CN109330657B - 一种神经外科手术用钻颅器 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种神经外科手术用钻颅器,包括支撑台、钻头和弧板,所述支撑台临近通孔的侧上部安装有机架,所述机架的中部活接有转盘,所述转盘的下部连接有连接杆,所述弧板背离支撑台的一侧活接有电磁铁,所述弧板靠近支撑台的一侧安装有导槽,所述导槽的内部活接有滑块,所述滑块远离导槽的一侧安装有两组滑轨,两组所述滑轨的侧壁均等距布置有刻度线,所述滑块远离导槽的一侧中部安装有电动推杆,所述电动推杆的伸缩端安装有连接块,所述连接块远离电动推杆的一端安装有电机,所述钻头通过钻杆转动安装于电机的输出端。本发明简单简便的调节钻头与头颅之间的相对位置,较好的调节钻头探入颅骨的深度,便于钻颅。
Description
技术领域
本发明属于神经外科技术领域,具体涉及一种神经外科手术用钻颅器。
背景技术
神经外科是外科学中的一个分支,是在外科学以手术为主要治疗手段的基础上,应用独特的神经外科学研究方法,研究人体神经系统,如脑、脊髓和周围神经系统,以及与之相关的附属机构,如颅骨、头皮、脑血管脑膜等结构的损伤、炎症、肿瘤、畸形和某些遗传代谢障碍或功能紊乱疾病,如:癫痫、帕金森病、神经痛等疾病的病因及发病机制,并探索新的诊断、治疗、预防技术的一门高、精、尖学科。
在进行神经外科手术时,多需要进行钻颅操作,即在头骨部位开设相应的孔洞,以满足后续的操作需求,钻颅过程离不开钻颅器,但是,现有的大多数钻颅器在使用过程中,钻头与头颅的相对位置调节不便,导致钻孔定位困难,不利于操作,还有部分手持式钻颅器,对医生的体力消耗较大,影响钻颅质量,另一方面,在对钻头的推进过程中,钻头的推进距离难以把控,影响医生的操作。
为此,我们提出一种神经外科手术用钻颅器来解决现有技术中存在的问题,简便的调节钻头与头颅之间的相对位置,较好地把控钻头探入颅骨的深度,方便医生操作和提升钻颅质量。
发明内容
本发明的目的在于提供一种神经外科手术用钻颅器,以解决上述背景技术中提出现有技术中钻头与头颅的相对位置调节不便,钻头的推进距离难以把控的问题。
为实现上述目的,本发明采用了如下技术方案:一种神经外科手术用钻颅器,包括支撑台、钻头和弧板,所述支撑台的下部通过支腿安装有万向刹车轮,所述支撑台的中侧部开有通孔,所述支撑台临近通孔的边沿安装有海绵垫,所述支撑台临近通孔的侧上部安装有机架,所述机架的中部活接有转盘,所述机架临近转盘的侧部均匀等距开有销孔,所述转盘的下部连接有连接杆,所述连接杆的侧部活接有与销孔相匹配的销钉,所述弧板固定安装于连接杆的下部,所述弧板背离支撑台的一侧活接有电磁铁,所述弧板靠近支撑台的一侧安装有导槽,所述导槽的内部活接有滑块,所述滑块远离导槽的一侧安装有两组滑轨,两组所述滑轨的侧壁均等距布置有刻度线,两组所述滑轨的侧部均活接有卡块,所述滑块远离导槽的一侧中部安装有电动推杆,所述电动推杆的伸缩端安装有连接块,所述连接块活接于两组滑轨之间,所述连接块远离电动推杆的一端安装有电机,所述钻头通过钻杆转动安装于电机的输出端;
所述电磁铁临近弧板一侧的弧度与弧板的外侧弧度相同,且所述电磁铁临近弧板一侧的接触面大小与滑块临近弧板一侧的接触面大小相同,所述滑块临近弧板一侧的弧度与弧板的内侧弧度相同,且所述滑块的侧部开有与导槽相配合的凹槽。
优选的,所述支腿安装于支撑台下部的四个拐角,所述支腿的数量与万向刹车轮的数量相同。
优选的,所述支撑台的侧部等距安装有束缚带,且所述支撑台远离通孔的侧部安装有挡杆。
优选的,所述支撑台的侧部等距安装有束缚带,且所述支撑台远离通孔的侧部安装有挡杆。
优选的,所述导槽的两侧均安装有限位块,所述限位块临近导槽的侧部粘贴有橡胶垫。
优选的,所述卡块的侧部探入滑轨之间,且所述卡块临近连接块的侧部安装有硅胶垫。
优选的,所述钻杆的侧截面呈圆形,且所述钻杆的侧部均布有加强筋。
本发明的技术效果和优点:本发明提出的一种神经外科手术用钻颅器,与现有技术相比,具有以下有点:
1、通过支撑台方便病人的躺卧,通过通孔和海绵垫的相互配合,实现对病患头颅的放置,便于后续调节钻头与头颅之间的相对位置,同时提高舒适度;
2、通过转盘的转动,实现弧板的转动,弧板的转动带动电磁铁和导槽移动,进而带动滑块移动,滑块的移动带动连接块、电机和钻头移动,使得钻头的横向位置发生变换,通过滑块在导槽内部的滑动,滑块的移动继续带动连接块、电机和钻头移动,使得钻头的竖向位置和角度发生变化,实现钻头与头颅的相对位置和角度调节过程;
3、通过将卡块固定在滑轨相应刻度线部位,电动推杆推动连接块顺着滑轨移动,使得连接块带动电机和钻头移动,在移动过程中,连接块与卡块探入滑轨的部分接触,对连接块进行阻挡,从而实现钻孔深度的控制,方便把控钻孔的深度,便于操作。
