauksesta johdetun mallin nopeasti. Se tuottaa visuaalisen prototyypin kirurgin hyväksyttäväksi. Se on arvokasta.
Mutta painetulla implantilla ei välttämättä ole leikkaukseen vaadittavaa lujuutta tai pintakäsittelyä. Tässä kohtaa muovin CNC-työstö ottaa ohjat käsiinsä. Hyväksytty malli koneistetaan lopullisesta materiaalista. Potilas saa osan, joka on sekä mittatilaustyönä tehty että kliinisesti luotettava.
Räätälöityjen lääketieteellisten implanttien työnkulku on selkeä. Skannaa. Suunnittele. Tulosta visualisointia varten. Sitten kone todellisuutta varten. Molemmilla tekniikoilla on oma roolinsa. Koneistus tuottaa viimeisen, implantoitavan osan.
Kustannusten alentamisstrategiat muovin CNC-työstössä
Missä CNC säästää rahaa
Ei kalliita muotteja. Ruiskuvalutyökalu maksaa kymmenestä tuhannesta sataan tuhanteen dollariin. CNC-ohjelma maksaa muutaman sadan dollarin suunnitteluaikaa. Siinä kaikki.
Ei työkaluviiveitä. Muotin valmistus kestää kahdeksasta kuuteentoista viikkoa. Koneistetun osan valmistus kestää kahdesta viiteen päivään. Nopeampi markkinoilletuloaika tarkoittaa nopeampaa tuloa.
Estää kalliit suunnitteluvirheet. Etsi virhe koneistetusta prototyypistä. Korjaa CAD-tiedosto. Aja toinen osa. Etsi sama virhe muotin leikkaamisen jälkeen. Maksa työkalun muutoksesta. Maksa menetetystä tuotantoajasta. Maksa hylätyistä osista.
Just-in-time-varastot. Pidä raakavarasto hyllyssä. Koneenosat tilausten saapuessa. Ei varastoa täynnä valmiita tuotteita. Ei vanhentunutta varastoa suunnittelun muuttuessa.

Missä CNC maksaa enemmän
Korkeampi yksikköhinta kuin ruiskuvalulla. Koneistetun osan valmistus vie minuutteja koneaikaa. Valetun osan valmistus sekunteja. Määrätuotantona muovaus voittaa kappalehinnassa.
Materiaalijätettä. Leikkuri poistaa muovia kappaleesta. Poistetusta materiaalista tulee lastuja. Lastut kierrätetään tai heitetään pois. Joka tapauksessa olet maksanut niistä. Muovaus siirtää materiaalia vain sinne, minne se kuuluu.
Työ- ja ohjelmointiaika. Taitava koneistaja asettaa työn. Ohjelmoija luo työradan. Tämä asiantuntemus maksaa. Työkalun valmistamisen jälkeen muovaus tapahtuu vähemmällä huomiolla.
Pienten volyymien, iteratiivisessa lääkinnällisten laitteiden valmistuksessa muovin CNC-työstö ei ole vain halvempaa. Se on ainoa mahdollinen vaihtoehto. CNC- vs. ruiskuvalu -kustannusanalyysi suosii työstöä, kunnes suunnittelu vakiintuu ja volyymit kasvavat. Tämä on strategia. Prototyyppien tekeminen ja iterointi CNC:llä. Skaalaus muovauksella myöhemmin.

Tietoa NOBLEsta – Kumppanisi Lääketieteellinen CNC-koneistus
NOBLE on 20 vuotta toiminut CNC-koneistukseen erikoistunut tehdas. Keskittyminen on keskittynyt erittäin tarkkoihin muovi- ja metallikomponentteihin.
Keskeiset käsittelykykymme
CNC-jyrsintä. Kolmiakselinen yksinkertaisille osille. Neliakselinen osille, joissa on yksi pyörivä ominaisuus. Viisiakselinen monimutkaisille geometrioille, jotka vaativat täydellistä ääriviivan jyrsintää. Samat koneet. Eri strategiat.
CNC-sorvaus. Tarkkuussorvaus. Holkit, akselit, liittimet. Kaikki lieriömäiset komponentit. Oikein valmistettu pyöreät osat.
