EP4572687A1 - Demontagemechanismus zwischen schaftbaugruppe und handgriff - Google Patents
Demontagemechanismus zwischen schaftbaugruppe und handgriffInfo
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- EP4572687A1 EP4572687A1 EP24759101.9A EP24759101A EP4572687A1 EP 4572687 A1 EP4572687 A1 EP 4572687A1 EP 24759101 A EP24759101 A EP 24759101A EP 4572687 A1 EP4572687 A1 EP 4572687A1
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Definitions
- the present disclosure relates to a surgical instrument, in particular an electrosurgical instrument of the minimally invasive shaft design.
- Electro- surgical instruments particularly of a minimally invasive design, are already known from the prior art, which enable cutting, gripping, holding and/or clamping of body tissue by means of a tool, in particular a multi-part tool constructed from two scissor-, jaw-, forceps- or tweezers-shaped tool branches/elements that can be moved relative to/to one another, in particular pivotable, in order to coagulate, cauterize or sever this tissue in a monopolar or bipolar manner by applying a high-frequency voltage.
- a tool in particular a multi-part tool constructed from two scissor-, jaw-, forceps- or tweezers-shaped tool branches/elements that can be moved relative to/to one another, in particular pivotable, in order to coagulate, cauterize or sever this tissue in a monopolar or bipolar manner by applying a high-frequency voltage.
- a tool in particular a multi-part tool constructed from two scissor-, jaw-, forceps
- An instrument is also known from US 2013/0304041 A1, which has a handle, an instrument shaft coupled to it (consisting of an inner shaft and an outer shaft) and a transmission mounted in the instrument shaft.
- the tool is articulated (or articulated) at a distal (/far from the surgeon or near the patient) end of the instrument or shaft assembly, in particular at an instrument shaft of the shaft assembly, and is coupled to a handle at a proximal (/far from the surgeon or near the patient) end of the instrument or shaft assembly for actuation (/operation) of the tool via a transmission, preferably in the form of a pull/push rod arranged inside the instrument shaft, in particular a longitudinally displaceable pull/push rod.
- the handle has a corresponding Actuating element (e.g.
- a handle/trigger lever in the form of a handle/trigger lever, a button, a rotary knob, a scissor handle
- actuation leads to a correspondingly implemented movement of the tool branches at the place of use/application, such as a cutting/gripping/holding/clamping movement and/or a rotating/pivoting movement on or in the tissue of a patient.
- Electrosurgical instruments of the relevant design generally use a so-called pistol handle with a rigid/immovable handle shell, in particular in the form of a (gear) housing that extends from distal to proximal, i.e. essentially along a shaft axis of the instrument shaft, and a fixed handle element that extends at an angle/transversely to the distal-proximal direction and is formed (integrally/directly) on a proximal end section of the (gear) housing or is fixed to it (as a separate, firmly connected component).
- a rigid/immovable handle shell in particular in the form of a (gear) housing that extends from distal to proximal, i.e. essentially along a shaft axis of the instrument shaft, and a fixed handle element that extends at an angle/transversely to the distal-proximal direction and is formed (integrally/directly) on a proximal end section of the (gear) housing or is fixed to it (as
- An actuating lever in particular manually operable, preferably finger-guided or finger-guided, is pivotally connected to the handle shell, which - for example in a monkey grip - can be held by several fingers of a gripping hand of a surgeon/operator and can be manually pulled towards the handle shell, in particular the handle element, for actuation.
- This pulling/actuating movement of the actuating lever/trigger guard is transmitted to the tool/instrument via a gear housed in the (gearbox) housing via the transmission within the instrument shaft that is coupled or can be coupled to the handle, in order to move/actuate it accordingly.
- a type of switch is preferably attached to the pistol handle, by means of which the high-frequency voltage can be applied to the tool.
- At least one of the two tool branches can be equipped with an electrode or row of electrodes, via which the high-frequency voltage can be selectively introduced into the patient's tissue.
- an electrosurgical instrument of the monopolar type would be used, in which a patient lies on a metal plate, for example, via which the high-frequency voltage is discharged.
- both opposing tool branches can also be equipped with a corresponding electrode or row of electrodes. or be made of an electrically conductive material so that the high-frequency voltage is only present in a gap between the branches. In this case, it would be a bipolar electrosurgical instrument.
- a surgical instrument which is simply constructed, meets the requirements for its functionality and enables detachability.
- a surgical instrument in particular an electrosurgical instrument of the minimally invasive shaft design.
- the instrument has a handle, which is in particular designed in the form of a pistol handle.
- the handle has a gear housing and an actuating lever which is pivotally connected to the gear housing, in particular manually actuated, preferably finger-guided, by means of which an actuating force (by the surgeon) can be applied.
- the instrument also has an instrument shaft which is coupled or can be coupled to the handle, as well as a translationally displaceable transmission, preferably in the form of a pull/push rod, mounted in the instrument shaft.
- the instrument also has a gear housed in the gear housing, which is in operative engagement with the actuating lever and is coupled or can be coupled to the transmission, so that a pivoting movement of the actuating lever can be transformed into a translational movement of the transmission via the gear.
- the instrument shaft when coupled to the handle, serves as a stop for the Pivoting movement of the operating lever such that decoupling of the transmission (pull/push rod) from the gear is only (/exclusively) possible when the instrument shaft is decoupled from the handle due to the loss of its stop function. This means that decoupling of the pull/push rod from the gear is blocked when the instrument shaft is coupled to the handle due to its stop function.
- a core of the present disclosure is therefore that the instrument shaft is first decoupled from the handle (and thus freely displaceable axially), whereby a translation limitation between the transmission (which is axially fixed in the instrument shaft) (beyond its "normal" working range limited by the instrument shaft) and the handle or the gear accommodated therein is eliminated, so that the transmission and the gear (or a coupling section of the gear for the transmission) can be moved into a position relative to one another (which would otherwise not be reachable due to the translation limitation) in which their coupling can (only) be released.
- the stop formed by the instrument shaft can be designed as an axial stop that limits the translational movement of the transmission (pull/push rod), in particular on both sides.
- the stop can be formed in that the transmission has a pin that is accommodated in a slot on the instrument shaft, so that when the pin rests against the slot edge, further translational movement (in the direction of the slot edge) is prevented.
- the stop can preferably be designed on a distal end region of the instrument shaft.
- the instrument can be pre-tensioned into a disassembly position in which the decoupling of the transmission is possible. This means that the decoupling is triggered (automatically) without manual operation when the stop function is no longer available.
- the transmission can have a (second) rotating part which is operatively connected to the actuating lever and whose Rotation can be coupled or is coupled to the translational movement of the transmission via a (first) axial form-fitting connection.
- the first axial form-fitting connection is formed in particular by an axially undercut recess in the rotating part, into which the transmission, in particular a proximal end region, in particular a ball pressure piece of the pull/push rod (in the coupled state of the instrument shaft and thus the pull/push rod) engages in an axially undercutting manner. In this way, the rotation of the rotating part can be effectively coupled to the (axial) translational movement.
- the rotating part can be mounted so as to be rotatable relative to the actuating lever. This means that a relative rotation between the rotating part and the actuating lever is possible.
- the transmission can be translationally displaceable, in particular longitudinally movable, in the decoupled state of the instrument shaft and, as a result, the rotating part can be rotated so far in the decoupled state of the instrument shaft that the axial form-fitting connection between the transmission and the rotating part can be released.
- the transmission (pull/push rod) (together with the instrument shaft or the entire shaft assembly) can be pulled in the distal direction (out of the handle).
- the rotating part can be accommodated in the handle in a spring-loaded manner and a spring-loaded position of the rotating part can press the rotating part (in particular in a direction opposite to an actuation direction) into a disassembly position in which the (first) axial positive connection between the transmission and the rotating part can be released.
- a spring-loaded position of the rotating part can press the rotating part (in particular in a direction opposite to an actuation direction) into a disassembly position in which the (first) axial positive connection between the transmission and the rotating part can be released.
- the instrument shaft or the entire shaft assembly is pressed by the spring-loaded position into the position (out of the handle) in which the transmission can be decoupled from the gear. This can make disassembly easier.
- the fixed handle element can be arranged proximal to the actuating lever. This results in ergonomic actuation.
- the fixed handle element can be designed without a handle opening, in particular without a finger receiving opening and/or without a thumb receiving opening. This means that the fixed handle element is designed to be gripped by a hand (palm) on the outside. This means that the handle cannot be operated in a scissor-like manner or without using the thumb.
- the instrument shaft can be axially fixedly coupled to the handle in the coupled state and can be axially displaceable relative to the handle in the uncoupled state. This means that the coupling between the handle and the instrument shaft takes place in particular in the axial direction/along the shaft axis, i.e. in the same direction in which the transmission is displaceable.
- the instrument can have a disassembly button, which can be operated manually, and by operating this button the instrument shaft can be axially decoupled from the handle.
- the disassembly button blocks the axial displacement of the instrument shaft relative to the handle, so that the transmission can only move over its translational range/longitudinal range/working range/working stroke limited by the stop function of the instrument shaft when the disassembly button is operated. This also means that the decoupling of the instrument shaft can be actuated manually.
- the disassembly button can have a locking slide which is accommodated in the handle in a (longitudinal) manner and which can be or is coupled to the instrument shaft via a (second) axial form-fitting connection.
- the (second) axial form-fitting connection can preferably be released by a (longitudinal) displacement of the disassembly button (relative to the handle). This means that the coupling between the disassembly button and the instrument shaft is positively locked.
- the closing slide can be accommodated in the handle in a spring-loaded manner and the (second) axial form-fitting connection can be released against a spring-loaded closing slide. This means that when the closing slide or the disassembly button is not actuated, the axial displacement of the instrument shaft is blocked.
- the axial form-fitting connection can be formed by a slot-like slot formed in the locking slide, through which the instrument shaft can be guided axially in the decoupled state.
- the instrument shaft (when the disassembly button is actuated) is not in axial form-fitting engagement with the slot and can thus be guided axially through the slot and (when the disassembly button is not actuated) is in axial form-fitting engagement with the slot and thus cannot be moved axially to the slot (and thus to the handle).
- the instrument shaft can preferably have a radial groove (approximately running around the circumference) into which an end region/edge of the guide engages in the unactuated position of the disassembly button (and thereby prevents an axial movement of the instrument shaft (in the direction through the guide)) and is received in a central region/center of the guide in an actuated position (/longitudinally displaced position) of the disassembly button (and thereby releases the axial movement of the instrument shaft (in the direction through the guide)).
- a radial groove approximately running around the circumference
- Fig. 1 shows a perspective view of an instrument according to the present disclosure
- Fig. 2 shows a perspective view of a distal part of the instrument
- Fig. 3 shows an enlarged perspective view of a proximal part of the instrument
- Figs. 4 to 11 show a design or receptacle of an insulation jacket of the instrument
- Fig. 12 shows a longitudinal sectional view of a handle of the instrument
- Figs. 13 and 14 show longitudinal sectional views of the handle in a fully open and closed position (or actuated and unactuated position) of a tool of the instrument;
- Figs. 15 and 16 show an overload protection function of the instrument
- Fig. 17 shows a longitudinal sectional view of the handle of the instrument in a loading position
- Fig. 18 shows a longitudinal sectional view of a distal end portion of the instrument.
- Fig. 19 shows a cross-sectional view in the area of a disassembly button of the instrument.
- Fig. 1 shows a perspective view of a surgical instrument 2 according to the present disclosure.
- Figs. 2 and 3 show enlarged perspective views of a distal part and a proximal part of the instrument 2, respectively.
- the instrument 2 is designed in particular as an electrosurgical instrument and is intended for use in minimally invasive surgery or endoscopy, in particular laparoscopy.
- the instrument 2 is designed in particular as an instrument 2 of the minimally invasive shaft design.
- the instrument 2 has a distally arranged tool 4, a shaft assembly 6 arranged proximally to the tool 4 and a handle 8 arranged proximally (to the tool 4 and the shaft assembly 6).
- the tool 4 can be coupled or is coupled to a distal end (/working end) of the shaft assembly 6 and a proximal end (/actuating end) of the shaft assembly 6 can be coupled/coupled or is coupled/coupled distally to the handle 8.
- Proximal and distal are defined in relation to a surgeon (/operator/operator/user) of the instrument 2.
- the instrument 2 has the (distally arranged) tool 4.
- the tool 4 is in particular constructed in several parts and can be constructed, for example, from two scissor-, jaw-, pliers- or tweezers-shaped tool branches (/elements) 10 that can move against/towards each other, in particular pivot relative to each other.
- the tool branches 10 pivot relative to each other, whereby they open or close.
- the tool 4 can be used to cut, grip, hold and/or clamp body tissue.
- the tool branches 10 are in particular pivotably connected to the shaft assembly 6 about a tool pivot axis, so that at least one of the tool branches 10, preferably both tool branches 10, can be pivoted relative to the shaft assembly 6 and thus also relative to the other tool branch 10.
- the tool pivot axis is in particular aligned transversely or perpendicularly to a distal-proximal direction.
- the distal-proximal direction corresponds in particular to a longitudinal axis of the shaft assembly 6 (hereinafter referred to merely as a shaft axis).
- the tool 4 is connected to the shaft assembly 6 in a rotationally coupled manner about its longitudinal axis, so that the tool 4 (as a whole) can be rotated with the shaft assembly 6.
- the tool 4 is in particular made of a metal, preferably steel.
- the instrument 2 or the shaft assembly 6 has an instrument shaft (/tube shaft) 12, the longitudinal axis (/tube axis) of which corresponds in particular to the shaft axis.
- the instrument shaft 12 can preferably be translationally fixed and preferably rotatable about the shaft axis.
- the tool 4 can be provided with the instrument shaft 12 in such a way that a rotation of the instrument shaft 12 (around the shaft axis) causes (/forces/actuates) a rotation of the tool 4 (around the shaft axis).
- the tool 4 and the instrument shaft 12 can be connected to one another in a rotationally fixed manner, preferably directly, around the shaft axis.
- the instrument shaft 12 is in particular made of a metal, preferably steel.
- the instrument 2 or the shaft assembly 6 has a transmission, preferably a pull/push rod 14 mounted (/received/arranged) inside the instrument shaft 12, the longitudinal axis (/rod axis) of which corresponds in particular to the shaft axis or essentially to the distal-proximal direction.
- the transmission (/the pull/push rod 14) can be translationally displaceable, preferably axially/longitudinally movable/displaceable, i.e. translationally displaceable along the shaft axis, and preferably rotationally fixed.
- the tool 4 can be coupled to the transmission (pull/push rod 14) in such a way that a translational movement, in particular a longitudinal movement (along the shaft axis) causes (/forces/actuates) an actuation of the tool 4, in particular a pivoting movement (or opening and closing) of the tool branches 10 (around the tool pivot axis).
- the tool 4 and the pull/push rod 14 can be connected to one another, preferably via a coupling mechanism.
- the pull/push rod 14 is in particular made of a metal, preferably steel.
- the instrument 2 or the shaft assembly 6 has an insulating jacket 16 arranged in particular on the instrument shaft 12, the longitudinal axis (/jacket axis) of which corresponds in particular to the shaft axis.
- the insulating jacket 16 can be accommodated in an axially/longitudinally movable/displaceable manner, ie translationally displaceable along the shaft axis, and preferably (freely) rotatable manner, in particular relative to the instrument shaft 12 and/or the pull/push rod 14.
- the insulating jacket 16 is hollow, preferably tubular, and serves for the (radial) external electrical insulation of the instrument shaft 12 and/or the pull/push rod 14, in particular between a distal end region and a proximal end region of the instrument shaft 12 and/or the pull/push rod 14.
- the insulation jacket 16 is made of a different material to the instrument shaft 12, in particular of a plastic, preferably of PEEK. A design or accommodation of the insulation jacket 16 is described in more detail below.
- the instrument 2 or the shaft assembly 6 has a cap 18, which is preferably ring-shaped in cross-section and is arranged in particular on the instrument shaft 12.
- the instrument shaft 12, the pull/push rod 14 and/or the insulation jacket 16 can be guided axially through a (central) opening in the cap 18.
- the cap 18 can be held firmly in translation and preferably firmly in rotation, in particular relative to the instrument shaft 12.
- the cap 18 serves as an axial stop for the shaft assembly 6 on the handle 8.
- the instrument 2 has the (proximally arranged) handle 8.
