EP1785119A1 - Einrichtung zum Verstellen eines Operationstisches - Google Patents

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EP1785119A1
EP1785119A1 EP06123598A EP06123598A EP1785119A1 EP 1785119 A1 EP1785119 A1 EP 1785119A1 EP 06123598 A EP06123598 A EP 06123598A EP 06123598 A EP06123598 A EP 06123598A EP 1785119 A1 EP1785119 A1 EP 1785119A1
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EP
European Patent Office
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bearing surface
column
adjusting
adjustment
operating table
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EP06123598A
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English (en)
French (fr)
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Markus Bürstner
Thomas Biehl
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Maquet GmbH
Original Assignee
Maquet GmbH
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Publication date
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    • A61G2203/80General characteristics of devices with special adaptations, e.g. for safety or comfort for connecting a trolley to a device, e.g. bed or column table

Definitions

  • the present invention relates to a device for adjusting an operating table, which has a column on which an adjustable bearing surface is releasably secured, the device comprising an operating device for inputting adjustment commands for adjusting the operating table.
  • the operating device is typically a portable remote control, which communicates with a control unit which is arranged in the column of the operating table.
  • the adjustment commands are transmitted to the control unit of the column, for example via a cable which connects the operating device and the column, or via a device for wireless signal transmission, for example using IR signals.
  • the control unit of the column then controls in response to the received adjustment signals to the actuators of the operating table, by which this is adjusted.
  • the electronic control unit controls on the one hand Actuators within the column, whereby the position of the bearing surface is adjusted as a whole, on the other hand via a signal coupling between the column and the bearing surface actuators of the bearing surface, whereby the different segments of the bearing surface are adjusted relative to each other. If the bearing surface is mounted on the column, thereby both the position of the bearing surface as a whole, as well as the shape of the bearing surface can be adjusted in many ways, so that the patient can be optimally stored during the operation.
  • the storage area is used not only under the operation but also for pre- and post-operative transport to and from the operating room.
  • the bearing surface is set in a level position that is best suited for transferring a patient from and to the bearing surface.
  • the flat position of the bearing surface is not ideal for medical and physiological reasons.
  • some anesthetics that are introduced into the operating room prior to transportation may require positioning of the patient with the upper body raised, such as peridual anesthesia.
  • special solutions are provided in some storage areas, with which the storage area can also be adjusted during transport, in particular by hand.
  • the achievable adjustability is often not satisfactory and makes the construction of the storage area more expensive.
  • the invention has for its object to provide a device of the type mentioned above, which allows a suitable adjustment of the bearing surface during the pre- and postoperative bearing surface transfer.
  • the device has means for direct transfer of the adjustment of the operating unit on the adjustable storage area.
  • the adjustment commands in the device according to the invention can thus be transferred directly to the bearing surface and do not need to take the detour via the operating table column.
  • the storage area with the same operating device, which is also used in the operating room under the operation be adjusted even if the storage area is not attached to the column, ie in particular during the pre- and postoperative transport.
  • the same functions of adjusting the storage area used during the operation and with which the user is familiar are also available during storage area transfer. Since the user can adjust the storage area during the transfer with the same operating device familiar to him from use under the operation, the operation is simplified for the user. At the same time, there is no need for additional adjustment options, which are specially designed for storage area transfer.
  • the means for the direct transmission of the adjustment commands are formed by a cable, one end of which is connected to the operating device and the other end of the bearing surface or connectable.
  • the cable can be inserted via a plug connection on the bearing surface.
  • a cable connection between the HMI device and the bearing surface is particularly advantageous because it is less susceptible to external interference than a wireless connection. This is particularly important because outside of the operating room a variety of sources of interference for wireless signal transmission can be present, which can not be easily turned off.
  • a plug connection element is additionally arranged on the column, on which the cable of the operating device can be inserted via a plug connection.
  • the operating device can thus be inserted either on the bearing surface or on the column.
  • the means for direct transmission of the adjustment commands can also be formed by means for wireless signal transmission, in particular for the transmission of IR signals.
  • an IR receiver is then arranged on the column.
  • the adjustment of the operating table preferably comprises an adjustment of segments of the bearing surface relative to each other and additionally one or more of the following adjustments of the bearing surface as a whole: a height adjustment of the bearing surface, a rotation of the bearing surface about a vertical axis, a tilting of the bearing surface about its transverse axis, a Tilting of the bearing surface about its longitudinal axis and a translation of the bearing surface in its longitudinal direction.
