WO2015182886A1 - 내시경 관절구조 - Google Patents
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- WO2015182886A1 WO2015182886A1 PCT/KR2015/004232 KR2015004232W WO2015182886A1 WO 2015182886 A1 WO2015182886 A1 WO 2015182886A1 KR 2015004232 W KR2015004232 W KR 2015004232W WO 2015182886 A1 WO2015182886 A1 WO 2015182886A1
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- A61B1/005—Flexible endoscopes
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- A61L31/00—Materials for other surgical articles, e.g. stents, stent-grafts, shunts, surgical drapes, guide wires, materials for adhesion prevention, occluding devices, surgical gloves, tissue fixation devices
- A61L31/02—Inorganic materials
Definitions
- the present invention relates to an endoscope joint structure, and more particularly, to an endoscope joint structure, characterized in that the endoscope is bent in a desired direction using a coil spring made of a shape memory alloy.
- endoscopic surgery is performed by inserting an endoscope and a surgical tool with a camera installed through a small hole that does not greatly incise the human body, and looking at the affected part of the patient based on the image taken on the endoscope.
- Patent Documents 1 and 2 have been introduced, but Patent Documents 1 and 2 are all different from Patent Documents 1 and 2, that is, the user is more flexible because the endoscope is bent using the pulling force of the wire. There is a need for an endoscope joint structure that can bend the endoscope conveniently.
- an object of the present invention is to provide an endoscope articulation structure capable of bending an endoscope without using a pulling force of a wire.
- the present invention is a shape memory alloy that is contracted by a current supplied from a current supply device to the left and right sides of the plane between the pair of left and right bending nodes connected to the hinge member in the endoscope joint structure.
- a first and second coil spring consisting of, between the pair of upper and lower bend nodes connected to the hinge member made of a shape memory alloy contracted by the current supplied from the current supply to the upper and lower sides of the plane
- a pair of left and right bending nodes having a third and fourth coil springs and sequentially arranging the pair of left and right bending nodes and a pair of upper and lower bending parts in sequence.
- the pair of upper and lower bending nodes of the upper and lower bent portions are connected to each other by supplying current to the first, second, third and fourth coil springs, respectively, to contract the first, second, third and fourth coil springs.
- Left and right bend node narrows between the left and right, respectively, bend to the left and right, respectively, or the pair of upper and lower bend nodes, respectively, narrowing the upper and lower sides, respectively, characterized in that the bent to the upper, lower side It provides an endoscope joint structure.
- the present invention supplies an electric current to the first, second, third, and fourth coil springs formed of the shape memory alloy, respectively, increases the temperature to a predetermined temperature, and contracts them, thereby allowing the user to bend the endoscope in a desired direction.
- the present invention is a pair of left, right bend section, a pair of upper and lower bend nodes and a second embodiment of the first, second, third, and fourth coil springs made of shape memory alloy according to the first embodiment. Since it is wrapped in the accommodating space and the cover member formed in the bent section according to the example, there is an effect of blocking the heat emitted from the first, second, third, fourth coil spring that the temperature is increased by receiving a current.
- the present invention since the first, second, third, and fourth coil springs are wrapped in the cover member, the present invention has an effect of alleviating the impact due to the elastic force of the first, second, third, and fourth coil springs to be returned to their original shape. have.
- Figure 2 is a side view showing the endoscope joint structure according to the first embodiment of the present invention
- FIG. 3 is a partial cross-sectional view of the cover member is missing in the endoscope joint structure according to the first embodiment of the present invention
- Figure 5 is a perspective cross-sectional view of Figure 4 showing a part of the endoscope joint structure according to the first embodiment of the present invention
- FIG. 6 is a plan view of a pair of left and right bending nodes and a pair of upper and lower bending nodes showing an endoscope joint structure according to a first embodiment of the present invention
- FIG. 7 and 8 is a state diagram used to bend the endoscope joint to the left by supplying a current to the first coil spring of the pair of left and right bend node according to the first embodiment of the present invention
- FIGS. 9 and 10 are diagrams illustrating a state in which the endoscope joint is bent to the right by supplying current to a second coil spring of a pair of left and right bend nodes according to the first embodiment of the present invention.
- 11 and 12 are diagrams of the state of use to bend the endoscope joint to the upper side by supplying a current to the third coil spring of the pair of upper and lower bend section according to the first embodiment of the present invention
- FIG. 13 and FIG. 14 are diagrams illustrating a state in which the endoscope joint is bent downward by supplying current to the fourth coil spring of the pair of upper and lower bend nodes according to the first embodiment of the present invention.
- 15 is a side view showing the endoscope joint structure according to the second embodiment of the present invention.
- 17 is a partial cross-sectional view of the cover member is mounted in the endoscope joint structure according to the second embodiment of the present invention.
- FIG. 18 is a plan view of a pair of flexing node portions on which a first hinge member and a second hinge member are mounted according to a second embodiment of the present invention
- 19 and 20 is a state diagram used to bend the endoscope joint to the left by supplying a current to the first coil spring according to the second embodiment of the present invention
- 21 and 22 is a state diagram used to bend the endoscope joint to the right by supplying a current to the second coil spring according to the second embodiment of the present invention
- 23 and 24 is a state diagram used to bend the endoscope joint to the upper side by supplying a current to the third coil spring according to the second embodiment of the present invention
- 25 and 26 are diagrams illustrating a state in which the endoscope joint is bent downward by supplying current to the fourth coil spring according to the second embodiment of the present invention.
- an illumination lens for securing a view into the inside of each node an objective lens for imaging, air Or devices such as nozzles for spraying water are installed to expose the tip of the node.
- the endoscope joint 100A is connected to a pair of hinge members 60 of the cylindrical shape that is bent only to the left and right on the plane
- Repeatedly arranged in sequence, between the pair of left and right bending node portion 10 and a pair of upper and lower bending node portion 20 is connected to the elastic member 50.
- the elastic member 50 is composed of a pair of left, right bending node portion 10, a pair of upper, lower bending node portion 20 in the upper, lower, left, right on the plane, endoscope in a curved state
- the joint 100A allows for a quick return to the original position.
- hinge member 60 connected to the pair of left and right bending nodes 10 is configured on the upper and lower sides of the plane, and the hinge member connected to the pair of upper and lower bending nodes 20. 60 is comprised in the left and right sides on a plane.
- the pair of left and right bend nodes 10 respectively form an accommodation space 11 inward, and the upper surface of the storage space 11 of the left and right bend nodes 10 positioned at an upper portion thereof.
- the upper and lower portions of the first and second coil springs 31 and 32 which are connected to the lower surface of the storage space 11 of the left and right bent nodes 10 located at the lower side are accommodated.
- the first coil spring 31 is located on the left side of the pair of left and right bending node portion 10 plane
- the second coil spring 32 is a pair of left, right bending node portion ( 10) Located on the right side of the plane.
- first and second coil springs 31 and 32 are made of a shape memory alloy, that is, a nitrile (nickel and titanium alloy) stored in a contracted form by heat treatment and storing the current of the current supply device 200.
- the first and second wires 31a and 32a supplied are connected to each other.
- the first and second coil springs 31 and 32 are inflated by the weight of the lower left and right flexion nodes 10, and then in the first and second wires 31a and 32a.
- each of the current is supplied to rise to a predetermined temperature, it is made of a shape memory alloy that is returned to its original contracted form.
- the pair of upper and lower bent nodes 20 are respectively formed in the receiving space 21 to the inner side, and the upper surface of the storage space 21 of the upper and lower bent nodes 20 located thereon.
- the upper and lower portions of the third and fourth coil springs 41 and 42 which are connected to the lower surface of the storage space 21 of the upper and lower bent nodes 20 positioned at the lower side are accommodated.
- the third coil spring 41 is located on the upper side of the pair of upper and lower bend section 20 plane
- the fourth coil spring 42 is a pair of upper and lower bend section (20) It is located in the lower side on a plane.
- the third and fourth coil springs 41 and 42 may be formed of a shape memory alloy, that is, nitinol (nickel and titanium alloy) stored by heat treatment in a contracted form and store current in the current supply device 200.
- the third and fourth wires 41a and 42a supplied are connected to each other.
- a plurality of mounting grooves 11a and 21a are disposed around the first, second, third, and fourth coil springs 31, 32, 41, and 42 on the vertical surfaces of the storage spaces 11 and 21.
- the cover member 70 is formed to fit the first, second, third and fourth coil springs 31, 32, 41, and 42 to the mounting grooves 11a and 21a, respectively.
- the storage spaces 11 and 21 and the cover member 70 diverge from the first, second, third, and fourth coil springs 31, 32, 41, and 42 in which the temperature is increased by receiving a current. It is to block as much heat as possible.
- cover member 70 may be integrally formed with the left and right bend nodes 10 and the upper and lower bend nodes 20.
- control unit 300 for supplying and cutting off current to the first and second wires 31a and 32a connected to the first and second coil springs 31 and 32, respectively, and the third and fourth coil springs ( 41 and 42, the pair of each of the above-mentioned sequentially arranged in sequence, as in another control unit 300 to supply and cut off the current to the third and fourth wires 41a and 42a, respectively,
- Each of the left and right bending node parts 10 and the pair of upper and lower bending parts 20 is configured to separately configure the operation unit 300.
- the operation unit 300 may be formed of a joystick rather than a button type.
- the left, right bending node portion 10, the upper and lower bending node portion 20, the cover member 70 is the first, second, third, fourth coil springs 31, 32 ( It is preferably made of an insulating material that can block the heat dissipated in 41) (42).
- the first coil spring 31 is in the expanded form by the weight of the lower left and right bending node portion 10 of the pair of left and right bending nodes 10 and the temperature according to the current supply. Since it is deformed into a constricted form by the rise of, the pair of left and right bending nodes 10 are respectively rotated by the hinge member 60, and at the same time, the left side is narrowed and the right side is far from the endoscope joint. 100A is bent to the left.
- the first coil spring 31 is made of a shape memory alloy that is heat-treated in a contracted form, that is, nitinol (nickel and titanium alloy), the first coil spring 31 has a predetermined temperature by a current supplied from the first wire 31a. When it rises, it returns to its original contracted shape to narrow the left side of the pair of left and right bending nodes 10, and at the same time, the second coil spring 32 that is not supplied with current is more than usual. Further inflation is to move away from the right side of the pair of left, right bending section 10.
- the first coil spring 31 is primarily blocked to prevent the heat of the first coil spring 31 due to the supply of current, and the storage space 11 It is wrapped in the cover member 70 is fitted in the mounting groove (11a) of the second) to block the heat of the first coil spring (31) according to the current supply, the heat to the outside of the endoscope joint (100A) Minimize divergence.
- the elastic member 50 connected between the pair of left and right bending nodes 10 and the pair of upper and lower bending nodes 20 is expanded toward the right while contracting toward the left. .
- the pair of upper and lower bend nodes 20 are connected to the hinge member 60 in a direction perpendicular to the hinge member 60 connected to the pair of left and right bend nodes 10 in a plane.
- the third and fourth coil springs 41 and 42 are bent to the left without being deformed in the form of contraction and expansion without being rotated but rather supported by the hinge member 60.
- pressing the left button 303 of each of the operation unit 300 again cuts off the current supplied to the first coil spring 31 so that the endoscope joint 100A returns to its original state.
- the endoscope joint 100A is quickly restored to its original position by the member 50.
- the cover member 70 surrounding the first and second coil springs 31 and 32 relieves the impact due to the elastic force of the first and second coil springs 31 and 32 to return to their original form. .
