WO2014058098A1 - 뼈 고정 플레이트 - Google Patents

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WO2014058098A1
WO2014058098A1 PCT/KR2012/009944 KR2012009944W WO2014058098A1 WO 2014058098 A1 WO2014058098 A1 WO 2014058098A1 KR 2012009944 W KR2012009944 W KR 2012009944W WO 2014058098 A1 WO2014058098 A1 WO 2014058098A1
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bone
holes
hole
expansion
plate
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PCT/KR2012/009944
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Inventor
주재형
김두만
김광원
Original Assignee
주식회사 케이씨스
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    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61FFILTERS IMPLANTABLE INTO BLOOD VESSELS; PROSTHESES; DEVICES PROVIDING PATENCY TO, OR PREVENTING COLLAPSING OF, TUBULAR STRUCTURES OF THE BODY, e.g. STENTS; ORTHOPAEDIC, NURSING OR CONTRACEPTIVE DEVICES; FOMENTATION; TREATMENT OR PROTECTION OF EYES OR EARS; BANDAGES, DRESSINGS OR ABSORBENT PADS; FIRST-AID KITS
    • A61F5/00Orthopaedic methods or devices for non-surgical treatment of bones or joints; Nursing devices; Anti-rape devices
    • A61F5/01Orthopaedic devices, e.g. splints, casts or braces
    • A61F5/02Orthopaedic corsets
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
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    • A61B17/56Surgical instruments or methods for treatment of bones or joints; Devices specially adapted therefor
    • A61B17/58Surgical instruments or methods for treatment of bones or joints; Devices specially adapted therefor for osteosynthesis, e.g. bone plates, screws, setting implements or the like
    • A61B17/68Internal fixation devices, including fasteners and spinal fixators, even if a part thereof projects from the skin
    • A61B17/80Cortical plates, i.e. bone plates; Instruments for holding or positioning cortical plates, or for compressing bones attached to cortical plates
    • A61B17/8085Cortical plates, i.e. bone plates; Instruments for holding or positioning cortical plates, or for compressing bones attached to cortical plates with pliable or malleable elements or having a mesh-like structure, e.g. small strips
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    • A61F5/01Orthopaedic devices, e.g. splints, casts or braces
    • A61F5/04Devices for stretching or reducing fractured limbs; Devices for distractions; Splints

Definitions

  • the present invention relates to a bone fixation plate, and in more detail, the plate that is artificially inserted to fix the fractured bone usually has excessive rigidity, so that a stress shielding phenomenon occurs in the bone, thereby lowering the bone density value after treatment. It relates to a bone fixation plate developed to solve the problem.
  • the dictionary meaning of fracture refers to a condition in which bone continuity is completely or incompletely lost by external force.
  • various treatments but if there is a severe fracture or rapid healing depending on the condition or site, artificial metal is used.
  • internal fixation treatment is used, in which a long plate-shaped plate made in close contact with a fracture site is forcedly attached to a bone by a fixing screw.
  • Such plates are referred to by various names such as metal plates and implants, and are usually made of metal having a rigid and harmless material such as stainless steel or titanium alloy.
  • FIG. 1 is a conceptual view showing a conventional internal fixation treatment of the fracture site
  • Figure 2 is a perspective view showing a conventional bone fixation plate, the middle portion of the plate (2) in close contact with the fracture portion 1 to fix the fracture site
  • the fixing screw 3 is hung in one or more screw holes 21 formed on both sides of the plate 2 and fixed together with the bone 11.
  • the plate 2 is made of at least a stronger material than the bone 11 so that the plate 2 does not break or bend due to an externally generated impact.
  • the plate 2 since the plate 2 has a considerably higher modulus of elasticity than the bone 11 Stress shielding phenomenon occurs.
  • This stress shielding phenomenon is caused by the stress acting on the bone 11, the bone density is not dense and weakened, which is the cause of osteoporosis in the long term.
  • Patent Document 1 Korean Patent Registration No. 10-0278402-0000 (October 19, 2000)
  • Patent Document 2 Patent Document 2 Korea Utility Model Registration No. 20-0037628-0000 (July 30, 1988)
  • Patent Document 3 Patent Document 3 Korean Utility Model Publication No. 20-1999-0018342 (June 05, 1999)
  • Patent Document 4 Patent Document 4 Republic of Korea Patent Publication No. 10-2003-0033118 (May 01, 2003)
  • the present invention has been developed to solve the above problems, the object is to fix the bone to be restored while elastically changing the compression and tensile force in the vertical and horizontal direction without cutting the plate for fixing the bone It is to develop plate.