- the handle 8 is designed in particular in the manner of a pistol grip or as a pistol handle.
- the handle 8 has a gear housing 20 which extends in particular from distally in the proximal direction, i.e. in the distal-proximal direction or essentially parallel to/along the shaft axis.
- the handle 8 has a fixed grip element (/grip part) 21.
- the grip element 21 extends in particular at an angle, i.e. transversely, to the distal-proximal direction.
- the grip element 21 can be fixed to a proximal end section of the gear housing 20 or in particular be formed on the gear housing 20, i.e. be integrally connected to the gear housing 20.
- the gear housing 20 and the grip element 21 are firmly connected to one another.
- the handle 8 has an actuating lever 22 which is hinged to the gear housing 20 and is in particular finger-guided or finger-guideable.
- the actuating lever 22 can in particular be actuated manually and has an engagement point for applying an actuating force (by the operator).
- the actuating lever 22 can have a preferably closed or essentially ring-shaped loop for receiving the operator's fingers (preferably not a thumb), which forms the actuation force application point.
- the actuation lever 22 can be pivotally mounted.
- the actuation lever 22 is in particular pivotally connected to the gear housing 20 about an actuation lever pivot axis, so that the actuation lever 22 can be pivoted relative to the gear housing 20, i.e. towards the handle element 21 or away from the handle element 21.
- the actuation lever pivot axis is in particular transverse or perpendicular to the shaft axis, i.e. the distal-proximal direction.
- a pivoting movement of the actuation lever 22 (relative to the gear housing 20) is caused (/forced/actuated).
- the pivoting movement of the actuating lever 22 towards the handle element 21, actuated, for example, by closing one hand of the surgeon/pressing the actuating lever 22 and the handle element 21 together, is referred to below merely as pivoting/pivoting movement in an actuating direction or actuating the actuating lever 22.
- pivoting movement of the actuating lever 22 away from the handle element 21, actuated, for example, by opening one hand of the surgeon/pressing the actuating lever 22 and the handle element 21 apart is referred to below merely as pivoting/pivoting movement in a resetting direction or resetting the actuating lever 22.
- the instrument 2 or the handle 8 has a gear 24 which converts the pivoting movement of the actuating lever 22 (actuated by the manual actuation) into a translational movement of the transmission, in particular into a longitudinal movement of the pull/push rod 14.
- the actuation of the actuating lever 22 actuates the longitudinal movement of the pull/push rod 14 in the pushing direction (or in the pulling direction) and the resetting of the actuating lever 22 actuates the longitudinal movement of the pull/push rod 14 in the pulling direction (or in the pushing direction) (which in turn actuates (or opens or closes) the tool 4
- the gear 24 can preferably be arranged largely or completely within the gear housing 20 or be covered from the outside by the gear housing 20. A design of the gear 24 is described in more detail below.
- the instrument 2 or the handle 8 has a rotating star 26, which is arranged in particular at a distal end of the handle 8 and whose longitudinal axis (/star axis) corresponds in particular to the shaft axis.
- the rotating star 26 can be held, in particular relative to the gear housing 20, preferably translationally fixed and preferably rotatable about the shaft axis.
- the instrument shaft 12, the pull/push rod 14 and/or the insulation jacket 16 can be guided or can be guided axially through a (central) opening in the rotating star 26.
- the rotating star 26 can be coupled or can be coupled to the instrument shaft 12 in such a way that a rotation of the rotating star 26 (about the shaft axis) causes (/forces/actuates) the rotation of the instrument shaft 12 (about the shaft axis) (which in turn causes the rotation of the tool 4).
- the rotary star 26 and the instrument shaft 12 can be connected to one another in a rotationally fixed manner about the shaft axis, preferably directly or via a component (fixedly) connected to the instrument shaft 12.
- the instrument 2 or the handle 8 has a disassembly button 28, when actuated (pressed) the shaft assembly 6 and the handle 8 can be disassembled, i.e. the shaft assembly 6 can be uncoupled from the handle 8.
- the design of the disassembly button 28 is described in more detail below.
- the instrument 2 or the handle 8 has a high-frequency connection, in particular an HF pin 30, through which the tool 4, in particular the tool branches 10, can be subjected to a high-frequency voltage.
- the HF pin 30 can be held in a preferably translationally fixed and preferably rotationally fixed manner, in particular relative to the gear housing 20.
- the HF pin 30 can be in contact with the instrument shaft 12 and/or the pull/push rod 14 or can be brought into contact with it in order to transmit the high-frequency voltage through the material of the instrument shaft 12 and/or the pull/push rod 14 to the tool 4.
- the HF pin 30 can be designed as a bipolar or as a monopolar HF pin.
- the handle 8 has a locking mechanism 32, by means of which a pivoting position of the actuating lever 22 can be locked in predetermined locking positions.
- the locking mechanism 32 can be constructed from a locking bracket (fixedly) attached to the handle element 21 and a detent (fixedly) attached to the actuating lever 22.
- the handle 8 has a button 34 with which the tool 4 can be subjected to the high-frequency voltage.
- the button 34 can be used to unlock the locking mechanism 32.
- the insulation jacket 16 is axially displaceable (/freely floating) on the instrument shaft 12.
- a proximal axial stop 36 is formed on the instrument 2 to limit a proximally directed axial movement (in the direction of the handle 8) of the insulation jacket 16.
- the proximal axial stop 36 is accommodated/arranged on the instrument shaft 12 in an axially displaceable manner.
- the proximal axial stop 36 is axially prestressed distally/in a distal direction. This means that the proximal axial stop 36 applies a distally directed axial force to the insulation jacket 16 or the proximal axial stop 36 is pressed distally/in the distal direction by an axial prestress.
- the insulation jacket 16 is in its assembly position and lies axially against the proximal axial stop 36.
- the insulation jacket 16 and the instrument shaft 12 When heated, for example when sterilizing the instrument 2 and/or the shaft assembly 6, the insulation jacket 16 and the instrument shaft 12 expand to different extents due to their different thermal expansion coefficients, so that the insulation jacket 16 slips axially on the instrument shaft 12.
- the proximal axial stop 36 moves in a proximal direction due to the expansion of the insulation jacket 16, whereby the axial preload on the proximal axial stop 36 increases.
- the insulation jacket 16 cools down again and contracts, the insulation jacket 16 is pushed back into its assembly position by the axial preload of the proximal axial stop 36.
- Fig. 4 shows a first embodiment of the design of the proximal receptacle of the insulation jacket 16.
- the proximal axial stop 36 is preferably formed on an annular disk 38 which is received in particular on the instrument shaft 12 (for example, placed/fitted onto an outer circumference of the instrument shaft 12).
- the axial preload of the proximal axial stop 36 is preferably realized by an axially preloading pressure element, in particular a spring 40, preferably in the form of a helical spring, which is arranged in particular on the instrument shaft 12.
- the spring 40 can preferably rest directly on the disk 38.
- the spring 40 can preferably rest directly on the insulation jacket 16, so that an axial end face of the spring 40 forms the proximal axial stop 36.
- the proximal axial stop 36 (i.e. the disk 38 and/or the spring 40) can preferably be arranged within a capsule-like adapter 42, which is accommodated in particular on the instrument shaft 12.
- the adapter 42 can serve for the (radial) external electrical insulation of the instrument shaft 12 and/or the pull/push rod 14.
- the adapter 42 can preferably be connected to the instrument shaft 12 in an axially fixed manner.
- the adapter 42 can preferably have a distal stop 44 for limiting a distally directed axial movement (in the direction of the tool 4) of the axially displaceable proximal axial stop 36 (ie the disk 38 and/or the spring 40).
- an axial position of the distal stop 44 preferably be determined depending on a thermal expansion behavior of the insulation jacket 16 and/or the instrument shaft 12.
- the axial position can be determined such that the insulation jacket 16 in the cooled state axially rests against the proximal axial stop 36 (as well as a distal axial stop 80 described later) (ie that the insulation jacket 16 should not retract further in the distal direction due to its thermal expansion behavior than the proximal axial stop 36 can be pushed in the distal direction due to the distal stop 44).
- the distal stop 44 can in particular be formed on a section of the adapter 42 that extends radially inwards (in particular further inwards beyond an outer circumference of the proximal axial stop 36/the disk 38).
- the adapter 42 can preferably have a receiving shell 46 with an insertion opening for (axial) insertion (/sliding in/inserting) of the proximal axial stop 36, in particular the disk 38 and/or the spring 40.
- the insertion opening can in particular have a larger outer diameter than the proximal axial stop 36, in particular than the disk 38 and/or the spring 40.
- the insertion opening can preferably be formed on a proximal side of the adapter 42.
- the receiving shell 46 can preferably form the distal stop 44 directly/integrally.
- the adapter 42 can preferably have a distal opening 48, which is in particular essentially as large as an outer diameter of the insulation jacket 16 (or slightly larger in order to ensure the axial displaceability of the insulation jacket 16), through which the insulation jacket 16 (as well as the instrument shaft 12 and/or the pull/push rod 14) is or can be guided axially.
- the distal opening 48 can be formed (directly/integrally) on an inner circumference (/diameter) of the receiving shell 46.
- Figs. 5 to 7 show a second embodiment of the design of the proximal receptacle of the insulation jacket 16.
- the proximal receptacle according to the second embodiment can be used universally for (two) insulation jackets 16 of different diameters.
- the second embodiment differs in particular from the first embodiment in that two proximal axial stops 36 are present.
- a first proximal axial stop 50 serves to limit the axial movement of the insulation jacket 16 with a first (smaller) diameter
- a second proximal axial stop 52 serves to limit the axial movement of the insulation jacket 16 with a second (larger) diameter
- the first proximal axial stop 50 and the second proximal axial stop 52 each having a structure substantially corresponding to the proximal axial stop 36 of the first embodiment.
- the first or second proximal axial stop 50, 52 is preferably formed on an annular first disk 54 or second disk 56, which is received in particular on the instrument shaft 12 (e.g., placed/fitted onto an outer circumference of the instrument shaft 12).
- the axial preload of the first or second proximal axial stop 50, 52 is preferably realized by an axially preloading pressure element, in particular a first spring 58 or second spring 60, preferably in the form of a helical spring, arranged in particular on the instrument shaft 12.
- the first or second spring 58, 60 can preferably rest directly on the first or second disk 54, 56.
- the first or second spring 58, 60 can preferably rest directly on the first or second insulation jacket 16, so that an axial end face of the first or second spring 58, 60 forms the first or second proximal axial stop 50, 52.
- Fig. 6 shows an exploded view (viewed from left to right) of the insulation jacket 16 with the first (smaller) diameter, the second disk 56 (forming the second proximal axial stop 52), the second spring 60, the first disk 54 and the first spring 58.
- Fig. 7 shows an exploded view (viewed from left to right) of the insulation jacket 16 with the second (larger) diameter, the second disk 56 (forming the second proximal axial stop 52), the second spring 60, the first disk 54 and the first spring 58.
- the first spring 58 and the second spring 60 can have different spring hardnesses.
- the second spring 60 can have a greater spring hardness than the first spring.
- the first spring 58 and the second spring 60 may be arranged radially nested/in each other.
- the first spring 58 may be arranged radially inside the second spring 60.
- the first disk 54 and the second disk 56 can abut one another axially.
- the first disk 54 can be arranged proximal to the second disk 56.
- the first disk 54 and the second disk 56 can have different inner diameters.
- the distally arranged disk 54, 56, here the second disk 56 can have a larger inner diameter than the proximally arranged disk 54, 56, here the first disk 54, so that the respective insulating jacket 16 can be guided axially through the distally arranged disk 54, 56, here through the second disk 56, for axial contact with the proximally arranged disk 54, 56, here the first disk 54.
- the distally arranged disk 54, 56 can have a through hole through which the respective insulating jacket 16 can be guided for axial contact with the proximally arranged disk 54, 56.
- the first or second proximal axial stop 50, 52 (i.e. the first or second disk 54, 56 and/or the first or second spring 58, 60) can preferably be arranged within a capsule-like adapter 62, which is accommodated in particular on the instrument shaft 12.
- the adapter 62 can serve for the (radial) external electrical insulation of the instrument shaft 12 and/or the pull/push rod 14.
- the adapter 62 can preferably be connected to the instrument shaft 12 in an axially fixed manner.
- the adapter 62 can preferably have a distal stop 64 for limiting a distally directed axial movement (in the direction of the tool 4) of the axially displaceable first or second proximal axial stop 50, 52.
- an axial position of the distal stop 64 can preferably be determined depending on a thermal expansion behavior of the insulation jacket 16 and/or the instrument shaft 12.
- the axial position can be determined such that the insulation jacket 16 in the cooled state axially rests against the first or second proximal axial stop 50, 52 (as well as a distal axial stop 80 described later) (i.e.
- the distal stop 64 can in particular be formed on a section of the adapter 62 that extends radially inwards (in particular further inwards beyond an outer circumference of the first or second proximal axial stop 50, 52).
- the adapter 62 can preferably have a receiving shell 66 with an insertion opening for (axially) inserting (/pushing in/inserting) the first or second proximal axial stop 50, 52, in particular the first or second disk 54, 56 and/or the first or second spring 58, 60.
- the insertion opening can in particular have a larger outer diameter than the first or second proximal axial stop 50, 52, in particular than the first or second disk 54, 56 and/or the first or second spring 58, 60.
- the insertion opening can preferably be formed on a distal side of the adapter 62.
- the adapter 62 can preferably have a distal opening 68, the outer diameter of which is in particular substantially the same as that of the insulation jacket 16 (or slightly larger in order to ensure the axial displacement of the insulation jacket 16), through which the insulation jacket 16 (as well as the instrument shaft 12 and/or the pull/push rod 14) is or can be axially guided.
- the distal opening 68 can be substantially as large as an outer diameter of the instrument shaft 12 if the insulation jacket 16 reaches through the through hole to contact the distally arranged disk 54, 56, here the first disk 54.
- the adapter 62 can have a cap 70 which is preferably formed separately from the receiving shell 66 and which can be plugged, in particular screwed, onto the receiving shell 66 from the distal side.
- the cap 70 can preferably form the distal stop 64 directly/integrally.
- the adapter 62 can preferably have an axial cover 72 which closes the insertion opening on the receiving shell 66 and forms the distal opening 68 on its inner circumference (/diameter) (directly/integrally).
- the axial cover 72 can preferably be formed by the first disk 54 or the second disk 56, in particular by the proximally arranged disk 54, 56, here the second disk 56.
- the distal opening 68 can be formed (directly/integrally) on an inner circumference (/diameter) of the cap 70 if the insulation jacket 16 extends through a through hole in the cap 70 for contacting the distally arranged disk 54, 56, here the first disk 54.
- Fig. 8 shows a third embodiment of the design of the proximal receptacle of the insulation jacket 16.
- the proximal receptacle according to the third embodiment can be used universally for (three) insulation jackets 16 of different diameters.
- the structure of the proximal receptacle according to the third embodiment corresponds essentially to that of the second embodiment.
- a third proximal axial stop 74 is provided, which is formed by a third disk 76 and is axially preloaded in a distal direction via a third spring 78.
- the three disks 54, 56, 76 lie axially against one another.
- the three springs 58, 60, 78 are arranged in a radially nested manner.
- Figs. 9 to 11 show different embodiments of a distal portion of the insulation jacket 16 and a distal receptacle of the insulation jacket 16.
- a distal axial stop 80 is formed for limiting a distally directed axial movement (in the direction of the tool 4) of the insulation jacket 16.
- the distal axial stop 80 can be accommodated axially fixed to the instrument shaft 12, in particular axially fixed to the instrument shaft 12 or formed on the instrument shaft 12.
- the insulation jacket 16 is with the first (smaller) diameter
- the insulation jacket 16 is located, the diameter of which differs at its distal end from the second (larger) diameter to the first (smaller) diameter
- the insulation jacket 16 with the second (larger) diameter rests against the distal axial stop 80.
- Fig. 12 shows a longitudinal sectional view of the handle 8, which explains the design of the gear 24 in more detail.
- the gear 24 is designed to transfer the pivoting movement of the actuating lever 22 into the translational movement of the transmission, in particular the longitudinal movement of the pull/push rod 14. This means that the gear 24 couples the pivoting movement of the actuating lever 22 (actuated by manual actuation) with the longitudinal movement of the pull/push rod 14 (and thus (indirectly) with the actuation of the tool 4 or the pivoting movement of the tool branches 10).
