JP5265520B2 - Chemical injection device and method for controlling the chemical injection device - Google Patents

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Description

本発明は、シリンジ内に充填された薬液をシリンジのピストンをシリンダに押し込むことによって被験者の血管に注入する薬液注入装置、およびその制御方法に関する。   The present invention relates to a liquid medicine injection device for injecting a liquid medicine filled in a syringe into a blood vessel of a subject by pushing a piston of a syringe into a cylinder, and a control method thereof.

医療用の画像診断装置としては、CT(Computed Tomography)スキャナ、MRI(Magnetic Resonance Imaging)装置、PET(Positron Emission Tomography)装置、アンギオ装置、およびMRA(MR Angio)装置などがある。これらの装置を使用する際は、被験者に造影剤や生理食塩水などの薬液を注入することが多い。   Medical diagnostic imaging apparatuses include a CT (Computed Tomography) scanner, an MRI (Magnetic Resonance Imaging) apparatus, a PET (Positron Emission Tomography) apparatus, an angiographic apparatus, and an MRA (MR Angio) apparatus. When these devices are used, a chemical solution such as a contrast medium or physiological saline is often injected into the subject.

通常、薬液はシリンジに充填されている。シリンジは一般に、薬液を収容したシリンダと、シリンダ内にその軸方向に移動可能に挿入されたピストンとを有する。シリンダには延長チューブを介して注入針が接続される。この注入針を被験者の血管に穿刺し、その状態でピストンをシリンダに押し込むことで、シリンジ内の薬液を被験者に注入することができる。   Usually, the drug solution is filled in a syringe. Generally, a syringe has a cylinder containing a chemical solution and a piston inserted in the cylinder so as to be movable in the axial direction. An injection needle is connected to the cylinder via an extension tube. This injection needle is punctured into the blood vessel of the subject, and the piston is pushed into the cylinder in this state, whereby the drug solution in the syringe can be injected into the subject.

画像診断に用いられる薬液は粘度が高い場合が多く、そのような高粘度の薬液の注入には高い圧力が必要とされる。そのため、被験者への薬液の注入は、薬液注入装置を用いて自動的に行うのが一般的である。薬液注入装置は、シリンジが着脱自在に装着される注入ヘッドを有している。注入ヘッドは、ピストン駆動機構を備えており、このピストン駆動機構によってシリンジのピストンをシリンダ内に押し込む。   A chemical solution used for diagnostic imaging often has a high viscosity, and a high pressure is required to inject such a high-viscosity chemical solution. Therefore, it is common to automatically inject a chemical solution into a subject using a chemical solution injection device. The chemical injection device has an injection head to which a syringe is detachably attached. The injection head includes a piston drive mechanism, and the piston drive mechanism pushes the piston of the syringe into the cylinder.

シリンジ、延長チューブおよび注入針にはそれぞれ許容圧力があり、その許容圧力を超える圧力がシリンジ、延長チューブまたは注入針に加わると、シリンジ、延長チューブまたは注入針が破損するおそれがある。したがって、これらの許容圧力を超えないように薬液を注入する必要がある。   Each of the syringe, the extension tube, and the injection needle has an allowable pressure, and if a pressure exceeding the allowable pressure is applied to the syringe, the extension tube, or the injection needle, the syringe, the extension tube, or the injection needle may be damaged. Therefore, it is necessary to inject the chemical solution so as not to exceed these allowable pressures.

そこで、特許文献1には、ピストンを押圧する荷重を検出するロードセルをピストン駆動機構に設けた薬液注入装置が開示されている。薬液注入装置は、ロードセルによって検出された荷重に基づいて薬液の注入圧力をリアルタイムに測定し、モニタする。   Therefore, Patent Document 1 discloses a chemical liquid injector in which a load cell for detecting a load for pressing a piston is provided in a piston drive mechanism. The chemical injection device measures and monitors the injection pressure of the chemical in real time based on the load detected by the load cell.

注入圧力をリアルタイムにモニタできる薬液注入装置では、許容圧力よりも低い圧力を設定圧力として予め設定しておき、薬液注入装置は被験者の身体情報や撮像部位などに基づいて決められた所定の注入速度で薬液を注入する。薬液の注入動作中、ロードセルの出力に基づいて注入圧力が検出されており、検出された注入圧力が設定圧力を超えたら、ピストン駆動機構の動作が停止される。   In a chemical injection device that can monitor the injection pressure in real time, a pressure lower than the permissible pressure is set in advance as a set pressure, and the chemical injection device has a predetermined injection speed determined based on the subject's physical information, imaging region, etc. Inject the drug solution. During the injection operation of the chemical solution, the injection pressure is detected based on the output of the load cell. When the detected injection pressure exceeds the set pressure, the operation of the piston drive mechanism is stopped.

ピストン駆動機構の動作が停止してもシリンジの内圧は依然として高く、その圧力によってシリンジ内の薬液は被験者に注入される。薬液が被験者に注入されていくとシリンジの内圧は徐々に低下し、これに伴って注入圧力も低下していく。注入圧力が設定圧力よりも低下すると、ピストン駆動機構は動作を再開し、これによってピストンがシリンダ内にさらに押し込まれる。   Even if the operation of the piston drive mechanism is stopped, the internal pressure of the syringe is still high, and the drug solution in the syringe is injected into the subject by the pressure. As the drug solution is injected into the subject, the internal pressure of the syringe gradually decreases, and the injection pressure also decreases accordingly. When the injection pressure drops below the set pressure, the piston drive mechanism resumes operation, thereby pushing the piston further into the cylinder.

薬液注入装置は、以上の一連の動作を繰り返し行うことで、許容圧力を超えることなく薬液を被験者に注入することができる。
特許文献1:特開2003−290343号公報
The chemical solution injection device can inject the chemical solution into the subject without exceeding the allowable pressure by repeatedly performing the above series of operations.
Patent Document 1: Japanese Patent Application Laid-Open No. 2003-290343

しかしながら、注入圧力を検出する従来の薬液注入装置では、注入圧力が設定圧力に達した場合、それ以降はピストン駆動機構の動作と停止が繰り返される。ピストン駆動機構はモータを駆動源としているので、ピストン駆動機構の動作および停止は、モータのオン/オフの切り替えによって行われる。モータのオン/オフの切り替えを繰り返すことによって、注入ヘッドに騒音や振動が発生する。注入ヘッドの騒音や振動は、その程度によっては被験者に不安感を抱かせる。また特に、注入ヘッドの振動は、注入ヘッドの各構成要素の機能に悪影響を及ぼすおそれもある。   However, in the conventional chemical liquid injector that detects the injection pressure, when the injection pressure reaches the set pressure, the operation and stop of the piston drive mechanism are repeated thereafter. Since the piston drive mechanism uses a motor as a drive source, the piston drive mechanism is operated and stopped by switching the motor on and off. By repeating the on / off switching of the motor, noise and vibration are generated in the injection head. Depending on the degree of noise and vibration of the injection head, the subject may feel uneasy. In particular, the vibration of the injection head may adversely affect the function of each component of the injection head.

本発明は、注入圧力が所定の圧力を超えないようにピストン駆動機構のモータをオン/オフ制御する場合において、モータのオン/オフの切り替えを抑制する薬液注入装置およびその制御方法を提供することを目的とする。   The present invention provides a chemical injection device that suppresses on / off switching of a motor in a case where on / off control of a motor of a piston drive mechanism is performed so that the injection pressure does not exceed a predetermined pressure, and a control method thereof. With the goal.

上記目的を達成するため本発明の薬液注入装置は、シリンダとピストンとを有するシリンジが装着され、ピストンをシリンダ内に押し込むことによってシリンジ内に充填されている薬液を注入する薬液注入装置であって、ピストンをシリンダに押し込むための、駆動源としてモータを備えたピストン駆動機構と、薬液の注入圧力をリアルタイムで検出する注入圧力検出手段と、を有し、注入圧力検出手段によって検出された注入圧力が予め設定されたリミット値を超えた場合にリミット値を基準に前記モータのオン/オフが切り替え制御される。このようなモータの切り替え制御を行う薬液注入装置において、本発明では特に、切り替え制御によって注入圧力が安定したら、それ以降は安定した注入圧力となる一定の注入速度で薬液が注入されるようにピストン駆動機構の動作を制御する。   In order to achieve the above object, a chemical liquid injector of the present invention is a chemical liquid injector that is equipped with a syringe having a cylinder and a piston, and injects a chemical liquid filled in the syringe by pushing the piston into the cylinder. The injection pressure detected by the injection pressure detection means has a piston drive mechanism having a motor as a drive source for pushing the piston into the cylinder and an injection pressure detection means for detecting the injection pressure of the chemical solution in real time. When the value exceeds a preset limit value, on / off control of the motor is controlled based on the limit value. In the chemical injection device that performs such motor switching control, in the present invention, in particular, when the injection pressure is stabilized by the switching control, the piston is configured so that the chemical solution is injected at a constant injection speed after which the injection pressure becomes stable. Control the operation of the drive mechanism.