  • the present invention is made of a metal form a plate shape extending in the front and rear direction at least one side is formed with at least one screw hole, the center portion is in close contact with the fracture of the bone by a fixing screw A bone fixation plate coupled to the bone to support the bone;
  • the plate has a plurality of elastic holes vertically and horizontally symmetrically formed in the front and rear and right and left directions at the center portion that is in close contact with the fracture portion between the screw holes on both sides, and are symmetrically in the front and rear directions. Characterized in that the elastic deformation portion is configured to be elastically deformed.
  • the elastic hole of the elastic deformation portion is a first horizontal hole which is cut in a direction facing each other at the left and right side ends of the center of the plate, and a first expansion hole extending in the front and rear direction from the mutually opposite ends of the first horizontal hole A pair of first elastic holes configured;
  • Two horizontal holes which are cut in the left and right directions adjacent to the front and rear directions of the first elastic hole and whose ends are spaced apart from the left and right side ends, and the second expansion holes extend in the front and rear directions from the ends of the second horizontal holes.
  • first to third expansion holes are formed in a shape rotated 90 degrees in the horizontal direction;
  • a second expansion hole is formed at the center, and first expansion holes, second expansion holes, first expansion holes, second expansion holes, and third expansion holes are sequentially formed at both sides;
  • the first to third horizontal holes of the first expansion hole and the third expansion hole may be configured to extend further forward and backward by the width of the second expansion hole than the ends of the adjacent second expansion holes.
  • the elastic deformation portion is characterized in that it further comprises an auxiliary elastic deformation portion formed between adjacent screw holes.
  • the present invention combines at least two or more elastic grooves to bring about slight changes in the compressive and tensile forces in the vertical and horizontal directions, and the bending and torsion so that the bones are given minimal stress in the treatment process.
  • the bone density of to be formed well there is an effect of more effective treatment and prevention of osteoporosis.
  • FIG. 1 is a conceptual diagram showing a conventional internal fixation treatment of fracture sites
  • Figure 2 is a perspective view showing a conventional bone fixing plate
  • FIG. 3 is a perspective view according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 4 is a partial plan view according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 5 is a conceptual diagram of the modification according to an embodiment of the present invention.
  • 6 to 8 are conceptual views illustrating a change in distance between the second expansion hole and the first and third expansion holes according to an embodiment of the present invention.
  • 9 to 10 are stress deformation diagrams according to a change in distance between the second expansion hole and the first and third expansion holes according to an embodiment of the present invention.
  • 11 is a table showing a stress value according to the change in distance between the second expansion hole and the first and third expansion holes according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 13 is a perspective view according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 14 is a partial plan view according to another embodiment of the present invention.
  • 15 is a conceptual diagram showing a shape to be elastically deformed according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 16 is a perspective view according to another embodiment of the present invention.
  • Figure 3 is a perspective view according to an embodiment of the present invention
  • Figure 4 is a partial plan view according to an embodiment of the present invention
  • Figure 5 is a modified conceptual view according to an embodiment of the present invention, made of a metal in the front and rear direction
  • At least one screw hole 21 is formed at both sides to form a long plate shape, and the center part is in close contact with the fracture portion 1 of the bone 11, and then the fixing screw 3 is connected to the bone 11.
  • a bone fixation plate to be coupled to support the bone (11);
  • the plate (2) is formed in the front and rear and left and right directions in the center portion that is in close contact with the fracture portion 1 between the two screw holes 21 are formed in a plurality of elastic holes vertically symmetrical in the front and rear and left and right, Bone fixing plate is characterized in that the elastic deformation portion 4 is configured to be elastically deformed to the compressive force and the tensile force in the front and rear and left and right directions.
  • the main purpose of the present invention is to fix the existing plate (2) for bone fixation, the vertical force acting by walking or body weight, the slight bending pressure caused by the lateral force mainly generated during walking, This is to prevent the vertical tension, such as the length of the bone appearing, from being transmitted by the rigid plate 2 at all, which causes the bone density of the treated bone to be lowered. Its main purpose is to form an elastic deformation portion 4 which allows elastic deformation.
  • the most easily processed method can be said to form a hole, and the elastic strain is set to change more than the bone 11 has, so the effect of fracture treatment is significantly lowered than at least the bone 11 It is preferable to form high.
  • the elastic hole of the elastic deformation part 4 may include a first horizontal hole 411 and a first horizontal hole which are cut in a direction facing each other at the left and right side ends of the plate 2.
