CN111789637A - 超声波内窥镜 - Google Patents

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Abstract

本发明提供一种能够小型化插入部的前端部主体的超声波内窥镜。本发明的超声波内窥镜(10)中,在与插入部(20)的纵轴(20a)方向正交的方向上,相邻配置第1三叉管(200)的直管部(203)和第2三叉管(300)的直管部(303),并且在将第1三叉管(200)和第2三叉管(300)投影到与纵轴(20a)方向垂直的面上的情况下,将分支管部(204)和直管部(303)配置于彼此重叠的位置。

Description

超声波内窥镜
技术领域
本发明涉及一种超声波内窥镜,尤其涉及一种能够在插入于体腔内的插入部的前端部主体安装球囊的超声波内窥镜。
背景技术
一直以来,用于医疗领域中的超声波内窥镜为成像元件和多个超声波换能器一体地配置在插入于受检体的体腔内的插入部的前端部主体中的超声波内窥镜。各超声波换能器朝向体腔内的被观察部位产生超声波,接收在被观察部位反射的超声回波(回波信号),将与接收到的超声回波对应的电信号(超声波检测信号)输出至超声波观测装置(超声波用处理器装置)。并且,在超声波观测装置中进行各种信号处理之后,作为超声波断层图像而显示于显示器等。并且,超声波和回波信号在空气中显著地衰减,因此需要使超声波传导介质(例如,水或油等)介于超声波换能器与被观察部位之间。
因此,例如,在专利文献1中公开的超声波内窥镜中,在超声波内窥镜的前端部主体安装了具有伸缩性的袋状的球囊,在该球囊中注入超声波传导介质使其膨胀,并使其与被观察部位抵接。由此,从超声波换能器与被观察部位之间排除空气,防止超声波及回波信号的衰减。
为了向球囊的内部供给超声波传导介质及从球囊的内部抽吸排出超声波传导介质,球囊用供排管路贯穿插入部的内部。球囊用供排管路的前端具有开口于插入部的前端部主体的供排口,并经由该供排口向球囊的内部供给超声波传导介质及从球囊的内部抽吸排出超声波传导介质。球囊用供排管路的基端与球囊送水管路和球囊排水管路连接。
并且,为了清洗设置于插入部的前端部主体的观察窗,送气送水管路贯穿插入部的内部。送气送水管路的前端具有开口于插入部的前端部主体的送气送水口,该送气送水口上连接有喷嘴,并经由该喷嘴朝向观察窗喷射水或空气。该送气送水管路的基端也与送气管路和送水管路连接。
另一方面,在专利文献2中公开的超声波内窥镜中,送气软管、送液软管、注液软管及排液软管配置成贯穿插入部,送气软管和送液软管通过第1分叉连接管与一个管路合流连接,注液软管和排液软管通过第2分叉连接管与一个管路合流连接。并且,专利文献2中公开了上述2条分叉连接管形成为相同形状、相同尺寸的内容。
专利文献1:日本专利第6170240号
专利文献2:日本特开2000-287974号公报
如专利文献2那样,在2条分叉连接管配置于插入部的超声波内窥镜中,从提高排水性能及超声波内窥镜的耐久性的观点考虑,与将2条分叉连接管配置于插入部的软性部的情况相比,优选将它们配置于硬质的前端部主体。
然而,若欲将2条分叉连接管配置于插入部的前端部主体,则存在如下问题:根据其配置位置,前端部主体会大型化。
发明内容
本发明是鉴于这种情况而完成的,其目的在于,提供一种能够小型化插入部的前端部主体的超声波内窥镜。
为了实现本发明的目的,本发明的超声波内窥镜的一方式中,超声波内窥镜具备:前端部主体,设置于内窥镜的插入部的纵轴方向上的前端侧;第1开口部,设置于前端部主体;第2开口部,设置于前端部主体;第1配管,与第1开口部连接;及第2配管,与第2开口部连接,第1配管具有一端与第1开口部连接的第1主管部和从第1主管部的中途的第1分支位置分支的第1分支管部,第1主管部为沿第1配管轴方向延伸的直线状的管路部分,第1分支管部具有从第1主管部向与第1配管轴方向正交的方向位移第1位移距离且沿第1配管轴方向延伸的第1直管部和将第1主管部与第1直管部彼此连接的第1连接管部,第2配管具有一端与第2开口部连接的第2主管部和从第2主管部的中途的第2分支位置分支的第2分支管部,第2主管部具有一端与第2开口部连接且沿第2配管轴方向延伸的第2直管部、从第2直管部向与第2配管轴方向正交的方向位移第2位移距离且沿第2配管轴方向延伸的第3直管部及将第2直管部与第3直管部彼此连接的第2连接管部,第2分支管部为从第2直管部向与第2配管轴方向正交的方向位移短于第2位移距离的第3位移距离且沿第2配管轴方向延伸的直线状的管路部分,第2分支管部的一端与第2连接管部连接,在与纵轴方向正交的方向上,相邻配置有第1主管部的比第1分支位置更靠第1开口部侧的管路部分和第2直管部,在将第1配管和第2配管投影到与纵轴方向垂直的面上的情况下,第1分支管部和第2直管部配置于彼此重叠的位置。