  • the bearing surface comprises a first electronic control unit having an input for adjustment commands and which is programmed to generates control signals for the actuators for adjusting the operating table from the adjustment commands received via the input.
  • a second electronic control unit which has an input for adjustment commands and which is programmed so that it generates control signals for actuators for adjusting the operating table from the adjustment commands received via its input.
  • the bearing surface has electrically driven actuators for adjusting their segments relative to one another and an electrical connection for a mobile voltage source.
  • the mobile power source may then provide the electrical voltage to actuate the actuators during pre- and postoperative bearing surface transfer.
  • the invention further relates to an operating system comprising an adjustable operating table, which has a column on which an adjustable bearing surface is releasably secured, a device for adjusting the operating table according to one of the embodiments described above and a trolley, which is used to transport the bearing surface is suitable with a patient mounted thereon, wherein the transport carriage comprises a voltage source which is suitable to supply the actuators of the bearing surface with voltage.
  • the bearing surface and the column via a column coupling simultaneously both mechanically and electrically connectable and a coupling part is provided on the trolley, which is mechanically and electrically coupled with a bearing surface side coupling part of the column coupling.
  • the bearing surface for pre- and postoperative transfer can be attached to the trolley in the same way as it is attached to the operating table pillar for the operation, in particular, the electrical power supply for the actuators of the storage area is automatically included.
  • an operating table 10 is shown in a side view, which is adjustable with a device according to a development of the invention.
  • the operating table 10 comprises a column 12 with a column head 14 to which a bearing surface 16 is releasably secured.
  • the bearing surface 16 comprises six segments 18a to 18f, which are adjustable relative to each other.
  • a socket 20 is provided into which a cable of an operating device (not shown in Figure 1) with an associated plug can be inserted.
  • An identical bush 22 is also arranged on the column head 14.
  • the device 24 further comprises an operating device 26, to which a cable 28 is attached, which is plugged into the socket 20 of the bearing surface 16 in FIG.
  • the cable 28 can be inserted in the development of the device 24 of Figure 2 in the socket 22 of the column 12, which is indicated by the dashed line of the cable 28 in Figure 2.
  • the case where the cable 28 is inserted into the socket 22 of the pillar 12 will be described below separately.
  • the operating device 26 has a control surface 30 on which a plurality of buttons or buttons is provided. Adjustment commands for adjusting the operating table 10 can be entered via these buttons or buttons.
  • the adjustment commands entered into the operating device 26 are input via the cable 28 and the socket 20 into a first electronic control unit 32, which is contained in the bearing surface 16.
  • the electronic control unit 32 actuates actuators 34a to 34f, by means of which the segments 18a to 18f (see FIG. 1) are adjustable relative to one another.
  • the first electronic control unit 32 sends control signals via a signal coupling 36 provided between the pillar 12 and the bearing surface 16 to a second electronic control unit 38 provided in the pillar 12.
  • These control signals represent, among other things, the adjustment commands, which relate to an adjustment of the column 12 of the column head 14.
  • a voltage source 42 is also provided, via which the actuators 40a to 40c of the column 12 are supplied with voltage. If the bearing surface 16 is fixed on the column head 14 of the column 12 via a column coupling not described here, an electrical connector 44 is closed in addition to a mechanical connection and the closing of the signal coupling 36, via which the bearing surface 16 with the voltage source 42 of the column 12th is connected. Thereby, the electric voltage for operating the actuators 34a to 34f of the bearing surface 16 is provided.
  • the control unit 26 can be left with its cable 28 plugged into the socket 20.
  • the bearing surface 16 is mounted on a trolley (not shown) comprising a mobile power source.
  • a trolley (not shown) comprising a mobile power source.
  • the actuators 34a to 34f can also be actuated when the bearing surface 16 is mounted on the transport carriage.
  • the bearing surface 16 can be adjusted on the trolley with the same operating device 26 as under the operation.
  • all adjustment functions of the bearing surface 16 are in principle also available during the pre- and post-operative transfer of the bearing surface 16, whereby the patient can be stored optimally.
  • the operating device In conventional operating tables, the operating device is not plugged into the storage area, but only in the column, e.g. via a socket similar to the socket 22 of the column 12 of Fig.2. During operation, the operating device 26 is often attached to the bearing surface 16. In conventional systems, if the HMI device is inadvertently hung on the bearing surface and left plugged into the column, the connection cable may be damaged when attempting to transport the bearing surface out of the operating room. This risk is eliminated in the device 24 of Figure 2, characterized in that the cable 28 is inserted regularly in the socket 20 of the bearing surface 16.