  • the second horizontal hole 421 is cut in the left and right direction adjacent to the front and rear direction of the first elastic hole 41 and the end thereof is slightly spaced apart from the left and right end ends, and at the end of the second horizontal hole 421.
  • Two second elastic holes 42 formed of second expansion holes 422 extending in the front-rear direction;
  • An embodiment composed of two pairs of third elastic holes 43 constituted by third expansion holes 432 extending in the central direction of 2) is presented.
  • the embodiment has a compliant structure by modifying the Auxetic honeycomb structure, which is known to be more flexible than the general honeycomb structure, to have a negative Poisson's ratio (when a pull force acts on a stick having a width, the length increases, but the width decreases by Ratio of shrinkage to elongation rate).
  • the third horizontal hole 431 is about half of the width of the first and second horizontal holes 411 and 421, and the positions of the first and third expansion holes 412 and 432 are on the same extension line. It was formed to be located at.
  • FIGS. 9 to 10 are second expansions according to an embodiment of the present invention.
  • the stress deformation diagram according to the distance change of the hole and the first and third expansion holes, and FIG. 11 is a table showing the stress values according to the distance change of the second expansion hole and the first and third expansion holes according to an embodiment of the present invention.
  • the width of the elastic deformation portion in the present application is 103mm in length, 15mm in width, 3.8mm in the plate 2 is 12mm, the width of the first to second horizontal holes (411, 421) is 0.5mm, the third horizontal
  • the width of the hole 431 is 0.25 mm
  • the conventional plate that is, the strain and bone of the prior art in FIG. 9 is about 8.5 times the difference, but the present application can be said to be almost an approximation.
  • the reference numeral 5 denotes a compliant structure formed by modifying the aforementioned Auxetic honeycomb structure as a line, and although the shape is different, it is a combination of the first to third elastic holes 41, 42, 43 of the present application. Due to the force, the strain is similar to near proximity.
  • the plate is attached to the bone and proceeds to the analysis, the plate is currently in use and the present application meets the bone. It can be seen that the largest stress occurs in the plane, but when the bone is analyzed in more detail, the stress generated in the screw hole of the bone is 4.5 MPa in the conventional plate, and the present stress is about 3.7 to 4 MPa. I could confirm it.
  • the stress distribution that occurs in the cross section of the bone broken portion can be confirmed that the stress is concentrated in the lower section of the conventional plate because the bending deformation occurs in the bone, but in the present application only the compressive deformation is generated by the compressive load, so even stress in the cross section This distribution can be confirmed.
  • the conventional plate is 8.5 times stronger than the broken bone, but the application is to support the stiffness similar to the stiffness of the broken bone fractured portion At the same time, it effectively prevents concentration of unnecessary stress on other parts and weakens the bones.
  • FIG. 13 is a perspective view according to another embodiment of the present invention
  • FIG. 14 is a partial plan view according to another embodiment of the present invention
  • FIG. 15 is a conceptual view showing a shape that is elastically deformed according to another embodiment of the present invention.
  • the first to third expansion holes (41, 42, 43) is formed in a shape rotated 90 degrees in the horizontal direction;
  • the second expansion hole 42 is formed in the center, and the first expansion hole 41, the second expansion hole 42, the first expansion hole 41, the second expansion hole 42, and the third expansion on both sides.
  • the holes 43 are sequentially formed;
  • the first to third horizontal holes 411 and 431 of the first expansion hole 41 and the third expansion hole 43 are formed of the second expansion hole 422 rather than the end of the adjacent second expansion hole 422.
  • An embodiment is configured to further extend back and forth by the width.
  • the above-described embodiment can achieve the same effect as the above-described embodiment, and the factors for determining the strain of the present application include the widths of the first to third horizontal holes 411, 421, and 431 and the expansion holes 412, 422, and 432.
  • the length and the distance between the first to third elastic holes 41, 42, and 43 vary with each other, so that the design should be made by carefully examining the optimal value when designing.
  • the elastic deformation portion 4 further includes an embodiment further comprising an auxiliary elastic deformation portion 44 formed between adjacent screw holes 21. Presented.
  • the compressive or tensile and bending phenomena acting on the plate 2 also occur between the screw holes 21, so that this portion can also be deformed to more stably prevent the bone density from deteriorating. It is a means to effectively prevent the loosening of the fixing screw and bone coupling by the action force.