- the second coil spring 32 is in an expanded form by the weight of the lower left and right bending nodes 10 of the pair of left and right bending nodes 10 and the temperature according to the current supply. Since it is deformed into a constricted form by the rise of the pair of left and right bending nodes 10 are respectively rotated by the hinge member 60 and at the same time the distance between the left side and the right side is narrowed between the endoscope joint 100A is bent to the right.
- the second coil spring 32 is made of a shape memory alloy that is heat-treated in a contracted form, that is, nitinol (nickel and titanium alloy), the second coil spring 32 has a predetermined temperature by a current supplied from the second wire 32a. When it rises, it returns to its original contracted form to narrow the right side of the pair of left and right bending nodes 10, and at the same time, the first coil spring 31 which is not supplied with current is more than usual. It is further expanded to move away from the left side of the pair of left, right bending section 10.
- the second coil spring 32 primarily blocks heat of the second coil spring 32 due to the current supply, and the storage space 11 It is wrapped in the cover member 70 is fitted in the mounting groove (11a) of the second) to prevent the secondary coil spring 32 of the second supply according to the current supply, the heat is outside the endoscope joint (100A) Minimize divergence.
- the elastic member 50 connected between the pair of left and right bending nodes 10 and the pair of upper and lower bending nodes 20 is expanded toward the left while contracting toward the right. .
- the pair of upper and lower bend nodes 20 are connected to the hinge member 60 in a direction perpendicular to the hinge member 60 connected to the pair of left and right bend nodes 10 in a plane.
- the third and fourth coil springs 41 and 42 are bent to the right without being deformed in the form of contraction and expansion without being rotated but rather supported by the hinge member 60.
- the cover member 70 surrounding the first and second coil springs 31 and 32 relieves the impact due to the elastic force of the first and second coil springs 31 and 32 to return to their original form. .
- the third coil spring 41 is inflated by the weight of the lower and upper bend nodes 20 of the pair of upper and lower bend nodes 20 and the temperature according to the current supply. Since it is deformed into a contracted form by the rising of the, the pair of upper and lower bend nodes 20 are rotated by the hinge member 60, respectively, while at the same time the distance between the lower side and the upper side is narrowed. Endoscopic joint (100A) is to be bent to the upper side.
- the third coil spring 41 is made of a shape memory alloy that is heat-treated in a contracted form, that is, nitinol (nickel and titanium alloy), the third coil spring 41 has a predetermined temperature by a current supplied from the third wire 41a. When raised, it is returned to its original contracted form to narrow the upper side of the pair of upper and lower bend nodes 20, and at the same time, the fourth coil spring 42 which is not supplied with the current is normally It is further expanded to move away from the lower side of the pair of upper and lower bend nodes 20.
- the heat of the third coil spring 41 according to the current supply is primarily prevented, and the storage space 21 is provided. It is wrapped in the cover member 70 fitted in the mounting groove (21a) of the second) to prevent the secondary coil spring 41 according to the current supply secondary heat, the heat outside the endoscope joint (100A) Minimize divergence.
- the elastic member 50 connected between the pair of left and right bending nodes 10 and the pair of upper and lower bending nodes 20 is expanded toward the lower side while expanding toward the lower side. .
- the pair of left and right bent nodes 10 are connected to the hinge member 60 in a direction perpendicular to the hinge member 60 connected to the pair of upper and lower bend nodes 20 in a plane.
- the first and second coil springs 31 and 32 are bent upwards without being deformed in the form of contraction and expansion without being rotated but rather supported by the hinge member 60.
- pressing the upper button 301 of each operation unit 300 again cuts off the current supplied to the third coil spring 41 so that the endoscope joint 100A is returned to its original state.
- the endoscope joint 100A is quickly restored to its original position by the member 50.
- the cover member 70 surrounding the third and fourth coil springs 41 and 42 relieves the impact due to the elastic force of the third and fourth coil springs 41 and 42 to return to its original shape.
- the fourth coil spring 42 is in an expanded form by the weight of the lower and upper bend nodes 20 of the pair of upper and lower bend nodes 20 and the temperature according to the current supply. Since it is deformed into a contracted form by the rising of the, the pair of upper and lower bending nodes 20 are rotated by the hinge member 60, respectively, and at the same time, the distance between the upper side and the lower side are narrowed. Endoscopic joint (100A) is to be bent to the lower side.
- the fourth coil spring 42 is made of a shape memory alloy, that is, heat treated in a contracted form, that is, nitinol (nickel and titanium alloy), the fourth coil spring 42 is formed at a predetermined temperature by a current supplied from the fourth wire 42a. When raised, it is returned to its original contracted shape to narrow the gap between the lower side of the pair of upper and lower bend nodes 20, and at the same time, the third coil spring 41 which is not supplied with the current is normally It is further expanded to move away from the upper side of the pair of upper and lower bend nodes 20.
- the heat of the fourth coil spring 42 according to the supply of current is primarily blocked, and the storage space 21 It is wrapped in the cover member 70 fitted in the mounting groove (21a) of the second) to prevent the second coil spring 42 in accordance with the current supply secondary heat, the heat is outside the endoscope joint (100A) Minimize divergence.
- the elastic member 50 connected between the pair of left and right bending nodes 10 and the pair of upper and lower bending nodes 20 is expanded toward the upper side while being contracted toward the lower side.
- the pair of left and right bent nodes 10 are connected to the hinge member 60 in a direction perpendicular to the hinge member 60 connected to the pair of upper and lower bend nodes 20 in a plane.
- the first and second coil springs 31 and 32 are bent to the lower side without being deformed in the form of contraction and expansion without being rotated but rather supported by the hinge member 60.
- pressing the lower button 302 of each of the operation unit 300 again cuts off the current supplied to the fourth coil spring 42 so that the endoscope joint 100A returns to its original state.
- the endoscope joint 100A is quickly restored to its original position by the member 50.
- the cover member 70 surrounding the third and fourth coil springs 41 and 42 relieves the impact due to the elastic force of the third and fourth coil springs 41 and 42 to return to its original shape.
- each of the operation unit 300 in one direction to manipulate the endoscope joint 100A up, down, left, right, but the affected part, such as oral cavity, nasal cavity, nasopharynx and larynx
- the up, down, left, right buttons 301, 302, 303, 304 may be operated respectively.
- the current is supplied to the first and second coil springs 31 and 32, respectively, to rotate the pair of left and right bending nodes 10 by the hinge member 60.
- the third and fourth coil springs 41 and 42 may be supplied with currents to rotate the pair of upper and lower bend nodes 20 by the hinge member 60, and similarly, the third and fourth coils.
- a current is also supplied to the first and second coil springs 31 and 32 while supplying a current to the springs 41 and 42, respectively, to rotate the pair of upper and lower flexure sections 20 by the hinge member 60.
- the current is supplied to the first and second coil springs 31 and 32 to bend the endoscope joint 100A to the left and the right, and the third and fourth coil springs ( 41 and 42 are not supplied with current, and the third and fourth coil springs 41 and 42 are supplied with current to bend the endoscope joint 100A up and down, and the first and second coil springs ( 31, 32, the first, second, third, and fourth of the pair of left and right bend nodes 10 and the pair of upper and lower bend nodes 20, respectively, without supplying current.
- the endoscope joint 100A may be bent.
- the pair of left and right bending nodes 10 and the pair of up and down bending nodes 20 which are sequentially arranged in sequence are individually operated by the respective operation units 300, The user can bend the endoscope joint 100A in various forms in a desired direction, and the endoscope joint 100A can be bent in accordance with the situation of the affected part to secure a more precise field of view.
- the operation unit 300 may be formed of a joystick rather than a button type to bend the endoscope joint 100A.
- the endoscope joint 100A inserted into the body is bent in a desired direction while securing a field of view with an illumination lens and shooting with an objective lens, and spraying air and water through a nozzle as necessary during the shooting to cause lesions or subsequent procedures.
- the endoscope joint 100A moves along the guide wire previously treated.
- an illumination lens for securing a field of view inside each node an objective lens for imaging, and air Or devices such as nozzles for spraying water are installed to expose the tip of the node.
- the endoscope joint 100B is a pair of bends of a cylindrical shape connected by a pair of first hinge members 61.
- the node portion 80 and the pair of curved node portions 80 are repeatedly arranged at predetermined intervals, and each of the pair of curved node portions 80 arranged is a pair of second hinge members ( 62).
- the first hinge member 61 rotatably connected to the pair of bent nodes 80 is located at the left and right sides of the plane, and the pair of bent nodes 80 and the pair of bent nodes are arranged.
- the second hinge member 62 rotatably connected to the 80 is located on the upper and lower sides of the plane.
- the pair of bending nodes 80 connected to the first hinge member 61 to be rotated are rotated only on the upper and lower sides of the plane, and the pair of bending nodes connected to the second hinge member 62 to be rotated.
- the bending node portion 80 is rotated only on the left and right sides of the plane.
- a pair of storage spaces 81 are formed in the upper and lower portions of the curved node portion 80 so as to form one end in a ' ⁇ ' shape.
- the upper and the lower portion of the bending node 80 is located in the upper and lower storage space 81 of the pair of bending node portion 80, the third and fourth coil springs 41 and 42 are connected to each other.
- the first and second coils having one end connected to the surface of the first and second coil springs 31 and 32 and having one end connected to the lower surface of the curved node portion 80 positioned at the lower portion thereof. The upper portion of the springs 31 and 32 is received.
- the other ends of the first and second coil springs 31 and 32 are lower parts of the bent node part 80 positioned at the lower side of another pair of bent node parts 80 arranged at a predetermined interval.
- a pair of curved nodes respectively connected to a surface and an upper surface of the curved node portion 80 positioned at an upper portion of the other pair of curved node portions 80 arranged at a lower portion at predetermined intervals. Portions of the first and second coil springs 31 and 32 are respectively accommodated in the storage space 81 of the unit 80.
- the first coil springs 31 and 32 are positioned on the left and right sides of the pair of flexure node portions 80, respectively, and the third and fourth coil springs 41 and 42 are paired. Is located on the upper and lower sides of the bending node portion 80 plane.
- first, second, third, and fourth coil springs 31, 32, 41, and 42 are made of a shape memory alloy, that is, nitinol (nickel and titanium alloy), which is heat-treated and stored in a contracted form.
- the first, second, third and fourth wires 31a, 32a, 41a and 42b, which receive current from the current supply device 200, are connected to each other.
- the first, second, third, and fourth coil springs 31, 32, 41, and 42 are inflated by the weight of the bent nodes 80 located on the lower side,
- the shape memory alloy is returned to its original contracted form.
- a plurality of mounting grooves 81a are formed in the periphery of the first, second, third, and fourth coil springs 31, 32, 41, and 42 on the vertical surface of the storage space 81. 2, 3, 4 coil springs (31) (32) (41) (42) to cover the cover member 70 is fitted into the mounting groove (81a), respectively.
- the storage space 81 and the cover member 70 receives heat from the first, second, third, and fourth coil springs 31, 32, 41, and 42, in which a temperature is increased by receiving a current. It is to block as much as possible.
- the cover member 70 may be integrally formed with the bending node portion 10.
- control unit 300 for supplying and cutting off current to the first and second wires 31a and 32a connected to the first and second coil springs 31 and 32, respectively, and the third and fourth coil springs (
- the first and second hinge members 61 and 62 may constitute another operating unit 300 that supplies and cuts current to the third and fourth wires 41a and 42a connected to the 41 and 42, respectively.
- the operation unit 300 may be formed of a joystick rather than a button type.
- the bending node portion 80 and the cover member 70 may block heat emitted from the first, second, third, and fourth coil springs 31, 32, 41, and 42 by current supply. It is preferably made of an insulating material.