本発明では特に、上記モータの切り替え制御中、最後にモータのオン/オフを切り替えた時間と、その少なくとも1回前にモータのオン/オフを切り替えた時間との間の期間中に、予め決められた圧力範囲から外れた注入圧力が前記注入圧力検出手段によって検出されていなければ、前記注入圧力が安定したと判断する。 In the present invention, in particular, during the motor switching control described above , it is determined in advance during a period between the time when the motor was turned on / off last time and the time when the motor was turned on / off at least once before. if injection pressure that deviates from a pressure range which is has not been detected by said injection pressure detecting means, said injection pressure you determined to be stable.

この場合、予め決められた圧力範囲は、リミット値を中心に定めることができる。また、モータのオン/オフの切り替え制御によってモータが停止しているときに注入圧力が安定したかどうかの判断を行ってもよい。さらに、一定の注入速度は上記期間中の平均注入速度であることが好ましい。   In this case, the predetermined pressure range can be determined around the limit value. Further, it may be determined whether or not the injection pressure is stable when the motor is stopped by the on / off switching control of the motor. Furthermore, the constant injection rate is preferably the average injection rate during the period.

さらに本発明は、シリンダとピストンとを有するシリンジが装着され、ピストンをシリンダ内に押し込むことによってシリンジ内に充填されている薬液を注入するための、駆動源としてモータを備えたピストン駆動機構と、薬液の注入圧力をリアルタイムで検出する注入圧力検出手段と、注入圧力検出手段で検出された注入圧力に基づいてピストン駆動機構を制御する制御部と、を有する薬液注入装置の制御方法を提供する。本発明の制御方法は、制御部が薬液の注入圧力のリミット値を予め設定するステップと、注入圧力検出手段で検出された注入圧力がリミット値を超えた場合に、制御部がリミット値を基準にモータのオン/オフの切り替え制御を行うステップと、切り替え制御中、最後にモータのオン/オフを切り替えた時間と、その少なくとも1回前にモータのオン/オフを切り替えた時間との間の期間中に、予め決められた圧力範囲から外れた注入圧力が検出されていなければ注入圧力が安定したと制御部が判断するステップと、注入圧力が安定したと判断されたら、それ以降は安定した注入圧力となる一定の注入速度で薬液が注入されるように、制御部がピストン駆動機構の動作を制御するステップと、を有する。 Furthermore, the present invention is equipped with a piston drive mechanism equipped with a motor as a drive source for injecting a chemical solution filled in the syringe by attaching a syringe having a cylinder and a piston and pushing the piston into the cylinder . providing an injection pressure detection means for detecting the injection pressure of liquid medicine in real time, and a control unit for controlling the piston drive mechanism based on the injection pressure detected by the injection pressure detecting means, a control method of a liquid injector for have a . According to the control method of the present invention, the control unit sets the limit value of the injection pressure of the chemical solution in advance, and the control unit uses the limit value as a reference when the injection pressure detected by the injection pressure detection means exceeds the limit value. Between the step of performing the motor on / off switching control, the time during which the motor on / off was last switched during the switching control, and the time during which the motor on / off was switched at least once before During the period, if the injection pressure outside the predetermined pressure range is not detected , the control unit determines that the injection pressure is stable, and if the injection pressure is determined to be stable, the subsequent steps are stable. as chemical is injected at a constant injection rate as the injection pressure, having the steps of the control unit controls the operation of piston driving mechanism.

この場合、予め決められた圧力範囲はリミット値を中心に定められていてもよい。また、注入圧力が安定したことを判断するステップを、モータのオン/オフの切り替え制御によってモータが停止しているときに行ってもよい。さらにピストン駆動機構の動作を制御するステップは、一定の注入速度として、制御部が上記期間中の平均注入速度を求めることを含むことが好ましい。
In this case, the predetermined pressure range may be determined around the limit value. Further, the step of determining that the injection pressure is stable may be performed when the motor is stopped by the on / off switching control of the motor. Furthermore, it is preferable that the step of controlling the operation of the piston driving mechanism includes that the control unit obtains an average injection rate during the period as a constant injection rate.

本発明によれば、ピストン駆動機構のモータのオン/オフ切り替えによって薬液の注入圧力が所定の圧力を超えないように制御される。その際、注入圧力が安定したら、それ以降は安定した注入圧力となる一定の注入速度で薬液が注入されるようにピストン駆動機構の動作を制御するので、モータのオン/オフ切り替え回数を抑制することができる。そのことによって、注入圧力が安定するまでの初期の期間を除いて、モータのオン/オフ切り替えに伴う騒音や振動が発生しなくなる。   According to the present invention, the injection pressure of the chemical liquid is controlled so as not to exceed the predetermined pressure by switching on / off the motor of the piston drive mechanism. At that time, if the injection pressure is stabilized, the operation of the piston drive mechanism is controlled so that the chemical solution is injected at a constant injection speed at which the injection pressure becomes stable thereafter, so the number of on / off switching of the motor is suppressed. be able to. As a result, except for the initial period until the injection pressure is stabilized, noise and vibration associated with the on / off switching of the motor do not occur.

本発明が適用される薬液注入システムの一例の斜視図である。1 is a perspective view of an example of a chemical liquid injection system to which the present invention is applied. 図1に示す薬液注入装置の斜視図である。It is a perspective view of the chemical injection device shown in FIG. 図2に示す注入ヘッドを、それに装着されるシリンジとともに示す斜視図である。It is a perspective view which shows the injection | pouring head shown in FIG. 2 with the syringe with which it is mounted | worn. 図3に示す注入ヘッドの電気系統のブロック図である。It is a block diagram of the electric system of the injection | pouring head shown in FIG. 薬液注入装置による薬液注入動作の一例を示すフローチャートである。It is a flowchart which shows an example of the chemical | medical solution injection | pouring operation | movement by a chemical | medical solution injection apparatus. 図5に示すフローに従って薬液を注入したときの、薬液の注入時間と注入圧力との関係の例を示すグラフである。It is a graph which shows the example of the relationship between the injection | pouring time of chemical | medical solution, and injection | pouring pressure when inject | pouring a chemical | medical solution according to the flow shown in FIG. 薬液注入装置による薬液注入動作の他の例を示すフローチャートである。It is a flowchart which shows the other example of the chemical | medical solution injection | pouring operation | movement by a chemical | medical solution injection apparatus.

符号の説明Explanation of symbols

100 薬液注入装置
101 注入制御ユニット
110 注入ヘッド
130 ピストン駆動機構
141 制御部
142 モータ制御回路
143 モータドライバ
144 モータ
145 ロータリーエンコーダ
146 ロードセル
200C、200P シリンジ
210 シリンダ
220 ピストン
300 CT装置
1000 薬液注入システム
DESCRIPTION OF SYMBOLS 100 Chemical solution injection apparatus 101 Injection control unit 110 Injection head 130 Piston drive mechanism 141 Control part 142 Motor control circuit 143 Motor driver 144 Motor 145 Rotary encoder 146 Load cell 200C, 200P Syringe 210 Cylinder 220 Piston 300 CT apparatus 1000 Chemical solution injection system

図1を参照すると、薬液注入装置100と、透視撮像装置であるCT装置300とを有する、本発明の一実施形態による薬液注入システム1000が示される。CT装置300と薬液注入装置100とは、相互間で情報の送受信を行えるように、互いに接続されている。   Referring to FIG. 1, there is shown a chemical liquid injection system 1000 according to an embodiment of the present invention that includes a chemical liquid injection apparatus 100 and a CT apparatus 300 that is a fluoroscopic imaging apparatus. The CT apparatus 300 and the chemical liquid injector 100 are connected to each other so that information can be transmitted and received between them.

