WO2017085858A1 - 硝子体手術用プローブの製造方法 - Google Patents

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薫 大金
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Definitions

  • the present invention relates to a method for producing a probe for vitreous surgery used in ophthalmic surgery.
  • a probe for vitreous surgery used in ophthalmic surgery is used to cut and remove a jelly-like vitreous body in the eyeball and a proliferative membrane on the retina formed by degeneration of the vitreous body.
  • FIG. 4 shows a cross-sectional view of the vitrectomy probe.
  • the vitreous surgery probe 80 has a probe main body 81 having a shape in which one end of a tube is sealed by a tip end portion 84, and a cutting member 85 slidable along the axial direction while being in contact with the inner surface of the probe main body 81. is doing.
  • An opening 82 is provided in the side surface near the tip of the probe main body 81, and the vitreous body 90 is sucked therefrom. At this time, when the cutting member 85 slides and the tip of the cutting member 85 passes through the opening 82, the vitreous body 90 is cut. It is a structure which is sucked in and collected in the left direction).
  • the distance D from the distal end portion 84 to the opening 82 is shorter. This is because the vitreous body 90 is close to the retina or is floating near the retina, so that the opening 82 needs to be as close to the retina as possible. Further, it is desirable that the tip outer surface 84b is a flat surface having no protrusions so that the probe main body 81 does not hit the retina and be damaged.
  • the tip inner surface 84a is also a flat surface. This is because if the tip inner surface 84a is not flat, it is difficult to bring the tip of the cutting member 85 close to the tip 84 of the probe body 81 when the cutting member 85 is slid. This is because the distance D from the portion 84 must be increased.
  • Patent Document 1 discloses a plastic working method in which the distal end portion of a tube that becomes the probe main body 81 is narrowed down.
  • FIG. 5 shows a view for explaining such a plastic working method of the end face.
  • a pipe whose tip is subjected to plastic working will be referred to as a plastic working formed pipe.
  • Patent Document 1 discloses a method in which a plastic working tube 81a is rotated around a main axis, and the spherical protrusion 88 is moved in the radial direction of the plastic working tube 81a while pressing the spherical protrusion 88 against the tube tip 83. Yes. As a result, the distal end portion of the plastic working tube 81a is gradually plastically deformed inward, and finally the distal end portion is formed.
  • Such a plastic working method by drawing is easy to process and the outer surface of the tip is substantially flat, but has a drawback that burrs are easily formed on the inner surface of the tip.
  • an object of the present invention is to provide a method for manufacturing a vitrectomy probe that is easy to manufacture because both the distal outer surface and the distal inner surface of the vitrectomy probe are flat.
  • the method for manufacturing a vitreous surgery probe according to the present invention includes a step of bringing a steel plate into contact with an end surface of a steel pipe, and a step of irradiating an energy beam along the outer periphery of the pipe end surface from the steel plate side.
  • the steel plate is cut by the irradiation of the energy beam, and at the same time, the pipe and the steel plate are welded.
  • the step of contacting the steel plate with the end surface of the steel pipe, and irradiating an energy beam along the circumference of the pipe end surface from the steel plate side to the vicinity of the thickness center of the pipe, the steel plate and the pipe A probe for vitreous surgery comprising: a step of welding; and a step of once stopping irradiation of the energy beam, and again irradiating the same energy beam along the outer periphery of the pipe end surface from the steel plate side to cut the steel plate. You may make it a manufacturing method. Furthermore, the end surface of the pipe may be cut obliquely.
  • both the distal outer surface and the distal inner surface of the vitreous surgery probe can be made flat, and the same energy beam can be used to cut and weld the steel plate forming the distal end.
  • the same energy beam can be used to cut and weld the steel plate forming the distal end.
  • a probe for vitreous surgery having a tip at an inclined surface can be easily manufactured.
  • FIG. 1 is a cross-sectional view for explaining a process of simultaneously cutting and welding a steel plate forming the tip of a vitreous surgery probe, wherein (a) shows an energy beam irradiation and (b) shows an energy beam irradiation. .