本发明的一方式中,优选第2直管部配置于比第1分支位置更靠纵轴方向上的前端侧。
本发明的一方式中,优选第3位移距离长于第1位移距离。
本发明的一方式中,优选第2连接管部具有配置于一端的第1曲管部和配置于另一端的第2曲管部,第1曲管部上连接有第2直管部的另一端,第2曲管部上连接有第3直管部的一端,第2分支位置设置于包括第1曲管部和第2曲管部的管路部分。
本发明的一方式中,优选第2连接管部具有配置于一端的第1曲管部、配置于另一端的第2曲管部及一端与第1曲管部的另一端连结且另一端与第2曲管部的一端连结的连结直管部,第2分支位置设置于连结直管部。
本发明的一方式中,优选第1主管部和第1分支管部沿第1虚拟面配置,第2主管部和第2分支管部沿第2虚拟面配置,第1虚拟面与第2虚拟面彼此不平行。
本发明的一方式中,优选在将第1配管和第2配管投影到与纵轴方向垂直的面上的情况下,沿同一直线配置第1主管部、第1直管部及第2直管部,第2分支管部和第3直管部配置于远离同一直线的位置。
本发明的一方式中,优选前端部主体具有超声波观察部、装卸自如地安装包裹超声波观察部的球囊的球囊安装部及内窥镜观察部,超声波观察部配置于比球囊安装部更靠纵轴方向上的前端侧,内窥镜观察部配置于比球囊安装部更靠纵轴方向上的基端侧,第1开口部设置于超声波观察部,第2开口部设置于内窥镜观察部,第1主管部及第1分支管部中的一个管部构成向第1开口部供给液体的供水通道,另一个管部构成从第1开口部抽吸液体的抽吸通道,第3直管部及第2分支管部中的一个管部构成向第2开口部供给空气的供气通道,另一个管部构成向第2开口部供给液体的供水通道。
本发明的一方式中,优选第1主管部构成抽吸通道,第1分支管部构成供水通道。
本发明的一方式中,优选超声波观察部具有超声波换能器,内窥镜观察部具有观察窗和照明窗,第2开口部上安装有喷射口朝向观察窗的喷嘴。
发明效果
根据本发明,能够小型化插入部的前端部主体。
附图说明
图1是适用实施方式所涉及的超声波内窥镜的超声波检查系统的结构图。
图2是表示超声波内窥镜的管路结构的管路结构图。
图3是超声波内窥镜的插入部的前端部主体的立体图。
图4是超声波内窥镜的插入部的前端部主体的侧视图。
图5是以透视方式表示配置于前端部主体的多个内容物的立体图。
图6是沿图5的VI-VI线切割的剖视图。
图7是表示第1三叉管的主要部分的说明图。
图8是表示第2三叉管的主要部分的说明图。
图9是表示第1三叉管和第2三叉管的配置位置的前端部主体的主要部分放大侧视图。
图10是说明实施方式的配置位置的效果的说明图。
具体实施方式
以下,参考附图对本发明所涉及的超声波内窥镜进行说明。
图1是表示适用实施方式所涉及的超声波内窥镜10的超声波检查系统2的结构的说明图。
如图1所示,超声波检查系统2具备:超声波内窥镜10;超声波用处理器装置12,生成超声波图像;内窥镜用处理器装置14,生成内窥镜图像;光源装置16,向超声波内窥镜10供给用于照亮体腔内的照明光;及显示器18,显示超声波图像及内窥镜图像。
超声波内窥镜10具备:插入部20,插入于受检体的体腔内;操作部22,连接设置于插入部20的基端部且由执刀医生进行操作;及通用塞绳24,一端与操作部22连接。通用塞绳24的另一端上设置有:超声波用连接器26,与超声波用处理器装置12连接;内窥镜用连接器28,与内窥镜用处理器装置14连接;及光源用连接器30,与光源装置16连接。超声波内窥镜10经由这些各连接器26、28、30与超声波用处理器装置12、内窥镜用处理器装置14及光源装置16装卸自如地连接。并且,光源用连接器30上连接有送气送水用软管32和抽吸用软管34。
显示器18接收由超声波用处理器装置12及内窥镜用处理器装置14生成的各视频信号并显示超声波图像及内窥镜图像。关于超声波图像及内窥镜图像的显示,能够以适当切换的方式在显示器18中仅显示任一图像或同时显示这两个图像等。
操作部22上并列设置有送气送水按钮36及抽吸按钮38,并且设置有一对弯角钮42、42及处置器具插入口44。
插入部20具有前端、基端及纵轴20a,并且从前端侧依次由前端部主体50、弯曲部52及具有挠性的细长且尺寸长的软性部54构成,该前端部主体5()由硬质部件构成,该弯曲部52连接设置于前端部主体50的基端侧,该软性部54连结弯曲部52的基端侧与操作部22的前端侧之间。即,前端部主体50设置于插入部20的纵轴20a方向上的前端侧。并且,弯曲部52通过转动设置于操作部22的一对弯角钮42、42以远程方式进行弯曲操作。由此,能够使前端部主体50朝向所期望的方向。并且,前端部主体50上装卸自如地安装有后述的球囊64。
