CN106512234A - 一种伽玛刀准直器 - Google Patents

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Abstract

本发明涉及一种伽玛刀准直器,包括主要包括有机架,及层叠式设于机架内的若干个光圈叶片,若干个光圈叶片的内侧共同构成一个直径可变的中心通孔;机架包括平行设置的固定底板和固定盖板,及用于固定联接固定底板和固定盖板的若干根联接杆,固定底板和固定盖板均设有用于穿过射线的通孔;光圈叶片固定在固定底板与固定盖板之间;光圈叶片设有固定在近于固定底板外圆处的旋转轴,及与驱动板滑动联接的传力轴;固定盖板外侧还设有旋转式活动联接的驱动板,并设有若干个与传力轴滑动配合的滑槽;驱动板的正反旋转,通过滑槽与传力轴的配合构成若干个光圈叶片的同步旋转,以调节若干光圈叶片构成的中心通孔的大小,从而控制伽玛射线的强弱及大小,控制精准高且操作简单,并且可设有具有屏蔽作用的钨合金圈套,解决了专业伽玛刀手术中的操作复杂不准确的问题。

Description

一种伽玛刀准直器
技术领域
本发明涉及一种医疗手术设备,更具体地说是指一种伽玛刀准直器。
背景技术
目前,大多数手术用的伽玛刀都存在操作繁杂,对伽玛刀射线的控制不精准,这样造成手术时对患者部位定位不准,伽玛射线的强弱控制不当,不利于手术中对病患灶位的手术操作,有时伽玛射线光圈控制不当甚至会造成手术失败,给患者带来不必要的痛苦,达不到手术治疗的效果,也不利于伽玛刀放射治疗。
因此,有必要开发出一种精准控制中心通孔大小的伽玛刀准直器。
发明内容
本发明的目的在于克服现有技术的缺陷,提供一种伽玛刀准直器,通过驱动电机带动驱动板转动,从而带动光圈叶片在滑槽与传力轴配合下旋转,控制中心通孔的大小,以精准控制伽玛刀射线的强弱,为实现上述目的,本发明采用以下技术方案:
一种伽玛刀准直器,包括有机架,及层叠式设于机架内的若干个光圈叶片,若干个光圈叶片的内侧共同构成一个直径可变的中心通孔;所述的机架包括平行设置的固定底板和固定盖板,及用于固定联接固定底板和固定盖板的若干根联接杆,所述的固定底板和固定盖板均设有用于穿过射线的通孔;所述的光圈叶片固定在固定底板与固定盖板之间;所述光圈叶片设有固定在近于固定底板外圆处的旋转轴,及与驱动板滑动联接的传力轴;所述固定盖板外侧还设有旋转式活动联接的驱动板,并设有若干个与传力轴滑动配合的滑槽;所述驱动板的正反旋转,通过滑槽与传力轴的配合构成若干个光圈叶片的同步旋转,以调节若干光圈叶片构成的中心通孔的大小。
其进一步方案为:光圈叶片材料为不锈钢,厚度为5~30mm。
其进一步方案为:光圈叶片中间叠加部分为光圈叶片厚度的倍数。
其进一步方案为:光圈叶片之间的间隙为0.1~0.2mm。
其进一步方案为:光圈叶片数量为3片以上,最佳为6~8片,光圈叶片越多,形成的多边形越接近圆弧形状。
其进一步方案为:光圈叶片的内侧为圆弧形状。
其进一步方案为:驱动板上设有若干个圆弧槽,所述联接杆向固定盖板外侧延伸并穿过所述的圆弧槽,以构成驱动板与固定盖板之间的旋转联接,联接杆的外端设有止挡件。
其进一步方案为:驱动板传动联接的驱动机构包括驱动电机,和设于驱动电机输出端的主动齿轮,所述驱动板设有与主动齿轮啮合的外齿部。
其进一步方案为:一种伽玛刀设备包括壳体,所述的壳体上设有若干个伽玛刀准直器,还包括与若干个驱动电机电性联接的控制系统,所述的伽玛刀准直器还包括与控制系统连接的中心通孔传感器,以检测中心通孔的大小。
本发明与现有技术相比的有益效果是:本发明的伽玛刀准直器利用电磁驱动光圈,通过驱动电机对驱动板转动,传力轴与滑槽配合运动时带动光圈叶片同步旋转,光圈叶片的弧度渐变控制中心通孔的大小,从而控制伽玛射线的强弱及大小,控制精准高且操作简单,并且可设有具有屏蔽作用的钨合金圈套,解决了专业伽玛刀手术中的操作复杂不准确的问题。
下面结合附图和具体实施例对本发明作进一步描述。
附图说明
图1为本发明一种伽玛刀准直器结构总装图;
图2为所示本发明实施例的剖视图;
图3为图2所示实施例的结构总装图的俯视图;
附图标记
1、固定底板;2、固定盖板;3、驱动板;4、光圈叶片;5、传力轴;6、滑槽;7、旋转轴;8、圆弧槽;9、联接杆。
具体实施方式
为了更充分理解本发明的技术内容,下面结合具体实施例对本发明的技术方案进一步介绍和说明,但不局限于此。
如图1-3所示,本发明一种伽玛刀准直器的具体实施例一,主要包括有机架,及层叠式设于机架内的若干个光圈叶片4,若干个光圈叶片4的内侧共同构成一个直径可变的中心通孔;机架包括平行设置的固定底板1和固定盖板2,及用于固定联接固定底板1和固定盖板2的若干根联接杆9,固定底板1和固定盖板2均设有用于穿过射线的通孔;光圈叶片4固定在固定底板1与固定盖板2之间;光圈叶片4设有固定在近于固定底板1外圆处的旋转轴7,及与驱动板3滑动联接的传力轴5;固定盖板2外侧还设有旋转式活动联接的驱动板3,并设有若干个与传力轴5滑动配合的滑槽6;驱动板3的正反旋转,通过滑槽6与传力轴5的配合构成若干个光圈叶片4的同步旋转,以调节若干光圈叶片4构成的中心通孔的大小。
光圈叶片4材料为不锈钢,厚度为5~30mm,保证光圈叶片4的转动及屏蔽作用。
光圈叶片4中间叠加部分为光圈叶片4厚度的倍数,是随着光圈叶片4的旋转控制中心通孔的大小,叠加部分的是叶片数量和厚度的倍数。
光圈叶片4相互之间的间隙为0.1~0.2mm,保证光圈叶片4的旋转时顺畅无障碍,平直度保持在0.1~0.2mm以内的精密度。
光圈叶片4的内侧为圆弧形状。
光圈叶片4的数量为3片以上,最佳为6~8片,叶片越多,多边形越多,形成的口径越接近圆弧形状。
驱动板3上设有若干个圆弧槽8,所述联接杆9向固定盖板2外侧延伸并穿过所述的圆弧槽8,以构成驱动板3与固定盖板2之间的旋转联接,联接杆9的外端设有止挡件。
驱动板3传动联接的驱动机构包括驱动电机,和设于驱动电机输出端的主动齿轮,所述驱动板3设有与主动齿轮啮合的外齿部。
驱动板3材料为ZCuSn10P1锡青铜,铸造铜合金硬度高,耐磨性极好,不易产生咬死现象,有较好的铸造性能和切削加工性能,有良好的耐蚀性适用于驱动板3耐磨的要求。
如图3所示,驱动板3上设有滑槽6,所述的光圈叶片4的传力轴5固定在滑槽6里,这样使光圈叶片4的运动轨迹在滑槽6里为圆弧,自动控制光圈叶片4内侧弧度转动圆弧渐变以控制中心通孔的大小。
固定盖板2和/或固定底板1里侧可设有钨合金圈套于未叠加部分,起屏蔽作用,用于增加非叠加部分的屏蔽伽玛射线的屏蔽。
一种伽玛刀设备,包括壳体,壳体上设有若干个上述的伽玛刀准直器,还包括与若干个驱动电机电性联接的控制系统,伽玛刀准直器还包括与控制系统连接的中心通孔传感器,以检测中心通孔的大小。
综上所述,本发明与现有技术相比的有益效果是:伽玛刀准直器利用电磁驱动光圈,通过驱动电机对驱动板3转动,传力轴5与滑槽6配合运动时带动光圈叶片4同步旋转,光圈叶片4的弧度渐变控制中心通孔大小,从而控制伽玛射线的强弱及大小,控制精准高且操作简单,并且可设有具有屏蔽作用的钨合金圈套,解决了专业伽玛刀手术中的操作复杂不准确的问题。
上述仅以实施例来进一步说明本发明的技术内容,以便于读者更容易理解,但不代表本发明的实施方式仅限于此,任何依本发明所做的技术延伸或再创造,均受本发明的保护。本发明的保护范围以权利要求书为准。