  • the main body of the vitrectomy probe 10 has a structure in which the distal end surface of the pipe 20 is closed. Hereinafter, the process of closing the distal end surface of the pipe 20 will be described.
  • a steel plate 30 that is the tip of the vitreous surgery probe 10 is brought into contact with the end face of the steel pipe 20.
  • the energy beam 50 is irradiated from the steel plate 30 side.
  • the irradiation position of the energy beam 50 at this time is moved along the outer periphery of the end face of the pipe 20.
  • the steel plate 30 can be cut into the tip portion 31 and the cut piece 32, and at the same time, the outer periphery of the end face of the pipe 20 and the tip portion 31 can be welded.
  • the remaining cut pieces 32 obtained by cutting the tip portion 31 from the steel plate 30 are excised.
  • the welding affected area A is a range from the thickness center of the pipe 20 to the outer edge of the pipe 20. Note that the inner peripheral side of the pipe 20 is not welded to the tip portion 31.
  • the intensity of the energy beam 50 must be an appropriate value.
  • the strength is too strong, the weld-affected zone A becomes wide, and therefore, there is a problem that the tip inner surface 31a and the tip outer surface 31b of the tip 31 cannot be kept flat.
  • the vitreous surgery probe 10 does not have a structure in which a strong force acts on the welding-affected zone A, and the steel plate 30 itself is a relatively thin steel plate, so that the strength of the energy beam 50 does not have to be so strong.
  • FIG. 2A and 2B are cross-sectional views illustrating a process of forming the tip of the vitrectomy probe.
  • FIG. 2A is a situation in which an energy beam is irradiated to weld a steel plate and a pipe
  • FIG. 2B is an energy beam irradiation. The situation where the steel sheet is cut is shown.
  • a manufacturing process is described in which after the pipe 20 and the steel plate 30 are welded, the steel plate 30 is cut out to form the tip portion 31.
  • a steel plate 30 to be the tip 31 of the vitreous surgery probe 10 is brought into contact with the end face of the steel pipe 20.
  • the energy beam 50 is irradiated from the steel plate 30 side.
  • the irradiation position of the energy beam 50 at this time moves along the circumference of the pipe 20 in the vicinity of the thickness center of the pipe 20.
  • the pipe 20 and the steel plate 30 are welded.
  • the irradiation of the energy beam 50 is once stopped, and the energy beam 50 is further irradiated along the outer periphery of the pipe 20 from the steel plate 30 side.
  • the steel plate 30 is cut along the outer periphery of the pipe 20 and is divided into a tip portion 31 coupled to the pipe 20 and a cut piece 32 to be cut.
  • the irradiation of the energy beam 50 is performed twice, but there is an advantage that the welding can be performed reliably, and if the two irradiations are performed with the same energy beam 50, the energy is reduced. There is no need to change the intensity of the beam 50, and the work for shifting the irradiation position slightly increases. Therefore, it is possible to supply a stable product without increasing the work amount.
  • FIG. 3A and 3B are cross-sectional views when the tip of the vitreous surgery probe has an inclined surface.
  • FIG. 3A shows a case where cutting and welding are simultaneously performed by irradiation with an energy beam
  • FIG. 3B shows a case where cutting is performed after welding. Indicates.
  • the end surface of the steel pipe 20 must be cut obliquely. That is, the end face must be elliptical. And a steel plate is contact
  • the steel plate can be cut and welded simultaneously by one irradiation, or after the pipe 20 and the steel plate are welded.
  • the tip 31 can also be formed by cutting a steel plate. That is, even if the tip 31 is an inclined surface, it can be manufactured very easily.
  • the structure in which the tip 31 of the vitreous surgery probe 10 has an inclined surface cannot be manufactured by the conventional method of narrowing the tip, but can be easily manufactured according to the present invention. It is. Furthermore, since both the inner and outer surfaces of the tip 31 can be finished to be flat, workability is also good.
  • the tip portion of the probe body can be easily manufactured.
  • FIG. 3A the range of the welding affected area A is small, but there is an advantage that only one energy beam irradiation is required, and welding and cutting are performed separately.
  • FIG. 3 (b) has an advantage that welding can be reliably performed without increasing the work amount by using the same energy beam for welding and cutting.