- the first coil spring 31 is inflated by the weight of the bending node portion 80 positioned at the lower side of the pair of bending node portions 80 and then contracted by an increase in temperature according to the supply of current. Since it is deformed in the form of a predetermined shape, the pair of bending nodes 80 that are rotatably connected to the first hinge member 61 is rotated by the second hinge member 62 in a fixed state.
- first hinge member 61 since the first hinge member 61 is connected to the pair of bending nodes 80 in a direction orthogonal to the second hinge member 62, the pair of bending nodes 80 The first hinge member 61 is not rotated while being supported by the hinge member 61, and the third and fourth coil springs 41 and 42 are not deformed in the form of contraction and expansion.
- planar left side of the pair of bent nodes 80 rotatably connected to the second hinge member 62 is narrowed and the endoscopic joint 100B is bent to the left due to a distance between the planar right sides. It will be.
- the first coil spring 31 is made of a shape memory alloy that is heat-treated in a contracted form, that is, nitinol (nickel and titanium alloy), the first coil spring 31 rises to a constant temperature by a current supplied from the first wire 31a. In this case, it is returned to its original contracted form so as to narrow the left side of the pair of bending nodes 80, and at the same time, the second coil spring 32 which is not supplied with the current is further expanded than usual. The distance between the right side of the pair of bending section 10 is to be.
- the storage space 81 which accommodates a portion of the upper and lower portions of the first coil spring 31, primarily blocks the heat of the first coil spring 31 according to the current supply, and stores the storage space (
- the cover member 70 fitted into the mounting groove 81a of the 81 blocks secondary heat of the first coil spring 31 according to the current supply, so that the heat is dissipated to the outside of the endoscope joint 100B. As much as possible.
- the cover member 70 surrounding the first and second coil springs 31 and 32 relieves the impact due to the elastic force of the first and second coil springs 31 and 32 to return to their original form. .
- the second coil spring 32 is inflated by the weight of the bending node portion 80 positioned at the lower side of the pair of bending node portions 80 and then contracted by an increase in temperature according to the supply of current. Since it is deformed in the form of a predetermined shape, the pair of bending nodes 80 that are rotatably connected to the first hinge member 61 is rotated by the second hinge member 62 in a fixed state.
- first hinge member 61 since the first hinge member 61 is connected to the pair of bending nodes 80 in a direction orthogonal to the second hinge member 62, the pair of bending nodes 80 The first hinge member 61 is not rotated while being supported by the hinge member 61, and the third and fourth coil springs 41 and 42 are not deformed in the form of contraction and expansion.
- planar right side of the pair of bent nodes 80 rotatably connected to the second hinge member 62 is narrowed in distance, and the left end of the planar joint 100B is bent to the right. It will be.
- the second coil spring 32 is made of a shape memory alloy that is heat-treated in a contracted form, that is, nitinol (nickel and titanium alloy), the second coil spring 32 is raised to a constant temperature by a current supplied from the second wire 32a. In this case, it is returned to its original contracted form to narrow the right side of the pair of bending nodes 80, and at the same time, the first coil spring 31 which is not supplied with current is further expanded than usual. The distance between the left side of the pair of bending section 10 is to be.
- the storage space 81 which accommodates a portion of the upper and lower portions of the second coil spring 32, primarily blocks the heat of the second coil spring 32 according to the current supply, and stores the storage space ( By the cover member 70 fitted into the mounting groove 81a of the 81, the heat of the second coil spring 32 according to the current supply is secondarily prevented, and the heat is dissipated to the outside of the endoscope joint 100B. As much as possible.
- the cover member 70 surrounding the first and second coil springs 31 and 32 relieves the impact due to the elastic force of the first and second coil springs 31 and 32 to return to their original form. .
- the third coil spring 41 is inflated by the weight of the bending node portion 80 positioned at the lower side of the pair of bending node portions 80 and then contracted by an increase in temperature according to the supply of current. Since it is deformed in the form of a predetermined shape, the pair of bending nodes 80 connected to the second hinge member 62 to be rotated is rotated by the first hinge member 61 in a fixed state.
- the second hinge member 62 is connected to the pair of bend nodes 80 in a direction orthogonal to the first hinge member 61, the pair of bend nodes 80 are formed by the second hinge member 62. 2 is not rotated in the state supported by the hinge member 62, the first and second coil springs 31 and 32 are not deformed in the form of contraction and expansion.
- planar upper side of the pair of bent nodes 80 rotatably connected to the first hinge member 61 is narrowed and the endoscopic joint 100B is moved upward from the lower side of the planar side. Will be bent.
- the third coil spring 41 is made of a shape memory alloy that is heat-treated in a contracted form, that is, nitinol (nickel and titanium alloy), the third coil spring 41 rises to a constant temperature by a current supplied from the third wire 41a. In this case, it is returned to its original contracted form to narrow the gap between the upper sides of the pair of bending nodes 80, and at the same time, the fourth coil spring 42 which is not supplied with the current expands more than usual. It is to move away from the lower side of the pair of bending section 10.
- the storage space 81 which accommodates the upper and lower portions of the third coil spring 41, primarily blocks the heat of the third coil spring 41 according to the current supply, and the storage space ( By the cover member 70 fitted into the mounting groove 81a of the 81, the heat of the third coil spring 41 according to the current supply is secondarily prevented, and the heat is dissipated to the outside of the endoscope joint 100B. As much as possible.
- the cover member 70 surrounding the third and fourth coil springs 41 and 42 relieves the impact due to the elastic force of the third and fourth coil springs 41 and 42 to return to its original shape.
- the fourth coil spring 42 is inflated by the weight of the bending node portion 80 positioned at the lower side of the pair of bending node portions 80 and then contracted by an increase in temperature according to the supply of current. Since it is deformed in the form of a predetermined shape, the pair of bending nodes 80 connected to the second hinge member 62 to be rotated is rotated by the first hinge member 61 in a fixed state.
- the second hinge member 62 is connected to the pair of bend nodes 80 in a direction orthogonal to the first hinge member 61, the pair of bend nodes 80 are formed by the second hinge member 62. 2 is not rotated in the state supported by the hinge member 62, the first and second coil springs 31 and 32 are not deformed in the form of contraction and expansion.
- planar lower side of the pair of bent nodes 80 rotatably connected to the first hinge member 61 is narrowed and the endoscope joint 100B is lowered from the upper side on the planar side. Will be bent.
- the fourth coil spring 42 is made of a shape memory alloy that is heat-treated in a contracted form, that is, nitinol (nickel and titanium alloy), the fourth coil spring 42 rises to a constant temperature by a current supplied from the fourth wire 42a. In this case, it is returned to its original contracted form so as to narrow the gap between the lower sides of the pair of bending nodes 80, and at the same time, the third coil spring 41 which is not supplied with the current expands more than usual. It is to move away from the upper side of the pair of bending node 10.
- the storage space 81 which accommodates the upper and lower portions of the fourth coil spring 42, primarily blocks the heat of the fourth coil spring 42 according to the current supply, and the storage space ( The heat of the fourth coil spring 42 is secondarily blocked by the cover member 70 fitted into the mounting groove 81a of the 81 so that the heat is dissipated to the outside of the endoscope joint 100B. As much as possible.
- the cover member 70 surrounding the third and fourth coil springs 41 and 42 relieves the impact due to the elastic force of the third and fourth coil springs 41 and 42 to return to its original shape.
- 19 to 26 show that the endoscope joint 100B is bent up, down, left and right by manipulating the manipulation unit 300 only in one direction, but affected areas such as the oral cavity, the nasal cavity, the nasopharynx and the larynx.
- the up, down, left, right buttons 301, 302, 303, 304 may be operated respectively.
- the pair of bending nodes 80 are rotated by the second hinge member 62.
- the current is also supplied to the third and fourth coil springs 41 and 42 to rotate the pair of bending nodes 80 by the first hinge member 61.
- the third and fourth coil springs may be rotated.
- the current is supplied to the first and second coil springs 31 and 32, respectively, by supplying a current to the 41 and 42 to rotate the pair of bending nodes 80 by the first hinge member 61, respectively. Therefore, the pair of bent nodes 80 may be rotated by the second hinge member 62.
- the current is supplied to the first and second coil springs 31 and 32 to bend the endoscope joint 100B to the left and right, and the third and fourth coil springs ( 41 and 42 are not supplied with current, and the third and fourth coil springs 41 and 42 are supplied with current to bend the endoscope joint 100B up and down, and the first and second coil springs ( 31, 32, the current to the first, second, third, and fourth coil springs 31, 32, 41, 42 of each pair of bend nodes 80, instead of supplying current.
- the first and second coil springs ( 31, 32, the current to the first, second, third, and fourth coil springs 31, 32, 41, 42 of each pair of bend nodes 80 instead of supplying current.
- the endoscope joint (100B) can be bent in various forms in the direction desired by the user .
- the endoscope joint (100B) By bending the endoscope joint (100B) in accordance with the situation of the affected part will have the effect of ensuring a more precise field of view.
- the operation unit 300 may be formed by a joystick, not a button type, and may bend the endoscope joint 100B.
- the endoscope joint 100B inserted into the body is bent in a desired direction while securing a field of view with an illumination lens, photographed with an objective lens, and spraying air and water through a nozzle as needed to photograph the lesion site or later procedure. Check the exact position for
- first hinge member 62 second hinge member
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Abstract
본 발명은 형상기억합금 이루어진 코일스프링을 이용하여 원하는 방향으로 내시경을 굴곡시키는 것을 특징으로 하는 내시경 관절구조에 관한 것으로서, 더욱 상세하게는, 힌지부재로 연결된 한 쌍의 좌,우굴곡 마디부의 사이에는 평면상의 좌,우측으로 전류공급장치에서 공급되는 전류에 의해 수축되는 형상기억합금으로 이루어진 제1,2코일스프링을 구비하고, 힌지부재로 연결된 한 쌍의 상,하굴곡 마디부의 사이에는 평면상의 상,하부측으로 전류공급장치에서 공급되는 전류에 의해 수축되는 형상기억합금으로 이루어진 제3,4코일스프링을 구비하며, 한 쌍의 좌,우굴곡 마디부와 한 쌍의 상,하굴곡 마디부를 반복하여 순차적으로 배열하면서, 한 쌍의 좌,우굴곡 마디부와 한 쌍의 상,하굴곡 마디부 사이를 탄성부재로 연결구성하여, 형상기억합금 이루어진 제1,2,3,4코일스프링에 각각 전류를 공급해 미리 정해진 온도로 상승시켜 제1,2,3,4코일스프링을 각각 수축시킴으로써, 사용자가 원하는 방향으로 내시경을 굴곡시킬 수 있는 효과가 있다.
Description
본 발명은 내시경 관절구조에 관한 것으로, 특히 형상기억합금으로 이루어진 코일스프링을 이용하여 원하는 방향으로 내시경을 굴곡시키는 것을 특징으로 하는 내시경 관절구조에 관한 것이다.
일반적으로 내시경 수술은 인체를 크게 절개하지 않은 작은 구멍을 통해 카메라가 설치된 내시경과 수술도구를 삽입하여, 내시경에 촬영되는 영상을 기반으로 환자의 환부를 살피면서 수술을 진행하는 것이다.
특히, 복강경 수술에서부터 시작된 이러한 내시경 수술은 개복수술에 비하여 절개 부위가 작기 때문에, 흉터도 작고 출혈도 적어 수술환자의 회복 시간이 빠르다는 장점이 있다.
