CH584030A5 - Medical spray tube for mouth or eyes - has delivery holes soping to deliver converging jet, and jets may be pulsating - Google Patents

Medical spray tube for mouth or eyes - has delivery holes soping to deliver converging jet, and jets may be pulsating

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CH584030A5
CH584030A5 CH1171075A CH1171075A CH584030A5 CH 584030 A5 CH584030 A5 CH 584030A5 CH 1171075 A CH1171075 A CH 1171075A CH 1171075 A CH1171075 A CH 1171075A CH 584030 A5 CH584030 A5 CH 584030A5
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Abstract

The medical spray for the mouth or the eyes, has a delivery tube (6) to which liquid is supplied under pressure, with a set of jet holes (9, 10) at the end. The holes may be two in number in line with the axis of the tube, or further holes may be included. The two holes of a pair may slope towards one another so as to form two jets which converge at a single point (11). The delivery tube may form part of an assembly with a liquid container, a pump and a motor mounted on a common base. The inside of the delivery tube may be shaped to ensure a pulsating flow. The tube is made of a material aali to withstand a sterilising temperature of 185 deg.C.

Description

  

  
 



   Die Erfindung richtet sich auf eine Vorrichtung zur Reinigung der Mundhöhle oder der Augen mit einem Flüssigkeitsstrahl, der durch ein Düsenrohr am Ende einer Druckleitung austritt.



   Solche Vorrichtungen dienen z. B. der Mundhygiene, und zwar nicht nur zu Reinigungszwecken, sondern auch zur Massage des Zahnfleisches. Durch einen Motor wird eine Pumpe angetrieben, die kontinuierlich oder in Form von schnell aufeinanderfolgenden Einzelimpulsen eine Flüssigkeit aus dem Düsenrohr verströmt. Im allgemeinen ist die Strahlintensität regulierbar. Das Düsenrohr sitzt austauschbar am Ende eines Handgriffs.



   Die Erfindung hat sich zum Ziel gesetzt, eine solche Vorrichtung zu verbessern, um eine intensivere Einwirkung auf die zu behandelnden Partien der Mundhöhle zu erreichen. Sie schlägt zu diesem Zweck vor, das Düsenrohr mit einer Mehrzahl von Ausströmöffnungen zu versehen. Diese Ausströmöffnungen können in einer Reihe angeordnet sein. Es ist aber auch möglich, sie in zwei oder gar mehreren Reihen, nebenoder hintereinander, eventuell auch gegeneinander versetzt, am Düsenrohr anzubringen.



   Durch diese Massnahme wird nicht nur der Einwirkbereich der Vorrichtung vergrössert oder damit auch die Behandlungszeit verkürzt, sondern auch die Wirkung verbessert, vornehmlich im Hinblick auf den Massageeffekt.



   In weiterer, besonders vorteilhafter Ausgestaltung der Erfindung ist vorgesehen, dass die Austrittsöffnungen so ausgebildet sind. dass die Flüssigkeitsstrahlen je zweier Öffnungen (9,
10) gegeneinander konvergieren. Je zwei Flüssigkeitsstrahlen treffen in einem bestimmten Abstand, beispielsweise in der Grössenordnung von etwa 10 mm von der Auströmöffnung entfernt, aufeinander. Wird nun das Düsenrohr in einen geringeren Abstand zu den zu behandelnden Mundpartien gebracht, wird jeder einzelne Strahl selbständig. Wählt man aber einen etwas grösseren Abstand, wirken entsprechend weniger, dafür aber verstärkte Strahlen der Flüssigkeit auf die zu behandelnden Gewebepartien, Zähne od. dgl. ein. Diese Massnahme gestattet somit einen grösseren Anwendungsbereich und grössere Variationsmöglichkeiten bei der Behandlung.



   Es ist vorteilhaft, das Düsenrohr aus einem bei den gebräuchlichen Sterilisiertemperaturen von etwa 130 bis   1850 C    beständigen Werkstoff herzustellen. Hierzu kommen vornehmlich temperaturbeständige Kunststoffe, aber auch Metall. in Betracht.



