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DISEÑO DE INSTALACIONES DE
RESONANCIA MAGNÉTICA
NUCLEAR (RMN)
CONSIDERACIONES FUNDAMENTALES PARA EL
BLINDAJE ELECTROMAGNÉTICO Y ACÚSTICO
Rigoberto José Meléndez Cuauro
TSU en Electromedicina
Con aportes de Lindgren, General Electric, Philips, Itamed
UNIVERSIDAD NACIONAL
EXPERIMENTAL
“FRANCISCO DE MIRANDA”
PROGRAMA DE INGENIERÍA BIOMÉDICA
UNIDAD CURRICULAR
IMAGENOLOGÍA AVANZADA
CONCEPTOS QUE JUSTIFICAN
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• La Imagen de Resonancia Magnética Nuclear (MRI en inglés) es
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y es un sistema mas adecuado para obtener imágenes de tejido
blando, mientras que de rayos X es ideal para tejido duro tal como
el hueso.
Una resonancia magnética se define principalmente por su
intensidad de campo. Para aplicaciones clínicas, los imanes de
campo bajas son generalmente menos de 1,5 Tesla, mientras que
3,0 Tesla es considerado de alto a muy alto. Imanes de
investigación a menudo van de 0,2 Tesla por encima de 20 Tesla.
El blindaje en RMN es también diferente al blindaje de rayos X. este
último requiere el uso de plomo y es más definido por la "línea de
visión“ con respecto a donde el blindaje debe ser posicionado.
• La RMN requiere blindaje de radiofrecuencia casi el 100% de
el tiempo con la excepción de algunos pequeños sistemas de
investigación de RMN Algunos de ellos no requieren de protección
de RF.
La protección de RF debe crear un cuadro completo con
todas las paredes, techo y suelo cubierto con un escudo
de RF. El escudo de RF puede ser construido de casi
cualquier metal, pero los tipos más comunes de los
metales son cobre, acero galvanizado y aluminio.
¿Cuál es el propósito de protección de RF?
Bloquear las ondas de radio específicas, que
procedentes del exterior puedan distorsionar las
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ondas de radio específicas pueden variar según el tipo
de resonancia magnética instalada.
Como ejemplo, el rendimiento típico requerido de un
escudo de la RM es lograr el 100 dB de atenuación de la
señal de RF a 100 MHz.
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• ¿Cuál es el propósito de blindaje magnético?
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cada sitio es diferente, el diseño y el tipo de imán
varía.
Sin embargo, el objetivo más común para cada sitio
de resonancia magnética es contener el campo a un
límite de 5 gauss a las zonas controladas. 5 Gauss no
deberían existir en cualquier área en la que una
persona sin saberlo, puede caminar por el campo.
• Los ejemplos incluyen una sala de espera detrás o al
lado de una resonancia magnética, un espacio de
servicio en el techo por debajo de la resonancia
magnética, que en el mantenimiento los trabajadores
pueden frecuentar, o un área utilizada para la otra
modalidad como el PET, donde un campo magnético
no debe existir.
El límite de 5-Gauss es una recomendación de la
Federal Drug Administration (FDA) y no la ey (EEUU).
El usuario final debe determinar cuáles es la exigencia
nacional y someterse a ella.
PLANOS DE DISTRIBUCIÓN
TÍPICA DE UN EQUIPO DE RMN
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recinto son las
que se
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REQUISITOS GENERALES DE TODOS
LOS EQUIPOS EN BLINDAJE
• Todos los sistemas de resonancia magnética tienen sus
propios requisitos para la protección, el espacio, la
acústica, las vibraciones, el suministro de energía, aire
acondicionado y así sucesivamente.
• Cada cliente que vaya a instalar un sistema debe
obtener los requisitos del equipo de resonancia
magnética de su fabricante.
Muchas veces la obtención de un sistema de resonancia
magnética usado o reconstruido, hace que se tenga
dificultades para obtener el mismo nivel de información y
/ o el apoyo de la fabricante de equipos originales
(OEM).
• El que está proporcionando el equipo también debe
proporcionarle la documentación del OEM.
• El cliente también puede obtener el apoyo del proveedor
de blindaje de RF.
EXIGENCIAS PREVIAS
• ¿Es el recinto suficientemente grande?
• ¿Cumple con los requerimientos de largo, ancho y alto?
