WO2011035877A2 - Injektionsgerät - Google Patents

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WO2011035877A2
WO2011035877A2 PCT/EP2010/005762 EP2010005762W WO2011035877A2 WO 2011035877 A2 WO2011035877 A2 WO 2011035877A2 EP 2010005762 W EP2010005762 W EP 2010005762W WO 2011035877 A2 WO2011035877 A2 WO 2011035877A2
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injection device
housing
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Joachim Keitel
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Haselmeier Gmbh
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    • A61M5/3155Mechanically operated dose setting member by rotational movement of dose setting member, e.g. during setting or filling of a syringe
    • A61M5/31551Mechanically operated dose setting member by rotational movement of dose setting member, e.g. during setting or filling of a syringe including axial movement of dose setting member

Definitions

  • the invention relates to an injection device, which preferably serves, from a
  • Medication reservoir also referred to as a carpule, for making one or more injections, depending on the patient's need for medication.
  • the injections are made by a hypodermic needle, which is also called a cannula.
  • a carpule has a displaceable piston, usually made of an elastomer, and this piston is also called a plug.
  • the plug is pushed by a piston rod, which is also referred to as dosing, in the direction of the front, ie towards the patient to squeeze drug through the injection needle.
  • the desired movement of the piston can be set in increments of 0.14 mm.
  • the position of the plunger be accurately known at the beginning of an injection.
  • the carpule is replaceable, i.
  • a new one is inserted into the injection device.
  • the position of the piston in it is not known exactly. Even with cartridges that are filled mechanically with a constant volume, the position of the piston can fluctuate by about ⁇ 0.5 mm.
  • Pen injectors usually have a holder in which the carpule is inserted and which is attached to the pen injector. This holder, which can be described as a carpule container, is formed at its near-patient, front end so that an injection needle can be attached, for example by means of a bayonet connection or a screw thread.
  • Fig. 1 is an injection device 28 in the form of a so-called. Peninjektors, seen in the direction of
  • FIG. 2 the injection device of FIG. 1, seen in the direction of the arrow II of Fig. 1, wherein the
  • Fig. 3 the injection device of Fig. 1 and 2, in which the supply of drug
  • FIG. 7 the injection device of FIG. 6, wherein the carpule container on the housing of the
  • Karpulencontainers is brought to the piston in the new carpule and rests against this without play
  • FIG. 9 shows a representation analogous to FIG. 8, but on an enlarged scale; FIG. this figure serves for
  • 1 0 is a side view of a carpule container 44, seen in the direction of the arrow X of FIG. 1 1,
  • Fig. 1 1 is a longitudinal section, as seen along the line XI - XI of Fig. 10, wherein in the
  • Cartridge container 44 is a filled carpule 50
  • FIG. 12 is a perspective view of the carpule container 44 of FIG. 10 and 1 1,
  • FIG. 13 is a three-dimensional view of a first component 68, which is used to attach the
  • FIG. 14 is a perspective view of the component 68 of FIG. 13, but seen from the
  • Fig. 1 5 is a plan view of the component 68 of FIGS. 13 and 14, seen in the direction of
  • FIG. 14 is a three-dimensional view of a second component 92, which also carries three ramps, which with the ramps of the component of FIG. 13 to 1 fifth
  • Fig. 17 is a plan view from below of the second component 92, seen in the direction of the arrow
  • FIG. 19 is a plan view of the component 92 of FIG. 16, seen in the direction of the arrow XIX of FIGS. 16 and 18,
  • FIGS. 16 to 19 shows a three-dimensional representation of the second component 92 according to FIGS. 16 to 19 and a compression spring acting on this component
  • Fig. 21 is a view similar to Figure 20 but in side view. the representation of the second
  • Component 92 corresponds approximately to the representation of FIG. 18,
  • Fig. 22 is a plan view of the housing 34, seen in the direction of arrow XXII the
  • Fig. 23 is an exploded view for explaining the interaction of the in the
  • FIG. 24 is a perspective view analogous to FIG. 23; FIG.
  • FIG. 25 is an illustration which serves to explain the employment of the piston rod 38 (FIG. 9) against the piston 48 of a carpule 50 and the simultaneous locking of the second component 92 against rotation
  • FIG. FIG. 26 is an illustration showing the locked state of the second member 92, which also locks the piston rod 38 (FIG. 9) against rotation but can be moved in the axial direction.
  • Fig. 27 is an illustration showing the cancellation of the locking of the second member 92 before a change of the carpule;
  • the carpule container 44 is rotated in the direction of the arrow 58;
  • 29 is a longitudinal section, as seen in the direction of the arrows XXIX-XXIX of FIG. 26,
  • Fig. 30 is a plan view of the housing 34, seen in the direction of arrow XXX of
  • Fig. 31 is an exploded view of a simplified embodiment of the
  • FIG. 32 shows a representation analogous to FIG. 31, but in a three-dimensional representation
  • Fig. 33 shows a variant of FIG. 16 of the embodiment according to FIGS. 16 to 29, the
  • Fig. 34 is a plan view from below of the second component 92, viewed in the direction of the arrow
  • 35 is a side view, as viewed in the direction of the arrow XXXV of Fig. 34, 36 is a plan view of the component of FIGS. 33 to 35, seen in the direction of the arrow XXXVI of FIG. 35,
  • Fig. 37 shows a variant of the second component 92, with a reduced compared to FIG. 35
  • FIG. 38 shows a plan view of the part 92, seen in the direction of the arrow XXXVIII of FIG. 37, FIG.
  • Fig. 41 shows a process during the carpule change, in which the carpule container 44 in
  • Figs. 1 and 2 show an injection device 28, which is also referred to as a pen-injector because of its small size.
  • an adjustment knob 30 for setting a desired injection dose (by turning the knob 30), the set dose being displayed in a window 32.
  • the knob 30 When adjusting the knob 30 is rotated out of a housing 34, and in an injection, the patient presses in the direction of an arrow 36 on the button 30, so the patient.
  • a piston rod 38 which is provided with an external thread 40, displaced in the direction of an arrow 42 forward in the direction of the patient, which one must think in Figs. 1 to 12 and 23 to 32 above.
  • the external thread 40 is shown as a left-hand thread.
  • the piston rod 38 is in a carpule container 44 which is provided with two opposite windows 46.
  • Fig. 3 shows the pen-injector 28 with an empty carpule 50, whose shape is best seen in Fig. 1 1.
  • the injection liquid 52 ( Figures 2, 6, 7, 8, 9, 11) is consumed and the piston rod 38 is in its foremost position.
  • a fully filled carpule 50 can be inserted, as shown in FIG. 1 1, the piston rod 38 must be brought into their rearmost position.
  • this is done by unscrewing the carpule container 44 and then rotating the piston rod 38 back by turning it on a separate component called the return ring.
  • the piston rod 38 is simply pressed by hand into the housing 34 after removing the carpule container 44.
