RU2464746C1 - Плазмотрон угловой - Google Patents
Плазмотрон угловой Download PDFInfo
- Publication number
- RU2464746C1 RU2464746C1 RU2011112476/07A RU2011112476A RU2464746C1 RU 2464746 C1 RU2464746 C1 RU 2464746C1 RU 2011112476/07 A RU2011112476/07 A RU 2011112476/07A RU 2011112476 A RU2011112476 A RU 2011112476A RU 2464746 C1 RU2464746 C1 RU 2464746C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- plasma
- channel
- forming
- head
- conical
- Prior art date
Links
Landscapes
- Plasma Technology (AREA)
Abstract
Изобретение относится к плазменной технике и может быть использовано для рассечения, коагуляции, деструкции, испарения и абляции мягких тканей потоком плазмы. Технический результат заключается в расширении функциональных возможностей при повышении надежности работы устройства, за счет того, что плазмотрон угловой содержит анодный и катодный узлы, при этом анодный узел выполнен с разделенными перегородками каналами охлаждения, а катодный узел выполнен с кольцевым каналом для подачи плазмообразующего газа и установленным в последнем вольфрамовым электродом, анодный узел включает трубчатый корпус с конической головкой, коаксиально охватывающий трубчатый корпус кожух и перепускную втулку с выполненными в ней перепускными каналами, канал формирования плазменной струи наклонен к оси корпуса под углом 40-50°, головка выполнена конической с углублением в зоне выполнения канала формирования плазменной струи, каналы охлаждения выполнены спиральными в кольцевой полости и образованы выполненными спиральными и размещенными в кольцевой полости перегородками. 1 ил.
Description
Изобретение относится к плазменной технике и может быть использовано для рассечения, коагуляции, деструкции, испарения и абляции мягких тканей потоком плазмы.
Известно устройство для резки биотканей и коагуляции сосудов по кромке разреза, включающее катодный узел с каналами для подачи плазмообразующего газа в зону прохождения электрической дуги, вольфрамовый электрод, анодный узел, имеющий камеру горения дуги и канал формирования плазменной струи, при этом устройство содержит набор сменных плазмообразующих насадок с наружным диаметром 6-12 мм и длиной 50-250 мм, причем в плазмообразующей насадке каждому диапазону силы тока дуги соответствуют размеры диаметра и длины камеры горения дуги, а длина канала формирования струи равна длине камеры горения дуги, причем диаметр канала формирования составляет 0,5-0,6 диаметра камеры горения дуги (см. опубликованную заявку RU №2002120379, 20.02.2002).
Однако данное устройство имеет сравнительно сложную конструкция, что сужает область его использования.
Наиболее близким к изобретению по технической сущности и достигаемому результату является плазмотрон, содержащий анодный и катодный узлы, при этом анодный узел выполнен со снабженными перегородками каналами охлаждения, плазмообразующим каналом и каналом формирования плазменной струи, а катодный узел выполнен с кольцевым каналом для подачи плазмообразующего газа и установленным в последнем вольфрамовым электродом, зафиксированным относительно плазмообразующего канала и канала формирования плазменной струи анодного узла, соосно последним, отделенного от катодного узла выполненным в виде трубки изолятором, образующим с вольфрамовым электродом кольцевой канал для подачи плазмообразующего газа (см. патент RU №2234881, 27.08.2004).
Данный плазматрон имеет небольшие габариты и позволяет повысить его надежность за счет устранения возможности появления течи охлаждающей жидкости через герметизирующую прокладку. Однако недостаточная в ряде случаев мощность дуги ограничивает его режущие свойства.
Задачей, на решение которой направлено предлагаемое изобретение, является создание удобного в использовании плазмотрона с высокими режущими и коагулирующими свойствами, с максимальной термической стойкостью элементов конструкции плазмотрона.
Технический результат заключается в расширении функциональных возможностей при повышении надежности его работы.