Claims (10)

1.一种伽玛刀准直器,其特征在于包括机架,及层叠式设于机架内的若干个光圈叶片,若干个光圈叶片的内侧共同构成一个直径可变的中心通孔;所述的机架包括平行设置的固定底板和固定盖板,及用于固定联接固定底板和固定盖板的若干根联接杆,所述的固定底板和固定盖板均设有用于穿过射线的通孔;所述的光圈叶片固定在固定底板与固定盖板之间;所述光圈叶片设有固定在近于固定底板外圆处的旋转轴,及与驱动板滑动联接的传力轴;所述固定盖板外侧还设有旋转式活动联接的驱动板,并设有若干个与传力轴滑动配合的滑槽;所述驱动板的正反旋转,通过滑槽与传力轴的配合构成若干个光圈叶片的同步旋转,以调节若干光圈叶片构成的中心通孔的大小。
2.根据权利要求1所述的一种伽玛刀准直器,其特征在于:所述的光圈叶片材料为不锈钢,厚度为5~30mm。
3.根据权利要求2所述的一种伽玛刀准直器,其特征在于:所述的光圈叶片中间叠加部分为光圈叶片厚度的倍数。
4.根据权利要求2所述的一种伽玛刀准直器,其特征在于:所述的光圈叶片数量为3片以上。
5.根据权利要求4所述的一种伽玛刀准直器,其特征在于:所述的光圈叶片之间的间隙为0.1~0.2mm。
6.根据权利要求1所述的一种伽玛刀准直器,其特征在于:所述光圈叶片的内侧为圆弧形状。
7.根据权利要求1所述的一种伽玛刀准直器,其特征在于:所述的驱动板上设有若干个圆弧槽,所述联接杆向固定盖板外侧延伸并穿过所述的圆弧槽,以构成驱动板与固定盖板之间的旋转联接。
8.根据权利要求7所述的一种伽玛刀准直器,其特征在于:所述联接杆的外端设有止挡件。
9.根据权利要求1所述的一种伽玛刀准直器,其特征在于:还包括与驱动板传动联接的驱动机构,所述的驱动机构包括驱动电机,和设于驱动电机输出端的主动齿轮,所述驱动板设有与主动齿轮啮合的外齿部。
10.一种伽玛刀设备,其特征在于包括壳体,所述的壳体上设有若干个权利要求1-9所述的伽玛刀准直器,还包括与若干个驱动电机电性联接的控制系统,所述的伽玛刀准直器还包括与控制系统连接的中心通孔传感器,以检测中心通孔的大小。
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