CT装置300は、撮像動作を実行するスキャナ301と、スキャナ301の動作を制御する撮像制御ユニット302とを有している。なお、図1では、薬液注入システム1000の全ての構成要素が同じ室内に配されているように示されているが、実際に被験者の透視画像を撮像する際は、撮像制御ユニット302はスキャナ301および薬液注入装置100とは別室に配される。   The CT apparatus 300 includes a scanner 301 that executes an imaging operation, and an imaging control unit 302 that controls the operation of the scanner 301. In FIG. 1, all the components of the chemical injection system 1000 are shown to be arranged in the same room. However, when actually taking a fluoroscopic image of a subject, the imaging control unit 302 includes a scanner 301. In addition, the chemical solution injection device 100 is arranged in a separate room.

薬液注入装置100は、例えば図2に示すように、スタンド111の上部にアーム112を介して装着された注入ヘッド110と、注入ヘッド110とケーブル102で接続された注入制御ユニット101と、を有している。注入制御ユニット101は、メイン操作パネル103、表示手段と入力手段とを兼ねたタッチパネル104、およびケーブル108で接続された、補助的な入力手段であるハンドユニット107等を備えている。   For example, as shown in FIG. 2, the chemical solution injector 100 includes an injection head 110 mounted on the top of a stand 111 via an arm 112, and an injection control unit 101 connected to the injection head 110 via a cable 102. doing. The injection control unit 101 includes a main operation panel 103, a touch panel 104 serving as a display unit and an input unit, a hand unit 107 serving as an auxiliary input unit connected by a cable 108, and the like.

注入ヘッド110は、図3に示すように、ヘッド本体113の上面にシリンジ保持部として2つの凹部114が形成されており、この凹部114に2つのシリンジ200Cおよび200Pが保持される。シリンジ200C、200Pは、シリンダ210とピストン220を有している。例えば、一方のシリンジ200Cには、薬液として造影剤が充填され、もう一方のシリンジ200Pには生理食塩水が充填されている。ヘッド本体113に装着された2つのシリンジ200C、200Pの先端は、中間部で1本に合流し先端に注入針が接続される連結チューブ230によって接続される。   As shown in FIG. 3, the injection head 110 has two concave portions 114 formed as syringe holding portions on the upper surface of the head main body 113, and the two syringes 200 </ b> C and 200 </ b> P are held in the concave portions 114. The syringes 200 </ b> C and 200 </ b> P have a cylinder 210 and a piston 220. For example, one syringe 200C is filled with a contrast medium as a chemical solution, and the other syringe 200P is filled with physiological saline. The distal ends of the two syringes 200C and 200P attached to the head main body 113 are connected by a connecting tube 230 that merges into one at the intermediate portion and is connected to an injection needle at the distal end.

注入ヘッド110には、凹部114に保持されたシリンジ200C、200Pを操作するために互いに独立して駆動される2つのピストン駆動機構130が、各凹部114に対応して設けられている。   The injection head 110 is provided with two piston drive mechanisms 130 that are driven independently of each other in order to operate the syringes 200 </ b> C and 200 </ b> P held in the recess 114, corresponding to each recess 114.

ピストン駆動機構130は、凹部114の長手方向に沿って進退移動可能に設けられたロッド131と、ロッド131の先端に設けられた、ピストン220のフランジを把持するためのグリッパ132と、ロッド131を進退移動させる駆動源であるモータと、モータの回転を直線運動に変換してロッド131に伝達する動力伝達装置と、グリッパ132に設けられたロードセルと、を有する。動力伝達装置としては、例えば、ボールねじ機構を用いることができる。ロードセルは、薬液の注入圧力を検出する圧力検出手段の一部を構成する。   The piston drive mechanism 130 includes a rod 131 that can be moved forward and backward along the longitudinal direction of the recess 114, a gripper 132 that is provided at the tip of the rod 131 and grips the flange of the piston 220, and the rod 131. It has a motor that is a drive source that moves forward and backward, a power transmission device that converts rotation of the motor into linear motion and transmits it to the rod 131, and a load cell provided in the gripper 132. As the power transmission device, for example, a ball screw mechanism can be used. The load cell constitutes a part of pressure detection means for detecting the injection pressure of the chemical solution.

ピストン駆動機構130は、グリッパ132でピストンのフランジを把持した状態で、ロッド131を前進させるようにモータが駆動される。これによって、凹部114にそれぞれ装着されたシリンジ200C、200Pは、ピストン220がシリンダ210内に押し込まれるように動作される。このようにシリンジ200C、200Pを操作することよって、シリンジ200P、200Cに充填されている造影剤および生理食塩水を、別々に、または同時に被験者へ注入することができる。   The piston drive mechanism 130 is driven by a motor so as to advance the rod 131 in a state where the gripper 132 holds the flange of the piston. As a result, the syringes 200 </ b> C and 200 </ b> P mounted in the recesses 114 are operated so that the piston 220 is pushed into the cylinder 210. By operating the syringes 200C and 200P in this way, the contrast agent and physiological saline filled in the syringes 200P and 200C can be injected into the subject separately or simultaneously.

また、注入ヘッド110による薬液の注入動作中、グリッパ132に設けられた圧力センサによって、ピストン220に対する押圧力が検出される。この押圧力から、薬液の注入圧力を求めることができる。   Further, during the chemical liquid injection operation by the injection head 110, the pressure force applied to the piston 220 is detected by the pressure sensor provided in the gripper 132. From this pressing force, the injection pressure of the chemical solution can be obtained.

注入ヘッド110の、シリンジ200P、200Cを保持するための機構、およびピストン駆動機構130については、この種の注入装置に一般に用いられる公知の機構を採用することができる。   As the mechanism for holding the syringes 200P and 200C and the piston drive mechanism 130 of the injection head 110, a known mechanism generally used for this type of injection device can be adopted.

以上、注入ヘッド110について機械的な構成を中心に説明した。次に、注入ヘッド110の電気的な構成を説明する。   As above, the injection head 110 has been described focusing on the mechanical configuration. Next, the electrical configuration of the injection head 110 will be described.

図4に、注入ヘッド110電気系統のブロック図を示す。なお、図3には補助的な表示ディスプレイおよび操作ボタンが示されているが、これらは図4では省略する。また、図4に示す各ブロックは、ハードウェアとして構成されていてもよいし、論理回路として構成されていてもよい。   FIG. 4 shows a block diagram of the injection head 110 electrical system. FIG. 3 shows an auxiliary display and operation buttons, which are omitted in FIG. Each block shown in FIG. 4 may be configured as hardware or may be configured as a logic circuit.

図4において、制御部141は、注入ヘッド110全体の動作を制御する。制御部141は、薬液の注入速度およびリミット圧力を示す信号を注入制御ユニット101(図2参照)から受信する。注入速度は、注入制御ユニット101に直接入力されるか、あるいは被験者の体重および撮像部位などに基づいて注入制御ユニット101で求められる。リミット圧力は、注入に用いる用具(シリンジ、延長チューブおよび注入針)にその許容圧力を超える圧力が加わらないように注入圧力を制限する基準であり、用いる用具の許容圧力よりも小さな値として注入制御ユニット101から与えられる。   In FIG. 4, the control unit 141 controls the operation of the entire injection head 110. The control unit 141 receives a signal indicating the injection speed and limit pressure of the chemical solution from the injection control unit 101 (see FIG. 2). The injection speed is directly input to the injection control unit 101 or is determined by the injection control unit 101 based on the weight of the subject, the imaging region, and the like. The limit pressure is a standard that limits the injection pressure so that pressure exceeding the allowable pressure is not applied to the tools used for injection (syringe, extension tube, and injection needle), and injection control is performed as a value smaller than the allowable pressure of the tool used. From unit 101.

