一种超声乳化手柄
技术领域
本发明涉及一种超声乳化手柄,属于眼科白内障超声乳化手术领域。
背景技术
近二十年来,超声手术的应用越来越广泛,不论是在手术的种类上,还是在病人的数量上都有大幅攀升,尤其在眼科白内障手术当中,超声乳化手术以其独到的优点,广泛为广大医生及患者所青睐。
超声乳化术所使用治疗仪器为超声乳化仪,其核心器件通常包括:电超声频发生器、超声乳化手柄和超声手术工具头。超声乳化手柄中有电声转换体,将超声频电信号转换成超声频机械振动,再由超声乳化手柄聚能将振幅放大,这种机械振动再通过连接的超声手术工具头作用到人体组织上而辅助破碎、切割、乳化、抽吸、凝血等功能。
在白内障超声乳化手术中,甚至其它的超声手术中,在超声粉碎、乳化组织的同时,也用真空来抽吸碎小的组织体。该真空抽吸管道通常设计在超声手柄的中间。考虑到手柄的牢固性和密封性,这样的管道通常是一体设计。但从超声振动角度来看,该中间孔道势必会和手柄一起振动。如果该管道末端的振动太大,会造成连接的塑胶管处发热,可能造成灼伤的危险;如果在管道固定外壳的地方振动,会影响手柄的超声性能,同样也会造成发热的危险。
众所周知,沿超声手柄的真空抽吸管道的长度方向上,有超声振动幅度分布,有超声振动幅度最大点和最小点。如如果固定外壳的地方振动幅度大,外壳会跟着振动。为了将这样的管道振动降到最小,通常的超声手柄中间孔道设计都较长,且需精心选择超声振动的最小点来固定外壳,这样就限制了手柄在大小和重量设计上的灵活性和使用上的方便性,增高了加工难度和成本。
有些特殊的手柄,由于抽吸管道太长,实在无法加工成一体,也采用两体设计,但连接的方式仍然用刚性耦合,所以带有以上提到的同样问题。还有一种提议,例如图2揭示的中国专利00219630.1中的设计,两体连接的部分用软管连接,这对于经常要刚性连接针头的手柄来说实在不是一个很实际的设计。
发明内容
本发明的目的是:提供一种加工容易成本低、设计灵活、小巧轻便、使用灵活方便的超声乳化手柄。
为了达到上述目的,本发明所采用的技术方案为:
一种超声乳化手柄,包括:从远至近依次固定的变幅杆,压电体,后端块,所述超声乳化手柄的部分抽吸管道由固定管与延长管连接组成;所述固定管与延长管的连接处之间设有用于密封和吸收超声振动能量的弹性密封圈;所述固定管与延长管的中间孔道与所述变幅杆的中间孔道共轴并连通;所述固定管伸入至所述变幅杆、压电体和后端块的内部。
优选的,所述固定管与延长管的中间孔道,与所述变幅杆的中间孔道的内径相同;所述固定管与延长管的外径相同或不同。
优选的,所述固定管与延长管的连接处的外周设有密封包件,用于密封及防止所述两节管道之间的纵向相对移动,所述密封包件的远端贴紧于所述后端块或有间隙。
优选的,所述密封包件为塑胶弹性体。
优选的,所述固定管与延长管的连接处设有至少一个咬合防转结构,用于防止所述两节管道之间轴向旋转移动。
优选的,所述咬合防转结构包括,设于所述固定管近端的平切面,设于所述延长管远端的与所述平切面相耦合的平面形状。所述固定管和延长管之间的咬合防转结构也可以对调,即平切面设置在延长管远端,而相耦合的平面形状设置在固定管近端。
优选的,所述咬合防转结构包括,设于所述固定管近端的凸起的咬合齿,设于所述延长管远端的与所述咬合齿相耦合的缺槽。所述固定管和延长管之间的咬合防转结构也可以对调,即咬合齿设置在延长管远端,而相耦合的缺槽设置在固定管近端。
优选的,所述变幅杆和后端块设有内螺纹,所述固定管设有外螺纹,所述固定管分别与所述变幅杆、后端块螺纹紧固连接。
或者,所述固定管与所述变幅杆一体化结构。
优选的,所述固定管凸出于所述后端块近端的长度小于20mm。
本发明还揭示了另一种超声乳化手柄,包括:从远至近依次固定的变幅杆,压电体,后端块,所述超声乳化手柄的抽吸管道由固定管、延长管与所述变幅杆连接组成;所述固定管与延长管的中间孔道与所述变幅杆的中间孔道共轴并连通;所述固定管伸入至所述变幅杆、压电体和后端块的内部且刚性连接,所述所述固定管与延长管之间为柔性连接。
优选的,所述柔性连接的结构为设置于所述固定管与延长管的连接处的用于密封和吸收超声振动能量的弹性密封圈。
优选的,所述固定管与延长管的连接处的外周设有密封包件,用于密封及防止所述两节管道之间的纵向相对移动。
优选的,所述固定管与延长管的连接处设有至少一个咬合防转结构,用于防止所述两节管道之间轴向旋转移动。
本发明的有益效果体现在:可以解决由于抽吸管道末端超声振动引起的连接塑胶抽吸管过热的技术问题,解决手柄外壳固定的技术问题,同时又可使手柄设计小巧轻便,适合医生和操作者的需要,使手柄使用灵活方便,且加工容易成本低。
附图说明
图1为本发明的超声乳化手柄抽吸管道结构的剖视图。
图2为现有技术的超声乳化手柄抽吸管道结构的剖视图。