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Abstract

硝子体手術用プローブの先端外面及び先端内面の両方が平面であって、製造が容易な硝子体手術用プローブの製造方法を提供する。鋼製のパイプ(20)の端面に鋼板(30)を当接する工程と、その鋼板側からパイプ端面の外周に沿って、エネルギービーム(50)を照射する工程と、を有し、そのエネルギービーム(50)の照射によって、前記鋼板(30)が切断され、同時に、前記パイプ(20)と前記鋼板(30)が溶接される硝子体手術用プローブ(10)の製造方法とする。また、鋼板の切断と溶接とを同一のエネルギービームを用いながら別工程としてもよい。

Description

硝子体手術用プローブの製造方法
 本発明は、眼科手術に用いられる硝子体手術用プローブの製造方法に関する。
 眼科手術に用いられる硝子体手術用プローブは、眼球内のゼリー状の硝子体や硝子体が変性して形成された網膜上の増殖膜を切断・除去するために用いられる。図4に硝子体手術用プローブの断面図を示す。
 硝子体手術用プローブ80は、管の一端を先端部84で封止した形状のプローブ本体81と、そのプローブ本体81の内面に接しながら軸方向に沿って摺動可能な切断部材85とを有している。プローブ本体81の先端付近の側面には開口82が設けられ、そこから硝子体等90を吸引する。このとき、切断部材85が摺動して切断部材85の先端が開口82を通過するときに硝子体等90を切断し、小さく切断された硝子体等90は、プローブの奥側(図4の左方向)に吸引され、回収される構成である。
 硝子体手術用プローブ80においては、先端部84から開口82までの距離Dは、短い方が望ましい。それは、硝子体等90が、網膜近くまであったり、若しくは網膜付近を浮遊しているため、できるだけ開口82を網膜に近づける必要があるからである。また、プローブ本体81が網膜に当たって傷つけることがないように、先端外面84bは突起等のない平面であることが望ましい。
 また、先端内面84aも平面であることが望ましい。それは先端内面84aが平面でなければ、切断部材85を摺動させたときに切断部材85の先端をプローブ本体81の先端部84に近づけることが難しくなるからであり、それによって、開口82の先端部84からの距離Dを長くしなければならないからである。
 このようなプローブ本体81の先端部84の形成方法として、特許文献1においては、プローブ本体81になる管の先端部を絞って加工する塑性加工方法が開示されている。図5にそのような先端面の塑性加工方法を説明する図を示す。なお、以降、先端部に塑性加工が施される管を塑性加工成形管とする。
 特許文献1では、塑性加工成形管81aを主軸回りに回転させ、その管先端部83に球状突起88を押圧しながら塑性加工成形管81aの径方向に球状突起88を移動させる方法が開示されている。これにより、塑性加工成形管81aの先端部分は徐々に内側に塑性変形し、最終的に先端部を形成する。このような絞りによる塑性加工方法は、加工が容易であり先端外面はほぼ平面になるが、先端内面にはバリができやすいという欠点がある。
特表2009-511169号公報
 斯かる事情に鑑み、本発明は、硝子体手術用プローブの先端外面及び先端内面の両方が平面であって、製造が容易な硝子体手術用プローブの製造方法を提供することを目的とする。
 本発明の硝子体手術用プローブの製造方法は、鋼製のパイプの端面に鋼板を当接する工程と、その鋼板側からパイプ端面の外周に沿って、エネルギービームを照射する工程と、を有し、そのエネルギービームの照射によって、前記鋼板が切断され、同時に、前記パイプと前記鋼板が溶接されることを特徴とするものである。
 また、鋼製のパイプの端面に鋼板を当接する工程と、その鋼板側からパイプの肉厚中心付近に、パイプ端面の円周に沿ってエネルギービームを照射して、前記鋼板と前記パイプとを溶接する工程と、エネルギービームの照射を一旦止め、再度、鋼板側からパイプ端面の外周に沿って同一のエネルギービームを照射して、前記鋼板を切断する工程と、を有する硝子体手術用プローブの製造方法にしてもよい。さらに、パイプの端面が、斜めに切断されていてもよい。