モータ制御回路142は、制御部141から送られた注入速度に従って、モータドライバ143を介してモータ144を制御する。モータ144の回転は、前述した動力伝達装置を介してロッド131(図3参照)を直進移動させる。ロッド131の移動速度はモータ144の回転速度と比例関係にあり、また、シリンジからの薬液の注入速度はロッド131の移動速度と比例関係にある。よって、モータ144の回転速度と薬液の注入速度とは互いに比例関係にある。   The motor control circuit 142 controls the motor 144 via the motor driver 143 in accordance with the injection speed sent from the control unit 141. The rotation of the motor 144 moves the rod 131 (see FIG. 3) straight through the power transmission device described above. The moving speed of the rod 131 is proportional to the rotational speed of the motor 144, and the injection speed of the chemical solution from the syringe is proportional to the moving speed of the rod 131. Therefore, the rotational speed of the motor 144 and the injection speed of the chemical solution are in a proportional relationship with each other.

モータ144のロータにはロータリーエンコーダ145が装着されている。ロータリーエンコーダ145は、モータ144の回転速度に対応した周波数でパルス信号を出力し、このパルス信号からモータ144の回転速度が分る。ロータリーエンコーダ145から出力されたパルス信号は、制御部141およびモータ制御回路142に入力され、これによって薬液の注入速度がフィードバック制御される。   A rotary encoder 145 is attached to the rotor of the motor 144. The rotary encoder 145 outputs a pulse signal at a frequency corresponding to the rotational speed of the motor 144, and the rotational speed of the motor 144 is determined from this pulse signal. The pulse signal output from the rotary encoder 145 is input to the control unit 141 and the motor control circuit 142, whereby the injection rate of the chemical solution is feedback controlled.

ロードセル146は、前述したグリッパ132(図3参照)に設けられているものであり、グリッパ132がピストン220(図3参照)を押圧したときにピストン220から受ける応力に応じた電気信号を出力する。ロードセル146から出力された電気信号は増幅器147で増幅されて制御部141に入力される。制御部141は、入力された電気信号に基づいて薬液の注入圧力を求める。   The load cell 146 is provided in the above-described gripper 132 (see FIG. 3), and outputs an electrical signal corresponding to the stress received from the piston 220 when the gripper 132 presses the piston 220 (see FIG. 3). . The electric signal output from the load cell 146 is amplified by the amplifier 147 and input to the control unit 141. The controller 141 obtains the injection pressure of the chemical liquid based on the input electric signal.

次に、本形態の薬液注入装置100による薬液の注入手順を説明する。   Next, a procedure for injecting a chemical solution by the chemical solution injection apparatus 100 according to this embodiment will be described.

まず、注入準備として、操作者は、被験者に穿刺された注入針に延長チューブ230を介してシリンジ200C、200Pを連結する。その状態で、シリンダ210を注入ヘッド110の凹部114に保持させるとともにピストン220をグリッパ132に把持させることによって、それらシリンジ200C、200Pを注入ヘッド110に装着する。   First, as preparation for injection, the operator connects the syringes 200 </ b> C and 200 </ b> P via the extension tube 230 to the injection needle punctured by the subject. In this state, the syringe 210C and 200P are mounted on the injection head 110 by holding the cylinder 210 in the recess 114 of the injection head 110 and holding the piston 220 by the gripper 132.

次いで、操作者は、注入制御ユニット101のメイン操作パネル103等を介して、薬液の注入に必要なデータを入力する。薬液の注入に必要なデータとは、被験者の体重、性別、撮像部位、薬液の注入量、注入する薬液の種類、シリンジ200C、200Pの型式、薬液の注入速度、および前述したリミット圧力などである。薬液の注入に必要なデータは、その全てが操作者によって入力されてもよいし、一部のデータのみが入力され、残りのデータは入力されたデータに基づいて注入制御ユニット101によって求められてもよい。   Next, the operator inputs data necessary for injecting the chemical solution via the main operation panel 103 of the injection control unit 101 or the like. The data required for the injection of the chemical solution includes the subject's weight, sex, imaging site, injection amount of the chemical solution, the type of the chemical solution to be injected, the type of syringe 200C, 200P, the injection rate of the chemical solution, the limit pressure described above, and the like. . All of the data necessary for the injection of the chemical solution may be input by the operator, or only a part of the data is input, and the remaining data is obtained by the injection control unit 101 based on the input data. Also good.

薬液の注入に必要なデータが得られたら、注入制御ユニット101は、得られた注入速度およびリミット圧力をデータとして注入ヘッド110に送る。注入ヘッド110は、注入制御ユニット101から送られた注入速度およびリミット圧力に従って、2つのピストン駆動機構130の動作を制御し、シリンジ200C、200Pから被験者へ薬液を注入させる。   When the data necessary for the injection of the chemical solution is obtained, the injection control unit 101 sends the obtained injection speed and limit pressure as data to the injection head 110. The injection head 110 controls the operation of the two piston drive mechanisms 130 according to the injection speed and limit pressure sent from the injection control unit 101, and causes the syringe 200C, 200P to inject the drug solution into the subject.

以下に、注入ヘッド110の動作について、図5のフローチャートに従って説明する。なお、ここでは、説明を簡単にするため、一方のシリンジについての薬液注入動作を説明するが、他方のシリンジについても同様である。   Hereinafter, the operation of the injection head 110 will be described with reference to the flowchart of FIG. Here, in order to simplify the description, the chemical solution injection operation for one syringe will be described, but the same applies to the other syringe.

注入速度およびリミット圧力がデータとして注入ヘッド110に送られると、注入ヘッド110の制御部141は、まず、注入速度をモータ制御回路142に設定し(ステップS11)、リミット圧力を、注入圧力の制御基準値として制御部141内に設定する(ステップS12)。   When the injection speed and limit pressure are sent as data to the injection head 110, the control unit 141 of the injection head 110 first sets the injection speed in the motor control circuit 142 (step S11), and sets the limit pressure to control the injection pressure. A reference value is set in the control unit 141 (step S12).

次いで、制御部141はモータ制御回路142に動作指令を発する。モータ制御回路142は、設定された注入速度で薬液が注入されるように、ロータリーエンコーダ145からの検出結果がフィードバックされながら、その注入速度に対応した回転速度でモータ144を回転させる。これによって薬液の注入が開始される(ステップS13)。注入開始と同時に、ロードセル146による、グリッパ132がピストン220を押圧する荷重の検出が開始される。ロードセル146での検出結果は、リアルタイムで制御部141へ送られ、制御部141で注入圧力のデータに変換される。   Next, the control unit 141 issues an operation command to the motor control circuit 142. The motor control circuit 142 rotates the motor 144 at a rotation speed corresponding to the injection speed while feeding back the detection result from the rotary encoder 145 so that the chemical solution is injected at the set injection speed. Thereby, the injection of the chemical solution is started (step S13). Simultaneously with the start of injection, detection of the load by which the gripper 132 presses the piston 220 by the load cell 146 is started. The detection result in the load cell 146 is sent to the control unit 141 in real time, and is converted into injection pressure data by the control unit 141.

次いで、制御部141は、設定されているリミット圧力とロードセル146で検出された注入圧力との大小関係を比較する(ステップS14)。   Next, the control unit 141 compares the magnitude relationship between the set limit pressure and the injection pressure detected by the load cell 146 (step S14).

検出された注入圧力がリミット圧力以下であれば、注入動作を継続する。具体的には、モータ144が停止しているか否かを判断し(ステップS15)、停止していればモータ144を回転させ(ステップS16)、回転していれば次のステップへ進む。モータ144の回転は、制御部141からモータ制御回路142へ回転指令が送られることによって行われる。   If the detected injection pressure is below the limit pressure, the injection operation is continued. Specifically, it is determined whether or not the motor 144 is stopped (step S15). If the motor 144 is stopped, the motor 144 is rotated (step S16), and if it is rotated, the process proceeds to the next step. The rotation of the motor 144 is performed by sending a rotation command from the control unit 141 to the motor control circuit 142.

一方、検出された注入圧力がリミット圧力よりも大きければ、注入動作を中断する。具体的には、モータ144が停止しているか否かを判断し(ステップS17)、動作していればモータ144を停止させ(ステップS18)、停止していれば次のステップへ進む。モータ144の停止は、制御部141からモータ制御回路142へ停止指令が送られることによって行われる。   On the other hand, if the detected injection pressure is greater than the limit pressure, the injection operation is interrupted. Specifically, it is determined whether or not the motor 144 is stopped (step S17). If it is operating, the motor 144 is stopped (step S18), and if it is stopped, the process proceeds to the next step. The motor 144 is stopped by sending a stop command from the control unit 141 to the motor control circuit 142.

