WO2020022673A1 - 의료용 세이버 - Google Patents
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Definitions
- the present invention is a medical saber used by attaching to a medical handpiece, and the like, specifically, a tool used when discharging decomposed products such as bones or tissues or inflammation of a human body generated in a procedure such as surgery to the outside, through suction It is a medical saver capable of quickly inhaling and discharging, and more particularly, relates to a technology that allows detachable parts to be detachably detached.
- various tools are mounted on the front of the handpiece with a driving means inside to be used as a surgical tool to discharge tissues or inflammations that have been removed by the debris of tissues generated during surgery.
- a suction tip is installed at the front and a saline supply pipe is formed at one side to inject a saline solution into the affected area for washing and securing a visual field during treatment such as surgery. It is also used to inhale and discharge the gas.
- Such a technique includes a medical handpiece disclosed in Patent Publication No. 10-2015-0120199.
- the parts in charge of the cushion are formed integrally, and there is a problem such as detachment and installation are inconvenient. Therefore, there is a need to improve the structure of the saber attached to the handpiece or the like to improve the structure for the convenience of use.
- An object of the present invention is to improve the structure of a saber mounted on a handpiece or the like so that the cushion part is detachable, and the attachment and detachment of the cushion part is made easier.
- the suction tube 30 has a coupling portion detachably coupled to the shaft, and the coupling portion has a docking portion 32 coupled to a polygonal structure formed on the inner circumferential surface of the shaft when the cushion tube is mounted because the cross section is polygonal. do.
- the coupling part may include a first coupling part 31-1 formed at a rear end of the docking part and having a circular cross section; A second coupling part 31-2 having a circular shape having a larger diameter than the first coupling part, and having a second seating groove 33 formed on an outer circumferential surface thereof; And an inclined portion 31s formed between the first coupling portion and the second coupling portion.
- the first seating groove 27, the second seating groove 33 and the spring (s) are each provided two, and in the process of mounting the cushion tube to the shaft, but the compression deformation of the spring occurs one by one, In the process of detaching the cushion tube from the shaft, deformation of the spring occurs at the same time, so that a detachment force for detaching the cushion tube from the shaft is greater than a mounting force for mounting the cushion tube to the shaft.
- the X-ray tube 30 has an inner hollow portion, the suction hole 35 is formed at one end of the hollow portion and the other end of the hollow portion is connected to the inner hollow of the shaft.
- the structure of the saber is improved to mount the cushion tube to the shaft detachably, and the separation tube can be prevented from being detached during the rotation operation of the saber by removing the cushion tube from the shaft.
- the effect is to make the procedure more stable and.
- FIG. 1 is a view of a medical saber according to an embodiment of the present invention
- Figure 2 shows only the saber body and the shaft of the configuration of the medical saber according to an embodiment of the present invention
- FIG. 3 is a cross-sectional view of FIG.
- Figure 4 illustrates a cushion tube of the configuration of the medical saber according to an embodiment of the present invention
- 5 to 8 is a cross-sectional view showing a process of coupling and the separation tube and the shaft in the medical saber of the present invention
- 9 is a shape of a spring used in the medical saber of the present invention.
- FIG. 1 is a view of a medical saber according to an embodiment of the present invention
- Figure 2 shows only the saber body and the shaft
- Figure 3 is a cross-sectional view of Figure 2
- Figure 4 shows a cushion tube
- Figure 5 8 is a cross-sectional view illustrating a process of coupling and leaving the cushion tube and the shaft in the medical saber of the present invention.
- the saber body 10 having a hollow in the inside and the shaft 20 and the suction tube 30 is rotatably mounted on one end of the saber body. Is done.
- the shaft 20 and the cushion tube 30 are coupled to rotate in a state mounted on the saber body.
- the saber of the present invention is coupled to a device for generating rotational power, such as a medical handpiece (not shown), protrudes to one side of the body 21 of the shaft 20, the rotational power device (motor, etc.) It has a motor coupling portion 22 coupled to.
- a device for generating rotational power such as a medical handpiece (not shown)
- the cushion tube 30 coupled to the shaft rotates together integrally.
- the suction tube 30 is in the shape of a tube having a hollow inside, and one end has a docking portion 32 coupled to the polygonal structure formed on the inner peripheral surface of the shaft. That is, the inner peripheral surface of the shaft has a polygonal (square, hexagonal) cross-sectional structure, the outer peripheral surface of the docking portion 32 has a polygonal structure corresponding to, the docking portion of the cushion pipe 30 is coupled to the shaft Rotate integrally.