Указанная задача решается, а технический результат достигается за счет того, что плазмотрон угловой содержит анодный и катодный узлы, при этом анодный узел выполнен с разделенными перегородками каналами охлаждения, плазмообразующим каналом и каналом формирования плазменной струи, а катодный узел выполнен с кольцевым каналом для подачи плазмообразующего газа и установленным в последнем вольфрамовым электродом, зафиксированным относительно плазмообразующего канала и канала формирования плазменной струи анодного узла, соосно последним, отделенного от катодного узла выполненным в виде трубки изолятором, образующим с вольфрамовым электродом кольцевой канал для подачи плазмообразующего газа, анодный узел включает трубчатый корпус с конической головкой, коаксиально охватывающий трубчатый корпус кожух и перепускную втулку с выполненными в ней перепускными каналами, причем кожух герметично соединен с перепускной втулкой с образованием кольцевой полости, охватывающей трубчатый корпус, плазмообразующий канал и канал формирования плазменной струи выполнены в головке трубчатого корпуса, при этом канал формирования плазменной струи наклонен к оси корпуса под углом 40°-50°, головка выполнена конической с углублением в зоне выполнения канала формирования плазменной струи и буртом с конической наружной боковой поверхностью и коаксиально охватывающим головку с буртом коническим участком кожуха, герметично соединенным с буртом головки и перепускной втулкой с образованием конической полости, каналы охлаждения выполнены спиральными в кольцевой полости и образованы выполненными спиральными и размещенными в кольцевой полости перегородками, причем каналы охлаждения сообщены с конической полостью головки трубчатого корпуса через перепускные каналы перепускной втулки.
На чертеже представлен продольный разрез плазмотрона.
Плазмотрон угловой содержит анодный 1 и катодный 2 узлы. Анодный узел 1 выполнен с разделенными перегородками 3 каналами 4 охлаждения, плазмообразующим каналом 5 и каналом 6 формирования плазменной струи. Катодный узел 2 выполнен с кольцевым каналом 7 для подачи плазмообразующего газа и установленным в последнем вольфрамовым электродом 8, зафиксированным относительно плазмообразующего канала 5 и канала 6 формирования плазменной струи анодного узла 1, соосно последним, отделенного от катодного узла 2 выполненным в виде трубки изолятором 9, образующим с вольфрамовым электродом 8 кольцевой канал 7 для подачи плазмообразующего газа. Анодный узел 1 включает трубчатый корпус 10 с конической головкой 11, коаксиально охватывающий трубчатый корпус 10 кожух 12 и перепускную втулку 13 с выполненными в ней перепускными каналами (не показаны), причем кожух 12, герметично соединен с перепускной втулкой 13 с образованием кольцевой полости 14, охватывающей трубчатый корпус 10. Плазмообразующий канал 5 и канал 6 формирования плазменной струи выполнены в головке 11 трубчатого корпуса 10.
Канал 6 формирования плазменной струи наклонен к оси корпуса 10 под углом 40°-50°. Головка 11 выполнена конической с углублением 15 в зоне выполнения канала 6 формирования плазменной струи и буртом 16 с конической наружной боковой поверхностью и коаксиально охватывающим головку 11 с буртом 16 коническим участком 17 кожуха 12, герметично соединенным с буртом 16 головки 11 и перепускной втулкой 13 с образованием конической полости 18. Каналы 4 охлаждения выполнены спиральными в кольцевой полости 14 и образованы выполненными спиральными и размещенными в кольцевой полости 14 перегородками 3, причем каналы 4 охлаждения сообщены с конической полостью 18 головки 11 трубчатого корпуса 10 через перепускные каналы перепускной втулки 13.
В ходе проведенных исследований было установлено, что целесообразно выполнять канал 6 формирования плазменной струи наклоненным к оси корпуса 10 под углом 40°-50°. Это связано с тем, что при проведении лапароскопических операций плазматроном с прямым каналом 6 формирования плазменной струи не удается в полной мере использовать возможности плазматрона, поскольку невозможно подвести струю плазмы к оперируемому органу внутри тела оперируемого. При выполнении наклона канала 6 формирования плазменной струи как более 50°, так и менее 40° возможности проведения операции резко ухудшаются, что связано с тем, что либо преобладает горизонтальное направление плазменной струи (при угле более 50°) при вертикальном расположении трубчатого корпуса 10 и тело оперируемого не позволяет повернуть трубчатый корпус таким образом, чтобы направить плазменную струю вертикально, либо (при угле менее 40°) тело оперируемого не позволяет или сильно затрудняет располагать трубчатый корпус таким образом, чтобы направить плазменную струю близко к горизонтальному направлению.