在此,对超声波内窥镜10的管路结构进行说明。图2是表示超声波内窥镜10的管路结构的管路结构图。
如图2所示,插入部20及操作部22的内部设置有处置器具通道100、送气送水管路102、一端与球囊64的内部空间连通的球囊管路104。
处置器具通道100的一端与后述的处置器具导出口94(参考图3)连接,另一端与设置于操作部22的处置器具插入口44连接。并且,抽吸管路106从处置器具通道100分支,该抽吸管路106与设置于操作部22的抽吸按钮38连接。
送气送水管路102的一端与设置于前端部主体50的送气送水口103连接,该送气送水口103上连接有后述的喷嘴92(参考图3)。并且,送气送水管路102的另一端与送气管路108和送水管路110连接。送气管路108及送水管路110与设置于操作部22的送气送水按钮36连接。在此,送气送水口103为本发明的第2开口部的一例。并且,送气管路108构成向送气送水口103供给空气的供气通道,送水管路110构成向送气送水口103供给液体的供水通道。
球囊管路104的一端与设置于前端部主体50的供排口70连接,另一端与球囊送水管路112和球囊排水管路114连接。球囊送水管路112与送气送水按钮36连接,球囊排水管路114与抽吸按钮38连接。在此,供排口70为本发明的第1开口部的一例。并且,球囊送水管路112构成向供排口70供给液体的供水通道,球囊排水管路114构成从供排口70抽吸液体的抽吸通道。
除送气管路108、送水管路110及球囊送水管路112以外,送气送水按钮36上还连接有与送气泵129连通的送气源管路116的一端和与送水罐118连通的送水源管路120的一端。送气泵129在超声波观察期间始终运转。
分支管路122从送气源管路116分支,分支管路122与送水罐118的入口(液面上方)连接。并且,送水源管路120的另一端插入于送水罐118内(液面下方)。并且,若送水罐118的内部压力因经由分支管路122的来自送气泵129的供给空气而上升,则送水罐118内的水被送往送水源管路120。
送气送水按钮36为所谓的两级切换式的按钮。虽省略图示,但该送气送水按钮36的操作盖36a上形成有与大气连通的排气口。在操作盖36a未被操作时,送气送水按钮36截断送水源管路120,并且使送气源管路116与操作盖36a的排气口连通。由此,从送气源管路116送过来的空气从送气送水按钮36的排气口泄露。并且,若在该状态下封闭排气口,则送气源管路116与送气管路108在维持送水源管路120的截断的状态下连通。由此,空气从送气管路108送往送气送水管路102而从送气送水口103喷出空气。
并且,在操作盖36a被半按操作时,送气送水按钮36截断送气源管路116,并且使送水源管路120仅与送水管路110连通。由此,从送水源管路120送过来的水从送水管路110送往送气送水管路102而从送气送水口103喷出。并且,在操作盖36a被全按操作时,送气送水按钮36在维持送气源管路116的截断的状态下使送水源管路120仅与球囊送水管路112连通。由此,从送水源管路120送过来的水从球囊送水管路112送往球囊管路104而从供排口70送往球囊64内。
除抽吸管路106及球囊排水管路114以外,抽吸按钮38上还连接有一端与抽吸泵124连通的抽吸源管路126的另一端。抽吸泵124也在超声波观察期间始终运转。与送气送水按钮36相同地,抽吸按钮38为两级切换式的按钮。
抽吸按钮38在其操作盖38a未被操作时使抽吸源管路126与外部(大气)连通。并且,在操作盖38a被半按操作时,抽吸按钮38使抽吸源管路126仅与抽吸管路106连通。由此,抽吸管路106和处置器具通道100的负压抽吸力上升而从处置器具导出口94(参考图3)抽吸各种抽吸物。并且,在操作盖38a被全按操作时,抽吸按钮38使抽吸源管路126仅与球囊排水管路114连通。由此,球囊排水管路114和球囊管路104的负压抽吸力上升而球囊64内的水从供排口70抽吸排出。
接着,对超声波内窥镜10的前端部主体50的结构进行详细说明。图3及图4分别为前端部主体50的立体图及侧视图。
如图3及图4所示,超声波内窥镜10的前端部主体50上设置有:超声波观察部60,用于获取超声波图像;卡止槽68,装卸自如地连结有包裹超声波观察部60的球囊64;及内窥镜观察部80,用于获取内窥镜图像。并且,超声波观察部60配置于比构成球囊安装部的卡止槽68更靠纵轴20a方向上的前端侧,内窥镜观察部80配置于比卡止槽68更靠纵轴20a方向上的基端侧。并且,供排口70设置于超声波观察部60,送气送水口103(参考图1)设置于内窥镜观察部80。
