RU2654504C1 - Плазмотрон медицинский - Google Patents
Плазмотрон медицинский Download PDFInfo
- Publication number
- RU2654504C1 RU2654504C1 RU2017124084A RU2017124084A RU2654504C1 RU 2654504 C1 RU2654504 C1 RU 2654504C1 RU 2017124084 A RU2017124084 A RU 2017124084A RU 2017124084 A RU2017124084 A RU 2017124084A RU 2654504 C1 RU2654504 C1 RU 2654504C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- plasma
- anode assembly
- anode
- forming channel
- gas
- Prior art date
Links
- WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N tungsten Chemical compound [W] WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 10
- 229910052721 tungsten Inorganic materials 0.000 claims abstract description 10
- 239000010937 tungsten Substances 0.000 claims abstract description 10
- 238000010891 electric arc Methods 0.000 claims abstract description 7
- 238000001816 cooling Methods 0.000 abstract description 6
- 239000000919 ceramic Substances 0.000 abstract description 5
- 238000013461 design Methods 0.000 abstract description 5
- 238000004157 plasmatron Methods 0.000 abstract description 5
- 230000015271 coagulation Effects 0.000 abstract description 4
- 238000005345 coagulation Methods 0.000 abstract description 4
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract description 3
- 239000007788 liquid Substances 0.000 abstract description 3
- 230000006378 damage Effects 0.000 abstract description 2
- 230000008020 evaporation Effects 0.000 abstract description 2
- 238000001704 evaporation Methods 0.000 abstract description 2
- 239000003814 drug Substances 0.000 abstract 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 239000007789 gas Substances 0.000 description 27
- XKRFYHLGVUSROY-UHFFFAOYSA-N Argon Chemical compound [Ar] XKRFYHLGVUSROY-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 6
- 229910052786 argon Inorganic materials 0.000 description 3
- 230000001112 coagulating effect Effects 0.000 description 3
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 2
- 238000004891 communication Methods 0.000 description 2
- 239000012212 insulator Substances 0.000 description 2
- 238000012423 maintenance Methods 0.000 description 2
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 2
- 238000002844 melting Methods 0.000 description 2
- 230000008018 melting Effects 0.000 description 2
- 238000000034 method Methods 0.000 description 2
- 210000004204 blood vessel Anatomy 0.000 description 1
- 238000010276 construction Methods 0.000 description 1
- 239000002826 coolant Substances 0.000 description 1
- 238000002224 dissection Methods 0.000 description 1
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 1
- 230000004907 flux Effects 0.000 description 1
- 239000001307 helium Substances 0.000 description 1
- 229910052734 helium Inorganic materials 0.000 description 1
- SWQJXJOGLNCZEY-UHFFFAOYSA-N helium atom Chemical compound [He] SWQJXJOGLNCZEY-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 230000007257 malfunction Effects 0.000 description 1
- 239000000463 material Substances 0.000 description 1
- 230000007935 neutral effect Effects 0.000 description 1
- 238000013021 overheating Methods 0.000 description 1
- 229910001220 stainless steel Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000010935 stainless steel Substances 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H05—ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- H05H—PLASMA TECHNIQUE; PRODUCTION OF ACCELERATED ELECTRICALLY-CHARGED PARTICLES OR OF NEUTRONS; PRODUCTION OR ACCELERATION OF NEUTRAL MOLECULAR OR ATOMIC BEAMS
- H05H1/00—Generating plasma; Handling plasma
Landscapes
- Physics & Mathematics (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Plasma & Fusion (AREA)
- Spectroscopy & Molecular Physics (AREA)
- Plasma Technology (AREA)
Abstract
Изобретение относится к плазмотронам, предназначенным для проведения хирургических и физиотерапевтических воздействий на биологическую ткань путем коагуляции, деструкции, испарения и прямого воздействия потоком низкотемпературной плазмы. В плазмотроне предусмотрен источник питания электрической дуги, соединенный с анодным и катодным узлами. Анодный узел выполнен с элементами теплоотвода, плазмообразующим каналом, а катодный узел выполнен с вольфрамовым электродом, зафиксированным относительно плазмообразующего канала соосно с помощью керамической втулки, в корпусе анодного узла выполнены газоподводящие каналы, переходящие в газорасширительные каналы, прилегающие к рабочей шайбе анодного узла, которые через тангенциальные отверстия сообщены с плазмообразующим каналом. На корпусе анодного узла закреплен радиатор с оребрением, покрытым трубчатым кожухом, в котором выполнены отверстия со стороны рабочей шайбы, а другой конец трубчатого кожуха соединен с воздушным отсасывающим насосом. Технический результат заключается в повышении надежности и ремонтопригодности медицинского плазмотрона за счет исключения жидкостной системы охлаждения и упрощения конструкции плазмотрона. 3 ил.
