CN108742689A - 介入手术防辐射装置 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种介入手术防辐射装置,包括能够覆盖患者检查部位的防辐射壳,能够在防辐射壳上滑动的上段防辐射管道、下段防辐射管道,下段防辐射管道连接射线源,上段防辐射管道连接影像增强器,对手术中的射线采取防辐射措施,防止有害射线对医生、患者等造成伤害,防辐射壳由高射线透过率的材料制成,便于射线透过上壳体、下壳体照射到患者检查部位,其外表面覆盖防辐射套,防止射线照射到防辐射壳之外的地方。
Description
技术领域
本发明涉及一种介入手术防护装置,具体涉及一种介入手术防辐射装置。
背景技术
介入治疗是利用现代高科技手段进行的一种微创性治疗,就是在医学影像设备的引导下,将特制的导管,导丝等精密器械,引入人体,对体内病态进行诊断和局部治疗。介入治疗具有不开刀,创伤小,恢复快,效果好的特点。是未来医学的发展趋势。
但是随着介入治疗使用越来越广泛,医源性射线给人体带来巨大的危害,尤其是从事介入工作的医生。目前防辐射的设备常用铅胶防护衣,防护衣使用过程中存在以下缺陷:1)铅胶防护衣透气性差,易滋生细菌导致感染;2)笨重,穿着时体力消耗大;3)防护面积小,仍有多个器官暴露在射线下。不能给医患提供全方位的保护。
上述现有技术仅对术者采取了防护措施,而没有针对放射源采取相应的防护措施,侧重术者防护而对患者缺乏防护,防护面积有限,将患者的生殖器、甲状腺等对射线敏感部位长期直接暴露于放射源下,对患者造成伤害。
因此,急需一种全方位防止射线有害辐射的装置。新型的射线防护设备需要满足以下要求:(1)方便、适用,(2)安全、封闭,(3)广泛、通用,(4)美观耐久,不变形,不透蚀,(5)易消毒处理,耐酸、耐氧化剂,以减少污染和疾病的传播,(6)对医生、患者均有防护效果。
发明内容
本发明所要解决的技术问题是提供一种介入手术防辐射装置,对射线及射线的路径采取防辐射措施,能够全方位地防辐射。
本发明所采用的技术方案是:介入手术防辐射装置,包括能够覆盖患者检查部位的防辐射壳,能够在防辐射壳上滑动的上段防辐射管道、下段防辐射管道,下段防辐射管道连接射线源,上段防辐射管道连接影像增强器,对手术中的射线采取防辐射措施,防止放射性射线源对的医生、患者等造成伤害,防辐射壳由高射线透过率的材料制成,便于射线透过上壳体、下壳体照射到患者检查部位,其外表面覆盖防辐射套,防止射线照射到防辐射壳之外的地方。
进一步地,上段防辐射管道、下段防辐射管道在防辐射壳上始终成对角线滑动,便于射线源对准影像增强器。
进一步地,还包括C型臂,C型臂连接可旋转的底座,C型臂的两端分别连接影像增强器、射线源,影像增强器、射线源之间的距离可调,影像增强器伸入上段防辐射管道内壁顶部,射线源伸入下段防辐射管道的内壁底部。
进一步地,防辐射壳包括相对连接的上壳体、下壳体,上壳体上设置有能够供患者通过的开口,便于将患者检查部位置于防辐射壳内,下壳体固定,上壳体能够围绕上壳体与下壳体的连接点转动,方便上壳体、下壳体的打开或闭合。
进一步地,滑动部件上段防辐射管道、下段防辐射管道上均通过滑动部件分别在上壳体、下壳体上滑动,能够灵活调节射线源、影像增强器在下壳体、上壳体上的位置,适用不同体位的介入手术。
进一步地,滑动部件与上段防辐射管道、下段防辐射管道之间均通过防脱扣连接,防止防辐射管道伸缩、滑动过程中脱离滑动部件。
进一步地,上段防辐射管道、下段防辐射管道可沿其轴线方向伸缩便于调节射线源、影像增强器与患者检查部位之间的距离。
本发明的有益效果是:
(1)本发明的防辐射装置针对射线及其路径采取防辐射措施,能够最大范围防止有害射线照射到术者、患者。
(2)拆卸方便,当患者出现紧急情况时,术者能够快速拆卸设备,便于抢救患者。
(3)手术过程中,将患者的检查部位完全置于防辐射壳内,能够有效减少患者和术者的感染机率。
(4)能够从不同体位对患者照射,保证成像和治疗质量。
(5)由于能够灵活调节防辐射管道的角度,适用不同的放射治疗。
附图说明
图1是本发明的结构示意图。
图2是本发明的上段防辐射管道的正视图。
图3是本发明的上段防辐射管道的侧视图。
图4是本发明的上段防辐射管道的结构示意图。
图5是本发明滑动部件与上壳体的连接示意图的侧视图。
图6是本发明滑动部件与上壳体的连接示意图的正视图。
图中标记为:1-上壳体,2-下壳体,3-防脱扣的配合件,4-旋转螺母,5-小孔,6-滑动部件,7-套筒,8-防辐射套,9-防辐射套,10-上段防辐射管道,11-下段防辐射管道,12-防脱扣,13-影像增强器,14-射线源,15-C型臂,16-底座,17-伸缩杆。
