CN207024029U - 一种可调节可弯曲的鼻窦镜 - Google Patents

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朱林涛
徐峰林
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一种可调节可弯曲的鼻窦镜属于医疗器械技术领域,目的在于解决现有技术存在的结构复杂、稳定性差、硬质鼻窦镜无法按人体自然腔道结构弯曲、扩张球囊无法在可视的情况下扩张治疗、无法直接对鼻窦窦腔内进行冲洗换药,应用效果差的问题。本实用新型包括手持部;设置在手持部后端的缠绕机构;穿过手持部从前伸出的三腔软管,三腔软管内部沿长度方向平行设置有动力通道、光纤成像通道和器械通道;设置在三腔软管伸出前盖一端的钢帽;套在三腔软管上的钢管,钢管一端和手持部前端滑动配合;设置在三腔软管的动力通道内的微钢管,微钢管一端和后盖内的固定块固定连接,另一端和三腔软管的端部固定;以及设置在微钢管内的钢丝,钢丝一端和微钢管靠近钢帽一端固定,另一端伸出微钢管并穿过固定块通过导向轮和缠绕机构连接,通过缠绕机构改变钢丝工作长度。

Description

一种可调节可弯曲的鼻窦镜
技术领域
本实用新型属于医疗器械技术领域,具体涉及一种可调节可弯曲的鼻窦镜。
背景技术
目前治疗鼻炎,鼻窦炎、鼻窦病变等方面疾病的方法有药物治疗、手术治疗、激光或微波治疗、低温等离子射频治疗、球囊扩张造影导管冲洗等方法。但这些治疗方法或破坏性较大或无法有效治疗,甚至会给患者带来更大的二次伤害,也会让人产生药物依赖性,形成药物性鼻炎,及鼻粘膜遭到破坏等,在治疗时还需要借助其他辅助用具。
内窥镜是一个配备有灯光的管子,可以经过人体的天然孔道或是经手术做的小切口进入人体内,通过导光管照明后采集图像分析,方便医生诊断和治疗;而在鼻窦手术中,尤其是上颌窦手术,由于通常的硬质内窥镜观察范围有限,不能通过上颌窦的天然窦口,使得上颌窦手术往往需要额外的开口,然而增加了手术创伤,不利于病人的康复;针对上述问题,虽然现有技术中也出现有一些可完全内窥镜的产品,但其结构都比较复杂,稳定性较差,并且镜头的方向不可调试,造成其应用受到限制。
实用新型内容
本实用新型的目的在于提出一种可调节可弯曲的鼻窦镜,解决现有技术存在的结构复杂、稳定性差、硬质鼻窦镜无法按人体自然腔道结构弯曲、扩张球囊无法在可视的情况下扩张治疗、无法直接对鼻窦窦腔内进行冲洗换药,应用效果差的问题。
为实现上述目的,本实用新型的一种可调节可弯曲的鼻窦镜包括:
手持部,所述手持部包括由左盖和右盖构成的中空的后盖以及和后盖一端连接的锥形中空的前盖,所述前盖的侧壁设置有冲洗换药口,所述前盖内和设置有和轴线垂直的挡塞,所述后盖远离前盖一端依次设置有固定块和导向轮;
设置在后盖另一端端部的缠绕机构;
穿过手持部从前盖端部伸出的三腔软管,所述三腔软管内部沿长度方向平行设置有动力通道、光纤成像通道和器械通道;所述器械通道和前盖上的冲洗换药口连通;
设置在三腔软管伸出前盖一端的钢帽;
套在三腔软管上的钢管,所述钢管一端伸入到前盖和前盖端部滑动配合,另一端设置有限位挡环,所述钢管完全伸入到前盖中时,一端部和挡塞接触,完全伸出时,一端部的限位挡环和钢帽一端接触,另一端部位于前盖内;
设置在三腔软管的动力通道内的微钢管,所述微钢管一端和后盖内的固定块固定连接,另一端和三腔软管的端部固定;
以及设置在微钢管内的钢丝,所述钢丝一端和微钢管靠近钢帽一端固定,另一端伸出微钢管并穿过固定块通过导向轮和缠绕机构连接,通过缠绕机构改变钢丝工作长度。
所述缠绕机构包括钢丝轮和手轮;所述钢丝轮的轴线和所述手持部的长度方向垂直,所述钢丝轮沿径向设置有钢丝套,所述钢丝套和钢丝的一个端部固定连接,两个手轮对称设置在手持部外侧两端,通过手轮轴和钢丝轮固定连接,转动手轮带动钢丝轮转动。