  • Cartridge container 44 screwed back, here by turning counterclockwise, see. the arrow 58 in Fig. 4. (The direction of rotation is indicated from view from the front side of the injector 28, so from a top view.)
  • the carpule container 44 can be removed (FIG. 5), and the empty carpule 50 can be replaced by a full one, cf. Fig. 6.
  • the carpule container 44 is then attached to the housing 34, see. Fig. 7.
  • the piston rod 38 is screwed forward, so here by a clockwise rotation, see. the arrow 60 of FIG. 8.
  • Torque can be rotated counterclockwise. This provides protection against the accidental initiation of a carpule change (Figure 4), in effect comparable to the protection that is common in comparable pen injectors.
  • the patient may begin the injections without having to specially prime the pen injector again. This results in a very obvious and easy to understand
  • Figs. 10 to 12 are used to explain the carpule container 44. This has at its distal end 63 a pin 64, the bayonet connection with a
  • a corresponding recess 66 of a first component 68 is used, which is shown in Figs. 13 to 15 and 23 to 32.
  • Recess 66 introduced and then brought by twisting (to the left) via a locking lug 74 along a path 72 in the detent position shown in Fig. 25, 26 and 27. -
  • a locking lug 74 along a path 72 in the detent position shown in Fig. 25, 26 and 27.
  • the lower boundary 7 8 (Fig. 26) of the recess 66 is resiliently resilient to allow a latching connection.
  • the component 68 has a hollow cylindrical outer wall 80, and in this elastically resilient guide members 82 are incorporated, which in the housing 34, an annular groove 84 (Fig. 20, 24, 28, 29) is associated.
  • annular groove 84 (Fig. 20, 24, 28, 29) is associated.
  • the guide members 82 engage in this annular groove 84, and the component 68 is then rotatably guided by the guide members 82 in the annular groove 84 of the housing 34, but can not move axially relative to the housing 34.
  • the component 68 in turn via the bayonet connection 64, 66 with the carpule container 44 fixed, but releasably connected.
  • the component 68 has, subsequent to the cylindrical outer wall 80, a bottom 86, in the center of which there is a recess 88 into which a collar 90 of a second component 92 protrudes, as shown in FIGS. 28, 29
  • Components 68 and 92 are rotatable relative to each other and also axially displaceable.
  • the collar 90 has an axially extending recess 94, which serves for the axial guidance of the piston rod 38 and is therefore adapted to the cross-sectional shape, as shown for example in FIGS. 16, 17 and 19, so that the piston rod 38 and the second component 92 only rotate together, but can move axially relative to each other.
  • first member 68 may rotate relative to the housing 34, but not axially displace. This then also applies to the carpule container 44 when it is engaged on part 68.
  • the first component 68 and the second component 92 together form a gear 98, whose function will be described below with reference to FIGS. 25 to 27. It serves to convert a relative rotation between the components 68 and 92 into an axial movement of the second member 92, which has the function of bracing the second member 92 and the piston rod 38 guided therein, e.g. by positive engagement of the component 92 with the housing 34, see. 21 to 23 and 25 to 27, or by the generation of a strong friction between the second member 92 and the housing 34, as shown in Figs. 32 to 36.
  • first component 68 and second component 92 are provided with ramps 104 and 118, respectively.
  • FIGS. 14 and 15 show by way of example three ramps 104 which are arranged on the bottom 86 of the first component 68 at equal intervals of 120 °.
  • a ramp-free section 106 with an angular extent of approximately 50 ° follows in the clockwise direction. This is followed by a section 108 (e.g., 30 °) having a ramp section 110, which usually rises to a maximum in section 108.
  • the first component 68 has three ramps 104, three shoulders 1 14, and three ramp sections 1 10. Following the shoulder 1 14 repeats the structure described, ie at an angular distance 106 from the shoulder 1 14, the rise of the next begins
  • the second component 92 (FIGS. 1 to 19) has a construction that is largely complementary thereto, as a comparison of FIGS. 15 and 19 shows. It also has three ramps 1 18.
  • a flat area 122 (eg 50 °), as seen in the clockwise direction, is followed by a rising area 124 of the lower ramp 1 18 in FIG followed.
  • Ramp area 1 24 has in this example an angular extent 126 of about 30 °, and it ends in a flat roof area with an angular extent 1 28 of e.g. 40 °, at the end of which there is again a shoulder 120.
  • the ramps 1 18 lie around the collar 90 around, and within the collar 90 is the recess 94 in which the piston rod 38 is guided.
  • the piston rod 38 also rotates, and this can move freely in the axial direction in the recess 94, as shown e.g. when priming is required.
  • the second component 92 On its side facing away from the ramps 1 1 8 side, the second component 92 has a coupling projection 130 which tapers frustoconically at its free end 132 and is provided with longitudinal grooves 134 for engagement in corresponding longitudinal grooves 136 of the housing 34, so that the projection 130 upon engagement is prevented in the longitudinal grooves 136 by a positive connection to a rotation. Possibly.
  • This effect according to FIGS. 30 to 36 can also be achieved without the projection in that the second component 92 is simply pressed against a surface 140 (FIG. 32) of the housing 34 and secured there against friction by friction.
  • the second component 92 is urged by a spring 142 in the direction of the first
  • Cartridge container 44 clockwise (arrow 60) rotates with the carpule container 44 and the first component 68 rotates with its ramps 104, and these ramps 104 engage as shown in FIG. 25 between the ramps 1 18 of the second component 92 and thereby transmit this rotational movement 60 also on the second component 92 and guided in this piston rod 38th
  • the latter is guided in the housing 34 in a threaded portion 1 50 (Fig. 28, 29), e.g. Part of the metering device of the injector may be and does not rotate when changing cartridges.
  • the piston rod 38 is therefore in Fig. 28 at a rotation 60 (Fig. 25) in an upward direction, so towards the patient, moved.
  • the piston rod 38 comes into abutment against the piston 48 in the carpule 50 by means of its plate 46 '.
  • the injector 28 is now primed, so properly prepared for an injection.
  • the piston rod 38 can not move further up, i.
  • the torque in the direction of arrow 60 (Figure 25) continues to function because the patient continues to rotate the carpule container 44, as shown in Figure 26, the rotation of the second member 92 is now blocked because the piston rod 38 is against the piston 48 is present, cf. Fig. 8.
  • the inclined surfaces 110 (FIGS. 14 to 16) of the ramps 104 of the first component 68 cause an axial force on the inclined surfaces 124 of the ramps 18 of the second component 92 and displace the latter, as shown in FIG. 26, against the force This results in a coupling between the projection 1 30 (FIG. 21) and the longitudinal grooves 136 in the housing 34 (FIG. 22), so that the second component 92 does not can continue to turn clockwise 60 clockwise.