具体实施方式
下面结合附图对本发明进一步说明。
如图1、图2、图3和图4所示,本发明的介入手术防辐射装置,为了便于滑动部件6在上壳体1、下壳体2上随意滑动,实现多角度灵活调节射线源14的照射角度及与之对应的影像增强器13的角度,将上壳体1、下壳体2均做成半球形壳体,具体使用时,一般将上壳体1、下壳体2分别固定在手术床的上方、下方,上壳体1、下壳体2与手术床均通过卡扣连接,为了保证射线不泄漏,上壳体1、下壳体2的直径小于手术床的宽度,在上壳体1上相对设置有半圆形开口,半圆形开口的尺寸略大于患者体型形,即保证患者能够穿过且检查部位完全置于防辐射壳内的情况下,又不至于过大而导致射线泄漏。需要手术时,首先将下壳体2固定在手术床下方,待患者躺在手术床上后,再将上壳体1固定在手术床上,还可以在上壳体1与下壳体2之间的手术床上设置能够供射线通过的开口,保证射线照射到检查部位,半圆形开口的方向与患者躺倒的方向一致。
也可以设置成上壳体1、下壳体2通过卡扣连接的形式,上壳体1、下壳体2的一端通过旋转螺母4连接,其他部位通过卡扣连接,需要打开或闭合防辐射壳时,打开或闭合卡扣,将上壳体1或下壳体2围绕旋转螺母4旋转即可。
为了保证射线能够穿透上壳体1、下壳体2照射到患者检查部位,并直射到影像增强器13上,其由具有一定硬度且具有高X射线透过率特性材料制成,如碳纳米材料或聚酰亚胺复合X射线材料。为了防止射线透过上壳体1、下壳体2照射到其外部,在上壳体1、下壳体2均设置有防辐射套8,防辐射套8为轻型防辐射材料,如防辐射纤维,防辐射套8的尺寸略大于上壳体1、下壳体2,还可以在防辐射套8的边缘设置黏贴块,使用时,将黏贴块粘在患者胸部周围,保证能够覆盖患者胸部及上壳体1、下壳体2固定在手术床上时两者之间的间隙,防止射线泄漏。
如图5、6所示,滑动部件6可以做成中空圆柱结构,其直径根据不同类型手术而定,空心圆柱底部做成类似调心球轴承结构,但是滚子部分露出内圈和外圈,滚子露出部分在上壳体1、下壳体2上可以随意滑动,在滑动部件6的外表面适当位置加工防脱扣12的配合件3。
具体的,可以采用现在医院通用的C型臂,该C型臂包括C型的机架,产生X射线的球管作为射线源,采集图像的影像增强器和CCD摄像机,球管、影像增强器13分别连接在C型臂的两端,通过移动C型的机架调节球管与影像增强器之间的距离。C型臂15可连接在一个可旋转的底座16上,同时C型臂15也可以做成相对底座16旋转的结构。为了便于上段防辐射管道10、下段防辐射管道11的移动及成像,在上段防辐射管道10的顶部、下段防辐射管道11的底部开有小孔5,该小孔5供球管、影像增强器13伸入上段防辐射管道10、下段防辐射管道11。为了保证球管射出的射线能够精准地照射到影像增强器13上,同时保证上段防辐射管道10、下段防辐射管道11同轴,上段防辐射管道10、下段防辐射管道11连接滑动部件6后,两滑动部件6之间的距离为滑动部件6刚好能够贴合上壳体1、下壳体2。上段防辐射管道10、下段防辐射管道11可以做成圆柱形、立方体形、或者漏斗形,具体根据影像增强器13的形状和手术类型而定。
而由于不同患者的体型不一致,不同手术的要求也不一样,为了保证影像增强器13的成像足够清晰,球管、影像增强器13与患者检查部位之间的距离往往需要稍作调整,因此将上段防辐射管道10、下段防辐射管道11制成可伸缩结构,具体的,如图4所示,可以采用类似伸缩器的结构,材质可以采用轻型硬质材料,包括至少两个套装的套筒,套装的套筒之间为过盈配合,两套筒之间通过伸缩杆17连接,保证套筒始终沿其轴线滑动,伸缩杆17的一端与球管、影像增强器13连接的套筒为一端开口,开口的一端与其他套筒连接,其余套筒均为两端开口,在外力作用下使套筒之间沿其轴线方向产生相对滑动,从而调节球管、影像增强器13与患者检查部位之间的距离,为了使上段防辐射管道10、下段防辐射管道11与滑动部件6的连接更牢靠,在套筒上设置防脱扣12,防脱扣12的另一端连接在滑动部件6上;如图2、3所示,上段防辐射管道10、上段防辐射管道10还可以做成波纹管或螺纹管结构,只要可以实现伸缩功能又具有一定的刚性即可,如可以采用类似现在市面上已有的不锈钢柔性伸缩软管、金属柔性波纹管的结构,既保证了其刚性又能达到伸缩的目的,在不锈钢柔性伸缩软管、不锈钢波纹管的适当位置加工防脱扣12的配合件3,将不锈钢柔性伸缩软管、金属柔性波纹管与球管、影像增强器13连接的一端加工端面,在该端面上开有供影像增强器13穿过的小孔5。
