WO2024070086A1 - X線遮蔽具及びx線遮蔽セット - Google Patents

X線遮蔽具及びx線遮蔽セット Download PDF

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WO2024070086A1
WO2024070086A1 PCT/JP2023/023236 JP2023023236W WO2024070086A1 WO 2024070086 A1 WO2024070086 A1 WO 2024070086A1 JP 2023023236 W JP2023023236 W JP 2023023236W WO 2024070086 A1 WO2024070086 A1 WO 2024070086A1
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ray
sheet body
ray shielding
cut filter
hole
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PCT/JP2023/023236
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重光芳政
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重光芳政
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    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B6/00Apparatus or devices for radiation diagnosis; Apparatus or devices for radiation diagnosis combined with radiation therapy equipment
    • A61B6/10Safety means specially adapted therefor
    • GPHYSICS
    • G21NUCLEAR PHYSICS; NUCLEAR ENGINEERING
    • G21FPROTECTION AGAINST X-RADIATION, GAMMA RADIATION, CORPUSCULAR RADIATION OR PARTICLE BOMBARDMENT; TREATING RADIOACTIVELY CONTAMINATED MATERIAL; DECONTAMINATION ARRANGEMENTS THEREFOR
    • G21F1/00Shielding characterised by the composition of the materials
    • G21F1/02Selection of uniform shielding materials
    • G21F1/06Ceramics; Glasses; Refractories
    • GPHYSICS
    • G21NUCLEAR PHYSICS; NUCLEAR ENGINEERING
    • G21FPROTECTION AGAINST X-RADIATION, GAMMA RADIATION, CORPUSCULAR RADIATION OR PARTICLE BOMBARDMENT; TREATING RADIOACTIVELY CONTAMINATED MATERIAL; DECONTAMINATION ARRANGEMENTS THEREFOR
    • G21F3/00Shielding characterised by its physical form, e.g. granules, or shape of the material

Definitions

  • the present invention relates to an X-ray shielding device and an X-ray shielding set that prevent unnecessary X-rays emitted from X-ray generating devices used in medical settings, etc. from being emitted to the outside.
  • X-ray generators have been used in medical settings for examinations and treatments, but the problem is that the X-rays emitted from the exit port are not only emitted to the patient, but also to nearby doctors, nurses, etc.
  • X-ray cut filters such as the fixed radiation protection barrier developed by the inventor (trade name: X-ray cut filter MJP, medical device notification number: 40B1X10013000022) are expected to minimize unnecessary radiation exposure not only to patients but also to doctors, nurses, etc., by installing them at the exit of the X-ray generator and significantly reducing high-intensity primary X-rays without affecting imaging.
  • X-ray cut filters Another advantage of these X-ray cut filters is that they can be retrofitted to the vast number of expensive existing X-ray generators, making their introduction desirable as soon as possible.
  • Patent Document 1 discloses technology relating to a tube for an X-ray device, which claims that by molding the tube using a lead alloy whose main component is magnesium, it is possible to prevent unnecessary X-rays from being emitted outside the tube, except for the emission port.
  • Patent Document 2 discloses technology relating to the irradiation tube of a medical X-ray device, which claims that by molding the tip of the irradiation tube out of lead or the like, it is possible to prevent unnecessary X-ray radiation from the periphery of the tip.
  • Patent Documents 1 and 2 are advantageous in that forming a tube or irradiation tube out of X-ray shielding material can prevent unnecessary X-ray radiation from anywhere other than the exit port.
  • an X-ray cut filter like the one described above over the exit port which reduces high-intensity primary X-rays without affecting imaging, can provide further protection against radiation exposure.
  • the primary X-rays that are blocked by the X-ray cut filter and diffusely reflected inside, as well as other unnecessary X-rays may leak out and be emitted in no small amount from the area where the X-ray cut filter overlaps with the periphery of the exit port of the X-ray generator.
  • the housing of the X-ray cut filter is made from lightweight metals such as aluminum, which are not necessarily suitable for blocking X-rays, such as lead, in order to reduce weight and costs, there is a concern that a certain amount of X-rays will leak from the housing.
  • the present invention was made in consideration of the above circumstances, and aims to provide an X-ray shielding device and an X-ray shielding set that can block unnecessary external radiation of X-rays even when an X-ray cut filter is retrofitted to an existing X-ray generating device.