 本発明によれば、硝子体手術用プローブの先端外面及び先端内面の両方を平面にすることができ、かつ、同一のエネルギービームを使って、先端を形成する鋼板の切断と溶接を行うことができるので、硝子体手術用プローブを製造が容易であるという効果を奏する。特に、先端を形成する鋼板の切断と溶接とを同時に行えば、作業を減らすことができる。
 さらに、予めパイプの先端を斜めに切断しておけば、先端が斜面の硝子体手術用プローブを容易に製造することができる。
硝子体手術用プローブの先端を形成する鋼板の切断と溶接を同時に行う工程を説明する断面図であり、(a)はエネルギービーム照射時、(b)はエネルギービーム照射後を示す。 硝子体手術用プローブの先端を形成する工程を説明する断面図であり、(a)はエネルギービームを照射して鋼板とパイプとを溶接する状況、(b)はエネルギービームを照射して鋼板を切断する状況を示す。 硝子体手術用プローブの先端が傾斜面の場合の断面図であり、(a)はエネルギービームによる切断と溶接を同時に行った場合、(b)は溶接後に切断を行った場合を示す。 硝子体手術用プローブの断面図である。 従来の先端面の塑性加工方法を説明する図である。
 以下、本発明の実施の形態を添付図面を参照して説明する。
 図1は、硝子体手術用プローブの先端を形成する鋼板の切断と溶接を同時に行う工程を説明する断面図であり、(a)はエネルギービーム照射時、(b)はエネルギービーム照射後を示す。硝子体手術用プローブ10の本体は、パイプ20の先端面を閉じた構造をしている。以下、パイプ20の先端面を閉じる工程を説明する。
 まず、鋼製のパイプ20の端面に硝子体手術用プローブ10の先端部となる鋼板30を当接させる。そして、鋼板30側からエネルギービーム50を照射する。このときのエネルギービーム50の照射位置は、パイプ20端面の外周に沿って移動させるものとする。
 ここで、エネルギービーム50の強度を適切な値にすることで、鋼板30を先端部31と切断片32に切り分け、同時に、パイプ20端面の外周と先端部31とを溶接することができる。なお、鋼板30から先端部31を切り取った残りの切断片32は、切除する。
 エネルギービーム50はパイプ20の外周に沿って照射されることから、溶接影響部Aとしては、パイプ20の肉厚中心あたりからパイプ20の外縁にかけての範囲となる。なお、パイプ20の内周側は、先端部31とは溶接されていない。
 エネルギービーム50の強度は、適切な値にしなければならない。ここで、強度が強すぎると、溶接影響部Aが広くなるので、先端部31の先端内面31aや先端外面31bが平坦を保つことができなくなるという不具合が生じることになる。
 しかし、硝子体手術用プローブ10は、溶接影響部Aに強い力が作用する構造ではなく、また、鋼板30自体は比較的薄い鋼板であることから、エネルギービーム50の強度をそれ程強くしなくても鋼板30の切断と溶接とを同時に行うことは可能である。したがって、エネルギービーム50の強度を適切な値にすれば、エネルギービーム50の照射は1回で済むため、製造作業を大幅に軽減することが可能となる。
 図2は、硝子体手術用プローブの先端を形成する工程を説明する断面図であり、(a)はエネルギービームを照射して鋼板とパイプとを溶接する状況、(b)はエネルギービームを照射して鋼板を切断する状況を示す。ここでは、パイプ20と鋼板30との溶接を行った後で、鋼板30を切除して先端部31を形成するという製造工程を説明する。
 まず、鋼製のパイプ20の端面に硝子体手術用プローブ10の先端部31となる鋼板30を当接させる。そして、鋼板30側からエネルギービーム50を照射する。このときのエネルギービーム50の照射位置は、パイプ20の肉厚中心付近に、パイプ20の円周に沿って移動するものとする。このエネルギービーム50の照射によって、パイプ20と鋼板30とは溶接される。
