超声外科器械和外科系统的制作方法_3

文档序号:8599182阅读:来源:国知局
84。当冷却流体89被泵送通过刀片管84后,冷却流体89流出由刀片32的远侧表面所形成的刀片出口 84b (参见图3-3A)。随着冷却流体离开刀片出口 84b,冷却流体89能形成雾。当倾斜表面85b的角度Θ减小时,冷却流体89的雾也减少。随着冷却流体89流过刀片管84,冷却流体89从刀片32吸收热量,从而刀片32被刀片冷却系统80冷却。流过入流管82的冷却流体89也从波导30吸收热量。流体控制系统90调节泵92从流体容器88吸取的以及泵送通过刀片冷却系统80的冷却流体89的数量,由此控制刀片32的冷却。
[0064]流体控制系统90可以被配置以通过如下的方式调节泵92控制刀片32的冷却,所述方式包括比如:激活泵92以连续泵送冷却流体89通过刀片冷却系统80 ;在激活按钮24(图1)被按下(致动)后,激活/停止泵92将冷却流体89泵送通过刀片冷却系统80 ;在激活按钮24 (图1)被松开(未致动)后,激活/停止泵92将冷却流体89泵送通过刀片冷却系统80 ;根据预定的计划激活/停止泵92将冷却流体89泵送通过刀片冷却系统80 ;在激活按钮24(图1)被按下(致动)一段预定的时间后,激活/停止泵92将冷却流体89泵送通过刀片冷却系统80 ;在激活按钮24(图1)被松开(未致动)一段预定的时间后,激活/停止泵92将冷却流体89泵送通过刀片冷却系统80 ;和/或基于温度反馈激活/停止泵92将冷却流体89泵送通过刀片冷却系统80,从而保持刀片32和/或波导30的温度低于预定的温度阈值或在预定的温度范围内。如下面详细所述,流体控制系统90可以包括传感器94a-d、或者用于提供反馈和/或指示器械10的部件和/或周围环境的状态、参数、条件等等的任何其他的合适机构,从而有利于泵92的控制。其他控制系统、机构、方法、和/或协议也被预期。
[0065]如上所述,在某些实施例中,流体控制系统90连同刀片冷却系统80可以被配置以保持刀片32低于预定温度。在这种配置中,临床医师将温度上限输入流体控制系统90。在实施例中,温度上限也可以在制造流体控制系统90的时候被预设。当刀片热电偶94a确定刀片32的温度正在接近温度上限时,流体控制系统90激活泵92。在泵92被激活后,泵92将冷却流体89泵送通过刀片冷却系统80,从而防止刀片32超过温度上限。被泵送通过刀片冷却系统80的流体数量也可以根据被监视的温度被改变。
[0066]此外,刀片32可以被保持在预定的温度范围内。在这种配置中,临床医师将预定温度范围的温度上限和下限输入流体控制系统90。类似于之前的配置,温度上限和下限能被预设。当刀片热电偶94a确定刀片32的温度正在接近温度上限时,流体控制系统90激活泵92 (或增大流体泵送的速率),从而冷却或降低刀片32的温度。当流体控制系统90通过刀片热电偶94c的测量确定刀片32的温度正接近温度下限时,流体控制系统90停止泵92 (或减小流体泵送的速率),从而停止(或减少)经过刀片32的冷却流体的流动。
[0067]附加地或替换地,刀片冷却系统80可以被配置以在临床医师已经激活或停止刀片32之后冷却刀片32。在这种配置中,刀片32被允许在被用于切割和/或凝固组织时升温,但是一旦刀片32没有被使用就通过刀片冷却系统10被主动冷却。在这种配置中,当刀片热电偶94a确定刀片32的温度超过温度上限、且激活传感器94d(或其他合适的机构)确定激活按钮24处于松开(未致动)位置时,流体控制系统90激活泵92。当刀片32的温度达到温度下限时,或者当激活按钮24处于下压(致动)位置时,流体控制系统90停止泵92。流体控制系统90还可以包括夹具传感器94b (或其他合适的机构)以确定夹具58的位置,即打开或闭合。当夹具58由夹具传感器94b确定处于打开位置、且刀片32的温度超过温度上限时,流体控制系统90激活泵92。另一方面,当夹具58或刀片32的温度低于温度下限时,流体控制系统90停止泵92。
[0068]参见图6和7,根据本实用新型的另一种超声外科器械110被提供,其包括波导130并具有刀片冷却系统180。超声器械110和刀片冷却系统180与超声器械10和刀片冷却系统80 (图1-5)基本上相似,相似的元件用相似的标记表示。下面仅讨论不同之处。