Description
Изобретение относится к плазменной технике и может быть использовано для проведения хирургических и физиотерапевтических воздействий на биологическую ткань путем коагуляции, деструкции, испарения и прямого воздействия потоком низкотемпературной плазмы.
Известно устройство для резки биотканей и коагуляции сосудов по кромке разреза, описанное в заявке RU №2002120379, 20.02.2002.
Устройство включает 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. 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. Диаметр канала формирования составляет 0,5-0,6 диаметра камеры горения дуги.
Однако данное устройство имеет сравнительно сложную конструкцию, что сужает область его использования и требует регулярного, квалифицированного, технического обслуживания, при этом надежность безотказной работы остается невысокой.
Известна аргонно-плазменная система "PlasmaJet" (www.plazmaJet. com)
Электрически нейтральная плазма в данной установке образуется при ионизации аргона, протекающего через электрическую дугу плазмотрона. Аппарат состоит из консоли, в которую входит электронный блок, позволяющий задавать различные режимы плазменной струи, блок питания, система охлаждения электродов, баллон с рабочим газом (аргоном); и подключаемых к нему съемных стерильных плазмотронов-манипуляторов одноразового использования, имеющих различную длину и диаметр выходного отверстия. Анод и катод располагаются в плазмотроне без дополнительного заземляющего электрода.
Недостатком данной системы является ограниченное время работы, позволяющее проводить только рассечение и коагуляцию биологических тканей.
Наиболее близким к заявляемому изобретению по технической сущности и достигаемому результату, выбранным в качестве прототипа, является плазмотрон прямой, 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 (патент RU №2234881, МПК А61В 18/04, 27.08.2004).
Известный плазмотрон имеет небольшие габариты и позволяет повысить его надежность за счет снижения вероятности появления течи охлаждающей жидкости через герметизирующую прокладку, но не устраняет эти ситуации полностью, поэтому требуется регулярное квалифицированное обслуживание.
Техническая проблема, решаемая предлагаемым изобретением, - создание надежной, ремонтопригодной, удобной в использовании конструкции плазмотрона.
Технический результат от использования изобретения заключается в повышении надежности, удобства использования и ремонтопригодности плазмотрона за счет исключения жидкостной системы охлаждения и упрощения конструкции плазмотрона.
Указанный результат достигается тем, что в плазмотроне медицинском, содержащем источник питания электрической дуги, соединенный с анодным и катодным узлами, при этом анодный узел выполнен с элементами теплоотвода, плазмообразующим каналом, а катодный узел выполнен с вольфрамовым электродом, зафиксированным относительно плазмообразующего канала соосно с помощью керамической втулки, в корпусе анодного узла выполнены газоподводящие каналы, переходящие в газорасширительные каналы, прилегающие к рабочей шайбе анодного узла, которые через тангенциальные отверстия сообщены с плазмообразующим каналом, при этом на корпусе анодного узла закреплен радиатор с оребрением, покрытым трубчатым кожухом, в котором выполнены отверстия со стороны рабочей шайбы, а другой конец трубчатого кожуха соединен с воздушным отсасывающим насосом.
Изобретение иллюстрируется следующими чертежами: на фиг. 1 представлен продольный разрез плазмотрона по сечению газоподводящих каналов; на фиг. 2 - продольный разрез плазмотрона по сечению газорасширительных каналов; на фиг. 3 изображен поперечный разрез плазмотрона по сечению «А-А».
