JP2018522665A - 手術台の患者支持領域を加熱するためのデバイス - Google Patents

手術台の患者支持領域を加熱するためのデバイス Download PDF

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Abstract

本発明は、手術台の患者支持領域を加熱する加熱エレメント、加熱された流体が流動する事が出来る患者支持領域の伸縮自在に変形可能な流動層及び患者と接触する患者支持領域の表面と流動層との間に配置された患者支持領域の流体密封封止層を含み、加熱エレメントは、熱を伝達する流体を加熱する、手術台の患者支持領域を加熱するデバイスに関する。
【選択図】図4

Description

本発明は、加熱エレメントによって手術台の患者支持領域を加熱するためのデバイスに関する。
手術中に患者のために適切な体温を提供する事はしばしば問題に成る。とりわけ、胸部、腹部、又は脚部の切開を要求する手術中に、患者は、伝染病予防の理由のために断熱のために十分に覆われないかもしれず、結果的に患者の低体温症をもたらすかもしれない。更に、心臓手術等の特定の手術中に、患者の人工低体温が患者の温度管理を妨げる投薬によってもたらされる。
米国特許第6653607号明細書によって、電流によって作動され、マットレスに埋め込まれた加熱エレメントが知られており、加熱エレメントは、伝導伝熱によって熱がマットレスに横たわる患者に更に供給される様に、加熱エレメントによって生成した熱をマットレスに導電的に伝達する。患者支持領域と別に患者の加温のためのマットレスを提供する事によって、患者支持領域上のマットレスの固定及びマットレス上の患者の固定のための費用が増加する。更に、マットレスは、患者支持領域に加え、浄化及び消毒されなければならない。更に、マットレスの加熱エレメント、必要な導通経路及びセンサは、患者に実行された画像検査中に画像に典型的に表示され、診断を複雑にする。従って、低放射線強度でさえエックス線に対し透明に見える低密度の材料を使用する事が望ましい。
更に、患者支持領域上に大きな押圧力で静止する患者の領域に於ける床ずれによって、長い手術中に問題が発生するかもしれない。床ずれの問題は、患者の床ずれの虞が有る領域のマットレスによる加熱によって更に悪化する。理想的に、患者への伝熱は、患者支持領域上に僅かな押圧力で静止する患者の領域に於いてのみ生じるべきである。その様な区別された伝熱は、マットレスに埋め込まれた加熱エレメントによって保証する事は出来ない。
更に、過剰加熱に対する患者の保護は、電気的に作動された加熱エレメントの場合はマットレス上の患者のむらの有る押圧力のために困難である。これは、可能な限り支持領域全体に亘る温度の確実な監視を必要とする。
更に、患者は、設計特微によって電流に対し効果的に保護されなければならない。
独国実用新案第202006017369号明細書によって、温暖空気が取り入れられる暖かいブランケットが知られており、温暖空気は、患者と向かい合う暖かいブランケットの底部側から取り出され、患者を暖める。取り出された空気は、手術中に外科医も温暖空気流動に晒される様に、患者に加え、周囲を暖める。更に、患者の創感染の危険性は、捕らえられ、又は取り出された空気と共に運ばれた病原菌によって高められる。
本発明が解決する事を提案する問題は、熱を簡単且つ緩やかに患者に供給する事が出来る患者支持領域を加熱するためのデバイスを示す事である。
この問題は、請求項1の特徴を有する、手術台の患者支持領域を加熱するためのデバイスによって解決される。本発明の有利な変更は、従属項に示される。
請求項1に記載のデバイスに於いては、患者支持領域は、加熱された流体を流動させる事が出来る伸縮自在に変形可能な流動層を有する。加熱された流体のこの流動層を通じた流動に際し、熱(とりわけ、少なくとも患者が周囲に放つ熱量)を簡単且つ緩やかに患者に供給する事が出来る。患者支持領域の流動層を通じ流動する流体の温度及び/又は流動層を通じ生成された流体の流動を容易に調整可能であるので、患者の各領域の過熱を簡単に回避する事が出来る。患者の放射線透視検査のための患者支持領域の適合性が保証される様に、流体も流動層も画像検査に於いて写真の歪みをもたらさない。更に、流動層の伸縮自在な変形性によって、他の領域と比較すると、患者の押圧力によって大きく変形された流動層の領域に於ける流体の体積流量が減少し、従って、患者支持領域は、大きく変形された領域に於いては弱く加熱される。従って、患者が床ずれしそうな領域は、他の領域と比較すると、弱く加熱され、患者を保護する。流動層の伸縮性は、患者支持領域の簡単構造及び患者の快適な支持の両方を可能にする。特に、流動層と患者支持領域の表面との間に支持された患者の圧力を緩和する更なる弾性層が不要である。患者支持領域に於ける流動層の統合によって、付加的な支持エレメント又はブランケットが取り扱われ又は浄化される必要は無い。