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Abstract

본 발명은 뼈 고정 플레이트에 관한 것으로서, 보통 골절된 뼈를 고정시키기 위하여 인공적으로 삽입하여 이어주는 플레이트가 지나친 강성을 가지게 되어 뼈에 응력 차폐 현상이 발생하여 치료 후 골밀도 수치가 낮아지는 문제점을 해결하기 위하여 개발된 것으로; 금속으로 이루어져 전후 방향으로 길게 연장된 판 형상을 이루며 양측에는 적어도 하나 이상의 나사홀이 형성되어, 중앙 부분을 뼈의 골절부에 밀착한 후 고정나사에 의하여 뼈와 결합되어 뼈를 지지하도록 하는 뼈 고정 플레이트에 있어서; 상기 플레이트에는 양측 나사홀 사이에 골절부에 밀착되는 중앙부위에는 전후 방향과 좌우 방향으로 형성되어 수직 관통되는 다수의 탄성홀이 전후 및 좌우로 상호 대칭되게 형성되어, 전후 및 좌우 방향의 압축력과 인장력에 탄성 변형되도록 구성되는 탄성변형부가 형성됨을 특징으로 하는 뼈 고정 플레이트에 관한 것이다.

Description

뼈 고정 플레이트
본 발명은 뼈 고정 플레이트에 관한 것으로서, 좀더 상세하게 설명하면 보통 골절된 뼈를 고정시키기 위하여 인공적으로 삽입하여 이어주는 플레이트가 지나친 강성을 가지게 되어 뼈에 응력 차폐 현상이 발생하여 치료 후 골밀도 수치가 낮아지는 문제점을 해결하기 위하여 개발된 뼈 고정 플레이트에 관한 것이다.
골절(fracture)의 사전적인 의미는 외부의 힘에 의해 뼈의 연속성이 완전 혹은 불완전하게 소실된 상태를 말하는 것으로 다양한 치료법이 있으나 증세나 부위에 따라 심하게 골절되거나 신속한 치유가 필요할 경우에는 인공적인 금속으로 이루어진 긴 판 형상의 플레이트를 골절 부위에 밀착한 후 고정나사에 의하여 뼈에 강제적으로 부착하여 치료하는 내고정(internal fixation) 치료법이 사용되는 경우도 상당히 많다.
이러한 플레이트는 금속판, 인플란트 등 다양한 명칭으로 불리는데 보통 스테인레스 스틸이나 티타늄 합금과 같이 강성이 있으면서 인체에 무해한 재질의 금속을 주로 사용하고 있다.
도 1은 종래 골절 부위의 내고정 치료법을 내타낸 개념도이고, 도 2는 종래 뼈 고정 플레이트를 나타낸 사시도로서, 골절된 부위를 고정하기 위하여 플레이트(2)의 중간 부분이 골절부(1)에 밀착한 후 상기 플레이트(2)에 형성된 양측 각각 하나 이상의 나사홀(21)에 고정나사(3)를 널고 뼈(11)와 함께 고정하도록 하고 있다.
이러한 방법에서 플레이트(2)는 적어도 뼈(11) 보다 강한 재질로 이루어져 외부에서 발생하는 충격에 플레이트(2)가 부러지거나 휘어지지 않도록 하는 것이 바람직하나 뼈(11) 보다 상당히 높은 탄성률을 가지고 있기 때문에 응력차폐 현상이 발생하게 된다.
이러한 응력차폐 현상은 뼈(11)에 작용하는 응력에 의하여 골밀도가 치밀하지 못하고 약해질 우려가 생기는 것이며 이는 장기적으로는 골다공증을 유발시키는 원인이 되기도 한다.
한창 자라나는 어린이들은 상대적으로 뼈(11)가 약하면서도 성장이 이루어지지는데 성장과정에서 플레이트(2)는 성장을 방해하는 원인이 된다는 문제점도 있는 것이다.
[선행기술문헌]
[특허문헌]
(특허문헌 1) (특허 문헌 1) 대한민국특허등록 제10-0278402-0000호 (2000년10월19일)
(특허문헌 2) (특허 문헌 2) 대한민국실용신안등록 제20-0037628-0000호 (1988년07월30일)
(특허문헌 3) (특허 문헌 3) 대한민국실용신안공개 제20-1999-0018342호 (1999년06월05일)
(특허문헌 4) (특허 문헌 4) 대한민국공개특허 제10-2003-0033118호 (2003년05월01일)
본 발명은 상기와 같은 문제점을 해결하기 위하여 개발된 것으로서, 그 목적은 뼈를 고정하기 위한 플레이트가 절단되지 않으면서 수직과 수평 방향의 압축력과 인장력에 탄성적으로 변하면서 복원될 수 있도록 하는 뼈 고정 플레이트를 개발하는 것에 있다.