- the actuating lever pivot axis is arranged in particular between the translation axis of the translational movement of the transmission, in particular the shaft axis (i.e. the longitudinal axis of the instrument shaft 12 or the pull/push rod 14), and a proximal end region of the actuating lever 22 (i.e. the actuating force application point for applying the actuating force).
- the actuating lever pivot axis (when using the instrument 2 in the vertical direction) is located below the shaft axis.
- the transmission 24 is designed such that a pivoting movement of the actuating lever 22 towards the handle element 21 is transformed into a translational movement of the transmission 14 in the proximal direction. This means that the pivoting movement of the actuating lever 22 towards the handle element 21 (the actuation of the actuating lever 22) is converted into a proximally directed longitudinal movement of the pull/push rod 14 (a pulling movement of the pull/push rod 14).
- the gear 24 is designed in two or more parts.
- the gear 24 forms a power transmission line (from the actuating lever 22 to the transmission (pull/push rod 14)).
- the power transmission cable has a first rotating part (/adjusting lever) 82.
- the first rotating part 82 is in operative engagement with the actuating lever 22. This means that the pivoting movement of the actuating lever 22 is coupled to a rotation of the first rotating part 82.
- the first rotating part 82 is pivotally connected to the gear housing 20 about a first axis of rotation.
- the first axis of rotation is in particular transverse or perpendicular to the shaft axis.
- the first rotating part 82 is in particular designed separately from the actuating lever 22, but can alternatively also be designed on it (ie on a section of the actuating lever 22), even if this is not shown.
- the power transmission cable has a second rotating part (/receiving element/closing element) 84.
- the second rotating part 84 is in operative engagement with the first rotating part 82 with a reversal of the direction of rotation, preferably in toothed engagement. This means that the rotation of the first rotating part 82 is coupled to a rotation of the second rotating part 84, and the first rotating part 82 and the second rotating part 84 rotate in different directions of rotation.
- the second rotating part 84 is pivotally connected to the gear housing 20 about a second axis of rotation.
- the second axis of rotation is in particular transverse or perpendicular to the shaft axis.
- the second axis of rotation is preferably offset parallel to the first axis of rotation.
- the second rotating part 84 preferably has a coupling section 86 for the transmission (/pull/push rod 14).
- the coupling section 86 is in particular in operative engagement with the transmission (/pull/push rod 14) or can be brought into operative engagement. This means that the rotation of the second rotary part 84 is or can be coupled via the coupling section 86 to the translational movement of the transmission, in particular the longitudinal movement of the pull/push rod 14.
- the first rotary part 82 and the second rotary part 84 can have teeth that mesh with one another.
- the toothing can be designed, for example, as an involute toothing. Due to the toothing engagement, the first rotary part 82 and the second rotary part 84 rotate in different directions of rotation. This has the consequence that the pivoting movement of the actuating lever 22 in the actuating direction controls the longitudinal movement of the pull/push rod 14 in the pulling direction and the pivoting movement of the actuating lever 22 in the return direction controls the Longitudinal movement of the pull/push rod 14 in the thrust direction is caused (/forced/actuated).
- the instrument shaft 12 in the coupled state can serve as a stop for the pivoting movement of the actuating lever 22, i.e. as a pivoting limit for the actuating lever 22, or as a rotation limit for the first rotating part 82 and the second rotating part 84, or as a translation limit for the transmission, in particular as a longitudinal limit for the pull/push rod 14.
- the actuating lever 22 can be pivoted (only) within a pivoting range that is preferably limited on both sides, or the first rotating part 82 and the second rotating part 84 can be pivoted (only) within a rotation range that is preferably limited on both sides, or the transmission (/pull/push rod 14) can be moved longitudinally (only) within a translation range (/longitudinal range/working range) that is preferably limited on both sides, i.e. it has a maximum stroke of the longitudinal movement.
- the stop on the instrument shaft 12 can serve for all coupled (or coupleable) movements.
- Figs. 13 and 14 show end positions of the translation range/working range of the transmission, in which the tool 4 is completely opened or closed.
- the gear 24 can have a gear ratio of 1:1.
- the teeth of the first rotary part 82 and the second rotary part 84 can be arranged on the same diameter.
- the teeth of the first rotary part 82 and the second rotary part 84 could be arranged on different diameters in order to realize a reduction or a transmission, even if this is not shown.
- the teeth of the first rotary part 82 and/or the teeth of the second rotary part 84 can be (only) circumferentially sectionally, ie not over an entire circumference.
- a number of teeth of the first rotary part 82 and/or the second rotary part 84, ie a dimensioning of the circumferential section-wise formation can preferably be determined as a function of the maximum stroke of the longitudinal movement/the limited longitudinal region of the pull/push rod 14.
- the first rotary part 82 and/or the second rotary part 84 can have two to five teeth, preferably two, three or four teeth.
- the teeth of the first rotary part 82 and/or the second rotary part 84 could be formed over the entire circumference, even if this is not shown.
- the coupling section 86 of the second rotary part 84 can be designed as an axially undercut recess 88, into which the transmission (pull/push rod 14) can engage or engages in an axially undercut manner in order to couple the rotation of the second rotary part 84 with the translational movement (longitudinal movement of the pull/push rod 14).
- the pull/push rod 14 can have a radial thickening (enlarged compared to an axially adjacent region) at its proximal end (end region), in particular in the form of a ball pressure piece 90, which engages in an axially undercut manner in the recess 88 of the second rotary part 84.
- the gear 24 can have a guide mandrel 92 (rotatably) articulated on the second rotating part 84.
- the guide mandrel 92 is in particular articulated on the second rotating part 84 so as to be rotatable about a mandrel rotation axis, so that the second rotating part 84 and the guide mandrel 92 can be rotated relative to one another.
- the mandrel rotation axis is in particular transverse or perpendicular to the shaft axis.
- the mandrel rotation axis can be offset parallel to the second rotation axis (and/or the first rotation axis).
- the guide mandrel 92 is longitudinally guided, i.e.
- the guide mandrel 92 can in particular be offset parallel to the shaft axis.
- the guide mandrel 92 is received in the gear housing 20 in a spring-loaded manner via a spring 94.
- the spring preload of the guide pin 92 can counteract the pivoting movement of the actuating lever 22 towards the handle element 21 (ie the actuation).
- the handle 8 can have an outer handle 96 and an inner handle 98 that is firmly connected to the outer handle 96, for example screwed on.
- the inner handle 98 can be covered on the outside by the outer handle 96.
- the second rotating part 84 can be pivotally connected to the inner handle 98.
- the guide pin 92 can be pivotally connected to the inner handle 98.
- the guide pin 92 can be longitudinally guided in a recess 100 in the inner handle 98.
- the transmission 24 has the first rotary part 82, which is particularly (rotatably) articulated to the transmission housing 20, and an elastic overload protection element 102 that couples the pivoting movement of the actuating lever 22 with a rotation of the first rotary part 82 (see also in particular Figs. 15 and 16).
- the overload protection element 102 is arranged in the force flow/force transmission line between the actuating lever 22 and the first rotary part 82.
- the overload protection element 102 can in particular be designed as a spring element, preferably as a helical spring.
- the actuating lever 22 and the first rotary part 82 can be pivotably or rotatably connected to the gear housing 20 about the same axis.
- the actuating lever pivot axis preferably corresponds to the first rotation axis.
- the actuating lever 22 can have a recess 104 in which the overload protection element 102 is accommodated.
- the overload protection element 102 can be arranged completely within the recess 104. This means that the overload protection element 102 is preferably covered on the outside by the actuating lever 22.
- the overload protection element 102 can be loosely received in the recess 104, ie not firmly connected to the actuating lever 22 and/or the first rotary part 82.
- the overload protection element 102 can be guided longitudinally, ie (only) displaceable or elastically compressible or bendable along its longitudinal axis in the recess 104.
- the actuating lever 22 can be pivoted, ie actuated and reset, in the actuating direction, ie in the direction from the actuating lever 22 towards the handle element 21, actuated for example by closing a hand of the operator/pressing the actuating lever 22 and the handle element 21 together, and in the resetting direction, ie in the direction from the actuating lever 22 away from the handle element 21, actuated for example by opening a hand of the operator/pressing the actuating lever 22 and the handle element 21 apart.
- the overload protection element 102 can preferably be arranged such that it acts (only/exclusively) in the actuation direction (and not in the return direction). This means that the overload protection element 102 only limits/damps/secures/protects against overload the pivoting movement of the actuation lever 22 towards the handle element 21.
- an actuation transmission surface 106 of the actuation lever 22 and a return transmission surface 108 of the actuation lever 22 can be formed separately from one another, i.e. on different surfaces.
- the overload protection element 102 can preferably be arranged and dimensioned such that an initial (initially in the sense of actuation, ie starting from the pivoting movement from an unactuated position of the actuating lever 22) force transmission via the overload protection element 102 between the actuating lever 22 and the first rotary part 82 has a substantially linear transmission behavior.
- the overload protection element 102 can preferably be arranged and dimensioned such that the overload protection element is only compressed when an actuating force of greater than 200 N, preferably greater than 300 N, is applied via the actuating lever 22 (but only when an actuating force of 1000 N is applied via the actuating lever 22).
- the instrument shaft 12 can be coupled or can be coupled to the handle 8 and, in the coupled state, serve as a stop for the pivoting movement of the actuating lever 22 (and the components coupled thereto in the power transmission train).
- the instrument shaft 12, in the coupled state serves as a pivoting limit for the actuating lever 22, as well as a translation limit for the transmission or longitudinal limit for the pull/push rod 14, and thus as a travel limit for the tool 4.
- the instrument shaft 12 can serve as a stop in such a way that decoupling of the transmission (pull/push rod 14) from the gear 24 is only possible when the instrument shaft 12 is decoupled from the handle 8 due to the loss of its stop function. This means that decoupling of the transmission (pull/push rod 14) from the gear 24 is blocked when the instrument shaft 12 is coupled to the handle 8 due to its stop function.
- the stop formed by the instrument shaft 12 can preferably be designed as an axial stop which limits the translational movement of the transmission (/the longitudinal movement of the pull/push rod 14), in particular on both sides.
- the stop can be formed in that the transmission (pull/push rod 14) has a pin 110 which is received in a slot 112 on the instrument shaft 12, so that when the pin 110 rests against the slot edge, a further translational movement (in the direction of the slot edge) is prevented (see Fig. 18).
- the stop can preferably be formed on a distal end region of the instrument shaft 12.
- the gear 24 can have the second rotary part 84 which is operatively connected to the actuating lever 22 and whose rotation can be coupled or is coupled to the translational movement of the transmission (/the longitudinal movement of the pull/push rod 14) via a (first) axial positive connection.
- the first axial positive connection is formed in particular by the axially undercut recess 88 in the second rotary part 84, into which the transmission, in particular the ball pressure piece 90 of the pull/push rod 14 (in the coupled state of the instrument shaft 12 and thus of the pull/push rod 14) engages in an axially undercutting manner.
- the transmission (pull-push rod 14) can be translationally displaceable, in particular longitudinally movable, in the decoupled state of the instrument shaft 12 and (due to the coupling between the transmission and the second rotating part 84 or the gear 24) in particular the second rotating part 84 can be rotated in the decoupled state of the instrument shaft (12) to such an extent that the axial form-fitting connection between the transmission and the second rotating part 84 can be released.
- This position of the second rotating part 84 is also referred to below as a disassembly position of the second rotating part 84 or as the loading position of the instrument 2 (see in particular Fig. 17).
- the transmission (pull-push rod 14) (together with the instrument shaft 12 or the entire shaft assembly 6) can be pulled in the distal direction (out of the handle 8).
- the second rotary part 84 can be accommodated in the handle 8, in particular the gear housing 20, in a spring-loaded manner.
- a spring preload of the second rotary part 84 presses the second rotary part 84 into the disassembly position in which the first axial positive connection between the transmission (pull/push rod 14) and the second rotary part 84 can be released.
- the spring preload can be implemented in particular via the spring 94 preloading the guide pin 92.
- the disassembly position can in particular correspond to an unactuated, overstretched position of the actuating lever 22, ie a position in which the actuating lever 22 is positioned further away from the handle element 21 than in the unactuated position.
- the instrument shaft 12 can be axially fixedly coupled to the handle 8 in the coupled state and can be axially displaceable relative to the handle 8 in the uncoupled state. This means that a coupling between the instrument shaft 12 and the handle 8 corresponds in particular to an axially fixed connection.
- the instrument 2 or the handle 8 can preferably have the disassembly button 28, when actuated (/pressed) the shaft assembly 6/the instrument shaft 12 and the handle 8 can be disassembled, i.e. the shaft assembly 6/the instrument shaft 12 can be uncoupled from the handle 8.
- the disassembly button 28 can in particular be actuated manually. By actuating the disassembly button 28, the instrument shaft 12 can be axially decoupled from the handle 8. This means that the disassembly button 28 can block an axial displacement of the instrument shaft 12 relative to the handle 8.
- the instrument shaft 12 and the handle can be freely axially displaced relative to one another when the disassembly button 28 is actuated and can be or be axially connected to one another when the disassembly button 28 is not actuated.
- the disassembly button 28 can have a (longitudinally) displaceable closing slide 114 accommodated in the handle 8, the longitudinal axis of which corresponds in particular to a radial direction of the instrument shaft 12.
- the closing slide 114 can preferably be coupled or coupled to the instrument shaft 12 via a second axial form-fitting connection.
- the second The axial form-fitting connection should preferably be releasable by a (longitudinal) displacement of the disassembly button 28 (relative to the handle 8).
- the closing slide 114 can be accommodated in the handle in a spring-loaded manner.
- the (second) axial positive connection can preferably be releasable against a spring preload of the closing slide 114. This means that a spring preload of a spring 116 presses the closing slide 114 into an unactuated position or into axial positive engagement with the instrument shaft 12.
- the second axial positive connection can be formed by a slot-like slot 118 formed in the closing slide 114, with which the instrument shaft 12 (when the disassembly button 28 is actuated) is out of axial positive engagement and can thus be guided axially through the slot 118 and (when the disassembly button 28 is not actuated) is in axial positive engagement and thus cannot be moved axially to the slot 118 (and thus to the handle 8).
- the instrument shaft 12 can preferably have a radial groove 120 (approximately running around the circumference) into which an end region/edge of the guide rail 118 engages in the unactuated position of the disassembly button 28 (and thereby prevents an axial movement of the instrument shaft 12 (in the direction through the guide rail)) and is received in a central region/center of the guide rail 118 in an actuated position (/longitudinally displaced position) of the disassembly button 28 (see Fig. 19).
- a radial groove 120 approximately running around the circumference
- an end region/edge of the guide rail 118 engages in the unactuated position of the disassembly button 28 (and thereby prevents an axial movement of the instrument shaft 12 (in the direction through the guide rail)) and is received in a central region/center of the guide rail 118 in an actuated position (/longitudinally displaced position) of the disassembly button 28 (see Fig. 19).
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Abstract
Die vorliegende Offenbarung betrifft ein chirurgisches Instrument (2), insbesondere elektrochirurgisches Instrument (2) der minimalinvasiven Schaftbauart, wobei ein Instrumentenschaft (12) in mit einem Handgriff (8) gekoppeltem Zustand als Anschlag für eine Schwenkbewegung eines Betätigungshebels (22) dient derart, dass eine Entkopplung einer Transmission von einem Getriebe (24) nur im vom Handgriff (8) entkoppelten Zustand des Instrumentenschafts (12) infolge des Wegfalls seiner Anschlagfunktion möglich ist.
Description
Demontagemechanismus zwischen Schaftbaugruppe und Handgriff
Beschreibung
Technisches Gebiet
Die vorliegende Offenbarung ein chirurgisches Instrument, insbesondere elektrochirurgisches Instrument der minimalinvasiven Schaftbauart.
Aus dem Stand der Technik sind bereits (elektro-)chirurgische Instrumente, insbesondere der minimalinvasiven Bauart, bekannt, die mittels eines insbesondere mehrteiligen, etwa aus zwei scheren-, klemmbacken-, zangen- oder pinzettenförmigen, gegeneinander/zueinander beweglichen, insbesondere verschwenkbaren Werkzeugbranchen/-elementen aufgebauten Werkzeugs ein Schneiden, Greifen, Halten und/oder Klemmen von Körpergewebe ermöglichen, um dieses durch Anlegen einer Hochfrequenzspannung monopolar oder bipolar zu koagulieren, zu veröden oder zu durchtrennen. Ein solches Instrument ist beispielsweise aus der EP 3 033 022 A1 bekannt.