  • the present invention provides the following:
  • the invention according to claim 1 aims to provide an X-ray shielding device that is attached to the gap between the emission port of an X-ray generating device and an X-ray cut filter placed over the emission port to block unnecessary external radiation of X-rays, and that comprises a flexible upper sheet body that can be freely used to cover the side of the X-ray cut filter, and a flexible lower sheet body that can be freely used to cover the side of the X-ray generating device that has the emission port, the upper sheet body being formed from an X-ray shielding material with an upper insertion hole through which the emission port is inserted, the lower sheet body being formed from the X-ray shielding material with a lower insertion hole through which the emission port is inserted, and the upper sheet body and the lower sheet body being formed integrally so that the upper insertion hole and the lower insertion hole are connected.
  • the invention according to claim 2 aims to provide the X-ray shielding device according to claim 1, characterized in that the upper sheet body is formed with a fixing portion that surrounds the outer peripheral surface of the X-ray cut filter with the upper sheet body and allows it to be freely fixed.
  • the invention according to claim 3 aims to provide the X-ray shielding device described in claim 1, characterized in that the upper sheet body is provided with two engagement holes through which the belt attachment portion protruding horizontally from the X-ray cut filter can be freely inserted.
  • the invention of claim 4 aims to provide the X-ray shielding device of claim 1, characterized in that an annular ring body made of the X-ray shielding material having a base hole with an inner diameter approximating the outer diameter of the injection port is integrally formed and connected to the gap between the upper sheet body and the lower sheet body, or to the lower part of the lower sheet body, or to the upper part of the upper sheet body, so that the upper insertion hole, the lower insertion hole, and the base hole are connected to each other.
  • the invention according to claim 5 provides an X-ray shielding set comprising the X-ray cut filter, which is arranged inside a cylindrical housing that can be freely divided into upper and lower parts, with a disk-shaped lattice filter glass and a damage filter glass of the same diameter superimposed thereon, and the outer end surface is integrally surrounded by the X-ray shielding material all around, and the X-ray shielding device according to any one of claims 1 to 4.
  • this is a device that is fitted in the gap between the exit of an X-ray generating device and an X-ray cut filter placed over the exit to block unnecessary X-rays from being emitted to the outside, and is made up of a flexible upper sheet body that can be used to cover the X-ray cut filter side, and a flexible lower sheet body that can be used to cover the X-ray generating device side having the exit.
  • the upper sheet body is made of an X-ray shielding material with an upper insertion hole through which the exit is inserted
  • the lower sheet body is made of an X-ray shielding material with a lower insertion hole through which the exit is inserted.
  • the upper and lower sheet bodies are integrally formed so that the upper and lower insertion holes are connected, and by bending the upper sheet body upward, X-rays leaking outward from the exit and the outer periphery of the X-ray cut filter can be blocked, and by bending the lower sheet body downward, X-rays leaking outward from the exit can be blocked.
  • the upper sheet body is formed with a fixing portion that surrounds the outer periphery of the X-ray cut filter and allows it to be fixed freely, thereby stably blocking X-rays that leak outward from the outer periphery of the X-ray cut filter.
  • the upper sheet body is provided with two engagement holes through which the belt attachment parts protruding horizontally from the X-ray cut filter can be freely inserted.
  • a circular ring made of X-ray shielding material with a base hole with an inner diameter approximating the outer diameter of the injection port is integrally formed in the gap between the upper sheet body and the lower sheet body, or in the lower part of the lower sheet body, or in the upper part of the upper sheet body, so that the upper insertion hole, the lower insertion hole, and the base hole are connected to each other.
  • This improves the inner strength of the communicating upper insertion hole and lower insertion hole, and further makes it easy to guide the upper insertion hole and lower insertion hole to the injection port.
  • an X-ray cut filter is arranged inside a cylindrical housing that can be freely separated into upper and lower parts, with a disk-shaped lattice filter glass and a damage filter glass of the same diameter superimposed and the outer end surface surrounded by an X-ray shielding material all around, and an X-ray shielding device described in any one of claims 1 to 4.
  • This X-ray shielding set prevents X-rays from leaking from the outer end surfaces of the lattice filter glass and the damage filter glass, and further allows the two superimposed glasses to be easily installed inside the upper and lower housings, and by combining them with the X-ray shielding device, it is possible to more reliably block unnecessary X-rays from radiating to the outside.
