JP5994881B2 - Fluid ejection device - Google Patents

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Description

本発明は、流体噴射装置、および当該流体噴射装置を備える医療機器に関する。   The present invention relates to a fluid ejecting apparatus and a medical device including the fluid ejecting apparatus.

高圧流体によって生体組織の切除・切開を行うウォータージェットメスなどの流体噴射装置では、流体(例えば生理食塩水やリンゲル液)を長時間に亘り、安定した圧力で供給するポンプが必要であると考えられていた。例えば特許文献1に記載されている医療ポンプのように、複数のピストン(プランジャー)を交互に動作させることで途切れることなく流体を供給する技術がある。   It is considered that a fluid jet device such as a water jet scalpel that cuts and incises living tissue with a high-pressure fluid requires a pump that supplies fluid (eg, physiological saline or Ringer's solution) at a stable pressure over a long period of time. It was. For example, there is a technique of supplying a fluid without interruption by operating a plurality of pistons (plungers) alternately like a medical pump described in Patent Document 1.

特表2010−509542号公報Special table 2010-509542 gazette

しかしながら、上述した従来の技術では、複数のプランジャーを駆動する機構やその制御手段が複雑になってしまうという課題がある。また、それに伴いポンプの高い信頼性の確保や、メンテナンスの簡易化、製造コストの低減が難しいという課題もある。一方、構造や制御を簡易化するためにシングルプランジャーで構成することが考えられたが、プランジャーがシングルであると、流体供給部に確保する流体の量と、ポンプ室内に噴射に必要充分な流体の量と、を確保しなければならないため、ポンプが大型化するという課題があった。   However, the above-described conventional technique has a problem that a mechanism for driving a plurality of plungers and a control unit thereof are complicated. As a result, it is difficult to ensure high pump reliability, simplify maintenance, and reduce manufacturing costs. On the other hand, in order to simplify the structure and control, a single plunger was considered, but if the plunger is single, the amount of fluid to be secured in the fluid supply unit and the necessary and sufficient injection for the pump chamber Therefore, there is a problem that the size of the pump is increased.

本発明は、上述の課題の少なくとも一部を解決するためになされたものであり、以下の形態または適用例として実現することが可能である。   SUMMARY An advantage of some aspects of the invention is to solve at least a part of the problems described above, and the invention can be implemented as the following forms or application examples.

[適用例1]本適用例にかかる流体噴射装置は、容積変更手段により流体室の容積を変化させて脈動流を噴射する脈動発生部と、脈動発生部に流体を供給する流体供給部と、容積変更手段および流体供給部のそれぞれに駆動信号を入力する駆動制御部と、駆動制御部に作動指令を入力する作動指令入力部と、を有し、流体を脈動発生部に供給するために流体供給部を駆動する流体供給駆動信号と、流体を脈動流として噴射するために容積変更手段を駆動する脈動流駆動信号とが、作動指令の入力に連動して入力されることを特徴とする。   Application Example 1 A fluid ejecting apparatus according to this application example includes a pulsation generating unit that ejects a pulsating flow by changing the volume of a fluid chamber by a volume changing unit, a fluid supply unit that supplies a fluid to the pulsation generating unit, A drive control unit that inputs a drive signal to each of the volume changing means and the fluid supply unit; and an operation command input unit that inputs an operation command to the drive control unit, and supplies the fluid to the pulsation generation unit. A fluid supply driving signal for driving the supply unit and a pulsating flow driving signal for driving the volume changing means for ejecting the fluid as a pulsating flow are input in conjunction with the input of the operation command.

本適用例によれば、脈動発生部へ流体を供給することと、脈動発生部で流体に脈動を発生させ噴射させることとが作動指令の入力に連動しているため、流体の噴射に連動させて脈動流生成を開始することができる。また、脈動流生成の停止に連動させて流体の噴射を停止させることができる。ウォータージェットメスなど、脈動流状の流体噴射で手術を行う場合に、切除・切開などの処置を停止した際には、脈動流の発生だけではなく、流体の噴射を止めても良い場合が多い。従って、流体供給駆動信号と脈動流駆動信号とを互いに連動させて流体噴射量を必要充分な量にすることで、流体供給部に確保する流体の量が少なくても必要充分な流体噴射をすることができ、例えばシングルのプランジャーでも流体噴射装置を小型化できる。   According to this application example, the supply of fluid to the pulsation generation unit and the generation and injection of pulsation in the fluid at the pulsation generation unit are linked to the input of the operation command. Pulsating flow generation can be started. Further, the ejection of the fluid can be stopped in conjunction with the stop of the generation of the pulsating flow. When performing surgery with a pulsating flow-like fluid jet, such as a water jet scalpel, when stopping treatment such as excision and incision, it is often possible to stop not only the pulsating flow but also the fluid jet. . Therefore, the fluid supply drive signal and the pulsating flow drive signal are interlocked with each other so that the fluid ejection amount is a necessary and sufficient amount, so that the necessary and sufficient fluid ejection is performed even if the amount of fluid secured in the fluid supply unit is small. For example, the fluid ejecting apparatus can be downsized even with a single plunger.

[適用例2]上記適用例にかかる流体噴射装置において、流体供給部は、ポンプ室と、ポンプ室の容積を変更させて脈動発生部に流体を供給するポンプ室容積変更手段と、を含み、流体供給駆動信号は、ポンプ室容積変更手段を駆動し、ポンプ室内の容量が最大となる最大容積量から最小となる最小容積量までのポンプ室の容積の変化範囲において、作動指令が入力されていない場合、および作動指令が入力されたままポンプ室の容積が最小容積量に到達し作動指令が継続して入力されている場合には、ポンプ室の容積を最大容積量の方向に変化させ、作動指令が入力されている場合には、最小容積量に達するまでは、ポンプ室の容積を最小容積量の方向に変化させることを特徴とする。   Application Example 2 In the fluid ejecting apparatus according to the application example, the fluid supply unit includes a pump chamber and a pump chamber volume changing unit that changes the volume of the pump chamber and supplies the fluid to the pulsation generating unit. The fluid supply drive signal drives the pump chamber volume changing means, and an operation command is input in the change range of the volume of the pump chamber from the maximum volume amount at which the capacity in the pump chamber is maximum to the minimum volume amount at which it is minimum. If the pump chamber volume reaches the minimum volume while the operation command is input and the operation command is continuously input, the volume of the pump chamber is changed in the direction of the maximum volume amount. When an operation command is input, the volume of the pump chamber is changed in the direction of the minimum volume until the minimum volume is reached.

本適用例によれば、作動指令が入力されていない場合(流体噴射を行わない場合)、およびポンプ室容積が最小容積量まで到達し作動指令が入力されている場合(噴射する流体が途切れた場合)には、ポンプ室容積は最大容積量の方向に移動する。つまり、流体噴射が行われない場合には、ポンプ室内に流体が吸入される動作が開始される。また、作動指令が入力されている場合(流体噴射を行う場合)には、最小容積量に達するまでポンプ室容積は最小容積量の方向に移動し、流体の噴射が行われる。従って、噴射が停止する都度ポンプ室内に流体が吸入されるため、ポンプ室内には流体が確保され、操作者は、特に意識することなく作業を継続できるようになる。従って、本適用例によれば、ポンプ室内に確保する流体の量が少なくても必要充分な流体噴射が得られ、流体噴射装置を小型化できる。   According to this application example, when the operation command is not input (when fluid injection is not performed), and when the pump chamber volume reaches the minimum volume and the operation command is input (the fluid to be injected is interrupted) Case) the pump chamber volume moves in the direction of the maximum volume. That is, when fluid ejection is not performed, an operation of sucking fluid into the pump chamber is started. When an operation command is input (when fluid ejection is performed), the pump chamber volume moves in the direction of the minimum volume amount until the minimum volume amount is reached, and fluid is ejected. Accordingly, since the fluid is sucked into the pump chamber every time the injection stops, the fluid is secured in the pump chamber, and the operator can continue the work without being particularly conscious. Therefore, according to this application example, necessary and sufficient fluid ejection can be obtained even if the amount of fluid secured in the pump chamber is small, and the fluid ejection device can be downsized.