  • the injection device 28 is now ready for use, ie the patient can normally adjust his individual injection dose and give himself injections until the contents of the carpule 50 is consumed. Thereafter, the carpule container 44 must be removed. For this purpose, this, as shown in FIG. 27, rotated in the counterclockwise direction 58. In this case, the previous coupling between the first component 68 and the second component 92, the latter is displaced by the spring 142 in the upward direction, and the shoulders 1 14 of the first component 68 come into abutment against the shoulders 120 of the second component 92, so that the latter is also driven in the counterclockwise direction 58.
  • the described procedure is then repeated to re-prime the new carpule 50 and to re-prepare the injection device 28 for safe use.
  • the slope of the ramps has also been changed.
  • Threads have a certain slope. This thread pitch is the distance from one thread to the next and is preferably about 10 to about 20 mm.
  • a ramp 124 here extends over an angle beta, e.g. 40 °.
  • h 360 36 ° * thread pitch ... (1). If the thread pitch is 1 5 mm, so h has about the value 1, 5 mm, which has proven in experiments as a favorable value.
  • the ramps 104 on the part 68 have the same shape as the ramps 124 'of the part 92 and are therefore only shown in FIGS. 39 to 41. There, the part 68 and its ramps 104 are highlighted in gray to facilitate understanding.
  • FIGS. 39 to 41 show highly schematic representations of the setting processes.
  • Fig. 39 shows the setting of the plate 46 'to the piston 48.
  • the ramps 1 18 are rotated in the direction of the arrow 60, so that they first move the plate 46' upwards in the direction of the piston 48.
  • Fig. 40 the plate 46 'has reached the piston 48. Therefore, now the upper ramps 1 10 are shifting relative to the lower ramps 124 'and moving the part 92 downwardly so that it now has the distance h' from the part 68 and the part 92 is blocked against rotation in the manner described , The injection device is now primed.
  • Fig. 41 shows the process of cartridge replacement.
  • the carpule container 44 is rotated in the direction of the arrow 58, whereby the ramps 104 detach from the ramps 124 'and the distance between the parts 68 and 92 is h again.
  • the part 92 is pressed by its spring 142 (see Fig. 31) toward the part 68.
  • the ramps 104 now press with their steep flanks 1 14 against the corresponding flanks 120 (FIG. 40) of the ramps 1 10.

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Abstract

Ein Injektionsgerät hat ein Gehäuse (34), und einen Karpulencontainer (44) zur Aufnahme einer Karpule (50) mit einer zu injizierenden Flüssigkeit (52) und einem in dieser Karpule (50) verschiebbaren Kolben (48). Ferner hat es eine Kolbenstange (38), welche dazu dient, bei einer Injektion den Kolben (48) einer in den Karpulencontainer (44) eingesetzten Karpule (50) zu verschieben und dadurch Flüssigkeit (52) aus der Karpule (50) auszupressen. Die Kolbenstange (38) hat ein Außengewinde (40), das mit dem Innengewinde eines im Gehäuse (34) angeordneten Bauteils (150) in Eingriff steht. Ferner hat das Gerät ein Getriebe (98), das ein erstes Bauteil (68) aufweist, welches relativ zum Gehäuse (34) drehbar, aber axial nicht verschiebbar angeordnet ist, und ein zweites Bauteil (92), welches mit der Kolbenstange (38) drehfest, aber axial verschiebbar verbunden ist, so dass sich das erste Bauteil (68), das zweite Bauteil (92) und die Kolbenstange (38) gemeinsam relativ zum Gehäuse (34) drehen können, solange die Kolbenstange (38) an einer axialen Verschiebung nicht gehindert ist, und dass, wenn die Kolbenstange (38) durch den Kolben (48) einer Karpule (58) an einer weiteren Verschiebung in Richtung zu diesem Kolben (48) gehindert ist, sich das erste Bauteil (68) und das zweite Bauteil (92) relativ zueinander bewegen und dabei das zweite Bauteil (92) in eine Stellung verschieben, in welcher dieses und die mit ihm drehfest verbundene Kolbenstange (38) an einer Drehung relativ zum Gehäuse (34) gehindert sind.

Description

Injektionsgerät
Die Erfindung betrifft ein Injektionsgerät, das bevorzugt dazu dient, aus einem
Medikamenten-Vorratsbehälter, der auch als Karpule bezeichnet wird, eine oder mehrere Injektionen vorzunehmen, je nach dem Medikamentenbedarf des Patienten. Die Injektionen erfolgen durch eine Injektionsnadel, die man auch als Kanüle bezeichnet.
Eine Karpule hat einen verschiebbaren Kolben, gewöhnlich aus einem Elastomer, und diesen Kolben bezeichnet man auch als Stopfen. Bei der Injektion wird der Stopfen durch eine Kolbenstange, die auch als Dosierkolben bezeichnet wird, in Richtung nach vorne, also zum Patienten hin, gedrückt, um Medikament durch die Injektionsnadel auszupressen.
Bei gebräuchlichen Ausführungen solcher Injektionsgeräte kann die gewünschte Bewegung des Kolbens in Schritten von 0, 14 mm eingestellt werden. Um die gewünschte Präzision bei der Menge des injizierten Medikaments zu erreichen, ist es also notwendig, dass die Position des Kolbens zu Beginn einer Injektion genau bekannt ist.
Bei vielen Injektionsgeräten ist die Karpule austauschbar, d.h. wenn der Inhalt einer Karpule verbraucht ist, wird eine neue in das Injektionsgerät eingelegt. Nach dem Einlegen einer neuen Karpule ist die Lage des Kolbens in ihr nicht genau bekannt. Selbst bei Karpulen, die maschinell mit einem gleich bleibenden Volumen gefüllt werden, kann die Lage des Kolbens um etwa ± 0,5 mm schwanken.
Deshalb muss bei einem Pen-Injektor, bei dem die Karpule ausgetauscht werden kann, nach einem Karpulenwechsel die Kolbenstange an den Kolben der Karpule„angestellt" werden, d.h. zwischen Kolbenstange und Kolben darf nach dem Anstellen kein Spiel mehr vorhanden sein. Das Anstellen erfolgt meist dadurch, dass der Patient nach dem Einlegen der Karpule und nach dem Aufschrauben einer Injektionsnadel immer wieder eine kleine Injektionsdosis einstellt und„Injektionen" in die Luft vornimmt, bis die Kolbenstange satt gegen den Kolben anliegt und zum ersten Mal Medikament aus der Injektionsnadel austritt. Diesen Vorgang nennt man das Primen. In der Praxis ist es wichtig, dass dieser Vorgang möglichst einfach und sinnfällig ist, da er sonst gerne vergessen wird. Pen-Injektoren haben gewöhnlich einen Halter, in welchen die Karpule eingesetzt wird und der am Pen-Injektor befestigt wird. Dieser Halter, den man als Karpulencontainer bezeichnen kann, ist an seinem patientennahen, vorderen Ende so ausgebildet, dass eine Injektionsnadel angebracht werden kann, z.B. mittel einer Bajonettverbindung oder eines Schraubgewindes.
Es ist deshalb eine Aufgabe der Erfindung, ein neues Injektionsgerät bereit zu stellen.