  • FIG. 1 is a perspective view showing an example of a device to which the present invention is to be attached.
  • FIG. 2A shows an X-ray generating device and an X-ray cut filter
  • FIG. 2B is a partial perspective view showing the state in which the X-ray cut filter is attached to the emission port.
  • 3A is a plan view of the lower sheet body
  • FIG. 3B is a plan view of the upper sheet body
  • FIG. 3C is a plan view of the lower sheet body with adhesive applied
  • FIG. 3D is a plan view, front view, and enlarged partial cross-sectional view of the X-ray shielding device.
  • the left figure in Figure 4A is a planar perspective view of the X-ray shielding device, and the right figure is a planar perspective view rotated by 90 degrees.
  • the left figure in Figure 4B is a front view in which the X-ray shielding device and a simple X-ray cut filter are positioned at the exit of the X-ray generating device, and the right figure is a left side view thereof.
  • the left figure in Figure 4C is a front view in which the lower sheet body of the attached X-ray shielding device is folded downward, and the right figure is a left side view thereof.
  • FIG. 5A is an oblique view of a specific X-ray cut filter, FIG.
  • FIG. 5B is a plan view of an X-ray shielding device and an X-ray cut filter positioned at the exit of an X-ray generating device
  • the left figure in FIG. 5C is a front view of the lower sheet body of the installed X-ray shielding device folded downward
  • the right figure is a left side view thereof
  • the left figure in FIG. 5D is a front view of the upper sheet body folded toward the X-ray cut filter
  • the right figure is a left side view thereof.
  • FIG. 6A is a plan view of the X-ray shielding device according to the first modified example
  • FIG. 6B is a left side view showing how the upper sheet body is fixed to the X-ray cut filter by the fixing portion
  • FIG. 6C is a left side view after fixing.
  • FIG. 7A is a plan view of an X-ray shielding device according to another modified example 1
  • FIG. 7B is a left side view showing how the upper sheet body is fixed to the X-ray cut filter by the fixing portion
  • FIG. 7C is a left side view after fixing.
  • 13 is a perspective view of an X-ray cut filter and an exploded perspective view of an X-ray shielding device according to Modification 2.
  • FIG. The left figure in Figure 9A is a planar perspective view of an X-ray shielding device related to variant example 2, and the right figure is a plan view of the X-ray cut filter.
  • Figure 9B is a plan view of the X-ray shielding device and the X-ray cut filter positioned at the exit of an X-ray generating device.
  • the left figure in Figure 9C is a left side view of the X-ray cut filter fixed to the X-ray generating device with a belt, and the right figure is a front view of the same.
  • 10A is an exploded perspective view of an X-ray shielding device according to Modification 3
  • FIG. 10B is a plan view, a front view, and a partially enlarged cross-sectional view of the X-ray shielding device of FIG. 10A.
  • Figure 11A is an exploded oblique view of an X-ray shielding device for another variant example 3
  • Figure 11B is a planar perspective view and a front view of the X-ray shielding device of Figure 11A
  • Figure 11C is an exploded oblique view of an X-ray shielding device for another variant example 3
  • Figure 11D is a planar perspective view and a front view of the X-ray shielding device of Figure 11C.
  • FIG. 12A is a perspective view of the X-ray cut filter
  • FIG. 12B is a cross-sectional view of FIG. 12A.
  • FIG. 2 is an exploded perspective view of the X-ray cut filter.
  • the gist of the X-ray shielding device of the present invention is that it is fitted in the gap between the exit of an X-ray generating device and an X-ray cut filter with a roughly cylindrical outer shape placed on the exit to block unnecessary external radiation of X-rays, and is made up of a flexible upper sheet body that can be freely covered on the side of the X-ray cut filter, and a flexible lower sheet body that can be freely covered on the side of the exit, the upper sheet body being made of an X-ray shielding material with an upper through hole that is approximately the outer diameter of the exit, and the lower sheet body being made of an X-ray shielding material with a lower through hole that is approximately the outer diameter of the exit, and the upper sheet body and the lower sheet body being integrally formed so that the upper through hole and the lower through hole are connected.