[適用例3]上記適用例にかかる流体噴射装置において、流体をポンプ室内に吸入するポンプ室の容積増加速度が、流体をポンプ室から送出するポンプ室の容積減少速度より速いことを特徴とする。   Application Example 3 In the fluid ejecting apparatus according to the application example described above, the volume increase rate of the pump chamber that sucks fluid into the pump chamber is faster than the volume decrease rate of the pump chamber that discharges fluid from the pump chamber. .

本適用例によれば、流体をポンプ室内に吸入するポンプ室の容積増加速度が、流体をポンプ室から送出するポンプ室の容積減少速度よりも速いため、流体噴射が行われない場合には、速やかにポンプ室内に流体が吸入される。従って、噴射が停止する都度ポンプ室内に流体が吸入されるため、ポンプ室内には流体が確保され、操作者は、特に意識することなく作業を継続できるようになる。従って、本適用例によれば、ポンプ室内に確保する流体の量が少なくても必要充分な流体噴射が得られ、流体噴射装置を小型化できる。   According to this application example, since the volume increase rate of the pump chamber that sucks the fluid into the pump chamber is faster than the volume decrease rate of the pump chamber that delivers the fluid from the pump chamber, Fluid is quickly drawn into the pump chamber. Accordingly, since the fluid is sucked into the pump chamber every time the injection stops, the fluid is secured in the pump chamber, and the operator can continue the work without being particularly conscious. Therefore, according to this application example, necessary and sufficient fluid ejection can be obtained even if the amount of fluid secured in the pump chamber is small, and the fluid ejection device can be downsized.

[適用例4]上記適用例にかかる流体噴射装置において、流体供給駆動信号が入力されて第1待機時間経過した後に、脈動流駆動信号が入力され、脈動流駆動信号の発信が終了し第2待機時間経過した後に、流体供給駆動信号の入力が終了することを特徴とする。   Application Example 4 In the fluid ejecting apparatus according to the application example described above, after the fluid supply driving signal is input and the first waiting time has elapsed, the pulsating flow driving signal is input, and the transmission of the pulsating flow driving signal is terminated. The input of the fluid supply drive signal is terminated after the standby time has elapsed.

本適用例によれば、流体の供給、噴射が開始されてから第1時間経過した後に脈動流が生成され、脈動流の生成が停止してから第2時間経過した後に流体の供給、噴射が停止する。従って、脈動流の噴射開始と停止を繰り返す中で、流体噴射管まで安定して流体が供給された後に脈動流を生成することができるため、ポンプ室内の液体が脈動流を生成するのに充分確保され、流体噴射の空打ちになることを防止する。また、流体噴射管まで安定して流体が供給された後に脈動流を生成すれば、流体噴射装置内に気泡が混入し難いため、安定した噴射を行うことができる。   According to this application example, the pulsating flow is generated after the first time has elapsed since the supply and injection of the fluid is started, and the supply and the injection of the fluid are performed after the second time has elapsed after the generation of the pulsating flow is stopped. Stop. Therefore, while repeating the injection start and stop of the pulsating flow, the pulsating flow can be generated after the fluid is stably supplied to the fluid injection pipe, so that the liquid in the pump chamber is sufficient to generate the pulsating flow. It is ensured and prevents the fluid jet from being emptied. Further, if a pulsating flow is generated after the fluid is stably supplied to the fluid ejection pipe, it is difficult for bubbles to be mixed in the fluid ejection device, so that stable ejection can be performed.

[適用例5]上記適用例にかかる流体噴射装置において、流体供給部は、ポンプ室内に保有する流体の保有容量が最大容積量に達したことを検出するハイレベル検出センサーと、保有容量が最小容積量に達したことを検出するローレベル検出センサーと、保有容量が最大容積量と最小容積量の間の任意の位置に達したことを検出するランダムレベル検出センサーと、を備えることを特徴とする。   Application Example 5 In the fluid ejecting apparatus according to the application example described above, the fluid supply unit includes a high-level detection sensor that detects that the capacity of the fluid retained in the pump chamber has reached the maximum volume, and the minimum capacity A low level detection sensor for detecting that the volume has been reached, and a random level detection sensor for detecting that the possessed capacity has reached an arbitrary position between the maximum volume and the minimum volume. To do.

本適用例のように、流体供給部に保有する流体が最大容積量あるいは最小容積量に達したことがセンサーにより検出されることが望ましい。また、ランダムレベル検出センサーにより、操作者は保有容量が最小容積量に近いことを認識するポイントを任意に設定し、認識することが出来るため、突然流体噴射が停止することがなく、適切な処置をとることができる。   As in this application example, it is desirable that the sensor detects that the fluid held in the fluid supply unit has reached the maximum volume or the minimum volume. In addition, the random level detection sensor allows the operator to arbitrarily set and recognize the point at which the retained capacity is close to the minimum volume, so that the fluid ejection does not stop suddenly and appropriate measures are taken. Can be taken.

[適用例6]上記適用例にかかる流体噴射装置において、ポンプ室は、プランジャーと、プランジャーを内挿するシリンダーとで形成され、ポンプ室容積変更手段は、プランジャーをシリンダー内で移動させるプランジャー駆動手段であることを特徴とする。   Application Example 6 In the fluid ejecting apparatus according to the application example described above, the pump chamber is formed by a plunger and a cylinder in which the plunger is inserted, and the pump chamber volume changing unit moves the plunger in the cylinder. It is a plunger drive means.

本適用例によれば、シリンダー内に確保する流体の量が少なくても必要充分な流体噴射が得られ、手術を行うことができるようになる。よって、構造や制御の簡易化ができるシングルプランジャータイプの流体供給部で流体噴射装置を構成することができる。その結果、信頼性の確保や、メンテナンスの簡易化、製造コストの低減のできる流体噴射装置を提供することができる。   According to this application example, necessary and sufficient fluid ejection can be obtained even if the amount of fluid secured in the cylinder is small, and surgery can be performed. Therefore, the fluid ejecting apparatus can be configured with a single plunger type fluid supply unit that can simplify the structure and control. As a result, it is possible to provide a fluid ejecting apparatus that can ensure reliability, simplify maintenance, and reduce manufacturing costs.

[適用例7]上記適用例にかかる流体噴射装置において、作動指令入力部は、開閉器もしくはフットスイッチもしくは音声認識装置であることを特徴とする。   Application Example 7 In the fluid ejection device according to the application example, the operation command input unit is a switch, a foot switch, or a voice recognition device.

本適用例によれば、操作者は、手元の開閉器を閉じること、または、足元のフットスイッチを踏むことで作動指令を発信できる。もしくは、操作者の頭部またはその付近に配されたマイクに向かい声を発することで作動指令を発信できる。これによって、操作者は、手元に意識を集中させたまま、流体噴射装置を所望のタイミングで作動させることができる。   According to this application example, the operator can transmit the operation command by closing the switch at hand or by stepping on the foot switch at the foot. Alternatively, the operation command can be transmitted by uttering a voice toward a microphone arranged at or near the operator's head. Accordingly, the operator can operate the fluid ejecting apparatus at a desired timing while concentrating on the hand.

[適用例8]上記に記載の流体噴射装置を備える医療機器。   Application Example 8 A medical device including the fluid ejection device described above.