Nach der Erfindung wird diese Aufgabe gelöst durch den Gegenstand des Anspruchs 1 .
Weitere Einzelheiten und vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung ergeben sich aus dem im Folgenden dargestellten und beschriebenen, in keiner Weise als Beschränkung zu verstehenden Ausführungsbeispielen, sowie aus den Unteransprüchen. Es zeigt:
Fig. 1 ein Injektionsgerät 28 in Form eines sog. Peninjektors, gesehen in Richtung des
Pfeils I der Fig. 2,
Fig. 2 das Injektionsgerät der Fig. 1 , gesehen in Richtung des Pfeils II der Fig. 1 , wobei die
Kartusche mit dem Medikament teilweise gefüllt ist,
Fig. 3 das Injektionsgerät nach Fig. 1 und 2, bei dem der Vorrat an Medikament
verbraucht ist, und bei dem deshalb die leere Karpule gegen eine volle Karpule ausgetauscht werden muss,
Fig. 4 dasselbe Injektionsgerät, bei dem die Kolbenstange durch Drehung des
Karpulencontainers - in Richtung eines Pfeils 58 - nach hinten zurückgeschraubt ist, um den Austausch der leeren Karpule zu ermöglichen,
Fig. 5 das Injektionsgerät der Fig. 4, bei dem der Karpulencontainer (welcher noch die leere Karpule enthält) abgenommen ist, Fig. 6 das Injektionsgerät der Fig. 5, bei dem die alte Karpule aus dem Karpulencontainer entnommen und durch eine neue ersetzt ist,
Fig. 7 das Injektionsgerät der Fig. 6, bei dem der Karpulencontainer am Gehäuse des
Injektionsgeräts befestigt ist,
Fig. 8 das Injektionsgerät der Fig. 7, bei dem die Kolbenstange durch Drehen des
Karpulencontainers an den Kolben in der neuen Karpule herangeführt ist und gegen diesen ohne Spiel anliegt,
Fig. 9 eine Darstellung analog Fig. 8, aber in vergrößertem Maßstab; diese Figur dient zur
Erläuterung, dass zwischen dem Kolben in der Karpule und einem an der Kolbenstange befestigten Teller kein Luftspalt vorhanden sein darf,
Fig. 1 0 eine Seitenansicht eines Karpulencontainers 44, gesehen in Richtung des Pfeils X der Fig. 1 1 ,
Fig. 1 1 einen Längsschnitt, gesehen längs der Linie XI - XI der Fig. 10, wobei sich in dem
Karpulencontainer 44 eine gefüllte Karpule 50 befindet,
Fig. 12 eine raumbildliche Darstellung des Karpulencontainers 44 der Fig. 10 und 1 1 ,
Fig. 13 eine raumbildliche Darstellung eines ersten Bauteils 68, das zur Befestigung des
Karpulencontainers 44 am Gehäuse 34 dient und hier drei Rampen trägt, die zur Unterstützung des Primens dienen,
Fig. 14 eine raumbildliche Darstellung des Bauteils 68 der Fig. 13, aber gesehen von der
Seite der Rampen,
Fig. 1 5 eine Draufsicht auf das Bauteil 68 der Fig. 13 und 14, gesehen in Richtung des
Pfeils XV der Fig. 14, Fig. 1 6 eine raumbildliche Darstellung eines zweiten Bauteils 92, das ebenfalls drei Rampen trägt, welche mit den Rampen des Bauteils der Fig. 13 bis 1 5
zusammenwirken,
Fig. 17 eine Draufsicht von unten auf das zweite Bauteil 92, gesehen in Richtung des Pfeils
XVII der Fig. 18,
Fig. 18 eine Seitenansicht, gesehen in Richtung des Pfeils XVIII der Fig. 17,
Fig. 19 eine Draufsicht auf das Bauteil 92 der Fig. 1 6, gesehen in Richtung des Pfeils XIX der Fig. 16 und 18,
Fig. 20 eine raumbildliche Darstellung des zweiten Bauteils 92 gemäß den Fig. 16 bis 19 sowie einer auf dieses Bauteil wirkenden Druckfeder,
Fig. 21 eine Darstellung analog Fig. 20, aber in Seitenansicht; die Darstellung des zweiten
Bauteils 92 entspricht etwa der Darstellung gemäß Fig. 18,
Fig. 22 eine Draufsicht auf das Gehäuse 34, gesehen in Richtung des Pfeils XXII der
Fig. 21 ,
Fig. 23 eine Explosionsdarstellung zur Erläuterung des Zusammenwirkens der in den
vorhergehenden Figuren dargestellten Teile,
Fig. 24 eine raumbildliche Darstellung analog Fig. 23,
Fig. 25 eine Darstellung, welche dazu dient, die Anstellung der Kolbenstange 38 (Fig. 9) an den Kolben 48 einer Karpule 50 und die gleichzeitige Verriegelung des zweiten Bauteils 92 gegen Verdrehung zu erläutern, Fig. 26 eine Darstellung, welche den verriegelten Zustand des zweiten Bauteils 92 zeigt, durch die auch die Kolbenstange 38 (Fig. 9) gegen Verdrehung blockiert wird, aber in axialer Richtung bewegt werden kann,
Fig. 27 eine Darstellung, welche die Aufhebung der Verriegelung des zweiten Bauteils 92 vor einem Wechsel der Karpule zeigt; hierbei wird der Karpulencontainer 44 in Richtung des dargestellten Pfeils 58 verdreht;
Fig. 28 einen Längsschnitt, gesehen in Richtung der Pfeile XXVIII-XXVIII der Fig. 25,
Fig. 29 einen Längsschnitt, gesehen in Richtung der Pfeile XXIX-XXIX der Fig. 26,
Fig. 30 eine Draufsicht auf das Gehäuse 34, gesehen in Richtung des Pfeils XXX der
Fig. 31 ,
Fig. 31 eine Explosionsdarstellung einer vereinfachten Ausführungsform des
Injektionsgeräts,
Fig. 32 eine Darstellung analog Fig. 31 , aber in raumbildlicher Darstellungsweise,
Fig. 33 eine Variante zu Fig. 16 der Ausführungsform nach den Fig. 16 bis 29, die
besonders für Injektionsgeräte geeignet erscheint, bei denen kein Austausch der Karpule möglich ist, nämlich ein Bauteil mit drei Rampen 124, die mit den Rampen des Bauteils der Fig. 13 bis 15 zusammenwirken,
Fig. 34 eine Draufsicht von unten auf das zweite Bauteil 92, gesehen in Richtung des Pfeils
XXXIV der Fig. 35,
Fig. 35 eine Seitenansicht, gesehen in Richtung des Pfeils XXXV der Fig. 34, Fig. 36 eine Draufsicht auf das Bauteil der Fig. 33 bis 35, gesehen in Richtung des Pfeils XXXVI der Fig. 35,
Fig. 37 eine Variante des zweiten Bauteils 92, mit einer gegenüber Fig. 35 reduzierten
Gewindesteigung seiner Rampen 124',
Fig. 38 eine Draufsicht auf das Teil 92, gesehen in Richtung des Pfeils XXXVIII der Fig. 37,
Fig. 39 eine stark schematisierte Darstellung von hier wichtigen Teilen des Injektionsgeräts beim Vorgang des„Anstellens" nach einem Karpulenwechsel,
Fig. 40 den Abschluss des Anstellens, wobei der Teller 46' der Kolbenstange 38 gegen den
Kolben 48 anliegt und die Kolbenstange 38 gegen Drehung blockiert ist, und
Fig. 41 einen Vorgang beim Karpulenwechsel, bei dem der Karpulencontainer 44 in
Richtung eines Pfeils 58 gedreht wird, um den Teller 46' nach unten zu bewegen.