为了全方位防辐射,在上段防辐射管道10、下段防辐射管道11外也覆盖防辐射套9,该防辐射套9的长度能够将滑动部件6覆盖在内,其材质与上壳体1、下壳体2外覆盖的防辐射套8一致。
本发明的介入手术防辐射装置使用方法如下:
以心脏介入手术为例,一般采用X射线球管作射线源,手术前,首先将下壳体2固定于手术床下方,固定位置应保证其中心位置与患者躺下时检查部位位置对应,待患者躺在手术床上后,旋转上壳体1使其与下壳体2完全闭合,然后闭合所有卡扣,使患者胸部完全处于封闭空间内,将上壳体1上的防辐射套8下端紧密覆盖在患者肩部和腹部,然后将滑动部件6连接到上段防辐射管道10、下段防辐射管道11上,并通过防脱扣12进行固定,然后将C型臂15上的影像增强器13和球管与上段防辐射管道10、下段防辐射管道11相连,将滑动部件6贴合上壳体1、下壳体2,通过转动C型臂15或者底座16带动两个防辐射管道及其上的滑动部件6同时在上壳体1、下壳体2上滑动,滑动部件6使球管、影像增强器13均对准患者胸部,将上段防辐射管道10、下段防辐射管道11上的防辐射套8覆盖滑动部件6,还可以在各个连接部位均覆盖有防辐射被单。
手术时,电源通电后,球管中发出的X线依次穿过下段防辐射管道11、滑动部件6、患者胸部、下壳体2、上壳体1后,从上段防辐射管道10传到影像增强器13,影像增强器13将信号传到显示屏,术者观察到显示屏上的成像不够清晰时,通过C型臂上下移动影像增强器13或球管带动上段防辐射管道10或下段防辐射管道11上下移动来调整焦距,直至显示屏上的成像足够清晰后,开始介入手术。
本发明操作简单,防辐射有效且完全,成本低廉,用途广泛,应用不止于此,可根据放射诊疗的不同类型、不同需要进行变化、修改。
Claims (7)
1.介入手术防辐射装置,其特征在于:包括能够覆盖患者检查部位的防辐射壳,能够在防辐射壳上滑动的上段防辐射管道(10)、下段防辐射管道(11),下段防辐射管道(11)连接射线源(14),上段防辐射管道(10)连接影像增强器(13),防辐射壳由高射线透过率的材料制成,其外表面覆盖防辐射套(8)。
2.如权利要求1所述的介入手术防辐射装置,其特征在于:上段防辐射管道(10)、下段防辐射管道(11)在防辐射壳上始终成对角线滑动。
3.如权利要求1所述的介入手术防辐射装置,其特征在于:还包括C型臂(15),C型臂(15)连接可旋转的底座(16),C型臂(15)的两端分别连接影像增强器(13)、射线源(14),影像增强器(13)、射线源(14)之间的距离可调,影像增强器(13)伸入上段防辐射管道(10)内壁顶部,射线源(14)伸入下段防辐射管道(11)的内壁底部。
4.如权利要求1所述的介入手术防辐射装置,其特征在于:防辐射壳包括相对连接的上壳体(1)、下壳体(2),上壳体(1)上设置有能够供患者通过的开口,下壳体(2)固定,上壳体(1)能够围绕上壳体(1)与下壳体(2)的连接点转动。
5.如权利要求3所述的介入手术防辐射装置,其特征在于:滑动部件(6)滑动部件(6)上段防辐射管道(10)、下段防辐射管道(11)上均通过滑动部件(6)分别在上壳体(1)、下壳体(2)上滑动。
6.如权利要求4所述的介入手术防辐射装置,其特征在于:滑动部件(6)与上段防辐射管道(10)、下段防辐射管道(11)之间均通过防脱扣(12)连接。
7.如权利要求1-5所述的介入手术防辐射装置,其特征在于:上段防辐射管道(10)、下段防辐射管道(11)可沿其轴线方向伸缩。
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CN110507916A (zh) * | 2019-09-18 | 2019-11-29 | 吉林大学 | 一种医生用肿瘤放疗室运行状态防辐射装置 |
CN110507916B (zh) * | 2019-09-18 | 2020-12-29 | 吉林大学 | 一种医生用肿瘤放疗室运行状态防辐射装置 |
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Publication number | Publication date |
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CN108742689B (zh) | 2021-09-03 |
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