一种内窥镜用蛇骨连接结构
技术领域
本发明涉及蛇骨连接结构技术领域,特别是一种内窥镜用蛇骨连接结构。
背景技术
目前内窥镜上使用的蛇骨,它是由多节蛇骨段经铆接加工连接成的整体,加工麻烦,难以大规模生产,而且各蛇骨段易脱节。
专利申请号201711069863.4公开了一种蛇骨的连接结构,包括连接结构A和连接结构B,所述连接结构A包括限位槽和连接片,所述限位槽分布在连接片的两侧,所述连接结构B包括连接槽和限位块,所述限位块分布在连接槽的两侧,所述连接槽与连接片相匹配,所述限位槽与限位块相匹配,所述连接结构A与连接结构B连接时形成斜面,当限位块的一侧与所处限位槽的对应侧相接触时,相邻所述蛇骨节形成夹角且夹角内侧蛇骨节两端的斜面相接触;其通过连接结构A与连接结构B将多个蛇骨节连接在一起,加工一次成型,但是在弯曲使用时,其容易断裂,固定不牢。
鉴于上述情况,有必要对现有的蛇骨连接结构加以改进,使其能够适应现在对蛇骨连接结构使用的需要。
发明内容
本发明的目的是为了现有蛇骨的连接结构存在弯曲使用时容易断裂,且固定不牢的问题,提出了一种内窥镜用蛇骨连接结构。
实现上述目的本发明的技术方案为,一种内窥镜用蛇骨连接结构,包括若干个蛇骨节,所述蛇骨节的端部设有卡扣结构和限位部,所述卡扣结构包括第一卡扣结构和第二卡扣结构;所述第一卡扣结构和第二卡扣结构由蛇骨节相对应的两侧面的上下周边向外延伸,同一蛇骨节的第一卡扣结构、第二卡扣结构形成回转中心;所述第一卡扣结构与第二卡扣结构非对称设置,相邻的蛇骨节通过卡扣结构和限位部相互配合组成的铰链结构的连接副实现连接;其中,限位部能够相对于与之连接的卡扣结构旋转,从而使蛇骨组件发生弯曲,所述卡扣结构与限位部连接时形成斜面。
对卡扣结构的进一步补充,所述第一卡扣结构包括连接槽、第一限位块、第一限位槽;所述第一限位块分布在连接槽的两侧,所述第二卡扣结构包括连接槽、第二限位块、第一限位槽;所述第二限位块分布在连接槽的两侧;所述第一限位块与第二限位块非对称设置;所述限位部包括第二限位槽、第一连接片、第二连接片;所述第一连接片与连接槽相匹配,所述第二连接片与第一限位槽相匹配,所述第一限位块与第二限位槽相匹配。
对限位块结构的进一步补充,左右两侧的第一限位块大小不同,左右两侧的第二限位块大小不同。
对相邻蛇骨节之间连接关系的进一步补充,相邻蛇骨节的上侧端面之间形成第一夹角θ1,所述第一限位块与远离第二连接片的第二限位槽之间形成第二夹角θ2,所述第二连接片与第一限位槽之间形成第三夹角θ3,所述第一限位块与靠近第二连接片的第二限位槽之间形成第四夹角θ4,所述第二连接片与第一限位块之间形成第五夹角θ5;所述第一夹角θ1、第二夹角θ2、第三夹角θ3和第四夹角θ4角度相同且小于第五夹角θ5,确保极限弯曲不脱扣。
对蛇骨节结构的进一步补充,所述蛇骨节上设有冲压槽,所述冲压槽向管壁凹陷,所述冲压槽为双边冲压防止冲压损伤。
对蛇骨节结构的进一步补充,所述蛇骨节的弯曲段外层设有编织层。
对编织层材料的进一步补充,所述编织层采用高弹性尼龙丝或不锈钢丝。
对蛇骨节结构的进一步补充,所述蛇骨节的两侧且位于编织层的外侧设有编织层固定管。
对蛇骨节结构的进一步补充,所述蛇骨节上端部位于冲压槽的同侧设有不锈钢卡扣。
对蛇骨节结构的进一步补充,所述蛇骨节的端部设有若干切缝,该切缝设置于不锈钢卡扣靠近卡扣结构、限位部的一侧。
其有益效果在于,通过卡扣结构与限位部配合能够将多个蛇骨节连接在一起,其中卡扣结构细分为第一卡扣结构和第二卡扣结构,两者是不对称设计的,使得相邻的蛇骨节连接后,弯曲时屈服力较大,保证蛇骨节整体结构的正常弯曲且不会脱扣;并且在使用过程中,通过第一限位块与第二连接片的双扣位设计,弯曲过程给第二连接片一定缓冲时间,双扣位结构使得蛇骨节弯曲更稳定,使用过程中不易脱扣;并且左右两侧的第一限位块、第二限位块大小不同,便于蛇骨节弯曲时能够有一定的让位空间,便于人们使用。
附图说明
图1是本发明的主视图;
图2是图1中A的局部放大图;
图3是本发明的俯视图;
图4是蛇骨节的整体结构示意图;
图中,1、蛇骨节;2、卡扣结构;211、第一限位块;212、连接槽;213、第一限位槽;221、第二限位块;3、限位部;31、第二限位槽;32、第一连接片;33、第二连接片;4、冲压槽;5、编织层;6、编织层固定管;7、不锈钢卡扣;8、切缝。
具体实施方式
首先说明本发明的设计初衷,本发明的结构是为了满足内窥镜的正常使用,由于现有的内窥镜在使用时,其上的蛇骨节加工不便,并且相邻的蛇骨节连接后,固定不牢,容易断裂;本发明的的设计思路是通过将卡扣结构分开设计,在蛇骨节上不对称设置,使得蛇骨节在弯曲时弯曲屈服力能够最大,并且不容易断裂;实现该思路的结构将在下面进行详述。