- the coupling portion When the portion of the section of the suction tube is coupled to the coupling portion, the coupling portion is formed on the rear end of the docking portion, the first coupling portion 31-1 having a circular cross section and a larger diameter than the first coupling portion
- the inclined portion 31s having a second coupling portion 31-2 having a circular cross section in which the second seating groove 33 is formed on the outer circumferential surface thereof, and formed between the first coupling portion and the second coupling portion; (See FIG. 5).
- the X-ray tube 30 is provided with a hollow inside the whole, the suction hole 35 is formed at one end of the hollow, when the bone is removed during the surgery or the tissue is removed (hereinafter, discharge) It is a suction port which sucks and discharges it to the outside.
- the discharge is sucked into the suction hole 35 and discharged into the hollow inside the shaft through the hollow inside the suction pipe 30.
- the discharge is discharged to an external device (such as a medical handpiece) through the discharge port 25 formed on one side of the shaft.
- the shaft is rotated to discharge the discharge through a vacuum pressure or the like acting on the outlet, this part is a conventional technique commonly used in this field, so a detailed description thereof will be omitted.
- the processing unit 37 provided on the suction hole side of the suction tube may have various shapes such as a cutting type or a tie type as a portion for removing the tissue during surgery.
- the inner peripheral surface of the shaft is provided with a first seating groove 27 on which the spring s is seated, and a second seating groove 33 on which the spring s is seated on the outer circumferential surface of the cushion tube.
- the spring s has a structure in which both ends of the coil spring are connected to form a ring as a whole (see FIG. 9), and the spring s is positioned in the first seating groove and the second seating groove so that the shaft and the suction pipe By combining them with each other so that they do not fall into each other.
- the spring (s) and the first seating groove and the second seating groove are designed so that the force required for separation and separation is greater than the force required when the cushion tube is mounted on the shaft. It is to prevent the separation of the cushion tube during the rotation of the saber and to make the procedure more stable.
- this will be described with reference to a cross-sectional view showing a process in which the cushion tube and the shaft are coupled to and separated from the saber, shown in FIGS. 5 to 8.
- the coupling part coupled to the shaft in the cushion tube 30 has a diameter greater than that of the first coupling part 31-1 and the first coupling part which are formed at the rear end of the docking part 32 and have a circular cross section.
- a second coupling part 31-2 having a circular cross section in which the second seating groove 33 is formed on an outer circumferential surface thereof, and an inclined part 31s formed between the first coupling part and the second coupling part.
- the first seating groove 27, the second seating groove 33, and the spring s are each provided in two, but three or more may be provided.
- the spring is referred to as a first spring s1 and a second spring s2.
- the cushion pipe 30 is inserted into the hollow portion of the saber body to be coupled to the shaft 20, and the spring s is formed in the first circumferential surface of the shaft 20.
- the spring is in an expanded state (uncompressed state) under no extra force.
- FIG. 6 is a state in which the suction pipe 30 is entered for coupling, and the second spring s2 is located at the second coupling portion 31-2 having a relatively large diameter, and the first spring s1. Is located in the first coupling portion 31-1 having a relatively small diameter. That is, the second spring is compressed while passing through the inclined portion 31s as a force for coupling is applied, and the first spring is immediately before being compressed.
- FIG 7 is a state in which both the first and the second spring is compressed
- the cushion pipe 30 is a process to continue to enter (to the right side in the figure) for the coupling
- Figure 8 is the cushion pipe 30 and the shaft 20 ) Is completed
- each of the springs s1 and s2 is seated in the second seating groove 33 formed on the outer circumferential surface of the cushion pipe. Since the second seating groove 33 has two springs, two seating grooves 33 are formed (33a and 33b).
- the saber of the present invention is to be given a larger force than the force to be combined when the desorption because the structure is to be detached and decompressed at the same time two special spring when detached. This is because the compression deformation of the spring alternately occurs one by one in the process of mounting the cushion tube to the shaft, the deformation of the spring occurs at the same time in the process of detaching the cushion tube from the shaft, mounting the cushion tube to the shaft This is because the separation force that separates the cushion tube from the shaft is larger than the mounting force.
- the present invention has the effect of preventing the separation of the caption tube during the rotational operation of the saber by making a greater force is required when the separation and separation through this principle, and makes the procedure more stable.