• ¿Se puede instalar aire acondicionado?
• ¿Se consideró el solapado de campo magnético que pudiera afectar
a otras partes de la instalación?.
• ¿Se consideró la cercanía al transito de vehículos y objetos de
masa metálicas (camiones, trenes, metro)
• ¿Se consideró la cercanía de elementos metálicos móviles como
montacargas, elevadores, escaleras mecánicas?
• ¿Se consideró la cercanía de elementos eléctricos de potencia
como cajas conmutadoras o transformadores?
• ¿Se consideraron las vías de acceso para evitar la entrada
accidental de personas el recinto?
• Se consideró la instalación de un sistema detector de metales
ferrosos como complemento para la seguridad?
EXIGENCIAS DE BLINDAJE
PARA LA ESTRUCTURA
• Se requiere un
recinto cerrado cual
jaula de Faraday con
al menos tres capas
de blindaje y una de
terminación
decorativa
• 1) Magnética exterior
• 2) Acústica
intermedia
• 3) Radiofrecuencia
interna
ALTERNATIVAS CONSTRUCTIVAS
• Existen tres maneras de construir un blindaje de RF para un equipo de RF
• 1) Láminas de cobre cubriéndose los marcos de madera unidas entre sí
para conformar los muros y el techo. Este sistema es ligero, fácil de
modificar para hacer frente a las discrepancias sobre el terreno o en el sitio,
y proporciona un recinto duradero de blindaje de RF.
• 2) Una alternativa de sistema de blindaje de RF es el tipo de célula, que
tiene un núcleo de madera contrachapada y se lamina en ambos lados con
acero galvanizado, cobre o aluminio. Este sistema es más pesado y puede
ser modificado en el lugar. Además, el sistema de sujeción, a menudo
llamado "sombrero y plana", es ferroso y no recomendado por algunos
sistemas de RM, ya que puede crear problemas de calce.
• 3) El blindaje con forma de panel construido completamente de metal. La
madera no se utiliza. Este el sistema está atornillado entre sí para formar
las paredes, el techo y el suelo. Este sistema puede utilizar acero
galvanizado, acero o aluminio, dependiendo de la preferencia del fabricante
del sistema de resonancia magnética. Sin embargo, este sistema no puede
ser modificado en el sitio. Por el contrario, los paneles deben ser
diseñados, fabricados y enviados al sitio.
LÁMINAS DE BLINDAJE DE LAS
PAREDES
• El blindaje de
las paredes
se realiza con
material
conductor, de
preferencia
cobre en el
modo llamado
tipo laminas
modulares.
DETALLE CONSTRUCTIVO DEL
SISTEMA CELULAR
• Las placas de
madera
contrachapada
se deben unir
con cobertura
total del
material
metálico
(acero
galvanizado).
SISTEMA PANEL METÁLICO
• Sistema
entero de
paneles
metálicos sin
presencia de
madera.
PISO MONOLÍTICO DE COBRE
• Blindando
el piso para
formar la
jaula de
Faraday
completa.
DETALLE CONSTRUCTIVO DEL
PISO
• Sobre el piso
sólido de alta
resistencia
mecánica, se
pone aislante,
luego el
adhesivo y el
metal de
blindaje,
finalmente la
cubierta
protectora
impermeable.
PASAMUROS Y GUÍAS DE ONDA
• El paso de
señales,
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energía debe
realizarse sin
alterar el
blindaje
• A/C, Gases
medicinales,
agua, y otros
requieren
Guía de Onda
TABLERO DE TRANSFERENCIA
• Sistema de
pasamuros
Philips, que
manejan
señales y
espacio para
gases y
fluidos.
GUÍAS DE ONDA Y FILTROS
• Vista exterior
del blindaje
mostrando las
guías de onda
y los filtros
suministrados
por el
fabricante.
PASAMUROS
• PASAMUROS
LLAMADOS
GUÍAS DE
ONDA,
PERMITEN EL
PASO DE AGUA,
GASES
MÉDICOS O DE
ENFRIAMIENTO
FILTRAJE DE
RADIOFRECUENCIA
• Además del blindaje estructural se requieren filtros
específicos de RF, para determinadas señales que
ingresan o salen del recinto.