超声波观察部60具备由多个超声波振子构成的超声波换能器62。构成超声波换能器62的各超声波振子沿纵轴20a等间隔排列成凸弯曲状,并且根据从超声波用处理器装置12(参考图1)输入的驱动信号依次驱动。由此,在图4中用W表示的扫描范围内进行凸电子扫描。若各超声波振子被驱动,则依次朝向被观察部位产生超声波,接收在被观察部位反射的超声回波(回波信号),经由超声波电缆130(参考图5及图6)向超声波用处理器装置12(参考图1)输出与接收到的超声回波对应的电信号(超声波检测信号)。并且,在超声波用处理器装置12中实施各种信号处理之后,作为超声波图像而显示于显示器18。
为了防止超声波及超声回波(回波信号)的衰减,前端部主体50上安装有包覆超声波换能器62的袋状的球囊64(参考图4)。球囊64由具有伸缩性的弹性材料构成,其开口端形成有伸缩自如的卡止环66。另一方面,前端部主体50上设置有前述卡止槽68,该卡止槽68由在前端部主体50上遍及以纵轴20a为中心的周向上的整周(外周)而形成的环状的槽部构成。并且,通过使卡止环66与卡止槽68嵌合,球囊64装卸自如地安装于前端部主体50。
球囊64在收缩以使其与前端部主体50的外壁面密合的状态下插入于体腔内。并且,在从超声波换能器62的各超声波振子朝向被观察部位产生超声波时,通过全按操作送气送水按钮36的操作盖36a,从球囊送水管路112(参考图5)经由球囊管路104向球囊64内供给送水罐118内的水,使球囊64膨胀至与体腔内壁抵接。由此,被观察部位与超声波换能器62之间充满作为超声波传导介质的水,球囊64提高前端部主体50与体腔内壁之间的密合性,并且防止从超声波换能器62的各超声波振子产生的超声波及超声回波被空气衰减。并且,在将插入部20拔出至体腔外时,通过全按操作抽吸按钮38的操作盖38a,经由球囊管路104及球囊排水管路114等抽吸排出球囊64内的水,并与将插入部20插入于体腔内时相同地,使球囊64收缩,以使其与前端部主体50的外壁面密合。
另外,球囊64例如使用胶乳橡胶。并且,作为供给至球囊64内的超声波传导介质的水优选为脱去溶解气体的脱气水。并且,也可以向球囊64内供给油等除水以外的超声波传导介质。
球囊管路104配设于前端部主体50内,其前端侧设置有供排口70。该供排口70形成于保持超声波换能器62的壳体部件72。具体而言,壳体部件72具有将超声波换能器62夹在中间对置的一对侧壁部72a、72b,槽部74形成于一对侧壁部72a、72b中从前端侧观察前端部主体50时右侧的侧壁部72b。并且,供排口70设置于槽部74的纵轴20a方向上的基端侧的面。该面朝向纵轴20a方向上的前端侧形成。
另外,在图3及图4所示的例子中,将槽部74设置于侧壁部72b,但也可以将槽部74设置于从前端侧观察前端部主体50时左侧的侧壁部72a。并且,槽部74也可以以卡止槽68为起点而朝向纵轴20a方向上的前端侧形成。
另一方面,内窥镜观察部80具有观察部82和照明部84,它们在前端部主体50上配置于从卡止槽68朝向基端侧相对于纵轴20a方向倾斜地形成的斜面部86。
观察部82具有观察窗88,在观察窗88的后侧,除观察光学系统的物镜以外,还配设有配置于该物镜的成像位置的CCD(Charge Coupled Device,电荷耦合器件)或CMOS(Complementary Metal Oxide Semiconductor,互补金属氧化物半导体)等成像元件。支承该成像元件的基板上连接有信号电缆132(参考图5及图6)。如图1所示,信号电缆132贯穿插入部20及通用塞绳24而延伸设置至内窥镜用连接器28,与内窥镜用处理器装置14连接。取自观察窗88的观察像成像于成像元件的受光面并转换为电信号(摄像信号),该电信号经由信号电缆132输出至内窥镜用处理器装置14并转换为视频信号。并且,该视频信号输出至与内窥镜用处理器装置14连接的显示器18,内窥镜图像显示于显示器18的画面上。
如图3所示,照明部84具有一对照明窗90、90,一对照明窗90、90的后侧分别配设有光导件128、128(参考图5及图6)的出射端。该光导件128贯穿插入部20及通用塞绳24而在光源用连接器30内配设有入射端(参考图2)。因此,通过将该光源用连接器30连结于光源装置16,从光源装置16照射的照明光经由光导件128、128传送至一对照明窗90、90,从一对照明窗90、90向前方照射。
除观察窗88和照明窗90、90以外,前端部主体50的斜面部86上在观察窗88的附近还设置有具有喷射口93的喷嘴92。该喷嘴92以将喷射口93朝向观察窗88的表面的姿势与送气送水口103(参考图5)连接,选择性地切换水和空气并分别将其喷出,以清洗附着于观察窗88的表面的异物等。