Die Fig. 1 und 2 zeigen ein Injektionsgerät 28, das man wegen seiner geringen Größe auch als Pen-Injektor bezeichnet. Hinten, also auf seiner vom Patienten abgewandten Seite, hat es einen Einstellknopf 30 zum Einstellen einer gewünschten Injektionsdosis (durch Drehen des Knopfes 30), wobei die eingestellte Dosis in einem Fenster 32 angezeigt wird. Beim Einstellen wird der Knopf 30 aus einem Gehäuse 34 heraus gedreht, und bei einer Injektion drückt der Patient in Richtung eines Pfeils 36 auf den Knopf 30, also zum Patienten hin. Hierdurch wird eine Kolbenstange 38, die mit einem Außengewinde 40 versehen ist, in Richtung eines Pfeils 42 nach vorne in Richtung zum Patienten verschoben, den man sich in den Fig. 1 bis 12 und 23 bis 32 oben denken muss. Das Außengewinde 40 ist als Linksgewinde dargestellt.
In Fig. 2 und 3 befindet sich die Kolbenstange 38 in einem Karpulencontainer 44, der mit zwei gegenüberliegenden Fenstern 46 versehen ist.
Fig. 3 zeigt den Pen-Injektor 28 mit einer leeren Karpule 50, deren Form am besten aus Fig. 1 1 hervorgeht. Die Injektionsflüssigkeit 52 (Fig. 2, 6, 7, 8, 9, 1 1) ist verbraucht, und die Kolbenstange 38 ist in ihrer vordersten Position. Bevor jetzt eine voll gefüllte Karpule 50 eingelegt werden kann, wie das Fig. 1 1 zeigt, muss die Kolbenstange 38 in ihre hinterste Position gebracht werden.
Bei manchen Pen-Injektoren geschieht dies dadurch, dass der Karpulencontainer 44 abgeschraubt wird und die Kolbenstange 38 dann durch Drehen an einem separaten Bauteil, das als Rückstellring bezeichnet wird, zurückgedreht wird. Bei anderen Pen-Injektoren wird die Kolbenstange 38 nach dem Abnehmen des Karpulencontainers 44 einfach von Hand in das Gehäuse 34 gedrückt.
Bei dem dargestellten Injektionsgerät wird die Kolbenstange 38 durch Drehen am
Karpulencontainer 44 zurück geschraubt, hier durch Drehen entgegen dem Uhrzeigersinn, vgl. den Pfeil 58 in Fig. 4. (Die Drehrichtung wird aus Sicht von der vorderen Seite des Injektors 28 angegeben, also aus Sicht von oben.)
Wenn die Kolbenstange 38 ihre hinterste Position erreicht hat, kann der Karpulencontainer 44 abgenommen werden (Fig. 5), und die leere Karpule 50 kann durch eine volle ersetzt werden, vgl. Fig. 6. Der Karpulencontainer 44 wird dann wieder am Gehäuse 34 befestigt, vgl. Fig. 7. Durch Drehen entgegengesetzt zur Richtung 58 (Fig. 4) wird die Kolbenstange 38 nach vorne geschraubt, hier also durch eine Drehung im Uhrzeigersinn, vgl. den Pfeil 60 der Fig. 8.
Sobald der Teller 46' der Kolbenstange 38 den Kolben 48 erreicht, vgl. Fig. 8, verriegelt das System selbsttätig, d.h. ein weiteres Drehen des Karpulencontainers 44 im Uhrzeigersinn 60 wird unmöglich. Um den Karpulencontainer entgegen dem Uhrzeigersinn zu verdrehen, vgl. den Pfeil 58 der Fig. 4, muss jetzt ein erhöhtes Drehmoment aufgewendet werden.
Auf diese Weise wird verhindert, dass der Patient versehentlich den Karpulencontainer 44 entgegen dem Uhrzeigersinn dreht, obwohl er noch Injektionen aus der aktuell eingelegten Karpule 50 entnehmen möchte. Dabei würde nämlich ein Spalt 62 (Fig. 9) zwischen dem Teller 46' und dem Kolben 48 entstehen, so dass letzterer während einer nachfolgenden Injektion durch den Teller 46' der Kolbenstange 38 um einen Weg nach vorne bewegt würde, der um die Größe dieses Spalts 62 zu klein ist, so dass bei der Injektion eine
Flüssigkeitsmenge injiziert würde, die entsprechend zu klein ist. Deshalb ist das korrekte „Anstellen" des Tellers 46' an den Kolben 48 sehr wichtig. Der Karpulencontainer 44 kann also im verriegelten Zustand (Fig. 8) nur mit erhöhtem
Drehmoment entgegen dem Uhrzeigersinn gedreht werden. Dies bewirkt einen Schutz vor dem versehentlichen Einleiten eines Karpulenwechsels (Fig. 4), in der Wirkung vergleichbar mit dem Schutz, der bei vergleichbaren Pen-Injektoren üblich ist.
Nachdem der Karpulencontainer 44 verriegelt ist, wie dies nachfolgend beschrieben wird, kann der Patient mit den Injektionen beginnen, ohne den Pen-Injektor nochmals speziell primen zu müssen. Dadurch ergibt sich eine sehr sinnfällige und leicht verständliche
Bedienung.
Die Fig. 10 bis 12 dienen zur Erläuterung des Karpulencontainers 44. Dieser hat an seinem patientenfernen Ende 63 einen Stift 64, der zur Bajonettverbindung mit einer
entsprechenden Ausnehmung 66 eines ersten Bauteils 68 dient, das in den Fig. 13 bis 15 und 23 bis 32 dargestellt ist.
Zum Verrasten wird gemäß Fig. 25 der Stift 64 von oben längs einer Bahn 70 in die
Ausnehmung 66 eingeführt und dann durch Verdrehen (nach links) über eine Rastnase 74 längs eines Wegs 72 in die in Fig. 25, 26 und 27 dargestellte Raststellung gebracht. - Durch eine axial verlaufende Ausnehmung 76 (Fig. 26) ist die untere Begrenzung 7 8 (Fig. 26) der Ausnehmung 66 elastisch federnd, um eine Rastverbindung zu ermöglichen.