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Abstract
본 발명은, 내부에 중공부를 갖는 세이버 바디(10); 상기 세이버 바디의 내부에 회전 가능하게 일단이 장착되며, 상기 세이버 바디 외부로 노출된 타단에는 모터 장착부가 구비되는 샤프트(20); 상기 세이버 바디의 중공부에 회전가능하게 장착되되 일단은 상기 샤프트에 탈착가능하게 결합되어, 상기 샤프트와 함께 회전하는 셕션관(30); 상기 샤프트의 내주면에 구비되는 제1안착홈(27); 상기 셕션관의 외주면에 구비되는 제2안착홈(33); 및 상기 제1안착홈 및 제2안착홈에 위치하여 상기 샤프트와 셕션관을 결합하는 스프링(s);을 포함하고, 상기 스프링(s)은 코일스프링의 양단이 연결되어 링 형태를 이루는 구조인 것을 특징으로 하는 의료용 세이버를 제공한다.
Description
본 발명은 의료용 핸드피스 등에 부착하여 사용하는 의료용 세이버로서, 구체적으로는 수술 등의 과정에서 발생하는 갉아낸 뼈나 인체의 조직 내지 염증 등 분해물을 외부로 배출하는 경우에 사용되는 도구로서, 석션을 통해 신속하게 흡입하여 배출할 수 있게 한 의료용 세이버이며, 보다 구체적으로는 셕션이 이루어지는 부품을 분리형으로 착탈가능하게 한 기술에 관한 것이다.
수술 등 의료 행위 과정에서 내부에 구동수단을 구비한 핸드피스 전방에 다양한 툴(tool)을 장착하여 시술용 도구로 사용함으로써 수술시 발생하는 조직의 파편이 갉아낸 조직이나 염증 등을 외부로 배출하게 된다. 일 예로 정형외과 등에서는 전방에 석션팁을 장착하고 일측에는 식염수공급관을 형성함으로써 수술과 같은 치료 과정에서 세척과 시야 확보를 위하여 환부에 식염수를 분사함과 동시에 분사된 식염수와 치료 과정에서 발생한 혈액 등을 흡입하여 배출하는 용도로 활용되기도 한다.
종래 이러한 기술로는 공개특허 10-2015-0120199에 개시된 의료용 핸드피스 등이 있다. 다만, 종래 기술에서는 셕션을 담당하는 부품들이 일체형으로 형성되고 탈착과 장착이 불편한 등 문제가 있었다. 그러므로, 핸드피스 등에 장착되는 세이버의 구조를 개량하여 사용상 편리한 구조로 개선할 필요성이 있었다.
본 발명은 핸드피스 등에 장착되는 세이버의 구조를 개량하여 셕션파트를 분리형으로 하고, 셕션파트의 탈착과 장착을 보다 용이하게 하는 것을 목적으로 한다.
본 발명은, 내부에 중공부를 갖는 세이버 바디(10); 상기 세이버 바디의 내부에 회전 가능하게 일단이 장착되며, 상기 세이버 바디 외부로 노출된 타단에는 모터 장착부가 구비되는 샤프트(20); 상기 세이버 바디의 중공부에 회전가능하게 장착되되 일단은 상기 샤프트에 탈착가능하게 결합되어, 상기 샤프트와 함께 회전하는 셕션관(30); 상기 샤프트의 내주면에 구비되는 제1안착홈(27); 상기 셕션관의 외주면에 구비되는 제2안착홈(33); 및 상기 제1안착홈 및 제2안착홈에 위치하여 상기 샤프트와 셕션관을 결합하는 스프링(s);을 포함하고, 상기 스프링(s)은 코일스프링의 양단이 연결되어 링 형태를 이루는 구조인 것을 특징으로 하는 의료용 세이버를 제공한다.
상기 셕션관(30)은 상기 샤프트에 탈착가능하게 결합되는 결합부를 갖고, 상기 결합부는, 단면 형상이 다각형이어서 셕션관 장착시 상기 샤프트의 내주면에 형성된 다각형 구조에 결합되는 도킹부(32)를 구비한다.
상기 결합부는, 상기 도킹부의 후단에 형성되고 단면 원형인 제1결합부(31-1); 상기 제1결합부보다 큰 직경을 가지면서 외주면에 상기 제2안착홈(33)이 형성되는 단면 원형의 제2결합부(31-2); 및 상기 제1결합부와 제2결합부 사이에 형성된 경사부(31s);를 포함한다.
