CN117357201A - 一种基于3d打印技术的自排屑电动髓腔锉 - Google Patents

一种基于3d打印技术的自排屑电动髓腔锉 Download PDF

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王亚松
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Abstract

本发明提供了一种基于3D打印技术的自排屑电动髓腔锉,包括:刀体,具有实体部、包裹在实体部外侧的磨锉部和排屑部,实体部内部设有滑动腔和转动腔,偏心轮组既可滑动又可转动地设置在滑动腔与转动腔内;排屑部设有垂直于刀体最大截面的排屑平台和排屑平台下方的排屑尖端;偏心轮组设有相互啮合的四组锥齿轮,依靠同轴但不同向转动的第一转轴和第二转轴进行驱动,弹性元件抵接在两轴之间;钻头,设有连接第二转轴的配合部,钻头与刀体间设有积屑部。应用本发明的技术方案,在股骨髓腔进行磨锉时,刀体往复直线运动依靠排屑部将骨屑自下而上排出股骨髓腔。

Description

一种基于3D打印技术的自排屑电动髓腔锉
技术领域
本发明专利涉及医疗器械技术领域,具体而言,涉及一种基于3D打印技术的自排屑电动髓腔锉。
背景技术
全髋关节置换术是目前关节骨科治疗股骨头坏死和严重髋关节骨关节炎最常用手术之一,其在解除患者疼痛和恢复术后关节功能等方面的优异疗效获得了全世界的认可。
全髋关节置换手术中,假体在髓腔内的固定是整个手术的关键。在固定假体之前,必须先将髓腔内的髓质去除,将松质骨按照假体的形状切除成形,这就必须用到髓腔锉。并且假体在髓腔内定位的准确性也与髓腔锉的设计和使用有着密切的关系。因此,髓腔锉好坏直接影响手术的成功率。
专利CN202310604941.5公开了一种电动髓腔锉,通过接入外部动力源驱动髓腔锉转轴,带动刀体与钻头对髓腔进行磨锉,减少蛮力磨锉的不稳定性,实现髓腔的精准磨锉。
但在使用过程中,磨锉产生的骨屑积压在髓腔中不能自动排出,阻碍拨杆沿导轨滑动,使磨锉卡顿甚至拨杆断裂。故需提供一种自动排出骨屑的电动髓腔锉。
发明内容
本发明提供了一种基于3D打印技术的自排屑电动髓腔锉,包括:刀体,具有实体部、包裹在实体部外侧的磨锉部和排屑部,实体部内部设有滑动腔和转动腔,偏心轮组既可滑动又可转动地设置在滑动腔与转动腔内;排屑部设有垂直于刀体最大截面的排屑平台和排屑平台下方的排屑尖端;偏心轮组设有相互啮合的第一锥齿轮、第二锥齿轮、第三锥齿轮、第四锥齿轮,依靠同轴但不同向转动的第一转轴和第二转轴进行驱动,弹性元件抵接在两轴之间;钻头,设有连接第二转轴的配合部,钻头与刀体间设有积屑部。
进一步地,磨锉部与排屑部采用金属3D打印技术包裹在实体部外侧。
进一步地,滑动腔内设有滑动槽,滑动槽垂直于偏心轮组的轴线。
进一步地,排屑平台设有多个,规则分布在排屑部,相邻排屑平台间存在间隙。
进一步地,排屑尖端对应地设置在排屑平台下方,横截面积自排屑尖端至排屑平台均匀增大。
进一步地,偏心轮组还设有夹持部,可滑动地设置在滑动腔内,第一转轴可转动地设置在夹持部内。
进一步地,第一转轴和第二转轴之间设有抵接部,设置弹性元件,缓冲两轴间隙的同时允许两轴反向转动。
进一步地,第三锥齿轮和第四锥齿轮分别设有偏心凸起,可滑动地设置在滑动槽内。
应用本发明的技术方案,一种基于3D打印技术的自排屑电动髓腔锉包括:刀体、偏心轮组、钻头,在股骨髓腔进行磨锉时,刀体往复直线运动依靠排屑部将骨屑自下而上排出股骨髓腔。
附图说明
构成本申请的一部分的说明书附图用来提供对本发明的进一步理解,本发明的示意性实施例及其说明用于解释本发明,并不构成对本发明的不当限定。在附图中:
图1示出了根据本发明实施例提供的一种基于3D打印技术的自排屑电动髓腔锉的爆炸图;
图2示出了根据本发明实施例提供的一种基于3D打印技术的自排屑电动髓腔锉的剖视图;
图3示出了图1中A处的局部放大图;
图4示出了图1中刀体的剖视图;
图5示出了图1中第一转轴的结构示意图。
其中,上述附图包括以下附图标记:
10、刀体;11、实体部;111、滑动腔;112、滑动槽;113、转动腔;12、磨锉部;13、排屑部;131、排屑平台;132、排屑尖端;
20、偏心轮组;21、第一转轴;211、抵接部;22、夹持部;23、第一锥齿轮;24、弹性元件;25、第二转轴;26、第二锥齿轮;27、第三锥齿轮;28、第四锥齿轮;29、偏心凸起;
30、钻头;31、配合部;32、积屑部。
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。以下对至少一个示例性实施例的描述实际上仅仅是说明性的,决不作为对本发明及其应用或使用的任何限制。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有作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。
如图1至图5所示,本发明提供了一种基于3D打印技术的自排屑电动髓腔锉,包括:刀体10,具有实体部11、包裹在实体部11外侧的磨锉部114和排屑部13,实体部11内部设有滑动腔111和转动腔113,偏心轮组20既可滑动又可转动地设置在滑动腔111与转动腔113内;排屑部13设有垂直于刀体10最大截面的排屑平台131和排屑平台131下方的排屑尖端132;偏心轮组20设有相互啮合的第一锥齿轮23、第二锥齿轮26、第三锥齿轮27、第四锥齿轮28,依靠同轴但不同向转动的第一转轴21和第二转轴25进行驱动,弹性元件24抵接在两轴之间;钻头30,设有连接第二转轴25的配合部31,钻头30与刀体10间设有积屑部31,可以暂时存储骨屑。
如图1和图2所示,磨锉部114与排屑部13采用金属3D打印技术包裹在实体部11外侧。基于金属3D打印技术,可以制造结构更为复杂的磨锉部114与排屑部13,增大磨锉后的髓腔表面粗糙度,有利于提高假体植入的初期稳定性。
在本实施例中,刀体10沿最大截面分为左右两部分,两部分刀体10间可相互滑动。需要说明的是,刀体10可设置为单一整体,则应少设置一个带有偏心凸起29的锥齿轮。
如图3所示,排屑平台131设有多个,规则分布在排屑部13,相邻排屑平台131间存在间隙;排屑尖端132对应地设置在排屑平台131下方,横截面积自排屑尖端132至排屑平台131均匀增大。当刀体10向下运动时,排屑尖端132伸入骨屑中,骨屑穿过排屑平台131间的缝隙;当刀体10向上运动时,排屑平台131将推动骨屑向上移动,如此往复,实现排屑。
如图4所示,滑动腔111内设有滑动槽112,滑动槽112垂直于偏心轮组20的轴线。
特别地,偏心轮组20还设有夹持部22,可滑动地设置在滑动腔111内,第一转轴21可转动地设置在夹持部22内。
如图5所示,第一转轴21和第二转轴25之间设有抵接部211,设置弹性元件24,缓冲两轴间隙的同时允许两轴反向转动。
如图1所示,第三锥齿轮27和第四锥齿轮28分别设有偏心凸起29,可滑动地设置在滑动槽112内,驱动刀体10做往复直线运动。
需要注意的是,这里所使用的术语仅是为了描述具体实施方式,而非意图限制根据本申请的示例性实施方式。如在这里所使用的,除非上下文另外明确指出,否则单数形式也意图包括复数形式,此外,还应当理解的是,当在本说明书中使用术语“包含”和/或“包括”时,其指明存在特征、步骤、操作、器件、组件和/或它们的组合。
此外,需要说明的是,使用“第一”、“第二”等词语来限定零部件,仅仅是为了便于对相应零部件进行区别,如没有另行声明,上述词语并没有特殊含义,因此不能理解为对本发明保护范围的限制。
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,对于本领域的技术人员来说,本发明可以有各种更改和变化。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 (8)

