超声科自动耦合探头组合装置及自动供剂探头组合装置的制作方法

文档序号:24821498发布日期:2021-04-27 14:45阅读:55来源:国知局
超声科自动耦合探头组合装置及自动供剂探头组合装置的制作方法

1.本实用新型涉及医疗器械领域,尤其涉及一种超声科自动耦合探头组合装置及自动供剂探头组合装置。


背景技术:

2.超声波作用于人体组织产生机械作用、热作用和空化作用,导致人体局部组织血流加速,血液循环改善,血管壁蠕动增加,细胞膜通透性加强,离子重新分布,新陈代谢旺盛,组织中氢离子浓度减低,ph值增加,酶活性增强,组织再生修复能力加强,肌肉放松,肌张力下降,疼痛减轻或缓解。超声波治疗中局部组织的变化可以通过神经体液途径影响身体某一阶段或全身,起到治疗作用。
3.医用超声探头作为医学超声成像系统中最为关键的声学部件,具有声学特性和使用特性两大特性。声学特性是指探头中换能器的阻抗特性、频率特性、换能特性、暂态特性、辐射特性和吸收特性等;使用特性主要包括工作频率、频带宽度、灵敏度、分辨率等。医用超声探头介于医学超声系统与患者之间,是超声系统中技术高度集中的核心关键部件,其主要特性与换能器技术有很大关联。换能器的研究与开发是超声技术研究领域的重点。目前超声成像设备上用的最多的换能器是一维相控阵换能器,此类换能器已广泛应用于心血管、子宫附件、乳腺、肝胆脾胰肾、甲状腺、眼等部位的超声诊断中。针对不同的器官及部位,一维相控阵换能器的形状、大小、制作工艺、晶片数和频率也不相同。超声诊断的换能器多为一维线阵和一维凸线阵,其中凸线阵换能器具有多段电子聚焦和视野宽阔等技术优点,在腹部、腔内等部位的检查中应用普遍。
4.目前一维或二维相控阵换能器常采用相控阵实现顺序变角度扫描,其带宽足以覆盖回波带来的二次谐波,不但能增强分辨率,提高穿透能力,而且可有效地克服肋骨和心脏内膜带来的假象,精确地显示血液和组织的切界面,极大地丰富了医学诊断信息。为避开肋骨的影响,可采用心脏超声诊断的另一种形式,即经食道进行心脏超声成像或者经外周血管进行心脏超声成像。此类换能器主要包括相控阵和机械式两种:相控阵换能器有利于分辨血流、血栓、软斑块等不同组织,机械旋转换能器频率高、分辨率大。有些超声诊断系统中,两种换能器可联合使用,如volcano公司的s5血管内超声波系统。微型超声换能器与内窥镜技术结合可用于消化道疾病的诊断,也可用于外周血管、冠状动脉疾病的诊断。二维相控阵换能器结合单晶材料技术能更清晰地显示三维解剖结构,可用于妇产科及心脏等部位的检查。眼科成像常采用单阵元换能器,也可采用压电单晶材料制作的高频换能器。
5.但是,目前医用超声波频率为2.5

5m,不能在空气中传导,如果探头与皮肤存在空气,超声波一遇到空气就返回,进不了人体内,起不到最佳检测和治疗效果,在使用超声波探头是,探头跟人的皮肤间有空气阻隔,采用耦合剂能排除探头和被测物体之间的空气,使得超声探头与皮肤接触更密切。目前耦合剂的使用都需要独立完成,延长了操作时间,给患者和医护人员带来不便,另外,现有的超声科探头组合装置普遍占据较大的空间,位置调节机构复杂,灵活性低且不便于转移,减少了医护人员的可操作空间。
6.中国专利(公开号为cn108187248a)公开了一种超声科自动耦合探头组合装置,包括上横梁,所述上横梁下方左右对称垂直固定连接有支撑立杆,支撑立杆下方固定连接有支撑块,所述支撑立杆内侧均开设有有第一限位滑槽,第一限位滑槽内部均滑动连接有第一限位滑块。通过多方向的自动位移装置以及医生的终端操控,可以让超声探头完成精确的位移治疗。虽然该实用新型的超声探头具有很高的稳定性和治疗效率,但是整个装置需要占用庞大的操作空间,无法实现设备的灵活转移,此外该装置不具备耦合剂使用结构,需要医护人员在进行监测操作时单独进行涂抹,加大了医护人员的操作负担,延长了操作时间。
7.此外,一方面由于对本领域技术人员的理解存在差异;另一方面由于发明人做出本实用新型时研究了大量文献和专利,但篇幅所限并未详细罗列所有的细节与内容,然而这绝非本实用新型不具备这些现有技术的特征,相反本实用新型已经具备现有技术的所有特征,而且申请人保留在背景技术中增加相关现有技术之权利。