   Um bei der bevorzugten Verströmung der Flüssigkeit in Form von schnell aufeinanderfolgenden Einzelimpulsen Schwierigkeiten bei der Schaffung einer entsprechenden Flüssigkeitspumpe. insbesondere bei grossen Impulsfrequenzen, gering zu halten. kann in weiterer Ausgestaltung der Erfindung vorgesehen sein, dass die Strömungswege zu den einzelnen Ausströmöffnungen hinsichtlich ihrer Länge und/oder ihrem Strömungsquerschnitt derart unterschiedlich ausgebildet sind, dass bei Verströmung der Flüssigkeit in Form von schnell aufeinanderfolgenden Einzelimpulsen die Impulse aus verschiedenen Ausströmöffnungen zeitlich gegeneinander versetzt sind.



   Durch diese Ausgestaltung lässt sich eine mehrfach höhere Zahl von verströmten Flüssigkeitsimpulsen gegenüber der Impulsfrequenz der verwendeten Flüssigkeitspumpe erzielen, wodurch der Aufbau einer erfindungsgemässen Vorrichtung gegenüber in der Wirkung vergleichbaren Anordnungen wesentlich vereinfacht werden kann.



   Die Unterschiedlichkeit der Strömungsweglänge zu den einzelnen Ausströmöffnungen kann beispielsweise durch mäanderförmige oder schlangenlinienförmige Ausbildung der Zuführkanäle erfolgen, oder man kann die zeitliclle Versetzung des Ankommens der jeweiligen Impulse an der Austritts öffnung auch durch Querschnittsverengungen der Zuführkanäle erreichen.



   Weitere Einzelheiten und Vorteile der Erfindung ergeben sich aus der folgenden Beschreibung einiger bevorzugter Ausführungsbeispiele sowie anhand der Zeichnung. Hierbei zeigen:
Fig. 1 die Vorrichtung in perspektivischer Darstellung,
Fig. 2 ein Düsenrohr im Längsschnitt,
Fig. 3, 4 und 5 drei verschiedene Variationsmöglichkeiten der Ausbildung des Düsenrohrs, schematisiert und
Fig. 6 einen Längsschnitt durch ein Düsenrohr mit unterschiedlichen Strömungswegen zu den einzelnen Ausströmöffnungen.



   Die Vorrichtung besteht aus einem auf einer Sockelplatte 1 angeordneten Gehäuse 2, das den Motor und die Pumpe aufnimmt. Auf diesem Gehäuse 2 ist ein Behälter 3 angeordnet, der die Behandlungsflüssigkeit aufnimmt. Am freien Ende der an die Pumpe angeschlossenen Druckleitung 4 ist ein Griffstück 5 befestigt, das auswechselbar ein Düsenrohr 6 trägt.



  Dieses greift mit seinem Mundstück 7 in eine entsprechende Passöffnung des Griffstücks 5 ein. Über dem Mundstück 7 sitzt die Handhabe 8. Am äusseren Ende des Mundstücks 6 sind bei der Ausführungsform nach der Fig. 2 und 3 zwei Ausströmöffnungen 9 und 10 vorgesehen, deren Achsen einander schneiden. Der Schnittpunkt 11 der beiden aus der Ausströmungs öffnungen 9 und 10 austretenden Strahlen liegt in einem vorbestimmten Abstand von etwa 10 mm von der Ausströmöffnung 9 bzw. 10 entfernt. Die Ausführungsform nach Fig. 4 weist zwei Paare von Ausströmöffnungen 9, 10 sowie 11, 12 auf, wobei die Öffnungen 9 und 10 einerseits und 11 und 12 anderseits zueinander konvergieren. Die Fig. 5 gibt schematisch eine Ausführungsform wieder mit zusätzlich zu den vorderen in einer Reihe angeordneten Ausströmöffnungen 9 und 10 in zwei Reihen angeordneten weiteren Ausströmöffnungen 13 und 14.

  Dabei kann die Anordnung so getroffen werden, dass die beiden Öffnungen 13 oder aber je eine der nebeneinanderliegenden Öffnungen 13 und 14 konvergieren.