상기와 같은 목적을 달성하기 위하여 본 발명은 금속으로 이루어져 전후 방향으로 길게 연장된 판 형상을 이루며 양측에는 적어도 하나 이상의 나사홀이 형성되어, 중앙 부분을 뼈의 골절부에 밀착한 후 고정나사에 의하여 뼈와 결합되어 뼈를 지지하도록 하는 뼈 고정 플레이트에 있어서;
상기 플레이트에는 양측 나사홀 사이에 골절부에 밀착되는 중앙부위에는 전후 방향과 좌우 방향으로 형성되어 수직 관통되는 다수의 탄성홀이 전후 및 좌우로 상호 대칭되게 형성되어, 전후 및 좌우 방향의 압축력과 인장력에 탄성 변형되도록 구성되는 탄성변형부가 형성됨을 특징으로 한다.
아울러, 상기 탄성변형부의 탄성홀은 상기 플레이트의 정 중앙 좌우 측면 끝단에서 상호 마주보는 방향으로 절개되는 제1 수평홀과, 상기 제1 수평홀의 상호 마주보는 끝단에서 전후 방향으로 연장되는 제1 확장홀로 구성되는 한 쌍의 제1 탄성홀과;
상기 제1 탄성홀의 전후 방향에 인접하여 좌우 방향으로 절개되며 그 끝단은 좌우 측 끝단과 소폭 이격되는 제2 수평홀과, 상기 제2 수평홀의 끝단에서 전후 방향으로 연장되는 제2 확장홀로 구성되는 두 개의 제2 탄성홀과;
상기 탄성변형부의 전후방향 끝단에 형성되어 좌우 측면 끝단에서 상호 마주보는 방향으로 절개되는 제3 수평홀과, 상기 제3 수평홀의 상호 마주보는 끝단에서 플레이트의 중앙 방향으로 연장되는 제3 확장홀로 구성되는 두 쌍의 제3 탄성홀로 구성됨을 특징으로 한다.
또한, 상기 제1 내지 제3 확장홀은 수평방향으로 90도 회전한 형상으로 이루어지고;
중심에 제2 확장홀이 형성되고, 양측으로 제1 확장홀, 제2 확장홀, 제1 확장홀, 제2 확장홀, 제3 확장홀이 순차적으로 형성되며;
상기 제1 확장홀과 제3 확장홀의 제1 내지 제3 수평홀은 인접한 상기 제2 확장홀의 끝단보다 제2 확장홀의 폭만큼 전후로 더욱 연장되도록 구성됨을 특징으로 한다.
아울러, 상기 탄성변형부는 인접한 나사홀 사이에 형성되는 보조 탄성변형부를 추가로 구비함을 특징으로 한다.
상술한 바와 같이 본 발명은 적어도 두 가지 이상의 탄성홈을 조합하여 수직과 수평방향의 압축력과 인장력 그리고 휨과 비틀림에 약간의 변화를 가져 올 수 있도록 하여 뼈에 최소한의 응력을 부여하여 치료 과정에서도 뼈의 골밀도가 양호하게 형성될 수 있도록 하여 보다 효과적인 치료 및 골다공증을 예방하는 효과가 있다.
도 1은 종래 골절 부위의 내고정 치료법을 나타낸 개념도
도 2는 종래 뼈 고정 플레이트를 나타낸 사시도
도 3은 본 발명의 일 실시 예에 따른 사시도
도 4는 본 발명의 일 실시 예에 따른 부분 평면도
도 5는 본 발명의 일 실시 예에 따른 변형 개념도
도 6 내지 도 8은 본 발명의 일 실시 예에 따라 제2 확장홀과 제1 및 제3 확장홀의 거리 변화를 나타낸 개념도
도 9 내지 도 10은 본 발명의 일 실시 예에 따른 제2 확장홀과 제1 및 제3 확장홀의 거리 변화에 따른 응력 변형 선도
도 11은 본 발명의 일 실시 예에 따른 제2 확장홀과 제1 및 제3 확장홀의 거리 변화에 따른 응력 수치를 나타낸 표
도 12은 본 발명의 일 실시 예에 따른 뼈를 포함한 플레이트의 강성을 비교한 그림
도 13은 본 발명의 다른 실시 예에 따른 사시도
도 14은 본 발명의 다른 실시 예에 따른 부분 평면도
도 15는 본 발명의 다른 실시 예에 따른 탄성 변형되는 형상을 나타낸 개념도
도 16은 본 발명의 또 다른 실시 예에 따른 사시도
이에 본 발명의 구성을 첨부된 도면에 의하여 당업자가 용이하게 이해하고 재현할 수 있도록 상세하게 설명하면 다음과 같다.