次いで、制御部141は、現在の薬液注入動作が、注入圧力が制限された状態であるか否かを判断する(ステップS19)。本形態では、一度、検出された注入圧力がリミット圧力を超えると、それ以降は注入圧力を安定させるべくモータ144のオン/オフの切り替え制御を行う(ステップS14〜S18)。注入圧力が制限された状態とは、このモータ144のオン/オフが切り替え制御されている状態である。言い換えれば、一度、検出された注入圧力がリミット圧力を超えれば、それ以降は注入圧力が制限された状態である。   Next, the controller 141 determines whether or not the current chemical solution injection operation is in a state where the injection pressure is limited (step S19). In this embodiment, once the detected injection pressure exceeds the limit pressure, thereafter, on / off switching control of the motor 144 is performed to stabilize the injection pressure (steps S14 to S18). The state where the injection pressure is limited is a state where the on / off of the motor 144 is controlled to be switched. In other words, once the detected injection pressure exceeds the limit pressure, the injection pressure is limited thereafter.

注入圧力が制限された状態でない場合、制御部141は、薬液の注入が完了したか否かを判断する(ステップS20)。薬液の注入量は、ピストン220の移動量、すなわちモータ144の回転数に依存する。したがって、薬液の注入が完了したか否かは、モータ144の回転数が、目的とする薬液の注入量に対応する回転数に達したか否かで判断することができる。モータ144の回転数は、ロータリーエンコーダ145で検出することができる。   When the injection pressure is not limited, the control unit 141 determines whether or not the injection of the chemical solution is completed (step S20). The injection amount of the chemical liquid depends on the movement amount of the piston 220, that is, the number of rotations of the motor 144. Therefore, whether or not the injection of the chemical liquid has been completed can be determined by whether or not the rotation speed of the motor 144 has reached the rotation speed corresponding to the target injection volume of the chemical liquid. The rotational speed of the motor 144 can be detected by the rotary encoder 145.

薬液の注入が完了していない場合は、ステップS14に戻って再び注入圧力とリミット圧力との大小を比較し、その結果に応じて以降のステップへ移行する。薬液の注入が完了した場合は、モータ144を停止させ(ステップS24)、薬液の注入動作を終了する。   When the injection of the chemical liquid is not completed, the process returns to step S14 to compare again the magnitudes of the injection pressure and the limit pressure, and shifts to the subsequent steps according to the result. When the injection of the chemical liquid is completed, the motor 144 is stopped (step S24), and the chemical liquid injection operation is terminated.

ステップS19において、注入圧力が制限された状態である場合には、制御部141は、注入圧力が安定した状態であるか否かを判断する(ステップS21)。注入圧力が安定していなければ、ステップS14に戻って再び注入圧力とリミット圧力との大小を比較し、その結果に応じて以降のステップへ移行する。つまり、注入圧力が制限された状態では、検出した注入圧力とリミット圧力との大小関係に応じてモータ144のオン/オフが切り替えられ、これによって、注入圧力が次第に安定してくる。   In step S19, when the injection pressure is in a restricted state, the control unit 141 determines whether or not the injection pressure is in a stable state (step S21). If the injection pressure is not stable, the process returns to step S14 to compare again the magnitude of the injection pressure and the limit pressure, and shifts to the subsequent steps according to the result. In other words, in a state where the injection pressure is limited, the motor 144 is switched on / off according to the magnitude relationship between the detected injection pressure and the limit pressure, whereby the injection pressure is gradually stabilized.

一方、注入圧力が安定していれば、薬液の注入速度を、安定した注入圧力となるような一定の注入速度に変更し(ステップS22)、それ以降は、薬液の注入が完了するまで変更された注入速度で薬液を注入し(ステップS23、S24)、薬液の注入動作を終了する。   On the other hand, if the injection pressure is stable, the injection rate of the chemical solution is changed to a constant injection rate so as to obtain a stable injection pressure (step S22). Thereafter, the injection rate is changed until the injection of the chemical solution is completed. The chemical solution is injected at the injection rate (steps S23 and S24), and the chemical solution injection operation is terminated.

ここで、薬液の注入圧力が安定した状態であるかどうかの判断、および注入速度の変更について、注入開始からの時間と注入圧力との関係のグラフの一例を示す図6を参照しつつ、より詳しく説明する。   Here, with reference to FIG. 6 showing an example of a graph of the relationship between the time from the start of injection and the injection pressure, it is possible to determine whether the injection pressure of the chemical solution is in a stable state and to change the injection speed, while referring to FIG. explain in detail.

図6のグラフにおいて、横軸は注入開始からの時間を示し、縦軸は注入圧力を示す。また、「PL」は、上述したリミット圧力であり、許容圧力PAよりも小さい値として設定されている。例えば、リミット圧力PL±5psiといった、リミット圧力PLを中心にした所定の範囲に、安定範囲RSが定められている。In the graph of FIG. 6, the horizontal axis indicates the time from the start of injection, and the vertical axis indicates the injection pressure. Further, "P L" is the limit pressure described above, is set as smaller than the allowable pressure P A. For example, the stable range R S is defined within a predetermined range centered on the limit pressure P L , such as the limit pressure P L ± 5 psi.

安定範囲RSは、制御された注入圧力が安定した状態であるかどうかの判断基準となるものであり、検出された注入圧力が、後述する条件でこの安定範囲RS内に入っていれば、注入圧力が安定したと判断される。安定範囲RSは、リミット圧力PLに応じて制御部141によって自動的に設定されてもよいし、操作者によって任意に設定されてもよい。The stable range R S is a criterion for determining whether or not the controlled injection pressure is in a stable state. If the detected injection pressure falls within the stable range R S under the conditions described later. The injection pressure is determined to be stable. The stable range R S may be automatically set by the control unit 141 according to the limit pressure P L or may be arbitrarily set by the operator.

図6の曲線410は、注入圧力がリミット圧力PLに達することなく薬液の注入が行われる場合の、注入圧力の推移の一例を示している。この場合は、注入圧力が制限されずに、最初に設定された注入速度で最後まで薬液が注入される。A curve 410 in FIG. 6 shows an example of the transition of the injection pressure when the chemical solution is injected without the injection pressure reaching the limit pressure P L. In this case, the injection pressure is not limited, and the chemical solution is injected to the end at the initially set injection rate.

図6の曲線400は、注入圧力がリミット圧力PLを超える場合の、注入圧力の推移の一例を示している。A curve 400 in FIG. 6 shows an example of transition of injection pressure when the injection pressure exceeds the limit pressure P L.

曲線400においては、注入開始から時間T1までは、注入圧力はリミット圧力PL以下であるので、最初に設定された注入速度で薬液が注入される。時間T1を過ぎると、注入圧力はリミット圧力PLを超える。その時点で制御部141からモータ制御回路142へ停止指令が送られ、それによってモータ144が停止され、注入圧力が制限された状態となる。In the curve 400, since the injection pressure is equal to or lower than the limit pressure PL from the start of injection to time T1, the chemical solution is injected at the initially set injection speed. After time T1, the injection pressure exceeds the limit pressure P L. At that time, a stop command is sent from the control unit 141 to the motor control circuit 142, whereby the motor 144 is stopped and the injection pressure is limited.

モータ144が停止されるとピストン220の移動も停止するので、注入圧力は低下してくる。しかし、モータ144のロータのイナーシャなどによって、制御部141から停止指令が送られてもモータ144の回転速度は直ちにはゼロにはならない。そのため、注入圧力は時間T1以降もわずかに上昇した後、低下し始める。   When the motor 144 is stopped, the movement of the piston 220 is also stopped, so that the injection pressure is lowered. However, even if a stop command is sent from the control unit 141 due to inertia of the rotor of the motor 144, the rotational speed of the motor 144 does not immediately become zero. Therefore, the injection pressure starts to decrease after slightly increasing after time T1.

