Pied Machine à Coudre: Adapteur à tige haute pour machine à coudre 28 janvier 2022 Viscose imprimé tropical menthe 28 janvier 2022
3, 80 €
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quantité de Pied Machine à Coudre: Adapteur a tige basse pour machine à coudre
UGS: A126-K
Catégories: Accessoires pour machine à coudre, Mercerie
Étiquettes: adaptateur, basse, couture, machine, pied
Description
Le pied adapteur à tige basse. Très simple d'utilisation. CARACTÉRISTIQUES
TYPE DE PRODUIT: pied pour machine à coudre
QUANTITÉ: 1
UTILISATION: adapteur à tige basse
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8 et Power Quilter P3 qui utilisent des règles Long Arm) Singer 2OU 31-15, 247, 252, 360, 1191-D300A les autres références de la marque (sauf les Slant pour lesquelles il n'y a pas de pied disponible) Viking Mega Quilter et règles longarm pour MegaQuilter 18. 8 et platinium 3000. Les autres références (sauf Viking No 1 pas de pied disponible). Si la marque ou le modèle de votre machine ne figure pas dans ce tableau, mesurez la distance entre le trou de l'aiguille et la plaque de l'aiguille. Retrouvez le pied à quilter Westalee en boutique. Comment choisir la bonne taille de règle Westalee? Pour les règles il existe deux épaisseurs, 3 mm (LS) et 4, 5 mm (HS). Si votre machine est une tige basse ou moyenne, vous devez utiliser les règles fines Low Shank (LS). Si votre machine est une tige haute (HS) ou spécial haute (HSS), vous devez utiliser les règles plus épaisses High Shank (HS). Adaptateur machine à coudre à tige basse - MPM. Les règles à quilter sont disponibles ici en boutique. Chaque règle est livrée avec une fiche d'explications en français, et les vidéos sont disponibles sur Youtube en tapant 'Westalee design'.
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Le facteur de lentille (LF) servant à calculer la position de l'implant est similaire à la constante A, au facteur chirurgien ou à la constante C d'autres formules. Calculateur implant torique alcon d. Toutefois, la formule Universal II a reconnu que ce composant de la position estimée de la lentille (ELP) est également influencé par des facteurs anatomiques tels que l'AL, les valeurs K, l'ACD, l'épaisseur du cristallin (LT) et l'écart blanc-blanc. Une étude rétrospective récente portant sur des données regroupées de plus de 5 900 yeux a démontré que la formule Universal II de Barrett obtenait des résultats sensiblement supérieurs à ceux des formules standard Haigis, Hoffer Q, Holladay 1 et SRK/T dans les yeux moyens, courts (AL ≤ 22, 5 mm) et longs (AL ≥ 25, 5 mm). Sur les données regroupées, Universal II a obtenu 81% des yeux dans 0, 5 D du résultat réfractif prévu. La formule d'Olsen utilise le ray tracing, une méthode bien connue dérivée de la conception optique, pour calculer la puissance de la lentille ainsi que le concept de la constante C pour prédire l'emplacement de l'implant.
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À titre de paramètre d'entrée hormis les valeurs AL et K, Olsen a recours à la mesure de l'ACD et de la LT qui offre une excellente prévision de la position de l'implant dans tous les yeux. La constante C présente l'avantage d'être directement associée à l'anatomie pertinente du segment antérieur et de ne pas dépendre des valeurs K ou d'autres facteurs. Par conséquent, la constante C fonctionne aussi bien avec les yeux courts qu'avec les yeux longs, et fonctionnerait même chez d'autres espèces si une IOL était implantée dans le sac capsulaire au moyen d'une technique similaire. Dans une série de cas cliniques portant sur plus de 1 700 yeux, le Dr. Calculateur d’implants toriques Alcon -. Olsen a évalué la performance de la formule d'Olsen par rapport à des formules standard telles que les formules Holladay 1 et SRK/T. Toutes les mesures ont été réalisées avec le Lenstar et, indépendamment de la longueur de l'œil, la formule d'Olsen utilisant le concept de la constante C et le ray tracing paraxial et exact a surpassé ces formules standard.
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La méthode Hill-RBF permet d'obtenir des résultats impressionnants précision ±0, 50 D de plus de 97% pour les yeux normaux et de plus de 88% pour les yeux courts plus exigeants. Lien vers Hill-RBF Calculator Apprenez ci-dessous ce que le Dr Hill et son équipe internationale ont découvert lorsqu'ils ont testé l'expansion de la méthode Hill-RBF: « Des chiffres pareils, c'est du jamais vu », a déclaré le Dr Hill. Outre cette précision, la cohérence d'un site d'essai bêta à l'autre à travers l'Europe, le Moyen-Orient, l'Afrique, l'Amérique du Nord et du Sud, l'Asie, l'Inde et l'Australie est d'autant plus surprenante. Calculateur implant torique alcon 3. Ce degré de cohérence révèle que les résultats sont guidés par les progrès technologiques. « Pour résumer, il s'agit d'une nouvelle approche basée sur la reconnaissance des programmes, l'interpolation des données et un modèle de limites de validation, qui ajoute un degré de fiabilité supplémentaire; la précision de cette méthode étant liée à une augmentation de la flexibilité.
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Le calcul IOL standard produit des résultats satisfaisants dans les yeux moyens, à l'inverse des yeux courts et longs ainsi que des yeux présentant des caractéristiques anatomiques particulières. EyeSuite IOL intègre les formules de Barrett et d'Olsen qui offrent d'excellents résultats réfractifs avec toutes les anatomies de patients. Les formules standard utilisent les mesures de la longueur axiale et K pour calculer la puissance IOL, ce qui limite leur performance avec des yeux inhabituels. Calculateur implant torique alcon du. Barrett et Olsen utilisent davantage de paramètres, notamment la profondeur de la chambre antérieure et l'épaisseur du cristallin, pour estimer la puissance de l'implant. Ceci améliore la prévision de la position de l'implant et offre de meilleurs résultats indépendamment de l'anatomie du patient. La prévision de la position de l'implant constitue le talon d'Achille proverbial de toute formule de calcul IOL standard. Les formules Hoffer Q, SRK/T et Holladay 1 calculent l'ELP d'après la mesure de la longueur axiale et la valeur K, et partent du principe qu'un œil long accentue la profondeur de la chambre antérieure et produit une valeur K bombée, et vice versa.
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