CN211560548U - 一种3d打印的微孔多钛组配式全腕关节假体 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开一种3D打印的微孔多钛组配式全腕关节假体,具体涉及技术领域。本实用新型提供的3D打印的微孔多钛组配式全腕关节假体,通过设计括掌骨组件,球窝组件,能够针对不同病人关节预选使用3D打印机打印制造各个组件,完美的让假体适配病人,与传统腕关节假体相比有着结构简单、固定稳定、持久耐用的优点,并且本实用新型安装完成能够使病人手掌相对于小臂进行较大角度的弯折,尽可能的还原了病人腕关节正常时的功能,有助于患者腕关节的康复。
Description
技术领域
本实用新型涉及医疗器械技术领域,具体涉及一种3D打印的微孔多钛组配式全腕关节假体。
背景技术
腕关节是人体最重要、最灵活的关节之一,对于腕关节组成骨严重粉碎性骨折、腕关节创伤性关节炎、腕关节软骨病变坏死、腕骨坏死塌陷、腕关节原发性及继发性骨病引起的骨溶解骨坏死、各种内分泌及免疫系统疾病引起的腕关节滑膜及骨质破坏、退行性腕关节炎、腕关节肿瘤等疾病,目前的治疗多以腕关节部分或全部融合为主,越来越多的病人希望在解决疼痛的同时尽可能的保留腕关节的活动功能,腕关节置换逐渐成为绝大多数腕部疾病病人的诉求。
如今国内腕关节假体存在的问题:
1、国内的腕关节假体以部分置换为主,全腕关节假体主要集中在国外,但未进入中国的医疗市场,且国外全腕关节假体是按照欧洲、美洲人体构造设计,并不能完全符合亚洲人的腕关节。
2、腕关节假体容易出现松动、脱位,病人随着近些年3D打印技术在医疗领域的发展,利用该技术开发一种更适合国人的全腕关节假体对病人腕关节功能的恢复非常必要。
3、腕关节假体相对人体小臂转动角度极其有限,不能满足病人需要活动的腕关节范围,影响腕关节康复。
实用新型内容
针对现有技术存在的上述问题,本实用新型提供了一种,通过设计,解决了问题。
为实现上述技术目的,达到上述技术效果,本实用新型是通过以下技术方案实现:
一种3D打印的微孔多钛组配式全腕关节假体,包括掌骨组件,球窝组件,桡骨组件,其特征在于:所述桡骨组件具有内凹主体16 和从主体的一侧延伸的杆件,所述杆件通有若干微孔,所述球窝组件为沿球体其中一个截面截取的半球体,球窝组件底端可和桡骨组件的内凹主体配合,并以允许桡骨组件相对于球窝组件做旋转运动,从而允许手腕相对于小臂做旋转运动,球窝组件内部中间位置处设有凹槽,所述凹槽内设有卡槽;
所述掌骨组件具有腕骨主体和从主体的一侧延伸的圆柱状凸起块,所述凸起块外侧对称位置处接有两个凸起卡块,所述凸起块可插入到凹槽将掌骨组件固定在球窝组件上,旋转球窝组件可将卡块插入到凹槽内的卡槽中,从而将球窝组件和掌骨组件互相卡死,掌骨组件另一侧中间设有腕骨柄,掌骨组件上的腕骨柄两端分别设有两个螺钉固定槽,所述螺钉固定槽内部下端接有万向球,所述万向球上端接有螺孔,螺孔可接入与其配合的螺钉,所述螺钉下部分接有反向螺钉。
所述杆件材料为钛合金材质,所述杆件材料为钛合金材质,为向内偏移一定角度的斜杆,其上端设有若干微孔。其上的设置的微孔1 让杆件不影响整个装置所需强度的同时,让整体质量变轻。
所述内凹主体下端为平面,上端四周为向下端内凹的直线,且内凹角度相同。
进一步的球窝组件的底端球面为抛光面,抛光面的设置让摩擦减小,增加了使用寿命,球面可在内凹主体内四周做偏移运动。
进一步的,所述万向球能在固定槽内四周旋转0°-30°。
所述螺钉,螺钉具有从螺钉杆延伸的连续且恒定的螺纹,该螺钉杆朝向螺钉头部向外逐渐变细,使得打孔更加容易。
作为一种优选方案,所述螺钉共有2颗,且两颗螺钉的长度不一致。
所述掌骨组件1,桡骨组件3材料为钛合金材质,由3D打印机打印而成。
本实用新型有益效果:本实用新型设计的一种3D打印的微孔多钛组配式全腕关节假体,通过设计掌骨组件,球窝组件,桡骨组件,能够针对不同病人关节预选使用3D打印机打印制造各个组件,完美的让假体适配病人,与传统腕关节假体相比有着结构简单、固定稳定、持久耐用的优点,并且本实用新型安装完成能够使病人手掌相对于小臂进行较大角度的弯折,尽可能的还原了病人腕关节正常时的功能,有助于患者腕关节的康复。