技术实现要素:

8.针对现有技术之不足,本实用新型提供一种超声科自动耦合探头组合装置,包括与探头连接件连接的探头部,所述探头部至少包括耦合装置和探头本体,其中,耦合装置按照可以自动地为所述探头本体的检测表面提供耦合剂的方式设置在探头部壳体内部,所述探头本体按照嵌入到探头部表面的方式进行设置,所述耦合装置按照包裹所述探头本体监测端边缘的方式与探头本体的监测端连接。
9.根据一种优选实施方式,所述耦合装置至少包括耦合剂罐、耦合剂输送管和耦合剂排出管,其中,固定在所述探头部内部的所述耦合剂罐设置有与探头部表面连接的补液口,所述耦合剂罐通过耦合剂输送管与圆环状的耦合剂排出管形成耦合剂排出通道。
10.根据一种优选实施方式,所述探头连接件通过连接端与所述探头部连接,所述连接端通过第一棘轮结构还连接有探头连接件的支撑臂,借助于所述第一棘轮结构能实现支撑臂与所述连接端之间的夹角可调;所述支撑臂远离第一棘轮结构的一端通过第二棘轮结构还连接有悬臂端,借助于所述第二棘轮结构能实现悬臂端与支撑臂之间的夹角可调。
11.根据一种优选实施方式,所述探头连接件还连接有底座,所述底座通过固定连接的立柱还设置有与所述探头连接件的悬臂端连接的转动台。
12.根据一种优选实施方式,所述探头连接件通过调整所述悬臂端与所述支撑臂之间的夹角以及所述支撑臂与所述连接端之间的夹角能实现所述悬臂端上基座与探头部固定端的距离和高度的变化。
13.根据一种优选实施方式,所述探头连接件上安装有多个用于固定配置治疗探头或理疗探头的医疗设备的线缆的线卡。
14.根据一种优选实施方式,所述用于将耦合剂从耦合剂罐传输到耦合剂排出管的耦合剂输送管上还安装有为输送提供动力的输液泵,所述输液泵内接与探头部上。
15.根据一种优选实施方式,所述底座还连接有移动部,所述移动部为定向轮或具有制动功能的万向轮。
16.本实用新型还提供一种自动供剂的超声科探头组合装置,其中,内接于探头部的耦合装置可以为安装在探头部的端面a上的探头本体提供耦合剂,所述探头部至少包括耦
合装置和探头本体,其中,耦合装置按照可以自动地为所述探头本体的检测表面提供耦合剂的方式设置在探头部壳体内部,所述探头本体按照嵌入到探头部表面的方式进行设置,所述耦合装置按照包裹所述探头本体监测端边缘的方式与探头本体的监测端连接。
17.根据一种优选实施方式,所述耦合装置至少包括耦合剂罐、耦合剂输送管和耦合剂排出管,其中,固定在所述探头部内部的所述耦合剂罐设置有与探头部表面连接的补液口,所述耦合剂罐通过耦合剂输送管与圆环状的耦合剂排出管形成耦合剂排出通道。
18.本实用新型的有益技术效果包括以下一项或多项:
19.1、本实用新型设置有耦合装置,在接通电源开关情况下,输液泵根据需求为耦合剂输送提供动力,同时具有多个排出孔的环绕型排出管可以实现所输送出来的耦合剂包裹住探头边缘,通过移动,完全实现填充探头和患部之间所有的空隙,充分地消除了空气的阻隔,很好的满足了超声探头的检测治疗需求。
20.2、本实用新型设置采用棘轮结构,使得调整支架夹角和固定支架角度非常方便安全,放置了传统螺丝设计会出现松动而导致支架滑动的风险,此种连接支架的使用可以快速定位和防掉落,避免使用过程中出现砸伤病人的医疗安全不良事件的发生。
附图说明
21.图1示出了本实用新型优选的超声科自动耦合探头组合装置的结构示意图;和
22.图2示出了本实用新型优选的超声科自动耦合探头组合装置的探头部的一种侧视图。
23.附图标记列表
24.1:探头部
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2:探头连接件
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3:基座
25.4:耦合装置
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11:探头本体
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21:连接端
26.22:支撑臂
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23:悬臂端
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24:手拧螺钉
27.25:第一棘轮装置
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26:第一棘轮装置
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27:金属套管模块
28.28:尼龙线卡
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31:立柱
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32:转动台
29.41:耦合剂罐
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42:输液泵
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43:耦合剂输送管
30.44:耦合剂排出管
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5:移动部
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411:补液口
31.a:探头部端面
具体实施方式
32.实施例1
33.图1示出了一种超声科自动耦合探头组合装置。该装置包括探头部1、探头连接件2和基座3。
34.探头部1包括耦合装置4和探头本体11。
35.耦合装置4按照可以自动地为探头本体11与患部接触的表面填充提供耦合剂的方式设置在探头部1壳体内部,为此,耦合装置4的耦合剂排出管 44以环绕包裹在探头检测面边缘的方式与探头本体11相连接。为接触表面提供耦合剂之故,耦合装置4还包括耦合剂罐41、耦合剂输液泵42和耦合剂输送管43,其中,耦合剂罐41、耦合剂输液泵42和耦合剂输送管43 均直接嵌入的安装在探头部1壳体内。
36.耦合剂罐41通过耦合剂输送管43与耦合剂排出管44相连接形成耦合剂输送通道。由此,耦合剂可通过连接在耦合剂输送管43上的微小型输液泵42的动力作用下,从耦合剂罐41经耦合剂输送管43输送到耦合剂排出管44,最终实现从耦合剂排出管44上均匀分布的排出孔中排出。耦合剂罐 41的表面还设置有贯通探头部1壳体与外部连接的补液口411。
37.微型输液泵42通过套接的方式连接在耦合剂输送管43上。当微型输液泵42处于通电运行时,可以为耦合剂在由耦合剂罐41、耦合剂输液泵42和耦合剂排出管44所形成的传输通道中输送提供单向的输出动力。微型输液泵42的液体输入端与靠近耦合剂罐41一端的耦合剂输送管43连接;微型输液泵42的液体输出端与靠近耦合剂排出管44一端的耦合剂输送管 43连接。其中,微型输液泵42可以选用仅为液体提供单向输送动力的比扬 bys

