EP0189780A1 - Stosswellenrohr mit einer langen Lebensdauer - Google Patents

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EP0189780A1
EP0189780A1 EP86100418A EP86100418A EP0189780A1 EP 0189780 A1 EP0189780 A1 EP 0189780A1 EP 86100418 A EP86100418 A EP 86100418A EP 86100418 A EP86100418 A EP 86100418A EP 0189780 A1 EP0189780 A1 EP 0189780A1
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shock wave
coil
wave tube
coil carrier
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Georg Naser
Helmut Dr. Reichenberger
Karl-Heinz Schlee
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Siemens AG
Siemens Corp
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Siemens AG
Siemens Corp
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    • GPHYSICS
    • G10MUSICAL INSTRUMENTS; ACOUSTICS
    • G10KSOUND-PRODUCING DEVICES; METHODS OR DEVICES FOR PROTECTING AGAINST, OR FOR DAMPING, NOISE OR OTHER ACOUSTIC WAVES IN GENERAL; ACOUSTICS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G10K9/00Devices in which sound is produced by vibrating a diaphragm or analogous element, e.g. fog horns, vehicle hooters or buzzers
    • G10K9/12Devices in which sound is produced by vibrating a diaphragm or analogous element, e.g. fog horns, vehicle hooters or buzzers electrically operated

Definitions

  • the invention relates to a shock wave tube with a coil carrier, which carries a coil, and with a membrane arranged in front of the coil.
  • a shock wave tube for smashing concrements in a patient, for example to crushing kidney stones.
  • Shock wave tubes of this type have been known per se for a long time. According to recent studies, such as B. specified in DE-OS 33 12 014, used in medical technology for crushing concrements in the body of a patient.
  • DE-OS 33 12 014 a shock wave tube of the type mentioned is described. Due to the high pressure pulse delivered by z. B. 100 bar, the materials of such a shock wave tube are subjected to repeated discharges and shock wave emissions.
  • the discharge coil which is designed as a flat coil, and the membrane are exposed to high mechanical forces, which lead to early material fatigue.
  • the metal membrane is designed to be rotationally symmetrical to increase the service life and with radially differently effective cross sections. Furthermore, it is stated there that the life of the membrane during shock wave generation is long if the membrane is pressed against the flat coil by means of a pressure provided.
  • this object is achieved in that the coil carrier consists of aluminum oxide ceramic
  • the object is achieved in that the membrane consists of a bronze alloy or molybdenum.
  • the advantage of both embodiments is that the lifespan of the shock wave tube is long with consistently good radiation values. So z. B. triggered with a coil carrier made of an aluminum oxide ceramic over 3000 shock waves without the coil carrier broken or that there would have been high voltage flashovers between the turns of the coil. With a membrane made of bronze alloy, more than 3000 shock waves were also generated without the membrane showing any visible deformations or even cracks. The wrinkling after a high number of shots otherwise observed with copper, aluminum or steel membranes therefore did not occur.
  • the surface of the membrane is finished with a noble metal.
  • a silver layer of about 50 ⁇ m thick shows positive effects on the shock wave shape and on the pressure amplitude.
  • the figure shows a coil carrier made of aluminum oxide ceramic with an adjacent membrane made of a bronze alloy, the surface of which is finished.
  • the coil carrier and the membrane as well as an insulating film arranged between them are each drawn at a distance from one another.
  • 1 generally denotes a shock wave tube, the essential components of which are a coil carrier 3, an insulating film 5 and a round membrane 7 made of electrically conductive material.
  • a discharge coil designed as a flat coil 9 is glued to the end face of the coil carrier 3 with the aid of a synthetic resin 11.
  • the components 9, 5 and 7 are closely pressed together by a retaining ring 12 which is fastened to the coil carrier 3 in a suitable manner.
  • a short electrical voltage pulse of high amplitude is applied to the flat coil 9.
  • the electromagnetic field generated in this way causes the membrane 7 to move suddenly away from the flat coil 9.
  • the membrane 7, however, is pressed firmly against the flat coil 9 on its circumference, with the insulating film 5 being interposed.
  • the repulsive movement is ideally generated approximately uniformly over the free surface of the membrane 7, whereby a shock wave P is emitted.
  • the membrane 7 should consist of the most conductive material possible and for reasons of good strength and non-deformability with a high number of shock wave generations
  • Membrane 7 at the same time consist of a material of high tensile strength and an elastic modulus greater than 110 KN / mm '.
  • the membrane 7 is made in the present case from a bronze alloy, in particular from a beryllium bronze.
  • a bronze alloy with the addition of tin or silver has also proven to be advantageous.
  • molybdenum can also be used as the material for the membrane 7
  • the electrical conductivity of the membrane 7 and thus the efficiency of the deflection in the generation of shock waves can be further improved if the surface of the membrane 7 facing the flat coil 9 is refined.
  • a refinement with a silver layer 13 with a thickness of approximately 50 ⁇ m has proven advantageous emphasized One obtains a significantly higher pressure amplitude than without this layer
  • the repulsive force between the flat coil 9 and the membrane 7 should be directed as exclusively as possible in the direction of the arrows for radiating the shock wave P, it is necessary to manufacture the coil carrier 3 from a reverberant material. Tests have shown that ceramic materials work well for this, and excellent results have been achieved in particular with an aluminum oxide ceramic of the DIN class KER 710.
  • shock wave tube 1 has a long service life. After 3000 shock waves P triggered, the membrane 7, as the tests have shown, no deformations such. B. compression or slackening. When cast into the synthetic resin 1 1 coil 9 no voltage flashovers were observed.