Плазмотрон работает следующим образом. После подачи охлаждающей воды и плазмообразующего газа (аргон или гелий) осциллятором пробивают и ионизируют газовый промежуток между вольфрамовым электродом 8 и поверхностью головки 11 анодного узла 1. Одновременно с этим на вольфрамовый электрод 8 и головку 11 трубчатого корпуса 10 анодного узла 1 подают напряжение от силового источника питания электрической дуги. Дугу первоначально зажигают на меньшем токе и меньшем расходе газа (сила тока дуги 30 А, а давление подачи плазмообразующего газа 0,2 кг/см2). Это позволяет избежать выплеска вольфрама с конца электрода, его прогрева и образования в плазмообразующем канале 5 анода анодного пятна по всей окружности камеры горения дуги. После этого плазмотрон выводится автоматически на рабочий режим с силой тока 60 А и расходом плазмообразующего газа при давлении в газовой сети 0,2 кг/см2. Затем устанавливают режим с необходимыми для определенного вида операции режущими и коагулирующими свойствами плазменной струи.
При необходимости изменяют силу тока дуги и расход плазмообразующего газа. При этом при увеличении силы тока и расхода газа увеличиваются режущие и коагулирующие свойства плазменной струи, и наоборот, при уменьшении силы тока и расхода плазмообразующего газа уменьшаются длина струи, ее температура, а следовательно, и режущие, и коагулирующие свойства.
Настоящее изобретение может быть использовано при проведении различного рода режущих или рассекающих операций.
Claims (1)
- Плазмотрон угловой, содержащий анодный и катодный узлы, при этом анодный узел выполнен с разделенными перегородками каналами охлаждения, плазмообразующим каналом и каналом формирования плазменной струи, а катодный узел выполнен с кольцевым каналом для подачи плазмообразующего газа и установленным в последнем вольфрамовым электродом, зафиксированным относительно плазмообразующего канала и канала формирования плазменной струи анодного узла соосно с последним, отделенного от катодного узла выполненным в виде трубки изолятором, образующим с вольфрамовым электродом кольцевой канал для подачи плазмообразующего газа, отличающийся тем, что анодный узел включает трубчатый корпус с конической головкой, коаксиально охватывающий трубчатый корпус кожух и перепускную втулку с выполненными в ней перепускными каналами, причем кожух герметично соединен с перепускной втулкой с образованием кольцевой полости, охватывающей трубчатый корпус, плазмообразующий канал и канал формирования плазменной струи выполнены в головке трубчатого корпуса, при этом канал формирования плазменной струи наклонен к оси корпуса под углом 40-50°, головка выполнена конической с углублением в зоне выполнения канала формирования плазменной струи и буртом с конической наружной боковой поверхностью и коаксиально охватывающим головку с буртом коническим участком кожуха, герметично соединенным с буртом головки и перепускной втулкой с образованием конической полости, каналы охлаждения выполнены спиральными в кольцевой полости и образованы выполненными спиральными и размещенными в кольцевой полости перегородками, причем каналы охлаждения сообщены с конической полостью головки трубчатого корпуса через перепускные каналы перепускной втулки.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2011112476/07A RU2464746C1 (ru) | 2011-04-04 | 2011-04-04 | Плазмотрон угловой |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2011112476/07A RU2464746C1 (ru) | 2011-04-04 | 2011-04-04 | Плазмотрон угловой |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2464746C1 true RU2464746C1 (ru) | 2012-10-20 |
Family
ID=47145557