所述手轮通过手轮轴和钢丝轮固定连接具体为:每个手轮通过调整螺母、钢套、钢紧套和锁轴螺母与钢丝轮实现连接;所述手轮和所述手轮轴固定连接,所述钢套一端和钢丝轮固定连接,另一端通过钢紧套和调整螺母与手轮轴连接,并通过锁轴螺母锁紧。
所述冲洗换药口通过鲁尔头密封。
所述微钢管为外直径在1mm以内的微细钢管。
所述鼻窦镜还包括接口件,所述接口件固定在鼻窦镜后盖的端部光纤成像通道位置,成像光纤通过接口件和鼻窦镜连接,穿过接口件并通过三腔软管的光纤成像通道伸入到前端钢帽位置处。
所述钢帽为筒状结构。
所述钢帽靠近前盖的一端为圆形结构,另一端半圆形结构,中间圆滑过渡,所述动力通道和光纤成像通道位于钢帽前端半圆形结构以及另一端圆形结构形成的中空体内。
本实用新型的有益效果为:本实用新型的一种可调节可弯曲的鼻窦镜包括三大部分,分别是前端工作部、中间手持部以及后端调整部,中间整体为三腔软管,为光纤、动力源以及操作器械提供通道,实现可视化的作用,软质导光成像光纤可提供检查照明所需光源,更加容易确认病灶部位,提高治疗效率,减少患者的痛苦;另外,通过钢管的结构设计以及与前盖的配合关系,可以实现端部软硬的变换,通过缠绕机构的设计可以改变钢丝的实际作用长度,进而调整鼻窦镜端部实现弯曲,整体可调节可弯曲,利于医护调节角度进行治疗,器械通道可以通过鼻窦镜一端穿入球囊扩充系统,从钢帽一端伸出,可对鼻窦狭窄进行通道扩张,保证手术的顺利进行。本实用新型整体结构简单,操作方便、镜头方向可调,稳定性好,能够保证鼻窦手术有效顺利的进行。
附图说明
图1为本实用新型的一种可调节可弯曲的鼻窦镜整体结构示意图;
图2为本实用新型的一种可调节可弯曲的鼻窦镜中钢帽位置结构放大图;
图3为本实用新型的一种可调节可弯曲的鼻窦镜中钢帽位置结构右视图;
图4为本实用新型的一种可调节可弯曲的鼻窦镜中钢帽结构示意图;
图5为本实用新型的一种可调节可弯曲的鼻窦镜中三腔软管位置结构示意图;
图6为本实用新型的一种可调节可弯曲的鼻窦镜中三腔软管位置结构剖视图;
图7为本实用新型的一种可调节可弯曲的鼻窦镜中三腔软管结构端面示意图;
图8为本实用新型的一种可调节可弯曲的鼻窦镜中前盖位置结构示意图;
图9为本实用新型的一种可调节可弯曲的鼻窦镜中后盖中右盖位置结构示意图;
图10为本实用新型的一种可调节可弯曲的鼻窦镜中缠绕结构位置放大图;
图11为本实用新型的一种可调节可弯曲的鼻窦镜中缠绕结构剖视图;
图12为本实用新型的一种可调节可弯曲的鼻窦镜中接口件位置结构放大图;
图13为本实用新型的一种可调节可弯曲的鼻窦镜中钢帽一端为半圆形结构示意图;
其中:1、手持部,101、左盖,102、右盖,103、前盖,104、固定块,105、导向轮,106、挡塞,107、冲洗换药口,2、缠绕机构,201、手轮,202、钢丝轮,203、手轮轴,204、钢丝套,205、调整螺母,206、钢紧套,207、钢套,208、锁轴螺母,3、三腔软管,301、动力通道,302、光纤成像通道,303、器械通道,4、钢管,401、限位挡环,5、钢帽,6、微钢管,7、钢丝,8、接口件。
具体实施方式
下面结合附图对本实用新型做进一步详细说明。
实施例一:
参见附图1-附图12,本实用新型的一种可调节可弯曲的鼻窦镜包括:
手持部1,所述手持部1包括由左盖101和右盖102构成的中空的后盖以及和后盖一端连接的锥形中空的前盖103,所述前盖103的侧壁设置有冲洗换药口107,所述前盖103内和设置有和轴线垂直的挡塞106,所述后盖远离前盖103一端依次设置有固定块104和导向轮105;手持部1整体符合人体工学设计,医生在观察的同时,可以轻松的调节鼻窦镜前端在患处的位置、角度,更加有利于医生的治疗,给手术提供了便捷条件;