그리하여, 개복수술이 필요한 거의 모든 수술에 대하여 내시경 수술이 가능할 정도로 기술이 발전하였고, 다른 의료분야에서도 내시경 수술을 적용하는 경우가 늘고 있는 실정이다.
하지만, 기존의 내시경은 전체적으로 휘어지는 굴곡형이거나 혹은 전혀 굴곡되지 않는 강직 형태로 되는데, 굴곡형의 경우는 구강, 비강, 비인두 및 후두 관찰의 경우에 관찰을 원하는 부위에 고정된 시야의 확보가 어려운 단점이 있었고, 사용이 다소 불편하여 진료시간이 많이 소요되는 문제점이 있었다.
또한, 강직형의 경우는 속이 깊은 환부로의 접근이 어려운 경우도 있고 환자가 급격히 움직일 경우 강직관이 인두부를 충격을 주어 상처를 입힐 수 있는 안전성의 문제점이 있었다.
이런 종래의 문제점을 해결하기 위하여 특허문헌1,2가 소개되었으나, 특허문헌1,2는 모두 와이어의 당김력을 이용하여 내시경을 굴곡지게 하였기 때문에, 특허문헌1,2와 다른 즉, 사용자가 보다 편리하게 내시경을 굴곡 시킬 수 있는 내시경 관절구조가 요구되는 실정이다.
이에 본 발명은 와이어의 당김력을 이용하지 않고 내시경을 굴곡 시킬 수 있는 내시경 관절구조를 제공하는데 목적이 있다.
상기한 목적을 달성하기 위하여 본 발명은 내시경 관절구조에 있어서 힌지부재로 연결된 한 쌍의 좌,우굴곡 마디부의 사이에는 평면상의 좌,우측으로 전류공급장치에서 공급되는 전류에 의해 수축되는 형상기억합금으로 이루어진 제1,2코일스프링을 구비하고, 상기 힌지부재로 연결된 한 쌍의 상,하굴곡 마디부의 사이에는 평면상의 상,하부측으로 전류공급장치에서 공급되는 전류에 의해 수축되는 형상기억합금으로 이루어진 제3,4코일스프링을 구비하며, 상기 한 쌍의 좌,우굴곡 마디부와 한 쌍의 상,하굴곡 마디부를 반복하여 순차적으로 배열하면서, 상기 한 쌍의 좌,우굴곡 마디부와 한 쌍의 상,하굴곡 마디부 사이를 탄성부재로 연결구성하여, 상기 제1,2,3,4코일스프링에 전류를 각각 공급해 제1,2,3,4코일스프링을 각각 수축시킴으로써, 상기 한 쌍의 좌,우굴곡 마디부 좌,우측 사이를 각각 좁혀 좌,우측으로 각각 굴곡시키거나, 상기 한 쌍의 상,하굴곡 마디부 상,하부측 사이를 각각 좁혀 상,하부측으로 각각 굴곡시키는 것을 특징으로 하는 내시경 관절구조를 제공한다.
본 발명은 형상기억합금 이루어진 제1,2,3,4코일스프링에 각각 전류를 공급하여 미리 정해진 온도로 상승시켜 각각 수축시킴으로써, 사용자가 원하는 방향으로 내시경을 굴곡시킬 수 있는 효과가 있다.
또한, 본 발명은 형상기억합금으로 이루어진 제1,2,3,4코일스프링을 제1실시예에 따른 한 쌍의 좌,우굴곡 마디부, 한 쌍의 상,하굴곡 마디부와 제2실시예에 따른 굴곡 마디부에 형성된 수납공간과 커버부재로 감싸기 때문에, 전류를 공급받아 온도가 상승하는 제1,2,3,4코일스프링의 발산되는 열을 최대한 차단 시켜주는 효과가 있다.
또한, 본 발명은 제1,2,3,4코일스프링이 커버부재에 감싸져 있기 때문에, 원래 형태로 복귀하려는 제1,2,3,4코일스프링의 탄성력에 따른 충격을 완화 시켜주는 효과가 있다.
도 1은 본 발명의 제1,2실시예에 따른 내시경 관절구조를 나타낸 전체구성도,
도 2는 본 발명의 제1실시예에 따른 내시경 관절구조를 나타낸 일측면도,
도 3은 본 발명의 제1실시예에 따른 내시경 관절구조에서 커버부재가 빠진 부분단면도,
도 4는 본 발명의 제1실시예에 따른 내시경 관절구조에서 커버부재가 장착된 부분단면도,
도 5는 본 발명의 제1실시예에 따른 내시경 관절구조의 일부분을 나타낸 도 4의 사시단면도,
도 6은 본 발명의 제1실시예에 따른 내시경 관절구조를 나타낸 한 쌍의 좌,우굴곡 마디부와 한 쌍의 상,하굴곡 마디부의 평면도,
도 7 및 도 8은 본 발명의 제1실시예에 따른 한 쌍의 좌,우굴곡 마디부의 제1코일스프링에 전류를 공급하여 내시경 관절을 좌측으로 굴곡 시키는 사용상태도,
도 9 및 도 10은 본 발명의 제1실시예에 따른 한 쌍의 좌,우굴곡 마디부의 제2코일스프링에 전류를 공급하여 내시경 관절을 우측으로 굴곡 시키는 사용상태도,
도 11 및 도 12는 본 발명의 제1실시예에 따른 한 쌍의 상,하굴곡 마디부의 제3코일스프링에 전류를 공급하여 내시경 관절을 상부측으로 굴곡 시키는 사용상태도,
도 13 및 도 14는 본 발명의 제1실시예에 따른 한 쌍의 상,하굴곡 마디부의 제4코일스프링에 전류를 공급하여 내시경 관절을 하부측으로 굴곡 시키는 사용상태도,
도 15는 본 발명의 제2실시예에 따른 내시경 관절구조를 나타낸 일측면도,
도 16은 본 발명의 제2실시예에 따른 내시경 관절구조에서 커버부재가 빠진 부분단면도,
도 17은 본 발명의 제2실시예에 따른 내시경 관절구조에서 커버부재가 장착된 부분단면도,
도 18은 본 발명의 제2실시예에 따른 제1힌지부재,제2힌지부재가 장착된 한 쌍의 굴곡 마디부의 평면도,
도 19 및 도 20은 본 발명의 제2실시예에 따른 제1코일스프링에 전류를 공급하여 내시경 관절을 좌측으로 굴곡 시키는 사용상태도,
도 21 및 도 22는 본 발명의 제2실시예에 따른 제2코일스프링에 전류를 공급하여 내시경 관절을 우측으로 굴곡 시키는 사용상태도,
도 23 및 도 24는 본 발명의 제2실시예에 따른 제3코일스프링에 전류를 공급하여 내시경 관절을 상부측으로 굴곡 시키는 사용상태도,
도 25 및 도 26은 본 발명의 제2실시예에 따른 제4코일스프링에 전류를 공급하여 내시경 관절을 하부측으로 굴곡 시키는 사용상태도이다.
이에 상기한 바와 같은 본 발명의 제1실시예를 첨부도면에 의거하여 상세히 설명하면 다음과 같다.
도 1 및 도 2에 도시된 바와 같이, 본 발명의 제1실시예에 따른 내시경 관절(100A)을 이용하기 위해서 각 마디부의 내부로 시야를 확보하기 위한 조명렌즈, 화상 촬영을 위한 대물렌즈, 공기 또는 물을 분사하는 노즐 등과 같은 장치들을 마디부 선단으로 노출되도록 설치한다.
도 1 내지 도 6에 도시된 바와 같이, 본 발명의 제1실시예에 따른 상기 내시경 관절(100A)은 한 쌍의 힌지부재(60)로 연결되어 평면상의 좌,우측으로만 굴곡되는 실린더 형상의 한 쌍의 좌,우굴곡 마디부(10)와 상기 한 쌍의 힌지부재(60)로 연결되어 평면상의 상,하부측으로만 굴곡되는 실린더 형상의 한 쌍의 상,하굴곡 마디부(20)를 반복하여 순차적으로 배열하면서, 상기 한 쌍의 좌,우굴곡 마디부(10)와 한 쌍의 상,하굴곡 마디부(20) 사이를 탄성부재(50)로 연결구성한다.
상기 탄성부재(50)는 한 쌍의 좌,우굴곡 마디부(10), 한 쌍의 상,하굴곡 마디부(20) 평면상의 상,하,좌,우측에 구성하며, 굴곡된 상태의 내시경 관절(100A)이 신속히 원위치로 복원할 수 있도록 해준다.
또한, 상기 한 쌍의 좌,우굴곡 마디부(10)에 연결된 힌지부재(60)는 평면상의 상,하부측에 구성하며, 상기 한 쌍의 상,하굴곡 마디부(20)에 연결된 힌지부재(60)는 평면상의 좌,우측에 구성한다.
그리고, 상기 한 쌍의 좌,우굴곡 마디부(10)는 내측으로 수납공간(11)을 각각 형성하여, 상부에 위치하는 좌,우굴곡 마디부(10)의 수납공간(11) 상부면과 하부에 위치하는 좌,우굴곡 마디부(10)의 수납공간(11) 하부면과 연결형성되는 제1,2코일스프링(31)(32)의 상,하부측 일부분을 수납한다.
여기서, 상기 제1코일스프링(31)은 한 쌍의 좌,우굴곡 마디부(10) 평면상의 좌측에 위치하며, 상기 제2코일스프링은(32)은 한 쌍의 좌,우굴곡 마디부(10) 평면상의 우측에 위치한다.
더불어, 상기 제1,2코일스프링(31)(32)은 수축된 형태로 열처리하여 기억시킨 형상기억합금 즉, 나이티놀(니켈과 티타늄 합금)로 이루어지며, 전류공급장치(200)의 전류를 공급받는 제1,2전선(31a)(32a)을 각각 연결구성한다.
즉, 상기 제1,2코일스프링(31)(32)은 하부측 좌,우굴곡 마디부(10)의 무게에 의해 팽창된 형태로 있다가, 제1,2전선(31a)(32a)에서 각각 전류가 공급되어 미리 정해진 온도로 상승하게 되면, 본래의 수축된 형태로 복귀되는 형상기억합금으로 이루어지는 것이다.
마찬가지로, 상기 한 쌍의 상,하굴곡 마디부(20)는 내측으로 수납공간(21)을 각각 형성하여, 상부에 위치하는 상,하굴곡 마디부(20)의 수납공간(21) 상부면과 하부에 위치하는 상,하굴곡 마디부(20)의 수납공간(21) 하부면과 연결형성되는 제3,4코일스프링(41)(42)의 상,하부측 일부분을 수납한다.
여기서, 상기 제3코일스프링(41)은 한 쌍의 상,하굴곡 마디부(20) 평면상의 상부측에 위치하며, 상기 제4코일스프링은(42)은 한 쌍의 상,하굴곡 마디부(20) 평면상의 하부측에 위치한다.
더불어, 상기 제3,4코일스프링(41)(42)은 수축된 형태로 열처리하여 기억시킨 형상기억합금 즉, 나이티놀(니켈과 티타늄 합금)로 이루어지며, 전류공급장치(200)의 전류를 공급받는 제3,4전선(41a)(42a)을 각각 연결구성한다.
즉, 상기 제3,4코일스프링(41)(42)은 팽창된 형태로 있다가 제3,4전선(41a)(42a)에서 각각 전류가 공급되어 미리 정해진 온도로 상승하게 되면, 본래의 수축된 형태로 복귀되는 형상기억합금으로 이루어지는 것이다.
