一种单孔多通道的手术装置的制作方法

文档序号:17379414发布日期:2019-04-12 23:40阅读:139来源:国知局
一种单孔多通道的手术装置的制作方法

本发明涉及医疗手术用品,尤其涉及一种单孔多通道的手术装置,适用于肛肠外科、腹腔镜等外科微创手术。



背景技术:

近年来,由于手术创口小、治疗时间短、患者疼痛轻、恢复快等优点,肛肠外科以及腹腔镜等外科微创手术发展迅速。以肛肠外科手术为例,经肛门内镜直肠显微手术是采用微创的方法对直肠肿瘤进行局部切除的一类手术,通常是将一个单孔多通道手术装置一端插入到肛门内,从单孔多通道手术装置的通道中插入特制的加长手术器械,手术医生在高科技显示屏监视、引导下,在手术装置外部操纵手术器械,对病变组织进行探查、电凝、止血、组织分离与切开、缝合等操作。在手术过程中,清晰的手术视野是保证该手术安全和成功的关键。然而,由于手术过程中高频电刀切割组织、电凝出血组织时产生一定量的烟气,会对手术视野的清晰度产生干扰,从而影响了手术的安全性和手术速度;同时,由于直肠的空间狭小,常规的气腹机不能够提供持续稳定的二氧化碳气体压力,往往导致直肠腔内的手术视野时大时小,产生类似潮汐现象。



技术实现要素:

针对上述存在的技术问题,本发明提供了一种单孔多通道的手术装置,能够有效确保手术过程中手术视野的清晰度,以提高医生的手术操作稳定性、可靠性以及手术效率。

本发明所采用的技术方案如下:一种单孔多通道的手术装置,包括多通道平台和管状通道体,所述多通道平台包括壳体和设于壳体内部的器械通道组件,所述器械通道组件上设有多个器械通道,所述壳体包括上壳体和下壳体,所述上壳体和下壳体分别与器械通道组件连接,所述下壳体与管状通道体顶端可拆卸连接,下壳体两侧分别贯穿设有进气口和出气口,所述进气口和出气口分别连接有进气装置和出气装置,所述下壳体内部还套设有螺旋状导流装置,所述螺旋状导流装置包括套环和均匀分布于套环外周表面的若干导流叶,所述套环上还贯穿设有与出气口相匹配的通气孔。

优选地,所述下壳体内部还设有环形导流板,所述环形导流板套设于套环外周,且位于导流叶下方,环形导流板上均匀分布有若干通孔,所述通孔分别设于导流叶底端一侧。

优选地,所述进气装置包括进气管,所述进气管一端与进气口相连,另一端用于连接气源,以对管状通道体内部提供稳定的气压,进气管上还设有第一稳压气囊;所述出气装置包括第一出气管和第二出气管,所述出气口包括并列设置的第一出气口和第二出气口,所述第一出气管与第一出气口相连,第一出气管用于直接排气,所述第二出气管与第二出气口相连,第二出气管上还设有第二稳压气囊。

优选地,所述进气管、第一出气管和第二出气管上分别设有气囊控制阀。

优选地,所述第一出气管和第二出气管上还分别设有过滤器。

优选地,所述器械通道组件可相对于管状通道体进行旋转活动。

优选地,所述上壳体内表面与器械通道组件上表面固定连接,所述器械通道组件外周套设有固定环,所述固定环上部内周与器械通道组件外周可旋转卡接,固定环底端与下壳体固定连接。

优选地,所述器械通道组件包括通道座体和通道座体外周的第一密封圈,所述通道座体上贯穿设有多个第一通孔,多个所述第一通孔处分别设有器械通道座,所述器械通道座和通道座体之间还设有弹性波纹密封圈,所述弹性波纹密封圈包括圈座和贯穿设于圈座上的多个第二通孔,所述圈座固定于通道座体上,所述第二通孔处设有锥体状的弹性套管,所述弹性套管通过弹性波纹管与第二通孔外周连接,且弹性波纹管套设于弹性套管外周,所述器械通道座安装于弹性套管上。