FILTROS COMERCIALES
• Existen varias
empresas que
suministran
diversos tipos de
filtros para la
radiofrecuencia.
MACS. CONCEPTO DE COMPENSACIÓN
MAGNÉTICA ACTIVA
• El nivel de EMI se reduce con blindaje
• Los tipos de blindaje incluyen el acero galvanizado y
aluminio. Acero al silicio o acero de baja tasa de carbon,
pero requiere de soldadura para crear el efecto de
blindaje adecuado de corrientes de Foucault requerido
para evitar la EMI.
La protección pasiva es una solución a los problemas de
EMI pero hay soluciones activas disponibles, tales como
sistemas de compensación magnética activa (MACS).
• Estos sistemas miden las fluctuaciones de EMI y
generar un campo de equilibrio, de modo que el equipo
de Resonancia magnética no se da cuenta del EMI.
Cabe señalar que mientras que el 85% de todos los
sitios pueden beneficiarse de una solución activa,
aproximadamente el 15% no se puede resolver debido a
la compleja naturaleza del sitio.
CONCEPTO DE BLINDAJE
ACTIVO
• Se aplica una
señal de
compensación
que atenúa el
campo
convencional y
reduce la
resultante de
interferencia.
IMPACTO DE LA
COMPENSACIÓN
• El sistema logra un compensación importante
en la señal del equipo.
PUERTAS EN RMN
• DEBEN SER
LIGERAS
• DE MANEJO
ERGONOMICO
• DE FACIL
REEMPLAZO DE
LOS SELLOS
• CON BLINDAJE
ACUSTICO
• CON CIERRE DE
LLAVE Y DE
PESTILLO
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BALINERAS
COMPORTAMIENTO DE BLINDAJE
ACÚSTICO DE LAS PUERTAS
• La puerta
puede ser
operada en
forma manual o
puede ser
operada por
compresor de
aire
• En ambos
casos puede
tener opción de
control acústico
IMPORTANCIA DEL SELLADO
• Las juntas de
cierre de
puertas debe
ser resistente
al uso intenso y
se debe
mantener la
hermeticidad y
el sellado
magnético, de
RF y acústico.
DIMENSIONES DE LA VENTANA
• Se muestran
valores
adecuados de
dimensiones
de la ventana.
REDUCCIÓN DEL RUIDO
• En toda la instalación se tienen trayectorias típicas de ruido
transmitido y reflejado, se debe diseñar la instalación para la mayor
reducción posible, combinando técnicas de blindaje, amortiguación
y uso de los materiales más adecuados.
REDUCCIÓN ACÚSTICA
• La modalidad descrita permite tener paredes con la mayor
reducción de transmisión acústica y la vibración.
CONCEPTOS DE SONIDO
RELACIONADOS CON EL BLINDAJE
Airborne sound Sonido transmitido por el aire mas que
por los sólidos o por las estructura
Atenuación sound: Reducción de la señal de sonido
Coupling: Cualquier medio de unión de masas separadas
de cualquier naturaleza y en las cuales existe energía
sónica transmitida entre ellas.
Damping: Cualquier medio de atenuación o disipación de
la energía vibracional
Flanking paths: Trayectoria de transmisión de la energía
acústica a través de una barrera de sonido, es decir
superan la barrera
Structure Borne Sound: Energía sónida transmitida a
través de medios sólidos de la estructura de un edificio
SISTEMA DE DETECTOR DE
METALES FERROSOS (FMDS)
• Se debe evitar el
ingreso de cualquier
objeto ferromagnético,
una de las mejores
formas es utilizando
detectores de
seguridad en los
accesos de personas
y materiales.
IMPORTANCIA DE LA
DETECCIÓN PREVIA
• Un solo accidente puede costar mucho
más que el precio de un FMDs
• Aumenta la seguridad y protección en
la mayoría de los sitios de resonancia
magnética, pero a menudo se pasa por
alto hasta que el proyecto está en marcha.
La consideración al principio del proyecto
permite la planificación, evaluación y la
inclusión de estos productos.
¡Muchas
gracias!