并且,前端部主体50上设置有处置器具导出口94。处置器具导出口94上连接有贯穿插入部20的内部的处置器具通道100(参考图2)的一端,插入于处置器具插入口44的处置器具经由处置器具通道100从处置器具导出口94导入至体腔内。
处置器具导出口94的内部设置有可改变从处置器具导出口94导入至体腔内的处置器具的导出方向的立起台96。立起台96上连接有线材134(参考图6)的一端,线材134的另一端与操作部22的立杆(未图示)连接。通过基于该立杆的操作的线材134的推拉操作来改变立起台96的立起角度,由此处置器具将向所期望的方向导出。
图5是以透视方式表示配置于前端部主体50的多个内容物的立体图。并且,图6是沿图5的VI-VI线切割的剖视图,是从前端部主体50的基端侧观察上述内容物的配置位置的剖视图。
如图5及图6所示,在前端部主体50上,处置器具通道100、送气送水管路102、球囊管路104、送气管路108、送水管路110、球囊送水管路112、球囊排水管路114、光导件128、128、超声波电缆130、信号电缆132及线材134等内容物配置于预定的位置。
接着,参考图7及图8对配置于前端部主体50的送气送水管路102、球囊管路104、送气管路108、送水管路110、球囊送水管路112及球囊排水管路114的配置结构进行说明。
图7是表示第1三叉管200的说明图。该第1三叉管200构成连接球囊管路104、球囊送水管路112及球囊排水管路114的部分。另外,在图7中,示出了由球囊管路104、球囊送水管路112及球囊排水管路114各自的一部分构成第1三叉管200的例子,但并不限定于此,也可以由球囊管路104、球囊送水管路112及球囊排水管路114整体构成第1三叉管200。在此,第1三叉管200为本发明的第1配管的一例。另外,图7中图示了用符号A表示的第1虚拟面A,如后述,主管部202和分支管部204沿第1虚拟面A配置。
图8是表示第2三叉管300的说明图。该第2三叉管300构成连接送气送水管路102、送气管路108及送水管路110的部分。另外,在图8中,示出了由送气送水管路102、送气管路108及送水管路110各自的一部分构成第2三叉管300的例子,但并不限定于此,也可以由送气送水管路102、送气管路108及送水管路110整体构成第2三叉管300。在此,第2三叉管300为本发明的第2配管的一例。另外,图8中图示了用符号B表示的第2虚拟面B,如后述,主管部302和分支管部304沿第2虚拟面B配置。
首先,对图7所示的第1三叉管200进行说明。该第1三叉管200具有主管部202和分支管部204。主管部202构成为一端与供排口70(参考图3)连接的第1主管部,分支管部204构成为从主管部202的中途的分支位置202a分支的第1分支管部。在此,分支位置202a相当于本发明的第1分支位置。另外,主管部202不仅包括与供排口70直接连接的情况,还包括经由其他配管与供排口70间接连接的情况。
主管部202构成球囊管路104和球囊排水管路114的一部分,并且构成为沿第1配管轴200a方向延伸的直线状的管路部分。
分支管部204具有直管部205和连接管部206。直管部205构成为从主管部202向与第1配管轴200a方向正交的方向位移第1位移距离a且沿第1配管轴200a方向延伸的直管部。该直管部205构成球囊送水管路112的一部分,是本发明的第1直管部的一例。并且,连接管部206构成为曲管状,一端与主管部202的分支位置202a连接,另一端与直管部205的一端连接。该连接管部206为本发明的第1连接管部的一例。
接着,对图8所示的第2三叉管300进行说明。该第2三叉管300具有一端与送气送水口103(参考图1)连接的主管部302和从主管部302的中途的分支位置302a分支的分支管部304。主管部302为本发明的第2主管部的一例。分支管部304为本发明的第2分支管部的一例。并且,分支位置302a相当于本发明的第2分支位置。另外,主管部302不仅包括与送气送水口103(参考图1)直接连接的情况,还包括经由其他配管与送气送水口103间接连接的情况。
主管部302具有一端与送气送水口103连接并沿第2配管轴300a方向延伸的直管部303、从直管部303向与第2配管轴300a方向正交的方向位移第2位移距离b且沿第2配管轴300a方向延伸的直管部305及连接直管部303的另一端与直管部305的一端的连接管部306。直管部303构成送气送水管路102的一部分,是本发明的第2直管部的一例。并且,直管部305构成送气管路108的一部分,是本发明的第3直管部的一例。并且,分支管部304构成送水管路110的一部分,是本发明的第2分支管部的一例。