  • the object is to provide an X-ray shielding device that can block unnecessary external radiation of X-rays even if an X-ray cut filter is installed later on an existing X-ray a
  • the gist of the X-ray cut filter constituting the X-ray shielding set of the present invention is that it is characterized by having a disk-shaped lattice filter glass and damage filter glass of the same diameter superimposed inside a housing having an approximately cylindrical outer shape that can be freely separated into upper and lower parts, and is arranged so that the outer end faces are integrally surrounded all around by X-ray shielding material.
  • the aim is to provide an X-ray shielding set that can prevent X-rays from leaking from the outer end faces of the lattice filter glass and damage filter glass, and further, can easily install the two superimposed glasses inside the upper and lower housings, and can more reliably block unnecessary X-rays from being emitted to the outside by being set with an X-ray shielding device.
  • the X-ray shielding device 1 and X-ray shielding set according to the present invention will be described below with reference to the drawings. Furthermore, in this description, structures and parts that are identical or symmetrical on the left and right are generally given the same reference numerals, and only one of the left and right sides will be described, with the other side omitted as appropriate.
  • the X-ray generating device W refers to, for example, the X-ray generating unit W (hereinafter referred to as the X-ray generating device W) of an X-ray imaging device M having an X-ray generating unit W and an X-ray detecting unit R with a bed B in the gap, as shown in FIG. 1.
  • the X-ray generating device W and the X-ray detecting unit R are arranged opposite each other at both ends of a C-arm f that is C-shaped in appearance, and the middle part of the C-arm f is configured to be freely rotatable about a horizontal axis via an articulated arm g, and the articulated arm g is configured to be freely rotatable about a vertical axis via a base part h.
  • the bed B has a bed plate j that is long and wide enough for a patient to lie on, and one end of the bed plate j is configured to be freely rotatable around a vertical axis via an articulated unit k, and the support column n connected to the articulated unit k is configured to be freely movable up and down.
  • the X-ray generating device W according to the present invention is not limited to the X-ray imaging device M having the above-mentioned configuration, and may be a treatment device as well as an imaging device, and is not limited to irradiating objects that are humans.
  • the X-ray cut filter according to the present invention refers to a fixed barrier for radiation protection developed by the present inventor (trade name: X-ray cut filter MJP, medical device notification number: 40B1X10013000022), which is installed at the exit port e of the X-ray generator W and is configured to significantly reduce high-intensity primary X-rays without affecting imaging.
  • the outline of the X-ray cut filter 100 is as shown in FIG. 2A, in which filter glass 106 (lattice filter glass 106a and damage filter glass 106b) is arranged inside a housing 101 having an approximately cylindrical outer shape, and two flanges 111 are formed facing each other and protruding horizontally from the bottom of the housing 101.
  • filter glass 106 laminate filter glass 106a and damage filter glass 106b
  • such an X-ray cut filter 100 is used by placing it over the exit port e of the X-ray generator W, and depending on the situation, a strip (not shown) is wrapped around the upper surface of the flange 111 and the bottom of the X-ray generator W to clamp and secure the X-ray generator W and the X-ray cut filter 100.
  • the X-ray shielding device 1 is attached to the gap between the X-ray cut filter 100, which is placed over the exit port e of the X-ray generating device W, to block unnecessary X-rays from being emitted to the outside.
  • the X-ray shielding device 1 is composed of a flexible upper sheet body 3 that can be used to cover the X-ray cut filter 100 side, and a flexible lower sheet body 12 that can be used to cover the injection port e side.
  • the upper sheet body 3 is made of an X-ray shielding material with an upper through hole 4 that is similar to the outer diameter of the injection port e
  • the lower sheet body 12 is made of an X-ray shielding material with a lower through hole 13 that is similar to the outer diameter of the injection port e.
  • the upper sheet body 3 and the lower sheet body 12 are integrally formed so that the upper through hole 4 and the lower through hole 13 are connected.
  • the X-ray shielding material that constitutes the upper and lower sheet bodies 3, 12 is not particularly limited and may be made of rubber, PVC shielding resin, or any other material that blocks X-rays.
  • a processed radiation shielding rubber sheet (RSL-070, manufactured by Togawa Rubber Co., Ltd.) with a thickness of 1 mm or less can be used.
  • the upper sheet body 3 has a doughnut-shaped outer shape in plan view with an upper through-hole 4 drilled in the center that is similar to the outer diameter of the injection port e
  • the lower sheet body 12 has a roughly cross-shaped outer shape in plan view with a lower through-hole 13 drilled in the center that is similar to the outer diameter of the injection port e, as shown in FIG. 3A.