Auch aus der US 2013/0304041 A1 ist ein Instrument bekannt, das einen Handgriff, einen daran angekoppelten (aus Innenschaft und Außenschaft bestehenden) Instrumentenschaft und eine in dem Instrumentenschaft gelagerte Transmission aufweist.
Dabei ist das Werkzeug an einem distalen (/operateurfernen bzw. patientennahen) Ende des Instruments bzw. der Schaftbaugruppe, insbesondere an einem Instrumentenschaft der Schaftbaugruppe angelenkt (oder anlenkbar) und zu einer Betätigung (/Bedienung) des Werkzeugs über eine Transmission, vorzugsweise in Form einer im Inneren des Instrumentenschafts angeordneten, insbesondere längsverschieblichen Zug-/Druckstange, mit einem Handgriff an einem proximalen (/operateurnahen bzw. patientenfernen) Ende des Instruments bzw. der Schaftbaugruppe gekoppelt. Der Handgriff weist ein der Betätigung des Werkzeugs entsprechendes
Betätigungselement (etwa in Form eines Griff-/Abzughebels, einer Taste, eines Drehknopfs, eines Scherengriffs) auf, dessen (insbesondere manuelle) Betätigung/Aktuierung zu einer entsprechend umgesetzten Bewegung der Werkzeugbranchen am Einsatz-/Anwendungsort führt, wie etwa zu einer Schneide-/Greif- /Halte-/Klemmbewegung und/oder einer Dreh-/Schwenkbewegung am oder im Gewebe eines Patienten.
Elektrochirurgische Instrumente der einschlägigen Bauart verwenden in der Regel einen sogenannten Pistolen-Handgriff mit einer starren/unbeweglichen Griffschale, insbesondere in Form eines (Getriebe-)Gehäuse, das sich von distal in Richtung proximal, d.h. im Wesentlichen entlang einer Schaftachse des Instrumentenschafts, erstreckt, und eines feststehenden Griffelements, das sich in einem Winkel/quer zur distal-proximal Richtung erstreckt und an einem proximalen Endabschnitt des (Getriebe-)Gehäuses (integral/unmittelbar) an diesem ausgebildet oder (als separates, fest damit verbundenes Bauteil) daran fixiert ist. An der Griffschale ist ein insbesondere manuell betätigbarer, vorzugsweise fingerführbarer oder fingergeführter Betätigungshebel (/Abzugsbügel/- züngel) schwenkbar angelenkt, der - beispielsweise im Affengriff - durch mehrere Finger einer Greifhand eines Operateurs/Bedieners gehalten und zum Betätigen hin zur Griffschale, insbesondere zum Griffelement, manuell gezogen werden kann. Diese Zieh- /Betätigungsbewegung des Betätigungshebels/Abzugsbügels wird über ein im (Getriebe- )Gehäuse untergebrachtes Getriebe auf die Transmission innerhalb des an den Handgriff angekuppelten oder ankuppelbaren Instrumentenschafts auf das Werkzeug das Instrument übertragen, um dieses entsprechend zu bewegen/betätigen. Außerdem ist an dem Pistolen-Handgriff vorzugsweise eine Art Schalter angebracht, mittels dem das Anlegen der Hochfrequenzspannung an dem Werkzeug ausgelöst werden kann.
Wenigstens eine der beiden Werkzeugbranchen kann mit einer Elektrode oder Elektrodenreihe ausgestattet sein, über welche die Hochfrequenzspannung in das ergriffene Patientengewebe wahlweise eingeleitet werden kann. In diesem Fall läge ein elektrochirurgisches Instrument der monopolaren Bauart vor, bei der ein Patient beispielsweise auf einer Metallplatte aufliegt, über die der Hochfrequenzspannung abgeleitet wird. Alternativ hierzu können aber auch beide, sich gegenüberliegenden Werkzeugbranchen mit einer entsprechenden Elektrode oder Elektrodenreihe ausgestattet
sein oder aus einem elektrisch leitfähigen Material bestehen, so dass die Hochfrequenzspannung nur in einem Spalt zwischen den Branchen anliegt. In diesem Fall läge dann ein elektrochirurgisches Instrument der bipolaren Bauart vor.
Bei bekannten Instrumenten ist es jedoch oftmals problematisch, eine ausreichende Funktionalität sowie eine Sterilisierbarkeit im (vollständig) montierten Zustand und gleichzeitig eine Demontage des Instrumentenschafts von dem Handgriff zu ermöglichen.
Es ist also die Aufgabe der vorliegenden Offenbarung, die Nachteile aus dem Stand der Technik zu vermeiden oder wenigstens zu verringern. Insbesondere soll ein chirurgisches Instrument bereitgestellt werden, das einfach aufgebaut ist, die Anforderung an seine Funktionalität erfüllt und eine Dementierbarkeit ermöglicht.
Die Aufgabe wird durch ein chirurgisches Instrument, insbesondere elektrochirurgisches Instrument mit den Merkmalen des unabhängigen Patentanspruchs gelöst. Vorteilhafte Ausgestaltungen und Weiterbildungen gemäß der Offenbarung sind Gegenstand der Unteransprüche.
Demnach wird die Aufgabe durch ein chirurgisches Instrument, insbesondere elektrochirurgisches Instrument der minimalinvasiven Schaftbauart gelöst. Das Instrument weist einen Handgriff auf, der insbesondere in Form eines Pistolen-Handgriffs ausgebildet ist. Der Handgriff weist ein Getriebegehäuse und einen an dem Getriebegehäuse schwenkbar angelenkten, insbesondere manuell betätigbaren, vorzugsweise fingerführbaren Betätigungshebel auf, durch den eine Betätigungskraft (durch den Operateur) aufgebracht werden kann. Weiter weist das Instrument einen an den Handgriff gekoppelten/angekuppelten oder koppelbaren/ankuppelbaren Instrumentenschaft sowie eine in dem Instrumentenschaft gelagerte, translatorisch verschiebbare Transmission, vorzugsweise in Form einer Zug-/Druckstange auf. Das Instrument weist ferner ein im Getriebegehäuse untergebrachtes Getriebe auf, das mit dem Betätigungshebel in Wirkeingriff steht und mit der Transmission gekoppelt oder koppelbar ist, so dass eine Schwenkbewegung des Betätigungshebels über das Getriebe in eine Translationsbewegung der Transmission transformierbar ist. Dabei dient der Instrumentenschaft in (an den Handgriff) gekoppeltem Zustand als Anschlag für die
Schwenkbewegung des Betätigungshebels derart, dass eine Entkopplung der Transmission (/Zug-/Druckstange) von dem Getriebe nur (/ausschließlich) im vom Handgriff entkoppelten Zustand des Instrumentenschafts infolge des Wegfalls seiner Anschlagfunktion möglich ist. Das heißt, dass eine Entkopplung der Zug-/Druckstange vom Getriebe im an dem Handgriff gekoppelten Zustand des Instrumentenschafts infolge dessen Anschlagsfunktion gesperrt ist.
Ein Kern der vorliegenden Offenbarung liegt demzufolge darin, dass zuerst der Instrumentenschaft von dem Handgriff entkoppelt (und dadurch axial frei verschieblich) wird, wodurch eine Translationsbegrenzung zwischen der (axialfest in dem Instrumentenschaft aufgenommenen) Transmission (über ihren „normalen“, durch den Instrumentenschaft begrenzten Arbeitsbereich hinaus) und dem Handgriff bzw. dem darin aufgenommenen Getriebe entfällt, so dass die Transmission und das Getriebe (bzw. ein Kopplungsabschnitt des Getriebes für die Transmission) in eine (sonst durch die Translationsbegrenzung nicht erreichbare) Position relativ zueinander bewegt werden können, in der ihre Kopplung (erst) lösbar ist.
Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform kann der durch den Instrumentenschaft gebildete Anschlag als ein die Translationsbewegung der Transmission (Zug- /Druckstange) insbesondere beidseitig begrenzender Axialanschlag ausgebildet sein. Beispielsweise kann der Anschlag dadurch gebildet sein, dass die Transmission einen Zapfen hat, der in einer Kulisse an dem Instrumentenschaft aufgenommen ist, so dass bei am Kulissenrand anliegendem Zapfen eine weitere Translationsbewegung (in Richtung des Kulissenrands) unterbunden ist. Vorzugsweise kann der Anschlag an einem distalen Endbereich des Instrumentenschaft ausgebildet sein.
Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform kann das Instrument in eine Demontagestellung, in der die Entkopplung der Transmission möglich ist, vorgespannt ausgebildet sein. Das heißt, dass die Entkopplung ohne manuelles Betätigen bei Wegfall der Anschlagfunktion (automatisch) ausgelöst wird.
Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform kann das Getriebe ein mit dem Betätigungshebel in Wirkverbindung stehendes (zweites) Drehteil aufweist, dessen
Rotation über eine (erste) axiale Formschlussverbindung mit der Translationsbewegung der Transmission koppelbar oder gekoppelt ist. Die erste axiale Formschlussverbindung ist insbesondere durch eine axial hinterschnittene Ausnehmung im Drehteil ausgebildet, in welche die Transmission, insbesondere ein proximaler Endbereich, insbesondere ein Kugeldruckstück der Zug-/Druckstange (im gekoppelten Zustand des Instrumentenschafts und damit der Zug-/Druckstange) axial hinterschneidend eingreift. So kann die Rotation des Drehteils auf effektive Weise mit der (axialen) Translationsbewegung gekoppelt werden.
Gemäß einer Weiterbildung der bevorzugten Ausführungsform kann das Drehteil relativ zu dem Betätigungshebel drehbar gelagert sein. Das heißt, dass eine Relativverdrehung zwischen dem Drehteil und dem Betätigungshebel möglich ist.
Gemäß einer Weiterbildung der bevorzugten Ausführungsform kann (die Transmission im entkoppelten Zustand des Instrumentenschafts so weit translatorisch verschiebbar, insbesondere längsbeweglich, sein und dadurch bedingt) das Drehteil im entkoppelten Zustand des Instrumentenschafts so weit drehbar sein, dass die axiale Formschlussverbindung zwischen der Transmission und dem Drehteil lösbar ist. Insbesondere kann die Transmission (/Zug-/Druckstange) (zusammen mit dem Instrumentenschaft bzw. der gesamten Schaftbaugruppe) in die distale Richtung (aus dem Handgriff heraus) gezogen werden.
Gemäß einer Weiterbildung der bevorzugten Ausführungsform kann das Drehteil federvorgespannt in dem Handgriff aufgenommen sein und eine Federvorspannung des Drehteils das Drehteil (insbesondere in eine einer Betätigungsrichtung entgegengesetzte Richtung) in eine Demontagestellung drücken, in der die (erste) axiale Formschlussverbindung zwischen der Transmission und dem Drehteil lösbar ist. Das heißt, dass der Instrumentenschaft bzw. die gesamte Schaftbaugruppe durch die Federvorspannung in diejenige Position (aus dem Handgriff heraus) gedrückt wird, in der die Transmission von dem Getriebe entkoppelbar ist. So kann ein Demontagevorgang erleichtert werden.
Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform kann das feststehende Griffelement proximal zu dem Betätigungshebel angeordnet sein. So ergibt sich eine ergonomische Betätigung.
Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform kann das feststehende Griffelement grifföffnungsfrei, insbesondere ohne eine Fingeraufnahmeöffnung und/oder ohne eine Daumenaufnahmeöffnung, ausgebildet sein. Das heißt, dass das feststehende Griffelement eingerichtet ist, von einer Hand(fläche) außenseitig umgriffen zu werden. Das heißt, dass der Handgriff nicht scherenartig bzw. ohne Nutzung des Daumens betätigbar ist.
Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform kann der Instrumentenschaft im gekoppelten Zustand axialfest mit dem Handgriff gekoppelt sein und im entkoppelten Zustand axialverschieblich zu dem Handgriff sein. Das heißt, dass die Kopplung zwischen dem Handgriff und dem Instrumentenschaft insbesondere in Axialrichtung / entlang der Schaftachse erfolgt, d.h. in derselben Richtung, in der die Transmission verschiebbar ist.
Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform kann das Instrument einen insbesondere manuell betätigbaren Demontageknopf aufweisen, durch dessen Betätigung der Instrumentenschaft von dem Handgriff axial entkoppelbar ist. Mit anderen Worten sperrt der Demontageknopf die Axialverschiebung des Instrumentenschafts zum Handgriff, so dass die Transmission nur bei betätigtem Demontageknopf über ihren durch die Anschlagsfunktion des Instrumentenschafts begrenzten Translationsbereich/Längsbereich/Arbeitsbereich/Arbeitshub beweglich ist. Das heißt auch, dass die Entkopplung des Instrumentenschafts manuell aktuierbar ist.
Gemäß einer Weiterbildung der bevorzugten Ausführungsform kann der Demontageknopf einen (längs-)verschieblich in dem Handgriff aufgenommenen Schließschieber aufweisen, welcher über eine (zweite) axiale Formschlussverbindung mit dem Instrumentenschaft koppelbar oder gekoppelt ist. Dabei kann die (zweite) axiale Formschlussverbindung vorzugsweise durch eine (Längs-)Verschiebung des Demontageknopfs (relativ zu dem Handgriff) lösbar sein. Das heißt, dass die Kopplung zwischen Demontageknopf und Instrumentenschaft formschlüssig erfolgt.
Gemäß einer Weiterbildung der bevorzugten Ausführungsform kann der Schließschieber federvorgespannt in dem Handgriff aufgenommen sein und die (zweite) axiale Formschlussverbindung entgegen einer Federvorspannung des Schließschiebers lösbar sein. Das heißt, dass in einem unbetätigten Zustand des Schließschiebers bzw. des Demontageknopfs die Axialverschiebung des Instrumentenschafts gesperrt ist.
Gemäß einer Weiterbildung der bevorzugten Ausführungsform kann die axiale Formschlussverbindung durch eine in dem Schließschieber ausgebildete langlochartige Kulisse gebildet sein, durch die der Instrumentenschaft in dem entkoppelten Zustand axial hindurchführbar ist. Das heißt, dass der Instrumentenschaft (bei betätigtem Demontageknopf) außer axial formschlüssigem Eingriff mit der Kulisse ist und somit axial durch die Kulisse hindurchführbar ist und (bei unbetätigtem Demontageknopf) in axial formschlüssigen Eingriff mit der Kulisse ist und somit nicht axial zu der Kulisse (und damit zum Handgriff) bewegbar ist. Dazu kann der Instrumentenschaft vorzugsweise eine (etwa umfangsseitig umlaufende) Radialnut aufweisen, in die ein Endbereich/Kulissenrand der Kulisse in der unbetätigten Position des Demontageknopfs eingreift (und dadurch eine Axialbewegung des Instrumentenschafts (in Richtung durch die Kulisse hindurch) unterbindet) und in einer betätigten Position (/längsverschobenen Position) des Demontageknopfs in einem zentralen Bereich/einer Kulissenmitte der Kulisse aufgenommen ist (und dadurch die Axialbewegung des Instrumentenschafts (in Richtung durch die Kulisse hindurch) freigibt).
Kurzbeschreibung der Figuren
Fig. 1 zeigt eine perspektivische Ansicht eines Instruments gemäß der vorliegenden Offenbarung,
Fig. 2 zeigt eine perspektivische Ansicht eines distalen Teils des Instruments,
Fig. 3 zeigt eine vergrößerte perspektivische Ansicht eines proximalen Teils des Instruments,
Fign. 4 bis 11 zeigen eine Ausbildung bzw. Aufnahme eines Isolationsmantels des Instruments;
Fig. 12 zeigt eine Längsschnittdarstellung eines Handgriffs des Instruments;
Fign. 13 und 14 zeigen Längsschnittdarstellungen des Handgriffs in einer vollständig geöffneten bzw. geschlossenen Stellung (bzw. betätigten und unbetätigten Stellung) eines Werkzeugs des Instruments;
Fign. 15 und 16 zeigen eine Überlastsicherungsfunktion des Instruments;
Fig. 17 zeigt eine Längsschnittdarstellung des Handgriffs des Instruments in einer Ladeposition;
Fig. 18 zeigt eine Längsschnittdarstellung eines distalen Endbereichs des Instruments; und
Fig. 19 zeigt eine Querschnittsdarstellung im Bereich eines Demontageknopfs des Instruments.