상기 제1안착홈(27), 제2안착홈(33) 및 스프링(s)은 각각 2개씩 구비되고, 상기 셕션관이 상기 샤프트에 장착되는 과정에서는 상기 스프링의 압축변형이 하나씩 번갈아 일어나지만, 상기 셕션관이 상기 샤프트에서 이탈하는 과정에서는 상기 스프링의 변형이 동시에 일어나서, 상기 셕션관을 상기 샤프트에 장착하는 장착힘보다 상기 셕션관을 상기 샤프트에서 이탈시키는 이탈힘이 더 크게 된다.
상기 셕선관(30)은 내부 중공부를 구비하며, 중공부의 일단에는 흡입공(35)이 형성되고 중공부의 타단은 상기 샤프트의 내부 중공과 연결된다.
본 발명은 상기 구성에 의해서, 세이버의 구조를 개량하여 셕션관을 탈착가능하게 샤프트에 장착하며, 또한 분리이탈시에 장착시보다 더 큰이 소요되도록 함으로써 세이버의 회전동작시 셕션관의 이탈을 방지하고 보다 안정적으로 시술과정이 이루어지도록 하는 효과가 발생한다.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 의료용 세이버의 모습이며,
도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 의료용 세이버의 구성 중 세이버 바디와 샤프트만을 도시한 것이며,
도 3은 도 2의 단면도이며,
도 4는 본 발명의 일 실시예에 따른 의료용 세이버의 구성 중 셕션관을 도시한 것이며,
도 5 내지 도 8은 본 발명의 의료용 세이버에서 셕션관과 샤프트가 결합되고 이탈되는 과정을 보여주는 단면도이며,
도 9는 본 발명의 의료용 세이버에 사용되는 스프링의 형상이다.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 의료용 세이버의 모습이며, 도 2는 세이버 바디와 샤프트만을 도시한 것이며, 도 3은 도 2의 단면도이며, 도 4는 셕션관을 도시한 것이며, 도 5 내지 도 8은 본 발명의 의료용 세이버에서 셕션관과 샤프트가 결합되고 이탈되는 과정을 보여주는 단면도이다.
도면을 참고하여 본 발명을 살펴보면, 본 발명의 세이버는, 내부에 길게 중공부를 갖는 세이버 바디(10)와 상기 세이버 바디의 내부에 회전 가능하게 일단이 장착되는 샤프트(20)와 셕션관(30)으로 이루어진다. 상기 샤프트(20)와 셕션관(30)은 상기 세이버 바디에 장착된 상태로 결합되어 같이 회전하게 된다. 본 발명의 세이버는 의료용 핸드피스(미도시) 등의 회전동력이 발생하는 장치에 결합되고, 상기 샤프트(20)의 몸체(21)의 일측으로 돌출되어 상기 회전동력 장치(모터 등, 미도시)에 결합되는 모터결합부(22)를 갖는다. 상기 샤프트가 회전함에 따라 샤프트에 결합된 셕션관(30)이 일체로 같이 회전한다.
상기 셕션관(30)은 내부에 중공을 가진 관의 형상이며, 그 일단에는 상기 샤프트의 내주면에 형성된 다각형 구조에 결합되는 도킹부(32)를 구비한다. 즉, 상기 샤프트의 내주면에는 다각형(사각형, 육각형)의 단면 구조를 가지고, 상기 도킹부(32)의 외주면이 대응되는 다각형 구조를 가지고 있어서, 상기 셕션관(30)의 도킹부가 상기 샤프트에 결합되어 일체로 회전하게 된다.
상기 셕션관의 부위 중 샤프트와 결합되는 부위를 결합부라하고 하면, 상기 결합부는, 상기 도킹부의 후단에 형성되고 단면 원형인 제1결합부(31-1)와 상기 제1결합부보다 큰 직경을 가지면서 외주면에 상기 제2안착홈(33)이 형성되는 단면 원형의 제2결합부(31-2)를 가지고, 상기 제1결합부와 제2결합부 사이에 형성된 경사부(31s);를 포함한다(도 5 참조).
그리고, 상기 셕선관(30)은 내부 전체가 중공부를 구비하게 되는데, 중공부의 일단에는 흡입공(35)이 형성되어 있어서, 수술 도중에 뼈를 갉아내거나 조직을 갉아낸 경우 이들(이하, 배출물)을 흡입하여 외부로 배출시키는 흡입구가 된다. 배출물은 상기 흡입공(35)으로 흡입되고 셕션관(30) 내부의 중공을 통해 샤프트 내부의 중공으로 배출된다. 그리고, 상기 배출물은 상기 샤프트의 일측에 형성된 배출구(25)를 통해 외부 장치(의료용 핸드피스 등)로 배출된다. 상기 샤프트는 회전하면서 배출구에 작용하는 진공압 등을 통해 배출물을 배출하게 되는데 이 부분은 종래 이 분야에서 일반적으로 사용하는 기술이므로 구체적인 설명은 생략하도록 한다. 상기 셕션관의 흡입공 측면에 구비되는 가공부(37)는 수술시 조직을 갉아내는 등의 동작을 하는 부위로 컷팅 타입이나 타이아 타입 등 여러 가지 형상을 가질 수 있다.