1.一种基于3D打印技术的自排屑电动髓腔锉,其特征在于,包括:
刀体(10),具有实体部(11)、包裹在实体部(11)外侧的磨锉部(114)和排屑部(13),实体部(11)内部设有滑动腔(111)和转动腔(113),偏心轮组(20)既可滑动又可转动地设置在滑动腔(111)与转动腔(113)内;排屑部(13)设有垂直于刀体(10)最大截面的排屑平台(131)和排屑平台(131)下方的排屑尖端(132);
偏心轮组(20)设有相互啮合的第一锥齿轮(23)、第二锥齿轮(26)、第三锥齿轮(27)、第四锥齿轮(28),依靠同轴但不同向转动的第一转轴(21)和第二转轴(25)进行驱动,弹性元件(24)抵接在两轴之间;
钻头(30),设有连接第二转轴(25)的配合部(31),钻头(30)与刀体(10)间设有积屑部(31)。
2.根据权利要求1所述的一种基于3D打印技术的自排屑电动髓腔锉,其特征在于,磨锉部(114)与排屑部(13)采用金属3D打印技术包裹在实体部(11)外侧。
3.根据权利要求1所述的一种基于3D打印技术的自排屑电动髓腔锉,其特征在于,滑动腔(111)内设有滑动槽(112),滑动槽(112)垂直于偏心轮组(20)的轴线。
4.根据权利要求1所述的一种基于3D打印技术的自排屑电动髓腔锉,其特征在于,排屑平台(131)设有多个,规则分布在排屑部(13),相邻排屑平台(131)间存在间隙。
5.根据权利要求1所述的一种基于3D打印技术的自排屑电动髓腔锉,其特征在于,排屑尖端(132)对应地设置在排屑平台(131)下方,横截面积自排屑尖端(132)至排屑平台(131)均匀增大。
6.根据权利要求1所述的一种基于3D打印技术的自排屑电动髓腔锉,其特征在于,偏心轮组(20)还设有夹持部(22),可滑动地设置在滑动腔(111)内,第一转轴(21)可转动地设置在夹持部(22)内。
7.根据权利要求1所述的一种基于3D打印技术的自排屑电动髓腔锉,其特征在于,第一转轴(21)和第二转轴(25)之间设有抵接部(211),设置弹性元件(24),缓冲两轴间隙的同时允许两轴反向转动。
8.根据权利要求1所述的一种基于3D打印技术的自排屑电动髓腔锉,其特征在于,第三锥齿轮(27)和第四锥齿轮(28)分别设有偏心凸起(29),可滑动地设置在滑动槽(112)内。
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