附图说明
图1为本发明的结构示意图;
图2为本发明的电动推杆部分结构剖视图;
图3为本发明的转盘部分结构剖视图;
图4为本发明的滑块部分结构剖视图。
图中:1支撑台、2钻头、3弧板、4支腿、5万向刹车轮、6通孔、7海绵垫、8机架、9转盘、10销孔、11连接杆、12销钉、13电磁铁、14导槽、15滑块、16滑轨、17刻度线、18卡块、19电动推杆、20连接块、21电机、22钻杆、23束缚带、24挡杆、25斜撑、26凹槽、27限位块、28橡胶垫、29硅胶垫、30加强筋。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
本发明提供了如图1-4所示的一种神经外科手术用钻颅器,包括支撑台1、钻头2和弧板3,所述支撑台1的下部通过支腿4安装有万向刹车轮5,万向刹车轮5方便对支撑台1和其上的结构进行移动,所述支撑台1的中侧部开有通孔6,所述支撑台1临近通孔6的边沿安装有海绵垫7,海绵垫7增加头颅固定时的舒适度,所述支撑台1临近通孔6的侧上部安装有机架8,所述机架8的中部活接有转盘9,所述机架8临近转盘9的侧部均匀等距开有销孔10,所述转盘9的下部连接有连接杆11,所述连接杆11的侧部活接有与销孔10相匹配的销钉12,方便销钉12与销孔10配合,对转盘9进行固定,所述弧板3固定安装于连接杆11的下部,弧板3采用导磁材料制成,所述弧板3背离支撑台1的一侧活接有电磁铁13,电磁铁13提供吸力,对滑块15进行固定,所述弧板3靠近支撑台1的一侧安装有导槽14,所述导槽14的内部活接有滑块15,滑块15采用铁或钴或镍等磁性材料制备,所述滑块15远离导槽14的一侧安装有两组滑轨16,两组所述滑轨16的侧壁均等距布置有刻度线17,两组所述滑轨18的侧部均活接有卡块18,所述滑块15远离导槽14的一侧中部安装有电动推杆19,所述电动推杆19的伸缩端安装有连接块20,所述连接块20活接于两组滑轨16之间,所述连接块20远离电动推杆19的一端安装有电机21,电机21提供钻头2转动的动力,所述钻头2通过钻杆22转动安装于电机21的输出端。
较佳地,所述支腿4安装于支撑台1下部的四个拐角,所述支腿4的数量与万向刹车轮5的数量相同。
通过采用上述技术方案,有助于保证支撑台1的平稳,方便对支撑台1进行移动和固定,便于手术的进行。
较佳地,所述支撑台1的侧部等距安装有束缚带23,且所述支撑台1远离通孔6的侧部安装有挡杆24。
通过采用上述技术方案,束缚带23对放置在支撑台1上部的病患进行固定,档杆24更进一步的对病患进行限位,方便手术的进行和操作。
较佳地,所述转盘9与连接杆11的侧部连接有斜撑25,所述斜撑25相对于转盘9呈中心对称设置。
通过采用上述技术方案,斜撑25增加转盘9与连接杆11之间的连接稳定性,有助于保证弧板3的平稳。
较佳地,所述电磁铁13临近弧板3一侧的弧度与弧板3的外侧弧度相同,且所述电磁铁13临近弧板3一侧的接触面大小与滑块15临近弧板3一侧的接触面大小相同。
通过采用上述技术方案,有效的实现弧板3与电磁铁13贴合,并方便电磁铁13提供磁力对滑块15吸引固定。
较佳地,所述滑块15临近弧板3一侧的弧度与弧板3的内侧弧度相同,且所述滑块15的侧部开有与导槽14相配合的凹槽26。
通过采用上述技术方案,有效的实现弧板3与滑块15贴合,凹槽26对滑块15更好的限定,避免滑块15从导槽14部位脱落。
较佳地,所述导槽14的两侧均安装有限位块27,所述限位块27临近导槽14的侧部粘贴有橡胶垫28。
通过采用上述技术方案,限位块27限定滑块15滑动的距离,橡胶垫28提供保护,避免出现滑块15损坏的现象。
较佳地,所述卡块18的侧部探入滑轨16之间,且所述卡块18临近连接块20的侧部安装有硅胶垫29。
通过采用上述技术方案,硅胶垫29在卡块18对连接块20阻挡时提供保护,避免卡块18损坏。
较佳地,所述钻杆22的侧截面呈圆形,且所述钻杆22的侧部均布有加强筋30。
通过采用上述技术方案,加强筋30增加钻杆22的强度,避免钻颅过程中钻杆22损坏。
工作原理:使用时,病患平躺在支撑台1的上部,并将头颅放置在通孔6边沿的海绵垫7上,对头颅进行放置,保证病患的舒适度,通过束缚带23对病患的躯体进行束缚,然后人工转动转盘9,转盘9的转动带动连接杆11和弧板3转动,弧板3的转动带动导槽14偏转,导槽14的偏转带动滑块15、滑轨16、连接块20都跟随偏转,连接块20的移动带动电机21、钻杆22和钻头2偏转,对钻头2与头颅的水平的相对位置进行调节,然后将销钉12插入销孔10内部,实现对转盘9的固定,进而实现弧板3的固定,然后滑动滑块15,滑块15在导槽14内部的滑动带动滑轨16、连接块20移动并随着弧板3的弧度发生角度和位置的改变,继而带动电机21、钻杆22和钻头2的角度和位置的改变,达到对钻头2和头颅之间相对位置和角度的调节,然后运行电磁铁13,电磁铁13对滑块15进行磁力吸附,进而达到滑块15的固定;将卡块18卡在相应的刻度线17位置,然后运行电动推杆19和电机21,电机21的转动带动钻杆22和钻头2转动,进行钻颅操作,电动推杆19推动连接块20在滑轨16的限位作用下滑动,连接块20在移动过程中与卡块18接触并停止推动,从而达到对钻头2钻颅深度的把控,方便医生操作和使用。