モータ144の停止によって注入圧力がリミット圧力PLまで低下すると、その時点(時間T2)で制御部141からモータ制御回路142へ回転指令が送られ、モータ144は再び回転を始める。モータ144が回転するとピストン220が移動し、注入圧力は再び上昇してくる。この場合もモータ144を停止させた場合と同様、ロータのイナーシャなどによって、制御部141から回転指令が送られてもモータ144は直ちには回転を始めない。そのため、注入圧力は時間T2以降もわずかに低下した後、上昇し始める。When the injection pressure decreases to the limit pressure P L due to the stop of the motor 144, a rotation command is sent from the control unit 141 to the motor control circuit 142 at that time (time T2), and the motor 144 starts rotating again. When the motor 144 rotates, the piston 220 moves, and the injection pressure increases again. In this case, as in the case where the motor 144 is stopped, even if a rotation command is sent from the control unit 141 due to the inertia of the rotor, the motor 144 does not immediately start rotating. Therefore, the injection pressure starts to increase after slightly decreasing after time T2.

モータ144の回転によって上昇した注入圧力がリミット圧力PLを超えると、その時点(時間T3)で、制御部141は再びモータ制御部142へ停止指令を送り、モータ144を停止させる。When the injection pressure increased by the rotation of the motor 144 exceeds the limit pressure P L , at that time (time T3), the control unit 141 sends a stop command to the motor control unit 142 again to stop the motor 144.

それ以降は、上述したモータ144のオン/オフの切り替えが繰り返される。このようにしてモータ144のオン/オフの切り替えが繰り返されることによって、注入圧力は、リミット圧力PLを基準にして上昇と低下を繰り返す。各モータ停止期間中および各モータ回転期間中の、リミット圧力PLに対する注入圧力の上昇幅および低下幅は、当初は比較的大きいが、モータ144のオン/オフが切り替えられるごとに小さくなり、上記の安定範囲RS内に含まれるようになる。Thereafter, the above-described on / off switching of the motor 144 is repeated. By repeatedly switching on / off of the motor 144 in this manner, the injection pressure repeatedly increases and decreases with the limit pressure P L as a reference. During each motor stop period and during each motor rotation period, the increase and decrease ranges of the injection pressure with respect to the limit pressure P L are relatively large at first, but become smaller each time the motor 144 is switched on / off. Is included in the stable range R S of the first .

制御部141は、検出した注入圧力をその時間とともに記憶している。また、モータ144のオン/オフが切り替えられると、制御部141は、モータ144のオン/オフが切り替えられた時間(T1、T2、T3・・・)を記憶する。そして制御部141は、注入圧力が安定した状態か否かを判断するステップにおいて、最後にモータ144のオン/オフを切り替えた時間と、その時間の少なくとも1回前にオン/オフを切り替えた時間との間の期間中に、安定範囲RSから外れた注入圧力が検出されている場合は、注入圧力が安定した状態にないと判断する。それ以外の場合は、注入圧力が安定した状態にあると判断する。The controller 141 stores the detected injection pressure along with the time. When the on / off of the motor 144 is switched, the control unit 141 stores the time (T1, T2, T3...) When the on / off of the motor 144 is switched. Then, in the step of determining whether or not the injection pressure is stable, the control unit 141 lastly switches the on / off of the motor 144, and switches on / off at least once before that time. If an injection pressure outside the stable range R S is detected during the period between and, it is determined that the injection pressure is not in a stable state. In other cases, it is determined that the injection pressure is stable.

例えば、図6の曲線400において時間T4が経過した直後に、図5のフローチャートにおけるステップS14を実行する場合を考える。   For example, consider a case where step S14 in the flowchart of FIG. 5 is executed immediately after the time T4 has elapsed in the curve 400 of FIG.

この時点では、検出した注入圧力はリミット圧力PLよりも小さいので、ステップS14からステップS15へ進み、モータ144が回転していればそれを継続し、停止していれば回転させる(ステップS16)。At this time, since the detected injection pressure is smaller than the limit pressure P L , the process proceeds from step S14 to step S15. If the motor 144 is rotating, it is continued, and if it is stopped, it is rotated (step S16). .

その次のステップS19では、注入圧力は既に制限されている状態であるのでステップS21に進み、注入圧力が安定した状態であるか否かの判断が行われる。ここで、最後にモータ144のオン/オフを切り替えた時間はT4であり、その1回前に切り替えた時間はT3である。最後に切り替えた時間T4とその1回前に切り替えた時間T3との間の期間(T4−T3)中は、グラフより、安定範囲RSから外れた注入圧力が検出されていることがわかる。In the next step S19, since the injection pressure is already limited, the process proceeds to step S21, and it is determined whether or not the injection pressure is stable. Here, the time when the on / off of the motor 144 is switched last is T4, and the time when the motor 144 is switched once before is T3. It can be seen from the graph that the injection pressure outside the stable range R S is detected during the period (T4-T3) between the last switching time T4 and the previous switching time T3.

よって、この段階では、ステップS21において、注入圧力が安定した状態でないと判断され、ステップS14に戻って注入圧力とリミット圧力との比較が行われる。それ以降は、一旦低下した注入圧力が再び上昇し、次にモータ144のオン/オフが切り替えられる時間T5が経過するまで同様の処理が繰り返される。   Therefore, at this stage, it is determined in step S21 that the injection pressure is not stable, and the process returns to step S14 to compare the injection pressure with the limit pressure. After that, the injection pressure once lowered increases again, and the same processing is repeated until the time T5 when the ON / OFF of the motor 144 is switched next elapses.

時間T5を経過すると、検出された注入圧力はリミット圧力よりも大きくなる。よって、ステップS14の判断ではステップS17へ進んでモータ144が停止され、ステップS19を経て注入圧力が安定した状態であるかどうかの判断がなされる(ステップS21)。この時点で最後にモータ144のオン/オフを切り替えたのは時間T5である。この時間T5とその1回前に切り替えた時間T4との間の期間(T5−T4)中は、グラフより、安定範囲RSから外れた注入圧力が検出されていないことがわかる。When the time T5 has elapsed, the detected injection pressure becomes greater than the limit pressure. Therefore, in the determination in step S14, the process proceeds to step S17, the motor 144 is stopped, and it is determined through step S19 whether the injection pressure is in a stable state (step S21). At this time, the last time the motor 144 was switched on / off is time T5. It can be seen from the graph that the injection pressure outside the stable range R S is not detected during the period (T5-T4) between this time T5 and the time T4 switched to once before.

よって、ステップS21では、判断の基準となる期間が、最後にモータ144のオン/オフを切り替えた時間と、その時間の1回前にオン/オフを切り替えた時間との間の期間であれば、注入圧力が安定した状態にあると判断される。   Therefore, in step S21, the period used as a reference for determination is a period between the time when the motor 144 is finally switched on / off and the time when the on / off is switched once before that time. It is determined that the injection pressure is in a stable state.

一方、判断の基準となる期間が、最後にモータ144のオン/オフを切り替えた時間と、その時間の2回前にオン/オフを切り替えた時間との間の期間であれば、前述のように、時間T4と時間T3との間の期間中に、安定範囲RSから外れた注入圧力が検出されているので、注入圧力は安定した状態にないと判断される。なお、この場合は、さらにその次の時間T6が経過した後において、時間T6と時間T4との間の期間(T6−T4)中は安定範囲RSから外れた注入圧力が検出されていないので、この段階で、注入圧力が安定した状態にあると判断される。On the other hand, if the period serving as a criterion for determination is a period between the time when the motor 144 was last switched on and off and the time when the on / off was switched twice before that time, as described above. In addition, during the period between the time T4 and the time T3, since the injection pressure outside the stable range R S is detected, it is determined that the injection pressure is not in a stable state. In this case, after the next time T6 has elapsed, the injection pressure outside the stable range R S is not detected during the period (T6-T4) between the time T6 and the time T4. At this stage, it is determined that the injection pressure is stable.

ここでは、注入圧力が安定した状態にあるかどうかを判断するために注入圧力が安定範囲RSから外れていないかどうかを参照する期間を、モータのオン/オフを最後に切り替えた時間から1回前または2回前までの期間とした例を示したが、3回前まで、またはそれ以上の回数前までの期間としてもよい。Here, in order to determine whether or not the injection pressure is in a stable state, a period for referring to whether or not the injection pressure is out of the stable range R S is set to 1 from the time when the motor was turned on / off last. Although the example of the period up to the previous time or the time up to the second time has been shown, it may be the time period up to three times before or more than the previous time.