도 3은 본 발명의 일 실시 예에 따른 사시도이고, 도 4는 본 발명의 일 실시 예에 따른 부분 평면도이며, 도 5는 본 발명의 일 실시 예에 따른 변형 개념도로서, 금속으로 이루어져 전후 방향으로 길게 연장된 판 형상을 이루며 양측에는 적어도 하나 이상의 나사홀(21)이 형성되어, 중앙 부분을 뼈(11)의 골절부(1)에 밀착한 후 고정나사(3)에 의하여 뼈(11)와 결합되어 뼈(11)를 지지하도록 하는 뼈 고정 플레이트에 있어서;
상기 플레이트(2)에는 양측 나사홀(21) 사이에 골절부(1)에 밀착되는 중앙부위에는 전후 방향과 좌우 방향으로 형성되어 수직 관통되는 다수의 탄성홀이 전후 및 좌우로 상호 대칭되게 형성되어, 전후 및 좌우 방향의 압축력과 인장력에 탄성 변형되도록 구성되는 탄성변형부(4)가 형성됨을 특징으로 하는 뼈 고정 플레이트를 나타내었다.
본 발명의 주목적은 뼈 고정을 위한 기존의 플레이트(2)를 고정시킬 경우 보행중 또는 체중에 의하여 작용하는 수직 힘과, 보행 중에 주로 발생하는 측 방향의 힘에 의한 약간의 휨압력과, 성장기에 나타나는 뼈의 길이가 자람에 따른 수직 인장력 등이 강성이 강한 플레이트(2)에 의하여 전혀 전달되지 않아 치료되는 뼈의 골밀도가 낮아지는 원인이 되는 것을 방지하기 위한 것으로 중간에 수직과 수평 방향의 힘에 탄성 변형될 수 있도록 하는 탄성변형부(4)를 형성하는 것에 그 주요 목적이 있다.
이를 위하여 가장 가공이 용이한 방법이 홀을 형성하는 방법이라고 할 수 있으며, 이때 탄성변형률은 뼈(11)가 가지고 있는 것보다 많이 변하게 설정하면 골절 치료의 효과가 현저히 떨어지므로 적어도 뼈(11) 보다는 높게 형성함이 바람직하다.
즉, 본 발명의 실시 예에 따라 항복응력이 작용할 때까지 압축을 시행을 할 경우, 항복응력이 발생할 때까지 압축을 가했을 때 종래 플레이트에서는 나사홀(21)에서 항복응력이 발생하지만 본원은 탄성변형부(4)를 적용한 부분에서 발생하게 된다.
본원은 구체적인 실시 예로 상기 탄성변형부(4)의 탄성홀은 상기 플레이트(2)의 정 중앙 좌우 측면 끝단에서 상호 마주보는 방향으로 절개되는 제1 수평홀(411)과, 상기 제1 수평홀(411)의 상호 마주보는 끝단에서 전후 방향으로 연장되는 제1 확장홀(412)로 구성되는 한 쌍의 제1 탄성홀(41)과;
*상기 제1 탄성홀(41)의 전후 방향에 인접하여 좌우 방향으로 절개되며 그 끝단은 좌우 측 끝단과 소폭 이격되는 제2 수평홀(421)과, 상기 제2 수평홀(421)의 끝단에서 전후 방향으로 연장되는 제2 확장홀(422)로 구성되는 두 개의 제2 탄성홀(42)과;
상기 탄성변형부(4)의 전후방향 끝단에 형성되어 좌우 측면 끝단에서 상호 마주보는 방향으로 절개되는 제3 수평홀(431)과, 상기 제3 수평홀(431)의 상호 마주보는 끝단에서 플레이트(2)의 중앙 방향으로 연장되는 제3 확장홀(432)로 구성되는 두 쌍의 제3 탄성홀(43)로 구성되는 실시 예를 제시하였다.
상기 실시 예는 일반 허니컴 구조보다 유연한 것으로 알려진 Auxetic 허니컴 구조를 변형시켜 순응구조(Compliant structure)를 가져 음의 포아송비(폭이 인 막대기에 당김힘이 작용하면 길이는 만큼 늘어나는 대신 그 폭은 만큼 줄어들게 되는 신장률에 대한 수축률의 비)를 가지는 특성을 이용하도록 한 것이다.
이때 본원에서는 제3 수평홀(431)은 제1 및 제2 수평홀(411, 421)의 폭의 절반정도 되도록 하였으며, 상기 제1 및 제3 확장홀(412, 432)의 위치는 동일한 연장선상에 위치하도록 형성하였다.