最后应说明的是:以上所述仅为本发明的优选实施例而已,并不用于限制本发明,尽管参照前述实施例对本发明进行了详细的说明,对于本领域的技术人员来说,其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换,凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。
Claims (6)
1.一种神经外科手术用钻颅器,包括支撑台(1)、钻头(2)和弧板(3),其特征在于:所述支撑台(1)的下部通过支腿(4)安装有万向刹车轮(5),所述支撑台(1)的中侧部开有通孔(6),所述支撑台(1)临近通孔(6)的边沿安装有海绵垫(7),所述支撑台(1)临近通孔(6)的侧上部安装有机架(8),所述机架(8)的中部活接有转盘(9),所述机架(8)临近转盘(9)的侧部均匀等距开有销孔(10),所述转盘(9)的下部连接有连接杆(11),所述连接杆(11)的侧部活接有与销孔(10)相匹配的销钉(12),所述弧板(3)固定安装于连接杆(11)的下部,所述弧板(3)背离支撑台(1)的一侧活接有电磁铁(13),所述弧板(3)靠近支撑台(1)的一侧安装有导槽(14),所述导槽(14)的内部活接有滑块(15),所述滑块(15)远离导槽(14)的一侧安装有两组滑轨(16),两组所述滑轨(16)的侧壁均等距布置有刻度线(17),两组所述滑轨(16)的侧部均活接有卡块(18),所述滑块(15)远离导槽(14)的一侧中部安装有电动推杆(19),所述电动推杆(19)的伸缩端安装有连接块(20),所述连接块(20)活接于两组滑轨(16)之间,所述连接块(20)远离电动推杆(19)的一端安装有电机(21),所述钻头(2)通过钻杆(22)转动安装于电机(21)的输出端;
所述电磁铁(13)临近弧板(3)一侧的弧度与弧板(3)的外侧弧度相同,且所述电磁铁(13)临近弧板(3)一侧的接触面大小与滑块(15)临近弧板(3)一侧的接触面大小相同,所述滑块(15)临近弧板(3)一侧的弧度与弧板(3)的内侧弧度相同,且所述滑块(15)的侧部开有与导槽(14)相配合的凹槽(26);
所述支腿(4)安装于支撑台(1)下部的四个拐角,所述支腿(4)的数量与万向刹车轮(5)的数量相同。
2.根据权利要求1所述的一种神经外科手术用钻颅器,其特征在于:所述支撑台(1)的侧部等距安装有束缚带(23),且所述支撑台(1)远离通孔(6)的侧部安装有挡杆(24)。
3.根据权利要求1所述的一种神经外科手术用钻颅器,其特征在于:所述转盘(9)与连接杆(11)的侧部连接有斜撑(25),所述斜撑(25)相对于转盘(9)呈中心对称设置。
4.根据权利要求1所述的一种神经外科手术用钻颅器,其特征在于:所述导槽(14)的两侧均安装有限位块(27),所述限位块(27)临近导槽(14)的侧部粘贴有橡胶垫(28)。
5.根据权利要求1所述的一种神经外科手术用钻颅器,其特征在于:所述卡块(18)的侧部探入滑轨(16)之间,且所述卡块(18)临近连接块(20)的侧部安装有硅胶垫(29)。
6.根据权利要求1所述的一种神经外科手术用钻颅器,其特征在于:所述钻杆(22)的侧截面呈圆形,且所述钻杆(22)的侧部均布有加强筋(30)。
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Legal Events
Date | Code | Title | Description |
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PB01 | Publication | ||
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SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
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GR01 | Patent grant | ||
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