流動層を通じ流動する流体は、患者支持領域に熱を伝達し、次に、患者支持領域の表面を介し導電的に患者に熱を伝達する。流動層を通じた流動のために提供される流体は、好ましくは、空気等の気体又は液体である。流動層は、好ましくは、開放気孔フォーム材、フリース、平坦膨張構造及び/又は3次元織物構造である。弾性変形によって、流動断面が減少する様に、流動層の断面積が小さくなる。とりわけ、流動層が開放気孔フォーム材によって形成される事は有利である。これは、流動層を通じ流動する事が出来ると共に、同時に伸縮自在に変形可能である事を保証する。好ましくは、フォーム材としてポリウレタンが提供される。
とりわけ、流動層が、流動層に加熱エレメントによって加熱された流体を取り入れるための少なくとも1つの入口領域を有し、流動層が流動層から流体を取り出すための少なくとも1つの出口領域を有する事は有利である。この様に、加熱エレメントは、流動層外に提供する事が出来ると共に、流動層の伸縮自在な変形性を損なわない。
とりわけ有利な実施の形態に於いては、流動ジェネレータが提供され、流動ジェネレータによって、流動層の入口領域への流体の取り入れのための、流動層を通じた流動のための及び流動層の出口領域からの取り出しのための、流動を生成する事が出来る。これは、流体の効果的な再循環及び流体から流動層への可能な限り最も均一な伝熱を達成する。流体として空気が提供される場合に、流動ジェネレータは、好ましくは、ファン又はブロワである。流体として液体が提供される場合に、好ましくは、流動ジェネレータとしてポンプが使用される。
更に、患者支持領域がクッションを有する少なくとも1つの支持領域セグメントを有する事は有利である。この場合に、支持領域セグメントの表面は、支持領域セグメントのクッションの表面である。更に、流動層と封止層は、支持領域セグメントのクッションの一部である。これは、幾つかの支持領域セグメントを有する患者支持領域のモジュール設計を可能にし、その1つ以上の支持領域セグメントのクッションを加熱する事が出来る。
とりわけ有利な実施の形態に於いては、患者との接触のために提供された患者支持領域の表面が封止層の表面である。これは、流動層から患者への迅速的且つ効果的な伝熱を保証する。好ましくは、封止層として、いわゆる、ポリウレタンスプレースキンが提供される。
更に、流体の熱の貯蔵のために流動層に隣接する貯熱層を提供する事は有利である。これは、流動層から患者と接触しない患者支持領域の領域に伝達された熱が貯蔵され、加熱エレメントのスイッチを切った後の患者への熱の長時間の伝達が可能になる事を意味する。好ましくは、潜熱は、ワックス又は過飽和溶液に応じ貯蔵し、シリコーンゲル、ポリウレタンゲル、ウォータマット又はオイルマット等の大きい熱容量を有する一般的な材料が貯熱層のために提供される。貯熱層は、流動層及び患者と流動層との間の両方(即ち、流動層上又は流動層下)に配置されるかもしれない。
それは、とりわけ、画像検査による患者の放射線透視検査が予定された患者支持領域の領域外に配置される少なくとも1つの入口領域及び少なくとも1つの出口領域のために有利である。これは、入口領域又は出口領域が患者の放射線透視検査中に作成された写真を乱す事を防ぐ。
別の有利な実施の形態に於いては、加熱エレメントが患者支持領域に配置される。これは、デバイスのコンパクトな配置を達成し、患者支持領域の表面によって加熱エレメントを汚染に対し保護する。加熱エレメントから流体への伝熱は、好ましくは、加熱エレメントに接続された熱交換器を通じ生じる。
更に、流動ジェネレータが表面加熱エレメントの伝熱表面を通じ流動させるために活性化される時にエックス線透過表面加熱エレメント及び流体のための加熱エレメントのために有利である。これは、流体への効果的な伝熱を達成する。代替的に又は付加的に、加熱エレメントを患者支持領域の縁領域(とりわけ、患者支持領域のクッションの縁領域)に配置する事が出来る。患者は、好ましくは、縁領域に位置しない様に、又は少なくとも放射線透視検査を受ける患者の関連領域が縁領域に配置されない様に、患者支持領域上に配置される。
とりわけ、入口領域が支持領域セグメントの長手方向の第1の端に配置され、出口領域が患者支持領域の長手方向の第1の端と反対の支持領域セグメントの第2の端に配置される場合に有利である。これは、流動層を通じた優れた流動を達成し、患者支持領域の長手軸に沿った流動層の弾性変形によって患者支持領域の長手方向を横切る流動が損なわれるかもしれない。
更に、支持領域セグメントが加熱エレメントによって加熱された流体を流動層に取り入れるための別の入口領域を有し、支持領域セグメントが流動層から流体を取り出すための別の出口領域を有する事は有利である。この様に、支持領域セグメントの均一な加熱を達成する事が出来る。