优选地,所述器械通道座依次包括上固定件、挡料片和垫圈,所述挡料片套设于弹性波纹密封圈的弹性套管内,并通过上固定件固定,所述垫圈设于弹性套管和通道座体上的第一通孔之间,所述器械通道座底部还连接有单向密封阀,所述单向密封阀通过下固定件固定于通道座体下表面。

优选地,所述管状通道体为硅胶或塑料软薄膜制成。

本发明的有益效果是:

1.本发明在多通道平台内部增设螺旋状导流装置,使进入该手术装置内部的气流在螺旋状导流装置的作用下,形成螺旋状的气流,从而充分带动手术装置内部的气体流动,顺利将手术过程中产生的烟气带出,有效避免了烟气对手术视野的影响,显著提高了手术的安全性和操作效率。

2.本发明在进气管和出气管处分别设有第一稳压气囊和第二稳压气囊,通过第一稳压气囊和第二稳压气囊的配合,有效维持单孔多通道手术装置内部的气压稳定,有效避免因手术装置内部气压不稳定而导致手术视野产生的潮汐现象,进一步提高了手术效率。

3.本发明结构简单,实用性强,方便医生调节手术器械角度,能够有效确保医生的手术操作稳定性、可靠性以及手术效率,值得推广和使用。

附图说明

图1为本发明的结构示意图;

图2为本发明的分解结构示意图;

图3为本发明的内部结构示意图;

图4为本发明螺旋状导流装置的结构示意图;

图5为本发明器械通道组件的结构示意图;

图6为本发明器械通道组件的分解结构示意图;

图7为本发明弹性波纹密封圈的结构示意图;

图中:1-多通道平台,11-上壳体,12-下壳体,121-进气口,122-出气口,123-环形导流板,1231-通孔,13-器械通道组件,131-通道座体,132-器械通道座,1321-上固定件,1322-挡料片,1323-垫圈,1324-下固定件,133-单向密封阀,134-固定环,135-第一密封圈,136-弹性波纹密封圈,1361-圈座,1362-弹性套管,1363-弹性波纹管,2-管状通道体,3-螺旋状导流装置,31-套环,311-导流叶,312-通气孔,4-进气装置,41-进气管,411-第一稳压气囊,5-出气装置,51-第一出气管,52-第二出气管,521-第二稳压气囊。

具体实施方式

下面结合附图和具体实施方式对本发明作进一步详细描述。

请参阅图1至7,一种单孔多通道的手术装置,包括多通道平台1和管状通道体2,所述多通道平台1包括壳体和设于壳体内部的器械通道组件13,所述器械通道组件13上设有多个器械通道,所述壳体包括上壳体11和下壳体12,所述上壳体11和下壳体12分别与器械通道组件13连接,所述下壳体12与管状通道体2顶端可拆卸连接,具体为管状通道体2一端可活动套设于下壳体12下部内,并通过下壳体12上设有的至少一个活动锁扣与下壳体12形成可拆卸连接(本实施例中设有两个活动锁扣,分别位于下壳体12外表面两侧),下壳体12两侧分别贯穿设有进气口121和出气口122,所述进气口121和出气口122分别连接有进气装置4和出气装置5,所述下壳体12内部还套设有螺旋状导流装置3,所述螺旋状导流装置3包括套环31和均匀分布于套环31外周表面的多个导流叶311,所述套环31上还贯穿设有与出气口122相匹配的通气孔312。

当气流经过进气口121进入下壳体12内部后,在下壳体12内部所设有的螺旋状导流装置3的作用下,形成螺旋状的气流,该螺旋状的气流可以充分带动下壳体12及管状通道体2内部的气体流动,从而顺利将手术过程中产生的烟气带出,有效避免了烟气对手术视野的影响,显著提高了手术的安全性和操作效率。