도 6 내지 도 8은 본 발명의 일 실시 예에 따라 제2 확장홀과 제1 및 제3 확장홀의 거리 변화를 나타낸 개념도이고, 도 9 내지 도 10은 본 발명의 일 실시 예에 따른 제2 확장홀과 제1 및 제3 확장홀의 거리 변화에 따른 응력 변형 선도이며, 도 11은 본 발명의 일 실시 예에 따른 제2 확장홀과 제1 및 제3 확장홀의 거리 변화에 따른 응력 수치를 나타낸 표로서, 본원에서는 길이 103mm, 폭은 15mm, 두께는 3.8mm 플레이트(2)에서 탄성 변형부의 폭을 12mm로 하였으며, 제1 내지 제2 수평홀(411, 421)의 폭은 0.5mm, 제3 수평홀(431)의 폭은 0.25mm로 형성하였을 때 제2 확장홀(421)과 제1 및 제3 확장홀(411, 431)의 거리를 A1=4mm, A2=3.5mm, A3=3mm로 설정하여 실험하였다.
이러한 실험 결과에 의하면 기존의 플레이트 즉 도 9에서 종래기술의 변형률과 뼈는 약 8.5 배의 차이가 나지만 본원은 거의 근사치에 해당한다고 할 수 있다.
또 상기 제2 확장홀(421)과 제1 및 제3 확장홀(411, 431)의 거리가 적을수록 변형률이 높다는 것을 알 수 있다.
이때 도면부호 5는 전술한 Auxetic 허니컴 구조를 변형시켜 형성한 순응구조(Compliant structure)를 선으로 나타낸 것이며, 그 형상은 다르지만 본원의 제1 내지 제3 탄성홀(41, 42, 43)의 조합으로 인하여 힘에 변형은 거의 근접치 까지 유사하다.
상기의 구성과 같이 본 발명의 일 실시 예에 따른 뼈에 부착하여 응력 실험을 실시하여 뼈의 상태를 확인한 결과, 플레이트를 뼈에 부착시켜 해석을 진행하면 현재 사용중인 플레이트와 본원은 모두 뼈가 만나는 면에서 가장 큰 응력이 발생함을 알 수 있으나, 뼈를 보다 상세하게 해석하면 뼈의 나사홀에 발생하는 응력은 종래 플레이트는 4.5MPa이고, 본원은 약 3.7 ~ 4MPa로 더 낮은 응력이 발생함을 확인할 수 있었다.
또 뼈가 부러진 부분의 단면에 발생하는 응력 분포는 종래 플레이트는 뼈에 굽힘 변형이 발생하므로 단면 아래쪽에 응력이 집중되는 것을 확인할 수 있으나 본원은 압축 하중에 의해 압축 변형만이 발생하므로 단면에 고른 응력이 분포하는 것을 확인할 수 있다.
도 12는 본 발명의 일 실시 예에 따른 뼈를 포함한 플레이트의 강성을 비교한 그림으로서, 종래 플레이트는 부러진 뼈보다 8.5배 강하지만 본원은 부러진 뼈의 강성과 비슷한 강성을 지지게 되어 골절된 부분이 효과적으로 밀착됨과 동시에 다른 부분에 불필요한 응력이 집중되어 뼈를 약화시키는 것을 방지하는 것이다
도 13은 본 발명의 다른 실시 예에 따른 사시도이고, 도 14는 본 발명의 다른 실시 예에 따른 부분 평면도이며, 도 15는 본 발명의 다른 실시 예에 따른 탄성 변형되는 형상을 나타낸 개념도로서, 상기 제1 내지 제3 확장홀(41, 42, 43)은 수평방향으로 90도 회전한 형상으로 이루어지고;
중심에 제2 확장홀(42)이 형성되고, 양측으로 제1 확장홀(41), 제2 확장홀(42), 제1 확장홀(41), 제2 확장홀(42), 제3 확장홀(43)이 순차적으로 형성되며;
상기 제1 확장홀(41)과 제3 확장홀(43)의 제1 내지 제3 수평홀(411, 431)은 인접한 상기 제2 확장홀(422)의 끝단보다 제2 확장홀(422)의 폭만큼 전후로 더욱 연장되도록 구성되는 실시 예를 나타내었다.
상기 실시 예도 전술한 실시 예와 동일한 효과를 얻을 수 있는 것으로 본원의 변형률을 결정하는 요소는 제1 내지 제3 수평홀(411, 421, 431) 및 확장홀(412, 422, 432)의 폭과 길이, 제1 내지 제3 탄성홀(41, 42, 43)의 상호 간의 거리에 따라 변화가 있는 것으로 설계를 할 때 최적의 수치를 면밀하게 검토하여 설계 제작을 해야할 것이다.