医療機器として上記の流体噴射装置を用いることにより、手術具としての優れた特性をより効果的なものとして提供することができる。   By using the fluid ejection device described above as a medical device, it is possible to provide more effective characteristics as a surgical instrument.

実施形態1に係る流体噴射装置の構成を示す概略図。FIG. 2 is a schematic diagram illustrating a configuration of a fluid ejection device according to the first embodiment. 実施形態1に係る流体供給部の構成を示す側断面図。FIG. 3 is a side cross-sectional view illustrating a configuration of a fluid supply unit according to the first embodiment. 実施形態1に係る脈動発生部の構成を示す側断面図。FIG. 3 is a side cross-sectional view illustrating a configuration of a pulsation generating unit according to the first embodiment. (a)、(b)、(c);作動指令およびパルス駆動信号を示す波形図。(A), (b), (c); Waveform diagram which shows an operation command and a pulse drive signal. (a)、(b)、(c)、(d);パルス駆動信号のバリエーションを示す波形図。(A), (b), (c), (d); The wave form diagram which shows the variation of a pulse drive signal. 流体供給部の基本動作を示すタイミング図。The timing diagram which shows the basic operation | movement of a fluid supply part. 流体供給部の自動給水動作を示すタイミング図。The timing diagram which shows the automatic water supply operation | movement of a fluid supply part. 変形例1にかかる各部の待機時間の関係を示すタイミング図。The timing diagram which shows the relationship of the waiting time of each part concerning the modification 1. FIG.

以下、本発明を具体化した実施形態について、図面を参照して説明する。なお、以下の各図においては、説明を分かりやすくするため、実際とは異なる尺度で記載している場合がある。   DESCRIPTION OF EXEMPLARY EMBODIMENTS Embodiments of the invention will be described below with reference to the drawings. In the following drawings, the scale may be different from the actual scale for easy understanding.

(実施形態1)
図1は、実施形態1に係る流体噴射装置の構成を示す概略図である。なお、本実施形態では、医療機器に好適な流体噴射装置として説明するが、切除・切開・剥離・破砕などの機能においては、医療分野での活用に限定するものではない。
(Embodiment 1)
FIG. 1 is a schematic diagram illustrating a configuration of a fluid ejecting apparatus according to the first embodiment. In the present embodiment, a fluid ejecting apparatus suitable for a medical device will be described. However, functions such as excision, incision, separation, and crushing are not limited to use in the medical field.

図1において、流体噴射装置100は、流体容器2、流体供給部10、脈動発生部30、作動指令入力部40、駆動制御部50などから構成されている。流体容器2と流体供給部10、および流体供給部10と脈動発生部30とは接続チューブ3によって接続されている。流体容器2に収容する流体は、好適例として生理食塩水を用いている。   In FIG. 1, the fluid ejecting apparatus 100 includes a fluid container 2, a fluid supply unit 10, a pulsation generating unit 30, an operation command input unit 40, a drive control unit 50, and the like. The fluid container 2 and the fluid supply unit 10, and the fluid supply unit 10 and the pulsation generating unit 30 are connected by the connection tube 3. As a fluid stored in the fluid container 2, physiological saline is used as a preferred example.

流体供給部10は、ポンプ室11、ポンプ室容積変更手段20などを備える本実施形態の一例としてのシングルプランジャーポンプである。
脈動発生部30は、流体室31、容積変更手段32、流体噴射管70などから構成されている。流体噴射装置100は、流体供給部10により流体容器2から脈動発生部30に供給される流体を、脈動発生部30で脈動流に変換して流体噴射管70から噴射する構成になっている。
The fluid supply unit 10 is a single plunger pump as an example of this embodiment provided with a pump chamber 11, a pump chamber volume changing means 20, and the like.
The pulsation generator 30 includes a fluid chamber 31, a volume changing means 32, a fluid ejection pipe 70, and the like. The fluid ejecting apparatus 100 is configured such that the fluid supplied from the fluid container 2 to the pulsation generating unit 30 by the fluid supply unit 10 is converted into a pulsating flow by the pulsation generating unit 30 and ejected from the fluid ejecting pipe 70.

作動指令入力部40は、操作者の指令を作動指令41として駆動制御部50に入力するスイッチなどの信号入力手段であり、操作者の手元、あるいは足元などに設置される。より具体的には、作動指令入力部40は、開閉器もしくはフットスイッチもしくは音声認識装置のいずれかであることが好ましい。このようにすることで、操作者は、手元の開閉器を閉じること、または、足元のフットスイッチを踏むことで作動指令41を発信できる。もしくは、操作者の頭部またはその付近に配されたマイクに向かい声を発することで作動指令41を発信できる。
駆動制御部50は、駆動信号制御部51、容積変更手段制御部52、流体供給手段制御部53などから構成される。駆動信号制御部51は、作動指令41を受け、容積変更手段制御部52から所定の脈動流駆動信号(パルス駆動信号62)を脈動発生部30に入力する。また、更に駆動信号制御部51は、作動指令41を受け、流体供給手段制御部53から所定の流体供給駆動信号(ポンプ駆動信号61)を流体供給部10に入力する。
The operation command input unit 40 is a signal input unit such as a switch for inputting an operator command as an operation command 41 to the drive control unit 50, and is installed at the operator's hand or feet. More specifically, the operation command input unit 40 is preferably either a switch, a foot switch, or a voice recognition device. By doing in this way, the operator can transmit the operation command 41 by closing the switch at hand or stepping on the foot switch at the foot. Alternatively, the operation command 41 can be transmitted by uttering a voice toward a microphone arranged at or near the operator's head.
The drive control unit 50 includes a drive signal control unit 51, a volume changing unit control unit 52, a fluid supply unit control unit 53, and the like. The drive signal control unit 51 receives the operation command 41 and inputs a predetermined pulsating flow drive signal (pulse drive signal 62) from the volume changing unit control unit 52 to the pulsation generation unit 30. Further, the drive signal control unit 51 receives the operation command 41 and inputs a predetermined fluid supply drive signal (pump drive signal 61) from the fluid supply means control unit 53 to the fluid supply unit 10.

図2は、流体供給部10の一構成例を示す側断面図である。
流体供給部10は、ポンプ室11、プランジャー12、プランジャー12を内挿するシリンダー13、ポンプ室容積変更手段20などから構成されていることが好ましい。ポンプ室11を形成するシリンダー13の端部には、流体容器2からの流体を吸入する吸入口17と脈動発生部30に流体を送出する送出口18とを有し、それぞれに吸入弁14と送出弁15とを備えている。
ポンプ室容積変更手段20は、ウォームラックなどのギア構造21および回転機構24(図示せず)から成り、ポンプ駆動信号61によって正逆回転する回転機構24の回転運動を、プランジャー12の往復運動に変換している。
FIG. 2 is a side sectional view showing a configuration example of the fluid supply unit 10.
The fluid supply unit 10 is preferably composed of a pump chamber 11, a plunger 12, a cylinder 13 in which the plunger 12 is inserted, a pump chamber volume changing means 20, and the like. At the end of the cylinder 13 forming the pump chamber 11, there are a suction port 17 for sucking fluid from the fluid container 2 and a delivery port 18 for sending fluid to the pulsation generator 30, respectively. And a delivery valve 15.
The pump chamber volume changing means 20 includes a gear structure 21 such as a worm rack and a rotating mechanism 24 (not shown), and the reciprocating motion of the plunger 12 is the rotational motion of the rotating mechanism 24 that rotates forward and backward by a pump drive signal 61. Has been converted.