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Abstract

Ein Stoßwellenrohr (1) umfaßt als wesentliche Komponenten einen Spulenträger (3), eine Isolierfolie (5) und eine Membran (7). Die Membran (7) besteht aus einer Bronzelegierung, vorzugsweise Berylliuzmbronze. An der dem Spulenträger (3) zugewandten Seite ist die Membran (7) versilbert. Der Spulenträger (3) besteht aus einer Aluminiumoxid-Keramik. Vorteile der Verwendung der genannten Materialien sind eine hohe Lebensdauer, eine weitgehende Konstanz der technischen Werte und eine gute Reproduzierbarkeit der erzeugten Stoßwellen.

Description

  • Die Erfindung betrifft ein Stoßwellenrohr mit einem Spulenträger, der eine Spule trägt, und mit einer vor der Spule angeordneten Membran. Sie bezieht sich insbesondere auf ein Stoßwellenrohr zum Zertrümmem von Konkrementen in einem Patienten, beispielsweise auf die Nierenstein-Zertrümmerung.
  • Stoßwellenrohre dieser Art sind an sich seit längerer Zeit bekannt. Sie können nach neueren Untersuchungen, wie z. B. in der DE-OS 33 12 014 angegeben, in der Medizintechnik zur Zertrümmerung von Konkrementen im Körper eines Patienten eingesetzt werden. In der DE-OS 33 12 014 ist ein Stoßwellenrohr der eingangs genannten Art beschrieben. Aufgrund des hohen abgegebenen Druckimpulses von z. B. 100 bar werden die Materialien eines solchen Stoßwellenrohres bei wiederholten Entladungen und Stoßwellenemissionen stark beansprucht. Besonders die als Flachspule ausgebildete Entladungsspule und die Membran werden hohen mechanischen Kräften ausgesetzt, die zu einer frühen Materialermüdung führen. Beim Gegenstand der DE-OS 33 12 014 ist die Metallmembran zur Erhöhung der Lebensdauer rotationssymmetrisch und mit radial unterschiedlich wirksamen Querschnitten ausgebildet. Weiterhin wird dort ausgeführt, daß die Lebensdauer der Membran bei der Stoßwellenerzeugung hoch ist, wenn die Membran mittels eines bereitgestellten Druckes gegen die Flachspule gedrückt wird.
  • Aufgabe der Erfindung ist es, ein Stoßwellenrohr der eingangs genannten Art so auszugestalten, daß seine Abstrahlcharakteristik über eine Vielzahl von Stoßwellenemissionen hinweg erhalten bleibt
  • Diese Aufgabe wird nach einer ersten Ausführungsform erfindungsgemäß dadurch gelöst, daß der Spulenträger aus Aluminiumoxid-Keramik besteht
  • Nach einer zweiten Ausführungsform wird die Aufgabe erfindungsgemäß dadurch gelöst, daß die Membran aus einer Bronzelegierung oder Molybdän besteht.
  • Vorteil beider Ausführungsformen ist es, daß die Lebensdauer des Stoßwellenrohrs bei gleichbleibend guten Abstrahlwerten hoch ist. So wurden z. B. mit einem Spulenträger aus einer Aluminiumoxid-Keramik über 3000 Stoßwellen ausgelöst, ohne daß der Spulenträger zerbrochen oder daß es zu Hochspannungsüberschlägen zwischen den Windungen der Spule gekommen wäre. Mit einer Membran aus der Bronzelegierung wurden ebenfalls über 3000 Stoßwellen erzeugt, ohne daß die Membran erkennbare Verformungen oder gar Risse aufgewiesen hätte. Das sonst bei Kupfer-, Aluminiumoder Stahlmembranen beobachtete Faltenwerfen nach einer hohen Schußzahl unterblieb also.
  • Besonders vorteilhaft ist es, wenn die Oberfläche der Membran mit einem Edelmetall veredelt ist. Eine Silberschicht von ca. 50 um Dicke zeigt positive Auswirkungen auf die Stoßwellenform und auf die Druckamplitude.
  • Weitere Vorteile der Erfindung ergeben sich aus der Beschreibung der Figur in Verbindung mit den Unteransprüchen. Die Figur zeigt einen Spulenträger aus Aluminiumoxidkeramik mit einer anliegenden Membran aus einer Bronzelegierung, deren Oberfläche veredelt ist. Aus Gründen einer besseren Übersicht sind der Spulenträger und die Membran sowie eine dazwischen angeordnete Isolierfolie jeweils im Abstand voneinander gezeichnet.
  • In der Figur ist mit 1 allgemein ein Stoßwellenrohr bezeichnet, dessen wesentliche Komponenten ein Spulenträger 3, eine Isolierfolie 5 und eine runde Membran 7 aus elektrisch leitendem Material sind. Auf die Stirnseite des Spulenträgers 3 ist eine als Flachspule 9 ausgeführte Entladungsspule mit Hilfe eines Kunstharzes 11 aufgeklebt. Die Komponenten 9, 5 und 7 werden durch einen Rückhaltering 12, der am Spulenträger 3 auf eine geeignete Weise befestigt ist, eng aneinandergepreßt zusammengehatten.
  • Während des Betriebes des Stoßwellenrohrs 1 wird auf die Flachspule 9 ein kurzer elektrischer Spannungsimpuls von hoher Amplitude gegeben. Das so erzeugte elektromagnetische Feld bewirkt, daß sich die Membran 7 - schlagartig von der Flachspule 9 wegbewegt Die Membran 7 ist jedoch an ihrem Umfang - unter Zwischenlage der lsolierfolie 5 - fest an die Flachspule 9 angedrückt. Die abstoßende Bewegung wird im Idealfall annähernd gleichmäßig über der freien Fläche der Membran 7 erzeugt wodurch eine Stoßwelle P ausgesandt wird. Es ist einleuchtend, daß nach einer Anzahl von Stoßwellenemissionen eine gewisse Materialermüdung in der Membran 7 auftritt Aus Gründen einer effektiven Stoßwelle soll die Membran 7 aus möglichst gut leitfähigem Material bestehen und aus Gründen einer guten Festigkeit und einer Nichtverformbarkeit bei einer hohen Anzahl von Stoßwellenerzeugungen soU die Membran 7 gleichzeitig aus einem Werkstoff großer Zugfestigkeit und einem Elastizitätsmodul größer 110 KN/mm' bestehen. Aus beiden Gründen ist die Membran 7 im vorliegenden Fall aus einer Bronzelegierung gefertigt insbesondere aus einer Berylliumbronze. Als vorteilhaft hat sich auch eine Bronzelegierung unter Hinzugabe von Zinn oder Silber herausgestellt. Alternativ hierzu kommt als Material für die Membran 7 auch Molybdän in Betracht
  • Die elektrische Leitfähigkeit der Membran 7 und damit die Effizienz der Auslenkung bei der Stoßwellenerzeugung läßt sich noch verbessern, wenn die der Flachspule 9 zugewandte Oberfläche der Membran 7 veredelt ist Hier hat sich eine Veredelung mit einer Silberschicht 13 einer Dicke von ca. 50 um als vorteilhaft herausgestellt Man erhält eine deutlich höhere Druckamplitude als ohne diese Schicht
  • Da die abstoßende Kraft zwischen der Flachspule 9 und der Membran 7 möglichst ausschließlich in Richtung der Pfeile zum Abstrahlen der Stoßwelle P gerichtet sein soll, ist es nötig, den Spulenträger 3 aus einem schallharten Material zu fertigen. Versuche haben gezeigt, daß sich keramische Materialien dafür gut bewähren, wobei insbesondere mit einer Aluminiumoxid-Keramik der DIN-Klasse KER 710 ausgezeichnete Ergebnisse erzielt wurden.
  • Der wichtigste Vorteil bei Verwendung der genannten Materialien sowohl für den Spulenträger 3 als auch für die Membran 7 ist das Erzielen einer hohen Lebensdauer des Stoßwellenrohrs 1. Nach 3000 ausgelösten Stoßwellen P weist die Membran 7, wie die Versuche gezeigt haben, keine Verformungen wie z. B. Stauchung oder Erschlaffen auf. Bei der in den Kunstharz 11 eingegossenen Spule 9 wurden keine Spannungsüberschläge beobachtet.