以上に説明された構成の1つの有利な実施の形態に於いては、流動層を通じた流動を制御するために制御ユニット及びバルブシステムが提供される。この場合は、流体が入口領域に於いてのみ流動層に取り入れられる様に、バルブシステムを制御ユニットによって制御する事が出来る。これは、支持領域セグメントを柔軟に加熱する事が出来る様に、流動層を通じた異なる流動パターンの時系列を可能にする。
更に、汚染された流体の洗浄のために洗浄ユニットを提供する事は有利である。これは、患者の身体に入り込むかもしれない病原菌の流体に於ける蓄積を防ぐ。洗浄ユニットは、好ましくは、流体から病原菌を取り除く及び/又は病原菌を不活性化するのに適している。好ましくは、洗浄ユニットは、流体をイオン化及び/又は濾過する。
とりわけ有利な実施の形態に於いては、支持領域セグメントは、第1の支持領域セグメントであり、第1の支持領域セグメントは、第1の支持領域セグメントに流体を取り入れるための第1のポート及び第1の支持領域セグメントから流体を取り出すための第2のポートを有する。更に、患者支持領域は、第2の支持領域セグメントに流体を取り入れるための第1のポート及び第2の支持領域セグメントから流体を取り出すための第2のポートを有する少なくとも1つの第2の支持領域セグメントを有する。更に、第2の支持領域セグメントは、伸縮自在に変形可能な流動層及び患者との接触のために設計された第2の支持領域セグメントの表面と第2の支持領域セグメントの流動層との間に配置された流体不浸透性の封止層も有し、流動層を通じ加熱された流体が流動する事が出来る。更に、第2の支持領域セグメントの流動層は、加熱エレメントによって加熱された流体を第2の支持領域セグメントの流動層に取り入れるための少なくとも1つの入口領域及び第2の支持領域セグメントの流動層から流体を取り出すための少なくとも1つの出口領域を有する。流動ジェネレータが活性化された時に、流体が、第1の支持領域セグメントの第1のポートによって第1の支持領域セグメントに取り入れられ、第1の支持領域セグメントから第2の支持領域セグメントに流動し、第2の支持領域セグメントの流動層の入口領域に取り入れられ、第2の支持領域セグメントの流動層の出口領域から取り出され、第2の支持領域セグメントの第2のポートから取り出される様に、第1の支持領域セグメントの第2のポートが第2の支持領域セグメントの第1のポートに接続される。これは、幾つかの支持領域セグメントの加熱のために1つの加熱エレメントのみが提供される必要が有る様に、第1の支持領域セグメントから第2の支持領域セグメントへの流体の誘導を達成する。流体の誘導は、第3の支持領域セグメント又は更なる支持領域セグメントに従って拡張されるかもしれない。好ましくは、このために星形状構造、環形状構造又は支線が使用される。
流動層、加熱エレメント及び流動ジェネレータが配置された閉流体循環を提供する事はとりわけ有利である。その様な閉システムの提供によって、流体又はデバイスの他の領域への病原菌の侵入を困難にする。閉流体回路は、外部に対し流体密封である。
更に、空気が流体として提供され、流動ジェネレータによって空気が周囲から吸引される場合に有利である。流動ジェネレータが活性化された時に、周囲から吸引された空気は、支持領域セグメントの流動層の入口領域に取り入れられる。これは、とりわけ簡単な配置及びデバイスの経済的製造を達成する。流動層の入口領域に取り入れられた空気は、流動層から取り出され、加熱された後、支持領域セグメントから取り出される。この配置がもたらすシステムは、開回路を有する。
本発明の更なる特徴及び利点は、添付された図面に関する実施の形態の一例によって本発明を厳密に説明する以下の明細書によって明らかに成る。
第1の患者支持領域の概略透視図。 第1の実施の形態に従った患者支持領域を加熱するためのデバイスの支持領域セグメントの透視図。 支持領域セグメントに配置されたエレメントが見える様に、支持領域セグメントのクッションユニット及び支持板が図解の目的のために接続されずに示された支持領域セグメントの透視図。 支持領域セグメントの部分断面透視図。 図4に示された領域Aの拡大図。 患者支持領域を横断する垂直切断平面に沿った支持領域セグメントの断面図。 図6に示された支持領域セグメントの領域Bの拡大図。 第2の実施の形態に従った支持領域セグメントを加熱するためのデバイスの支持領域セグメントの断面図。 図8に示された支持領域セグメントの領域Cの拡大図。 第2の実施の形態に従った支持領域セグメントの部分断面拡大透視図。 第3の実施の形態に従った支持領域セグメントを加熱するためのデバイスの支持領域セグメントの断面図。 