ポンプ室11は、プランジャー12と、シリンダー13とによって囲まれた領域として形成される。ポンプ室11は、プランジャー12の可動範囲において容量が最大となる最大容積量Aから容量が最小となる最小容積量Bまでの範囲で容積を変化させることができる。また、シリンダー13の外周には、プランジャー12が最大容積量Aに到達したことを検出するハイレベル検出センサー25と、最小容積量Bに到達したことを検出するローレベル検出センサー26と、最小容積量Bよりやや最大容積量Aよりに位置する水切れ警告レベルを検出するランダムレベル検出センサー27とを備えていてもよい。(ランダムレベル検出センサー27の位置については、後述する。)プランジャー12の動きに応じてハイレベル検出センサー25は満水信号63を、ローレベル検出センサー26は水切れ信号64を、ランダムレベル検出センサー27は警告信号65を、それぞれ駆動信号制御部51に対して発信する(図1)。   The pump chamber 11 is formed as a region surrounded by the plunger 12 and the cylinder 13. The pump chamber 11 can change the volume in the range from the maximum volume amount A at which the capacity is maximum in the movable range of the plunger 12 to the minimum volume amount B at which the capacity is minimum. Further, on the outer periphery of the cylinder 13, a high level detection sensor 25 for detecting that the plunger 12 has reached the maximum volume amount A, a low level detection sensor 26 for detecting that the minimum volume amount B has been reached, and a minimum You may provide the random level detection sensor 27 which detects the water shortage warning level located in the somewhat larger volume amount A than the volume amount B. FIG. (The position of the random level detection sensor 27 will be described later.) In response to the movement of the plunger 12, the high level detection sensor 25 generates a full signal 63, the low level detection sensor 26 outputs a water out signal 64, and the random level detection sensor 27. Transmits a warning signal 65 to each drive signal control unit 51 (FIG. 1).

駆動制御部50は、作動指令41、満水信号63、水切れ信号64、警告信号65の各状態に応じて、流体供給手段制御部53から、所定のポンプ駆動信号61をポンプ室容積変更手段20の回転機構24に伝える。ポンプ駆動信号61は、正転(+v)、停止(0)、逆転(−v)の3値のいずれかのレベルを出力し、回転機構24を制御する。
回転機構24は、ポンプ駆動信号61が逆転(−v)の場合に、プランジャー12を最小容積量Bから最大容積量Aに向かう方向に移動させ、ポンプ駆動信号61が正転(+v)の場合に最大容積量Aから最小容積量Bに向かう方向に移動させる。また、ポンプ駆動信号61が停止(0)の場合には、プランジャー12の移動は停止する。つまり、ポンプ駆動信号61が逆転(−v)の場合には、ポンプ室11内に流体を吸入し(この時、流体の動きに応じ吸入弁14は開き、送出弁15は閉まる)、ポンプ駆動信号61が正転(+v)の場合には、流体を送出する(この時、流体の動きに応じ吸入弁14は閉まり、送出弁15は開く)。
The drive control unit 50 sends a predetermined pump drive signal 61 from the fluid supply unit control unit 53 to the pump chamber volume changing unit 20 in accordance with the states of the operation command 41, the full water signal 63, the water out signal 64, and the warning signal 65. This is transmitted to the rotation mechanism 24. The pump drive signal 61 outputs one of three levels of forward rotation (+ v), stop (0), and reverse rotation (−v), and controls the rotation mechanism 24.
The rotation mechanism 24 moves the plunger 12 in the direction from the minimum volume B to the maximum volume A when the pump drive signal 61 is reverse (−v), and the pump drive signal 61 is forward (+ v). In this case, it is moved in the direction from the maximum volume A to the minimum volume B. When the pump drive signal 61 is stopped (0), the movement of the plunger 12 is stopped. That is, when the pump drive signal 61 is reverse (−v), fluid is sucked into the pump chamber 11 (at this time, the suction valve 14 is opened and the delivery valve 15 is closed according to the movement of the fluid), and the pump is driven. When the signal 61 is normal rotation (+ v), the fluid is delivered (at this time, the suction valve 14 is closed and the delivery valve 15 is opened according to the movement of the fluid).

また、流体供給部10は、ポンプ室11に流体を吸入する速度が、ポンプ室11から送出する速度より略100倍程度速くなるように構成されていることが好ましい。具体的には、プランジャー12を引く方向(最小容積量Bから最大容積量Aに向かう吸引方向)の回転機構24の出力が高回転速度、低トルクとなり、プランジャー12を押し出す方向(最大容積量Aから最小容積量Bに向かう送出方向)の回転機構24の出力が低回転速度、高トルクとなるようなギアシステムなどの制御手段(図示せず)を採用している。なお、低トルクの回転でも吸引が充分に行えるように、流体容器2から吸入口17までの流路長を短くし、流路断面積を大きくすることでイナータンスを小さくすることが好ましい。   The fluid supply unit 10 is preferably configured so that the speed at which fluid is sucked into the pump chamber 11 is approximately 100 times faster than the speed at which the fluid is delivered from the pump chamber 11. Specifically, the output of the rotation mechanism 24 in the direction in which the plunger 12 is pulled (the suction direction from the minimum volume B to the maximum volume A) becomes a high rotation speed and low torque, and the plunger 12 is pushed out (maximum volume). A control means (not shown) such as a gear system is employed in which the output of the rotation mechanism 24 in the delivery direction from the quantity A to the minimum volume quantity B) is low rotational speed and high torque. In addition, it is preferable to reduce the inertance by shortening the flow path length from the fluid container 2 to the suction port 17 and increasing the cross-sectional area of the flow path so that suction can be sufficiently performed even at a low torque rotation.

図3は、脈動発生部30の一構成例を示す側断面図である。
脈動発生部30は、流体室31、容積変更手段32、ダイアフラム33、ケース80、流体噴射管70などから構成されている。
流体室31は、ケース80の一部とダイアフラム33とによって囲まれた領域として形成される。流体室31には、容積変更手段32がダイアフラム33を介して接続されている。容積変更手段制御部52から容積変更手段32に伝えられるパルス駆動信号62(図1)によって、容積変更手段32が伸縮動作し、ダイアフラム33が駆動されて流体室31の容積を変化させることで脈動流を発生させている。容積変更手段32としては、好適例としてピエゾ素子等の圧電素子を用いている。
FIG. 3 is a side sectional view showing a configuration example of the pulsation generator 30.
The pulsation generator 30 includes a fluid chamber 31, a volume changing means 32, a diaphragm 33, a case 80, a fluid ejection pipe 70, and the like.
The fluid chamber 31 is formed as a region surrounded by a part of the case 80 and the diaphragm 33. A volume changing means 32 is connected to the fluid chamber 31 via a diaphragm 33. In response to a pulse drive signal 62 (FIG. 1) transmitted from the volume changing means control unit 52 to the volume changing means 32, the volume changing means 32 expands and contracts, and the diaphragm 33 is driven to change the volume of the fluid chamber 31 to pulsate. The flow is generated. As the volume changing means 32, a piezoelectric element such as a piezoelectric element is used as a preferred example.

流体噴射管70は、流体室31に連通し、先端にノズル71を備えている。流体室31が、流体供給部10によって供給された流体で満たされると、流体は、流体室31から流出し、ノズル71から噴射される。脈動発生部30が作動し、流体室31の容積が変動した場合には、脈動流が噴射される。   The fluid ejection pipe 70 communicates with the fluid chamber 31 and includes a nozzle 71 at the tip. When the fluid chamber 31 is filled with the fluid supplied by the fluid supply unit 10, the fluid flows out of the fluid chamber 31 and is ejected from the nozzle 71. When the pulsation generator 30 operates and the volume of the fluid chamber 31 fluctuates, a pulsating flow is ejected.