또한, 상기 수납공간(11)(21)의 수직면에는 제1,2,3,4코일스프링(31)(32)(41)(42)의 주변으로 장착홈(11a)(21a)을 다수개 형성하여, 상기 제1,2,3,4코일스프링(31)(32)(41)(42)을 감싸주는 커버부재(70)를 장착홈(11a)(21a)에 각각 끼움결합한다.
즉, 상기 수납공간(11)(21)과 커버부재(70)는 전류를 공급받아 온도가 상승하는 제1,2,3,4코일스프링(31)(32)(41)(42)에서 발산되는 열을 최대한 차단시켜 주는 것이다.
이때, 상기 커버부재(70)는 좌,우굴곡 마디부(10), 상,하굴곡 마디부(20)와 일체로 형성할 수도 있다.
그리고, 상기 제1,2,3,4코일스프링(31)(32)(41)(42)과 전류공급장치(200)의 사이에는 전류공급장치(200)에서 공급되는 전류를 제1,2,3,4전선(31a)(32a)(41a)(42a)에 각각 공급 및 차단을 해주는 상/하/좌/우 버튼(301)(302)(303)(304)이 형성된 조작부(300)를 다수개로 구성한다.
즉, 상기 제1,2코일스프링(31)(32)과 연결구성된 제1,2전선(31a)(32a)에 전류를 각각 공급 및 차단해주는 조작부(300)와, 제3,4코일스프링(41)(42)과 연결구성된 제3,4전선(41a)(42a)에 전류를 각각 공급 및 차단해주는 또 다른 조작부(300)를 구성하는 것처럼, 반복하여 순차적으로 배열된 각각의 상기 한 쌍의 좌,우굴곡 마디부(10), 한 쌍의 상,하굴곡 마디부(20)마다 조작부(300)를 각각 따로 구성하는 것이다.
여기서, 상기 조작부(300)는 버튼형식이 아닌 조이스틱으로 형성할 수도 있다.
또한, 상기 좌,우굴곡 마디부(10), 상,하굴곡 마디부(20), 커버부재(70)는 전류 공급에 의해 제1,2,3,4코일스프링(31)(32)(41)(42)에서 발산되는 열을 차단할 수 있는 절연재질로 이루어지는 것이 바람직하다.
상기와 같이 구성된 본 발명의 제1실시예를 따른 상기 내시경 관절(100A)의 작용 및 효과를 설명하면 다음과 같다.
도 7 및 도 8에 도시된 바와 같이, 각각의 상기 조작부(300)의 좌 버튼(303)을 누르게 되면 전류공급장치(200)의 전류가 제1전선(31a)을 통해 제1코일스프링(31)에 공급된다.
그러면, 상기 제1코일스프링(31)은 한 쌍의 좌,우굴곡 마디부(10) 중 하부측 좌,우굴곡 마디부(10)의 무게에 의해 팽창된 형태로 있다가 전류 공급에 따른 온도의 상승으로 수축된 형태로 변형되기 때문에, 상기 한 쌍의 좌,우굴곡 마디부(10)는 힌지부재(60)에 의해 각각 회전되며 동시에 좌측의 사이가 좁혀지고 우측의 사이는 멀어져서 내시경 관절(100A)이 좌측으로 굴곡되게 되는 것이다.
즉, 상기 제1코일스프링(31)은 수축된 형태로 열처리한 형상기억합금 즉, 나이티놀(니켈과 티타늄 합금)로 이루어져 있기 때문에 제1전선(31a)에서 공급되는 전류에 의해 미리 정해진 온도로 상승하게 되면, 본래의 수축된 형태로 복귀되어 상기 한 쌍의 좌,우굴곡 마디부(10) 좌측의 사이를 좁혀지게 하는 것이며, 동시에 전류를 공급받지 못한 제2코일스프링(32)은 평상시보다 더욱 팽창되어 한 쌍의 좌,우굴곡 마디부(10) 우측의 사이를 멀어지게 하는 것이다.
또한, 상기 제1코일스프링(31)의 상,하부 일부분은 수납공간(11)에 위치하기 때문에 전류 공급에 따른 제1코일스프링(31)의 열을 1차적으로 막으며, 상기 수납공간(11)의 장착홈(11a)에 끼움결합된 커버부재(70)에 감싸져 있기 때문에 전류 공급에 따른 제1코일스프링(31)의 열을 2차적으로 막아, 상기 열이 내시경 관절(100A) 외부로 발산되는 것을 최대한 줄여준다.
이때, 상기 한 쌍의 좌,우굴곡 마디부(10)와 한 쌍의 상,하굴곡 마디부(20) 사이에 연결구성된 탄성부재(50)는 좌측으로 향할수록 수축되면서 우측으로 향할수록 팽창된다.
또한, 상기 한 쌍의 상,하굴곡 마디부(20)는 한 쌍의 좌,우굴곡 마디부(10)에 연결된 힌지부재(60)와 평면상의 직교되는 방향으로 힌지부재(60)와 연결구성되기 때문에, 회전하지않고 오히려 힌지부재(60)에 지지된 상태로 제3,4코일스프링(41)(42)이 수축 및 팽창의 형태로 변형되지 않으면서 좌측으로 굴곡된다.
그리고나서, 각각의 상기 조작부(300)의 좌 버튼(303)을 다시 누르면 제1코일스프링(31)에 공급되는 전류를 차단하게 되어 내시경 관절(100A)이 다시 원래 상태로 돌아오게 되는데, 상기 탄성부재(50)에 의해 내시경 관절(100A)이 신속히 원위치로 복원된다.
이때, 상기 제1,2코일스프링(31)(32)을 감싸고 있는 커버부재(70)는 원래 형태로 복귀하려는 제1,2코일스프링(31)(32)의 탄성력에 따른 충격을 완화 시켜준다.
도 9 및 도 10에 도시된 바와 같이, 각각의 상기 조작부(300)의 우 버튼(304)을 누르게 되면 전류공급장치(200)의 전류가 제2전선(32a)을 통해 제2코일스프링(32)에 공급된다.
그러면, 상기 제2코일스프링(32)은 한 쌍의 좌,우굴곡 마디부(10) 중 하부측 좌,우굴곡 마디부(10)의 무게에 의해 팽창된 형태로 있다가 전류 공급에 따른 온도의 상승으로 수축된 형태로 변형되기 때문에, 상기 한 쌍의 좌,우굴곡 마디부(10)는 힌지부재(60)에 의해 각각 회전되며 동시에 좌측의 사이가 멀어지고 우측의 사이는 좁혀져서 내시경 관절(100A)이 우측으로 굴곡되게 되는 것이다.
즉, 상기 제2코일스프링(32)은 수축된 형태로 열처리한 형상기억합금 즉, 나이티놀(니켈과 티타늄 합금)로 이루어져 있기 때문에 제2전선(32a)에서 공급되는 전류에 의해 미리 정해진 온도로 상승하게 되면, 본래의 수축된 형태로 복귀되어 상기 한 쌍의 좌,우굴곡 마디부(10) 우측의 사이를 좁혀지게 하는 것이며, 동시에 전류를 공급받지 못한 제1코일스프링(31)은 평상시보다 더욱 팽창되어 한 쌍의 좌,우굴곡 마디부(10) 좌측의 사이를 멀어지게 하는 것이다.
또한, 상기 제2코일스프링(32)의 상,하부 일부분은 수납공간(11)에 위치하기 때문에 전류 공급에 따른 제2코일스프링(32)의 열을 1차적으로 막으며, 상기 수납공간(11)의 장착홈(11a)에 끼움결합된 커버부재(70)에 감싸져 있기 때문에 전류 공급에 따른 제2코일스프링(32)의 열을 2차적으로 막아, 상기 열이 내시경 관절(100A) 외부로 발산되는 것을 최대한 줄여준다.
이때, 상기 한 쌍의 좌,우굴곡 마디부(10)와 한 쌍의 상,하굴곡 마디부(20) 사이에 연결구성된 탄성부재(50)는 우측으로 향할수록 수축되면서 좌측으로 향할수록 팽창된다.
또한, 상기 한 쌍의 상,하굴곡 마디부(20)는 한 쌍의 좌,우굴곡 마디부(10)에 연결된 힌지부재(60)와 평면상의 직교되는 방향으로 힌지부재(60)와 연결구성되기 때문에, 회전하지않고 오히려 힌지부재(60)에 지지된 상태로 제3,4코일스프링(41)(42)이 수축 및 팽창의 형태로 변형되지 않으면서 우측으로 굴곡된다.
그리고나서, 각각의 상기 조작부(300)의 우 버튼(304)을 다시 누르면 제2코일스프링(32)에 공급되는 전류를 차단하게 되어 내시경 관절(100A)이 다시 원래 상태로 돌아오게 되는데, 상기 탄성부재(50)에 의해 내시경 관절(100A)이 신속히 원위치로 복원된다.
이때, 상기 제1,2코일스프링(31)(32)을 감싸고 있는 커버부재(70)는 원래 형태로 복귀하려는 제1,2코일스프링(31)(32)의 탄성력에 따른 충격을 완화 시켜준다.
도 11 및 도 12에 도시된 바와 같이, 각각의 상기 조작부(300)의 상 버튼(301)을 누르게 되면 전류공급장치(200)의 전류가 제3전선(41a)을 통해 제3코일스프링(41)에 공급된다.
그러면, 상기 제3코일스프링(41)은 한 쌍의 상,하굴곡 마디부(20) 중 하부측 상,하굴곡 마디부(20)의 무게에 의해 팽창된 형태로 있다가 전류 공급에 따른 온도의 상승으로 수축된 형태로 변형되기 때문에, 상기 한 쌍의 상,하굴곡 마디부(20)는 힌지부재(60)에 의해 각각 회전되며 동시에 하부측의 사이가 멀어지고 상부측의 사이는 좁혀져서 내시경 관절(100A)이 상부측으로 굴곡되게 되는 것이다.
즉, 상기 제3코일스프링(41)은 수축된 형태로 열처리한 형상기억합금 즉, 나이티놀(니켈과 티타늄 합금)로 이루어져 있기 때문에 제3전선(41a)에서 공급되는 전류에 의해 미리 정해진 온도로 상승하게 되면, 본래의 수축된 형태로 복귀되어 상기 한 쌍의 상,하굴곡 마디부(20) 상부측의 사이를 좁혀지게 하는 것이며, 동시에 전류를 공급받지 못한 제4코일스프링(42)은 평상시보다 더욱 팽창되어 한 쌍의 상,하굴곡 마디부(20) 하부측의 사이를 멀어지게 하는 것이다.
또한, 상기 제3코일스프링(41)의 상,하부 일부분은 수납공간(21)에 위치하기 때문에 전류 공급에 따른 제3코일스프링(41)의 열을 1차적으로 막으며, 상기 수납공간(21)의 장착홈(21a)에 끼움결합된 커버부재(70)에 감싸져 있기 때문에 전류 공급에 따른 제3코일스프링(41)의 열을 2차적으로 막아, 상기 열이 내시경 관절(100A) 외부로 발산되는 것을 최대한 줄여준다.
이때, 상기 한 쌍의 좌,우굴곡 마디부(10)와 한 쌍의 상,하굴곡 마디부(20) 사이에 연결구성된 탄성부재(50)는 상부측으로 향할수록 수축되면서 하부측으로 향할수록 팽창된다.
또한, 상기 한 쌍의 좌,우굴곡 마디부(10)는 한 쌍의 상,하굴곡 마디부(20)에 연결된 힌지부재(60)와 평면상의 직교되는 방향으로 힌지부재(60)와 연결구성되기 때문에, 회전하지않고 오히려 힌지부재(60)에 지지된 상태로 제1,2코일스프링(31)(32)이 수축 및 팽창의 형태로 변형되지 않으면서 상부측으로 굴곡된다.