ステップS21において注入圧力が安定した状態にあると判断されたら、次に、制御部141は注入速度を変更する(ステップS22)。このステップでは、制御部141は、注入圧力が安定した状態であると判断した上記期間中での薬液の平均注入速度を求める。   If it is determined in step S21 that the injection pressure is in a stable state, then the control unit 141 changes the injection speed (step S22). In this step, the control unit 141 obtains the average injection rate of the chemical solution during the above-described period when it is determined that the injection pressure is in a stable state.

前述したように、モータ144の実際の回転数はロータリーエンコーダ145で検出することができる。モータ144の回転数はピストン220の移動距離に比例し、ピストン220の移動距離は薬液の注入量に比例する。よって、モータ144の回転数とピストン220の移動距離との関係、およびピストン220の移動距離と薬液の注入量との関係を予め求めておけば、モータ144の回転数から薬液の注入量を求めることができる。薬液の注入量が求められれば、時間との関係から薬液の平均注入速度を求めることができる。   As described above, the actual rotational speed of the motor 144 can be detected by the rotary encoder 145. The rotational speed of the motor 144 is proportional to the moving distance of the piston 220, and the moving distance of the piston 220 is proportional to the injection amount of the chemical solution. Therefore, if the relationship between the rotation speed of the motor 144 and the movement distance of the piston 220 and the relationship between the movement distance of the piston 220 and the injection amount of the chemical liquid are obtained in advance, the injection amount of the chemical liquid is obtained from the rotation speed of the motor 144. be able to. If the injection amount of the chemical solution is obtained, the average injection rate of the chemical solution can be obtained from the relationship with time.

例えば、時間T5と時間T4との間の期間(T5−T4)で注入圧力が安定した状態であると判断した場合は、制御部141は、この期間(T5−T4)中でのモータ144の実際の回転数から薬液の注入量を求め、求められた注入量を期間(T5−T4)で除すことによって、その期間(T5−T4)での平均注入速度を求める。また、時間T6と時間T4との間の期間(T6−T4)で注入圧力が安定した状態であると判断した場合は、制御部141は、この期間(T6−T4)中でのモータ144の実際の回転数から薬液の注入量を求め、求められた注入量を期間(T6−T4)で除すことによって、その期間(T6−T4)での平均注入速度を求める。   For example, when it is determined that the injection pressure is in a stable state in the period between time T5 and time T4 (T5-T4), the control unit 141 causes the motor 144 to be in the period (T5-T4). By calculating the injection amount of the chemical solution from the actual number of revolutions and dividing the determined injection amount by the period (T5-T4), the average injection speed in the period (T5-T4) is determined. When it is determined that the injection pressure is in a stable state during the period between time T6 and time T4 (T6-T4), the control unit 141 causes the motor 144 during this period (T6-T4). By calculating the injection amount of the chemical solution from the actual number of revolutions and dividing the determined injection amount by the period (T6-T4), the average injection speed in that period (T6-T4) is determined.

ステップS22では、薬液の注入速度を以上のようにして求めた平均注入速度に変更する。すなわち、制御部141は、求められた平均注入速度を新たな注入速度としてモータ制御回路142に設定し、その設定に従って、モータ制御回路142はモータ144の回転速度を制御する。それ以降は、前述したように、薬液の注入が完了するまでその注入速度で薬液が注入され(ステップS23)、薬液の注入が完了したらモータが停止される(ステップS24)。   In step S22, the chemical solution injection rate is changed to the average injection rate obtained as described above. That is, the control unit 141 sets the obtained average injection speed as a new injection speed in the motor control circuit 142, and the motor control circuit 142 controls the rotation speed of the motor 144 according to the setting. Thereafter, as described above, the chemical solution is injected at the injection speed until the injection of the chemical solution is completed (step S23), and when the injection of the chemical solution is completed, the motor is stopped (step S24).

以上説明したように、本形態では、注入圧力が圧力リミットPLを超えた場合、第1段階PH1および第2段階PH2の2つの段階で薬液の注入を制御する。すなわち、第1段階PH1は、薬液の注入開始から、薬液の注入圧力が安定範囲RSに入るまでの、圧力リミットPLを基準としてモータ144のオン/オフ切り替えを繰り返す注入圧力制御段階であり、第2段階PH2は、薬液の注入圧力が安定範囲RSに入った以降の、定速度注入段階である。As described above, in this embodiment, when the injection pressure exceeds the pressure limit P L , the injection of the chemical solution is controlled in two stages, the first stage PH1 and the second stage PH2. That is, the first stage PH1 is an injection pressure control stage in which the ON / OFF switching of the motor 144 is repeated based on the pressure limit P L from the start of the injection of the chemical liquid until the injection pressure of the chemical liquid enters the stable range R S. The second stage PH2 is a constant speed injection stage after the injection pressure of the chemical liquid enters the stable range R S.

このように、薬液の注入圧力が安定範囲RSに入った以降は一定の注入速度で薬液を注入するように制御することで、モータ144のオン/オフの回数を低減することができる。そして、第2段階PH2では薬液の注入が完了するまで一定の速度でモータ144が回転されるので、その間は注入ヘッド110に、モータ144のオン/オフ切り替えに伴う騒音や振動は発生しない。Thus, after the injection pressure of the chemical liquid enters the stable range R S , the number of times the motor 144 is turned on / off can be reduced by controlling the chemical liquid to be injected at a constant injection speed. In the second stage PH2, since the motor 144 is rotated at a constant speed until the injection of the chemical solution is completed, no noise or vibration associated with the on / off switching of the motor 144 occurs in the injection head 110 during that time.

しかも、第2段階PH2での薬液の注入速度は、薬液の注入圧力が安定範囲RS内にある状態での平均注入速度であるので、第2段階PH2において薬液の注入圧力が安定範囲RSを超えることはない。よって、注入圧力は許容圧力PA未満に保たれるので、シリンジ200C、200P、延長チューブ230および注入針が薬液の圧力で損傷することもなくなる。Moreover, the injection rate of the liquid medicine in the second stage PH2, since the injection pressure of the drug solution is the average infusion rate in the presence within the stable range R S, the injection pressure of liquid medicine in the second phase PH2 is stable range R S Never exceed. Therefore, the injection pressure since kept below the allowable pressure P A, also eliminates the syringe 200C, 200P, extension tube 230 and injection needle is damaged by the pressure of the liquid medicine.

以上、本発明について代表的な実施形態を例に挙げて説明したが、本発明は上述した実施形態に限定されるものではなく、本発明の技術的思想を逸脱しない範囲で種々の変更を加えることができる。   The present invention has been described above by taking typical embodiments as examples. However, the present invention is not limited to the above-described embodiments, and various modifications are made without departing from the technical idea of the present invention. be able to.

例えば、上述した実施形態では、「注入圧力が制限された状態」において、注入圧力が安定した状態であるかどうかを判断していた。「注入圧力が制限された状態」は、モータが回転している場合と停止している場合の両方を含むが、モータが停止していれば、注入圧力が制限された状態であるといえる。そこで、例えば図7に示すように、モータが停止している場合にのみ、注入圧力が安定した状態にあるかどうかの判断を行い(ステップS21)、モータが回転している場合には薬液の注入が完了したかどうかの判断を行う(ステップS20)ようにすれば、注入圧力が制限された状態であるかどうかの判断を省略することができる。   For example, in the above-described embodiment, it is determined whether or not the injection pressure is stable in the “state where the injection pressure is limited”. The “state where the injection pressure is limited” includes both the case where the motor is rotating and the case where the motor is stopped. However, if the motor is stopped, it can be said that the injection pressure is limited. Therefore, for example, as shown in FIG. 7, it is determined whether or not the injection pressure is in a stable state only when the motor is stopped (step S21). If it is determined whether or not the injection has been completed (step S20), the determination of whether or not the injection pressure is in a restricted state can be omitted.