   In allen Fällen kann die Anzahl der Ausströmöffnungen an dem Düsenrohr 6 noch vergrössert werden, wenn sich hierfür eine Notwendigkeit ergibt. Zweckmässig aber konvergieren jeweils zwei dieser Öffnungen miteinander. Wird das Düsenrohr 6. wie in Fig. 3 angedeutet, in relativ geringem Abstand zu der zu behandelnden Fläche 15 gehalten, wirken die einzelnen Strahlen getrennt auf diese Fläche 15 ein. Wird dieser Abstand dagegen etwas grösser gewählt, wie in Fig. 4 wiedergegeben ist. so wirkt statt jeweils zweier Strahlen ein verstärkter Strahl auf die zu behandelnde Fläche 15 ein.



   Das Düsenrohr 6 besteht entweder aus Metall oder aber vorteilhafterweise aus einem Kunststoff, der so weit temperaturbeständig ist, dass er Sterilisiertemparaturen, die maximal eine Grössenordnung von   185     C erreichen, ohne weiteres gewachsen ist. Dadurch können die Düsenrohre 6 auch keimfrei gemacht werden, was insbesondere bei der Verwendung der Vorrichtung in der ärztlichen Praxis bedeutsam sein kann. Die Düsenrohre 6 können gegeneinander am Handgriff 5 ausgetauscht werden.

 

   Bei der in Fig. 6 dargestellten Ausführungsform eines Düsenrohrs 6 sind zwei Ausströmöffnungen 9 und 10 vorgesehen, deren Achsen einander schneiden. Der Punkt 11 der beiden aus den Ausströmöffnungen 9 und 10 austretenden Strahlen liegt in einem vorbestimmten Abstand von etwa 10 mm von der Ausströmöffnung 9 bzw. 10 entfernt, so dass durch Veränderung des Abstandes des Düsenrohrs von der zu behandelnden Körperstelle die Wirkung eines stärkeren Flüssigkeitsstrahls oder aber auch die Wirkung zweier getrennter Einzelstrahlen erzielbar ist.



   Der Strömungsweg der Flüssigkeit zur Ausströmöffnung 9 ist durch Vorsehen eines mäanderförmigen Kanals 16 derart gegenüber dem Strömungsweg der Flüssigkeit zur Ausström öffnung 10 vergrössert, dass jeder von der Flüssigkeitspumpe erzeugte Druckimpuls aus den Ausströmöffnungen 9 und 10  derart zueinander zeitversetzte Impulsstrahlen austreten lässt, dass in praxe die doppelte Strahlimpulsfrequenz gegenüber der Pumpfrequenz erzielt werden kann.

 

   Die Erfindung ist nicht auf das dargestellte Ausführungsbeispiel beschränkt. So wäre es beispielsweise auch möglich, mehr als zwei Austrittsöffnungen vorzusehen, wobei jeweils zwei oder mehrere konvergierend angeordnet sein können.



  Von den nur bei ganz bestimmten Impulsfrequenzen gegebenen Fällen abgesehen, dass die zeitliche Versetzung der Einzelimpulse aus verschiedenen Düsenöffnungen gerade gleich der Grundimpulsfrequenz oder einem deren Vielfachem ist, ergibt sich praktisch immer eine solche Versetzung der Einzelimpulse gegeneinander, so dass die Erhöhung der Strahlimpulsfrequenz der Pumpfrequenz gegeben ist. 



  
 



   The invention is directed to a device for cleaning the oral cavity or the eyes with a jet of liquid which emerges through a nozzle tube at the end of a pressure line.



   Such devices are used for. B. oral hygiene, not only for cleaning purposes, but also to massage the gums. A pump is driven by a motor, which flows a liquid out of the nozzle tube continuously or in the form of rapidly successive individual pulses. In general, the beam intensity can be regulated. The nozzle tube sits exchangeably at the end of a handle.



   The invention has set itself the goal of improving such a device in order to achieve a more intensive action on the parts of the oral cavity to be treated. For this purpose, it suggests providing the nozzle tube with a plurality of outflow openings. These outflow openings can be arranged in a row. However, it is also possible to attach them to the nozzle pipe in two or even more rows, next to one another or one behind the other, possibly also offset from one another.