  • a socket 22 is provided on the column, in which the cable 28 of the control unit 26 can be inserted.
  • the additional bushing 22 on the column 12 is advantageous when simpler bearing surfaces are used than the bearing surface 16 shown in Figures 1 and 2, which are in themselves little or no adjustable. In such simple storage areas, it would be very expensive to provide an extra input for the adjustment commands, only to then transfer them via the bearing surface in the column 12 in order to control the actuators 40a to 40c of the column 12. In such cases, it is easier to insert the cable 28 of the operating device 26 directly via the socket 22 of FIG. 12.
  • the transmission can also be wireless, for example via IR signals.

Abstract

Gezeigt wird eine Einrichtung (24) zum Verstellen eines Operationstisches 10, welcher eine Säule 12 hat, auf der eine verstellbare Lagerfläche 16 lösbar zu befestigen ist. Die Einrichtung umfasst ein Bediengerät 26 zum Eingeben von Verstellbefehlen zum Verstellen des Operationstisches 10. Die Einrichtung 24 umfasst Mittel 20, 28 zur direkten Übertragung der Verstellbefehle vom Bediengerät 26 auf die verstellbare Lagerfläche 16.

Description

  • Die vorliegende Erfindung betrifft eine Einrichtung zum Verstellen eines Operationstisches, welcher eine Säule hat, auf der eine verstellbare Lagerfläche lösbar zu befestigen ist, wobei die Einrichtung ein Bediengerät zum Eingeben von Verstellbefehlen zum Verstellen des Operationstisches umfasst.
  • Bei bekannten Einrichtungen der eingangs genannten Art ist das Bediengerät typischerweise eine tragbare Fernbedienung, die mit einer Steuereinheit kommuniziert, die in der Säule des OP-Tisches angeordnet ist. Die Verstellbefehle werden beispielsweise über ein Kabel, welches das Bediengerät und die Säule verbindet, oder über eine Vorrichtung zur kabellosen Signalübertragung, beispielsweise unter Verwendung von IR-Signalen, auf die Steuereinheit der Säule übertragen. Die Steuereinheit der Säule steuert dann in Antwort auf die empfangenen Verstellsignale die Aktuatoren des Operationstisches an, durch die dieser verstellt wird. Dabei steuert die elektronische Steuereinheit einerseits Aktuatoren innerhalb der Säule an, wodurch die Lage der Lagerfläche als Ganzes verstellt wird, andererseits über eine Signalkupplung zwischen der Säule und der Lagerfläche Aktuatoren der Lagerfläche, wodurch die unterschiedlichen Segmente der Lagerfläche relativ zueinander verstellt werden. Wenn die Lagerfläche auf der Säule befestigt ist, lässt sich dadurch sowohl die Lage der Lagerfläche als Ganzes, als auch die Form der Lagerfläche auf vielfältige Weise verstellen, so dass der Patient unter der Operation optimal gelagert werden kann.
  • Die Lagerfläche wird jedoch nicht nur unter der Operation, sondern auch zum prä- und postoperativen Transport in und aus dem Operationssaal verwendet. Für diesen prä- und postoperativen Lagerflächentransfer wird die Lagerfläche in eine ebene Stellung eingestellt, die zum Umbetten eines Patienten von der und auf die Lagerfläche am besten geeignet ist.
  • In vielen Fällen ist jedoch die ebene Stellung der Lagerfläche aus medizinischen und physiologischen Gründen nicht ideal. Insbesondere können manche Narkosen, die bereits vor dem Transport in den Operationssaal eingeleitet werden, eine Lagerung des Patienten mit angehobenem Oberkörper erforderlich machen, wie beispielsweise eine Peridualanästhesie. Zu diesem Zweck sind bei manchen Lagerflächen Sonderlösungen vorgesehen, mit denen die Lagerfläche auch während des Transportes, insbesondere von Hand verstellt werden kann. Die dadurch erreichbare Verstellbarkeit ist jedoch oft nicht zufriedenstellend und macht die Konstruktion der Lagerfläche aufwendiger.
  • Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine Einrichtung der eingangs genannten Art anzugeben, die eine geeignete Verstellung der Lagerfläche auch während des prä- und postoperativen Lagerflächentransfers gestattet.
  • Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß dadurch gelöst, dass die Einrichtung Mittel zur direkten Übertragung der Verstellbefehle von dem Bediengerät auf die verstellbare Lagerfläche hat. Im Unterschied zu bekannten Einrichtungen können die Verstellbefehle bei der erfindungsgemäßen Einrichtung somit direkt auf die Lagerfläche übertragen werden und müssen nicht den Umweg über die Operationstisch-Säule nehmen. Dadurch kann die Lagerfläche mit demselben Bediengerät, welches auch im Operationssaal unter der Operation verwendet wird, auch dann verstellt werden, wenn die Lagerfläche nicht auf der Säule befestigt ist, also insbesondere während des prä- und postoperativen Transports. Somit stehen dieselben Funktionen zum Verstellen der Lagerfläche, die unter der Operation verwendet werden und mit denen der Benutzer vertraut ist, auch während des Lagerflächentransfers zur Verfügung. Da der Benutzer die Lagerfläche während des Transfers mit demselben Bediengerät verstellen kann, das ihm aus der Verwendung unter der Operation vertraut ist, ist die Bedienung für den Benutzer vereinfacht. Gleichzeitig entfällt der Bedarf nach zusätzlichen Verstellmöglichkeiten, die extra für den Lagerflächentransfer vorgesehen sind.
  • Vorzugsweise werden die Mittel zur direkten Übertragung der Verstellbefehle durch ein Kabel gebildet, dessen eines Ende mit dem Bediengerät und dessen anderes Ende mit der Lagerfläche verbunden oder verbindbar ist. Vorzugsweise ist dabei das Kabel über eine Steckverbindung an der Lagerfläche einsteckbar.
  • Eine Kabelverbindung zwischen dem Bediengerät und der Lagerfläche ist besonders vorteilhaft, da sie weniger anfällig für äußere Störungen ist, als eine kabellose Verbindung. Dies ist insbesondere deshalb von Bedeutung, als außerhalb des Operationssaales eine Vielzahl von Störquellen für eine kabellose Signalübertragung vorliegen kann, die nicht ohne weiteres ausgeschaltet werden können.
  • Bei der kabelgebundenen Übertragung der Verstellbefehle vom Bediengerät auf den Operationstisch ergibt sich ein weiterer Vorteil daraus, dass die Verstellbefehle direkt auf die Lagerfläche übertragen werden, d.h. dass das Kabel an der Lagerfläche eingesteckt ist und nicht wie bisher üblich, an der Säule. Denn in der Praxis wird das Bediengerät während der Operation oft an der Lagerfläche angehängt. Wenn dann die Lagerfläche nach der Operation von der Säule gelöst wird und die Lagerfläche mit dem darauf gelagerten Patienten aus dem Operationssaal transportiert wird, passiert es leicht, dass das Bediengerät versehentlich an der Lagerfläche hängengelassen wird, so dass das Kabel, dessen anderes Ende in der Säule eingesteckt ist, beim Abtransport der Lagerfläche gespannt wird, und, falls das Versehen nicht rechtzeitig bemerkt wird, beschädigt werden kann.
  • In einer vorteilhaften Weiterbildung ist jedoch zusätzlich an der Säule ein Steckverbindungselement angeordnet, an dem das Kabel des Bediengerätes über eine Steckverbindung einsteckbar ist. In dieser Weiterbildung kann das Bediengerät also wahlweise an der Lagerfläche oder an der Säule eingesteckt werden.
  • Dies hat unter anderem folgenden Vorteil: Wenn das Kabel des Bediengerätes in der Lagerfläche eingesteckt ist, werden die Verstellbefehle zum Verstellen der Segmente der Lagerfläche relativ zueinander an die Aktuatoren der Lagerfläche übertragen, und die Verstellbefehle zum Verstellen der säulenseitigen Aktuatoren werden über eine Signalkupplung auf die Säule übertragen. Jedoch sind nicht notwendigerweise alle Lagerflächen, die in Verbindung mit der Operationstisch-Säule verwendet werden, mit sämtlichen Verstellfunktionen ausgestattet. Insbesondere können auch Lagerflächen zur Anwendung kommen, die sich in sich gar nicht verstellen lassen. Wenn das Bediengerät nicht zusätzlich auch an der Säule einsteckbar wäre, müssten auch solche einfachen Lagerflächen einen Eingang für das Kabel des Bediengeräts haben, um über die Lagerfläche und die Signalkupplung die Verstellbefehle auf die Operationstisch-Säule zu übertragen. Dadurch würde die Lagerfläche in ihrem Aufbau komplizierter, als sie es von ihrer Funktion her sein müsste.