그리고, 상기 샤프트의 내주면에는 스프링(s)이 안착되는 제1안착홈(27)이 구비되고, 상기 셕션관의 외주면에는 스프링(s)이 안착되는 제2안착홈(33)이 구비된다. 상기 스프링(s)은 코일스프링의 양단이 연결되어 전체적으로 링 형태를 이루는 구조이며(도 9 참조), 상기 스프링(s)이 상기 제1안착홈 및 제2안착홈에 위치하여 상기 샤프트와 셕션관을 서로 결합하는 역할을 함으로써 서로 빠지지 않게 한다.
본 발명은 상기 스프링(s)과 상기 제1안착홈 및 제2안착홈의 구조에 의하여, 셕션관을 샤프트에 장착하는 경우에 필요한 힘보다 분리이탈시에 필요한 힘이 더 크게 되도록 고안한 것이어서, 세이버의 회전동작시 셕션관의 이탈을 방지하고 보다 안정적으로 시술과정이 이루어지도록 한 것이다. 이하에서는 도 5 내지 도 8에 도시된, 세이버에서 셕션관과 샤프트가 결합되고 이탈되는 과정을 보여주는 단면도을 참조하여 이에 대해 설명한다.
상기 셕션관(30)에서 상기 샤프트와 결합되는 결합부는, 상기 도킹부(32)의 후단에 형성되고 단면 원형인 제1결합부(31-1)와 상기 제1결합부보다 큰 직경을 가지면서 외주면에 상기 제2안착홈(33)이 형성되는 단면 원형의 제2결합부(31-2)와 상기 제1결합부와 제2결합부 사이에 형성된 경사부(31s)를 포함한다. 이하 설명 편의상 상기 제1안착홈(27), 제2안착홈(33) 및 스프링(s)은 각각 2개씩 구비되는 것으로 하지만 세 개 이상이 구비될 수도 있다. 이하 스프링은 제1스프링(s1)과 제2스프링(s2)라 한다.
도 5을 보면, 셕션관(30)을 상기 세이버 바디의 중공부로 끼워서 상기 샤프트(20)와 결합하는 모습이며, 스프링(s)은 상기 샤프트(20)의 내주면에 형성된 제1안착홈(27)에 안착되어 있는 모습이며, 이때는 스프링이 별도의 힘을 받지 않아 확장되어 있는 상태(압축되지 않은 상태)이다.
도 6은 상기 셕션관(30)이 결합을 위해 진입한 상태이며, 상기 제2스프링(s2)은 상대적으로 직경이 큰 제2결합부(31-2)에 위치하고, 상기 제1스프링(s1)은 상대적으로 직경이 작은 제1결합부(31-1)에 위치하고 있다. 즉, 상기 제2스프링은 결합하는 힘이 가해짐에 따라 상기 경사부(31s)를 지나면서 압축된 상태이며, 제1스프링은 압축되기 직전이다.
도 7은 제1 및 제2스프링 모두가 압축된 상태이며, 셕션관(30)은 결합을 위해 계속 (그림에서 보아 오른쪽으로) 진입하는 과정이며, 도 8은 셕션관(30)과 샤프트(20)의 결합이 완료된 상태이며, 상기 스프링(s1,s2) 각각은 셕션관의 외주면에는 형성된 제2안착홈(33)에 안착된 상태이다. 제2안착홈(33)은 스프링이 두개이므로 두개로 형성된다(33a, 33b).
도 5에서 도 8의 과정을 거치면서 셕션관(30)과 샤프트(20)의 결합이 이루어진다. 그런데, 결합 과정에서 결합을 위해 외부에서 가해 주는 힘이 필요한 경우는 상기 스프링(s)이 상기 셕션관(30)의 경사부(31s)를 지날 때 스프링을 압축시키기 위해 필요하다(압축된 상태에서 셕션관 외주면을 미끄러지는 마찰력은 미미함). 그런데, 결합과정을 보면 두개의 스프링은 하나씩 하나씩 압축이 되므로 압축에 필요한 힘은 상대적으로 작은 힘이다.