Плазмотрон содержит источник питания электрической дуги, соединенный с анодным и катодным узлами. Анодный узел состоит из корпуса 1, элементов теплоотвода в виде радиатора 2 с оребрением 3, рабочей шайбы 4. В корпусе анодного узла выполнены газоподводящие каналы 5, переходящие в газорасширительные каналы 6, также являющиеся элементами теплоотвода. Катодный узел состоит из вольфрамового электрода 7 и высокотемпературного изолятора, выполненного в виде керамической втулки 8. Плазмообразующий канал 9 расположен по центру анодного узла. Газоподводящие каналы 5 переходят в газорасширительные каналы 6. В рабочей шайбе 4 выполнен плазмовыводящий канал 10. В газорасширительных каналах 6 выполнены тангенциальные отверстия 11 для прохода газа в плазмообразующий канал 10. Радиатор 2 поверх оребрения 3 закрыт трубчатым кожухом 12, в котором со стороны рабочей шайбы выполнены отверстия 13 для сообщения с атмосферой, а другой конец 14 кожуха 12 соединен с воздушным отсасывающим насосом (на фиг. не показан). Вольфрамовый электрод 7 зафиксирован относительно плазмообразующего канала 9 соосно с помощью керамической втулки 8.
Плазмотрон работает следующим образом. После включения воздушного отсасывающего насоса, создающего поток охлаждающего воздуха вдоль ребер 3 радиатора 2 и подачи плазмообразующего газа (аргон или гелий) в газоподводящие каналы 5, осциллятором пробивают и ионизируют газовый промежуток между вольфрамовым электродом 7 и поверхностью рабочей шайбы 4 анодного узла. Одновременно с этим на вольфрамовый электрод 7 и рабочую шайбу 4 анодного узла подают напряжение от источника питания электрической дуги (на фиг. не показан). После этого плазмотрон выводится автоматически на рабочий режим с силой тока 8-10 А и расходом плазмообразующего газа 1.5-2.0 литра/мин при давлении в газовой сети 5 атм. Резкое понижение давления в газорасширительных каналах с 6 до 0,2 атм обеспечивает снижение температуры подводимого газа в соответствии с законами термодинамики приблизительно в 4 раза в градусах Кельвина от исходной (комнатной) 300 до 75 градусов Кельвина или -200 градусов Цельсия, это предохраняет от расплавления рабочую шайбу 4 анодного узла.
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. Наиболее теплонапряженным местом конструкции плазмотрона является внутренняя поверхность рабочей шайбы 4 анодного узла и, если баланс между тепловыделением и теплоотведением нарушается, происходит ее повреждение в виде подплавления, подгорания, изменения геометрии и, в конечном итоге, к выходу плазмотрона из строя и приостановке медицинской процедуры. Однако предлагаемое устройство позволяет осуществить ее быструю замену без привлечения квалифицированной технической помощи, а стоимость ее изготовления минимальна, что позволяет отнести рабочую шайбу анодного узла к расходным материалам.
Плазмообразующий газ проходит по двум газоподводящим параллельным идентичным каналам 5 через тело корпуса 1 анодного узла и поступает в газорасширительные каналы 6, а далее через симметрично расположенные тангенциальные отверстия 11 выходит в плазмообразующий канал 9, образуя вращающийся вихрь, способствующий стабилизации дуги. Образующаяся плазма выходит через плазмовыводящий канал 10 из корпуса плазмотрона в направлении обрабатываемой биоткани. Газорасширительные каналы 6 тесно связаны по тепловому потоку с критической по перегреву частью анодного узла, а именно с поверхностью рабочей шайбы 4 анодного узла, а также с внутренней поверхностью радиатора 2. Плотный механический контакт рабочей шайбы 4 анодного узла с радиатором 2 через резьбовое соединение обеспечивает дополнительный теплоотвод из ее объема. Через отверстия 13 в трубчатом кожухе 12 происходит засасывание воздуха из атмосферы для охлаждения ребер 3 с последующим отводом через отверстия 14 в сторону отсасывающего насоса.
Изготовление предлагаемого плазмотрона не предполагает использования дефицитных импортных материалов или прецизионного оборудования, а также высококвалифицированного персонала. Плазмотрон может быть изготовлен из нержавеющей стали, рабочая шайба - из керамики, насос, источники питания являются покупными изделиями.
Таким образом, предлагаемый плазмотрон обеспечивает повышение надежности, удобство использования и ремонтопригодности за счет исключения жидкостной системы охлаждения и упрощения конструкции.