为了便于本领域技术人员对本技术方案更加清楚,下面将结合附图1-4详述本发明的具体结构和工作原理:
首先本发明包括若干个蛇骨节1,蛇骨节1上用于连接的卡扣结构2和限位部3,该卡扣结构2和限位部3分别设置于蛇骨节1的端部,为了在使用时卡扣结构2与限位部3的连接方式更牢固,将卡扣结构2分开设计为第一卡扣结构和第二卡扣结构;下面将对第一卡扣结构与第二卡扣结构的连接方式进一步阐述,所述第一卡扣结构和第二卡扣结构由蛇骨节1相对应的两侧面的上下周边向外延伸,同一蛇骨节1的第一卡扣结构、第二卡扣结构形成回转中心;所述第一卡扣结构与第二卡扣结构非对称设置,相邻的蛇骨节1通过卡扣结构2和限位部3相互配合组成的铰链结构的连接副实现连接;其中,限位部3能够相对于与之连接的卡扣结构2旋转,从而使蛇骨组件发生弯曲,所述卡扣结构2与限位部3连接时形成斜面,便于后续进行弯曲;工作时,第一卡扣结构与限位部3连接时能够起到一定紧固的作用,同样第二卡扣结构与限位部3连接时不影响第一卡扣结构工作的同时也能对相邻的蛇骨节1之间连接起到一定的紧固作用,当第一卡扣结构与第二卡扣结构配合使用时,能够对蛇骨节1起到双向紧固的作用,并且蛇骨节1弯曲时,第一卡扣结构与第二卡扣结构的设计能够提供较大的屈服力,便于正常使用且不容易断裂。
下面将对第一卡扣结构、第二卡扣结构作进一步阐述,所述第一卡扣结构包括连接槽212、第一限位块211、第一限位槽213;所述第一限位块211分布在连接槽212的两侧,所述第二卡扣结构2包括连接槽212、第二限位块221、第一限位槽213;所述第二限位块221分布在连接槽212的两侧;所述第一限位块211与第二限位块221非对称设置;所述限位部3包括第二限位槽31、第一连接片32、第二连接片33;所述第一连接片32与连接槽212相匹配,所述第二连接片33与第一限位槽213相匹配,所述第一限位块211与第二限位槽31相匹配;连接时,第一限位块211与第二连接片33的设置,便于后续相邻蛇骨节1连接的同时对相邻蛇骨节1的紧固能力更强,并且第一限位块211与第二连接片33连接时,其中第一限位块211完全啮合后,弯曲过程给第二连接片33一定缓冲时间,双扣位结构使得蛇骨节1弯曲更稳定,使用过程中不易脱扣;其中,对限位块的进一步补充说明,左右两侧的第一限位块211大小不同,左右两侧的第二限位块221大小不同;即工作时,第一限位块211与第二限位块221转动幅度不同,此处扣位程不对称分布,同时小扣对侧的是大扣,该种扣位结构使蛇骨极限弯曲时不易脱扣,使得后续弯曲的正常使用以及在一定需要情况下旋转角度的需要。
对相邻蛇骨节1之间连接关系的进一步补充,相邻蛇骨节1的上侧端面之间形成第一夹角θ1,所述第一限位块211与远离第二连接片33的第二限位槽31之间形成第二夹角θ2,所述第二连接片33与第一限位槽213之间形成第三夹角θ3,所述第一限位块211与靠近第二连接片33的第二限位槽31之间形成第四夹角θ4,所述第二连接片33与第一限位块211之间形成第五夹角θ5;所述第一夹角θ1、第二夹角θ2、第三夹角θ3和第四夹角θ4角度相同且小于第五夹角θ5,确保极限弯曲不脱扣。
由于蛇骨节1在使用时,仅通过卡扣结构2与限位部3的连接,其无法保持整个蛇骨节1结构呈一体结构,为了使得相邻的蛇骨节1在牵引丝连接时更好地进行固定,所述蛇骨节1上设有冲压槽4,所述冲压槽4向管壁凹陷,所述冲压槽4为双边冲压防止冲压损伤;所述蛇骨节1上端部位于冲压槽4的同侧设有不锈钢卡扣7,通过不锈钢卡扣7能够使得牵引丝的一端能够被很好地固定。
由于蛇骨节1在弯曲使用时,屈服力较大,容易对蛇骨节1的外侧提供一定的压力,我们在所述蛇骨节1的弯曲段外层设有编织层5,所述编织层5采用高弹性尼龙丝或不锈钢丝,能够用于保护弯曲段,增强弯曲段的韧性;进一步地,所述蛇骨节1的两侧且位于编织层5的外侧设有编织层固定管6,用于固定编织层5的同时便于固定安装于其他结构上,使得内窥镜能够正常使用。
蛇骨节在弯曲使用时其端部由于扭转力过大可能使得蛇骨节折断,因此我们在蛇骨节1的端部设有若干切缝8,该切缝设置于不锈钢卡扣7靠近卡扣结构2、限位部3的一侧,该切缝在蛇骨节1弯曲时与弯曲方向垂直,从而起到一定的缓解压力的作用,防止蛇骨节1折断。
上述技术方案仅体现了本发明技术方案的优选技术方案,本技术领域的技术人员对其中某些部分所可能做出的一些变动均体现了本发明的原理,属于本发明的保护范围之内。