그리고나서, 각각의 상기 조작부(300)의 상 버튼(301)을 다시 누르면 제3코일스프링(41)에 공급되는 전류를 차단하게 되어 내시경 관절(100A)이 다시 원래 상태로 돌아오게 되는데, 상기 탄성부재(50)에 의해 내시경 관절(100A)이 신속히 원위치로 복원된다.
이때, 상기 제3,4코일스프링(41)(42)을 감싸고 있는 커버부재(70)는 원래 형태로 복귀하려는 제3,4코일스프링(41)(42)의 탄성력에 따른 충격을 완화 시켜준다.
도 13 및 도 14에 도시된 바와 같이, 각각의 상기 조작부(300)의 하 버튼(302)을 누르게 되면 전류공급장치(200)의 전류가 제4전선(42a)을 통해 제4코일스프링(42)에 공급된다.
그러면, 상기 제4코일스프링(42)은 한 쌍의 상,하굴곡 마디부(20) 중 하부측 상,하굴곡 마디부(20)의 무게에 의해 팽창된 형태로 있다가 전류 공급에 따른 온도의 상승으로 수축된 형태로 변형되기 때문에, 상기 한 쌍의 상,하굴곡 마디부(20)는 힌지부재(60)에 의해 각각 회전되며 동시에 상부측의 사이가 멀어지고 하부측의 사이는 좁혀져서 내시경 관절(100A)이 하부측으로 굴곡되게 되는 것이다.
즉, 상기 제4코일스프링(42)은 수축된 형태로 열처리한 형상기억합금 즉, 나이티놀(니켈과 티타늄 합금)로 이루어져 있기 때문에 제4전선(42a)에서 공급되는 전류에 의해 미리 정해진 온도로 상승하게 되면, 본래의 수축된 형태로 복귀되어 상기 한 쌍의 상,하굴곡 마디부(20) 하부측의 사이를 좁혀지게 하는 것이며, 동시에 전류를 공급받지 못한 제3코일스프링(41)은 평상시보다 더욱 팽창되어 한 쌍의 상,하굴곡 마디부(20) 상부측의 사이를 멀어지게 하는 것이다.
또한, 상기 제4코일스프링(42)의 상,하부 일부분은 수납공간(21)에 위치하기 때문에 전류 공급에 따른 제4코일스프링(42)의 열을 1차적으로 막으며, 상기 수납공간(21)의 장착홈(21a)에 끼움결합된 커버부재(70)에 감싸져 있기 때문에 전류 공급에 따른 제4코일스프링(42)의 열을 2차적으로 막아, 상기 열이 내시경 관절(100A) 외부로 발산되는 것을 최대한 줄여준다.
이때, 상기 한 쌍의 좌,우굴곡 마디부(10)와 한 쌍의 상,하굴곡 마디부(20) 사이에 연결구성된 탄성부재(50)는 하부측으로 향할수록 수축되면서 상부측으로 향할수록 팽창된다.
또한, 상기 한 쌍의 좌,우굴곡 마디부(10)는 한 쌍의 상,하굴곡 마디부(20)에 연결된 힌지부재(60)와 평면상의 직교되는 방향으로 힌지부재(60)와 연결구성되기 때문에, 회전하지않고 오히려 힌지부재(60)에 지지된 상태로 제1,2코일스프링(31)(32)이 수축 및 팽창의 형태로 변형되지 않으면서 하부측으로 굴곡된다.
그리고나서, 각각의 상기 조작부(300)의 하 버튼(302)을 다시 누르면 제4코일스프링(42)에 공급되는 전류를 차단하게 되어 내시경 관절(100A)이 다시 원래 상태로 돌아오게 되는데, 상기 탄성부재(50)에 의해 내시경 관절(100A)이 신속히 원위치로 복원된다.
이때, 상기 제3,4코일스프링(41)(42)을 감싸고 있는 커버부재(70)는 원래 형태로 복귀하려는 제3,4코일스프링(41)(42)의 탄성력에 따른 충격을 완화 시켜준다.
한편, 도 7 내지 도 14는 각각의 상기 조작부(300)를 한 방향으로만 조작하여 내시경 관절(100A)을 상,하,좌,우 굴곡시켰지만, 구강, 비강, 비인두 및 후두 등의 환부 부위의 보다 정밀한 시야 확보를 위해 각각의 조작부(300)의 상,하,좌,우 버튼(301)(302)(303)(304)을 각각 조작할 수도 있다.
즉, 도 7 내지 도 14와 달리 상기 제1,2코일스프링(31)(32)에 전류를 각각 공급하여 한 쌍의 좌,우굴곡 마디부(10)를 힌지부재(60)에 의해 회전시키면서, 제3,4코일스프링(41)(42)에도 전류를 각각 공급하여 한 쌍의 상,하굴곡 마디부(20)를 힌지부재(60)에 의해 회전시킬 수 있으며, 마찬가지로 제3,4코일스프링(41)(42)에 전류를 각각 공급하여 한 쌍의 상,하굴곡 마디부(20)를 힌지부재(60)에 의해 회전시키면서, 제1,2코일스프링(31)(32)에도 전류를 각각 공급하여 한 쌍의 좌,우굴곡 마디부(10)를 힌지부재(60)에 의해 회전시킬 수 있다.
이는, 도 7 내지 도 14에 도시된 바와 같이, 상기 내시경 관절(100A)을 좌,우로 굴곡하기 위해 제1,2코일스프링(31)(32)에 전류를 공급하고 제3,4코일스프링(41)(42)에는 전류를 공급하지 않는 것과, 상기 내시경 관절(100A)을 상,하로 굴곡하기 위해 제3,4코일스프링(41)(42)에 전류를 공급하고 제1,2코일스프링(31)(32)에는 전류를 공급하지 않는 것과 다르게, 각각의 한 쌍의 좌,우굴곡 마디부(10)와 한 쌍의 상,하굴곡 마디부(20)의 제1,2,3,4코일스프링(31)(32)(41)(42)에 전류를 공급하여 내시경 관절(100A)을 굴곡시킬 수 있는 것이다.
다시 말해, 반복하여 순차적으로 배열된 각각의 상기 한 쌍의 좌,우굴곡 마디부(10), 한 쌍의 상,하굴곡 마디부(20)를 각각의 조작부(300)로 각각 따로 조작하여, 사용자가 원하는 방향으로 내시경 관절(100A)을 다양한 형태로 굴곡시킬 수 있으며, 환부 부위의 상황에 맞게 내시경 관절(100A)을 굴곡시켜 보다 정밀한 시야를 확보할 수 있는 효과가 있는 것이다.
여기서, 상기 조작부(300)는 버튼형식이 아닌 조이스틱으로 형성하여, 내시경 관절(100A)을 굴곡시킬 수도 있다.
이처럼, 신체에 삽입되는 상기 내시경 관절(100A)을 원하는 방향으로 굴곡시키면서 조명렌즈로 시야를 확보하며 대물렌즈로 촬영하고, 촬영시 필요에 따라 노즐을 통해 공기와 물을 분사하여 병변부위나 추후 시술을 위한 위치를 정확히 확인한다.
이때, 상기 내시경 관절(100A)이 신체의 내부로 유입될 때는 미리 시술된 가이드와이어를 따라 이동한다.
그리고, 본 발명의 제2실시예를 첨부도면에 의거하여 상세히 설명하면 다음과 같다.
도 1 및 도 15에 도시된 바와 같이, 본 발명의 제2실시예에 따른 내시경 관절(100B)을 이용하기 위해서 각 마디부의 내부로 시야를 확보하기 위한 조명렌즈, 화상 촬영을 위한 대물렌즈, 공기 또는 물을 분사하는 노즐 등과 같은 장치들을 마디부 선단으로 노출되도록 설치한다.
도 1 및, 도 15 내지 도 18에 도시된 바와 같이, 본 발명의 제2실시예에 따른 상기 내시경 관절(100B)은 한 쌍의 제1힌지부재(61)로 연결된 실린더 형상의 한 쌍의 굴곡 마디부(80)와, 상기 한 쌍의 굴곡 마디부(80)를 미리 정해진 간격으로 반복하여 배열하고, 배열된 각각의 상기 한 쌍의 굴곡 마디부(80)를 한 쌍의 제2힌지부재(62)로 연결구성한다.
상기 한 쌍의 굴곡 마디부(80)에 회전되게 연결된 제1힌지부재(61)는 평면상의 좌,우측에 위치하며, 배열된 상기 한 쌍의 굴곡 마디부(80)와 한 쌍의 굴곡 마디부(80)에 회전되게 연결된 제2힌지부재(62)는 평면상의 상,하부측에 위치한다.
즉, 상기 제1힌지부재(61)에 회전되게 연결된 한 쌍의 굴곡 마디부(80)는 평면상의 상,하부측으로만 회전되는 것이며, 상기 제2힌지부재(62)에 회전되게 연결된 한 쌍의 굴곡 마디부(80)는 평면상의 좌,우측으로만 회전되는 것이다.
다시 말해, 상기 내시경 관절(100B)이 상,하부측으로 굴곡될 때에는 한 쌍의 굴곡 마디부(80)가 제2힌지부재(62)에 고정된 상태로 제1힌지부재(61)에 의해 회전되는 것이며, 내시경 관절(100B)이 좌,우측으로 굴곡될 때에는 한 쌍의 굴곡 마디부(80)가 제1힌지부재(61)에 고정된 상태로 제2힌지부재(62)에 의해 회전되는 것이다.
그리고, 상기 굴곡 마디부(80)의 내측에는 상,하부로 한 쌍의 수납공간(81)을 형성하여, 한쪽 단면이 'ㅏ'형태로 이루어지게 한다.
그리하여, 상기 한 쌍의 굴곡 마디부(80)의 중앙측 한 쌍의 수납공간(81)에는 상부에 위치하는 굴곡 마디부(80)의 하부면과 하부에 위치하는 굴곡 마디부(80)의 상부면과 연결형성되는 제3,4코일스프링(41)(42)의 상,하부 일부분을 수납한다.
또한, 상기 제3,4코일스프링(41)(42)이 연결형성된 한 쌍의 굴곡 마디부(80)의 상,하부측 수납공간(81)에는 상부에 위치하는 굴곡 마디부(80)의 상부면에 일단이 연결형성되는 제1,2코일스프링(31)(32)의 하부 일부분을 수납하고, 하부에 위치하는 굴곡 마디부(80)의 하부면에 일단이 연결형성되는 제1,2코일스프링(31)(32)의 상부 일부분을 수납한다.
이때, 상기 제1,2코일스프링(31)(32)의 타단은 미리 정해진 간격으로 상부에 배열된 또 다른 한 쌍의 굴곡 마디부(80) 중 하부에 위치하는 굴곡 마디부(80)의 하부면과, 미리 정해진 간격으로 하부에 배열된 또 다른 한 쌍의 굴곡 마디부(80) 중 상부에 위치하는 굴곡 마디부(80)의 상부면에 각각 연결형성되어, 상기 또 다른 한 쌍의 굴곡 마디부(80)의 수납공간(81)으로 제1,2코일스프링(31)(32)의 일부분을 각각 수납한다.
여기서, 상기 제1코일스프링(31)(32)은 한 쌍의 굴곡 마디부(80) 평면상의 좌,우측에 각각 위치하며, 상기 제3,4코일스프링은(41)(42)은 한 쌍의 굴곡 마디부(80) 평면상의 상,하부측에 위치한다.