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Diseño de Instalaciones de RMN

  • 1. DISEÑO DE INSTALACIONES DE RESONANCIA MAGNÉTICA NUCLEAR (RMN) CONSIDERACIONES FUNDAMENTALES PARA EL BLINDAJE ELECTROMAGNÉTICO Y ACÚSTICO Rigoberto José Meléndez Cuauro TSU en Electromedicina Con aportes de Lindgren, General Electric, Philips, Itamed UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL “FRANCISCO DE MIRANDA” PROGRAMA DE INGENIERÍA BIOMÉDICA UNIDAD CURRICULAR IMAGENOLOGÍA AVANZADA
  • 2. CONCEPTOS QUE JUSTIFICAN EL BLINDAJE • La Imagen de Resonancia Magnética Nuclear (MRI en inglés) es una herramienta de diagnóstico por imagen que utiliza campos magnéticos y ondas de radio para generar una imagen del paciente y es un sistema mas adecuado para obtener imágenes de tejido blando, mientras que de rayos X es ideal para tejido duro tal como el hueso. Una resonancia magnética se define principalmente por su intensidad de campo. Para aplicaciones clínicas, los imanes de campo bajas son generalmente menos de 1,5 Tesla, mientras que 3,0 Tesla es considerado de alto a muy alto. Imanes de investigación a menudo van de 0,2 Tesla por encima de 20 Tesla. El blindaje en RMN es también diferente al blindaje de rayos X. este último requiere el uso de plomo y es más definido por la "línea de visión“ con respecto a donde el blindaje debe ser posicionado. • La RMN requiere blindaje de radiofrecuencia casi el 100% de el tiempo con la excepción de algunos pequeños sistemas de investigación de RMN Algunos de ellos no requieren de protección de RF.
  • 3. La protección de RF debe crear un cuadro completo con todas las paredes, techo y suelo cubierto con un escudo de RF. El escudo de RF puede ser construido de casi cualquier metal, pero los tipos más comunes de los metales son cobre, acero galvanizado y aluminio. ¿Cuál es el propósito de protección de RF? Bloquear las ondas de radio específicas, que procedentes del exterior puedan distorsionar las imágenes creadas por la resonancia magnética. Las ondas de radio específicas pueden variar según el tipo de resonancia magnética instalada. Como ejemplo, el rendimiento típico requerido de un escudo de la RM es lograr el 100 dB de atenuación de la señal de RF a 100 MHz. BLINDAJE DE RADIOFRECUENCIA RF
  • 4. BLINDAJE MAGNÉTICO • ¿Cuál es el propósito de blindaje magnético? • Para contener una cierta cantidad de campo magnético generado por la resonancia magnética, a fin de no interferir con las zonas circundantes. Como cada sitio es diferente, el diseño y el tipo de imán varía. Sin embargo, el objetivo más común para cada sitio de resonancia magnética es contener el campo a un límite de 5 gauss a las zonas controladas. 5 Gauss no deberían existir en cualquier área en la que una persona sin saberlo, puede caminar por el campo. • Los ejemplos incluyen una sala de espera detrás o al lado de una resonancia magnética, un espacio de servicio en el techo por debajo de la resonancia magnética, que en el mantenimiento los trabajadores pueden frecuentar, o un área utilizada para la otra modalidad como el PET, donde un campo magnético no debe existir. El límite de 5-Gauss es una recomendación de la Federal Drug Administration (FDA) y no la ey (EEUU). El usuario final debe determinar cuáles es la exigencia nacional y someterse a ella.
  • 5. PLANOS DE DISTRIBUCIÓN TÍPICA DE UN EQUIPO DE RMN • Las dependencias mínimas del recinto son las que se muestran según datos del fabricante.
  • 6. PLANO Y CAMPO PARA EQUIPO DE RMN / G.E. • Las isolíneas de campo magnético deben quedar dentro del recinto para no tener afectación magnética.
  • 7. SENSIBILIDAD DEL CAMPO Y OBJETOS METÁLICOS • El campo de un equipo puede afectar a objetos móviles cercanos y el metal de ellos afecta a las imágenes.
  • 9. CÁLCULO DEL BLINDAJE MAGNÉTICO • Existen algoritmos que diversas empresas usan para calcular el campo y la forma de limitarlo.