第3の実施の形態に従った図11に示された支持領域セグメントの領域Dの拡大図。 第3の実施の形態に従った支持領域セグメントの部分断面拡大透視図。 第4の実施の形態に従ったデバイスの支持領域セグメントの平面図。 第4の実施の形態に従った支持領域セグメントの底面図。 第4の実施の形態に従った支持領域セグメント並びに外部熱生成及び再循環ユニットの断面概略透視図。 患者支持領域の長手軸を横断する流動を収容する支持領域セグメントを有する患者支持領域の概略平面図。 患者支持領域の長手軸の方向の空気の流動を収容する支持領域セグメントを有する患者支持領域の別の概略平面図。 支持領域セグメントを通じた流動のための第1の構成に於ける患者支持領域の別の概略平面図。 支持領域セグメントを通じた流動のための第2の構成に於ける図19の患者支持領域の平面図。 支持領域セグメントを通じた流動のための第3の構成に於ける図19及び20の患者支持領域の平面図。 別の実施の形態に従った流体の流動を連続的に収容する2つの支持領域セグメントの加熱のためのデバイスの概略透視図。
図1は、第1の実施の形態に従った患者支持領域10の概略透視図を示す。患者支持領域10は、それらの位置に於いて調整可能な幾つかの支持領域セグメントを有し、患者(不図示)の様々な位置調整を可能にする。本実施の形態の一例に於いては、患者支持領域10の支持領域セグメントは、頭板12、背板14、胴板16、骨盤板18、ツーピース右脚板20及びツーピース左脚板22を含み、骨盤板18は、例えば、本発明に従った患者支持領域10を加熱するためのデバイス23の支持領域セグメントとして設計される。他の実施の形態に於いては、本発明に従った患者支持領域10の加熱のためのデバイス23は、骨盤板18の様に、同様な更なる支持領域セグメントを代替的に又は付加的に含むかもしれない。
図2は、第1の実施の形態に従った骨盤板18の透視図を示す。骨盤板18は、クッションユニット24及びクッションユニット24に接続された支持板26を含む。同一の構造又は同一の機能を有するエレメントは、同一の参照番号を有する。
図3は、骨盤板18に配置されたエレメントが見える様に、クッションユニット24及び支持板26が図解の目的のために接続されずに示された骨盤板18の透視図を示す。骨盤板18は、熱生成及び再循環ユニット30及び支持板26及びクッションユニット24に形成された流路システム32を含み、加熱された空気は、流路システム32を通じ流動する事が出来る。
流路システム32の第1の流路は、支持板26のキャビティ34によって形成される。支持板26は、図2に示された接続状態に於いて、クッションユニット24の内部支持板36(図3に於いて可視)と接触する。支持板26から見て外方に向く内部支持板36の側面に、クッションユニット24の伸縮自在に変形可能な空気不浸透性のクッション層38が配置され、クッション層38の空気浸透性は、空気浸透性の流動層46よりも実質的に低い。
クッション層38及び内部支持板36は、供給口42及び出口44を有し、供給口42及び出口44は、クッション層38及び内部支持板36に共通貫通孔として夫々形成される。内部支持板36は、キャビティ45を有し、支持板26及び内部支持板36が相互に接触して位置する時に、支持板26のキャビティ34に配置された熱生成及び再循環ユニット30がキャビティ45に突出する。
図4は、骨盤板18の部分断面透視図を示す。クッションユニット24は、内部支持板36、クッション層38、供給口42、空気浸透性の流動層46、空気不浸透性の封止層48、第1の空気不浸透性のサイドクッション50、第2の空気不浸透性のサイドクッション52及び出口44を含む。ここで、供給口42は、流路システム32の第2の流路を形成し、流動層46は、流路システム32の第3の流路を形成し、出口44は、流路システム32の第4の流路を形成する。
流動層46は、供給口42の第1の端に配置された入口領域56を有する。供給口42の第1の端と反対の第2の端は、熱生成及び再循環ユニット30が配置された支持板26のキャビティ34上に隣接する。熱生成及び再循環ユニット30は、再循環ユニット54及び空気入口62及び空気出口64を有する加熱エレメント60を有する。再循環ユニット54は、流動層46の出口領域58の出口44を通じ空気を吸引し、加熱エレメント60に空気を送り出すと共に空気を加熱する。
図5は、熱生成及び再循環ユニット30を含む図4に示された領域Aの拡大図を示す。再循環ユニット54は、入口68a、68b及び68c並びに入口68a、68b及び68cから空気を中央に吸引すると共に空気入口62を通じ加熱エレメント60に空気を導くラジアルファン66が出口44の方向に方向調整される。
