CN112013304A - 磁斥可变范围手术无影灯及其使用方法 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及一种磁斥可变范围手术无影灯及其使用方法,属于医疗器械领域。包括照明部分、下轨道部分和磁斥部分,照明部分包括壳体,壳体为透明塑料材质,壳体呈扁平状,壳体上下端面平行,壳体内设置照明单元,照明单元包括圆柱形的移动块,移动块一侧上边缘固定铁球,另一侧上嵌装动磁铁,移动块下底面上设置沉孔,沉孔内设置灯珠,沉孔内壁上设置反光罩,灯珠连接电源,电源内置在移动块内,壳体两侧上固定滑套,壳体上下端面的间距大于移动块的厚度而小于移动块厚度的两倍。照明区域可以根据病患的施术位置通过磁斥的方式进行适应性调节,照明效果更好,调节起来十分方便,手术人员在调节照明时无需用手操作,避免手部的污染,保证手术效果。
Description
技术领域
本发明涉及一种磁斥可变范围手术无影灯及其使用方法,属于医疗器械领域。
背景技术
手术无影灯用来照明手术部位,以最佳地观察处于切口和体腔中不同深度的小的、对比度低的物体。由于施手术者的头、手和器械均可能对手术部位造成干扰阴影,因而手术无影灯就应设计得能尽量消除阴影,并能将色彩失真降到最低程度。无影灯其实并不能“无影”,它只是减淡本影,使本影不明显。影子是光照射物体形成的。无影灯将发光强度很大的灯在灯盘上排列成圆形,合成一个大面积的光源。这样,就能从不同角度把光线照射到手术台上,既保证手术视野有足够的亮度,同时又不会产生明显的本影,所以称为无影灯。
临床使用中,由于无影灯是在施术者的上方,施术者的头部和躯干上部位于无影灯和病患之间,那么就不可避免的产生一定的阴影,并且绝大多数情况下阴影的产生来源于头部的遮挡,头部离无影灯越近阴影就越大,头部离无影灯越远阴影就越小,但相应的光线就越散,导致清晰度不好。手术过程中除了手术器械外,主刀医生通常不允许触碰其他物品,以保证双手的无毒状态,避免感染。但临床中由于操作姿势或者操作角度的不同,无影灯需要做相应的移动和旋转,如果让助手来操作则很难达到主刀医生的心理预期。手术操作中通常是悬腕操作,但对于很多年轻医生或者有身体情况欠佳的医生,由于经验不足、紧张、劳累、或者低血糖等原因会导致手抖,非常不利于手术的进行,严重时甚至会发生医疗事故。
发明内容
根据以上现有技术中的不足,本发明要解决的技术问题是:提供一种磁斥可变范围手术无影灯及其使用方法,照明区域可以根据病患的施术位置通过磁斥的方式进行适应性调节,照明效果更好,调节起来十分方便,手术人员在调节照明时无需用手操作,避免手部的污染,保证手术效果。
本发明所述的磁斥可变范围手术无影灯及其使用方法,包括照明部分、下轨道部分和磁斥部分,
照明部分包括壳体,壳体为透明塑料材质,壳体呈扁平状,壳体上下端面平行,壳体内设置照明单元,照明单元包括圆柱形的移动块,移动块一侧上边缘固定铁球,另一侧上嵌装动磁铁,移动块下底面上设置沉孔,沉孔内设置灯珠,沉孔内壁上设置反光罩,灯珠连接电源,电源内置在移动块内,壳体两侧上固定滑套,壳体上下端面的间距大于移动块的厚度而小于移动块厚度的两倍;
下轨道部分包括两条下滑轨,两下滑轨水平设置,两下滑轨分别位于手术床两侧,两下滑轨两端通过立杆撑起固定在手术床上,壳体两侧的滑套分别配合在两条下滑轨上,进而使得壳体水平设置;
磁斥部分包括布片,布片两端固定系带,布片外侧面上固定定磁铁,磁斥部分位于壳体上方时,定磁铁与动磁铁同极相斥。
工作原理及过程:
工作时,施术人员将布片包覆在面部,然后通过系带将布片固定在头部。将壳体沿着下轨道滑动至施术部位,施术人员双手在壳体下方进行手术操作,施术人员透过透明塑料材质的壳体进行观察。当施术人员俯身,定磁铁就靠近照明单元,由于定磁铁与动磁铁同极相斥,移动块就被向四周推动,进而定磁铁正下方的壳体内的移动块都向四周移动,也就没有移动块遮挡视线,形成一个可视区域,施术人员可以透过壳体观察。灯珠发光,照射手术部位,施术者可以通过移动壳体以及移动定磁铁来控制所述可视区域的位置以及周边的照明单元的数量,也就控制了照明强度,以适应手术需要。施术部位各个方向均有照明,保证照明效果,不会产生阴影。由于照明单元位于施术者与病患之间,光源离手术部位更近,因此不仅照明效果很好,而且不会造成阴影。同时,移动块一侧上边缘固定铁球,另一侧上嵌装动磁铁,铁球与定磁铁吸合,移动块在移动时会自转,使得铁球朝向定磁铁方向,同时定磁铁将铁球吸起,移动块发生倾斜,使得灯珠照射方向更加向可视区域汇集,提高照明效果。壳体上下端面的间距大于移动块的厚度而小于移动块厚度的两倍,移动块不会直接翻转过来。通过调节定磁铁与铁球之间的距离就可以调节他们之间磁吸力的大小,进而调节移动块的倾斜角度,也就调节照明角度。定磁铁在壳体上方移动时,由于磁斥力移动块会相应的远离定磁铁,进而可以移动可视区域。在调节时人手无需手触就可以操作,避免手部被污染。移动壳体时可通过手肘操作。可视区域可以通过控制移动块的数量来进行控制。
包括上轨道部分,上轨道部分包括立柱,立柱固定在手术床尾端,立柱上端水平固定伸缩杆,伸缩杆端部固定连接杆,连接杆两端平行固定上滑轨,上滑轨的间距与壳体两侧滑套的间距对应。有的手术需要器材垂直操作,那么壳体就会形成阻碍。此时将壳体从下滑轨上取下,然后将滑套套在上滑轨上,这样壳体就处于施术者上方。然后将布片反着固定在施术者头顶位置,这样定磁铁与上方的动磁铁依然是同极相斥。当人的头部靠近壳体时,由于磁斥力移动块会向四周移动,光源会向施术者头部四周汇聚,这样灯珠照射的光线就可以不受施术者头部的遮挡,减少阴影的产生,保证照明效果,同时照明区域也可以随着施术者头部的移动而变化。伸缩杆可以伸缩,进而调节壳体的位置,以适应不同的施术部位。
壳体内注满油液。灯珠发光的同时也会发热,热量传递给伤口位置会增加伤口感染的风险。壳体内注满油液,可以为灯珠降温,避免过多的热量传递给伤口。同时,壳体内注满油液可以增加壳体的通透性,使得视野更清楚。油液还能起到缓冲和润滑作用,使得移动块在移动时不会过于激烈,同时还能避免移动块与壳体摩擦发生噪音和磨损。
灯珠为LED灯源,LED是一种冷光源,其耗电量低、光源温度低、使用寿命长,相比传统的卤素灯有着很大的优势。
移动块上端面上固定接收线圈,接收线圈与电源连接,在壳体上方设置发射线圈。利用电磁感应原理,发射线圈发射电磁信号,接收线圈接收电磁信号并转化为电能给电源充电,这样在给电源充电时就无需打开壳体,十分的方便。
每根下滑轨的两端均通过立杆连接手术床,尾端的立杆上端与下滑轨铰接,首端的立杆上固定Y形架,下滑轨搭在Y形架上。需要将壳体取下时,将下滑轨首端向上抬起,使得下滑轨离开Y形架,这样滑套可以很方便的脱离。
定磁铁呈矩阵状分布在布片上,这样定磁铁可以随着布片弯曲,以适应人体的生理曲线。
本发明与现有技术相比所具有的有益效果是:
本发明所述的磁斥可变范围手术无影灯及其使用方法,施术者可以通过移动壳体以及移动定磁铁来控制所述可视区域的位置以及周边的照明单元的数量,也就控制了照明强度,以适应手术需要。施术部位各个方向均有照明,保证照明效果,不会产生阴影。由于照明单元位于施术者与病患之间,光源离手术部位更近,因此不仅照明效果很好,而且不会造成阴影。同时,移动块一侧上边缘固定铁球,另一侧上嵌装动磁铁,铁球与定磁铁吸合,移动块在移动时会自转,使得铁球朝向定磁铁方向,同时定磁铁将铁球吸起,移动块发生倾斜,使得灯珠照射方向更加向可视区域汇集,提高照明效果。壳体上下端面的间距大于移动块的厚度而小于移动块厚度的两倍,移动块不会直接翻转过来。通过调节定磁铁与铁球之间的距离就可以调节他们之间磁吸力的大小,进而调节移动块的倾斜角度,也就调节照明角度。定磁铁在壳体上方移动时,由于磁斥力移动块会相应的远离定磁铁,进而可以移动可视区域。在调节时人手无需手触就可以操作,避免手部被污染。移动壳体时可通过手肘操作。可视区域可以通过控制移动块的数量来进行控制。照明区域可以根据病患的施术位置通过磁斥的方式进行适应性调节,照明效果更好,调节起来十分方便,手术人员在调节照明时无需用手操作,避免手部的污染,保证手术效果。
附图说明
图1是本发明实施例示意图;
图2是图1所示实施例右视图;
图3是图1所示实施例照明单元的结构示意图;
图4是本申请无线充电的原理图;
图5是图1所示实施例中壳体的俯视图。
图中:1、上滑轨;2、连接杆;3、伸缩杆;4、滑套;5、下滑轨;6、立杆;7、手术床;8、照明单元;9、壳体;10、立柱;11、系带;12、布片;13、定磁铁;14、Y形架;15、移动块;16、动磁铁;17、反光罩;18、接收线圈;19、电源;20、灯珠;21、磁球;22、发射线圈;23、可视区域。
具体实施方式
下面结合附图对本发明的实施例做进一步描述:
如图1-图5所示,本发明所述的磁斥可变范围手术无影灯及其使用方法,包括照明部分、下轨道部分和磁斥部分,
照明部分包括壳体9,壳体9为透明塑料材质,壳体9呈扁平状,壳体9上下端面平行,壳体9内设置照明单元8,照明单元8包括圆柱形的移动块15,移动块15一侧上边缘固定铁球21,另一侧上嵌装动磁铁16,移动块15下底面上设置沉孔,沉孔内设置灯珠20,沉孔内壁上设置反光罩17,灯珠20连接电源19,电源19内置在移动块15内,壳体9两侧上固定滑套4,壳体9上下端面的间距大于移动块15的厚度而小于移动块15厚度的两倍;
下轨道部分包括两条下滑轨5,两下滑轨5水平设置,两下滑轨5分别位于手术床7两侧,两下滑轨5两端通过立杆6撑起固定在手术床7上,壳体9两侧的滑套4分别配合在两条下滑轨5上,进而使得壳体9水平设置;
磁斥部分包括布片12,布片12两端固定系带11,布片12外侧面上固定定磁铁13,磁斥部分位于壳体9上方时,定磁铁13与动磁铁16同极相斥。
工作原理及过程:
工作时,施术人员将布片12包覆在面部,然后通过系带11将布片12固定在头部。将壳体9沿着下轨道滑动至施术部位,施术人员双手在壳体9下方进行手术操作,施术人员透过透明塑料材质的壳体9进行观察。当施术人员俯身,定磁铁13就靠近照明单元8,由于定磁铁13与动磁铁16同极相斥,移动块15就被向四周推动,进而定磁铁13正下方的壳体9内的移动块15都向四周移动,也就没有移动块15遮挡视线,形成一个可视区域23,施术人员可以透过壳体9观察。灯珠20发光,照射手术部位,施术者可以通过移动壳体9以及移动定磁铁13来控制所述可视区域23的位置以及周边的照明单元8的数量,也就控制了照明强度,以适应手术需要。施术部位各个方向均有照明,保证照明效果,不会产生阴影。由于照明单元8位于施术者与病患之间,光源离手术部位更近,因此不仅照明效果很好,而且不会造成阴影。同时,移动块15一侧上边缘固定铁球21,另一侧上嵌装动磁铁16,铁球21与定磁铁13吸合,移动块15在移动时会自转,使得铁球21朝向定磁铁13方向,同时定磁铁13将铁球21吸起,移动块15发生倾斜,使得灯珠20照射方向更加向可视区域23汇集,提高照明效果。壳体9上下端面的间距大于移动块15的厚度而小于移动块15厚度的两倍,移动块15不会直接翻转过来。通过调节定磁铁13与铁球21之间的距离就可以调节他们之间磁吸力的大小,进而调节移动块15的倾斜角度,也就调节照明角度。定磁铁13在壳体9上方移动时,由于磁斥力移动块15会相应的远离定磁铁13,进而可以移动可视区域23。在调节时人手无需手触就可以操作,避免手部被污染。移动壳体9时可通过手肘操作。可视区域23可以通过控制移动块15的数量来进行控制。