図4(a)、(b)、(c)は、作動指令41およびパルス駆動信号62を示す波形図である。
駆動制御部50は、作動指令41が入力されると、容積変更手段制御部52から容積変更手段32にパルス駆動信号62を出力する。パルス駆動信号62は、図4(b)のような電圧波形の一波を単位波とし、駆動信号制御部51の制御に従い、単発、あるいは図4(c)のように連続的に出力して容積変更手段32を伸縮動作させ、ダイアフラム33を介して流体室31を満たしている流体に脈動を発生させる。
FIGS. 4A, 4 </ b> B, and 4 </ b> C are waveform diagrams showing the operation command 41 and the pulse drive signal 62.
When the operation command 41 is input, the drive control unit 50 outputs a pulse drive signal 62 from the volume changing unit control unit 52 to the volume changing unit 32. The pulse drive signal 62 has one voltage waveform as shown in FIG. 4B as a unit wave, and is output either as a single wave or continuously as shown in FIG. 4C according to the control of the drive signal control unit 51. The volume changing means 32 is expanded and contracted to generate pulsation in the fluid filling the fluid chamber 31 via the diaphragm 33.

図5(a)、(b)、(c)、(d)は、パルス駆動信号62のバリエーションを示す波形図である。(a)に示すように、時間T0の間、作動指令41がON信号を発している場合のパルス駆動信号62の出力波形の例((b)〜(d))である。これらのバリエーションは、予め設定した駆動信号制御部51の制御仕様により選択することができる。   FIGS. 5A, 5 </ b> B, 5 </ b> C, and 5 </ b> D are waveform diagrams showing variations of the pulse drive signal 62. As shown to (a), it is an example ((b)-(d)) of the output waveform of the pulse drive signal 62 in case the operation command 41 has emitted the ON signal during time T0. These variations can be selected according to a preset control specification of the drive signal control unit 51.

(b)は、時間T0の間、連続的にパルス駆動信号62を出力している(通常モード)。
(c)は、T0の長さに依存せず、作動指令41が発せられた時点から予め定められた時間T1の間、連続的にパルス駆動信号62を出力している(トリガーモード)。従って、T1の設定時間により、作動指令41がOFFとなってもパルス駆動信号62が出力され続ける場合や、作動指令41がONであっても出力が停止する場合がある。
(d)は、時間T2の間継続するパルス駆動信号62が、休止時間T3をもって繰り返している。この繰り返し出力を継続する時間は、(d)に示すようにT0で終了する場合(バーストモード)と、図示していないが、T0の長さに依存せず、予め設定した時間繰り返す場合(トリガーバーストモード)とがある。
(B) is outputting the pulse drive signal 62 continuously during time T0 (normal mode).
(C) does not depend on the length of T0, and continuously outputs the pulse drive signal 62 for a predetermined time T1 from the time when the operation command 41 is issued (trigger mode). Therefore, depending on the set time of T1, the pulse drive signal 62 may continue to be output even when the operation command 41 is OFF, or the output may stop even if the operation command 41 is ON.
In (d), the pulse drive signal 62 that continues for the time T2 is repeated with a pause time T3. As shown in (d), the time for which this repeated output is continued is when it ends at T0 (burst mode), and although not shown, it does not depend on the length of T0 and repeats for a preset time (trigger) Burst mode).

次に、以上のように構成された流体噴射装置100の動作を説明する。
図6は、流体供給部10の基本動作を示すタイミング図である。作動指令41、ポンプ駆動信号61、パルス駆動信号62、および流体供給部10からの流体の送出可能量(ポンプ室11から送出できる流体の残量)の関係を示している。ここでは、パルス駆動信号62が、通常モード(図5(b))の設定で動作している例を示している。図6、図1、図2を参照して説明する。
Next, the operation of the fluid ejecting apparatus 100 configured as described above will be described.
FIG. 6 is a timing chart showing the basic operation of the fluid supply unit 10. The relationship between the operation command 41, the pump drive signal 61, the pulse drive signal 62, and the amount of fluid that can be delivered from the fluid supply unit 10 (the remaining amount of fluid that can be delivered from the pump chamber 11) is shown. Here, an example is shown in which the pulse drive signal 62 operates in the normal mode (FIG. 5B). This will be described with reference to FIGS. 6, 1, and 2.

「初期状態」
まず、流体噴射装置100の初期状態として、流体容器2、流体供給部10、脈動発生部30および連通する接続チューブ3には、流体を満たし、プランジャー12は、最大容積量Aに位置する満水状態を準備する。作動指令41、パルス駆動信号62はOFF状態であり、ポンプ駆動信号61は、停止(0)の状態となっている。
"initial state"
First, as an initial state of the fluid ejecting apparatus 100, the fluid container 2, the fluid supply unit 10, the pulsation generating unit 30 and the connecting tube 3 that communicates are filled with fluid, and the plunger 12 is filled with water at the maximum volume A. Prepare the state. The operation command 41 and the pulse drive signal 62 are in an OFF state, and the pump drive signal 61 is in a stop (0) state.

「流体噴射1」
次に、操作者が作動指令入力部40に指令を出し、作動指令41がONになると、駆動制御部50は、ポンプ駆動信号61を正転(+v)とし、更に連続的にパルス駆動信号62を出力する。
ポンプ駆動信号61が正転(+v)になると、プランジャー12は、最大容積量Aから最小容積量Bに向かう方向に規定の速度で移動を開始する。ポンプ室11の内圧が高まると、吸入弁14は閉まり、送出弁15は開いて、脈動発生部30に向かって流体の送出が開始される。既に流体で満たされている脈動発生部30は、ノズル71(図3)から流体噴射を開始する。
同時に連続的なパルス駆動信号62を受けた容積変更手段32は、伸縮動作によってダイアフラム33を介して流体室31を満たしている流体に脈動を発生させる。これによりノズル71から噴射する流体は脈動流となる。また、送出可能量は、噴射量に応じて徐々に減少して行く。
"Fluid jet 1"
Next, when the operator issues a command to the operation command input unit 40 and the operation command 41 is turned ON, the drive control unit 50 sets the pump drive signal 61 to forward rotation (+ v), and further continuously the pulse drive signal 62. Is output.
When the pump drive signal 61 becomes forward rotation (+ v), the plunger 12 starts moving at a specified speed in the direction from the maximum volume A to the minimum volume B. When the internal pressure of the pump chamber 11 increases, the suction valve 14 is closed, the delivery valve 15 is opened, and the delivery of fluid toward the pulsation generator 30 is started. The pulsation generator 30 that has already been filled with fluid starts fluid ejection from the nozzle 71 (FIG. 3).
At the same time, the volume changing means 32 that has received the continuous pulse drive signal 62 generates a pulsation in the fluid filling the fluid chamber 31 via the diaphragm 33 by an expansion / contraction operation. Thereby, the fluid ejected from the nozzle 71 becomes a pulsating flow. Further, the sendable amount gradually decreases according to the injection amount.

「給水1」
次に、操作者が指令を停止し、作動指令41がOFFになると、駆動制御部50は、ポンプ駆動信号61を逆転(−v)とし、更に連続的にパルス駆動信号62の出力を停止する。
ポンプ駆動信号61が逆転(−v)になると、プランジャー12は、それまでとは逆の、最小容積量Bの方向から最大容積量Aに向かう方向に規定の速度で移動を開始する。ポンプ室11の内圧が低くなると、送出弁15は閉まり、吸入弁14が開いて、流体容器2から流体の吸入が開始される。脈動発生部30への送出が停止するため、ノズル71からの噴射は停止する。送出可能量は、吸入量に応じて徐々に増加して行く。
同時に連続的なパルス駆動信号62の出力が停止しているため、容積変更手段32の伸縮動作は停止して流体室31の容積変化も停止する。
"Water supply 1"
Next, when the operator stops the command and the operation command 41 is turned OFF, the drive control unit 50 reverses the pump drive signal 61 (−v) and further stops the output of the pulse drive signal 62 continuously. .
When the pump drive signal 61 is reversed (−v), the plunger 12 starts to move at a specified speed in the direction from the minimum volume B to the maximum volume A, which is the reverse of the previous operation. When the internal pressure of the pump chamber 11 becomes low, the delivery valve 15 is closed, the suction valve 14 is opened, and the suction of fluid from the fluid container 2 is started. Since the delivery to the pulsation generator 30 is stopped, the injection from the nozzle 71 is stopped. The deliverable amount gradually increases according to the inhalation amount.
At the same time, since the output of the continuous pulse drive signal 62 is stopped, the expansion / contraction operation of the volume changing means 32 is stopped and the volume change of the fluid chamber 31 is also stopped.