Yhdistetty jyrsintä-sorvaus. Monitoimikoneet. Molemmat toiminnot yhdellä asetuksella. Yksi asetus tarkoittaa yhtä referenssipistettä. Yksi referenssipiste tarkoittaa tiukempia toleransseja. Ei uudelleensijoitusvirheitä.
Prototypoinnista tuotantoon. Määrät yhdestä sataan nopeille prototyypeille. Jopa tuhansia kappaleita pienille ja keskisuurille tuotantomäärille. Ei aukkoja välillä.
Lääketieteellisessä valmistuksessa tärkeät sertifikaatit
ISO 9001:2015 – Laadunhallintajärjestelmät. Johdonmukaiset prosessit. Dokumentoitu valvonta. Perusta.
ISO 13485:2016 – Lääkinnällisten laitteiden valmistuksen kultastandardi. Tämä sertifiointi ei ole merkki. Se on joukko vaatimuksia. Riskienhallinta. Jäljitettävyys. Määräystenmukaisuus.
Miksi tehdä yhteistyötä NOBLEn kanssa?
Ei minimitilausmäärää. Yksi mittatilaustyönä tehty implantti. Tuhansia tuotanto-osia. Sama kokoonpano. Sama huomio. Sama laatu.
Nopea toimitusaika. Prototyypistä valmiiksi osaksi päivissä, ei viikoissa. Kirurgilla, joka odottaa potilaskohtaista opasta, ei ole kuukausia. Eikä meilläkään.
Suunnitteluyhteistyö. Luemme CAD-tiedostosi. Löydämme vaikeasti koneistettavat ominaisuudet. Ehdotamme muutoksia, jotka säilyttävät toiminnallisuuden ja parantavat samalla valmistettavuutta. Kyseessä on muovin CNC-koneistus teknisellä tuella, ei pelkällä ostotilauksella.
Toimitusketjun läpinäkyvyys. Läpimenoajat on ilmoitettu selkeästi. Kustannukset on eritelty. Osaamisalueet on lueteltu rehellisesti. Ei yllätyksiä. Ei tekosyitä.
FAQ
Voiko CNC-kone tuottaa lääketieteellisen luokan PEEK:ia?
Kyllä. PEEK-koneet toimivat hyvin terävillä työkaluilla ja asianmukaisella jäähdytyksellä. Se on yleinen materiaali selkärangan häkkien ja hammasimplanttien muovisten CNC-työstössä.
Kuinka nopeaa yksinkertaisen muoviosan nopea prototyyppien valmistus on?
Yksinkertainen osa – litteä levy, peruskotelo, yksinkertainen kiinnike – voi siirtyä CAD-suunnittelusta valmiiksi kappaleeksi yhdestä kahteen päivään. Monimutkaiset geometriat, joissa on tiukat toleranssit, voivat kestää kolmesta viiteen päivään.
Onko CNC-työstö halvempaa kuin 3D-tulostus lääketieteellisille osille?
Yhden visuaalisen mallin kohdalla 3D-tulostus on yleensä halvempaa. Toiminnallisissa prototyypeissä, jotka vaativat todellisia materiaaliominaisuuksia ja tiukkoja toleransseja, muovin CNC-työstö tarjoaa paremman vastineen rahoille osaa kohden.
Mitä toleransseja muovin CNC-työstöllä voidaan saavuttaa?
Vakiotuotantotoleranssit ovat ±0.001–±0.005 tuumaa. Lääkinnällisten laitteiden valmistuskomponenttien kriittisten ominaisuuksien toleranssit voivat olla ±0.0005 tuumaa asianmukaisella asennuksella ja tarkastuksella.
Voinko koneistaa mittatilaustyönä tehdyn implantin yhdessä päivässä?
Hyvin yksinkertainen implantti – litteä kallonpohjalevy, peruskiila – voidaan koneistaa yhdessä päivässä olemassa olevalla ohjelmalla. Useimmat potilaskohtaiset osat vaativat kahdesta kolmeen päivää ohjelmointiin, koneistukseen ja tarkastukseen.