셕션관(30)을 샤프트(20)와 분리하는 경우를 본다. 도 8에서 결합 상태는 상기 스프링(s1,s2) 두 개가 각각 제2안착홈(33a, 33b)에 안착된 상태로 스프링은 압축되지 않은 상태이다. 셕션관(30) 분리를 위해서는 셕션관(30)을 그림에서 보아 왼쪽으로 당겨야 하는데, 이때 상기 스프링(s1,s2) 두 개가 동시에 상기 제2안착홈의 단턱(t1,t2)을 넘기 위해 압축되어야 하므로, 셕션관(30) 분리를 위해 필요한 힘은 개략적으로 결합시 소요된 힘의 약 2배가 필요하게 된다.
본 발명의 세이버는 상기 구조로 인해서 탈착시 두 개의 특수스프링을 동시에 수축시키며 탈착되어야 하므로 결합시 들어가는 힘보다 많은 힘을 주어야 하게 한 것이다. 이것은 상기 셕션관이 상기 샤프트에 장착되는 과정에서는 상기 스프링의 압축변형이 하나씩 번갈아 일어나지만, 상기 셕션관이 상기 샤프트에서 이탈하는 과정에서는 상기 스프링의 변형이 동시에 일어나서, 상기 셕션관을 상기 샤프트에 장착하는 장착힘보다 상기 셕션관을 상기 샤프트에서 이탈시키는 이탈힘이 더 크게 되기 때문이다.
본 발명은 이러한 원리를 통해 분리 이탈시에 더 큰 힘이 소요되도록 함으로써 세이버의 회전동작시 셕션관의 이탈을 방지하고 보다 안정적으로 시술과정이 이루어지도록 하는 효과가 발생한다.
Claims (5)
- 내부에 중공부를 갖는 세이버 바디(10);상기 세이버 바디의 내부에 회전 가능하게 일단이 장착되며, 상기 세이버 바디 외부로 노출된 타단에는 모터 장착부가 구비되는 샤프트(20);상기 세이버 바디의 중공부에 회전가능하게 장착되되 일단은 상기 샤프트에 탈착가능하게 결합되어, 상기 샤프트와 함께 회전하는 셕션관(30);상기 샤프트의 내주면에 구비되는 제1안착홈(27);상기 셕션관의 외주면에 구비되는 제2안착홈(33); 및상기 제1안착홈 및 제2안착홈에 위치하여 상기 샤프트와 셕션관을 결합하는 스프링(s);을 포함하고,상기 스프링(s)은 코일스프링의 양단이 연결되어 링 형태를 이루는 구조인 것을 특징으로 하는 의료용 세이버.
- 제1항에 있어서,상기 셕션관(30)은 상기 샤프트에 탈착가능하게 결합되는 결합부를 갖고,상기 결합부는, 단면 형상이 다각형이어서 셕션관 장착시 상기 샤프트의 내주면에 형성된 다각형 구조에 결합되는 도킹부(32)를 구비하는 것을 특징으로 하는 의료용 세이버.
- 제2항에 있어서,상기 결합부는,상기 도킹부의 후단에 형성되고 단면 원형인 제1결합부(31-1);상기 제1결합부보다 큰 직경을 가지면서 외주면에 상기 제2안착홈(33)이 형성되는 단면 원형의 제2결합부(31-2); 및상기 제1결합부와 제2결합부 사이에 형성된 경사부(31s);를 포함하는 것을 특징으로 하는 의료용 세이버.
- 제3항에 있어서,상기 제1안착홈(27), 제2안착홈(33) 및 스프링(s)은 각각 2개씩 구비되고,상기 셕션관이 상기 샤프트에 장착되는 과정에서는 상기 스프링의 압축변형이 하나씩 번갈아 일어나지만,상기 셕션관이 상기 샤프트에서 이탈하는 과정에서는 상기 스프링의 변형이 동시에 일어나서,상기 셕션관을 상기 샤프트에 장착하는 장착힘보다 상기 셕션관을 상기 샤프트에서 이탈시키는 이탈힘이 더 큰 것을 특징으로 하는 의료용 세이버.
- 제1항에 있어서,상기 셕선관(30)은 내부 중공부를 구비하며, 중공부의 일단에는 흡입공(35)이 형성되고 중공부의 타단은 상기 샤프트의 내부 중공과 연결되는 것을 특징으로 하는 의료용 세이버.
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