包括上轨道部分,上轨道部分包括立柱10,立柱10固定在手术床7尾端,立柱10上端水平固定伸缩杆3,伸缩杆3端部固定连接杆2,连接杆2两端平行固定上滑轨1,上滑轨1的间距与壳体9两侧滑套4的间距对应。有的手术需要器材垂直操作,那么壳体9就会形成阻碍。此时将壳体9从下滑轨5上取下,然后将滑套4套在上滑轨1上,这样壳体9就处于施术者上方。然后将布片12反着固定在施术者头顶位置,这样定磁铁13与上方的动磁铁16依然是同极相斥。当人的头部靠近壳体9时,由于磁斥力移动块15会向四周移动,光源会向施术者头部四周汇聚,这样灯珠20照射的光线就可以不受施术者头部的遮挡,减少阴影的产生,保证照明效果,同时照明区域也可以随着施术者头部的移动而变化。伸缩杆3可以伸缩,进而调节壳体9的位置,以适应不同的施术部位。
壳体9内注满油液。灯珠20发光的同时也会发热,热量传递给伤口位置会增加伤口感染的风险。壳体9内注满油液,可以为灯珠20降温,避免过多的热量传递给伤口。同时,壳体9内注满油液可以增加壳体9的通透性,使得视野更清楚。油液还能起到缓冲和润滑作用,使得移动块15在移动时不会过于激烈,同时还能避免移动块15与壳体9摩擦发生噪音和磨损。
灯珠20为LED灯源,LED是一种冷光源,其耗电量低、光源温度低、使用寿命长,相比传统的卤素灯有着很大的优势。
移动块15上端面上固定接收线圈18,接收线圈18与电源19连接,在壳体9上方设置发射线圈22。利用电磁感应原理,发射线圈22发射电磁信号,接收线圈18接收电磁信号并转化为电能给电源19充电,这样在给电源19充电时就无需打开壳体9,十分的方便。
每根下滑轨5的两端均通过立杆6连接手术床7,尾端的立杆6上端与下滑轨5铰接,首端的立杆6上固定Y形架14,下滑轨5搭在Y形架14上。需要将壳体9取下时,将下滑轨5首端向上抬起,使得下滑轨5离开Y形架14,这样滑套4可以很方便的脱离。
定磁铁13呈矩阵状分布在布片12上,这样定磁铁13可以随着布片12弯曲,以适应人体的生理曲线。
可以参照上述详细说明对本装置进行这些或其它改变。尽管上述详细说明描述了本发明的特定的实施方式并描述了预期的最佳模式,不管在本文中上面的描述是如何详细,本系统可通过多种方式实施。尽管基于本地的支持装置的详细内容在其实施细节上可能有相当大的变化,但仍然被包含在本文公开的装置内。如上文所述,在描述本装置的特定特征或方面时使用的特定技术术语并不意味着该术语在本文中被重新定义以被限定为与术语相关联的特定的特性、特征或系统的方面。在一般情况下,在下面的权利要求中使用的术语不应该理解为限制本系统为说明书中所披露的具体实施方式,除非上面的详细说明部分明确定义了这些术语。因此,本系统的实际范围不仅包括披露的实施方式,而且包括权利要求覆盖的实施或实现本装置的所有等同方式。
Claims (9)
1.一种磁斥可变范围手术无影灯,其特征在于:包括照明部分、下轨道部分和磁斥部分,
照明部分包括壳体(9),壳体(9)为透明塑料材质,壳体(9)呈扁平状,壳体(9)上下端面平行,壳体(9)内设置照明单元(8),照明单元(8)包括圆柱形的移动块(15),移动块(15)一侧上边缘固定铁球(21),另一侧上嵌装动磁铁(16),移动块(15)下底面上设置沉孔,沉孔内设置灯珠(20),沉孔内壁上设置反光罩(17),灯珠(20)连接电源(19),电源(19)内置在移动块(15)内,壳体(9)两侧上固定滑套(4),壳体(9)上下端面的间距大于移动块(15)的厚度而小于移动块(15)厚度的两倍;