  • Stattdessen ist es vorteilhaft, an der Operationstisch-Säule ein weiteres Steckverbindungselement anzuordnen, an dem das Kabel des Bediengerätes einsteckbar ist, so dass die Verstellbefehle, die die Operationstisch-Säule betreffen, direkt in die Säule eingegeben werden können und nicht zwangsläufig den Umweg über die Lagerfläche nehmen müssen. Außerdem lassen sich dadurch bereits im Bestand vorhandene Lagerflächen, an denen das Kabel des Bediengeräts nicht einsteckbar ist, im gleichen System weiter verwenden.
  • Anstelle des Kabels können die Mittel zur direkten Übertragung der Verstellbefehle auch durch Mittel zur kabellosen Signalübertragung, insbesondere zur Übertragung von IR-Signalen gebildet sein. Vorteilhafterweise ist dann zusätzlich zu einem IR-Empfänger in der Lagerfläche aus den oben genannten Gründen auch ein IR-Empfänger an der Säule angeordnet.
  • Das Verstellen des Operationstisches umfasst vorzugsweise eine Verstellung von Segmenten der Lagerfläche relativ zueinander und zusätzlich eine oder mehrere der folgenden Verstellungen der Lagerfläche als ganzes: eine Höhenverstellung der Lagerfläche, eine Drehung der Lagerfläche um eine vertikale Achse, eine Kippung der Lagerfläche um ihre Querachse, eine Kippung der Lagerfläche um ihre Längsachse und eine Translation der Lagerfläche in ihrer Längsrichtung.
  • Vorzugsweise umfasst die Lagerfläche eine erste elektronische Steuereinheit, die einen Eingang für Verstellbefehle hat und die so programmiert ist, dass sie aus den über den Eingang empfangenen Verstellbefehlen Steuersignale für die Aktuatoren zum Verstellen des Operationstisches erzeugt.
  • Vorzugsweise ist in der Operationstisch-Säule eine zweite elektronische Steuereinheit vorgesehen, die einen Eingang für Verstellbefehle hat und die so programmiert ist, dass sie aus den über ihren Eingang empfangenen Verstellbefehlen Steuersignale für Aktuatoren zum Verstellen des Operationstisches erzeugt.
  • Vorzugsweise hat die Lagerfläche elektrisch angetriebene Aktuatoren zum Verstellen ihrer Segmente relativ zueinander und einen elektrischen Anschluss für eine mobile Spannungsquelle. Die mobile Spannungsquelle kann dann während des prä- und postoperativen Lagerflächentransfers die elektrische Spannung zum Betätigen der Aktuatoren bereitstellen.
  • Die Erfindung betrifft ferner ein OP-System, umfassend einen verstellbaren Operationstisch, welcher eine Säule hat, auf der eine verstellbare Lagerfläche lösbar zu befestigen ist, eine Einrichtung zum Verstellen des Operationstisches nach einer der oben beschriebenen Weiterbildungen und einen Transportwagen, der zum Transportieren der Lagerfläche mit einem darauf gelagerten Patienten geeignet ist, wobei der Transportwagen eine Spannungsquelle umfasst, die geeignet ist, die Aktuatoren der Lagerfläche mit Spannung zu versorgen.
  • Vorzugsweise sind bei dem OP-System ferner die Lagerfläche und die Säule über eine Säulenkupplung gleichzeitig sowohl mechanisch als auch elektrisch verbindbar und ist an dem Transportwagen ein Kupplungsteil vorgesehen, welches mit einem lagerflächenseitigen Kupplungsteil der Säulenkupplung mechanisch und elektrisch kuppelbar ist. Dadurch kann die Lagerfläche zum prä- und postoperativen Transfer auf die gleiche Weise am Transportwagen befestigt werden, wie sie für die Operation an der Operationstisch-Säule befestigt wird, wobei insbesondere die elektrische Stromversorgung für die Aktuatoren der Lagerfläche automatisch mitangeschlossen wird.