「流体噴射2、給水2」
プランジャー12が、最大容積量Aから最小容積量Bの間に位置する場合には、引き続き、操作者の指令に応じ、上記の動作を繰り返すことが出来る。
"Fluid injection 2, water supply 2"
When the plunger 12 is positioned between the maximum volume amount A and the minimum volume amount B, the above-described operation can be continuously repeated according to the operator's command.

「満水」
操作者が指令を停止したまま、作動指令41がOFFを継続すると、プランジャー12は、やがて最大容積量Aに到達する。ハイレベル検出センサー25は、プランジャー12が最大容積量Aに到達したことを検知し、満水信号63を駆動信号制御部51に対して発信する。駆動信号制御部51は、満水信号63を受けて、ポンプ駆動信号61を0にし、プランジャー12は、その移動を停止する。
"Full water"
When the operation command 41 continues to be OFF while the operator stops the command, the plunger 12 eventually reaches the maximum volume A. The high level detection sensor 25 detects that the plunger 12 has reached the maximum volume amount A, and transmits a full water signal 63 to the drive signal control unit 51. The drive signal control unit 51 receives the full water signal 63, sets the pump drive signal 61 to 0, and the plunger 12 stops its movement.

次に、操作者が、作動指令入力部40に指令を出し続けた場合、つまり噴射を長時間継続した場合の動作について説明する。
図7は、噴射を長時間継続して送出可能量がゼロとなる場合の流体供給部10の自動給水動作を示すタイミング図である。操作者が作動指令入力部40に指令を出し続け、作動指令41がONの状態を継続すると、駆動制御部50は、ポンプ駆動信号61を正転(+v)の状態のままに継続し、パルス駆動信号62は出力を継続する。
ポンプ駆動信号61が正転(+v)の状態を継続すると、プランジャー12は、最大容積量Aから最小容積量Bに向かう方向に規定の速度で移動を継続し、やがて最小容積量Bに到達する。流体は、脈動発生部30に向かって送出が継続され、やがて送出可能量がゼロとなり送出を停止する。最小容積量B付近の動きを以下に説明する。
Next, the operation when the operator continues to issue a command to the operation command input unit 40, that is, when the injection is continued for a long time will be described.
FIG. 7 is a timing chart showing the automatic water supply operation of the fluid supply unit 10 when the ejection is continued for a long time and the sendable amount becomes zero. When the operator continues to issue a command to the operation command input unit 40 and the operation command 41 continues to be in the ON state, the drive control unit 50 continues the pump drive signal 61 in the normal rotation (+ v) state, and the pulse The drive signal 62 continues to be output.
When the pump drive signal 61 continues in the normal rotation (+ v) state, the plunger 12 continues to move at a specified speed in the direction from the maximum volume A to the minimum volume B, and eventually reaches the minimum volume B. To do. The fluid continues to be sent out toward the pulsation generating unit 30, and eventually the amount that can be sent out becomes zero and stops sending. The movement around the minimum volume B will be described below.

「警告」
ランダムレベル検出センサー27(図2)は、プランジャー12が最小容積量Bに到達する前に警告信号65(図1)を、駆動信号制御部51に対して発信する。駆動信号制御部51は、警告信号65を受けて、操作者に水切れのアラート(図示せず)を発報する。ここで、アラートを感知した操作者が指令を停止した場合には、前述のように噴射が停止し、給水を開始する。
操作者が指令を停止せずに継続した場合には、プランジャー12は、最小容積量Bに到達する。
"warning"
The random level detection sensor 27 (FIG. 2) transmits a warning signal 65 (FIG. 1) to the drive signal control unit 51 before the plunger 12 reaches the minimum volume B. In response to the warning signal 65, the drive signal control unit 51 issues a water outage alert (not shown) to the operator. Here, when the operator who sensed the alert stops the command, the injection is stopped and the water supply is started as described above.
When the operator continues without stopping the command, the plunger 12 reaches the minimum volume B.

「自動給水」
ローレベル検出センサー26は、プランジャー12が最小容積量Bに到達したことを検知し、水切れ信号64を駆動信号制御部51に対して発信する。駆動信号制御部51は、水切れ信号64を受けて、ポンプ駆動信号61を逆転(−v)にし、更にパルス駆動信号62の出力を停止する。ポンプ駆動信号61が逆転(−v)になると、プランジャー12は、最大容積量Aに向かう方向に移動を開始し、流体供給部10が給水を開始する。プランジャー12は、やがて最大容積量Aに到達する。ハイレベル検出センサー25は、プランジャー12が最大容積量Aに到達したことを検知し、満水信号63を駆動信号制御部51に対して発信する。駆動信号制御部51は、満水信号63を受けて、ポンプ駆動信号61を0にし、プランジャー12は、その移動を停止する。また、パルス駆動信号62の出力が停止すると、脈動発生部30は、脈動の生成を停止する。
"Automatic water supply"
The low level detection sensor 26 detects that the plunger 12 has reached the minimum volume B, and transmits a water drain signal 64 to the drive signal control unit 51. The drive signal control unit 51 receives the water shortage signal 64, reverses the pump drive signal 61 (-v), and further stops the output of the pulse drive signal 62. When the pump drive signal 61 is reversed (−v), the plunger 12 starts moving in the direction toward the maximum volume A, and the fluid supply unit 10 starts water supply. The plunger 12 eventually reaches the maximum volume A. The high level detection sensor 25 detects that the plunger 12 has reached the maximum volume amount A, and transmits a full water signal 63 to the drive signal control unit 51. The drive signal control unit 51 receives the full water signal 63, sets the pump drive signal 61 to 0, and the plunger 12 stops its movement. Further, when the output of the pulse drive signal 62 stops, the pulsation generator 30 stops generating pulsations.

上記のように、操作者が指令を停止せずに継続し、プランジャー12が最小容積量Bに到達した場合には、作動指令41がONの状態を継続していてもポンプ駆動信号61は、逆転(−v)のレベルを保ち、自動給水を継続する。但し、一旦操作者が指令を停止して作動指令41をOFFの状態にしてから、再び作動指令41をONとした場合には、自動給水のモードはリセットされ、ポンプ駆動信号61は、正転(+v)のレベルとなって、流体の送出を再開する。   As described above, when the operator continues without stopping the command and the plunger 12 reaches the minimum volume B, the pump drive signal 61 is generated even if the operation command 41 continues to be ON. Keep the reverse (-v) level and continue automatic water supply. However, once the operator stops the command and turns the operation command 41 OFF and then turns the operation command 41 ON again, the automatic water supply mode is reset and the pump drive signal 61 At (+ v) level, fluid delivery is resumed.

なお、警告信号65が発信される位置は、ランダムレベル検出センサー27の位置を任意に変更することで調整することができる。作動指令入力部40に指令を出し続けて、警告信号65が発信を開始した時から、ローレベル検出センサー26が水切れ信号64を発信するまでの時間を予め確認し、操作者の使用方法に合わせて適正に調整するなどの利用が可能である。   The position where the warning signal 65 is transmitted can be adjusted by arbitrarily changing the position of the random level detection sensor 27. Continue to issue a command to the operation command input unit 40, check in advance the time from when the warning signal 65 starts to be transmitted until the low level detection sensor 26 transmits the water out signal 64, and match the usage method of the operator. It is possible to make adjustments appropriately.