附图说明
为了更清楚地说明本实用新型实施例的技术方案,下面将对实施例描述所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本实用新型所述3D打印的微孔多钛组配式全腕关节假体的结构示意图;
图2为本实用新型所述掌骨组件和球窝组件的结构透视图;
图3为本实用新型所述螺钉与螺钉固定槽的结构透视图;
附图中,各标号所代表的部件列表如下:
1-掌骨组件,2-球窝组件,3-桡骨组件,4-腕骨柄,5-螺钉,6- 凸起块,7-凹槽,8-卡槽,9-螺孔,10-卡块,11-万向球,12-反向螺钉,13-螺钉固定槽,14杆件,15-微孔,16-内凹主体。
具体实施方式
下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型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实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,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它实施例,都属于本实用新型保护的范围。
如图1-3所示
一种3D打印的微孔多钛组配式全腕关节假体,包括掌骨组件1,球窝组件2,桡骨组件3,其特征在于:所述桡骨组件3具有内凹主体16和从主体的一侧延伸的杆件14,所述杆件14通有若干微孔,所述球窝组件2为沿球体其中一个截面截取的半球体,球窝组件2底端可和桡骨组件3的内凹主体16配合,并以允许桡骨组件3相对于球窝组件2做旋转运动,从而允许手腕相对于小臂做旋转运动,球窝组件2内部中间位置处设有凹槽7,所述凹槽7内设有卡槽8;
所述掌骨组件1具有腕骨主体和从主体的一侧延伸的圆柱状凸起块6,所述凸起块6外侧对称位置处接有两个凸起卡块10,所述凸起块6可插入到凹槽7将掌骨组件1固定在球窝组件上,旋转球窝组件2可将卡块10插入到凹槽7内的卡槽8中,从而将球窝组件2和掌骨组件1互相卡死,掌骨组件1另一侧中间接有腕骨柄4一体成型,掌骨组件1上的腕骨柄两端分别设有两个螺钉固定槽13,所述螺钉固定槽13内部下端接有万向球11,所述万向球11上端接有螺孔9,螺孔9可接入与其配合的螺钉5,所述螺钉5下部分接有反向螺钉12。
所述杆件14材料为钛合金材质,上部分一侧为不规则柱体,柱一侧为向内偏移一定角度的直线,另一侧为呈一定弧度的且向内偏移的曲线,下部分为圆柱状,其上的设置的微孔15让杆件14不影响整个装置所需强度的同时,让整体质量变轻。
所述内凹主体16下端为平面,上端四周为向下端内凹的直线,且内凹角度相同。
进一步的球窝组件2的底端球面为抛光面,球面可在内凹主体 16内四周做偏移运动。
所述万向球11能在固定槽11内四周旋转0°-30°。
所述螺钉,螺钉12具有从螺钉杆延伸的连续且恒定的螺纹,该螺钉杆朝向螺钉头部向外逐渐变细。
所述螺钉5共有两颗,且两颗螺钉5的长度不一致。
下面结合具体实施例对本实用新型的技术方案进行说明:
实施例
一种3D打印的微孔多钛组配式全腕关节假体,在腕关节软骨病变坏死病人中的应用。
一种3D打印的微孔多钛组配式全腕关节假体,一种3D打印的微孔多钛组配式全腕关节假体,包括掌骨组件1,球窝组件2,桡骨组件3,其特征在于:所述桡骨组件3具有内凹主体16和从主体的一侧延伸的杆件14,所述杆件14通有若干微孔,所述球窝组件2为沿球体其中一个截面截取的半球体,球窝组件2底端可和桡骨组件3 的内凹主体16配合,并以允许桡骨组件3相对于球窝组件2做旋转运动,从而允许手腕相对于小臂做旋转运动,球窝组件2内部中间位置处设有凹槽7,所述凹槽7内设有卡槽8;
所述掌骨组件1具有腕骨主体和从主体的一侧延伸的圆柱状凸起块6,所述凸起块6外侧对称位置处接有两个凸起卡块10,所述凸起块6可插入到凹槽7将掌骨组件1固定在球窝组件上,旋转球窝组件2可将卡块10插入到凹槽7内的卡槽8中,从而将球窝组件2和掌骨组件1互相卡死,掌骨组件1另一侧中间设有腕骨柄4,掌骨组件1上的腕骨柄两端分别设有两个螺钉固定槽13,所述螺钉固定槽 13内部下端接有万向球11,所述万向球11上端接有螺孔9,螺孔9 可接入与其配合的螺钉12,所述螺钉12下部分接有反向螺钉12。