  • Zum besseren Verständnis der vorliegenden Erfindung wird im Folgenden auf das in den Zeichnungen dargestellte bevorzugte Ausführungsbeispiel Bezug genommen, welches anhand spezifischer Terminologie beschrieben ist. Es sei jedoch darauf hingewiesen, dass der Schutzumfang der Erfindung dadurch nicht eingeschränkt werden soll, da derartige Veränderungen und weitere Modifizierungen an der gezeigten Einrichtung sowie derartige weitere Anwendungen der Erfindung, wie sie darin aufgezeigt sind, als übliches derzeitiges und künftiges Fachwissen eines zuständigen Fachmanns angesehen werden. Die Figuren zeigen ein Ausführungsbeispiel der Erfindung, nämlich
    • Fig.1 eine Seitenansicht eines Operationstisches und
    • Fig.2 ein Blockdiagramm, in dem der Operationstisch und ein Bediengerät schematisch dargestellt sind.
  • In Fig.1 ist ein Operationstisch 10 in einer Seitenansicht dargestellt, der mit einer Einrichtung nach einer Weiterbildung der Erfindung verstellbar ist. Der Operationstisch 10 umfasst eine Säule 12 mit einem Säulenkopf 14, an dem eine Lagerfläche 16 lösbar befestigt ist. Die Lagerfläche 16 umfasst sechs Segmente 18a bis 18f, die relativ zueinander verstellbar sind. An der Lagerfläche 16 ist eine Buchse 20 vorgesehen, in die ein Kabel eines Bediengerätes (in Fig.1 nicht gezeigt) mit einem zugehörigen Stecker einsteckbar ist. Eine identische Buchse 22 ist auch am Säulenkopf 14 angeordnet.
  • Bei dem Operationstisch 10 von Fig.1 ist eine Einrichtung 24 zum Verstellen desselben nach einer Weiterbildung der Erfindung vorgesehen, die in Fig.2 in einem Blockdiagramm dargestellt ist.
  • Im Blockdiagramm von Fig.2 sind die Säule 12 und die Lagerfläche 16 schematisch dargestellt. Die Einrichtung 24 umfasst ferner ein Bediengerät 26, an dem ein Kabel 28 befestigt ist, welches in Fig.2 in die Buchse 20 der Lagerfläche 16 eingesteckt ist. Alternativ kann das Kabel 28 bei der Weiterbildung der Einrichtung 24 von Fig.2 auch in die Buchse 22 der Säule 12 eingesteckt werden, was durch die gestrichelte Darstellung des Kabels 28 in Fig.2 angedeutet ist. Der Fall, bei dem das Kabel 28 in die Buchse 22 der Säule 12 eingesteckt ist, wird unten separat beschrieben.
  • Das Bediengerät 26 hat eine Bedienfläche 30, auf der eine Mehrzahl von Knöpfen oder Tasten vorgesehen ist. Über diese Knöpfe oder Tasten können Verstellbefehle zum Verstellen des Operationstisches 10 eingegeben werden.
  • Die in das Bediengerät 26 eingegebenen Verstellbefehle werden über das Kabel 28 und die Buchse 20 in eine erste elektronische Steuereinheit 32 eingegeben, die in der Lagerfläche 16 enthalten ist. Die elektronische Steuereinheit 32 steuert in Antwort auf die Verstellbefehle aus dem Bediengerät 26 Aktuatoren 34a bis 34f an, durch welche die Segmente 18a bis 18f (siehe Fig.1) relativ zueinander verstellbar sind. Ferner sendet die erste elektronische Steuereinheit 32 Steuersignale über eine Signalkupplung 36, die zwischen der Säule 12 und der Lagerfläche 16 vorgesehen ist, zu einer zweiten elektronischen Steuereinheit 38, die in der Säule 12 vorgesehen ist. Diese Steuersignale repräsentieren u.a. die Verstellbefehle, die eine Verstellung der Säule 12 des Säulenkopfes 14 betreffen. Dies sind insbesondere Befehle durch die die Lagerfläche 16 als ganzes verstellt wird, und sie betreffen im gezeigten Ausführungsbeispiel eine Höhenverstellung der Lagerfläche 16, eine Drehung der Lagerfläche 16 um eine vertikale Achse, eine Kippung der Lagerfläche 16 um ihre Quer- oder Längsachse und eine Translation der Lagerfläche 16 in ihrer Längsrichtung. Um diese Verstellung durchzuführen steuert die zweite elektronische Steuereinheit 38 geeignete Aktuatoren 40a bis 40c der Säule 12 an.