以上述べたように、本実施形態による流体噴射装置100によれば、以下の効果を得ることができる。   As described above, according to the fluid ejection device 100 according to the present embodiment, the following effects can be obtained.

脈動発生部30へ流体を供給することと、脈動発生部30で流体に脈動を発生させ噴射させることとが、作動指令41に連動し駆動信号制御部51で制御されているため、流体の噴射に連動させて脈動流生成を開始することができる。また、脈動流生成の停止に連動させて流体の噴射を停止させることができる。ウォータージェットメスなど、脈動流の噴射で手術を行う場合は、術部の状況を確認しながら作業を行うため、途中で脈動流の噴射を停止する場合が多い。切除・切開などの処置を停止した際には、脈動流の発生だけではなく、流体の噴射を止めても良い場合が多い。従って、ポンプ駆動信号61とパルス駆動信号62とを互いに連動させて流体噴射の量を必要最小限の量にしぼることが可能である。これにより流体供給部10に確保する流体の量が少なくても必要充分な流体噴射が得られ、手術を行うことができるようになる。   Since the fluid is supplied to the pulsation generating unit 30 and the pulsation generating unit 30 generates and pulsates the fluid is controlled by the drive signal control unit 51 in conjunction with the operation command 41, the fluid is ejected. The pulsating flow generation can be started in conjunction with Further, the ejection of the fluid can be stopped in conjunction with the stop of the generation of the pulsating flow. When performing an operation by jetting pulsating flow, such as a water jet scalpel, the operation is performed while checking the condition of the surgical site, and thus the jetting of pulsating flow is often stopped halfway. When treatments such as excision and incision are stopped, not only the generation of pulsating flow but also the injection of fluid may be stopped in many cases. Accordingly, it is possible to reduce the amount of fluid ejection to the minimum necessary amount by interlocking the pump drive signal 61 and the pulse drive signal 62 with each other. As a result, even if the amount of fluid secured in the fluid supply unit 10 is small, necessary and sufficient fluid ejection can be obtained, and surgery can be performed.

また、流体噴射が行われない場合には、ポンプ室11内に流体が吸入される動作が開始され、噴射が停止する都度ポンプ室11内に流体が吸入されるため、ポンプ室11内には流体が確保され、操作者は、特に意識することなく作業を継続できるようになる。従って、ポンプ室内に確保する流体の量が少なくても必要充分な流体噴射が得られ、手術を行うことができる。   In addition, when fluid ejection is not performed, the operation of sucking fluid into the pump chamber 11 is started, and fluid is sucked into the pump chamber 11 every time injection stops, The fluid is secured, and the operator can continue the work without being particularly conscious. Therefore, even if the amount of fluid secured in the pump chamber is small, necessary and sufficient fluid ejection can be obtained and surgery can be performed.

また、流体をポンプ室11内に吸入する速度が、流体をポンプ室から送出する速度より速いため、流体噴射が行われない場合には、速い速度でポンプ室内に流体が吸入される。従って、噴射が停止する都度ポンプ室内に速い速度で流体が吸入されるため、ポンプ室内には流体が確保され、操作者は、特に意識することなく作業を継続できるようになる。従って、ポンプ室内に確保する流体の量が少なくても必要充分な流体噴射が得られ、手術を行うことができる。   Further, since the speed at which the fluid is sucked into the pump chamber 11 is faster than the speed at which the fluid is sent out from the pump chamber 11, the fluid is sucked into the pump chamber at a high speed when fluid ejection is not performed. Therefore, every time injection stops, fluid is sucked into the pump chamber at a high speed, so that fluid is secured in the pump chamber, and the operator can continue the operation without being particularly conscious. Therefore, even if the amount of fluid secured in the pump chamber is small, necessary and sufficient fluid ejection can be obtained and surgery can be performed.

また、シリンダー内に確保する流体の量が少なくても必要充分な流体噴射が得られ、手術を行うことができるようになるため、構造や制御の簡易化ができるコンパクトなシングルプランジャータイプの流体供給部で流体噴射装置を構成することができる。その結果、信頼性の確保や、メンテナンスの簡易化、製造コストの低減のできる流体噴射装置を提供することができる。   In addition, even if the amount of fluid to be secured in the cylinder is small, necessary and sufficient fluid injection can be obtained and surgery can be performed, so a compact single plunger type fluid that can simplify the structure and control A fluid ejecting apparatus can be configured by the supply unit. As a result, it is possible to provide a fluid ejecting apparatus that can ensure reliability, simplify maintenance, and reduce manufacturing costs.

なお、本発明は、上述した実施形態に限定されず、上述した実施形態に種々の変更や改良などを加えることが可能である。変形例を以下に述べる。なお、実施形態1と同一の構成部位については、同一の符号を使用し、重複する説明は省略する。   Note that the present invention is not limited to the above-described embodiment, and various modifications and improvements can be added to the above-described embodiment. A modification will be described below. In addition, about the component same as Embodiment 1, the same code | symbol is used and the overlapping description is abbreviate | omitted.

(変形例1)
安定した脈動流の噴射を得るために、駆動信号の発信停止に待機時間を設定する例を説明する。この例では、流体供給部10から脈動発生部30に流体を送出した後に脈動発生部30で脈動の生成を開始し、また脈動を停止してから流体の送出を停止することにより、安定した脈動流の噴射が得られるようにしている。
(Modification 1)
In order to obtain stable pulsating flow injection, an example in which a standby time is set for stopping the transmission of the drive signal will be described. In this example, stable pulsation is obtained by starting generation of pulsation in the pulsation generation unit 30 after sending the fluid from the fluid supply unit 10 to the pulsation generation unit 30, and stopping the fluid supply after stopping the pulsation. A flow jet is obtained.

図8は、各部の待機時間の関係を示すタイミング図である。
駆動信号制御部51によって、ポンプ駆動信号61が発信してから第1待機時間t1が経過した後に、パルス駆動信号62を発信させている。また、パルス駆動信号62の発信が終了してから第2待機時間t2が経過した後に、ポンプ駆動信号61の発信を終了するようにしている。
FIG. 8 is a timing chart showing the relationship between the standby times of the respective units.
The drive signal control unit 51 transmits the pulse drive signal 62 after the first standby time t1 has elapsed since the pump drive signal 61 was transmitted. Further, the transmission of the pump drive signal 61 is terminated after the second waiting time t2 has elapsed since the transmission of the pulse drive signal 62 has been completed.

このようにすることで、流体室31からノズル71までが流体に満たされた状態でパルス駆動信号62が発信されるため、流体が不充分な状態の流体室31に対して容積変更手段32が駆動して空打ちされることがない。従って、流体噴射の開始と停止を繰り返す中で、安定した流体噴射に対して脈動流を生成することができるため、ポンプ室内の液体が脈動流を生成するのに充分確保され、流体噴射の空打ちになることを防止する。また、流体噴射管まで安定して流体が供給された後に脈動流を生成すれば、流体噴射装置内に気泡が混入し難いため、安定した噴射を行うことができる。   By doing in this way, since the pulse drive signal 62 is transmitted in a state where the fluid chamber 31 to the nozzle 71 are filled with the fluid, the volume changing means 32 is applied to the fluid chamber 31 in a state where the fluid is insufficient. It is not driven and blown away. Therefore, since the pulsating flow can be generated with respect to the stable fluid injection while repeating the start and stop of the fluid injection, the liquid in the pump chamber is sufficiently secured to generate the pulsating flow, and the fluid injection empty Prevent hitting. Further, if a pulsating flow is generated after the fluid is stably supplied to the fluid ejection pipe, it is difficult for bubbles to be mixed in the fluid ejection device, so that stable ejection can be performed.