Das Bauteil 68 hat eine hohlzylindrische Außenwand 80, und in diese sind elastisch federnde Führungsglieder 82 eingearbeitet, denen im Gehäuse 34 eine Ringnut 84 (Fig. 20, 24, 28, 29) zugeordnet ist. Bei der Montage rasten die Führungsglieder 82 in diese Ringnut 84 ein, und das Bauteil 68 wird dann durch die Führungsglieder 82 in der Ringnut 84 des Gehäuses 34 drehbar geführt, kann sich aber axial relativ zum Gehäuse 34 nicht verschieben. Das Bauteil 68 ist seinerseits über die Bajonettverbindung 64, 66 mit dem Karpulencontainer 44 fest, aber lösbar, verbunden.
Wie Fig. 14 zeigt, hat das Bauteil 68 im Anschluss an die zylindrische Außenwand 80 einen Boden 86, in dessen Mitte sich eine Ausnehmung 88 befindet, in die gemäß Fig. 28, 29 ein Kragen 90 eines zweiten Bauteils 92 ragt, so dass die Bauteile 68 und 92 relativ zueinander verdrehbar und auch axial verschiebbar sind. Der Kragen 90 hat eine in Achsrichtung verlaufende Ausnehmung 94, die zur axialen Führung der Kolbenstange 38 dient und deshalb an deren Querschnittsform angepasst ist, wie das z.B. die Fig. 16, 17 und 19 zeigen, so dass sich die Kolbenstange 38 und das zweite Bauteil 92 nur gemeinsam drehen, aber axial relativ zueinander verschieben können.
Im Gegensatz dazu kann sich das erste Bauteil 68 zwar relativ zum Gehäuse 34 drehen, aber axial nicht verschieben. Das gilt dann ebenso für den Karpulencontainer 44, wenn er am Teil 68 eingerastet ist.
Das erste Bauteil 68 und das zweite Bauteil 92 bilden zusammen ein Getriebe 98, dessen Funktion anhand der Fig. 25 bis 27 nachfolgend beschrieben wird. Es dient dazu, eine Relativdrehung zwischen den Bauteilen 68 und 92 umzuwandeln in eine axiale Bewegung des zweiten Bauteils 92, welche die Funktion hat, das zweite Bauteil 92 und die in diesem geführte Kolbenstange 38 festzubremsen, z.B. durch formschlüssigen Eingriff des Bauteils 92 mit dem Gehäuse 34, vgl. die Fig. 21 bis 23 und 25 bis 27, oder durch die Erzeugung einer starken Reibung zwischen dem zweiten Bauteil 92 und dem Gehäuse 34, wie in den Fig. 32 bis 36 dargestellt.
Wie die Fig. 13 bis 36 zeigen, sind erstes Bauteil 68 und zweites Bauteil 92 mit Rampen 104 bzw. 1 18 versehen.
Die Figuren 14 und 15 zeigen beispielhaft drei Rampen 104, die auf dem Boden 86 des ersten Bauelements 68 mit gleichen Abständen von 120° angeordnet sind.
Geht man in Fig. 15 von einer Stelle 105 aus, die bei einer Uhr etwa der Zeit drei Uhr entsprechen würde, so folgt im Uhrzeigersinn zunächst ein rampenfreier Abschnitt 106 mit einer Winkelerstreckung von etwa 50°. Auf diesen folgt ein Abschnitt 108 (z.B. 30°) mit einem Rampenabschnitt 1 10, der im Abschnitt 108 gewöhnlich auf ein Maximum ansteigt.
Es folgt ein flacher Abschnitt 1 12 (z.B. 40°), in dem sich die Höhe der Rampe 104 nicht mehr wesentlich ändert, und am Ende 1 14 dieses Abschnitts 1 12 fällt die Höhe der Rampe 104 abrupt auf Null, d.h. die Stelle 1 14 stellt eine Schulter der Rampe 104 dar. Insgesamt hat also das erste Bauteil 68 drei Rampen 104, drei Schultern 1 14, und drei Rampenabschnitte 1 10. Im Anschluss an die Schulter 1 14 wiederholt sich der beschriebene Aufbau, d.h. in einem Winkelabstand 106 von der Schulter 1 14 beginnt der Anstieg des nächsten
Rampenabschnitts 1 10, wie das aus den Figuren 14 und 1 5 klar hervorgeht.
Das zweite Bauelement 92 (Fig. 1 6 bis 19) hat einen hierzu weitgehend komplementären Aufbau, wie ein Vergleich der Fig. 1 5 und 19 zeigt. Es hat ebenfalls drei Rampen 1 18.
Beginnend bei einer Schulter 120 (Fig. 19) bei einer Stellung entsprechend etwa 4 Uhr kommt zunächst, gesehen im Uhrzeigersinn, ein flacher Bereich 122 (z.B. 50°), an den sich ein ansteigender Bereich 124 der in Fig. 19 unteren Rampe 1 18 anschließt. Dieser
Rampenbereich 1 24 hat bei diesem Beispiel eine Winkelerstreckung 126 von etwa 30°, und er endet in einem flachen Dachbereich mit einer Winkelerstreckung 1 28 von z.B. 40°, an dessen Ende sich wieder eine Schulter 120 befindet.
Die Rampen 1 18 liegen um den Kragen 90 herum, und innerhalb des Kragens 90 befindet sich die Ausnehmung 94, in welcher die Kolbenstange 38 geführt ist. Wenn sich also das zweite Bauelement 92 dreht, so dreht sich auch die Kolbenstange 38, und diese kann sich in axialer Richtung in der Ausnehmung 94 frei verschieben, wie das z.B. beim Primen erforderlich ist.
Auf seiner von den Rampen 1 1 8 abgewandten Seite hat das zweite Bauelement 92 einen Kupplungsvorsprung 130, der an seinem freien Ende 132 frustokonisch zuläuft und mit Längsnuten 134 zum Eingriff in entsprechende Längsnuten 136 des Gehäuses 34 versehen ist, so dass der Vorsprung 130 bei Eingriff in die Längsnuten 136 durch Formschluss an einer Drehung gehindert ist. Ggf. kann dieser Effekt gemäß den Fig. 30 bis 36 auch ohne den Vorsprung erreicht werden, indem das zweite Bauteil 92 einfach gegen eine Fläche 140 (Fig. 32) des Gehäuses 34 gepresst und dort durch Reibung gegen Drehung gesichert wird.