[0069]刀片冷却系统180是封闭循环,且包括入流管182、刀片管184、以及返回管186。入流管182被限定在中间管142和波导130之间。入流管182通过沿波导130设置在反节点处的一个或多个刀片入口 184a与刀片管184流体连通。密封件被设置在环形墩131d的周围或附近,从而密封入流管182的远端。在实施例中,环形墩131d在入流管182的远端处形成密封。刀片管184被限定在刀片132内并延伸通过刀片。刀片管184包括刀片入口 184a和刀片出口 184b。刀片入口 184a位于所述密封件的近侧、环形墩131d的周围、或环形墩附近,从而允许流体从入流管182流入刀片入口 184a。刀片管184从刀片入口 184a朝远侧延伸,从而刀片管184基本上沿平行于纵轴线的定向顺着刀片132的长度延伸。刀片管184的远侧段184c垂直(或者弯曲、倾斜、或成角度)于刀片132的纵轴线,从而使刀片管184的远侧段184c平行(或弯曲、倾斜、被成角度)于刀片132的远侧表面132a。远侧段184c与刀片132的远侧表面132a分开,并且远侧段184c在它们之间限定了一个间距187。间距187可以在大约0.005到大约0.025mm的范围内;但是间距187的更大或更小尺寸也被预期。刀片管184顺着刀片132的长度从远侧部184c返回到刀片出口 184b。刀片出口 184b顺着波导130被设置在反节点处,且被设置为与返回管186流体连通,例如通过将刀片出口 184b定位在远侧密封构件138的近侧,且在所述密封件的远侧、环形墩131d的周围、或环形墩附近。返回管186被限定在中间管142和外管166之间,且通过中间管142的槽142a与刀片出口 184b流体连通。O形环140被定位在槽142a的远侧在中间管142和外管166之间,从而密封返回管186的远端。
[0070]类似于之前所描述的入流管82 (图4),入流管182和返回管186可以替换地由聚酰亚胺微管形成。例如,入流管182是被设置在中间管142和波导130之间并与刀片入口184a流体连通的聚酰亚胺微管,返回管186是穿过中间管142的槽142a并通过被设置在外管166和中间管142之间的通道朝近侧延伸、且与刀片出口 184b流体连通的聚酰亚胺微管。另外,如图8和8A所示,在提供微管的实施例中,聚酰亚胺微管的管道182,186可以被设置在相同的通道内,例如在中间管142和波导130之间,并且刀片出口 184b位于环形墩3Id的近侧。
[0071]在实施例中,返回管186与入流管182流体连通,从而使流体持续地循环通过刀片冷却系统180。在部分实施例中,刀片冷却系统180包括流体控制系统190,流体控制系统具有被定位在返回管186和入流管182之间以使冷却流体189循环通过刀片冷却系统180的泵192。泵192可被设置在手柄组件112的中心本体128内。在某些实施例中,刀片冷却系统180还包括被定位在返回管186和入流管182之间且与它们流体连通的流体容器188。流体容器188可被设置在中心本体128内或在器械110的外部。当流体容器188被设置在器械110外部时,中心本体128包括分别与入流管182和返回管186流体连通的入流端口182a和返回端口 186a。流体控制系统190还可以包括与之前关于器械10 (图1_5)所描述的传感器94a-d相类似的传感器194a-d,且还可以包括被配置以测量返回管186内的冷却流体189的温度的返回管热电偶194e(图7)。
[0072]器械110的刀片冷却系统180起到与器械10的刀片冷却系统80基本相似的作用。但是,由于刀片冷却系统180是封闭系统,所以冷却流体189流过入流管182流过刀片管184然后在再循环通过刀片冷却系统180之前经返回管186返回。由于冷却流体189流过刀片冷却系统180,所以冷却流体189从波导120和/或刀片132吸收热量。被吸收的热量可以通过外管166的外表面、壳体组件112的中心部分128、和/或通过流体容器188被释放到周围环境。另外,流体容器188可以被主动地冷却,以有利于从刀片132返回的流体189在再循环之前的冷却。
[0073]参见图9-10,根据本实用新型的包括波导230并具有刀片冷却系统280的另一种超声器械210被提供。超声器械210和刀片冷却系统280基本上类似于超声器械10和刀片冷却系统80(图1-5),相似的元件用相似的附图标记表示。下面仅详细说明不同的地方。
[0074]刀片冷却系统280包括刀片管284和冷却管286。能预见到刀片管284的远端284a与刀片232的远侧表面232a隔开一个间距287。间距287可以在大约0.005到大约0.025mm的范围内;但是间距287的更大或更小尺寸也被预期。刀片管284在刀片232内并基本上顺着刀片232的长度朝近侧延伸到刀片出口 284b。冷却管286被设置在刀片管284内,并在外管266的外表面上的顺着细长本体部分214的长度的纵向槽266a内(图9A)。冷却管286的近端286b可以被密封或者可以被配置以类似于之前关于前面实施例所描述的那样联接到流体容器。冷却管286的远端286a靠近刀片管284的远端284a。冷却管286可以是聚酰亚胺管。
[0075]参见图11,根据本实用新型的被纳入波导330和刀片332内的刀片冷却系统380被提供。波导330和刀片冷却系统380基
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