   This measure not only increases the area of action of the device or thus also shortens the treatment time, but also improves the effect, primarily with regard to the massage effect.



   In a further, particularly advantageous embodiment of the invention, it is provided that the outlet openings are designed in this way. that the liquid jets of two openings (9,
10) converge against each other. Two liquid jets each meet at a certain distance, for example in the order of magnitude of about 10 mm from the discharge opening. If the nozzle tube is brought closer to the mouth area to be treated, each individual jet becomes independent. However, if a somewhat larger distance is chosen, correspondingly fewer, but increased jets of the fluid act on the tissue, teeth or the like to be treated. This measure thus allows a larger area of application and greater possibilities for variation in the treatment.



   It is advantageous to manufacture the nozzle tube from a material that is stable at the usual sterilization temperatures of approximately 130 to 1850 C. These are mainly temperature-resistant plastics, but also metal. into consideration.



   In order to avoid difficulties in creating a suitable liquid pump with the preferred flow of the liquid in the form of rapidly successive individual pulses. especially with high pulse frequencies. In a further embodiment of the invention, it can be provided that the flow paths to the individual outflow openings are designed differently in terms of their length and / or their flow cross-section so that when the liquid flows in the form of rapidly successive individual pulses, the pulses from different outflow openings are offset in time.



   With this configuration, a number of outflowing liquid pulses that is several times higher than the pulse frequency of the liquid pump used can be achieved, whereby the structure of a device according to the invention can be considerably simplified compared to arrangements that are comparable in effect.



   The difference in the length of the flow path to the individual outflow openings can be achieved, for example, by meandering or serpentine design of the feed channels, or the time delay of the arrival of the respective pulses at the outlet opening can also be achieved by narrowing the cross section of the feed channels.



   Further details and advantages of the invention emerge from the following description of some preferred exemplary embodiments and with reference to the drawing. Here show:
1 shows the device in a perspective view,
2 shows a nozzle pipe in longitudinal section,
3, 4 and 5 three different possible variations of the design of the nozzle tube, schematically and
6 shows a longitudinal section through a nozzle tube with different flow paths to the individual outflow openings.



   The device consists of a housing 2 which is arranged on a base plate 1 and accommodates the motor and the pump. A container 3 is arranged on this housing 2 and receives the treatment liquid. At the free end of the pressure line 4 connected to the pump, a handle 5 is attached, which carries a nozzle tube 6 in an exchangeable manner.



  This engages with its mouthpiece 7 in a corresponding fitting opening of the handle 5. The handle 8 is seated above the mouthpiece 7. In the embodiment according to FIGS. 2 and 3, two outflow openings 9 and 10 are provided at the outer end of the mouthpiece 6, the axes of which intersect. The point of intersection 11 of the two jets emerging from the outflow openings 9 and 10 is at a predetermined distance of approximately 10 mm from the outflow opening 9 and 10, respectively. The embodiment according to FIG. 4 has two pairs of outflow openings 9, 10 and 11, 12, the openings 9 and 10 on the one hand and 11 and 12 on the other hand converging to one another. 5 schematically shows an embodiment again with further outflow openings 13 and 14 arranged in two rows in addition to the front outflow openings 9 and 10 arranged in a row.

  The arrangement can be made such that the two openings 13 or one of the openings 13 and 14 located next to one another converge.



   In all cases, the number of outflow openings on the nozzle tube 6 can be increased if this becomes necessary. However, it is practical if two of these openings each converge with one another. If the nozzle tube 6, as indicated in FIG. 3, is held at a relatively small distance from the surface 15 to be treated, the individual jets act separately on this surface 15. If, on the other hand, this distance is chosen to be somewhat larger, as shown in FIG. 4. Thus, instead of two beams in each case, an amplified beam acts on the surface 15 to be treated.



   The nozzle tube 6 consists either of metal or, advantageously, of a plastic that is temperature-resistant to such an extent that it can easily withstand sterilization temperatures that reach a maximum of 185 ° C. As a result, the nozzle tubes 6 can also be made sterile, which can be significant in particular when the device is used in medical practice. The nozzle pipes 6 can be exchanged for one another on the handle 5.