Das zweite Bauelement 92 wird durch eine Feder 142 in Richtung gegen das erste
Bauelement 68 gepresst, welch letzteres im Gehäuse drehbar, aber durch die
Führungsglieder 82 und die Ringnut 84 axial nicht verschiebbar geführt ist. Arbeitsweise
Wie Fig. 25 zeigt, liegen bei einer Drehung 60 im Uhrzeigersinn, wie sie nach dem Einsetzen einer neuen Karpule 50 erfolgt, (vgl. Fig. 8), die Rampen 104 des ersten Bauteils 68 zwischen den Rampen 1 18 des zweiten Bauteils 92, da letzteres durch die Feder 142 (Fig. 24) gegen das erste Bauteil 68 gepresst wird. Dadurch ist das Kupplungsteil 130 außer Eingriff mit dem im Gehäuse 34 vorgesehenen Kupplungsteil 136, so dass sich, wenn der Patient den
Karpulencontainer 44 im Uhrzeigersinn (Pfeil 60) dreht, sich mit dem Karpulencontainer 44 auch das erste Bauteil 68 mit seinen Rampen 104 dreht, und diese Rampen 104 greifen gemäß Fig. 25 zwischen die Rampen 1 18 des zweiten Bauteils 92 ein und übertragen dadurch diese Drehbewegung 60 auch auf das zweite Bauteil 92 und auf die in diesem geführte Kolbenstange 38.
Letztere ist im Gehäuse 34 in einem Gewindeteil 1 50 (Fig. 28, 29) geführt, das z.B. Teil der Dosiervorrichtung des Injektors sein kann und sich beim Karpulenwechsel nicht dreht. Die Kolbenstange 38 wird deshalb in Fig. 28 bei einer Drehung 60 (Fig. 25) in Richtung nach oben, also zum Patienten hin, verschoben.
Dabei kommt die Kolbenstange 38, wie in Fig. 9 dargestellt, mittels ihres Tellers 46' zur Anlage gegen den Kolben 48 in der Karpule 50, d.h. der Injektor 28 ist nun geprimt, also für eine Injektion richtig vorbereitet.
Deshalb kann sich die Kolbenstange 38 nicht weiter nach oben bewegen, d.h. das Drehmoment in Richtung des Pfeils 60 (Fig. 25) wirkt zwar weiter, weil der Patient den Karpulencontainer 44 weiterhin dreht, wie in Fig. 26 dargestellt, aber die Drehung des zweiten Bauteils 92 ist jetzt blockiert, weil die Kolbenstange 38 gegen den Kolben 48 anliegt, vgl. Fig. 8.
Deshalb bewirken nun die Schrägflächen 1 10 (Fig. 14 bis 16) der Rampen 104 des ersten Bauteils 68 eine axiale Kraft auf die Schrägflächen 124 der Rampen 1 18 des zweiten Bauteils 92 und verschieben letzteres, wie in Fig. 26 dargestellt, entgegen der Kraft der Feder 142 (Fig. 21) weg vom ersten Bauteil 68. Dadurch ist eine Kupplung zwischen dem Vorsprung 1 30 (Fig. 21 ) und den Längsnuten 136 im Gehäuse 34 (Fig. 22) bewirkt, so dass sich das zweite Bauteil 92 nicht weiter im Uhrzeigersinn 60 drehen kann.
Das Injektionsgerät 28 ist also jetzt gebrauchsfertig, d.h. der Patient kann normal seine individuelle Injektionsdosis einstellen und sich Injektionen geben, bis der Inhalt der Karpule 50 verbraucht ist. Danach muss der Karpulencontainer 44 abgenommen werden. Hierzu wird dieser, gemäß Fig. 27, in der Richtung 58 entgegen dem Uhrzeigersinn verdreht. Dabei löst sich die bisherige Kopplung zwischen dem ersten Bauteil 68 und dem zweiten Bauteil 92, letzteres wird durch die Feder 142 in Richtung nach oben verschoben, und die Schultern 1 14 des ersten Bauteils 68 kommen in Anlage gegen die Schultern 120 des zweiten Bauteils 92, so dass letzteres ebenfalls in der Richtung 58 entgegen dem Uhrzeigersinn angetrieben wird.
Dadurch wird die Kolbenstange 38 bis zum Anschlag in das Gehäuse 34 gedreht, und der Bajonettverschluss 64, 66 wird am Ende dieses Vorgangs gelöst, so dass der Karpulencontainer 44 abgenommen werden kann, um die verbrauchte Karpule zu entfernen und eine neue Karpule 50 einzusetzen, wie das anhand der Fig. 1 bis 9 bereits beschrieben wurde.
Der beschriebene Vorgang wird dann wiederholt, um die neue Karpule 50 erneut zu primen und das Injektionsgerät 28 erneut für einen sicheren Gebrauch vorzubereiten.
Für die Optimierung der vorliegenden Erfindung wurde auch die Steigung der Rampen verändert.
Jede dieser Rampen kann man sich als Teil eines Gewindes vorstellen, dessen (fiktive)
Gewindegänge eine bestimmte Steigung haben. Diese Gewindesteigung (thread pitch) ist der Abstand von einem Gewindegang zum nächsten und beträgt hier bevorzugt etwa 10 bis etwa 20 mm.
In Fig. 38 sind der Innendurchmesser a und der Außendurchmesser b der Rampen 124' des Teils 92 eingetragen. Praktische Werte können z.B. sein
a = 6 mm
b = 1 1 ,5 mm.
Eine Rampe 124' erstreckt sich hier über einen Winkel beta, der z.B. 40° beträgt.
Wenn sich bei der Anstellung die Teile 68 und 92 um 36° rel. zueinander verdrehen, so ändert sich ihr Abstand h um
h = 360 36° * Gewindesteigung ... (1 ). Wenn die Gewindesteigung 1 5 mm beträgt, hat also h etwa den Wert 1 ,5 mm, was sich bei Versuchen als günstiger Wert herausgestellt hat.
Die Rampen 104 am Teil 68 haben die gleiche Form wie die Rampen 124' des Teiles 92 und sind deshalb nur in den Fig. 39 bis 41 dargestellt. Dort sind das Teil 68 und seine Rampen 104 grau hervorgehoben, um das Verständnis zu erleichtern.
Die Fig. 39 bis 41 zeigen stark schematisierte Darstellungen der Einstellvorgänge. Fig. 39 zeigt das Anstellen des Tellers 46' an den Kolben 48. Die Rampen 1 18 werden in Richtung des Pfeils 60 verdreht, so dass sie zunächst den Teller 46' nach oben in Richtung zum Kolben 48 bewegen. In Fig. 40 hat der Teller 46' den Kolben 48 erreicht. Deshalb verschieben sich jetzt die oberen Rampen 1 10 relativ zu den unteren Rampen 124' und verschieben das Teil 92 in Richtung nach unten, so dass es jetzt den Abstand h' vom Teil 68 hat und das Teil 92 in der beschriebenen Weise gegen Drehung blockiert wird. Das Injektionsgerät ist jetzt geprimt.
Fig. 41 zeigt den Vorgang beim Kartuschenwechsel. Der Karpulencontainer 44 wird in Richtung des Pfeils 58 gedreht, wodurch sich die Rampen 104 von den Rampen 124' lösen und der Abstand zwischen den Teilen 68 und 92 wieder zu h wird. Das Teil 92 wird durch seine Feder 142 (vgl. Fig. 31 ) in Richtung zum Teil 68 gepresst. Die Rampen 104 drücken jetzt mit ihren steilen Flanken 1 14 gegen die entsprechenden Flanken 120 (Fig. 40) der Rampen 1 10.