図6は、患者支持領域10を横断する垂直断面平面に沿った骨盤板18の断面図を示し、図7は、図6にBとして示された領域の拡大図を示す。再循環ユニット54は、骨盤板18の流路システム32の空気流動を生成し、空気流動の方向は、4つの流路及び熱生成及び再循環ユニット30に於いて、図6に示された矢印P1乃至P5によって夫々示される。
ラジアルファン66が活性化された時に、空気が加熱エレメント60の熱交換器を矢印P1の方向に通過して流動すると共に空気出口64を通じキャビティ34によって形成された第1の流路に取り出される様に、再循環ユニット54は、出口44から空気を吸引すると共に空気入口62を通じ加熱エレメント60に空気を供給する。第1の流路に於いては、空気は、供給口42に向け矢印P2の方向に流動し、供給口42に於いては、矢印P3に沿って流動し、流動層46に向け入口領域56を横断する。流動層46に於いては、空気は、矢印P4の方向に流動し、従って、流動層46及び封止層48を加熱する。流動層46を通じた流動の後、冷却された空気は、流動層46から出口44に向け矢印P5の方向に出口領域58を横断して流動する。
しかる後、空気は、かつて流路によって形成された閉流動回路を移動した様に、再循環ユニット54によって再び吸引される。他の実施の形態に於いては、再循環ユニットが逆転された流動方向によって使用される様に別の再循環ユニットが同様に設計された場合は、空気が矢印P1乃至P5と反対の方向にも流動するかもしれない。
図8は、第2の実施の形態に従った支持領域セグメント80を加熱するためのデバイス81の支持領域セグメント80の断面図を示す。支持領域セグメント80は、第1の実施の形態の骨盤板18と同様の構造を有する。同一の構造又は同一の機能を有するエレメントは、同一の参照番号を有する。第1の実施の形態の骨盤板18の熱生成及び再循環エレメント30の代わりに、第2の実施の形態の支持領域セグメント80に再循環ユニット82及び表面加熱エレメント84が提供される。
図8に示された矢印P6乃至P9は、再循環ユニット82が活性化された時の空気流動の方向を示す。空気流動は、キャビティ34を通じ流動する際に表面加熱エレメント84によって加熱される。その後、加熱された空気は、供給口42に入る。
図9に示された様に、図8にCとして明示された支持領域セグメント80の領域の拡大図に於いては、再循環ユニット82は、封止が不要に成る様に、表面加熱エレメント84及びクッション層38と接触する。
図10は、再循環ユニット82が配置された支持領域セグメント80の拡大部分断面透視図を示す。再循環ユニット82は、再循環ユニット82の空気入口86及び出口88を有し、空気が空気入口86を通じ出口44から吸引され、空気流動が出口88を通じキャビティ34に取り出されると共に表面加熱エレメント84を通過し流路34に流動する事によって加熱される。
図11は、第3の実施の形態に従った支持領域セグメント70を加熱するためのデバイス71の支持領域セグメント70の断面図を示す。第3の実施の形態は、空気流動が表面加熱エレメント84を横断する自由流動流路34に送り出されないという点が第2の実施の形態と異なるが、代わりに、表面加熱エレメント84上に配置された付加的な空気浸透性の流動層72を通じ送り出され、表面加熱エレメント84に於いて加熱される。更に、支持領域セグメント70は、クッション層38の代わりにクッション層75を有し、流動層46の代わりに流動層73を有し、流動層73は、他の流動層72と接触する領域74を有する。この領域74は、供給口42に取って代わる。この様に、支持領域セグメント70の構造高さ及びシステム全体の構造高さを減少させる事が出来る。
図12は、図11に示された支持領域セグメント70の領域Dの拡大図である。図13に於いては、支持領域セグメント70の部分断面拡大透視図が示される。図12及び13は、空気流動が実質的にクッション性を有する材料の内部支持板36上に導かれる事を示す。
図14は、第4の実施の形態に従ったデバイス91の支持領域セグメント90の平面図を示し、支持領域セグメント90の底部は、図15に示される。支持領域セグメント90は、内側に第1のポート92及び第2のポート96を有し、第1のホース94が第1のポート92に接続され、図15に表されない第2のホースが第2のポート96に接続される。
図16は、支持領域セグメント90及び外部熱生成及び再循環ユニット98の概略断面透視図を示す。熱生成及び再循環ユニット98は、第1のホース94を通じ支持領域セグメント90の第1のポート92に接続され、第2のホース97を通じ支持領域セグメント90の第2のポート96に接続される。
支持領域セグメント90は、空気浸透性の流動層102、空気不浸透性の封止層104及び支持板106を有する。流動層102及び封止層104は、伸縮自在に変形可能なクッション108を形成する。更に、流動層102、第1のポート92、第1のホース94、第2のポート96、第2のホース97及び熱生成及び再循環ユニット98は、デバイス91の流路システム110を形成し、流路システム110を通じ空気が閉回路に於いて流動する。