 

   In the embodiment of a nozzle tube 6 shown in FIG. 6, two outflow openings 9 and 10 are provided, the axes of which intersect one another. The point 11 of the two jets emerging from the outflow openings 9 and 10 is at a predetermined distance of about 10 mm from the outflow opening 9 or 10, so that by changing the distance of the nozzle tube from the body part to be treated the effect of a stronger liquid jet or but the effect of two separate individual jets can also be achieved.



   The flow path of the liquid to the outflow opening 9 is enlarged compared to the flow path of the liquid to the outflow opening 10 by providing a meander-shaped channel 16 such that each pressure pulse generated by the liquid pump can escape from the outflow openings 9 and 10 so time-staggered pulse jets that in practice the twice the beam pulse frequency compared to the pump frequency can be achieved.

 

   The invention is not limited to the illustrated embodiment. For example, it would also be possible to provide more than two outlet openings, in which case two or more can be arranged in a converging manner.



  Apart from the cases that are only given with very specific pulse frequencies, that the temporal offset of the individual pulses from different nozzle openings is exactly the same as the basic pulse frequency or a multiple thereof, there is practically always such an offset of the individual pulses from one another, so that the increase in the jet pulse frequency is given by the pump frequency is.

 

Claims (1)

PATENTANSPRUCH PATENT CLAIM Vorrichtung zur Reinigung der Mundhöhle oder der Augen mit einem Flüssigkeitsstrahl, der durch ein Düsenrohr am Ende einer Druckleitung austritt, dadurch gekennzeichnet, dass das Düsenrohr (6) eine Mehrzahl von Ausströmöffnungen (9, 10) aufweist. Device for cleaning the oral cavity or the eyes with a jet of liquid which emerges through a nozzle tube at the end of a pressure line, characterized in that the nozzle tube (6) has a plurality of outflow openings (9, 10). UNTERANSPRÜCHE 1. Vorrichtung nach Patentanspruch, dadurch gekennzeichnet, dass die Ausströmöffnungen (9, 10) in mindestens einer Reihe angeordnet sind. SUBCLAIMS 1. Device according to claim, characterized in that the outflow openings (9, 10) are arranged in at least one row. 2. Vorrichtung nach Patentanspruch oder Unteranspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Austrittsöffnungen so ausgebildet sind, dass die Flüssigkeitsstrahlen je zweier Oeffnungen (9, 10) gegeneinander konvergieren. 2. Device according to claim or dependent claim 1, characterized in that the outlet openings are designed so that the liquid jets of two openings (9, 10) converge against each other. 3. Vorrichtung nach Patentanspruch oder Unteranspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass das Düsenrohr (6) aus einem bei einer Sterilisiertemperatur von 185 C beständigen Werkstoff besteht. 3. Device according to claim or dependent claim 1 or 2, characterized in that the nozzle tube (6) consists of a material which is stable at a sterilization temperature of 185 C. 4. Vorrichtung nach Patentanspruch, dadurch gekennzeichnet, dass die Strömungswege zu den einzelnen Ausströmöffnungen (9, 10) hinsichtlich ihrer Länge und/oder ihrem Strömungsquerschnitt derart unterschiedlich ausgebildet sind, dass bei Verströmung der Flüssigkeit in Form von schnell aufeinanderfolgenden Einzelimpulsen die Impulse aus verschiedenen Ausströmöffnungen (9, 10) zeitlich gegeneinander versetzt sind. 4. Device according to claim, characterized in that the flow paths to the individual outflow openings (9, 10) are designed differently in terms of their length and / or their flow cross-section so that when the liquid flows in the form of rapidly successive individual pulses, the pulses from different outflow openings (9, 10) are staggered in time.
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Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2640496A1 (en) * 1988-12-19 1990-06-22 Barth Frederic Double cannula providing a thread support and brush support for a dental water jet permitting cleaning of the contact points and interdental spaces
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US5183064A (en) * 1988-12-19 1993-02-02 Frederic Barth Dental cleansing device and interdental floss for such a device

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