  • In der Säule 12 ist ferner eine Spannungsquelle 42 vorgesehen, über die die Aktuatoren 40a bis 40c der Säule 12 mit Spannung versorgt werden. Wenn die Lagerfläche 16 auf dem Säulenkopf 14 der Säule 12 über eine hier nicht näher beschriebene Säulenkupplung befestigt ist, wird neben einer mechanischen Verbindung und dem Schließen der Signalkupplung 36 eine elektrische Steckverbindung 44 geschlossen, über die die Lagerfläche 16 mit der Spannungsquelle 42 der Säule 12 verbunden wird. Dadurch wird die elektrische Spannung zum Betreiben der Aktuatoren 34a bis 34f der Lagerfläche 16 bereitgestellt.
  • Wenn die Lagerfläche 16 nach der Operation von der Säule 12 getrennt wird, um einen darauf gelagerten Patienten aus dem Operationssaal zu transportieren, kann das Bediengerät 26 mit seinem Kabel 28 in der Buchse 20 eingesteckt gelassen werden. Die Lagerfläche 16 wird auf einem Transportwagen (nicht gezeigt) befestigt, der eine mobile Spannungsquelle umfasst. Beim Befestigen der Lagerfläche 16 auf dem Transportwagen geht der lagerflächenseitige Teil der elektrischen Steckverbindung 44 eine Steckverbindung mit einem Verbinder des Transportwagens ein, über die die Lagerfläche 16 auf dem Transportwagen von dessen mobiler Spannungsquelle mit Spannung versorgt wird. Dadurch können die Aktuatoren 34a bis 34f auch dann betätigt werden, wenn die Lagerfläche 16 auf dem Transportwagen befestigt ist. Somit kann die Lagerfläche 16 auf dem Transportwagen mit demselben Bediengerät 26 verstellt werden, wie unter der Operation. Dadurch sind sämtliche Verstellfunktionen der Lagerfläche 16 prinzipiell auch während des prä- und postoperativen Transfers der Lagerfläche 16 verfügbar, wodurch der Patient optimal gelagert werden kann.
  • Bei herkömmlichen Operationstischen ist das Bediengerät nicht in der Lagerfläche, sondern nur in der Säule einsteckbar, z.B. über eine Buchse ähnlich der Buchse 22 der Säule 12 von Fig.2. Während der Operation wird das Bediengerät 26 oft an der Lagerfläche 16 angehängt. Wenn bei herkömmlichen Systemen versehentlich das Bediengerät an der Lagerfläche eingehängt und an der Säule eingesteckt gelassen wird, kann das Verbindungskabel beim Versuch, die Lagerfläche aus dem Operationssaal zu transportieren, beschädigt werden. Diese Gefahr ist bei der Einrichtung 24 von Fig.2 dadurch ausgeräumt, dass das Kabel 28 regelmäßig in der Buchse 20 der Lagerfläche 16 eingesteckt ist.
  • Trotzdem ist bei der Einrichtung 24 von Fig.2 zusätzlich eine Buchse 22 an der Säule vorgesehen, in der das Kabel 28 des Bediengerätes 26 einsteckbar ist. Die zusätzliche Buchse 22 an der Säule 12 ist dann von Vorteil, wenn einfachere Lagerflächen als die in Fig.1 und 2 gezeigte Lagerfläche 16 verwendet werden, die in sich nur wenig oder gar nicht verstellbar sind. Bei derartigen einfachen Lagerflächen wäre es sehr aufwendig, extra einen Eingang für die Verstellbefehle vorzusehen, nur um sie dann über die Lagerfläche in die Säule 12 zu übertragen, um die Aktuatoren 40a bis 40c der Säule 12 anzusteuern. In solchen Fällen ist es einfacher, das Kabel 28 des Bediengerätes 26 direkt über die Buchse 22 der 12 einzustecken.
  • Obwohl in Fig.2 ein Kabel 28 zum Übertragen der Verstellbefehle vom Bediengerät 26 auf die Lagerfläche 16 oder die Säule 12 gezeigt ist, kann die Übertragung auch kabellos, beispielsweise über IR-Signale geschehen.
  • Obgleich in den Zeichnungen und in der vorhergehenden Beschreibung ein bevorzugtes Ausführungsbeispiel aufgezeigt und detailliert beschrieben ist, sollte dies als rein beispielhaft und die Erfindung nicht einschränkend angesehen werden. Es wird darauf hingewiesen, dass nur das bevorzugte Ausführungsbeispiel dargestellt und beschrieben ist und sämtliche Veränderungen und Modifizierungen, die derzeit und künftig im Schutzumfang der Erfindung liegen, geschützt werden sollen.