820输液泵。使得探头部1内的耦合剂罐41、耦合剂输送管43和耦合剂排出管44所形成通道内的耦合剂在微型输液泵42的作用下仅允许耦合剂单向的从耦合剂排出管44流出。
38.探头本体11按照镶嵌在探头部1的端面a上的方式进行设置。在端面 a上以围绕包裹探头本体11边缘的的方式还镶嵌有与探头部1内部的耦合剂输送管43连通的耦合剂排出管44。使用时,通过微型输液泵42的动力传输,耦合装置4中的耦合剂从耦合剂排出管44上的排出孔直接输送到探头本体11检测表面的边缘。进行检测时,可将探头本体11与患部表面接触并在初始位置进行预移动,保证持续从安装在探头本体11边缘的耦合剂排出管44的排出孔输出的耦合剂在探头本体11与患部接触移动时,逐渐覆盖整个探头本体11的检测表面,由此实现检测表面和待检测患部之间无空气阻隔的接触。检测过程中,排出孔持续的排出耦合剂到探头本体11的表面,并跟随探头本体11的移动,不断地填充探头表面和患部表面之间的空气缝隙。保证探头在整个患部表面的检测运动均存在耦合剂进行填充。
39.探头连接件2通过连接端21与探头部1实现可拆卸的连接。连接端21 靠近探头部1一端呈中空管状,可以直接在探头部1部分插入管中的情况下,在通过连接端21侧壁上的手拧螺钉24实现探头部1与探头连接件2的连接端21的连接锁紧。连接端21远离探头部1的一端通过第一棘轮结构25 还连接有探头连接件2的支撑臂22。借助于第一棘轮结构25能实现支撑臂 22与连接端21之间的夹角可调。支撑臂22远离第一棘轮结构25的一端通过第二棘轮结构26还连接有悬臂端23。借助于第二棘轮结构26能实现悬臂端23与支撑臂22之间的夹角可调。连接端21、支撑臂22和悬臂端 23均通过金属套管模块27与对应的棘轮棘爪机构相连。金属套管模块27 上还固定连接有用于固定配置治疗探头或理疗探头的医疗设备自带的线缆的尼龙线卡28。第一棘轮结构25和第二棘轮结构26均为常规的棘轮机构,主要包括了棘轮、止动爪和弹簧,止动爪、和弹簧。制动状态下,止动爪和棘轮在同一平面,保持良好接触,无法动弹,达到定位目的。通过按住弹簧,推动止动爪和棘轮不在同一平面,使得止动爪和棘轮分离,这时调整支撑臂 22和悬臂端23之间或支撑臂22与连接端21之间夹角的大小到达合适位置时,松开弹簧,止动爪和棘轮再次回到同一平面,保持良好接触,从而实现固定夹角,不再摇摆角度,达到固定支架位置的作用。
40.探头连接件2还可连接至底座3,底座3通过固定连接的立柱31还设置有与探头连接件2的悬臂端23连接的转动台32。立柱31设置在底座水平向上的表面上。立柱31远离底座3的一端与转动台32的底部固定连接。转动台32内设置有转动轴承,其中,轴承外圈连接转动台32的底部,轴承内圈与转动台32的转动杆固定连接,由此实现转动台可在水平方向上进行360
°
旋转。在转动台32的转动杆按照可以与探头连接件2的悬臂端23 的中空管套契合
的方式连接,由此通过手拧螺钉进行连接固定时,可以实现通过调整悬臂端23与支撑臂22之间的夹角以及支撑臂22与连接端21之间的夹角能实现悬臂端23上基座3与探头部1固定端之间的距离和高度的调节。