  • 10. REQUISITOS GENERALES DE TODOS LOS EQUIPOS EN BLINDAJE • Todos los sistemas de resonancia magnética tienen sus propios requisitos para la protección, el espacio, la acústica, las vibraciones, el suministro de energía, aire acondicionado y así sucesivamente. • Cada cliente que vaya a instalar un sistema debe obtener los requisitos del equipo de resonancia magnética de su fabricante. Muchas veces la obtención de un sistema de resonancia magnética usado o reconstruido, hace que se tenga dificultades para obtener el mismo nivel de información y / o el apoyo de la fabricante de equipos originales (OEM). • El que está proporcionando el equipo también debe proporcionarle la documentación del OEM. • El cliente también puede obtener el apoyo del proveedor de blindaje de RF.
  • 11. EXIGENCIAS PREVIAS • ¿Es el recinto suficientemente grande? • ¿Cumple con los requerimientos de largo, ancho y alto? • ¿Se puede instalar aire acondicionado? • ¿Se consideró el solapado de campo magnético que pudiera afectar a otras partes de la instalación?. • ¿Se consideró la cercanía al transito de vehículos y objetos de masa metálicas (camiones, trenes, metro) • ¿Se consideró la cercanía de elementos metálicos móviles como montacargas, elevadores, escaleras mecánicas? • ¿Se consideró la cercanía de elementos eléctricos de potencia como cajas conmutadoras o transformadores? • ¿Se consideraron las vías de acceso para evitar la entrada accidental de personas el recinto? • Se consideró la instalación de un sistema detector de metales ferrosos como complemento para la seguridad?
  • 12. EXIGENCIAS DE BLINDAJE PARA LA ESTRUCTURA • Se requiere un recinto cerrado cual jaula de Faraday con al menos tres capas de blindaje y una de terminación decorativa • 1) Magnética exterior • 2) Acústica intermedia • 3) Radiofrecuencia interna
  • 13. ALTERNATIVAS CONSTRUCTIVAS • Existen tres maneras de construir un blindaje de RF para un equipo de RF • 1) Láminas de cobre cubriéndose los marcos de madera unidas entre sí para conformar los muros y el techo. Este sistema es ligero, fácil de modificar para hacer frente a las discrepancias sobre el terreno o en el sitio, y proporciona un recinto duradero de blindaje de RF. • 2) Una alternativa de sistema de blindaje de RF es el tipo de célula, que tiene un núcleo de madera contrachapada y se lamina en ambos lados con acero galvanizado, cobre o aluminio. Este sistema es más pesado y puede ser modificado en el lugar. Además, el sistema de sujeción, a menudo llamado "sombrero y plana", es ferroso y no recomendado por algunos sistemas de RM, ya que puede crear problemas de calce. • 3) El blindaje con forma de panel construido completamente de metal. La madera no se utiliza. Este el sistema está atornillado entre sí para formar las paredes, el techo y el suelo. Este sistema puede utilizar acero galvanizado, acero o aluminio, dependiendo de la preferencia del fabricante del sistema de resonancia magnética. Sin embargo, este sistema no puede ser modificado en el sitio. Por el contrario, los paneles deben ser diseñados, fabricados y enviados al sitio.
  • 14. LÁMINAS DE BLINDAJE DE LAS PAREDES • El blindaje de las paredes se realiza con material conductor, de preferencia cobre en el modo llamado tipo laminas modulares.
  • 15. DETALLE CONSTRUCTIVO DEL SISTEMA CELULAR • Las placas de madera contrachapada se deben unir con cobertura total del material metálico (acero galvanizado).
  • 16. SISTEMA PANEL METÁLICO • Sistema entero de paneles metálicos sin presencia de madera.
  • 17. PISO MONOLÍTICO DE COBRE • Blindando el piso para formar la jaula de Faraday completa.
  • 18. DETALLE CONSTRUCTIVO DEL PISO • Sobre el piso sólido de alta resistencia mecánica, se pone aislante, luego el adhesivo y el metal de blindaje, finalmente la cubierta protectora impermeable.
  • 19. PASAMUROS Y GUÍAS DE ONDA • El paso de señales, fluidos y energía debe realizarse sin alterar el blindaje • A/C, Gases medicinales, agua, y otros requieren Guía de Onda
  • 20. TABLERO DE TRANSFERENCIA • Sistema de pasamuros Philips, que manejan señales y espacio para gases y fluidos.
  • 21. GUÍAS DE ONDA Y FILTROS • Vista exterior del blindaje mostrando las guías de onda y los filtros suministrados por el fabricante.