Claims (8)

1. Stoßwellenrohr mit einem Spulenträger, der eine Spule trägt, und mit einer vor der Spule angeordneten Membran, dadurch gekennzeichnet, daß der Spulenträger (3) aus einer Aluminiumoxid-Keramik besteht.
2. Stoßwellenrohr nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Aluminiumoxid-Keramik der DIN-Klasse KER 710 angehört.
3. Stoßwellenrohr mit einem Spulenträger, der eine Spule trägt, und mit einer vor der Spule angeordneten Membran, insbesondere nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß die Membran (7) aus einer Bronzelegierung oder Molybdän besteht
4. Stoßwellenrohr nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daß die Membran (7) aus Zinnbronze, Silberbronze oder insbesondere Berylliumbronze besteht
5. Stoßwellenrohr nach einem der Ansprüche 3 oder 4, dadurch gekennzeichnet, daß die Oberfläche der Membran (7) veredelt ist.
6. Stoßwellenrohr nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, daß die Oberfläche der Membran (7) versilbert ist
7. Stoßwellenrohr nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, daß die Versilberung (13) eine Schichtdicke von ca. 50 um besitzt
8. Stoßwellenrohr nach einem der Ansprüche 5 bis 7, dadurch gekennzeichnet, daß die Veredelung auf der der Spule (9) zugewandten Seite der Membran (7) aufgebracht ist
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