더불어, 상기 제1,2,3,4코일스프링(31)(32)(41)(42)은 수축된 형태로 열처리하여 기억시킨 형상기억합금 즉, 나이티놀(니켈과 티타늄 합금)로 이루어지며, 전류공급장치(200)의 전류를 공급받는 제1,2,3,4전선(31a)(32a)(41a)(42b)을 각각 연결구성한다.
즉, 상기 제1,2,3,4코일스프링(31)(32)(41)(42)은 하부측에 위치한 굴곡 마디부들(80)의 무게에 의해 팽창된 형태로 있다가, 제1,2,3,4전선(31a)(32a)(41a)(42a)에서 각각 전류가 공급되어 일정한 온도로 상승하게 되면, 본래의 수축된 형태로 복귀되는 형상기억합금으로 이루어지는 것이다.
또한, 상기 수납공간(81)의 수직면에는 제1,2,3,4코일스프링(31)(32)(41)(42)의 주변으로 장착홈(81a)을 다수개 형성하여, 상기 제1,2,3,4코일스프링(31)(32)(41)(42)을 감싸주는 커버부재(70)를 장착홈(81a)에 각각 끼움결합한다.
즉, 상기 수납공간(81)과 커버부재(70)는 전류를 공급받아 온도가 상승하는 제1,2,3,4코일스프링(31)(32)(41)(42)의 발산되는 열을 최대한 차단시켜 주는 것이다.
이때, 상기 커버부재(70)는 굴곡 마디부(10)와 일체로 형성할 수도 있다.
그리고, 상기 제1,2,3,4코일스프링(31)(32)(41)(42)과 전류공급장치(200)의 사이에는 전류공급장치(200)에서 공급되는 전류를 제1,2,3,4전선(31a)(32a)(41a)(42a)에 각각 공급 및 차단을 해주는 상/하/좌/우 버튼(301)(302)(303)(304)이 형성된 조작부(300)를 다수개로 구성한다.
즉, 상기 제1,2코일스프링(31)(32)과 연결구성된 제1,2전선(31a)(32a)에 전류를 각각 공급 및 차단해주는 조작부(300)와, 제3,4코일스프링(41)(42)과 연결구성된 제3,4전선(41a)(42a)에 전류를 각각 공급 및 차단해주는 또 다른 조작부(300)를 구성하는 것처럼, 제1,2힌지부재(61)(62)와 회전되게 연결된 각각의 한 쌍의 굴곡 마디부(80)마다 조작부(300)를 각각 따로 구성하는 것이다.
여기서, 상기 조작부(300)는 버튼형식이 아닌 조이스틱으로 형성할 수도 있다.
또한, 상기 굴곡 마디부(80)와 커버부재(70)는 전류 공급에 의해 제1,2,3,4코일스프링(31)(32)(41)(42)에서 발산되는 열을 차단할 수 있는 절연재질로 이루어지는 것이 바람직하다.
상기와 같이 구성된 본 발명의 제2실시예를 따른 상기 내시경 관절(100B)의 작용 및 효과를 설명하면 다음과 같다.
도 19 및 도 20에 도시된 바와 같이, 각각의 상기 조작부(300)의 좌 버튼(303)을 누르게 되면 전류공급장치(200)의 전류가 제1전선(31a)을 통해 제1코일스프링(31)에 공급된다.
그러면, 상기 제1코일스프링(31)은 한 쌍의 굴곡 마디부(80) 중 하부에 위치하는 굴곡 마디부(80)의 무게에 의해 팽창된 형태로 있다가 전류 공급에 따른 온도의 상승으로 수축된 형태로 변형되기 때문에, 제1힌지부재(61)에 회전되게 연결된 한 쌍의 굴곡 마디부(80)는 고정된 상태로 제2힌지부재(62)에 의해 회전된다.
즉, 상기 제1힌지부재(61)는 제2힌지부재(62)와 직교되는 방향으로 한 쌍의 굴곡 마디부(80)에 연결구성되기 때문에, 상기 한 쌍의 굴곡 마디부(80)는 제1힌지부재(61)에 지지된 상태로 각각 회전하지 않게 되며, 제3,4코일스프링(41)(42)은 수축 및 팽창의 형태로 변형되지 않는다.
다시 말해, 상기 제2힌지부재(62)에 회전되게 연결된 한 쌍의 굴곡 마디부(80)의 평면상 좌측은 사이가 좁혀지고 평면상 우측의 사이는 멀어져서 내시경 관절(100B)이 좌측으로 굴곡되게 되는 것이다.
또한, 상기 제1코일스프링(31)은 수축된 형태로 열처리한 형상기억합금 즉, 나이티놀(니켈과 티타늄 합금)로 이루어져 있기 때문에 제1전선(31a)에서 공급되는 전류에 의해 일정한 온도로 상승하게 되면, 본래의 수축된 형태로 복귀되어 상기 한 쌍의 굴곡 마디부(80)의 좌측의 사이를 좁혀지게 하는 것이며, 동시에 전류를 공급받지 못한 제2코일스프링(32)은 평상시보다 더욱 팽창되어 한 쌍의 굴곡 마디부(10)의 우측의 사이를 멀어지게 하는 것이다.
더불어, 상기 제1코일스프링(31)의 상,하부 일부분을 수납하고 있는 수납공간(81)에 의해 전류 공급에 따른 제1코일스프링(31)의 열을 1차적으로 막으며, 상기 수납공간(81)의 장착홈(81a)에 끼움결합된 커버부재(70)에 의해 전류 공급에 따른 제1코일스프링(31)의 열을 2차적으로 막아, 상기 열이 내시경 관절(100B) 외부로 발산되는 것을 최대한 줄여준다.
그리고나서, 각각의 상기 조작부(300)의 좌 버튼(303)을 다시 누르면 제1코일스프링(31)에 공급되는 전류가 차단되어 내시경 관절(100B)이 다시 원래 상태로 복원된다.
이때, 상기 제1,2코일스프링(31)(32)을 감싸고 있는 커버부재(70)는 원래 형태로 복귀하려는 제1,2코일스프링(31)(32)의 탄성력에 따른 충격을 완화 시켜준다.
도 21 및 도 22에 도시된 바와 같이, 각각의 상기 조작부(300)의 우 버튼(304)을 누르게 되면 전류공급장치(200)의 전류가 제2전선(32a)을 통해 제2코일스프링(32)에 공급된다.
그러면, 상기 제2코일스프링(32)은 한 쌍의 굴곡 마디부(80) 중 하부에 위치하는 굴곡 마디부(80)의 무게에 의해 팽창된 형태로 있다가 전류 공급에 따른 온도의 상승으로 수축된 형태로 변형되기 때문에, 제1힌지부재(61)에 회전되게 연결된 한 쌍의 굴곡 마디부(80)는 고정된 상태로 제2힌지부재(62)에 의해 회전된다.
즉, 상기 제1힌지부재(61)는 제2힌지부재(62)와 직교되는 방향으로 한 쌍의 굴곡 마디부(80)에 연결구성되기 때문에, 상기 한 쌍의 굴곡 마디부(80)는 제1힌지부재(61)에 지지된 상태로 각각 회전하지 않게 되며, 제3,4코일스프링(41)(42)은 수축 및 팽창의 형태로 변형되지 않는다.
다시 말해, 상기 제2힌지부재(62)에 회전되게 연결된 한 쌍의 굴곡 마디부(80)의 평면상 우측은 사이가 좁혀지고 평면상 좌측의 사이는 멀어져서 내시경 관절(100B)이 우측으로 굴곡되게 되는 것이다.
또한, 상기 제2코일스프링(32)은 수축된 형태로 열처리한 형상기억합금 즉, 나이티놀(니켈과 티타늄 합금)로 이루어져 있기 때문에 제2전선(32a)에서 공급되는 전류에 의해 일정한 온도로 상승하게 되면, 본래의 수축된 형태로 복귀되어 상기 한 쌍의 굴곡 마디부(80)의 우측의 사이를 좁혀지게 하는 것이며, 동시에 전류를 공급받지 못한 제1코일스프링(31)은 평상시보다 더욱 팽창되어 한 쌍의 굴곡 마디부(10)의 좌측의 사이를 멀어지게 하는 것이다.
더불어, 상기 제2코일스프링(32)의 상,하부 일부분을 수납하고 있는 수납공간(81)에 의해 전류 공급에 따른 제2코일스프링(32)의 열을 1차적으로 막으며, 상기 수납공간(81)의 장착홈(81a)에 끼움결합된 커버부재(70)에 의해 전류 공급에 따른 제2코일스프링(32)의 열을 2차적으로 막아, 상기 열이 내시경 관절(100B) 외부로 발산되는 것을 최대한 줄여준다.
그리고나서, 각각의 상기 조작부(300)의 우 버튼(304)을 다시 누르면 제2코일스프링(32)에 공급되는 전류가 차단되어 내시경 관절(100B)이 다시 원래 상태로 복원된다.
이때, 상기 제1,2코일스프링(31)(32)을 감싸고 있는 커버부재(70)는 원래 형태로 복귀하려는 제1,2코일스프링(31)(32)의 탄성력에 따른 충격을 완화 시켜준다.
도 23 및 도 24에 도시된 바와 같이, 각각의 상기 조작부(300)의 상 버튼(301)을 누르게 되면 전류공급장치(200)의 전류가 제3전선(41a)을 통해 제3코일스프링(41)에 공급된다.
그러면, 상기 제3코일스프링(41)은 한 쌍의 굴곡 마디부(80) 중 하부에 위치하는 굴곡 마디부(80)의 무게에 의해 팽창된 형태로 있다가 전류 공급에 따른 온도의 상승으로 수축된 형태로 변형되기 때문에, 제2힌지부재(62)에 회전되게 연결된 한 쌍의 굴곡 마디부(80)는 고정된 상태로 제1힌지부재(61)에 의해 회전된다.
즉, 상기 제2힌지부재(62)는 제1힌지부재(61)와 직교되는 방향으로 한 쌍의 굴곡 마디부(80)에 연결구성되기 때문에, 상기 한 쌍의 굴곡 마디부(80)는 제2힌지부재(62)에 지지된 상태로 각각 회전하지 않게 되며, 제1,2코일스프링(31)(32)은 수축 및 팽창의 형태로 변형되지 않는다.
다시 말해, 상기 제1힌지부재(61)에 회전되게 연결된 한 쌍의 굴곡 마디부(80)의 평면상 상부측은 사이가 좁혀지고 평면상 하부측의 사이는 멀어져서 내시경 관절(100B)이 상부측으로 굴곡되게 되는 것이다.
또한, 상기 제3코일스프링(41)은 수축된 형태로 열처리한 형상기억합금 즉, 나이티놀(니켈과 티타늄 합금)로 이루어져 있기 때문에 제3전선(41a)에서 공급되는 전류에 의해 일정한 온도로 상승하게 되면, 본래의 수축된 형태로 복귀되어 상기 한 쌍의 굴곡 마디부(80)의 상부측의 사이를 좁혀지게 하는 것이며, 동시에 전류를 공급받지 못한 제4코일스프링(42)은 평상시보다 더욱 팽창되어 한 쌍의 굴곡 마디부(10)의 하부측의 사이를 멀어지게 하는 것이다.
더불어, 상기 제3코일스프링(41)의 상,하부 일부분을 수납하고 있는 수납공간(81)에 의해 전류 공급에 따른 제3코일스프링(41)의 열을 1차적으로 막으며, 상기 수납공간(81)의 장착홈(81a)에 끼움결합된 커버부재(70)에 의해 전류 공급에 따른 제3코일스프링(41)의 열을 2차적으로 막아, 상기 열이 내시경 관절(100B) 외부로 발산되는 것을 최대한 줄여준다.