  • 22. PASAMUROS • PASAMUROS LLAMADOS GUÍAS DE ONDA, PERMITEN EL PASO DE AGUA, GASES MÉDICOS O DE ENFRIAMIENTO
  • 23. FILTRAJE DE RADIOFRECUENCIA • Además del blindaje estructural se requieren filtros específicos de RF, para determinadas señales que ingresan o salen del recinto.
  • 24. FILTROS COMERCIALES • Existen varias empresas que suministran diversos tipos de filtros para la radiofrecuencia.
  • 25. MACS. CONCEPTO DE COMPENSACIÓN MAGNÉTICA ACTIVA • El nivel de EMI se reduce con blindaje • Los tipos de blindaje incluyen el acero galvanizado y aluminio. Acero al silicio o acero de baja tasa de carbon, pero requiere de soldadura para crear el efecto de blindaje adecuado de corrientes de Foucault requerido para evitar la EMI. La protección pasiva es una solución a los problemas de EMI pero hay soluciones activas disponibles, tales como sistemas de compensación magnética activa (MACS). • Estos sistemas miden las fluctuaciones de EMI y generar un campo de equilibrio, de modo que el equipo de Resonancia magnética no se da cuenta del EMI. Cabe señalar que mientras que el 85% de todos los sitios pueden beneficiarse de una solución activa, aproximadamente el 15% no se puede resolver debido a la compleja naturaleza del sitio.
  • 26. CONCEPTO DE BLINDAJE ACTIVO • Se aplica una señal de compensación que atenúa el campo convencional y reduce la resultante de interferencia.
  • 27. IMPACTO DE LA COMPENSACIÓN • El sistema logra un compensación importante en la señal del equipo.
  • 28. PUERTAS EN RMN • DEBEN SER LIGERAS • DE MANEJO ERGONOMICO • DE FACIL REEMPLAZO DE LOS SELLOS • CON BLINDAJE ACUSTICO • CON CIERRE DE LLAVE Y DE PESTILLO • CON BISAGRAS DE BALINERAS
  • 29. COMPORTAMIENTO DE BLINDAJE ACÚSTICO DE LAS PUERTAS • La puerta puede ser operada en forma manual o puede ser operada por compresor de aire • En ambos casos puede tener opción de control acústico
  • 30. IMPORTANCIA DEL SELLADO • Las juntas de cierre de puertas debe ser resistente al uso intenso y se debe mantener la hermeticidad y el sellado magnético, de RF y acústico.
  • 31. DIMENSIONES DE LA VENTANA • Se muestran valores adecuados de dimensiones de la ventana.
  • 32. REDUCCIÓN DEL RUIDO • En toda la instalación se tienen trayectorias típicas de ruido transmitido y reflejado, se debe diseñar la instalación para la mayor reducción posible, combinando técnicas de blindaje, amortiguación y uso de los materiales más adecuados.
  • 33. REDUCCIÓN ACÚSTICA • La modalidad descrita permite tener paredes con la mayor reducción de transmisión acústica y la vibración.
  • 34. CONCEPTOS DE SONIDO RELACIONADOS CON EL BLINDAJE Airborne sound Sonido transmitido por el aire mas que por los sólidos o por las estructura Atenuación sound: Reducción de la señal de sonido Coupling: Cualquier medio de unión de masas separadas de cualquier naturaleza y en las cuales existe energía sónica transmitida entre ellas. Damping: Cualquier medio de atenuación o disipación de la energía vibracional Flanking paths: Trayectoria de transmisión de la energía acústica a través de una barrera de sonido, es decir superan la barrera Structure Borne Sound: Energía sónida transmitida a través de medios sólidos de la estructura de un edificio
  • 35. SISTEMA DE DETECTOR DE METALES FERROSOS (FMDS) • Se debe evitar el ingreso de cualquier objeto ferromagnético, una de las mejores formas es utilizando detectores de seguridad en los accesos de personas y materiales.
  • 36. IMPORTANCIA DE LA DETECCIÓN PREVIA • Un solo accidente puede costar mucho más que el precio de un FMDs • Aumenta la seguridad y protección en la mayoría de los sitios de resonancia magnética, pero a menudo se pasa por alto hasta que el proyecto está en marcha. La consideración al principio del proyecto permite la planificación, evaluación y la inclusión de estos productos.