(医療機器)
医療機器としては、前述した流体噴射装置100を活用することにより、ポンプ室内に確保する流体の量が少なくても必要充分な流体噴射が得られ、ポンプ室11の小型化を図ることができるため、緊急時の携帯医療機器として提供できるほか、限られたスペースに設置することができる。
(Medical equipment)
By utilizing the fluid ejection device 100 described above as a medical device, necessary and sufficient fluid ejection can be obtained even if the amount of fluid secured in the pump chamber is small, and the pump chamber 11 can be downsized. In addition to being provided as a portable medical device in an emergency, it can be installed in a limited space.

具体的な使用例として、シリンダー内径を25mm、プランジャーストロークを200mm、最大の連続送出可能量を98mlとした場合を説明する。流体噴射量を毎分20mlとした場合、流体の連続噴射時間は最大約5分となる。また、100mlの給水に要する時間は、約3秒である。つまり数秒のインターバルを設けるだけで、数分間の連続噴射のできる流体噴射装置が実現できる。
また、流体の噴出圧力を最大20気圧とした場合には、プランジャーの駆動力は約100kgfとなる。
このように、本実施形態による流体噴射装置100によれば、コンパクトなシングルプランジャータイプのポンプで流体噴射装置を構成することができる。
As a specific use example, a case will be described in which the cylinder inner diameter is 25 mm, the plunger stroke is 200 mm, and the maximum continuous feedable amount is 98 ml. When the fluid ejection amount is 20 ml per minute, the continuous fluid ejection time is about 5 minutes at the maximum. Moreover, the time required for water supply of 100 ml is about 3 seconds. That is, it is possible to realize a fluid ejection device capable of continuous ejection for several minutes only by providing an interval of several seconds.
When the fluid ejection pressure is set to 20 atm at maximum, the plunger driving force is about 100 kgf.
Thus, according to the fluid ejecting apparatus 100 according to the present embodiment, the fluid ejecting apparatus can be configured by a compact single plunger type pump.

10…流体供給部、11…ポンプ室、12…プランジャー、13…シリンダー、20…ポンプ室容積変更手段、24…回転機構、25…ハイレベル検出センサー、26…ローレベル検出センサー、27…ランダムレベル検出センサー、30…脈動発生部、31…流体室、32…容積変更手段、40…作動指令入力部、41…作動指令、50…駆動制御部、51…駆動信号制御部、52…容積変更手段制御部、53…流体供給手段制御部、61…ポンプ駆動信号、62…パルス駆動信号、63…満水信号、64…水切れ信号、65…警告信号、70…流体噴射管、100…流体噴射装置。   DESCRIPTION OF SYMBOLS 10 ... Fluid supply part, 11 ... Pump chamber, 12 ... Plunger, 13 ... Cylinder, 20 ... Pump chamber volume change means, 24 ... Rotation mechanism, 25 ... High level detection sensor, 26 ... Low level detection sensor, 27 ... Random Level detection sensor, 30 ... pulsation generating unit, 31 ... fluid chamber, 32 ... volume changing means, 40 ... operation command input unit, 41 ... operation command, 50 ... drive control unit, 51 ... drive signal control unit, 52 ... volume change Means control unit 53 ... Fluid supply means control unit 61 ... Pump drive signal 62 ... Pulse drive signal 63 ... Full water signal 64 ... Water out signal 65 ... Warning signal 70 ... Fluid ejection pipe 100 ... Fluid ejection device .

Claims (6)

流体に脈動を与えて脈動流を噴射する脈動発生部と、
ポンプ室と、前記ポンプ室の容積を変更するポンプ室容積変更手段と、を有し、前記脈動発生部に流体を供給する流体供給部と、
前記脈動発生部を駆動する脈動流駆動信号と、前記流体供給部を駆動する流体供給駆動信号と、を出力する駆動制御部と、
前記駆動制御部に作動指令を入力する作動指令入力部と、を有し、
前記駆動制御部は、
前記作動指令に連動して前記脈動流駆動信号及び前記流体供給駆動信号を出力し、
前記ポンプ室の容積が最小となる最小容積量に到達し、かつ、前記作動指令が入力されている場合に、前記ポンプ室の容積が最大となる最大容積量へ向かって前記ポンプ室の容積を増加させ、かつ、前記脈動流駆動信号の出力を停止することを特徴とする、流体噴射装置。
A pulsation generator that pulsates the fluid and injects a pulsating flow;
A fluid supply unit that has a pump chamber and pump chamber volume changing means for changing the volume of the pump chamber, and supplies a fluid to the pulsation generating unit;
A drive controller that outputs a pulsating flow drive signal that drives the pulsation generator and a fluid supply drive signal that drives the fluid supply;
An operation command input unit that inputs an operation command to the drive control unit, and
The drive control unit
The pulsating flow drive signal and the fluid supply drive signal are output in conjunction with the operation command,
When the volume of the pump chamber reaches the minimum volume amount at which the volume is minimum and the operation command is input, the volume of the pump chamber is increased toward the maximum volume amount at which the volume of the pump chamber is maximum. increases, and characterized that you stop the output of the pulsating flow drive signal, fluid ejection device.
請求項1に記載の流体噴射装置であって、
前記駆動制御部は、前記脈動の生成が停止した後に前記流体供給部からの流体の供給が停止するように、前記脈動流駆動信号及び前記流体供給駆動信号を出力する、流体噴射装置。
The fluid ejection device according to claim 1,
The drive control unit, the supply of fluid from the fluid supply unit after the generation of the pulsation has stopped so as to stop, and outputs the pulse current drive signal and said fluid supply drive signals, the flow body injector.
請求項1又は請求項2に記載の流体噴射装置であって、
前記流体を前記ポンプ室内に吸入する前記ポンプ室の容積増加速度が、前記流体を前記ポンプ室から送出する前記ポンプ室の容積減少速度よりも速いことを特徴とする、流体噴射装置。
The fluid ejecting apparatus according to claim 1 or 2,
Volume increase rate of the pump chamber for sucking the fluid to the pump chamber, and wherein the higher than volume reduction rate of the pump chamber for delivering the fluid from the pump chamber, fluid body ejecting apparatus.
請求項1乃至請求項3のいずれか一項に記載の流体噴射装置であって、
前記駆動制御部は、前記流体供給部から流体が供給された後に前記脈動が生成されるように、前記脈動流駆動信号及び前記流体供給駆動信号を出力する、流体噴射装置。
The fluid ejection device according to any one of claims 1 to 3,
The drive control unit, as the pulsation after the fluid is supplied from the fluid supply unit are generated, and outputs the pulse current drive signal and said fluid supply drive signals, the flow body injector.
請求項4に記載の流体噴射装置であって、The fluid ejection device according to claim 4,
前記駆動制御部は、前記流体供給駆動信号を出力し、所定の時間経過した後に、前記脈動流駆動信号を出力させる、流体噴射装置。The fluid ejection device, wherein the drive control unit outputs the fluid supply drive signal and outputs the pulsating flow drive signal after a predetermined time has elapsed.
請求項2に記載の流体噴射装置であって、The fluid ejecting apparatus according to claim 2,
前記駆動制御部は、前記脈動流駆動信号の出力が終了し、所定の時間経過した後に、前記流体供給駆動信号の出力を終了させる、流体噴射装置。The fluid ejection device, wherein the drive control unit terminates the output of the fluid supply drive signal after the output of the pulsating flow drive signal ends and a predetermined time has elapsed.
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