下轨道部分包括两条下滑轨(5),两下滑轨(5)水平设置,两下滑轨(5)分别位于手术床(7)两侧,两下滑轨(5)两端通过立杆(6)撑起固定在手术床(7)上,壳体(9)两侧的滑套(4)分别配合在两条下滑轨(5)上,进而使得壳体(9)水平设置;
磁斥部分包括布片(12),布片(12)两端固定系带(11),布片(12)外侧面上固定定磁铁(13),磁斥部分位于壳体(9)上方时,定磁铁(13)与动磁铁(16)同极相斥。
2.根据权利要求1所述的磁斥可变范围手术无影灯的使用方法,其特征在于:
一、施术人员将布片(12)包覆在面部,然后通过系带(11)将布片(12)固定在头部;
二、将壳体(9)沿着下轨道滑动至施术部位,施术人员双手在壳体(9)下方进行手术操作,施术人员透过透明塑料材质的壳体(9)进行观察;
三、当施术人员俯身,定磁铁(13)就靠近照明单元(8),由于定磁铁(13)与动磁铁(16)同极相斥,移动块(15)就被向四周推动,进而定磁铁(13)正下方的壳体(9)内的移动块(15)都向四周移动,也就没有移动块(15)遮挡视线,形成一个可视区域(23),施术人员透过壳体(9)观察;
四、灯珠(20)发光,照射手术部位,施术者可以通过移动壳体(9)以及移动定磁铁(13)来控制所述可视区域(23)的位置以及周边的照明单元(8)的数量,也就控制了照明强度,以适应手术需要;
五、铁球(21)与定磁铁(13)吸合,移动块(15)在移动时会自转,使得铁球(21)朝向定磁铁(13)方向,同时定磁铁(13)将铁球(21)吸起,移动块(15)发生倾斜,使得灯珠(20)照射方向更加向可视区域(23)汇集,提高照明效果。
3.根据权利要求1所述的磁斥可变范围手术无影灯,其特征在于:包括上轨道部分,上轨道部分包括立柱(10),立柱(10)固定在手术床(7)尾端,立柱(10)上端水平固定伸缩杆(3),伸缩杆(3)端部固定连接杆(2),连接杆(2)两端平行固定上滑轨(1),上滑轨(1)的间距与壳体(9)两侧滑套(4)的间距对应。
4.根据权利要求3所述的磁斥可变范围手术无影灯,其特征在于:将布片(12)反着固定在施术者头顶位置,这样定磁铁(13)与上方的动磁铁(16)同极相斥,当人的头部靠近壳体(9)时,由于磁斥力移动块(15)会向四周移动,光源会向施术者头部四周汇聚,这样灯珠(20)照射的光线就可以不受施术者头部的遮挡,减少阴影的产生,保证照明效果,同时照明区域也随着施术者头部的移动而变化。
5.根据权利要求1所述的磁斥可变范围手术无影灯,其特征在于:壳体(9)内注满油液。
6.根据权利要求1所述的磁斥可变范围手术无影灯,其特征在于:灯珠(20)为LED灯源。
7.根据权利要求1所述的磁斥可变范围手术无影灯,其特征在于:移动块(15)上端面上固定接收线圈(18),接收线圈(18)与电源(19)连接,在壳体(9)上方设置发射线圈(22)。
8.根据权利要求1所述的磁斥可变范围手术无影灯,其特征在于:每根下滑轨(5)的两端均通过立杆(6)连接手术床(7),尾端的立杆(6)上端与下滑轨(5)铰接,首端的立杆(6)上固定Y形架(14),下滑轨(5)搭在Y形架(14)上。
9.根据权利要求1所述的磁斥可变范围手术无影灯,其特征在于:定磁铁(13)呈矩阵状分布在布片(12)上。
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