 次に、一旦エネルギービーム50の照射を止め、更に鋼板30側からパイプ20の外周に沿ってエネルギービーム50を照射する。この作業によって、鋼板30はパイプ20の外周に沿って切断され、パイプ20と結合する先端部31と、切除される切断片32とに分けられる。
 この工程では、エネルギービーム50の照射を2回行うことになるが、溶接を確実に行うことができるというメリットがあり、また、2回の照射を同一のエネルギービーム50で行うこととすると、エネルギービーム50の強度を変更する必要はなく、照射位置を少しずらす作業が増える程度で済む。したがって、作業量をあまり増やすことなく、安定した製品を供給することが可能となる。
 硝子体手術用プローブの先端をできるだけ網膜に近づけられる構造にするため、先端を傾斜面にするのがよい場合がある。図3は、硝子体手術用プローブの先端が傾斜面の場合の断面図であり、(a)はエネルギービーム照射による切断と溶接を同時に行った場合、(b)は溶接後に切断を行った場合を示す。
 硝子体手術用プローブ10の先端31を傾斜面にするためには、まず、鋼製のパイプ20の端面が斜めに切断された形状になっていなければならない。つまり、端面が楕円形でなければならない。そして、そのパイプ20の端面に鋼板を当接し、鋼板側からエネルギービームを照射する。ここで、エネルギービームの照射方法としては、先端がパイプに対して直角の場合と同様に、鋼板の切断と溶接を1回の照射によって同時に行うこともできるし、パイプ20と鋼板を溶接した後に鋼板を切断して先端31を形成することもできる。つまり、先端31が傾斜面であっても、非常に容易に製造することが可能である。
 また、このような硝子体手術用プローブ10の先端31が傾斜面の構造は、従来のように先端部を絞る方法では製造することができないが、本発明によれば容易に製造することが可能である。さらに、先端部31の内外面共に、平面に仕上げることができるので、作業性もよい。
 以上の通り、本発明による硝子体手術用プローブの製造方法によれば、プローブ本体の先端部分を容易に製造することができる。そして、溶接と切断を同時に行う場合(図3(a))は、溶接影響部Aの範囲が小さくなるものの、エネルギービーム照射が1回で済むというメリットがあり、溶接と切断を分けて行う場合(図3(b))は、溶接と切断のエネルギービームを同じものを使用することで、作業量をそれ程増やさずに、溶接を確実に行うことができるというメリットがある。
10 硝子体手術用プローブ
20 パイプ
30 鋼板
31 先端部
31a 先端内面
31b 先端外面
32 切断片
50 エネルギービーム
A 溶接影響部

Claims (3)

  1.  鋼製のパイプの端面に鋼板を当接する工程と、
     前記鋼板側から前記パイプ端面の外周に沿って、エネルギービームを照射する工程と、を有し、
     前記エネルギービームの照射によって、前記鋼板が切断され、同時に、前記パイプと前記鋼板が溶接されることを特徴とする硝子体手術用プローブの製造方法。
  2.  鋼製のパイプの端面に鋼板を当接する工程と、
     前記鋼板側から前記パイプの肉厚中心付近に、前記パイプ端面の円周に沿ってエネルギービームを照射して、前記鋼板と前記パイプとを溶接する工程と、
     エネルギービームの照射を一旦止め、再度、前記鋼板側から前記パイプ端面の外周に沿って同一のエネルギービームを照射して、前記鋼板を切断する工程と、
    を有することを特徴とする硝子体手術用プローブの製造方法。
  3.  前記パイプの端面が、斜めに切断されていることを特徴とする請求項1又は請求項2に記載の硝子体手術用プローブの製造方法。
PCT/JP2015/082663 2015-11-20 2015-11-20 硝子体手術用プローブの製造方法 WO2017085858A1 (ja)

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