分支管部304构成为从直管部303向与第2配管轴300a方向正交的方向位移小于第2位移距离b的第3位移距离c且沿第2配管轴300a方向延伸的直线状的管路部分。并且,分支管部304的一端与连接管部306的分支位置302a连接。另外,作为一例,图8所示的第3位移距离c设定为长于图7所示的第1位移距离a,但并不限定于此,第3位移距离c也可以设定为短于第1位移距离a。
并且,如图8所示,连接管部306形成为具有配置于一端的第1曲管部308和配置于另一端的第2曲管部310的S字状。并且,第1曲管部308的一端连接有直管部303的另一端,第2曲管部310的另一端连接有直管部305的一端。
并且,连接管部306具有连接第1曲管部308的另一端与第2曲管部310的一端的连结直管部312。该连结直管部312的一端与第1曲管部308的另一端连接,另一端与第2曲管部310的一端连接。
图9是表示前端部主体50中的第1三叉管200和第2三叉管300的配置位置的前端部主体50的主要部分放大侧视图。
在实施方式的超声波内窥镜10中,在将如上构成的第1三叉管200和第2三叉管300配置于前端部主体50时,为了实现前端部主体50的小型化,在如下位置配置了第1三叉管200和第2三叉管300。
如图9所示,在与纵轴20a方向正交的箭头C方向(以下,还称为“前端部主体50的高度方向”。)上,相邻配置了比主管部202的分支位置202a更靠供排口70侧(参考图4)的管路部分203和直管部303。并且,在将第1三叉管200和第2三叉管300投影到与纵轴20a方向垂直的面上的情况下,将分支管部204和直管部303配置于彼此重叠的位置。即,如图6的剖视图那样,配置成配置分支管部204的区域与直管部303的一部分重叠。
因此,通过将第1三叉管200和第2三叉管300配置于这种位置,能够在前端部主体50的高度方向上相邻配置球囊管路104和送气送水管路102,因此能够缩小前端部主体50的直径,能够实现前端部主体50的小型化。
并且,如图9所示,将直管部303配置于比分支位置202a更靠纵轴20a方向上的前端侧,因此能够使管路部分203和直管部303在与纵轴20a方向正交的箭头C方向上更接近。由此,能够在前端部主体50的高度方向上接近配置球囊管路104和送气送水管路102,因此能够进一步缩小前端部主体50的直径。
而且,在纵轴20a方向上相邻配置了连接管部206和连接管部306,因此能够缩短纵轴20a方向上的前端部主体50的长度。
而且,使图8所示的第3位移距离c长于图7所示的第1位移距离a,因此即使如上所述在纵轴20a方向上相邻配置连接管部206和连接管部306的情况下,也能够防止构成球囊送水管路112的一部分的直管部205和构成送水管路110的一部分的分支管部304彼此干扰。
并且,在实施方式中,如图7所示,主管部202和分支管部204沿第1虚拟面A配置,如图8所示,主管部302和分支管部304沿第2虚拟面B配置。并且,作为将它们配置于前端部主体50的结构,优选将分支管部204从主管部202的分支方向和从直管部303经由连接管部306至直管部305的主管部302的配设方向配设成立体地交叉。即,优选将第1三叉管200和第2三叉管300配置成第1虚拟面A与第2虚拟面B交叉,即第1虚拟面A与第2虚拟面B彼此不平行。由此,例如,与将第1三叉管200和第2三叉管300配置成第1虚拟面A与第2虚拟面B彼此平行的结构相比,如图6所示,能够有效利用形成于光导件128、超声波电缆130及信号电缆132的上方的狭小的空间来配置第1三叉管200和第2三叉管300。因此,能够实现前端部主体50的小型化。
并且,在将第1三叉管200和第2三叉管300投影到与纵轴20a方向垂直的面D(参考图6)的情况下,优选沿同一直线E配置主管部202、分支管部204及直管部303,并且将分支管部304和直管部305配置于远离直线E的位置。由此,例如,与沿同一直线E配置主管部202、分支管部204、直管部303、分支管部304及直管部305的情况相比,能够减小与纵轴20a方向正交的箭头C方向上的尺寸。因此,能够缩小前端部主体50的直径,能够实现前端部主体50的小型化。
在此,参考图10对由实施方式的配置结构产生的效果进行说明。图10的XA是表示图9所示的第1三叉管200和第2三叉管300的配置结构的侧视图,图10的XB是作为比较例表示代替第2三叉管300使用第1三叉管200时的2条第1三叉管200、200的配置结构的侧视图。