Da sich das Teil 68 zusammen mit dem Teil 92 in Richtung des Pfeils 58 dreht, wird der Teller 46' nach unten bewegt, und am Ende dieser Bewegung löst sich das Teil 68 vom Dosierteil 44, wie in Fig. 5 dargestellt. Die Bedienung ist also sehr einfach und sinnfällig, und die Dosiergenauigkeit wird entsprechend erhöht.
Naturgemäß sind im Rahmen der vorliegenden Erfindung vielfache Abwandlungen und
Modifikationen möglich.

Claims

Patentansprüche
Injektionsgerät, insbesondere Peninjektor,
mit einem Gehäuse (34),
und mit einem diesem Gehäuse (34) zugeordneten Karpulencontainer (44) zur Aufnahme einer Karpule (50) mit einer zu injizierenden Flüssigkeit (52) und mit einem in dieser Karpule (50) verschiebbaren Kolben (48),
und mit einer Kolbenstange (38), welche dazu dient, bei einer Injektion den Kolben (48) einer in den Karpulencontainer (44) eingesetzten Karpule (50) zu verschieben und dadurch Flüssigkeit (52) aus der Karpule (50) auszupressen,
welche Kolbenstange (38) ein Außengewinde (40) aufweist, das mit dem Innengewinde eines im Gehäuse (34) angeordneten Bauteils (1 50) in Eingriff steht,
ferner mit einem Getriebe (98), das ein erstes Bauteil (68) aufweist, welches relativ zum Gehäuse (34) drehbar, aber axial nicht verschiebbar angeordnet und im Betrieb mit dem Karpulencontainer (44) verbunden ist,
und ein zweites Bauteil (92), welches mit der Kolbenstange (38) drehfest, aber axial verschiebbar verbunden ist,
so dass sich das erste Bauteil (68), das zweite Bauteil (92) und die Kolbenstange (38) gemeinsam relativ zum Gehäuse (34) drehen können, solange die Kolbenstange (38) an einer axialen Verschiebung nicht gehindert ist,
und
dass, wenn die Kolbenstange (38) durch den Kolben (48) einer Karpule (58) an einer weiteren Verschiebung in Richtung zu diesem Kolben (48) gehindert ist, sich das erste Bauteil (68) und das zweite Bauteil (92) relativ zueinander bewegen und dabei das zweite Bauteil (92) in eine Stellung verschieben, in welcher die Möglichkeit einer Drehung des zweiten Bauteils (92) und der mit ihm drehfest verbundenen Kolbenstange (38) relativ zum Gehäuse (34) zumindest behindert ist.
2. Injektionsgerät nach Anspruch 1 , bei welchem das Getriebe (98) eine erste Rampe (104) aufweist, welche auf der dem zweiten Bauteil (92) zugewandten Seite des ersten Bauteils (68) vorgesehen ist,
und eine zweite Rampe (1 18), welche auf der dem ersten Bauteil (68) zugewandten Seite des zweiten Bauteils (92) vorgesehen ist,
und welche mit der ersten Rampe (104) zusammen wirkt,
um bei einer Relativdrehung zwischen dem ersten Bauteil (68) und dem zweiten Bauteil (92) den axialen Abstand (h) zwischen dem ersten Bauteil (69) und dem zweiten Bauteil (92) zu verändern und dadurch das zweite Bauteil (92) in die Stellung zu verschieben, in der seine Drehung relativ zum Gehäuse (34) zumindest behindert ist.
3. Injektionsgerät nach Anspruch 2, bei welchem mindestens eine der Rampen (104, 1 18) in einen Abschnitt übergeht, der etwa senkrecht zur Drehachse des ersten Bauteils (68) verläuft, um eine Veränderung des axialen Abstands (h) zwischen dem ersten Bauteil (68) und dem zweiten Bauteil (92) in einem vorgegebenen Bereich der Relativdrehung zwischen erstem Bauteil (68) und zweitem Bauteil (92) zu verhindern.
4. Injektionsgerät nach einem der vorhergehenden Ansprüche, bei welchem ein Federelement (142) vorgesehen ist, welche das zweite Bauteil (92) in Richtung zum ersten Bauteil (68) beaufschlagt.
5. Injektionsgerät nach einem der vorhergehenden Ansprüche, bei welchem das zweite Bauteil (92) als RückStellglied zum Rückstellen der Kolbenstange (38) vor einem Wechsel der Karpule (50) ausgebildet ist.
6. Injektionsgerät nach einem der vorhergehenden Ansprüche, bei welchem das erste Bauteil (68) auf seiner dem Karpulencontainer (44) zugewandten Seite zur lösbaren Verbindung mit dem Karpulencontainer (44) ausgebildet (64, 66) ist.
7. Injektionsgerät nach Anspruch 5 oder 6, bei welchem das erste Bauteil (68) und das zweite Bauteil (92) eine Lagerung (88, 90) aneinander aufweisen, welche ihre Drehung relativ zueinander ermöglicht.
8. Injektionsgerät nach einem der vorhergehenden Ansprüche, bei welchem das Getriebe (98) so ausgebildet ist, dass dann, wenn durch ein relativ zum Gehäuse (34) erfolgendes, gemeinsames Drehen von erstem Bauteil (68), zweitem Bauteil (92), und Kolbenstange (38) letztere den Kolben (48) einer in den Karpulencontainer (44) eingesetzten Karpule (50) erreicht hat, das zweite Bauteil (92) in eine Sperrposition verschiebbar ist, in welcher ein am zweiten Bauteil (92) vorgesehenes Eingriffsteil (1 30) in ein mit dem Gehäuse (34) drehfest verbundenes Gegenstück (134) eingreift, und dadurch eine weitere Drehung des zweiten Bauteils (92) und der mit ihm drehfest verbundenen Kolbenstange (38) blockiert.
9. Injektionsgerät nach Anspruch 2 oder 3, bei welchem die Rampen (104, 1 18) jeweils nach Art eines (fiktiven) Gewindeganges ausgebildet sind.
10. Injektionsgerät nach Anspruch 9, bei welchem die Gewindesteigung, also der Abstand
zwischen zwei benachbarten Gewindegängen, einen Wert von etwa 10 mm bis etwa 20 mm aufweist.
1 1 . Injektionsgerät nach Anspruch 10, bei welchem die Gewindesteigung einen Wert von etwa 14 mm bis etwa 16 mm aufweist.
12. Injektionsgerät nach einem der Ansprüche 2, 3, 9, 10 1 1 , bei welchem am ersten Bauteil (68) und am zweiten Bauteil (92) jeweils drei Rampen vorgesehen sind, wobei die Rampen des ersten Bauteils (68) mit den Rampen des zweiten Bauteils (92) mindestens teilweise zusammenwirken.
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