Claims (12)

  1. Einrichtung (24) zum Verstellen eines Operationstisches (10), welcher eine Säule (12) hat, auf der eine verstellbare Lagerfläche (16) lösbar zu befestigen ist, wobei die Einrichtung (24) ein Bediengerät (26) zum Eingeben von Verstellbefehlen zum Verstellen des Operationstisches (10) umfasst, dadurch gekennzeichnet, dass die Einrichtung Mittel (20, 28) zur direkten Übertragung der Verstellbefehle von dem Bediengerät (26) auf die verstellbare Lagerfläche (16) hat.
  2. Einrichtung (24) nach Anspruch 1, bei der die Mittel zur direkten Übertragung der Verstellbefehle durch ein Kabel (28) gebildet werden, dessen eines Ende mit dem Bediengerät (26) und dessen anderes Ende mit der Lagerfläche (16) verbunden oder verbindbar ist.
  3. Einrichtung (24) nach Anspruch 2, bei der das Kabel (28) über eine Steckverbindung (20) an der Lagerfläche (16) einsteckbar ist.
  4. Einrichtung (24) nach Anspruch 3, bei der das Kabel (28) über eine Steckverbindung (22) an der Säule (12) einsteckbar ist.
  5. Einrichtung (24) nach Anspruch 1, bei der die Mittel zur direkten Übertragung der Verstellbefehle durch Mittel zur kabellosen Signalübertragung, insbesondere zur Übertragung von IR-Signalen gebildet sind.
  6. Einrichtung (24) nach Anspruch 5, bei der an der Säule (12) ein Empfänger zum Empfangen kabellos übertragener Verstellbefehle, insbesondere ein IR-Signal-Empfänger angeordnet ist.
  7. Einrichtung (24) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei das Verstellen des Operationstisches (10) eine Verstellung von Segmenten (18a bis 18f) der Lagerfläche (16) relativ zueinander und zusätzlich eine oder mehrere der folgenden Verstellungen der Lagerfläche (16) als ganzes umfasst: eine Höhenverstellung der Lagerfläche (16), eine Drehung der Lagerfläche (16) um eine vertikale Achse, eine Kippung der Lagerfläche (16) um ihre Querachse, eine Kippung der Lagerfläche (16) um ihre Längsachse und eine Translation der Lagerfläche (16) in ihrer Längsrichtung.
  8. Einrichtung (24) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, bei der die Lagerfläche (16) eine erste elektronische Steuereinheit (32) umfasst, die einen Eingang für Verstellbefehle hat und die so programmiert ist, dass sie aus den über den Eingang empfangenen Verstellbefehlen Steuersignale für Aktuatoren (34a bis 34f, 40a bis 40c) zum Verstellen des Operationstisches (10) erzeugt.
  9. Einrichtung (24) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, bei der in der Säule (12) eine zweite elektronische Steuereinheit (38) vorgesehen ist, die einen Eingang für Verstellbefehle hat und die so programmiert ist, dass sie aus den über den Eingang empfangenen Verstellbefehlen Steuersignale für Aktuatoren (34a bis 34f, 40a bis 40c) zum Verstellen des Operationstisches (10) erzeugt.
  10. Einrichtung (24) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, bei der die Lagerfläche (16) elektrisch angetriebene Aktuatoren (34a bis 34f) zum Verstellen ihrer Segmente (18a bis 18f) relativ zueinander und einen elektrischen Anschluss (44) für eine mobile Spannungsquelle hat.
  11. OP-System, welches folgendes umfasst:
    einen verstellbaren Operationstisch (10) mit einer Säule (12), auf der eine verstellbare Lagerfläche (16) lösbar zu befestigen ist,
    eine Einrichtung (24) zum Verstellen des Operationstisches (10) nach Anspruch 10
    und einen Transportwagen, der zum Transportieren der Lagerfläche (16) mit einem darauf gelagerten Patienten geeignet ist,
    wobei der Transportwagen eine Spannungsquelle umfasst, die geeignet ist, die Aktuatoren (34a bis 34f) der Lagerfläche (16) mit Spannung zu versorgen.
  12. OP-System nach Anspruch 11, bei dem die Lagerfläche (16) und die Säule (12) über eine Säulenkupplung gleichzeitig sowohl mechanisch als auch elektrisch verbindbar sind, und bei dem an dem Transportwagen ein Kupplungsteil vorgesehen ist, welches mit dem lagerflächenseitigen Kupplungsteil der Säulenkupplung mechanisch und elektrisch kuppelbar ist.
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