41.优选的,所述探头本体11、耦合装置4等治疗探头或理疗探头的医疗设备所涉及的电性连接线或导线均从探头部1引出,并通过尼龙线卡28进行固定。
42.优选的,底座3的底部连接有移动部5,移动部5为定向轮或具有制动功能的万向轮。
43.实施例2
44.本实用新型还提供一种自动供剂的超声科探头组合装置,装置包括探头部1、探头连接件2和基座3,其中,内接于探头部1的耦合装置4可以为安装在探头部1的端面a上的探头本体11提供耦合剂。
45.耦合装置4按照可以自动地为探头本体11与患部接触的表面填充提供耦合剂的方式设置在探头部1壳体内部,为此,耦合装置4的耦合剂排出管 44以环绕包裹在探头检测面边缘的方式与探头本体11相连接。为接触表面提供耦合剂之故,耦合装置4还包括耦合剂罐41、耦合剂输液泵42和耦合剂输送管43,其中,耦合剂罐41、耦合剂输液泵42和耦合剂输送管43 均直接嵌入的安装在探头部1壳体内。
46.耦合剂罐41通过耦合剂输送管43与耦合剂排出管44相连接形成耦合剂输送通道。由此,耦合剂可通过连接在耦合剂输送管43上的微小型输液泵42的动力作用下,从耦合剂罐41经耦合剂输送管43输送到耦合剂排出管44,最终实现从耦合剂排出管44上均匀分布的排出孔中排出。耦合剂罐41的表面还设置有贯通探头部1壳体与外部连接的补液口411
47.为了便于理解,将本实用新型一种超声科自动耦合探头组合装置的工作原理和使用方法进行论述。
48.使用时,首先将探头连接件的悬臂端与基座的转动台固定连接,再将安装有探头、耦合装置及传感器的探头部与探头连接件的连接端连接,并通过连接端表面的手拧螺钉进行固定。将探头部所存在的连接线和导线置于尼龙线卡中进行固定,放置导线缠绕装置和避免损坏连接线。其次,通过棘轮结构进行探头位置调节。具体的,按住弹簧,推动止动爪和棘轮不在同一平面,使得止动爪和棘轮分离,这时调整支撑臂和悬臂端之间或支撑臂与连接端之间夹角的大小到达合适位置时,松开弹簧,止动爪和棘轮再次回到同一平面。实现固定夹角,不再摇摆角度,达到固定支架位置的作用。最后,接通电源,打开探头开关进行监测治疗。当对患部进行检测时,首先接通输液泵电源,静置3秒待耦合剂排出后,将探头与患部进行预接触,通过小幅度的移动实现耦合剂覆盖整个探头表面,再将探头持续地接触患部进行检测移动。移动过程中,由于排出孔中耦合剂的持续排出,保证了探头在不断移动检测过程中仍然能和患部实现无空气接触。当使用探头进行治疗时,根据需求调节探头位置和高度。当到达指定位置后先通过耦合装置排出一定耦合剂填充在探头与患部之间后,关闭输液泵,仅开启超声探头,对特定的患部进行持续性的超声治疗,通过棘轮机构设置的连接机构可以很好的固定探头位置,避免发生角度摇摆,保持良好的接触,实现较高的治疗效果。
49.需要注意的是,上述具体实施例是示例性的,本领域技术人员可以在本发明公开内容的启发下想出各种解决方案,而这些解决方案也都属于本发明的公开范围并落入本发
明的保护范围之内。本领域技术人员应该明白,本发明说明书及其附图均为说明性而并非构成对权利要求的限制。本发明的保护范围由权利要求及其等同物限定。
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