Beschreibung von bevorzugten Ausführungsformen
Fig. 1 zeigt eine perspektivische Ansicht eines chirurgischen Instruments 2 gemäß der vorliegenden Offenbarung. Fign. 2 und 3 zeigen vergrößerte perspektivische Ansichten eines distalen Teils bzw. proximalen Teils des Instruments 2. Das Instrument 2 ist insbesondere als ein elektrochirurgisches Instrument ausgebildet und zum Einsatz in der minimalinvasiven Chirurgie bzw. Endoskopie, insbesondere Laparoskopie vorgesehen. Das Instrument 2 ist insbesondere als ein Instrument 2 der minimalinvasiven Schaftbauart ausgebildet.
Das Instrument 2 weist ein distal angeordnetes Werkzeug 4, eine proximal zu dem Werkzeug 4 angeordnete Schaftbaugruppe 6 und einen proximal (zu dem Werkzeug 4 und der Schaftbaugruppe 6) angeordneten Handgriff 8 auf. Das heißt, dass das Werkzeug 4 an einem distalen Ende (/Arbeitsende) der Schaftbaugruppe 6 ankoppelbar oder angekoppelt ist und ein proximales Ende (/Betätigungsende) der Schaftbaugruppe 6 an dem Handgriff 8 distal ankoppelbar/ankuppelbar oder angekoppelt/angekuppelt ist. Dabei sind proximal und distal auf einen Operateur (/Bediener/Betätiger/Benutzer) des Instruments 2 bezogen definiert.
Das Instrument 2 weist das (distal angeordnete) Werkzeug 4 auf. Das Werkzeug 4 ist insbesondere mehrteilig aufgebaut und kann beispielsweise aus zwei schere-, klemmbacken-, zangen- oder pinzettenförmigen, gegeneinander/zueinander beweglichen, insbesondere zueinander verschwenkbaren Werkzeugbranchen (/-elementen) 10 aufgebaut sein. Bei einem Betätigen des Werkzeugs 4 verschwenken die Werkzeugbranchen 10 relativ zueinander, wodurch sie sich öffnen bzw. schließen. Das Werkzeug 4 kann bzw. die Werkzeugbranchen 10 können zum Schneiden, Greifen, Halten und/oder Klemmen von Körpergewebe dienen. Die Werkzeugbranchen 10 sind insbesondere an der Schaftbaugruppe 6 um eine Werkzeugschwenkachse drehbar angelenkt, so dass zumindest eine der Werkzeugbranchen 10, vorzugsweise beide Werkzeugbranchen 10, relativ zu der Schaftbaugruppe 6 und damit auch relativ zu der jeweils anderen Werkzeugbranche 10 verschwenkt werden kann. Die Werkzeugschwenkachse ist insbesondere quer bzw. senkrecht zu einer distal-proximal- Richtung ausgerichtet. Die distal-proximal-Richtung entspricht insbesondere einer Längsachse der Schaftbaugruppe 6 (im Folgenden lediglich als eine Schaftachse bezeichnet). Das Werkzeug 4 ist insbesondere um seine Längsachse drehgekoppelt mit der Schaftbaugruppe 6 verbunden, so dass das Werkzeug 4 (als Ganzes) mit der Schaftbaugruppe 6 verdreht werden kann. Das Werkzeug 4 ist insbesondere aus einem Metall, vorzugsweise aus Stahl, ausgebildet.
Das Instrument 2 bzw. die Schaftbaugruppe 6 weist einen Instrumentenschaft (/Rohrschaft) 12 auf, dessen Längsachse (/Rohrachse) insbesondere der Schaftachse entspricht. Der Instrumentenschaft 12 kann vorzugsweise translatorisch fest und vorzugsweise um die Schaftachse drehbar aufgenommen sein. Das Werkzeug 4 kann mit
dem Instrumentenschaft 12 derart gekoppelt sein, dass eine Rotation des Instrumentenschafts 12 (um die Schaftachse) eine Rotation des Werkzeugs 4 (um die Schaftachse) hervorruft (/erzwingt/aktuiert). Insbesondere können das Werkzeug 4 und der Instrumentenschaft 12, vorzugsweise direkt, um die Schaftachse drehfest miteinander verbunden sein. Der Instrumentenschaft 12 ist insbesondere aus einem Metall, vorzugsweise aus Stahl, ausgebildet.
Das Instrument 2 bzw. die Schaftbaugruppe 6 weist eine Transmission, vorzugsweise eine im Inneren/innerhalb des Instrumentenschafts 12 gelagerte (/aufgenommene/angeordnete) Zug-/Druckstange 14 auf, deren Längsachse (/Stangenachse) insbesondere der Schaftachse bzw. im Wesentlichen der distal-proximal- Richtung entspricht. Die Transmission (/die Zug-/Druckstange 14) kann translatorisch verschiebbar, vorzugsweise axial-/längsbeweglich/-verschieblich, d.h. translatorisch entlang der Schaftachse verschieblich, und vorzugsweise rotatorisch fest aufgenommen sein. Das Werkzeug 4 kann mit der Transmission (/Zug-/Druckstange 14) derart gekoppelt sein, dass eine Translationsbewegung, insbesondere Längsbewegung (entlang der Schaftachse) ein Betätigen des Werkzeugs 4, insbesondere eine Schwenkbewegung (bzw. Öffnen und Schließen) der Werkzeugbranchen 10 (um die Werkzeugschwenkachse), hervorruft (/erzwingt/aktuiert). Insbesondere können das Werkzeug 4 und die Zug-/Druckstange 14, vorzugsweise über einen Kopplungsmechanismus, miteinander verbunden sein. Das heißt, dass die Zug- /Druckstangen-Längsbewegung in eine distale Richtung/Schubrichtung das Öffnen (oder Schließen) des Werkzeugs 4 bzw. der Werkzeugbranchen 10 und in eine proximale Richtung/Zugrichtung das Schließen (oder Öffnen) des Werkzeugs 4 bzw. der Werkzeugbranchen 10 hervorruft (/erzwingt/aktuiert). Die Zug-/Druckstange 14 ist insbesondere aus einem Metall, vorzugsweise aus Stahl, ausgebildet.
Das Instrument 2 bzw. die Schaftbaugruppe 6 weist einen insbesondere auf dem Instrumentenschaft 12 angeordneten Isolationsmantel 16 auf, dessen Längsachse (/Mantelachse) insbesondere der Schaftachse entspricht. Der Isolationsmantel 16 kann, insbesondere relativ zu dem Instrumentenschaft 12 und/oder der Zug-/Druckstange 14, axial-/längsbeweglich/-verschieblich, d.h. translatorisch entlang der Schaftachse verschieblich, und vorzugsweise (frei) drehbar aufgenommen sein. Der Isolationsmantel
16 ist hohl, vorzugsweise rohrförmig, ausgebildet und dient zur (radial) außenseitigen elektrischen Isolierung des Instrumentenschafts 12 und/oder der Zug-/Druckstange 14, insbesondere zwischen einem distalen Endbereich und einem proximalen Endbereich des Instrumentenschafts 12 und/oder der Zug-/Druckstange 14. Der Isolationsmantel 16 ist aus einem zum Instrumentenschaft 12 unterschiedliche Material, insbesondere aus einem Kunststoff, vorzugsweise aus PEEK, ausgebildet. Eine Ausbildung bzw. Aufnahme des Isolationsmantels 16 wird untenstehend näher beschrieben.
Das Instrument 2 bzw. die Schaftbaugruppe 6 weist eine insbesondere auf dem Instrumentenschaft 12 angeordnete, vorzugsweise im Querschnitt ringförmige Kappe 18 auf. Durch eine (zentrale) Öffnung der Kappe 18 können der Instrumentenschaft 12, die Zug-/Druckstange 14 und/oder der Isolationsmantel 16 axial hindurchgeführt sein. Die Kappe 18 kann, insbesondere relativ zu dem Instrumentenschaft 12, translatorisch fest und vorzugsweise rotatorisch fest aufgenommen sein. Die Kappe 18 dient als Axialanschlag der Schaftbaugruppe 6 an dem Handgriff 8.
Das Instrument 2 weist den (proximal angeordneten) Handgriff 8 auf. Der Handgriff 8 ist insbesondere nach Art eines Pistolengriffs bzw. als ein Pistolen-Handgriff ausgebildet. Der Handgriff 8 weist ein Getriebegehäuse 20 auf, das sich insbesondere von distal in Richtung proximal, d.h. in der distal-proximal-Richtung bzw. im Wesentlichen parallel zur/entlang der Schaftachse, erstreckt.
Zudem weist der Handgriff 8 ein feststehendes Griffelement (/Griffteil) 21 auf. Das Griffelement 21 erstreckt sich insbesondere in einem Winkel, d.h. quer, zur distal-proximal- Richtung. Das Griffelement 21 kann an einem proximalen Endabschnitt des Getriebegehäuses 20 fixiert sein oder insbesondere an dem Getriebegehäuse 20 ausgebildet sein, d.h. integral mit dem Getriebegehäuse 20 verbunden sein. Insbesondere sind das Getriebegehäuse 20 und das Griffelement 21 fest miteinander verbunden.
Weiter weist der Handgriff 8 einen an dem Getriebegehäuse 20 angelenkten, insbesondere fingergeführten bzw. fingerführbaren Betätigungshebel 22 auf. Der Betätigungshebel 22 ist insbesondere manuell betätigbar und weist eine Angriffsstelle zum Aufbringen einer Betätigungskraft (durch den Operateur) aus. Der Betätigungshebel 22
kann eine, vorzugsweise geschlossene bzw. im Wesentlichen ringförmige, Schlaufe zur Aufnahme von Fingern (vorzugsweise nicht eines Daumens) des Operateurs aufweisen, welche die Betätigungskraft-Angriffsstelle bildet. Der Betätigungshebel 22 kann schwenkbar aufgenommen sein. Der Betätigungshebel 22 ist insbesondere an dem Getriebegehäuse 20 um eine Betätigungshebelschwenkachse drehbar angelenkt, so dass der Betätigungshebel 22 relativ zu dem Getriebegehäuse 20, d.h. zu dem Griffelement 21 hin oder von dem Griffelement 21 weg, verschwenkt werden kann. Die Betätigungshebelschwenkachse ist insbesondere quer bzw. senkrecht zu der Schaftachse, d.h. der distal-proximal-Richtung. Durch eine manuelle Betätigung des Betätigungshebels 22, d.h. durch ein Aufbringen der Betätigungskraft an der Betätigungskraft-Angriffsstelle, insbesondere der Schlaufe, wird eine Schwenkbewegung des Betätigungshebels 22 (relativ zu dem Getriebegehäuse 20) hervorgerufen (/erzwungen/aktuiert). Die Schwenkbewegung des Betätigungshebels 22 zu dem Griffelement 21 hin, aktuiert etwa durch Schließen einer Hand des Operateurs/Zusammendrücken von Betätigungshebel 22 und Griffelement 21 , wird im Folgenden lediglich als Verschwenken/Schwenkbewegung in eine Betätigungsrichtung bzw. Betätigen des Betätigungshebels 22 bezeichnet. Die Schwenkbewegung des Betätigungshebels 22 von dem Griffelement 21 weg, aktuiert etwa durch Öffnen einer Hand des Operateurs/Auseinanderdrücken von Betätigungshebel 22 und Griffelement 21 , wird im Folgenden lediglich als Verschwenken/Schwenkbewegung in eine Rückstellrichtung bzw. Rückstellen des Betätigungshebels 22 bezeichnet.
Das Instrument 2 bzw. der Handgriff 8 weist ein Getriebe 24 auf, das die (durch die manuelle Betätigung aktuierte) Schwenkbewegung des Betätigungshebels 22 in eine Translationsbewegung der Transmission, insbesondere in eine Längsbewegung der Zug- /Druckstange 14 überträgt. Das heißt, dass das Getriebe 24 die Schwenkbewegung des Betätigungshebels 22 mit der Längsbewegung der Zug-/Druckstange 14 (und damit (indirekt) mit dem Betätigen des Werkzeugs 4 bzw. dem Öffnen und dem Schließen der Werkzeugbranchen 10) koppelt. Mit anderen Worten aktuiert das Betätigen des Betätigungshebels 22 die Längsbewegung der Zug-/Druckstange 14 in die Schubrichtung (oder in die Zugrichtung) und das Rückstellen des Betätigungshebels 22 die Längsbewegung der Zug-/Druckstange 14 in die Zugrichtung (oder in die Schubrichtung) (welche wiederum das Betätigen (bzw. Öffnen oder Schließen) des Werkzeugs 4
hervorruft). Das Getriebe 24 kann vorzugsweise größtenteils oder vollständig innerhalb des Getriebegehäuses 20 angeordnet sein bzw. von dem Getriebegehäuse 20 nach außen hin abgedeckt sein. Eine Ausbildung des Getriebes 24 wird untenstehend näher beschrieben.
Das Instrument 2 bzw. der Handgriff 8 weist einen, insbesondere an einem distalen Ende des Handgriffs 8 angeordneten Drehstern 26 auf, dessen Längsachse (/Sternachse) insbesondere der Schaftachse entspricht. Der Drehstern 26 kann, insbesondere relativ zu dem Getriebegehäuse 20, vorzugsweise translatorisch fest und vorzugsweise um die Schaftachse drehbar aufgenommen sein. Durch eine (zentrale) Öffnung des Drehsterns 26 können der Instrumentenschaft 12, die Zug-/Druckstange 14 und/oder der Isolationsmantel 16 axial hindurchgeführt oder hindurchführbar sein. Der Drehstern 26 kann mit dem Instrumentenschaft 12 derart koppelbar oder gekoppelt sein, dass eine Rotation des Drehsterns 26 (um die Schaftachse) die Rotation des Instrumentenschafts 12 (um die Schaftachse) hervorruft (/erzwingt/aktuiert) (welche wiederum die Rotation des Werkzeugs 4 hervorruft). Insbesondere können der Drehstern 26 und der Instrumentenschaft 12, vorzugsweise direkt oder über ein mit dem Instrumentenschaft 12 (fest) verbundenes Bauteil, um die Schaftachse drehfest miteinander verbunden sein.
Das Instrument 2 bzw. der Handgriff 8 weist einen Demontageknopf 28 auf, bei dessen Betätigung (/Drücken) die Schaftbaugruppe 6 und der Handgriff 8 demontierbar sind, d.h. die Schaftbaugruppe 6 aus dem Handgriff 8 auskoppelbar ist. Eine Ausbildung des Demontageknopfs 28 wird untenstehend näher beschrieben.
Das Instrument 2 bzw. der Handgriff 8 weist einen Hochfrequenzanschluss, insbesondere einen HF-Pin 30 auf, durch den das Werkzeug 4, insbesondere die Werkzeugbranchen 10, mit einer Hochfrequenzspannung beaufschlagbar ist. Der HF-Pin 30 kann, insbesondere relativ zu dem Getriebegehäuse 20, vorzugsweise translatorisch fest und vorzugsweise rotatorisch fest aufgenommen sein. Der HF-Pin 30 kann in Kontakt mit dem Instrumentenschaft 12 und/oder der Zug-/Druckstange 14 sein oder bringbar sein, um die Hochfrequenzspannung durch das Material des Instrumentenschafts 12 und/oder der Zug-/Druckstange 14 an das Werkzeug 4 zu übertragen. Der HF-Pin 30 kann als ein bipolarer oder als ein monopolarer HF-Pin ausgebildet sein.
Der Handgriff 8 weist einen Rastmechanismus 32 auf, durch den eine Schwenkposition des Betätigungshebels 22 in vorbestimmten Rastpositionen feststellbar ist. Der Rastmechanismus 32 kann aus einem am Griffelement 21 (fest) angebrachten Rastbügel und einer am Betätigungshebel 22 (fest) angebrachten Raste aufgebaut sein.
Der Handgriff 8 weist einen Taster 34 auf, mit dem eine Beaufschlagung des Werkzeugs 4 mit der Hochfrequenzspannung ausgelöst werden kann. Alternativ kann der Taster 34 zur Entriegelung des Rastmechanismus 32 dienen.