流動層102は、示された一連の矢印の方向に於ける熱生成及び再循環ユニット98によって加熱された空気の流動を収容する事によって加熱される。その後、空気は、支持領域セグメント90の第2のポート96から取り出され、第2のホース97によって熱生成及び再循環ユニット98に送り出される。熱生成及び再循環ユニット98は、流動層102を加熱する事によって冷却された空気を加熱すると共に浄化し、第1のホース94によって空気を支持領域セグメント90に第1のポート92を介しもう一度送り出す。他の点に於いては、デバイス91の構造及び機能は、デバイス23と一致する。
表されない第5の実施の形態に従ったデバイスに於いては、開回路に空気流動が存在する。熱生成及び再循環ユニット98は、周囲から空気を吸引し、空気を加熱すると共に浄化し、第1のポート92を通じ支持領域セグメント90に第1のホース94を通じ空気を送り出す。流動層102を通じ流動した後に、空気は、第2のポート96から周囲に取り出される。第5の実施の形態に従ったデバイスの更なる構造及び機能は、デバイス91の構造及び機能と一致する。
図17は、本実施の形態に於いて骨盤板としての役割を果たし、患者支持領域120の長手軸Z1を横断する流動を収容する支持領域セグメント122を有する患者支持領域120の概略平面図を示す。他の点に於いては、支持領域セグメント122の構造及び機能は、骨盤板18と一致する。
図18は、支持領域セグメント124を加熱するためのデバイス125の患者支持領域123の長手軸Z2の方向の空気の流動を収容する支持領域セグメント124を有する患者支持領域123の概略平面図を示す。流動層の入口領域及び流動層の出口領域は、患者支持領域123の支持領域セグメント124の場合は、第1乃至第5の実施の形態の支持領域セグメント18、80及び90と異なり、支持領域セグメント124が空気の縦方向流動を収容する様に、長手軸Z2に沿って間隔を空け配置される。他の点に於いては、支持領域セグメント124の構造及び機能は、支持領域セグメント18と一致する。
図19、20及び21は、第6の実施の形態に従った支持領域セグメント132を加熱するためのデバイス131を有する患者支持領域130の概略平面図を夫々示す。図16乃至18は、支持領域セグメント132を通じた空気の流動のための異なる構成を示す。支持領域セグメント132は、支持領域セグメント132に加熱された空気を取り入れるための入口を夫々有する第1の入口領域134及び第2の入口領域136、並びに冷却された空気を送り出すための出口を夫々有する第1の出口領域138及び第2の出口領域140を有する流動層を有する。デバイス131の更なる構造は、第3の実施の形態の構造と一致する。バルブ及び/又はゲート配置は、とりわけ入口領域に加熱された空気を供給し、とりわけ空気が出口領域から流出する事を可能にするために提供される。
図19に示された構成に於いては、加熱された空気が入口領域134及び136を通じ流動層に同時に供給される。加熱された空気は、支持領域セグメント132に沿って流動層を通じ流動し、流動層を加熱すると共に流動層から出口領域138及び140に流出する。
第1の入口領域134を通じ図20に示された流動層に加熱された空気が供給される。加熱された空気は、支持領域セグメント132の流動層を通じ対角線的に流動し、第2の出口領域140を通じ流動層から流出する。
図21に示された構成に於いては、第2の入口領域136を通じ流動層に加熱された空気が供給される。加熱された空気は、支持領域セグメント132の流動層を通じ第1の出口領域138の方向に対角線的に流動し、第1の出口領域138を通じ流動層から流出する。とりわけ、図20及び図21に示された構成に於いては、加熱された空気は、制御ユニットによって動作されたバルブシステムによって入口領域に供給する事が出来ると共に、各図に示された支持領域セグメント132を通じた流動を達成する事が出来る。例えば、図20及び21に示された支持領域セグメントを通じた流動は、制御ユニットによって交互に連続して生成する事が出来る。
図22は、第7の実施の形態に従った順序の空気流動を収容する2つの支持領域セグメント144及び146の加熱のためのデバイス142の概略透視図を示す。第1の支持領域セグメント144は、空気供給路150の第1の端が接続された第1のポート148及び空気接続路154の第1の端が接続された第2のポート152を有する。
更に、第2の支持領域セグメント146は、空気接続路154の第2の端が接続された第1のポート156及び空気帰路160が接続された第2のポート158を有する。空気帰路160の他の端及び空気供給路150の他の端は、熱生成及び再循環ユニット98に接続される。支持領域セグメント144及び146の更なる構造は、支持領域セグメント90の構造と一致する。