Claims (1)
- Плазмотрон медицинский, содержащий источник питания электрической дуги, соединенный с анодным и катодным узлами, при этом анодный узел выполнен с элементами теплоотвода, плазмообразующим каналом, а катодный узел выполнен с вольфрамовым электродом, зафиксированным относительно плазмообразующего канала соосно с помощью керамической втулки, отличающийся тем, что в корпусе анодного узла выполнены газоподводящие каналы, переходящие в газорасширительные каналы, прилегающие к рабочей шайбе анодного узла, которые через тангенциальные отверстия сообщены с плазмообразующим каналом, при этом на корпусе анодного узла закреплен радиатор с оребрением, покрытым трубчатым кожухом, в котором выполнены отверстия со стороны рабочей шайбы, а другой конец трубчатого кожуха соединен с воздушным отсасывающим насосом.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2017124084A RU2654504C1 (ru) | 2017-07-06 | 2017-07-06 | Плазмотрон медицинский |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2017124084A RU2654504C1 (ru) | 2017-07-06 | 2017-07-06 | Плазмотрон медицинский |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2654504C1 true RU2654504C1 (ru) | 2018-05-21 |
Family
ID=62202307
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2017124084A RU2654504C1 (ru) | 2017-07-06 | 2017-07-06 | Плазмотрон медицинский |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2654504C1 (ru) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO2022146359A1 (en) * | 2020-12-29 | 2022-07-07 | Baskent Universitesi | A surgical device used in spinal discectomy operations |
Citations (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2002120379A (ru) * | 2002-07-29 | 2004-02-20 | Деренковский Виктор Яковлевич | Многофункциональный способ получения плазменной струи и устройства для его осуществления |
WO2004030021A2 (en) * | 2002-09-25 | 2004-04-08 | Hrl Laboratories, Llc | Sputter-coating interior surfaces |
RU2234881C2 (ru) * | 2002-08-07 | 2004-08-27 | Деренковский Виктор Яковлевич | Плазмотрон для резки биотканей и коагуляции сосудов |
-
2017
- 2017-07-06 RU RU2017124084A patent/RU2654504C1/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2002120379A (ru) * | 2002-07-29 | 2004-02-20 | Деренковский Виктор Яковлевич | Многофункциональный способ получения плазменной струи и устройства для его осуществления |
RU2234881C2 (ru) * | 2002-08-07 | 2004-08-27 | Деренковский Виктор Яковлевич | Плазмотрон для резки биотканей и коагуляции сосудов |
WO2004030021A2 (en) * | 2002-09-25 | 2004-04-08 | Hrl Laboratories, Llc | Sputter-coating interior surfaces |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO2022146359A1 (en) * | 2020-12-29 | 2022-07-07 | Baskent Universitesi | A surgical device used in spinal discectomy operations |
DE112021005990T5 (de) | 2020-12-29 | 2023-09-07 | Baskent Universitesi | Chirurgische Vorrichtung, die in Wirbelsäulen-Diskektomieoperationen verwendet wird |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US12075552B2 (en) | Plasma-generating device, plasma surgical device and use of a plasma surgical device | |
US8105325B2 (en) | Plasma-generating device, plasma surgical device, use of a plasma-generating device and method of generating a plasma | |
US8337494B2 (en) | Plasma-generating device having a plasma chamber | |
CA2499135C (en) | Plasma surgical device | |
US10681799B2 (en) | Plasma arc cutting system, including nozzles and other consumables, and related operational methods | |
US4839492A (en) | Plasma scalpel | |
RU2654504C1 (ru) | Плазмотрон медицинский | |
CN106667572B (zh) | 一种等离子束直径可调的等离子气体手术刀 | |
EP3383290B1 (en) | Mixing cold plasma beam jets with atmosphere | |
RU2234881C2 (ru) | Плазмотрон для резки биотканей и коагуляции сосудов | |
RU184099U1 (ru) | Плазмотрон угловой | |
RU2464746C1 (ru) | Плазмотрон угловой | |
RU2464745C1 (ru) | Плазмотрон прямой | |
RU2464747C1 (ru) | Плазмотрон физиотерапевтический | |
RU62009U1 (ru) | Плазмотрон для резки биотканей и коагуляции сосудов | |
RU2195226C2 (ru) | Способ высокочастотного электрохирургического воздействия на биологические ткани | |
CZ159799A3 (cs) | Způsob a zařízení k výrobě plazmy | |
SK9012Y1 (sk) | Zariadenie na výrobu plazmy s oxidom dusnatým |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20200707 |