Die Ausbildung bzw. Aufnahme des Isolationsmantels 16 wird mit Bezugnahme auf Fign. 4 bis 11 beschrieben. Fig. 4 zeigt eine Längsschnittdarstellung einer proximalen Aufnahme des Isolationsmantels 16 gemäß einer ersten Ausführungsform. Fig. 5 zeigt eine Längsschnittdarstellung einer proximalen Aufnahme des Isolationsmantels 16 gemäß einer zweiten Ausführungsform. Fign. 6 und 7 zeigen Explosionsdarstellungen von einzelnen Teilen der proximalen Aufnahme des Isolationsmantels 16 gemäß der zweiten Ausführungsform. Fig. 8 zeigt eine Längsschnittdarstellung einer proximalen Aufnahme des Isolationsmantels 16 gemäß einer dritten Ausführungsform. Fign. 9 bis 11 zeigen unterschiedliche Ausführungsformen eines distalen Abschnitts des Isolationsmantels 16 und einer distalen Aufnahme des Isolationsmantels 16.
Der Isolationsmantel 16 ist, wie oben beschrieben, axial verschieblich (/frei schwimmend) auf dem Instrumentenschaft 12 aufgenommen. An dem Instrument 2 ist ein proximaler Axialanschlag 36 zur Begrenzung einer proximal gerichteten Axialbewegung (in Richtung zum Handgriff 8 hin) des Isolationsmantels 16 ausgebildet.
Gemäß einem Aspekt der Offenbarung ist der proximale Axialanschlag 36 axial verschieblich auf dem Instrumentenschaft 12 aufgenommen/angeordnet. Dabei ist der proximale Axialanschlag 36 distal/in eine distale Richtung axialvorgespannt. Das heißt, dass der proximale Axialanschlag 36 eine distal gerichtete Axialkraft auf den Isolationsmantel 16 aufbringt bzw. der proximale Axialanschlag 36 durch eine axiale Vorspannung distal/in die distale Richtung gedrückt wird.
In einem abgekühlten Zustand befindet sich der Isolationsmantel 16 in seiner Montageposition und liegt axial an dem proximalen Axialanschlag 36 an. Durch eine Erwärmung, etwa bei einer Sterilisation des Instruments 2 und/oder der Schaftbaugruppe 6, dehnen sich der Isolationsmantel 16 und der Instrumentenschaft 12, aufgrund ihrer unterschiedlichen Wärmeausdehnungskoeffizienten, unterschiedlich weit aus, so dass es zu einem axialen Verrutschen des Isolationsmantels 16 auf dem Instrumentenschaft 12 kommt. Der proximale Axialanschlag 36 verschiebt sich durch eine Ausdehnung des Isolationsmantels 16 in eine proximale Richtung, wodurch die axiale Vorspannung auf den proximalen Axialanschlag 36 zunimmt. Wenn der Isolationsmantel 16 wieder abkühlt und sich zusammenzieht, wird der Isolationsmantel 16 durch die axiale Vorspannung des proximalen Axialanschlag 36 in seine Montageposition zurückgeschoben.
Fig. 4 zeigt eine erste Ausführungsform der Ausbildung der proximalen Aufnahme des Isolationsmantels 16. Der proximale Axialanschlag 36 ist vorzugsweise an einer insbesondere auf dem Instrumentenschaft 12 aufgenommenen (etwa auf einen Außenumfang des Instrumentenschafts 12 aufgesteckten/aufgesetzten) ringförmigen Scheibe 38 ausgebildet. Die axiale Vorspannung des proximalen Axialanschlags 36 ist vorzugsweise durch ein insbesondere auf dem Instrumentenschaft 12 angeordnetes, axial vorspannendes Druckelement, insbesondere eine Feder 40, vorzugsweise in Form einer Schraubenfeder, realisiert. Die Feder 40 kann vorzugsweise direkt an der Scheibe 38 anliegen. Alternativ kann die Feder 40 vorzugsweise direkt an dem Isolationsmantel 16 anliegen, so dass eine axiale Stirnfläche der Feder 40 den proximalen Axialanschlag 36 ausbildet. Der proximale Axialanschlag 36 (d.h. die Scheibe 38 und/oder die Feder 40) kann vorzugsweise innerhalb eines insbesondere auf dem Instrumentenschaft 12 aufgenommenen, kapselartigen Adapters 42 angeordnet sein. Der Adapter 42 kann zur (radial) außenseitigen elektrischen Isolierung des Instrumentenschafts 12 und/oder der Zug-/Druckstange 14 dienen. Der Adapter 42 kann vorzugsweise axialfest mit dem Instrumentenschaft 12 verbunden sein.
Der Adapter 42 kann vorzugsweise einen distalen Anschlag 44 zur Begrenzung einer distal gerichteten Axialbewegung (in Richtung zum Werkzeug 4 hin) des axialverschieblichen proximalen Axialanschlags 36 (d.h. der Scheibe 38 und/oder der Feder 40) aufweisen. Dabei kann eine Axialposition des distalen Anschlags 44
vorzugsweise in Abhängigkeit eines Wärmeausdehungsverhaltens des Isolationsmantels 16 und/oder des Instrumentenschafts 12 festgelegt sein. Insbesondere kann die Axialposition so festgelegt sein, dass der Isolationsmantel 16 in dem abgekühlten Zustand an dem proximalen Axialanschlag 36 (sowie einem später beschriebenen distalen Axialanschlag 80) axial anliegt (d.h., dass sich der Isolationsmantel 16 nicht aufgrund seines Wärmeausdehungsverhaltens weiter in die distale Richtung zurückziehen soll als der proximale Axialanschlag 36 aufgrund des distalen Anschlags 44 in die distale Richtung gedrückt werden kann). Der distale Anschlag 44 kann insbesondere an einem sich radial nach innen (insbesondere weiter über einen Außenumfang des proximalen Axialanschlags 36/der Scheibe 38 hinaus nach innen) erstreckenden Abschnitt des Adapters 42 ausgebildet sein.
Der Adapter 42 kann vorzugsweise eine Aufnahmeschale 46 mit einer Einlegeöffnung zum (axialen) Einlegen (/Einschieben/Einsetzen) des proximalen Axialanschlags 36, insbesondere der Scheibe 38 und/oder der Feder 40, aufweisen. Die Einlegeöffnung kann insbesondere einen größeren Außendurchmesser als der proximale Axialanschlag 36, insbesondere als die Scheibe 38 und/oder die Feder 40, aufweisen. Die Einlegeöffnung kann vorzugsweise auf einer proximalen Seite des Adapters 42 ausgebildet sein. Die Aufnahmeschale 46 kann den distalen Anschlag 44 vorzugsweise direkt/integral ausbilden.
Der Adapter 42 kann vorzugsweise eine distale Öffnung 48 aufweisen, die insbesondere im Wesentlichen so groß ist wie ein Außendurchmesser des Isolationsmantels 16 (bzw. geringfügig größer um die Axialverschiebbarkeit des Isolationsmantels 16 zu gewährleisten), durch die der Isolationsmantel 16 (sowie der Instrumentenschaft 12 und/oder die Zug-/Druckstange 14) axial hindurchgeführt oder hindurchführbar ist. Die distale Öffnung 48 kann (direkt/integral) an einem Innenumfang (/- durchmesser) der Aufnahmeschale 46 ausgebildet sein.
Fign. 5 bis 7 zeigen eine zweite Ausführungsform der Ausbildung der proximalen Aufnahme des Isolationsmantels 16. Die proximale Aufnahme gemäß der zweiten Ausführungsform kann universell für (zwei) Isolationsmäntel 16 unterschiedlichen Durchmessers dienen. Die zweite Ausführungsform unterscheidet sich insbesondere
dadurch von der ersten Ausführungsform, dass zwei proximale Axialanschläge 36 vorhanden sind. Ein erster proximaler Axialanschlag 50 dient zur Begrenzung der Axialbewegung des Isolationsmantels 16 mit einem ersten (kleineren) Durchmesser, während ein zweiter proximale Axialanschlag 52 zur Begrenzung der Axialbewegung des Isolationsmantels 16 mit einem zweiten (größeren) Durchmesser dient, wobei der erste proximale Axialanschlag 50 und der zweite proximale Axialanschlag 52 jeweils im Aufbau im Wesentlichen dem proximalen Axialanschlag 36 der ersten Ausführungsform entsprechen.
Der erste bzw. zweite proximale Axialanschlag 50, 52 ist vorzugsweise an einer insbesondere auf dem Instrumentenschaft 12 aufgenommenen (etwa auf einen Außenumfang des Instrumentenschafts 12 aufgesteckte/aufgesetzte) ringförmigen ersten Scheibe 54 bzw. zweiten Scheibe 56 ausgebildet. Die axiale Vorspannung des ersten bzw. zweiten proximalen Axialanschlags 50, 52 ist vorzugsweise durch ein insbesondere auf dem Instrumentenschaft 12 angeordnetes, axial vorspannendes Druckelement, insbesondere eine erste Feder 58 bzw. zweite Feder 60, vorzugsweise in Form einer Schraubenfeder, realisiert. Die erste bzw. zweite Feder 58, 60 kann vorzugsweise direkt an der ersten bzw. zweiten Scheibe 54, 56 anliegen. Alternativ kann die erste bzw. zweite Feder 58, 60 vorzugsweise direkt an dem ersten bzw. zweiten Isolationsmantel 16 anliegen, so dass eine axiale Stirnfläche der ersten bzw. zweiten Feder 58, 60 den ersten bzw. zweiten proximalen Axialanschlag 50, 52 ausbildet.
In der proximalen Aufnahme ist insbesondere immer nur ein erster oder zweiter Isolationsmantel 16 eingesetzt. Fig. 6 zeigt eine Explosionsdarstellung (von links nach rechts betrachtet) des Isolationsmantels 16 mit dem ersten (kleineren) Durchmesser, der (den zweiten proximalen Axialanschlag 52 bildenden) zweiten Scheibe 56, der zweiten Feder 60, der ersten Scheibe 54 und der ersten Feder 58. Fig. 7 zeigt eine Explosionsdarstellung (von links nach rechts betrachtet) des Isolationsmantels 16 mit dem zweiten (größeren) Durchmesser, der (den zweiten proximalen Axialanschlag 52 bildenden) zweiten Scheibe 56, der zweiten Feder 60, der ersten Scheibe 54 und der ersten Feder 58.
Vorzugsweise können die erste Feder 58 und die zweite Feder 60 unterschiedliche Federhärten aufweisen. Insbesondere kann die zweite Feder 60 eine größere Federhärte als die erste Feder aufweisen.
Vorzugsweise können die erste Feder 58 und die zweite Feder 60 radial geschachtelt/ineinander angeordnet sein. Insbesondere kann die erste Feder 58 radial innerhalb der zweiten Feder 60 angeordnet sein.
Vorzugsweise können die erste Scheibe 54 und die zweite Scheibe 56 axial aneinander anliegen. Insbesondere kann die erste Scheibe 54 proximal der zweiten Scheibe 56 angeordnet sein.
Vorzugsweise können die erste Scheibe 54 und die zweite Scheibe 56 unterschiedliche Innendurchmesser aufweisen. Insbesondere kann die distal angeordnete Scheibe 54, 56, hier die zweite Scheibe 56, einen größeren Innendurchmesser als die proximal angeordnete Scheibe 54, 56, hier die erste Scheibe 54, aufweisen, so dass der jeweilige Isolationsmantel 16 zum axialen Anliegen an der proximal angeordneten Scheibe 54, 56, hier der ersten Scheibe 54, durch die distal angeordnete Scheibe 54, 56, hier durch die zweite Scheibe 56, axial hindurchführbar ist. Alternativ kann die distal angeordnete Scheibe 54, 56 ein Durchgangsloch aufweisen, durch das der jeweilige Isolationsmantel 16 zum axialen Anliegen an der proximal angeordneten Scheibe 54, 56 hindurchführbar ist.
Der erste bzw. zweite proximale Axialanschlag 50, 52 (d.h. die erste bzw. zweite Scheibe 54, 56 und/oder die erste bzw. zweite Feder 58, 60) kann vorzugsweise innerhalb eines insbesondere auf dem Instrumentenschaft 12 aufgenommenen, kapselartigen Adapters 62 angeordnet sein. Der Adapter 62 kann zur (radial) außenseitigen elektrischen Isolierung des Instrumentenschafts 12 und/oder der Zug-/Druckstange 14 dienen. Der Adapter 62 kann vorzugsweise axialfest mit dem Instrumentenschaft 12 verbunden sein.
Der Adapter 62 kann vorzugsweise einen distalen Anschlag 64 zur Begrenzung einer distal gerichteten Axialbewegung (in Richtung zum Werkzeug 4 hin) des axialverschieblichen ersten bzw. zweiten proximalen Axialanschlags 50, 52 aufweisen.
Dabei kann eine Axialposition des distalen Anschlags 64 vorzugsweise in Abhängigkeit eines Wärmeausdehungsverhaltens des Isolationsmantels 16 und/oder des Instrumentenschafts 12 festgelegt sein. Insbesondere kann die Axialposition so festgelegt sein, dass der Isolationsmantel 16 in dem abgekühlten Zustand an dem ersten bzw. zweiten proximalen Axialanschlag 50, 52 (sowie einem später beschriebenen distalen Axialanschlag 80) axial anliegt (d.h., dass sich der Isolationsmantel 16 nicht aufgrund seines Wärmeausdehungsverhaltens weiter in die distale Richtung zurückziehen soll als der erste bzw. zweite proximale Axialanschlag 50, 52 aufgrund des distalen Anschlags 64 in die distale Richtung gedrückt werden kann). Der distale Anschlag 64 kann insbesondere an einem sich radial nach innen (insbesondere weiter über einen Außenumfang des ersten bzw. zweiten proximalen Axialanschlags 50, 52 hinaus nach innen) erstreckenden Abschnitt des Adapters 62 ausgebildet sein.
Der Adapter 62 kann vorzugsweise eine Aufnahmeschale 66 mit einer Einlegeöffnung zum (axialen) Einlegen (/Einschieben/Einsetzen) des ersten bzw. zweiten proximalen Axialanschlags 50, 52, insbesondere der ersten bzw. zweiten Scheibe 54, 56 und/oder der ersten bzw. zweiten Feder 58, 60, aufweisen. Die Einlegeöffnung kann insbesondere einen größeren Außendurchmesser als der erste bzw. zweite proximale Axialanschlag 50, 52, insbesondere als die erste bzw. zweite Scheibe 54, 56 und/oder die erste bzw. zweite Feder 58, 60, aufweisen. Die Einlegeöffnung kann vorzugsweise auf einer distalen Seite des Adapters 62 ausgebildet sein.
Der Adapter 62 kann vorzugsweise eine distale Öffnung 68 aufweisen, deren Außendurchmesser insbesondere im Wesentlichen dem des Isolationsmantels 16 (bzw. geringfügig größer ist um die Axialverschiebbarkeit des Isolationsmantels 16 zu gewährleisten), durch die der Isolationsmantel 16 (sowie der Instrumentenschaft 12 und/oder die Zug-/Druckstange 14) axial hindurchgeführt oder hindurchführbar ist. Alternativ kann die distale Öffnung 68 im Wesentlichen so groß wie ein Außendurchmesser des Instrumentenschafts 12 sein, wenn der Isolationsmantel 16 zur Kontaktierung der distal angeordneten Scheibe 54, 56, hier der ersten Scheibe 54, durch das Durchgangsloch hindurchgreift.
Der Adapter 62 eine vorzugsweise separat von der Aufnahmeschale 66 ausgebildete Kappe 70 aufweisen, die von distaler Seite auf die Aufnahmeschale 66 aufsteckbar, insbesondere aufschraubbar ist. Die Kappe 70 kann den distalen Anschlag 64 vorzugsweise direkt/integral ausbilden. Der Adapter 62 kann vorzugsweise einen Axialdeckel 72 aufweisen, der die Einlegeöffnung an der Aufnahmeschale 66 verschließt und die distale Öffnung 68 an seinem Innenumfang (/-durchmesser) (direkt/integral) ausbildet. Der Axialdeckel 72 kann vorzugsweise durch die erste Scheibe 54 oder die zweite Scheibe 56 gebildet sein, insbesondere durch die proximal angeordnete Scheibe 54, 56, hier die zweite Scheibe 56. Alternativ kann die distale Öffnung 68 (direkt/integral) an einem Innenumfang (/-durchmesser) der Kappe 70 ausgebildet sein, wenn der Isolationsmantel 16 zur Kontaktierung der distal angeordneten Scheibe 54, 56, hier der ersten Scheibe 54, durch ein Durchgangsloch in der Kappe 70 hindurchgreift.
