Abstract:
Stent-grafts for treating thoracic aortic aneurysms and abdominal aortic aneurysms include graft portions having inflatable channels and graft extensions. The graft extensions include an undulating wire stent and porous, but substantially fluid impermeable, polytetrafluoroethylene (PTFE) graft materials.
Abstract:
Ein Verfahren zum Verbinden eines Drahtseils (28) mit einem Seilschuh (10) für eine Gurtschlossanbringung umfasst die Schritte: Vorbiegen eines Halteabschnitts (14) des Seilschuhs zu einer Öse; Einlegen des Drahtseils (28) in die Öse; Pressen des Halteabschnitts (14), sodass sich dessen Außenumfang verringert. Das Pressen des Halteabschnitts (14) wird als Fließpressen durchgeführt, wobei ein Formschluss zwischen dem Halteabschnitt (14) und dem Drahtseil (28) erzeugt wird. Das Fließpressen wird mit einem Werkzeug (32) durchgeführt, das wenigstens eine kantenfreie erste Aufnahme (40) für die Öse aufweist. Eine Vorrichtung zum Verbinden eines Drahtseils (28) mit einem Seilschuh (10) für eine Gurtschlossanbringung umfasst eine erste Werkzeughälfte (36), die eine erste Aufnahme (40) für einen zu einer Öse vorgebogenen Halteabschnitt (14) des Seilschuhs (10) aufweist, und eine gegenüberliegende zweite Werkzeughälfte (34), die eine zweite Aufnahme (38) für den Halteabschnitt (14) aufweist. Die beiden Werkzeughälften (34, 36) können mit einem so hohen Druck gegeneinander gedrückt werden, dass es zu einem Fließen des Materials des Halteabschnitts (14) kommt. Wenigstens die erste Aufnahme (40) ist kantenfrei.
Abstract:
A stent loading device is configured to perform a method of loading a stent into a delivery tube that comprises loading a stent into an opening of a crimping device. The stent has an initial uncompressed diameter. The method further comprises crimping the stent via the crimping device in a manner reducing the diameter of the stent from the initial diameter. Still further, the method comprises forcing the stent out of the opening of the crimping device and into a passageway of a delivery tube while oscillating the crimping device. The passageway of the delivery tube has a diameter that is less than the initial diameter of the stent and receives the stent in its compressed state.
Abstract:
An implantable sensor assembly (108) comprises a sensor housing (26) with sensor means for monitoring a selected internally detectable physiological parameter of a patient, the sensor housing being attached to a fixation member (110) that is deployable within the patient to position and orient the sensor means to enable it to perform its function. The fixation member may be configured to lie in a single plane when deployed or may be tubular in shape. The fixation member includes a linear attachment strut (116) that is non-circular in cross section whereas the housing is provided with external members that define an elongate channel, non-circular in cross section and receptive to the attachment strut. The attachment strut is inserted transversely into the channel and one of the external members is crimped over the strut to secure the housing and the fixation member together.
Abstract:
An assembly for collapsing a prosthetic heart valve includes a compression member and a pusher member. The compression member has a first open end with a first diameter, a second open end with a second diameter less than the first diameter, and a tapered wall between the first open end and the second open end. The pusher member has a base adapted to engage an end of the valve. The pusher member and the compression member are movable relative to one another between an initial position in which the base of the pusher member is relatively far from the first open end of the compression member and an operative position in which the base of the pusher member is relatively close to the first open end of the compression member. Movement of the pusher and compression members from the initial position to the operative position radially compresses the valve.
Abstract:
Methods of providing flexible duct are provided. The methods include the steps of providing an inner core (12), the inner core having a cylindrical shape and an outer surface, providing a layer of insulation (22) having a constant uncompressed thickness, fiber diameter and density, wrapping the layer of insulation around the outer surface of the inner core thereby forming a layered assembly, selecting an outer jacket (16) from a set of outer jackets of different diameters, the selected outer jacket configured to compress the layer of insulation to a desired thickness and inserting the layered assembly into the selected outer jacket thereby forming flexible duct. The thickness of the compressed layer of insulation provides a desired insulative value. The outer jackets included in the set of outer jackets are configured to compress the layer of insulation into a plurality of flexible duct having different insulative values from each other.
Abstract:
Brake pipe connection to a brake hose comprising a fixing bushing (5) through which the brake hose (3) is inserted through a first side (6) and the brake pipe (4) through a second side (7), said brake pipe (4) comprising an external diameter D T ,a wall thickness eτ and a connection end (8), said brake hose (3) comprising an internal diameter d H , being D T larger than d H , wherein the connection end (8) comprises a built- in pipette (9) which is housed on the inside of the fixing bushing (5) and inserted in the brake hose (3), said built-in pipette (9) is formed by the stretching of the connection end (8) to obtain an external diameter of the pipette D P smaller than D T , a pipette wall thickness e P smaller than e T , and a pipette length L P .
Abstract:
The present invention pertains to a miniature flexible thrombectomy catheter having one or more flexible miniature noncollapsing tubular portions including pushable and torqueable structure for introduction into the smaller vessels in neurovascular regions. A jet body having an arcuate fluid jet emanator is incorporated in order to minimize size at the distal portion of a minimally sized catheter tube.
Abstract:
Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren zum Fügen eines ersten Gehäusebauteils (2) mit einem zweiten Gehäusebauteil (3) mittels Schweißen, wobei das erste Gehäusebauteil (2) und das zweite Gehäusebauteil (3) jeweils als Hohlkörper mit geschlossenem Hohlquerschnitt gebildet sind, wobei eine Form des Hohlquerschnitts des zweiten Bauteils (3) einer Form des Hohlquerschnitts des ersten Bauteils (2) entspricht, umfassend die Schritte: Bereitstellen des ersten Gehäusebauteils (2) mit einem ersten Innenmaß (II), Bereitstellen des zweiten Gehäusebauteils (3) mit einem Außenmaß (A2), wobei das Außenmaß (A2) des zweiten Gehäusebauteils (2) kleiner ist als das Innenmaß (II) des ersten Bauteils (2), Anordnen des zweiten Gehäusebauteils (3) im ersten Gehäusebauteil (2), so dass zwischen einer Innenwand des ersten Gehäusebauteils (2) und einer Außenwand des zweiten Gehäusebauteils (3) ein umlaufender Spalt (6) gebildet ist, wobei der Bereich mit Spalt zwischen den beiden Gehäusebauteilen (2, 3) ein Fügebereich (4) ist, und Verschweißen des ersten Gehäusebauteils (2) mit dem zweiten Gehäusebauteil (3) im Bereich des Spaltes (6) zwischen dem ersten und zweiten Gehäusebauteil (2, 3). Die Erfindung betrifft ein Gehäuse für ein Einspritzventil, welches gemäß dem erfindungsgemäßen Verfahren hergestellt ist.
Abstract:
A method for crimping a stent onto a balloon includes inflating a balloon with a fluid, sliding a stent over the inflated balloon, crimping the stent onto the balloon, and controlling the pressure inside the balloon below a given value when the stent is being crimped onto the balloon.