熱生成及び再循環ユニット98は空気流動を作成し、空気流動は、空気供給路150を通じ矢印P10の方向に流動し、第1のポート148を通じ第1の支持領域セグメント144の流動層に流入する。第1の支持領域セグメント144の流動層を通じ流動した後、空気は、第1の支持領域セグメント144から第2のポート152を通じ取り出され、空気接続路154を通じ第2のポート156に矢印P11の方向に流動し、第2のポート156を通じ第2の支持領域セグメント146の流動層に到達する。第2の支持領域セグメント146の流動層を通じ流動した後、冷却された空気は、第2の支持領域セグメント146から第2のポート158を通じ取り出され、空気を再び加熱する熱生成及び再循環ユニット98に空気帰路160を通じ矢印P12の方向に送り出される。
図面に関連し説明された骨盤板18及び122の代わりに、デバイス23、71、81、91、125、131及び142は、加熱のための他の支持領域セグメントに関連し使用する事が出来る。更に、クッションユニット24及び108を通じ伝達された空気の代わりに、他の幾つかの流体(とりわけ異なる気体、気体混合物又は液体)が使用されても良い。
10、120及び130 患者支持領域
12 頭板
14 背板
16 胴板
18、70、80、90、122、124、132、144及び146 支持領域セグメント
20 右ツーピース脚板
22 左ツーピース脚板
23、71、81、91、125、131及び142 デバイス
24及び108 クッションユニット
26 支持板
30及び98 熱生成及び再循環ユニット
32及び110 流路システム
34及び45 キャビティ
36 内側支持板
38及び75 クッション層
42 供給口
44 排出口
46、72、73及び102 流動層
48及び104 封止層
50及び52 サイドクッション
54及び82 再循環ユニット
56、134及び136 入口領域
58、138及び140 出口領域
60 加熱エレメント
62 空気入口
64 空気出口
66 ラジアルファン
68a乃至68c 排出口
74 領域
84 表面加熱エレメント
86 入口
88 出口
92及び96 ポート
94及び100 ホース
150 空気供給路
154 空気接続路
160 空気帰路
P1乃至P12 矢印
A、B及びC 切り抜き
Z1及びZ2 長手軸

Claims (17)

  1. 手術台の患者支持領域(10)を加熱するデバイス(23)に於いて、
    熱を伝達する流体を加熱する加熱エレメント(60)と、
    加熱された前記流体が流れる事が出来る前記患者支持領域(10)の伸縮自在に変形可能な流動層(46)と、
    を有し、
    患者と接触する前記患者支持領域(10)の表面と前記流動層(46)との間に前記患者支持領域(10)の流体密封封止層(48)が配置される
    事を特徴とするデバイス(23)。
  2. 前記流動層(46)は、前記加熱エレメント(60)によって加熱された前記流体を前記流動層(46)に導入する少なくとも1つの入口領域(56)を有し、
    前記流動層(46)は、前記流体を前記流動層(46)から排出する少なくとも1つの出口領域(58)を有する
    請求項1に記載のデバイス(23)。
  3. 流動ジェネレータ(54)が提供され、前記流動ジェネレータ(54)によって、前記流体を、前記流動層(46)の前記入口領域(56)に導入し、前記流動層(46)を通じ流し、前記流動層(46)の前記出口領域(58)から排出する流動を作成する事が出来る
    請求項2に記載のデバイス(23)。
  4. 前記患者支持領域(10)は、クッション(24)を有する少なくとも1つの支持領域セグメント(18)を有し、
    前記患者支持領域(10)の表面は、前記支持領域セグメント(18)の前記クッション(24)の表面であり、
    前記流動層(46)及び前記封止層(48)は、前記支持領域セグメント(18)の前記クッション(24)に配置される
    請求項1乃至3の何れか一項に記載のデバイス(23)。
  5. 前記流動層(46)は、開放気孔フォーム材によって形成される
    請求項1乃至4の何れか一項に記載のデバイス(23)。
  6. 患者と接触する前記患者支持領域(10)の表面は、前記封止層(48)の表面である
    請求項1乃至5の何れか一項に記載のデバイス(23)。
  7. 前記流動層(46)に隣接する貯熱層が前記流体の貯熱のために提供される
    請求項1乃至6の何れか一項に記載のデバイス(23)。