Fig. 8 zeigt eine dritte Ausführungsform der Ausbildung der proximalen Aufnahme des Isolationsmantels 16. Die proximale Aufnahme gemäß der dritten Ausführungsform kann universell für (drei) Isolationsmäntel 16 unterschiedlichen Durchmessers dienen. Der Aufbau der proximalen Aufnahme gemäß der dritten Ausführungsform entspricht im Wesentlichen dem der zweiten Ausführungsform. Zusätzlich ist ein dritter proximaler Axialanschlag 74 vorgesehen, der durch eine dritte Scheibe 76 gebildet ist und über eine dritte Feder 78 in eine distale Richtung axialvorgespannt ist. Die drei Scheiben 54, 56, 76 liegen axial aneinander an. Die drei Federn 58, 60, 78 sind radial geschachtelt angeordnet.
Fign. 9 bis 11 zeigen unterschiedliche Ausführungsformen eines distalen Abschnitts des Isolationsmantels 16 und einer distalen Aufnahme des Isolationsmantels 16.
An dem Instrument 2, insbesondere an dem Instrumentenschaft 12 (oder einem damit (translationsfest) verbundenen Bauteil), ist insbesondere ein distaler Axialanschlag 80 zur Begrenzung einer distal gerichteten Axialbewegung (in Richtung zum Werkzeug 4 hin) des Isolationsmantels 16 ausgebildet. Der distale Axialanschlag 80 kann axialfest zu dem Instrumentenschaft 12 aufgenommen sein, insbesondere axialfest mit dem Instrumentenschaft 12 verbunden bzw. an dem Instrumentenschaft 12 ausgebildet sein. In Fig. 9 liegt der Isolationsmantel 16 mit dem ersten (kleineren) Durchmesser, in Fig. 10 liegt der Isolationsmantel 16, dessen Durchmesser sich an seinem distalen Ende von dem
zweiten (größeren) Durchmesser auf den ersten (kleineren) Durchmesser verjüngt, und in Fig. 11 liegt der Isolationsmantel 16 mit dem zweiten (größeren) Durchmesser an dem distalen Axialanschlag 80 an.
Fig. 12 zeigt eine Längsschnittdarstellung des Handgriffs 8, anhand der die Ausbildung des Getriebes 24 näher erläutert wird. Wie obenstehend beschrieben, ist das Getriebe 24 ausgebildet, um die Schwenkbewegung des Betätigungshebels 22 in die Translationsbewegung der Transmission, insbesondere der Längsbewegung der Zug- Druckstange 14 zu übertragen. Das heißt, dass das Getriebe 24 die (durch die manuelle Betätigung aktuierte) Schwenkbewegung des Betätigungshebels 22 mit der Längsbewegung der Zug-/Druckstange 14 koppelt (und damit (indirekt) mit dem Betätigen des Werkzeugs 4 bzw. der Schwenkbewegung der Werkzeugbranchen 10).
Dabei ist die Betätigungshebelschwenkachse, um die der Betätigungshebel 22 an dem Getriebegehäuse 20 drehbar angelenkt ist, insbesondere zwischen der Translationsachse der Translationsbewegung der Transmission, insbesondere der Schaftachse (d.h. der Längsachse des Instrumentenschafts 12 bzw. der Zug-/Druckstange 14), und einem proximalen Endbereich des Betätigungshebels 22 (d.h. der Betätigungskraft-Angriffsstelle zum Aufbringen der Betätigungskraft) angeordnet. Mit anderen Worten befindet sich die Betätigungshebelschwenkachse (bei Benutzung des Instruments 2 in Vertikalrichtung) unterhalb der Schaftachse.
Gemäß einem Aspekt der vorliegenden Offenbarung ist das Getriebe 24 so ausgebildet ist, dass eine Schwenkbewegung des Betätigungshebels 22 hin zum Griffelement 21 in eine Translationsbewegung der Transmission 14 in Richtung proximal transformiert wird. Das heißt, dass die Schwenkbewegung des Betätigungshebels 22 hin zum Griffelement 21 (das Betätigen des Betätigungshebels 22) in eine proximal gerichtete Längsbewegung der Zug-/Druckstange 14 (eine Zugbewegung der Zug-/Druckstange 14) gewandelt wird.
Insbesondere ist das Getriebe 24 dazu zweiteilig oder mehrteilig ausgebildet. Vorzugsweise bildet das Getriebe 24 einen Kraftübertragungszug (vom Betätigungshebel 22 zur Transmission (Zug-/Druckstange 14)).
Der Kraftübertragungszug weist ein erstes Drehteil (/Stellhebel) 82 auf. Das erste Drehteil 82 steht mit dem Betätigungshebel 22 in Wirkeingriff. Das heißt, dass die Schwenkbewegung des Betätigungshebels 22 mit einer Rotation des erstes Drehteils 82 gekoppelt ist. Das erste Drehteil 82 ist an dem Getriebegehäuse 20 um eine erste Drehachse drehbar angelenkt. Die erste Drehachse ist insbesondere quer bzw. senkrecht zu der Schaftachse. Das erste Drehteil 82 ist insbesondere separat zu dem Betätigungshebel 22 ausgebildet, kann aber alternativ auch an diesem (d.h. an einem Abschnitt des Betätigungshebels 22) ausgebildet sein, auch wenn dies nicht dargestellt ist.
Der Kraftübertragungszug weist ein zweites Drehteil (/Aufnahmeelement/Schließelement) 84 auf. Das zweite Drehteil 84 steht mit dem ersten Drehteil 82 unter Drehrichtungsumkehr in Wirkeingriff, vorzugsweise in Verzahnungseingriff. Das heißt, dass die Rotation des ersten Drehteils 82 mit einer Rotation des zweiten Drehteils 84 gekoppelt ist, und das erste Drehteil 82 und das zweite Drehteil 84 in unterschiedliche Drehrichtungen rotieren. Das zweite Drehteil 84 ist an dem Getriebegehäuse 20 um eine zweite Drehachse drehbar angelenkt. Die zweite Drehachse ist insbesondere quer bzw. senkrecht zu der Schaftachse. Die zweite Drehachse ist vorzugsweise parallel versetzt zu der ersten Drehachse. Das zweite Drehteil 84 hat vorzugsweise einen Kopplungsabschnitt 86 für die Transmission (/ Zug-/Druckstange 14). Der Kopplungsabschnitt 86 ist insbesondere mit der Transmission (/Zug-/Druckstange 14) in Wirkeingriff stehend oder bringbar. Das heißt, dass die Rotation des zweiten Drehteils 84 über den Kopplungsabschnitt 86 mit der Translationsbewegung der Transmission, insbesondere der Längsbewegung der Zug-/Druckstange 14, gekoppelt oder koppelbar ist.
Dazu können das erste Drehteil 82 und das zweite Drehteil 84 miteinander in Verzahnungseingriff stehende Zähne aufweisen. Die Verzahnung kann beispielsweise als eine Evolventenverzahnung ausgebildet sein. Durch den Verzahnungseingriff rotieren das erste Drehteil 82 und das zweite Drehteil 84 in unterschiedliche Drehrichtungen. Dies hat zur Folge, dass die Schwenkbewegung des Betätigungshebels 22 in der Betätigungsrichtung die Längsbewegung der Zug-/Druckstange 14 in die Zugrichtung und die Schwenkbewegung des Betätigungshebels 22 in der Rückstellrichtung die
Längsbewegung der Zug-/Druckstange 14 in die Schubrichtung hervorruft (/erzwingt/aktuiert).
Vorzugsweise kann der Instrumentenschaft 12 in gekoppeltem Zustand als Anschlag für die Schwenkbewegung des Betätigungshebels 22, d.h. als Aufschwenkbegrenzung für den Betätigungshebel 22, bzw. als Rotationsbegrenzung für das erste Drehteil 82 und das zweite Drehteil 84 bzw. als Translationsbegrenzung für die Transmission, insbesondere als Längsbegrenzung für die Zug-/Druckstange 14 dienen. Das heißt, dass der Betätigungshebel 22 (nur) innerhalb eines, vorzugsweise beidseitig begrenzten Schwenkbereichs verschwenkbar ist bzw. das erste Drehteil 82 und das zweite Drehteil 84 (nur) innerhalb eines, vorzugsweise beidseitig begrenzten Rotationsbereichs bzw. die Transmission (/Zug-/Druckstange 14) (nur) innerhalb eines, vorzugsweise beidseitig begrenzten Translationsbereichs (/Längsbereich/Arbeitsbereich) längsbeweglich ist, d.h. einen maximalen Hub der Längsbewegung hat. Durch die Kopplung zwischen der Transmission (/Zug-/Druckstange 14) und dem Getriebe 24 (insbesondere dem zweiten Drehteil 82), der Kraftübertragung innerhalb des Getriebes 24 (insbesondere dem zweiten Drehteil 82 und dem ersten Drehteil 82) sowie der Kopplung zwischen dem Getriebe 24 (insbesondere dem ersten Drehteil 82) und dem Betätigungshebel 22 kann der Anschlag am Instrumentenschaft 12 für alle miteinander gekoppelten (oder koppelbaren) Bewegungen dienen.
Fign. 13 und 14 zeigen Endstellungen des Translationsbereichs/Arbeitsbereichs der Transmission, in der das Werkzeug 4 vollständig geöffnet bzw. geschlossen ist.
Vorzugsweise kann das Getriebe 24 ein Übersetzungsverhältnis von 1 :1 aufweisen. Insbesondere können die Zähne des ersten Drehteils 82 und des zweiten Drehteils 84 auf demselben Durchmesser angeordnet sein. Alternativ könnten die Zähne des ersten Drehteils 82 und des zweiten Drehteils 84 auf unterschiedlichen Durchmessern angeordnet sein, um eine Untersetzung oder eine Übersetzung zu realisieren, auch wenn es nicht dargestellt ist.
Vorzugsweise können die Zähne des ersten Drehteils 82 und/oder die Zähne des zweiten Drehteils 84 (nur) umfangsseitig abschnittsweise, d.h. nicht über einen gesamten
Umfang, ausgebildet sein. Dabei kann eine Anzahl der Zähne des ersten Drehteils 82 und/oder des zweiten Drehteils 84, d.h. eine Dimensionierung der umfangsseitig abschnittsweisen Ausbildung, vorzugsweise in Abhängigkeit des maximalen Hubs der Längsbewegung/des begrenzten Längsbereichs der Zug-/Druckstange 14 festgelegt sein. Insbesondere können das erste Drehteil 82 und/oder das zweite Drehteil 84 zwei bis fünf Zähne, vorzugsweise zwei, drei oder vier Zähne, aufweisen. Alternativ könnten die Zähne des ersten Drehteils 82 und/oder des zweiten Drehteils 84 über den gesamten Umfang ausgebildet sein, auch wenn dies nicht dargestellt ist.
Vorzugsweise kann der Kopplungsabschnitt 86 des zweiten Drehteils 84 als eine axial hinterschnittene Ausnehmung 88 ausgebildet sein, in welche die Transmission (Zug- /Druckstange 14) axial hinterschneidend eingreifen kann oder eingreift, um die Drehung des zweiten Drehteils 84 mit der Translationsbewegung (/Längsbewegung der Zug- /Druckstange 14) zu koppeln. Dazu kann die Zug-/Druckstange 14 an ihrem proximalen Ende (Endbereich) eine, insbesondere in Form eines Kugeldruckstücks 90 ausgebildete, radiale (gegenüber einem axial angrenzenden Bereich vergrößerte) Verdickung aufweisen, die in die Ausnehmung 88 des zweiten Drehteils 84 axial hinterschneidend eingreift.
Vorzugsweise kann das Getriebe 24 einen an dem zweite Drehteil 84 (drehbar) angelenkten Führungsdorn 92 aufweisen. Der Führungsdorn 92 ist insbesondere an dem zweiten Drehteil 84 um eine Dorndrehachse drehbar angelenkt, so dass das zweite Drehteil 84 und der Führungsdorn 92 relativ zueinander verdreht werden können. Die Dorndrehachse ist insbesondere quer bzw. senkrecht zu der Schaftachse. Vorzugsweise kann die Dorndrehachse parallelversetzt zu der zweiten Drehachse (und/oder der ersten Drehachse) sein. Der Führungsdorn 92 ist längsgeführt, d.h. (nur) entlang seiner Längsachse verschieblich, in dem Getriebegehäuse 20 aufgenommen. Dabei kann die Längsachse des Führungsdorns 92 insbesondere parallelversetzt zu der Schaftachse sein. Vorzugsweise ist der Führungsdorn 92, über eine Feder 94, federvorgespannt in dem Getriebegehäuse 20 aufgenommen. Vorzugsweise kann die Federvorspannung des Führungsdorns 92 der Schwenkbewegung des Betätigungshebels 22 hin zum Griffelement 21 (d.h. der Betätigung) entgegenwirken.
Vorzugsweise kann der Handgriff 8 einen Außengriff 96 und einen fest mit dem Außengriff 96 verbundenen, beispielsweise angeschraubten Innengriff 98 aufweisen. Vorzugsweise kann der Innengriff 98 von dem Außengriff 96 außenseitig abgedeckt sein. Insbesondere kann das zweite Drehteil 84 drehbar an dem Innengriff 98 angelenkt sein. Insbesondere kann der Führungsdorn 92 drehbar an dem Innengriff 98 angelenkt sein. Zudem kann der Führungsdorn 92 in einer Aussparung 100 in dem Innengriff 98 längsgeführt aufgenommen sein.
Gemäß einem Aspekt der vorliegenden Offenbarung weist das Getriebe 24 das insbesondere an dem Getriebegehäuse 20 (drehbar) angelenkte erste Drehteil 82 sowie ein die Schwenkbewegung des Betätigungshebels 22 mit einer Rotation des ersten Drehteils 82 koppelndes, elastisches Überlastsicherungselement 102 auf (vgl. insbesondere auch Fign. 15 und 16). Das heißt, dass das Überlastsicherungselement 102 im Kraftfluss/Kraftübertragungszug zwischen dem Betätigungshebel 22 und dem ersten Drehteil 82 angeordnet ist. Das Überlastsicherungselement 102 kann insbesondere als ein Federelement, vorzugsweise als eine Schraubenfeder ausgebildet sein.
Vorzugsweise können der Betätigungshebel 22 und das erste Drehteil 82 um dieselbe Achse schwenkbar bzw. drehbar an dem Getriebegehäuse 20 angelenkt sein. Das heißt, dass die Betätigungshebelschwenkachse vorzugsweise der ersten Drehachse entspricht.
Vorzugsweise kann der Betätigungshebel 22 eine Ausnehmung 104 aufweisen, in der das Überlastsicherungselement 102 aufgenommen ist. Insbesondere kann das Überlastsicherungselement 102 vollständig innerhalb der Ausnehmung 104 angeordnet sein. Das heißt, dass das Überlastsicherungselement 102 vorzugsweise nach außen hin durch den Betätigungshebel 22 abgedeckt ist.
Vorzugsweise kann das Überlastsicherungselement 102 lose in der Ausnehmung 104 aufgenommen sein, d.h. nicht fest mit dem Betätigungshebel 22 und/oder dem ersten Drehteil 82 verbunden sein. Insbesondere kann das Überlastsicherungselement 102 längsgeführt, d.h. d.h. (nur) entlang seiner Längsachse verschieblich bzw. elastisch komprimierbar bzw. verbiegbar in der Ausnehmung 104 aufgenommen sein.
Wie oben beschrieben, kann der Betätigungshebel 22 in die Betätigungsrichtung, d.h. in die Richtung von dem Betätigungshebel 22 aus zu dem Griffelement 21 hin, aktuiert etwa durch Schließen einer Hand des Operateurs/Zusammendrücken von Betätigungshebel 22 und Griffelement 21 , und in die Rückstellrichtung, d.h. in die Richtung von dem Betätigungshebel 22 aus von dem Griffelement 21 weg, aktuiert etwa durch Öffnen einer Hand des Operateurs/Auseinanderdrücken von Betätigungshebel 22 und Griffelement 21 , verschwenkt werden, d.h. betätigt und rückgestellt werden.