그리고나서, 각각의 상기 조작부(300)의 상 버튼(301)을 다시 누르면 제3코일스프링(41)에 공급되는 전류가 차단되어 내시경 관절(100B)이 다시 원래 상태로 복원된다.
이때, 상기 제3,4코일스프링(41)(42)을 감싸고 있는 커버부재(70)는 원래 형태로 복귀하려는 제3,4코일스프링(41)(42)의 탄성력에 따른 충격을 완화 시켜준다.
도 25 및 도 26에 도시된 바와 같이, 각각의 상기 조작부(300)의 하 버튼(302)을 누르게 되면 전류공급장치(200)의 전류가 제4전선(42a)을 통해 제4코일스프링(42)에 공급된다.
그러면, 상기 제4코일스프링(42)은 한 쌍의 굴곡 마디부(80) 중 하부에 위치하는 굴곡 마디부(80)의 무게에 의해 팽창된 형태로 있다가 전류 공급에 따른 온도의 상승으로 수축된 형태로 변형되기 때문에, 제2힌지부재(62)에 회전되게 연결된 한 쌍의 굴곡 마디부(80)는 고정된 상태로 제1힌지부재(61)에 의해 회전된다.
즉, 상기 제2힌지부재(62)는 제1힌지부재(61)와 직교되는 방향으로 한 쌍의 굴곡 마디부(80)에 연결구성되기 때문에, 상기 한 쌍의 굴곡 마디부(80)는 제2힌지부재(62)에 지지된 상태로 각각 회전하지 않게 되며, 제1,2코일스프링(31)(32)은 수축 및 팽창의 형태로 변형되지 않는다.
다시 말해, 상기 제1힌지부재(61)에 회전되게 연결된 한 쌍의 굴곡 마디부(80)의 평면상 하부측은 사이가 좁혀지고 평면상 상부측의 사이는 멀어져서 내시경 관절(100B)이 하부측으로 굴곡되게 되는 것이다.
또한, 상기 제4코일스프링(42)은 수축된 형태로 열처리한 형상기억합금 즉, 나이티놀(니켈과 티타늄 합금)로 이루어져 있기 때문에 제4전선(42a)에서 공급되는 전류에 의해 일정한 온도로 상승하게 되면, 본래의 수축된 형태로 복귀되어 상기 한 쌍의 굴곡 마디부(80)의 하부측의 사이를 좁혀지게 하는 것이며, 동시에 전류를 공급받지 못한 제3코일스프링(41)은 평상시보다 더욱 팽창되어 한 쌍의 굴곡 마디부(10)의 상부측의 사이를 멀어지게 하는 것이다.
더불어, 상기 제4코일스프링(42)의 상,하부 일부분을 수납하고 있는 수납공간(81)에 의해 전류 공급에 따른 제4코일스프링(42)의 열을 1차적으로 막으며, 상기 수납공간(81)의 장착홈(81a)에 끼움결합된 커버부재(70)에 의해 전류 공급에 따른 제4코일스프링(42)의 열을 2차적으로 막아, 상기 열이 내시경 관절(100B) 외부로 발산되는 것을 최대한 줄여준다.
그리고나서, 각각의 상기 조작부(300)의 하 버튼(302)을 다시 누르면 제4코일스프링(42)에 공급되는 전류가 차단되어 내시경 관절(100B)이 다시 원래 상태로 복원된다.
이때, 상기 제3,4코일스프링(41)(42)을 감싸고 있는 커버부재(70)는 원래 형태로 복귀하려는 제3,4코일스프링(41)(42)의 탄성력에 따른 충격을 완화 시켜준다.
한편, 도 19 내지 도 26은 각각의 상기 조작부(300)를 한 방향으로만 조작하여 내시경 관절(100B)을 상,하,좌,우 굴곡시켰지만, 구강, 비강, 비인두 및 후두 등의 환부 부위의 보다 정밀한 시야 확보를 위해 각각의 조작부(300)의 상,하,좌,우 버튼(301)(302)(303)(304)을 각각 조작할 수도 있다.
즉, 도 19 내지 도 26과 달리 상기 제1,2코일스프링(31)(32)에 전류를 각각 공급하여 한 쌍의 굴곡 마디부(80)를 제2힌지부재(62)에 의해 회전시키면서, 제3,4코일스프링(41)(42)에도 전류를 각각 공급하여 한 쌍의 굴곡 마디부(80)를 제1힌지부재(61)에 의해 회전시킬 수 있으며, 마찬가지로 제3,4코일스프링(41)(42)에 전류를 각각 공급하여 한 쌍의 굴곡 마디부(80)를 제1힌지부재(61)에 의해 회전시키면서, 제1,2코일스프링(31)(32)에도 전류를 각각 공급하여 한 쌍의 굴곡 마디부(80)를 제2힌지부재(62)에 의해 회전시킬 수 있다.
이는, 도 19 내지 도 26에 도시된 바와 같이, 상기 내시경 관절(100B)을 좌,우로 굴곡하기 위해 제1,2코일스프링(31)(32)에 전류를 공급하고 제3,4코일스프링(41)(42)에는 전류를 공급하지 않는 것과, 상기 내시경 관절(100B)을 상,하로 굴곡하기 위해 제3,4코일스프링(41)(42)에 전류를 공급하고 제1,2코일스프링(31)(32)에는 전류를 공급하지 않는 것과 다르게, 각각의 한 쌍의 굴곡 마디부(80)의 제1,2,3,4코일스프링(31)(32)(41)(42)에 전류를 공급하여 내시경 관절(100B)을 굴곡시킬 수 있는 것이다.
다시 말해, 반복하여 배열된 각각의 상기 한 쌍의 굴곡 마디부(80)를 각각의 조작부(300)로 각각 따로 조작하여, 사용자가 원하는 방향으로 내시경 관절(100B)을 다양한 형태로 굴곡시킬 수 있으며, 환부 부위의 상황에 맞게 내시경 관절(100B)을 굴곡시켜 보다 정밀한 시야를 확보할 수 있는 효과가 있는 것이다.
여기서, 상기 조작부(300)는 버튼형식이 아닌 조이스틱으로 형성하여, 내시경 관절(100B)을 굴곡 시킬수도 있다
이처럼, 신체에 삽입되는 상기 내시경 관절(100B)을 원하는 방향으로 굴곡시키면서 조명렌즈로 시야를 확보하며 대물렌즈로 촬영하고, 촬영시 필요에 따라 노즐을 통해 공기와 물을 분사하여 병변부위나 추후 시술을 위한 위치를 정확히 확인한다.
이때, 상기 내시경 관절(100B)이 신체의 내부로 유입될 때는 미리 시술된 가이드와이어를 따라 이동한다.
이상에서는 본 발명을 특정의 바람직한 실시 예를 들어 도시하고 설명하였으나, 본 발명은 상기한 실시 예에 한정되지 아니하며 본 발명의 정신을 벗어나지 않는 범위 내에서 당해 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진자에 의해 다양한 변경과 수정이 가능할 것이다.
*부호의 설명*
10 : 좌,우굴곡 마디부 11 : 수납공간
20 : 상,하굴곡 마디부 21 : 수납공간
31 : 제1코일스프링 32 : 제2코일스프링
41 : 제3코일스프링 42 : 제4코일스프링
50 : 탄성부재 60 : 힌지부재
61 : 제1힌지부재 62 : 제2힌지부재
70 : 커버부재 80 : 굴곡 마디부
81: 수납공간 100A,100B : 내시경 관절
200 : 전류공급장치 300 : 조작부
Claims (6)
- 내시경 관절구조에 있어서,힌지부재(60)로 연결된 한 쌍의 좌,우굴곡 마디부(10)의 사이에는 평면상의 좌,우측으로 전류공급장치(200)에서 공급되는 전류에 의해 수축되는 형상기억합금으로 이루어진 제1,2코일스프링(31)(32)을 구비하고,상기 힌지부재(60)로 연결된 한 쌍의 상,하굴곡 마디부(20)의 사이에는 평면상의 상,하부측으로 전류공급장치(200)에서 공급되는 전류에 의해 수축되는 형상기억합금으로 이루어진 제3,4코일스프링(41)(42)을 구비하며,상기 한 쌍의 좌,우굴곡 마디부(10)와 한 쌍의 상,하굴곡 마디부(20)를 반복하여 순차적으로 배열하면서, 상기 한 쌍의 좌,우굴곡 마디부(10)와 한 쌍의 상,하굴곡 마디부(20) 사이를 탄성부재(50)로 연결구성하여,상기 제1,2,3,4코일스프링(31)(32)(41)(42)에 전류를 각각 공급해 제1,2,3,4코일스프링(31)(32)(41)(42)을 각각 수축시킴으로써, 상기 한 쌍의 좌,우굴곡 마디부(10) 좌,우측 사이를 각각 좁혀 좌,우측으로 각각 굴곡시키거나, 상기 한 쌍의 상,하굴곡 마디부(20) 상,하부측 사이를 각각 좁혀 상,하부측으로 각각 굴곡시키는 것을 특징으로 하는 내시경 관절구조.
- 제1항에 있어서,상기 좌,우굴곡 마디부(10)와 상,하굴곡 마디부(20)는 내측에 수납공간(11)(21)을 형성하여 제1,2,3,4코일스프링(31)(32)(41)(42)을 수납하는 것을 특징으로 하는 내시경 관절구조.
- 제2항에 있어서,상기 제1,2,3,4코일스프링(31)(32)(41)(42)을 감싸주는 커버부재(70)를 더 구성하는 것을 특징으로 하는 내시경 관절구조.
- 내시경 관절구조에 있어서,제1힌지부재(61)로 연결된 한 쌍의 굴곡 마디부(80)의 사이에는 평면상의 상,하부측으로 전류공급장치(200)에서 공급되는 전류에 의해 수축되는 형상기억합금으로 이루어진 제3,4코일스프링(41)(42)을 구비하며,상기 한 쌍의 굴곡 마디부(80)를 미리 정해진 간격으로 반복하여 배열하고, 배열된 각각의 상기 한 쌍의 굴곡 마디부(80)를 제2힌지부재(62)로 연결구성하고,배열된 상기 한 쌍의 굴곡 마디부(80)와 한 쌍의 굴곡 마디부(80) 사이에는 평면상의 좌,우측으로 전류공급장치(200)에서 공급되는 전류에 의해 수축되는 형상기억합금으로 이루어진 제1,2코일스프링(31)(32)을 구비하여,상기 제3,4코일스프링(41)(42)에 전류를 각각 공급해 각각 수축시킴으로써, 상기 제1힌지부재(61)에 의해 회전하는 한 쌍의 굴곡 마디부(80)의 상,하부측 사이를 각각 좁혀 상,하부측으로 각각 굴곡시키고,상기 제1,2코일스프링(31)(32)에 전류를 각각 공급해 각각 수축시킴으로써, 상기 제2힌지부재(62)에 의해 회전하는 한 쌍의 굴곡 마디부(80)의 좌,우측 사이를 각각 좁혀 좌,우측으로 각각 굴곡시키는 것을 특징으로 하는 내시경 관절구조.
- 제4항에 있어서,상기 굴곡 마디부(80)는 내측에 한 쌍의 수납공간(81)을 형성하여, 제1,2코일스프링(31)(32)과 제3,4코일스프링(41)(42)을 각각 수납하는 것을 특징으로 하는 내시경 관절구조.
- 제5항에 있어서,상기 제1,2,3,4코일스프링(31)(32)(41)(42)을 감싸주는 커버부재(70)를 더 구성하는 것을 특징으로 하는 내시경 관절구조.
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