도 16은 본 발명의 또 다른 실시 예에 따른 사시도로서, 상기 탄성변형부(4)는 인접한 나사홀(21) 사이에 형성되는 보조 탄성변형부(44)를 추가로 구비하는 실시 예를 추가로 제시하였다.
상기 실시 예는 플레이트(2)에 작용하는 압축 또는 인장 그리고 휨 현상은 나사홀(21)의 사이에서도 발생하는 것으로 이 부분도 변형하도록 하면 더욱 안정적으로 골밀도가 저하되는 것을 방지할 수 있으며 특히 뼈에 작용하는 힘에 의하여 고정나사와 뼈의 결합이 느슨해지는 것을 효과적으로 방지할 수 있는 수단이 되는 것이다.
[부호의 설명]
1 : 골절부
11 : 뼈
3 : 고정나사
4 : 탄성변형부
41 : 제1 탄성홀
411 : 제1 수평홀 412 : 제1 확장홀
42 : 제2 탄성홀
421 : 제2 수평홀 422 : 제2 확장홀
43 : 제3 탄성홀
431 : 제3 수평홀 432 : 제3 확장홀
44 : 보조 탄성부

Claims (4)

  1. 금속으로 이루어져 전후 방향으로 길게 연장된 판 형상을 이루며 양측에는 적어도 하나 이상의 나사홀(21)이 형성되어, 중앙 부분을 뼈(11)의 골절부(1)에 밀착한 후 고정나사(3)에 의하여 뼈(11) 결합되어 뼈(11)를 지지하도록 하는 뼈 고정 플레이트에 있어서;
    상기 플레이트(2)에는 양측 나사홀(21) 사이에 골절부(1)에 밀착되는 중앙부위에는 전후 방향과 좌우 방향으로 형성되어 수직 관통되는 다수의 탄성홀이 전후 및 좌우로 상호 대칭되게 형성되어, 전후 및 좌우 방향의 압축력과 인장력에 탄성 변형되도록 구성되는 탄성변형부(4)가 형성됨을 특징으로 하는 뼈 고정 플레이트.
  2. 제 1항에 있어서, 상기 탄성변형부(4)의 탄성홀은 상기 플레이트(2)의 정 중앙 좌우 측면 끝단에서 상호 마주보는 방향으로 절개되는 제1 수평홀(411)과, 상기 제1 수평홀(411)의 상호 마주보는 끝단에서 전후 방향으로 연장되는 제1 확장홀(412)로 구성되는 한 쌍의 제1 탄성홀(41)과;
    상기 제1 탄성홀(41)의 전후 방향에 인접하여 좌우 방향으로 절개되며 그 끝단은 좌우 측 끝단과 소폭 이격되는 제2 수평홀(421)과, 상기 제2 수평홀(421)의 끝단에서 전후 방향으로 연장되는 제2 확장홀(422)로 구성되는 두 개의 제2 탄성홀(42)과;
    상기 탄성변형부(4)의 전후방향 끝단에 형성되어 좌우 측면 끝단에서 상호 마주보는 방향으로 절개되는 제3 수평홀(431)과, 상기 제3 수평홀(431)의 상호 마주보는 끝단에서 플레이트(2)의 중앙 방향으로 연장되는 제3 확장홀(432)로 구성되는 두 쌍의 제3 탄성홀(43)로 구성됨을 특징으로 하는 뼈 고정 플레이트.
  3. 제 2항에 있어서, 상기 제1 내지 제3 확장홀(41, 42, 43)은 수평방향으로 90도 회전한 형상으로 이루어지고;
    중심에 제2 확장홀(42)이 형성되고, 양측으로 제1 확장홀(41), 제2 확장홀(42), 제1 확장홀(41), 제2 확장홀(42), 제3 확장홀(43)이 순차적으로 형성되며;
    상기 제1 확장홀(41)과 제3 확장홀(43)의 제1 내지 제3 수평홀(411, 431)은 인접한 상기 제2 확장홀(422)의 끝단보다 제2 확장홀(422)의 폭만큼 전후로 더욱 연장되도록 구성됨을 특징으로 하는 뼈 고정 플레이트.
  4. 제 1항 내지 제 3항에 있어서, 상기 탄성변형부(4)는 인접한 나사홀(21) 사이에 형성되는 보조 탄성변형부(44)를 추가로 구비함을 특징으로 하는 뼈 고정 플레이트.
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