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2011112476/07A RU2464746C1 (ru) | 2011-04-04 | 2011-04-04 | Плазмотрон угловой |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2464746C1 (ru) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU184099U1 (ru) * | 2018-01-22 | 2018-10-16 | Иван Владимирович Иноземцев | Плазмотрон угловой |
Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
UA68449C2 (en) * | 2002-03-18 | 2004-08-16 | Anatolii Tymofiiovych Neklesa | Electric-arc plasmatron |
RU2234881C2 (ru) * | 2002-08-07 | 2004-08-27 | Деренковский Виктор Яковлевич | Плазмотрон для резки биотканей и коагуляции сосудов |
RU2309825C2 (ru) * | 2005-11-25 | 2007-11-10 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Пермский государственный технический университет" | Плазмотрон |
RU2006124473A (ru) * | 2006-07-07 | 2008-01-20 | Деренковский Виктор Яковлевич (RU) | Лапароскопический хирургический плазмотрон для резки биотканей и коагуляции сосудов и способ получения и формирования в нем плазменной струи |
CN201505786U (zh) * | 2009-09-09 | 2010-06-16 | 常州泛洋电气设备有限公司 | 一种等离子割炬 |
CN201645023U (zh) * | 2010-05-08 | 2010-11-24 | 王仲勋 | 改进的等离子切割炬 |
-
2011
- 2011-04-04 RU RU2011112476/07A patent/RU2464746C1/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
UA68449C2 (en) * | 2002-03-18 | 2004-08-16 | Anatolii Tymofiiovych Neklesa | Electric-arc plasmatron |
RU2234881C2 (ru) * | 2002-08-07 | 2004-08-27 | Деренковский Виктор Яковлевич | Плазмотрон для резки биотканей и коагуляции сосудов |
RU2309825C2 (ru) * | 2005-11-25 | 2007-11-10 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Пермский государственный технический университет" | Плазмотрон |
RU2006124473A (ru) * | 2006-07-07 | 2008-01-20 | Деренковский Виктор Яковлевич (RU) | Лапароскопический хирургический плазмотрон для резки биотканей и коагуляции сосудов и способ получения и формирования в нем плазменной струи |
CN201505786U (zh) * | 2009-09-09 | 2010-06-16 | 常州泛洋电气设备有限公司 | 一种等离子割炬 |
CN201645023U (zh) * | 2010-05-08 | 2010-11-24 | 王仲勋 | 改进的等离子切割炬 |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU184099U1 (ru) * | 2018-01-22 | 2018-10-16 | Иван Владимирович Иноземцев | Плазмотрон угловой |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
JP5336183B2 (ja) | プラズマ手術装置 | |
JP5231221B2 (ja) | プラズマ発生装置、及びプラズマ手術装置 | |
KR101793314B1 (ko) | 개선된 열전달과 신규한 조립 방법을 가진 플라즈마 토치용 전극 | |
US20130292363A1 (en) | Non-transferred and hollow type plasma torch | |
US9326809B2 (en) | Electrosurgical apparatus and system | |
US10076019B2 (en) | Plasma torch with improved cooling system and corresponding cooling method | |
JP3783014B2 (ja) | プラズマアークトーチ及びその作動方法 | |
US11865650B2 (en) | Electrodes for gas- and liquid-cooled plasma torches | |
JPH05505697A (ja) | アークトーチ用ガス冷却カソード | |
RU2234881C2 (ru) | Плазмотрон для резки биотканей и коагуляции сосудов | |
RU2464746C1 (ru) | Плазмотрон угловой | |
RU184099U1 (ru) | Плазмотрон угловой | |
RU2464745C1 (ru) | Плазмотрон прямой | |
RU2464747C1 (ru) | Плазмотрон физиотерапевтический | |
RU2006124473A (ru) | Лапароскопический хирургический плазмотрон для резки биотканей и коагуляции сосудов и способ получения и формирования в нем плазменной струи | |
RU2309825C2 (ru) | Плазмотрон | |
RU184102U1 (ru) | Плазмотрон физиотерапевтический | |
RU2654504C1 (ru) | Плазмотрон медицинский | |
RU184100U1 (ru) | Плазмотрон прямой | |
KR20160118570A (ko) | 플라즈마 토치 | |
RU62009U1 (ru) | Плазмотрон для резки биотканей и коагуляции сосудов | |
RU115141U1 (ru) | Плазмотрон парожидкостный электродуговой | |
US6410879B1 (en) | Device with a plasma torch | |
RU2702512C1 (ru) | Плазмотрон | |
RU2259262C1 (ru) | Плазмотрон |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20130405 |