图3为图1中沿A-A线的剖视图所示的固定结构的一种实施方式的示意图。
图4为图1中沿A-A线的剖视图所示的固定结构的另一种实施方式的示意图。
其中: 1、变幅杆,2、固定管,3、中间孔道,4、弹性密封圈,5、延长管,6、密封包件,7、咬合齿,8、压电体,9、后端块,10、平切面。
具体实施方式
以下将结合附图所示的具体实施方式对本发明进行详细描述。但这些实施方式并不限于本发明,本领域的普通技术人员根据这些实施方式所做出的结构、方法、或功能上的变换均包含在本发明的保护范围内。
本发明所述的关于位置的描述,均是以器械操作者为参照,靠近操作者的一端为近端,远离操作者的一端为远端。
参照附图1所示,本发明揭示了一种超声乳化手柄的抽吸管道,用于超声乳化手柄在负压的作用下,把破碎、乳化的白内障组织及液体吸出到废液袋中。抽吸管道是超声乳化手柄重要的一部分,具体地,所述超声乳化手柄抽吸管道由固定管2与延长管5连接组成;所述固定管2与延长管5的连接处之间设有弹性密封圈4,用于密封。
下面,结合本发明揭示的超声乳化手柄的优选实施方式,对本发明进行进一步地说明。本发明所述揭示的超声乳化手柄,包括:相对固定的变幅杆1、压电体8、后端块9。所述超声乳化手柄抽吸管道由固定管2与延长管5连接组成;所述固定管2与延长管5的中间孔道3与所述变幅杆1的中间孔道共轴并连通;所述固定管2伸入至所述变幅杆1、压电体8和后端块9的内部。所述变幅杆1、后端块9设有内螺纹,所述固定管设有外螺纹,所述固定管2分别于所述变幅杆1、后端块9螺纹紧固连接,所述压电体8近端贴合于所述后端块9的远端,所述压电体8远端贴合于所述变幅杆1的近端。
所述固定管2的中央设有中通的中间孔道3,所述延长管5的中央也设有中通的中间孔道3,所述固定管2与延长管5的中间孔道3的内径相同。所述固定管2与延长管5的外径可如优选实施例中的相同,亦可不同。所述固定管2与延长管5的连接处的外周设有密封包件6,用于密封及防止所述两节管道之间的纵向相对移动,所述密封包件6的远端贴紧于所述后端块9或有间隙。优选的,所述密封包件6为塑胶弹性体。
所述固定管2与延长管5的连接处设有咬合防转结构,用于防止所述两节管道之间轴向旋转移动。如图3所示,所述咬合防转结构包括,设于所述固定管2近端的平切面10,设于所述延长管5远端的与所述平切面10相耦合的平面形状。如图4所示,所述咬合防转结构包括,设于所述固定管2近端的凸起的咬合齿7,设于所述延长管5远端的与所述咬合齿7相耦合的缺槽。所述咬合防转结构的数量可以是一个或者多个。
当然,图3和图4中揭示的咬合防转结构互换均亦可,即平切面设置在延长管远端,而相耦合的平面形状设置在固定管近端,或者,咬合齿设置在延长管远端,而相耦合的缺槽设置在固定管近端。
在本发明中,固定管2的长度是可以显著缩短,只要足以固定变幅杆1及后端块9即可,因此所述固定管2凸出于所述后端块9近端的长度可以小于20mm。固定外壳和连接塑胶流体管的部分可以根据需要用延长管5来延长。这样就大大缩短了固定管的长度、减轻了重量,也给超声乳化手柄的设计提供了灵活、方便的平台,降低了加工难度和成本。
另外,所述固定管2与延长管5之间没有刚性的机械连接,两者之间仅仅只配接有相对柔性的弹性密封圈4。这样从超声振动的角度来说,延长管5就与固定管2隔离了,即当压电体的压电效应将电信号转换为机械振动后,变幅杆1和固定杆2同样会产生机械振动,即超声波振动。但是该超声波振动却不会传递至所述延长管5,因为所述固定管2与延长管5之间没有刚性的机械连接。即使有小部分的超声能量从固定管2传输过来,亦会被所述弹性密封圈4吸收。这样,就避免了延长管5的超声振动,从而也避免了现有技术中需要选择超声振动最小点的麻烦。本发明的结构达到了意想不到的效果。因此,不再振动的延长管5能够很好地用来连接抽吸流体塑胶管和固定外壳,这样同时也解决了由超声振动引起的发热问题,一举多得。
在手术过程中,开启负压发生装置,破碎、乳化的白内障组织随液体由所述抽吸管道被吸入废液袋中,在此对超声乳化仪的工作过程不再描述。
应当理解,虽然本说明书按照实施方式加以描述,但并非每个实施方式仅包含一个独立的技术方案,例如:在所述延长管5远端面与所述固定管2的近端面之间,也可以根据需要加入密封垫圈等来增强密封效果;或者采用其他结构的弹性件来吸收超声能量,例如工字型等等。说明书的这种叙述方式仅仅是为清楚起见,本领域技术人员应当将说明书作为一个整体,各实施方式中的技术方案也可以经适当组合,形成本领域技术人员可以理解的其他实施方式。
上文所列出的一系列的详细说明仅仅是针对本发明的可行性实施方式的具体说明,它们并非用以限制本发明的保护范围,凡未脱离本发明技艺精神所作的等效实施方式或变更均应包含在本发明的保护范围之内。