可以理解的,多通道平台1的上壳体11和下壳体12均为硬质材料制成,该硬质材料包括但不限于硬质塑料等材料。

优选地,为了进一步加强气流的螺旋效果,所述下壳体12内部还设有环形导流板123,具体为环形导流板123外周固定于下壳体12内壁,所述环形导流板123套设于套环31外周,且位于导流叶311下方,环形导流板123上均匀分布有若干通孔1231,所述通孔1231分别设于导流叶311底端一侧。

可以理解的,环形导流板123可以和螺旋状导流装置3相配合达到更好的气流螺旋效果,具体为,当气流流经螺旋状导流装置3时,首先受到导流叶311的导向,随后气流经过环形导流板123上设有的通孔1231进入管状通道体2内部,由于环形导流板123的设置,使进入管状通道体2内的气流形成一定强度的螺旋状气流,对其内部的烟气产生一定的冲击,从而达到更好的烟气排放效果。

优选地,为了进一步确保管状通道体2内部的气压稳定,所述进气装置4包括进气管41,所述进气管41一端与进气口121相连,另一端用于连接气源,以对管状通道体2内部提供稳定的气压,进气管41上还设有第一稳压气囊411;所述出气装置5包括第一出气管51和第二出气管52,所述出气口122包括并列设置的第一出气口和第二出气口,所述第一出气管51与第一出气口相连,第一出气管51用于直接排气,所述第二出气管52与第二出气口相连,第二出气管52上还设有第二稳压气囊521。

可以理解的,为了同时确保手术过程中烟气的顺利排放,以及管状通道体2内部始终保持恒定的气压,管状通道体2内部中的气压实际上处于一个动态平衡之中,即从进气口121进入的气流压力应当恒等于从出气口122排出的气流压力。然而事实上,外部气源(即气腹机)所提供的气流压力在实际使用过程中往往存在小范围的波动,影响从进气口121进入的气流压力,进而影响管状通道体2内部的气压稳定性。为此,本发明在进气管41和第二出气管52处分别设置有第一稳压气囊411和第二稳压气囊521,通过第一稳压气囊411和第二稳压气囊521的配合可来维持管状通道体2内部的气压稳定,具体为,首先气腹机提供的气体进入第一稳压气囊521内使其充气膨胀,随后第一稳压气囊521中的气体依次通过进气管41和进气口121进入多通道平台1以及管状通道体2内,由此可提高进入气体的压力,使管状通道体2快速撑开,气体不断进入管状通道体2内部,同时不断将其内部的烟气通过出气口52排出,通过出气口52排出的气体一部分通过第一出气管51直接排出,另一部分则通过第二出气管52进入第二稳压气囊521内使其充气膨胀,第二稳压气囊521作为备用气囊,当进气管41处的气流存在波动而实际偏低时,第二稳压气囊521可以对管状通道体2内部的气压进行相应的补充,以维持管状通道体2内部的气压稳定。

可以理解的,第一出气管51与设于外部的负压吸引装置连接,可以快速将手术产生的烟气排出。

优选地,所述进气管41、第一出气管51和第二出气管52上分别设有气囊控制阀,气囊控制阀分别用于控制进气管41、第一出气管51和第二出气管52内的气体流量,从而实现进气气流和出气气流的压力调节,在本实施例中,气囊控制阀具体为节流阀。

可以理解的,进气管41上还设有压力表,可以通过压力表检测进气管41内的气压大小。

优选地,所述第一出气管51和第二出气管52上还分别设有过滤器,过滤器用于对手术过程中产生的烟气进行过滤净化处理。

优选地,所述器械通道组件13可相对于管状通道体2进行旋转活动。

优选地,器械通道组件13可相对于管状通道体2进行旋转活动的实现方式具体为,所述上壳体11内表面与器械通道组件13上表面固定连接,所述器械通道组件13外周套设有固定环134,所述固定环134上部内周与器械通道组件13外周可旋转卡接,具体为,固定环134上部内周和器械通道组件13外周分别设有相互匹配的卡槽和凸起,固定环134底端与下壳体12固定连接。手术过程中,手术人员可以通过旋转上壳体11,带动器械通道组件13相对于管状通道体2进行旋转活动,以方便手术器械的角度调节。