  8. 前記少なくとも1つの入口領域(56)及び前記少なくとも1つの出口領域(58)は、画像検査法による患者の放射線透視検査を予定された前記患者支持領域(10)の領域外に配置される
    請求項2乃至7の何れか一項に記載のデバイス(23)。
  9. 前記加熱エレメント(60)は、前記患者支持領域(10)に配置される
    請求項1乃至8の何れか一項に記載のデバイス(23)。
  10. 前記加熱エレメントは、エックス線透過表面加熱エレメント(84)であり、
    前記流体は、前記流動ジェネレータ(54)が活性化された時に、前記表面加熱エレメント(84)を通過して流動する
    請求項9に記載のデバイス(23)。
  11. 前記患者支持領域(123)の長手方向(Z2)に於いて、前記入口領域(56)は、前記支持領域セグメント(124)の第1の端に配置され、前記出口領域(58)は、前記第1の端と反対の前記支持領域セグメント(124)の第2の端に配置される
    請求項4乃至10の何れか一項に記載のデバイス(23)。
  12. 前記支持領域セグメント(132)の前記流動層(102)は、前記加熱エレメント(98)によって加熱された流体を前記流動層(102)に導入する別の入口領域(136)を有し、及び/又は
    前記支持領域セグメント(132)の前記流動層(102)は、前記流体を前記流動層(102)から排出する別の出口領域(140)を有する
    請求項4乃至11の何れか一項に記載のデバイス(23)。
  13. 前記流動層(102)を通じた流動を制御するために、制御ユニットとバルブシステムが提供され、
    前記バルブシステムは、前記流体が入口領域(134及び136)に於いてのみ前記流動層(102)に導入される様に、前記制御ユニットによって制御する事が出来る
    請求項12に記載のデバイス(23)。
  14. 汚染された流体を浄化する洗浄ユニットによって特徴付けられる
    請求項1乃至13の何れか一項に記載のデバイス(23)。
  15. 前記支持領域セグメントは、第1の支持領域セグメント(144)であり、
    前記第1の支持領域セグメント(144)は、前記第1の支持領域セグメント(144)に前記流体を導入する第1のポート(148)及び前記第1の支持領域セグメント(144)から前記流体を排出する第2のポート(152)を有し、
    第2の支持領域セグメント(146)に前記流体を導入する第1のポート(156)及び前記第2の支持領域セグメント(146)から前記流体を排出する第2のポート(158)を有し、
    前記第2の支持領域セグメント(146)は、加熱された前記流体が流動する事が出来る伸縮自在に変形可能な流動層を有し、患者と接触する前記第2の支持領域セグメント(146)の表面と前記第2の支持領域セグメント(146)の前記流動層との間に流体不浸透性封止層が配置され、
    前記第2の支持領域セグメント(146)の前記流動層は、前記加熱エレメント(98)によって加熱された前記流体を前記第2の支持領域セグメント(146)の前記流動層に導入する少なくとも1つの入口領域及び前記第2の支持領域セグメント(146)の前記流動層から前記流体を排出する少なくとも1つの出口領域を有し、
    前記第1の支持領域セグメント(144)の前記第2のポート(152)は、前記流動ジェネレータ(98)が活性化された時に、前記流体が、前記第1の支持領域セグメント(144)の前記第1のポート(148)によって前記第1の支持領域セグメント(144)に導入され、前記第1の支持領域セグメント(144)から前記第2の支持領域セグメント(146)に流動し、前記第2の支持領域セグメント(146)の前記流動層の前記入口領域に導入され、前記第2の支持領域セグメント(146)の前記流動層の前記出口領域から排出され、前記第2の支持領域セグメント(146)の前記第2のポート(158)から排出される様に、前記第2の支持領域セグメント(146)の前記第1のポート(156)に接続される
    請求項4乃至14の何れか一項に記載のデバイス(23)。
  16. 前記流動層(46)、前記加熱エレメント(60)及び前記流動ジェネレータ(54)が配置された閉流体循環路によって特徴付けられる
    請求項3乃至15の何れか一項に記載のデバイス(23)。
  17. 前記流体として空気が提供され、
    前記空気は、前記流動ジェネレータ(98)によって周囲から吸引され、周囲から吸引された前記空気は、前記流動ジェネレータ(98)が活性化された時に、前記支持領域セグメント(90)の前記流動層(102)の前記入口領域に導入される
    請求項3乃至15の何れか一項に記載のデバイス(23)。
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