设置在后盖另一端端部的缠绕机构2;
穿过手持部1从前盖103端部伸出的三腔软管3,所述三腔软管3内部沿长度方向平行设置有动力通道301、光纤成像通道302和器械通道303;所述器械通道303和前盖103上的冲洗换药口107连通;所述三腔软管3的工作外径为202mm,器械通道303内径为1.0mm,光纤成像通道302内径为0.7mm;
设置在三腔软管3伸出前盖103一端的钢帽5;钢帽5采用精密加工技术,锐边修光与抛光技术对其进行处理,很好的去除其表面毛刺使其光滑,有效保护患者鼻粘膜,降低患者痛苦。
套在三腔软管3上的钢管4,所述钢管4一端伸入到前盖103和前盖103端部滑动配合,另一端设置有限位挡环401,所述钢管4完全伸入到前盖103中时,一端部和挡塞106接触,完全伸出时,一端部的限位挡环401和钢帽5一端接触,另一端部位于前盖103内;
设置在三腔软管3的动力通道301内的微钢管6,所述微钢管6一端和后盖内的固定块104固定连接,另一端和三腔软管3的端部固定;
以及设置在微钢管6内的钢丝7,所述钢丝7一端和微钢管6靠近钢帽5一端固定,另一端伸出微钢管6并穿过固定块104通过导向轮105和缠绕机构2连接,通过缠绕机构2改变钢丝7工作长度。
所述缠绕机构2包括钢丝轮202和手轮201;所述钢丝轮202的轴线和所述手持部1的长度方向垂直,所述钢丝轮202沿径向设置有钢丝套204,所述钢丝套204和钢丝7的一个端部固定连接,两个手轮201对称设置在手持部1外侧两端,通过手轮轴203和钢丝轮202固定连接,转动手轮201带动钢丝轮202转动。
所述手轮201通过手轮轴203和钢丝轮202固定连接具体为:每个手轮201通过调整螺母205、钢套207、钢紧套206和锁轴螺母208与钢丝轮202实现连接;所述手轮201和所述手轮轴203固定连接,所述钢套207一端和钢丝轮202固定连接,另一端通过钢紧套206和调整螺母205与手轮轴203连接,并通过锁轴螺母208锁紧。手轮201为操作手轮,手轮轴203与手轮201固定一体,通过手轮201的转动,来拉动手轮轴203的转动,由手轮轴203的传动,带动钢丝轮202转动,这样钢丝轮202缠绕钢丝,转动拉动钢丝7,调节钢丝7的长度,钢丝套204为固定钢丝7的限位固定部件。
所述冲洗换药口107通过鲁尔头密封。
所述微钢管6为外直径在1mm以内的微细钢管,有一定的弹性即可。
所述鼻窦镜还包括接口件8,所述接口件8固定在鼻窦镜后盖的端部光纤成像通道302位置,成像光纤通过接口件8和鼻窦镜连接,穿过接口件8并通过三腔软管3的光纤成像通道302伸入到前端钢帽5位置处。成像光纤的光纤直径为0.5mm,光纤长度为1800mm,光纤像素为3000-10000像素,为软质导光成像光纤。
所述钢帽5为筒状结构。
器械通道303可以通过鼻窦镜一端穿入球囊扩充系统,从钢帽5一端伸出,可对鼻窦狭窄进行通道扩张,保证手术的顺利进行。根据实际需要选择不同规格的球囊系统,本实施例中选择的球囊系统具体参数为:
球囊额定爆破压:16atm;
球囊名义爆破压:12atm;
球囊直径:5.0mm、6.0mm、7.0mm;
球囊长度:16mm、16mm、16mm;
球囊材质:聚酰胺纤维(Nylon)或PET材料;
球囊导管内管及外管均使用:复合材料(Pebax)。
实施例二:
参见附图13,本实施例与实施例一的区别在于:所述钢帽5靠近前盖103的一端为圆形结构,另一端半圆形结构,中间圆滑过渡,所述动力通道301和光纤成像通道302位于钢帽5前端半圆形结构以及另一端圆形结构形成的中空体内。

Claims (8)

1.一种可调节可弯曲的鼻窦镜,其特征在于,包括:
手持部(1),所述手持部(1)包括由左盖(101)和右盖(102)构成的中空的后盖以及和后盖一端连接的锥形中空的前盖(103),所述前盖(103)的侧壁设置有冲洗换药口(107),所述前盖(103)内和设置有和轴线垂直的挡塞(106),所述后盖远离前盖(103)一端依次设置有固定块(104)和导向轮(105);
设置在后盖另一端端部的缠绕机构(2);
穿过手持部(1)从前盖(103)端部伸出的三腔软管(3),所述三腔软管(3)内部沿长度方向平行设置有动力通道(301)、光纤成像通道(302)和器械通道(303);所述器械通道(303)和前盖(103)上的冲洗换药口(107)连通;
设置在三腔软管(3)伸出前盖(103)一端的钢帽(5);
套在三腔软管(3)上的钢管(4),所述钢管(4)一端伸入到前盖(103)和前盖(103)端部滑动配合,另一端设置有限位挡环(401),所述钢管(4)完全伸入到前盖(103)中时,一端部和挡塞(106)接触,完全伸出时,一端部的限位挡环(401)和钢帽(5)一端接触,另一端部位于前盖(103)内;
设置在三腔软管(3)的动力通道(301)内的微钢管(6),所述微钢管(6)一端和后盖内的固定块(104)固定连接,另一端和三腔软管(3)的端部固定;
以及设置在微钢管(6)内的钢丝(7),所述钢丝(7)一端和微钢管(6)靠近钢帽(5)一端固定,另一端伸出微钢管(6)并穿过固定块(104)通过导向轮(105)和缠绕机构(2)连接,通过缠绕机构(2)改变钢丝(7)工作长度。
2.根据权利要求1所述的一种可调节可弯曲的鼻窦镜,其特征在于,所述缠绕机构(2)包括钢丝轮(202)和手轮(201);所述钢丝轮(202)的轴线和所述手持部(1)的长度方向垂直,所述钢丝轮(202)沿径向设置有钢丝套(204),所述钢丝套(204)和钢丝(7)的一个端部固定连接,两个手轮(201)对称设置在手持部(1)外侧两端,通过手轮轴(203)和钢丝轮(202)固定连接,转动手轮(201)带动钢丝轮(202)转动。
3.根据权利要求2所述的一种可调节可弯曲的鼻窦镜,其特征在于,所述手轮(201)通过手轮轴(203)和钢丝轮(202)固定连接具体为:每个手轮(201)通过调整螺母(205)、钢套(207)、钢紧套(206)和锁轴螺母(208)与钢丝轮(202)实现连接;所述手轮(201)和所述手轮轴(203)固定连接,所述钢套(207)一端和钢丝轮(202)固定连接,另一端通过钢紧套(206)和调整螺母(205)与手轮轴(203)连接,并通过锁轴螺母(208)锁紧。
4.根据权利要求1所述的一种可调节可弯曲的鼻窦镜,其特征在于,所述冲洗换药口(107)通过鲁尔头密封。
5.根据权利要求1所述的一种可调节可弯曲的鼻窦镜,其特征在于,所述微钢管(6)为外直径在1mm以内的微细钢管。
6.根据权利要求1-5中任意一项所述的一种可调节可弯曲的鼻窦镜,其特征在于,所述鼻窦镜还包括接口件(8),所述接口件(8)固定在鼻窦镜后盖的端部光纤成像通道(302)位置,成像光纤通过接口件(8)和鼻窦镜连接,穿过接口件(8)并通过三腔软管(3)的光纤成像通道(302)伸入到前端钢帽(5)位置处。
7.根据权利要求1所述的一种可调节可弯曲的鼻窦镜,其特征在于,所述钢帽(5)为筒状结构。
8.根据权利要求1所述的一种可调节可弯曲的鼻窦镜,其特征在于,所述钢帽(5)靠近前盖(103)的一端为圆形结构,另一端半圆形结构,中间圆滑过渡,所述动力通道(301)和光纤成像通道(302)位于钢帽(5)前端半圆形结构以及另一端圆形结构形成的中空体内。
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