骨科医生将螺钉12打入病人手掌骨中,通过调整腕骨柄4将掌骨组件1旋转连接反向螺钉5,将球窝组件2通过凹槽7插入凸起块 6上,并旋转球窝组件2让凸起块6上的卡块10插入卡槽8中,完成掌骨组件1和球窝组件2的固定,将桡骨组件3的杆件14接入断骨处,然后将球窝组件放到内凹主体3上,完成整个装置的安装。
本实用新型申请的一种3D打印的微孔多钛组配式全腕关节假体,长期适用于对病人腕关节进行治疗,通过设计掌骨组件,球窝组件,桡骨组件,能够针对不同病人关节预选使用3D打印机打印制造各个组件,完美的让假体适配病人,设计的螺钉和内凹主体球窝组件的配合,让病人的手掌相对小臂进行一定角度的弯折,且设计的卡槽和卡块的配合让本实用新型保证了假体的牢固,微孔的设计让假体质量减轻的同时不会影响其所需的强度。
在本说明书的描述中,参考术语“一个实施例”、“示例”、“具体示例”等的描述意指结合该实施例或示例描述的具体特征、结构、材料或者特点包含于本实用新型的至少一个实施例或示例中。在本说明书中,对上述术语的示意性表述不一定指的是相同的实施例或示例。而且,描述的具体特征、结构、材料或者特点可以在任何的一个或多个实施例或示例中以合适的方式结合。
以上公开的本实用新型优选实施例只是用于帮助阐述本实用新型。优选实施例并没有详尽叙述所有的细节,也不限制该实用新型仅为所述的具体实施方式。显然,根据本说明书的内容,可作很多的修改和变化。本说明书选取并具体描述这些实施例,是为了更好地解释本实用新型的原理和实际应用,从而使所属技术领域技术人员能很好地理解和利用本实用新型。本实用新型仅受权利要求书及其全部范围和等效物的限制。
Claims (8)
1.一种3D打印的微孔多钛组配式全腕关节假体,其特征在于:包括掌骨组件,球窝组件,桡骨组件,所述桡骨组件具有内凹主体和从主体的一侧延伸的杆件,所述杆件通有若干微孔,所述球窝组件为沿球体其中一个截面截取的半球体,球窝组件底端可和桡骨组件的内凹主体配合,并以允许桡骨组件相对于球窝组件做旋转运动,从而允许手腕相对于小臂做旋转运动,球窝组件内部中间位置处设有凹槽,所述凹槽内设有卡槽;
所述掌骨组件具有腕骨主体和从主体的一侧延伸的圆柱状凸起块,所述凸起块外侧对称位置处接有两个凸起卡块,所述凸起块可插入到凹槽将掌骨组件固定在球窝组件上,旋转球窝组件可将卡块插入到凹槽内的卡槽中,从而将球窝组件和掌骨组件互相卡死,掌骨组件另一侧中间设有腕骨柄,掌骨组件上的腕骨柄两端分别设有两个螺钉固定槽,所述螺钉固定槽内部下端接有万向球,所述万向球上端接有螺孔,螺孔可接入与其配合的螺钉,所述螺钉下部分接有反向螺钉。
2.如权利要求1所述的一种3D打印的微孔多钛组配式全腕关节假体,其特征在于:所述杆件材料为钛合金材质,为向内偏移一定角度的斜杆,其上端设有若干微孔。
3.如权利要求1所述的一种3D打印的微孔多钛组配式全腕关节假体,其特征在于:所述内凹主体下端为平面,上端四周为向下端内凹的直线,且内凹角度相同。
4.如权利要求1所述的一种3D打印的微孔多钛组配式全腕关节假体,其特征在于:所述球窝组件的底端球面为抛光面,球面可在内凹主体内四周做偏移运动。
5.如权利要求1所述的一种3D打印的微孔多钛组配式全腕关节假体,其特征在于:所述万向球能在固定槽11内四周旋转0°-30°。
6.如权利要求1所述的一种3D打印的微孔多钛组配式全腕关节假体,其特征在于:所述螺钉,螺钉具有从螺钉杆延伸的连续且恒定的螺纹,该螺钉杆朝向螺钉头部向外逐渐变细。
7.如权利要求1所述的一种3D打印的微孔多钛组配式全腕关节假体,其特征在于:所述螺钉共有两颗,且两颗螺钉的长度不一致。
8.如权利要求1所述的一种3D打印的微孔多钛组配式全腕关节假体,其特征在于:所述掌骨组件,桡骨组件材料为钛合金材质,由3D打印机打印而成。
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