Dabei kann das Überlastsicherungselement 102 vorzugsweise so angeordnet sein, dass es (nur/ausschließlich) in der Betätigungsrichtung (und nicht in der Rückstellrichtung) wirkt. Das heißt, dass das Überlastsicherungselement 102 nur die Schwenkbewegung des Betätigungshebels 22 zum Griffelement 21 hin begrenzt/dämpft/vor Überlast sichert/schützt. Insbesondere können eine Betätigungsübertragungsfläche 106 des Betätigungshebels 22 und eine Rückstellübertragungsfläche 108 des Betätigungshebels 22 voneinander getrennt, d.h. an unterschiedlichen Flächen, ausgebildet sein. Das heißt, dass der Betätigungshebel 22 und das erste Drehteil 82 nicht fest miteinander verbunden sind, und eine Kraftübertragung bei dem Betätigen des Betätigungshebels 22 über die über das Überlastsicherungselement 102 mit dem ersten Drehteil 82 gekoppelte Betätigungsübertragungsfläche 106 und eine Kraftübertragung bei dem Rückstellen des Betätigungshebels 22 (direkt) über die an dem ersten Drehteil 82 anliegende gekoppelte Rückstellübertragungsfläche 108 erfolgt.
Zudem kann das Überlastsicherungselement 102 vorzugsweise so angeordnet und dimensioniert sein, dass eine anfängliche (anfänglich im Sinne der Betätigung, d.h. ausgehend von der Schwenkbewegung aus einer unbetätigten Stellung des Betätigungshebels 22) Kraftübertragung über das Überlastsicherungselement 102 zwischen dem Betätigungshebel 22 und dem ersten Drehteil 82 ein im Wesentlichen lineares Übertragungsverhalten aufweist. Das heißt, dass die Kopplung über das Überlastsicherungselement 102 bei der anfänglichen Kraftübertragung, insbesondere bei Kraftübertragung innerhalb des „normalen“ Arbeitsbereichs (und ohne Widerstand am Werkzeug 4), quasi starr/unelastisch ist.
Insbesondere kann das Überlastsicherungselement 102 vorzugsweise so angeordnet und dimensioniert sein, dass das Überlastsicherungselement erst ab einer über den Betätigungshebel 22 aufgebrachten Betätigungskraft größer 200 N, vorzugsweise größer 300 N, (aber maximal erst ab einer über den Betätigungshebel 22 aufgebrachten Betätigungskraft von 1000 N) komprimiert wird.
Gemäß einem Aspekt der vorliegenden Offenbarung kann der Instrumentenschaft 12 an den Handgriff 8 gekoppelt oder koppelbar sein und in gekoppeltem Zustand als Anschlag für die Schwenkbewegung des Betätigungshebels 22 (und der im Kraftübertragungszug damit gekoppelten Bauteile) dienen. Das heißt, dass der Instrumentenschaft 12 im gekoppelten Zustand als Aufschwenkbegrenzung für den Betätigungshebel 22, sowie als Translationsbegrenzung für die Transmission bzw. Längsbegrenzung für die Zug-/Druckstange 14, und damit als Wegbegrenzung für das Werkzeug 4 dient. Das heißt auch, dass in einem entkoppelten Zustand des Instrumentenschafts 12 die Anschlagsfunktion für die Schwenkbewegung des Betätigungshebels 22 sowie die Translationsbegrenzung für die Transmission bzw. die Längsbegrenzung für die Zug-/Druckstange 14, und damit die Wegbegrenzung für das Werkzeug 4 entfällt, so dass die beweglich geführten oder angelenkten Bestandteile des Kraftübertragungszugs des Getriebes 24 bzw. des Instruments 2 sich frei (bezüglich ihres Freiheitsgrads/ihrer aufgrund einer entsprechenden Lagerung/Aufnahme bzw. Anbringung möglichen Bewegung) bewegen können.
Dabei kann der Instrumentenschaft 12 derart als Anschlag dienen, dass eine Entkopplung der Transmission (/Zug-/Druckstange 14) von dem Getriebe 24 nur im entkoppelten Zustand des Instrumentenschafts 12 vom Handgriff 8 infolge des Wegfalls seiner Anschlagfunktion möglich ist. Das heißt, dass eine Entkopplung der Transmission (/Zug -/Druckstange 14) von dem Getriebe 24 im am Handgriff 8 gekoppelten Zustand des Instrumentenschafts 12 infolge dessen Anschlagsfunktion gesperrt ist.
Wie oben beschrieben, kann der durch den Instrumentenschaft 12 gebildete Anschlag vorzugsweise als ein die Translationsbewegung der Transmission (/die Längsbewegung der Zug-/Druckstange 14) insbesondere beidseitig begrenzender Axialanschlag ausgebildet sein.
Beispielsweise kann der Anschlag dadurch gebildet sein, dass die Transmission (/Zug-/Druckstange 14) einen Zapfen 110 hat, der in einer Kulisse 112 an dem Instrumentenschaft 12 aufgenommen ist, so dass bei am Kulissenrand anliegendem Zapfen 110 eine weitere Translationsbewegung (in Richtung des Kulissenrands) unterbunden ist (vgl. Fig. 18). Vorzugsweise kann der Anschlag an einem distalen Endbereich des Instrumentenschaft 12 ausgebildet sein.
Vorzugsweise kann das Getriebe 24 das mit dem Betätigungshebel 22 in Wirkverbindung stehende zweite Drehteil 84 aufweisen, dessen Rotation über eine (erste) axiale Formschlussverbindung mit der Translationsbewegung der Transmission (/der Längsbewegung der Zug-/Druckstange 14) koppelbar oder gekoppelt ist. Die erste axiale Formschlussverbindung ist insbesondere durch die axial hinterschnittene Ausnehmung 88 im zweiten Drehteil 84 ausgebildet, in die die Transmission, insbesondere das Kugeldruckstück 90 der Zug-/Druckstange 14 (im gekoppelten Zustand des Instrumentenschafts 12 und damit der Zug-/Druckstange 14) axial hinterschneidend eingreift.
Vorzugsweise kann die Transmission (/Zug-Druckstange 14) im entkoppelten Zustand des Instrumentenschafts 12 so weit translatorisch verschiebbar, insbesondere längsbeweglich, sein und (aufgrund der Kopplung zwischen der Transmission und dem zweiten Drehteil 84 bzw. dem Getriebe 24) kann insbesondere das zweite Drehteil 84 im entkoppelten Zustand des Instrumentenschafts (12) so weit drehbar sein, dass die axiale Formschlussverbindung zwischen der Transmission und dem zweiten Drehteil 84 lösbar ist. Diese Stellung des zweiten Drehteils 84 wird im Folgenden auch als eine Demontagestellung des zweiten Drehteils 84 bezeichnet bzw. als Ladeposition des Instruments 2 bezeichnet (vgl. insbesondere Fig. 17). Insbesondere kann die Transmission (/Zug-/Druckstange 14) (zusammen mit dem Instrumentenschaft 12 bzw. der gesamten Schaftbaugruppe 6) in die distale Richtung (aus dem Handgriff 8 heraus) gezogen werden.
Zudem kann das zweite Drehteil 84 federvorgespannt in dem Handgriff 8, insbesondere dem Getriebegehäuse 20, aufgenommen sein. Dabei kann insbesondere
eine Federvorspannung des zweiten Drehteils 84 das zweite Drehteil 84 in die Demontagestellung drücken, in der die erste axiale Formschlussverbindung zwischen der Transmission (/Zug-/Druckstange 14) und dem zweiten Drehteil 84 lösbar ist. Die Federvorspannung kann insbesondere über die den Führungsdorn 92 vorspannende Feder 94 realisiert sein. Die Demontagestellung kann insbesondere einer unbetätigt überstreckten Stellung des Betätigungshebels 22 entsprechen, d.h. einer Stellung, in der der Betätigungshebel 22 weiter von dem Griffelement 21 weg positioniert ist als in der unbetätigten Stellung.
Insbesondere kann der Instrumentenschaft 12 im gekoppelten Zustand axialfest mit dem Handgriff 8 gekoppelt sein und im entkoppelten Zustand axialverschieblich zu dem Handgriff 8 sein. Das heißt, dass eine Kopplung zwischen dem Instrumentenschaft 12 und dem Handgriff 8 insbesondere einer axialfesten Verbindung entspricht.
Wie oben beschrieben kann das Instrument 2 bzw. der Handgriff 8 vorzugsweise den Demontageknopf 28 aufweisen, bei dessen Betätigung (/Drücken) die Schaftbaugruppe 6/der Instrumentenschaft 12 und der Handgriff 8 demontierbar sind, d.h. die Schaftbaugruppe 6/der Instrumentenschaft 12 aus dem Handgriff 8 auskoppelbar ist. Der Demontageknopf 28 kann insbesondere manuell betätigbar sein. Durch ein Betätigen des Demontageknopfs 28 kann der Instrumentenschaft 12 von dem Handgriff 8 axial entkoppelbar sein. Das heißt, dass der Demontageknopf 28 eine Axialverschiebung des Instrumentenschafts 12 relativ zum Handgriff 8 sperren kann. Mit anderen Worten können der Instrumentenschaft 12 und der Handgriff bei betätigtem Demontageknopf 28 zueinander frei axial verschoben werden und bei unbetätigtem Demontageknopf 28 axial miteinander verbunden werden bzw. sein.
Vorzugsweise kann der Demontageknopf 28 einen (längs-)verschieblich in dem Handgriff 8 aufgenommenen Schließschieber 114 aufweisen, dessen Längsachse insbesondere einer Radialrichtung des Instrumentenschafts 12 entspricht. Das heißt, dass der Schließschieber 114 quer bzw. senkrecht zu der Schaftachse verschieblich ist. Der Schließschieber 114 kann vorzugsweise über eine zweite axiale Formschlussverbindung mit dem Instrumentenschaft 12 koppelbar oder gekoppelt sein. Dabei kann die zweite
axiale Formschlussverbindung vorzugsweise durch eine (Längs-)Verschiebung des Demontageknopfs 28 (relativ zu dem Handgriff 8) lösbar sein.
Insbesondere kann der Schließschieber 114 federvorgespannt in dem Handgriff aufgenommen sein. Dabei kann die (zweite) axiale Formschlussverbindung vorzugsweise entgegen einer Federvorspannung des Schließschiebers 114 lösbar sein. Das heißt, dass eine Federvorspannung einer Feder 116 den Schließschieber 114 in eine unbetätigte Position drückt bzw. in axial formschlüssigen Eingriff mit dem Instrumentenschaft 12 drückt.
Beispielsweise kann die zweite axiale Formschlussverbindung durch eine in dem Schließschieber 114 ausgebildete langlochartige Kulisse 118 gebildet sein, mit welcher der Instrumentenschaft 12 (bei betätigtem Demontageknopf 28) außer axial formschlüssigem Eingriff ist und somit axial durch die Kulisse 118 hindurchführbar ist und (bei unbetätigtem Demontageknopf 28) in axial formschlüssigen Eingriff ist und somit nicht axial zu der Kulisse 118 (und damit zum Handgriff 8) bewegbar ist. Dazu kann der Instrumentenschaft 12 vorzugsweise eine (etwa umfangsseitig umlaufende) Radialnut 120 aufweisen, in die ein Endbereich/Kulissenrand der Kulisse 118 in der unbetätigten Position des Demontageknopfs 28 eingreift (und dadurch eine Axialbewegung des Instrumentenschafts 12 (in Richtung durch die Kulisse hindurch) unterbindet) und in einer betätigten Position (/längsverschobenen Position) des Demontageknopfs 28 in einem zentralen Bereich/einer Kulissenmitte der Kulisse 118 aufgenommen ist (vgl. Fig. 19).
Claims
1 . Chirurgisches Instrument (2), insbesondere elektrochirurgisches Instrument (2) der minimalinvasiven Schaftbauart, mit
- einem Handgriff (8), der ein Getriebegehäuse (20) und einen an dem Getriebegehäuse (20) angelenkten Betätigungshebel (22) aufweist,
- einem an den Handgriff (8) gekoppelten oder koppelbaren Instrumentenschaft,
- einer in dem Instrumentenschaft (12) gelagerten, translatorisch verschiebbaren Transmission, vorzugsweise in Form einer Zug-/Druckstange (14), und
- einem im Getriebegehäuse (20) untergebrachten Getriebe (24), das mit dem Betätigungshebel (22) in Wirkeingriff steht und mit der Transmission (14) gekoppelt oder koppelbar ist, so dass eine Schwenkbewegung des Betätigungshebels (22) über das Getriebe (24) in eine Translationsbewegung der Transmission (14) transformierbar ist, dadurch gekennzeichnet, dass der Instrumentenschaft (12) in gekoppeltem Zustand als Anschlag für die Schwenkbewegung des Betätigungshebels (22) dient derart, dass eine Entkopplung der Transmission (14) von dem Getriebe (24) nur im vom Handgriff (8) entkoppelten Zustand des Instrumentenschafts (12) infolge des Wegfalls seiner Anschlagfunktion möglich ist.
2. Instrument (2) nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, dass der durch den Instrumentenschaft (12) gebildete Anschlag als ein die Translationsbewegung der Transmission (14) insbesondere beidseitig begrenzender Axialanschlag ausgebildet ist.
3. Instrument (2) nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass das Instrument (2) in eine Demontagestellung, in der die Entkopplung der Transmission (14) möglich ist, vorgespannt ausgebildet ist.
4. Instrument (2) nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass das Getriebe (24) ein mit dem Betätigungshebel (22) in Wirkverbindung stehendes Drehteil (84) aufweist, dessen Rotation über eine axiale Formschlussverbindung mit der Translationsbewegung der Transmission (14) koppelbar oder gekoppelt ist.
5. Instrument (2) nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass das Drehteil (84) relativ zu dem Betätigungshebel (22) drehbar gelagert ist.
6. Instrument (2) nach Anspruch 4 oder 5, dadurch gekennzeichnet, dass das Drehteil (84) im entkoppelten Zustand des Instrumentenschafts (12) so weit drehbar ist, dass die axiale Formschlussverbindung zwischen der Transmission (14) und dem Drehteil (84) lösbar ist.
7. Instrument (2) nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass das Drehteil (84) federvorgespannt in dem Handgriff (8) aufgenommen ist und eine Federvorspannung des Drehteils (84) das Drehteil (84) in eine Demontagestellung drückt, in der die axiale Formschlussverbindung zwischen der Transmission (14) und dem Drehteil (84) lösbar ist.
8. Instrument (2) nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass das feststehende Griffelement (21 ) proximal zu dem Betätigungshebel (22) angeordnet ist.
9. Instrument (2) nach einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass das feststehende Griffelement (21 ) grifföffnungsfrei, insbesondere ohne eine Fingeraufnahmeöffnung und/oder ohne eine Daumenaufnahmeöffnung, ausgebildet ist.
10. Instrument (2) nach einem der Ansprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass der Instrumentenschaft (12) im gekoppelten Zustand axialfest mit dem Handgriff (8) gekoppelt ist und im entkoppelten Zustand axialverschieblich zu dem Handgriff (8) ist.
11 . Instrument (2) nach Anspruch 10, gekennzeichnet durch einen insbesondere manuell betätigbaren Demontageknopf (28), durch dessen Betätigung der Instrumentenschaft (12) von dem Handgriff (8) axial entkoppelbar ist.
12. Instrument (2) nach Anspruch 11 , dadurch gekennzeichnet, dass der Demontageknopf (28) einen verschieblich in dem Handgriff (8) aufgenommenen Schließschieber (114) aufweist, welcher über eine axiale Formschlussverbindung mit dem Instrumentenschaft (12) koppelbar oder gekoppelt ist,
wobei die axiale Formschlussverbindung vorzugsweise durch eine Verschiebung des Demontageknopfs (28) lösbar ist.
13. Instrument nach Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet, dass der Schließschieber (114) federvorgespannt in dem Handgriff (8) aufgenommen ist und die axiale Formschlussverbindung entgegen einer Federvorspannung des Schließschiebers (114) lösbar ist.
14. Instrument (2) nach Anspruch 12 oder 13, dadurch gekennzeichnet, dass die axiale Formschlussverbindung durch eine in dem Schließschieber (114) ausgebildete langlochartige Kulisse (118) gebildet ist, durch die der Instrumentenschaft (12) in dem entkoppelten Zustand axial hindurchführbar ist.
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