在图10的XB中示出的配置结构中,在与纵轴20a方向(参考图9)正交的箭头C方向上,为了避免2条主管部202、202彼此干扰,需要扩大箭头C方向上的主管部202与主管部202之间的间隔e。因此,前端部主体50的直径会增加扩大该间隔的量。
相对于此,在图10的XA中示出的实施方式的配置结构中,在与纵轴20a方向(参考图9)正交的箭头C方向上,相邻配置管路部分203和直管部303,并且在将第1三叉管200和第2三叉管300投影到与纵轴20a方向正交的面D(参考图6)上的情况下,分支管部204和直管部303配置于彼此重叠的位置,因此能够在前端部主体50的高度方向上相邻配置球囊管路104和送气送水管路102。由此,能够缩小前端部主体50的直径,能够实现前端部主体50的小型化。即,如在图10的XA中示出那样,能够使管路部分203与直管部303之间的间隔d短于在图10的XB中示出的主管部202与主管部202之间的间隔e,因此能够实现前端部主体50的小径化。
换言之,如图9所示,在将比连接管部306的分支位置302a更靠送气送水口103侧的管路部分307配置于比连接管部206更靠纵轴20a方向上的前端侧,并且在将第1三叉管200和第2三叉管300投影到与纵轴20a方向正交的面D(参考图6)上的情况下,将分支管部204和直管部303配置于彼此重叠的位置,因此能够实现前端部主体50的小径化。并且,通过在纵轴20a方向上相邻配置管路部分307和连接管部206,能够缩短纵轴20a方向上的前端部主体50的长度。
另外,在实施方式中,作为优选方式,示出了如图6的剖视图那样直管部303的下部重叠于分支管部204的上部的配置方式,但直管部303的配置方式并不限定于此。例如,也可以将比图6所示的直管部303的配置位置更接近主管部202侧的位置作为直管部303的配置位置。
并且,在实施方式中,如图8所示,通过将直管部305从直管部303位移第2位移距离b,将直管部305构成为能够配置于图6所示的空间内。并且,采用了利用第1曲管部308和第2曲管部310来连接直管部305的一端与直管部303的另一端的结构。由此,即使在使直管部305从直管部303位移的情况下,也能够使从构成送气管路108的一部分的直管部305送过来的空气顺畅地流向构成送气送水管路102的一部分的直管部303。
并且,在图8中,例示了具有连结直管部312的连接管部306,但也能够适用于在第1曲管部308的另一端直接连接第2曲管部310的一端而不使用连结直管部312的方式的连接管部306。此时,分支管部304与第1曲管部308或第2曲管部310连接。并且,此时,分支位置302a为设置于包括第1曲管部308和第2曲管部310的管路部分的与分支管部304的一端连接的位置。
并且,在实施方式中,作为优选方式,由主管部202构成了球囊排水管路114,由分支管部204构成了球囊送水管路112,但并不限定于此。但是,球囊排水管路114为在使用超声波内窥镜10之后插入刷子来进行清洗的管路,因此优选将构成为直线状的管路的主管部202作为球囊排水管路114,以容易插入刷子。另外,球囊排水管路114为本发明的抽吸通道,球囊送水管路112为本发明的供水通道。
并且,在实施方式中,对本发明的第1配管构成球囊用配管且本发明的第2配管构成送气送水用配管的例子进行了说明,但并不限定于此,第1配管及第2配管也可以构成其他配管。
以上,对本发明进行了说明,但本发明并不限定于以上例子,当然可以在不脱离本发明的宗旨的范围内进行各种改良或变形。
符号说明
2-超声波检查系统,10-超声波内窥镜,12-超声波用处理器装置,14-内窥镜用处理器装置,16-光源装置,18-显示器,20-插入部,20a-纵轴,22-操作部,24-通用塞绳,26-超声波用连接器,28-内窥镜用连接器,30-光源用连接器,32-软管,34-软管,36-送气送水按钮,36a-操作盖,38-抽吸按钮,38a-操作盖,42-弯角钮,44-处置器具插入口,50-前端部主体,52-弯曲部,54-软性部,60-超声波观察部,62-超声波换能器,64-球囊,68-卡止槽,70-供排口,72-壳体部件,72a-侧壁部,72b-侧壁部,74-槽部,80-内窥镜观察部,82-观察部,84-照明部,86-斜面部,88-观察窗,90-照明窗,92-喷嘴,93-喷射口,94-处置器具导出口,96-立起台,100-处置器具通道,102-送气送水管路,103-送气送水口,104-球囊管路,106-抽吸管路,108-送气管路,110-送水管路,112-球囊送水管路,114-球囊排水管路,116-送气源管路,118-送水罐,120-送水源管路,122-分支管路,124-抽吸泵,126-抽吸源管路,128-光导件,129-送气泵,132-信号电缆,134-线材,200-第1三叉管,200a-第1配管轴,202-主管部,202a-分支位置,203-管路部分,204-分支管部,206-连接管部,300-第2三叉管,300a-第2配管轴,302-主管部,302a-分支位置,304-分支管部,306-连接管部,307-管路部分,308-第1曲管部,310-第2曲管部,312-连结直管部。