优选地,所述器械通道组件13包括通道座体131和通道座体131外周的第一密封圈135,所述通道座体131上贯穿设有多个第一通孔,多个所述第一通孔处分别设有器械通道座132,所述器械通道座132和通道座体131之间还设有弹性波纹密封圈136,所述弹性波纹密封圈136包括圈座1361和贯穿设于圈座1361上的多个第二通孔,所述圈座1361固定于通道座体131上,所述第二通孔处设有锥体状的弹性套管1362,所述弹性套管1362通过弹性波纹管1363与第二通孔外周连接,且弹性波纹管1363套设于弹性套管1362外周,所述器械通道座132安装于弹性套管1362上。

优选地,具体的,所述器械通道座132依次包括上固定件1321、挡料片1322和垫圈1323,所述挡料片1322套设于弹性波纹密封圈136的弹性套管1362内,并通过上固定件1321固定,所述垫圈1323设于弹性套管1362和通道座体131上的第一通孔之间,所述器械通道座132底部还连接有单向密封阀133,所述单向密封阀133通过下固定件1324固定于通道座体131下表面。单向密封阀133为软质材质制成,该软质材料包括但不限于硅胶等材料,单向密封阀133的阀片上设有十字裂隙,使手术器械能够从单向密封阀133上通过,同时还能包裹住手术器械,确保装置的气密性。

可以理解的,挡料片1322包括环形圆片和轴向延伸的多个扇环,多个扇环间隔设置并沿周向均匀分布,当挡料片1322套设安装于弹性波纹密封圈136的锥体状的弹性套管1362内,由于弹性套管1362具有弹性,挡料片1322上的扇环将弹性套管1362撑开,以使二者紧密配合并相对固定,手术器械同时穿设经过挡料片1322和弹性套管1362,锥体状的弹性套管1362底部包裹住手术器械,以确保整个装置气密性,同时在弹性波纹管1363的作用下,可以使手术器械在第一通孔和第二通孔构成的器械通道内进行一定范围的沿轴向来回运动,以及围绕器械通道轴线进行多角度的旋转活动。

可以理解的,上固定件1321包括环形的法兰边,该法兰边下表面固定有多个轴向延伸的定位柱,相应的,弹性波纹密封圈136的弹性套管1362四周、挡料片1322的环形圆片四周以及垫圈1323四周分别分布有第一定位孔;同理,下固定件1324包括环形的法兰边,该法兰边上表面固定有多个轴向延伸的第二定位柱,相应的,单向密封阀137四周和通道座体131的第一通孔下表面四周分别分布有第二定位孔;此外,通道座体131上表面设有轴向延伸的第三定位柱,弹性波纹密封圈136的圈座1361上设有相匹配的第三定位孔。

可以理解的,包括圈座1361、弹性套管1362以及弹性波纹管1363的弹性波纹密封圈136为一体成型,第一密封圈135和弹性波纹密封圈136分别为硅胶或其它弹性材料制成。

优选地,所述管状通道体2为硅胶或塑料软薄膜制成,可以理解的,硅胶材料相较于塑料软薄膜材料的硬度稍大,采用硅胶材料制成的管状通道体,在手术过程中可以实现定高定内径,而采用塑料软薄膜制成的管状通道体则可以实现变高变通道,因此采用上述两种材质的管状通道体所适用的具体手术类型不同。

上述实施例只为说明本发明的保护范围,凡根据本发明精神实质所作的等效变化或修饰,都应涵盖在本发明的保护范围内。

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