また、上述した実施形態では、注入ヘッド110に2本の薬液シリンジ200P、200Cが装着される例を示したが、注入ヘッド110に装着できる薬液シリンジの数は、1本でもよいし3本以上であってもよい。その場合、凹部114、およびピストン駆動機構130等は、装着される薬液シリンジの数に応じた数だけ設けられる。また、注入ヘッド110に装着できる薬液シリンジのサイズも任意であり、凹部114のサイズやロッド131のストローク等は、装着すべき薬液シリンジのサイズに適合するように設定される。複数の薬液シリンジを装着する場合、各薬液シリンジのサイズは互いに異なるものであってもよい。   In the above-described embodiment, the example in which the two liquid syringes 200P and 200C are mounted on the injection head 110 has been shown. However, the number of the liquid syringes that can be mounted on the injection head 110 may be one or three or more. It may be. In that case, the concave portions 114, the piston drive mechanisms 130, and the like are provided in a number corresponding to the number of chemical syringes to be mounted. The size of the chemical syringe that can be attached to the injection head 110 is also arbitrary, and the size of the recess 114, the stroke of the rod 131, and the like are set so as to match the size of the chemical syringe to be attached. When mounting a plurality of chemical solution syringes, the sizes of the chemical solution syringes may be different from each other.

さらに、上述した実施形態では、CT装置200に適用した薬液注入装置100について説明したが、本発明は、透視撮像装置がMRI装置、PET装置、アンギオ装置、あるいはMRA装置であっても適用することができる。   Furthermore, in the above-described embodiment, the chemical solution injection device 100 applied to the CT apparatus 200 has been described. However, the present invention is applicable even if the fluoroscopic imaging apparatus is an MRI apparatus, a PET apparatus, an angio apparatus, or an MRA apparatus. Can do.

Claims (11)

シリンダとピストンとを有するシリンジが装着され、前記ピストンを前記シリンダ内に押し込むことによって前記シリンジ内に充填されている薬液を注入する薬液注入装置であって、
前記ピストンを前記シリンダに押し込むための、駆動源としてモータを備えたピストン駆動機構と、
薬液の注入圧力をリアルタイムで検出する注入圧力検出手段と、
を有し、
前記注入圧力検出手段によって検出された注入圧力が予め設定されたリミット値を超えた場合に前記リミット値を基準に前記モータのオン/オフが切り替え制御され、
該切り替え制御中、最後に前記モータのオン/オフを切り替えた時間と、その少なくとも1回前に前記モータのオン/オフを切り替えた時間との間の期間中に、予め決められた圧力範囲から外れた注入圧力が前記注入圧力検出手段によって検出されていなければ、前記注入圧力が安定したと判断し、
前記注入圧力が安定したと判断されたら、それ以降は安定した注入圧力となる一定の注入速度で薬液が注入されるように前記ピストン駆動機構の動作が制御される薬液注入装置。
A syringe having a cylinder and a piston is mounted, and a liquid injector for injecting a liquid filled in the syringe by pushing the piston into the cylinder,
A piston drive mechanism having a motor as a drive source for pushing the piston into the cylinder;
Injection pressure detection means for detecting the injection pressure of the chemical solution in real time;
Have
When the injection pressure detected by the injection pressure detection means exceeds a preset limit value, on / off switching of the motor is controlled based on the limit value,
During the switching control, during a period between the time when the motor was turned on / off last time and the time when the motor was turned on / off at least once before, the predetermined pressure range was exceeded. If the injection pressure is not detected by the injection pressure detection means, it is determined that the injection pressure is stable,
The injection pressure is determined to be stable al, thereafter stable injection pressure to become constant liquid injector operation of the piston driving mechanism as chemical is injected is controlled by the injection rate.
前記予め決められた圧力範囲は前記リミット値を中心に定められている、請求項に記載の薬液注入装置。 The chemical injection device according to claim 1 , wherein the predetermined pressure range is determined around the limit value. 前記モータのオン/オフの切り替え制御によって前記モータが停止しているときに前記注入圧力が安定したかどうかの判断を行う、請求項またはに記載の薬液注入装置。 It said injection pressure judgment is made as to whether the stable when the motor is stopped by the switching control of the motor on / off, liquid injector according to claim 1 or 2. 前記一定の注入速度は前記期間中の平均注入速度である、請求項からのいずれか1項に記載の薬液注入装置。 The chemical injection device according to any one of claims 1 to 3 , wherein the constant injection rate is an average injection rate during the period. 前記リミット値は、前記シリンジ、延長チューブまたは注入針の許容圧力よりも小さい値として設定される請求項1から4のいずれか1項に記載の薬液注入装置。The chemical solution injection device according to any one of claims 1 to 4, wherein the limit value is set as a value smaller than an allowable pressure of the syringe, the extension tube, or the injection needle. 薬液が充填されている前記シリンジをさらに有する請求項1から5のいずれか1項に記載の薬液注入装置。The chemical injection device according to any one of claims 1 to 5, further comprising the syringe filled with a chemical. シリンダとピストンとを有するシリンジが装着され、前記ピストンを前記シリンダ内に押し込むことによって前記シリンジ内に充填されている薬液を注入するための、駆動源としてモータを備えたピストン駆動機構と、薬液の注入圧力をリアルタイムで検出する注入圧力検出手段と、前記注入圧力検出手段で検出された注入圧力に基づいて前記ピストン駆動機構を制御する制御部と、を有する薬液注入装置の制御方法であって、
前記制御部が薬液の注入圧力のリミット値を予め設定するステップと、
前記注入圧力検出手段で検出された注入圧力が前記リミット値を超えた場合に、前記制御部が前記リミット値を基準に前記モータのオン/オフの切り替え制御を行うステップと、
前記切り替え制御中、最後に前記モータのオン/オフを切り替えた時間と、その少なくとも1回前に前記モータのオン/オフを切り替えた時間との間の期間中に、予め決められた圧力範囲から外れた注入圧力が検出されていなければ前記注入圧力が安定したと前記制御部が判断するステップと、
前記注入圧力が安定したと判断されたら、それ以降は安定した注入圧力となる一定の注入速度で薬液が注入されるように、前記制御部が前記ピストン駆動機構の動作を制御するステップと、
を有する薬液注入装置の制御方法。
A syringe having a cylinder and a piston is mounted, and a piston drive mechanism having a motor as a drive source for injecting the liquid medicine filled in the syringe by pushing the piston into the cylinder ; an injection pressure detection means for detecting the injection pressure in real time, a control method of a liquid injector for chromatic and a control unit for controlling the piston drive mechanism based on the injection pressure detected by said injection pressure detecting means ,
The controller presetting a limit value of the injection pressure of the chemical solution;
When the injection pressure detected by the injection pressure detection means exceeds the limit value, the control unit performs on / off switching control of the motor based on the limit value;
During the switching control, during a period between the time when the motor was turned on / off last time and the time when the motor was turned on / off at least once before, the predetermined pressure range was exceeded. The controller determines that the injection pressure is stable if no deviated injection pressure is detected ; and
When it is determined that the injection pressure is stable , the control unit controls the operation of the piston drive mechanism so that the chemical liquid is injected at a constant injection speed that becomes a stable injection pressure thereafter.
A control method for a chemical injection device having
前記予め決められた圧力範囲は前記リミット値を中心に定められている、請求項7に記載の薬液注入装置の制御方法。   The method for controlling a chemical liquid injector according to claim 7, wherein the predetermined pressure range is determined around the limit value. 前記注入圧力が安定したことを判断するステップを、前記モータのオン/オフの切り替え制御によって前記モータが停止しているときに行う、請求項7または8に記載の薬液注入装置の制御方法。 The method of controlling a chemical injection device according to claim 7 or 8, wherein the step of determining that the injection pressure is stable is performed when the motor is stopped by on / off switching control of the motor. 前記ピストン駆動機構の動作を制御するステップは、前記一定の注入速度として、前記制御部が前記期間中の平均注入速度を求めることを含む、請求項7から9のいずれか1項に記載の薬液注入装置の制御方法。 10. The chemical solution according to claim 7, wherein the step of controlling the operation of the piston driving mechanism includes the controller obtaining an average injection rate during the period as the constant injection rate. Control method of injection device. 前記リミット値を設定するステップは、前記制御部が前記リミット値を前記シリンジ、延長チューブまたは注入針の許容圧力よりも小さい値として設定することを含む、請求項7から10のいずれか1項に記載の薬液注入装置の制御方法。11. The method according to claim 7, wherein the step of setting the limit value includes the control unit setting the limit value as a value smaller than an allowable pressure of the syringe, the extension tube, or the injection needle. The control method of the chemical | medical solution injection apparatus of description.
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