Claims (10)

1.一种超声波内窥镜,其具备:
前端部主体,设置于内窥镜的插入部的纵轴方向上的前端侧;
第1开口部,设置于所述前端部主体;
第2开口部,设置于所述前端部主体;
第1配管,与所述第1开口部连接;及
第2配管,与所述第2开口部连接,
所述第1配管具有一端与所述第1开口部连接的第1主管部和从所述第1主管部的中途的第1分支位置分支的第1分支管部,
所述第1主管部为沿第1配管轴方向延伸的直线状的管路部分,
所述第1分支管部具有从所述第1主管部向与所述第1配管轴方向正交的方向位移第1位移距离且沿所述第1配管轴方向延伸的第1直管部和将所述第1主管部与所述第1直管部彼此连接的第1连接管部,
所述第2配管具有一端与所述第2开口部连接的第2主管部和从所述第2主管部的中途的第2分支位置分支的第2分支管部,
所述第2主管部具有一端与所述第2开口部连接且沿第2配管轴方向延伸的第2直管部、从所述第2直管部向与所述第2配管轴方向正交的方向位移第2位移距离且沿所述第2配管轴方向延伸的第3直管部及将所述第2直管部与所述第3直管部彼此连接的第2连接管部,
所述第2分支管部为从所述第2直管部向与所述第2配管轴方向正交的方向位移短于第2位移距离的第3位移距离且沿所述第2配管轴方向延伸的直线状的管路部分,
所述第2分支管部的一端与所述第2连接管部连接,
在与所述纵轴方向正交的方向上,相邻配置有所述第1主管部的比所述第1分支位置更靠所述第1开口部侧的管路部分和所述第2直管部,
在将所述第1配管和所述第2配管投影到与所述纵轴方向垂直的面上的情况下,所述第1分支管部和所述第2直管部配置于彼此重叠的位置。
2.根据权利要求1所述的超声波内窥镜,其中,
所述第2直管部配置于比所述第1分支位置更靠所述纵轴方向上的前端侧。
3.根据权利要求1或2所述的超声波内窥镜,其中,
所述第3位移距离长于所述第1位移距离。
4.根据权利要求1至3中任一项所述的超声波内窥镜,其中,
所述第2连接管部具有配置于一端的第1曲管部和配置于另一端的第2曲管部,
所述第1曲管部连接有所述第2直管部的另一端,所述第2曲管部连接有所述第3直管部的一端,
所述第2分支位置设置于包括所述第1曲管部和所述第2曲管部的管路部分。
5.根据权利要求1至3中任一项所述的超声波内窥镜,其中,
所述第2连接管部具有配置于一端的第1曲管部、配置于另一端的第2曲管部及一端与所述第1曲管部的另一端连结且另一端与所述第2曲管部的一端连结的连结直管部,
所述第2分支位置设置于所述连结直管部。
6.根据权利要求1至5中任一项所述的超声波内窥镜,其中,
所述第1主管部和所述第1分支管部沿第1虚拟面配置,
所述第2主管部和所述第2分支管部沿第2虚拟面配置,
所述第1虚拟面与所述第2虚拟面彼此不平行。
7.根据权利要求1至5中任一项所述的超声波内窥镜,其中,
在将所述第1配管和所述第2配管投影到与所述纵轴方向垂直的面上的情况下,沿同一直线配置所述第1主管部、所述第1直管部及所述第2直管部,所述第2分支管部和所述第3直管部配置于远离所述同一直线的位置。
8.根据权利要求1至7中任一项所述的超声波内窥镜,其中,
所述前端部主体具有超声波观察部、装卸自如地安装包裹所述超声波观察部的球囊的球囊安装部及内窥镜观察部,
所述超声波观察部配置于比所述球囊安装部更靠所述纵轴方向上的前端侧,
所述内窥镜观察部配置于比所述球囊安装部更靠所述纵轴方向上的基端侧,
所述第1开口部设置于所述超声波观察部,
所述第2开口部设置于所述内窥镜观察部,
所述第1主管部及所述第1分支管部中的一个管部构成向所述第1开口部供给液体的供水通道,另一个管部构成从所述第1开口部抽吸所述液体的抽吸通道,
所述第3直管部及所述第2分支管部中的一个管部构成向所述第2开口部供给空气的供气通道,另一个管部构成向所述第2开口部供给液体的供水通道。
9.根据权利要求8所述的超声波内窥镜,其中,
所述第1主管部构成所述抽吸通道,
所述第1分支管部构成所述供水通道。
10.根据权利要求8或9所述的超声波内窥镜,其中,
所述超声波观察部具有超声波换能器,
所述内窥镜观察部具有观察窗和照明窗,
所述第2开口部上安装有喷射口朝向所述观察窗的喷嘴。
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