  • the radius of the upper sheet body 3 is approximately the height of the X-ray cut filter 100 plus the radius of the upper insertion hole 4, and is formed so that the upper sheet body 3 covers the peripheral surface of the X-ray cut filter 100 when the upper sheet body 3 is folded upward.
  • first rectangular projections 14, 14 are arranged facing each other with the lower insertion hole 13 as the center, and second rectangular projections 15, 15 are arranged facing each other in a direction perpendicular to the first projections 14, 14 so that the lower sheet body 12 conforms to the upper surface u and both side surfaces s, s of the X-ray generating device W where the emission port e is located, as shown in FIG. 3A.
  • the first protrusions 14, 14 cover both side surfaces s, s of the X-ray generator W, and the second protrusions 15, 15 cover the top surface u of the X-ray generator W.
  • such upper and lower sheet bodies 3, 12 are formed by applying adhesive 20 in a circular shape around the periphery of the lower insertion hole 13 on the upper surface of the lower sheet body 12, placing the lower surface of the upper sheet body 3 on top of it so that the upper insertion hole 4 and the lower insertion hole 13 are connected, and joining the upper and lower sheet bodies 3, 12 together as shown in Figure 3D.
  • the method of joining the upper and lower sheet bodies 3, 12 is not limited to adhesive 20, and can be, for example, sewing, welding, or other methods as long as they can be joined together around the periphery of the upper and lower insertion holes 4, 13.
  • the X-ray shielding device 1 shown in FIG. 4A thus formed is placed on the X-ray generating device W in order, with the upper and lower insertion holes 4, 13 positioned above the exit port e of the X-ray generating device W as shown in FIG. 4B and FIG. 5B, and the X-ray cut filter 100 as shown in FIG. 5A positioned further above them, as shown in FIG. 4C and FIG. 5C.
  • the lower sheet body 12 of the flexible X-ray shielding device 1 has a first protrusion 14 that covers both side surfaces s of the X-ray generating device W and a second protrusion 15 that covers the upper surface u, while the upper sheet body 3 of the flexible X-ray shielding device 1 is folded upward to cover the peripheral surface of the X-ray cut filter 100, as shown in FIG. 5D.
  • the folded upper sheet body 3 may be fixed from the outside with a fastener such as a rubber band (not shown) so that the folded upper sheet body 3 reliably covers the peripheral surface of the X-ray cut filter 100.
  • a fastener such as a rubber band (not shown) so that the folded upper sheet body 3 reliably covers the peripheral surface of the X-ray cut filter 100.
  • the upper and lower sheet bodies 3, 12 are not limited to the shapes described above, and can be formed as desired according to the shapes of the X-ray generating device W and the X-ray cut filter 100.
  • the X-ray shielding device 1A according to the first modification has an upper sheet body 3 that surrounds the outer circumferential surface of the X-ray cut filter 100 to form a fixing portion 6 for allowing the filter to be freely fixed.
  • the fixing portion 6 is provided with a pair of hook-and-loop fasteners 7 on the underside of the upper sheet body 3 that can be freely engaged on the front and back, and the upper sheet body 3 that is bent toward the X-ray cut filter 100 is wrapped from the outside with the hook-and-loop fasteners 7 so that it can be freely fastened.
  • the fixing portion 6 may be configured, for example, as shown in Figures 7A to 7C, by sewing the outer edge of the upper sheet body 3 so that the fastening string 8 can be freely inserted, and the upper sheet body 3 bent toward the X-ray cut filter 100 side may be fixed to the X-ray cut filter 100 like a drawstring bag by tightening the fastening string 8.
  • the fixing portion 6 is within the scope of the present invention regardless of the structure, so long as the upper sheet body 3 folded toward the X-ray cut filter 100 is fixed to the X-ray cut filter 100.
  • the X-ray shielding device 1B of variant example 2 has two engagement holes 10 drilled in the upper sheet body 3 near the upper insertion hole 4, through which the horizontally protruding belt attachment portion 113 provided as another specification of the X-ray cut filter 100 can be freely inserted.
  • the X-ray cut filter 100 of this modified example has belt attachment parts 113 that are U-shaped in plan view and arranged facing the lower outer periphery of the housing 101.
  • the X-ray cut filter 100 can be stably and firmly fixed to the X-ray generator W.
  • the engagement hole 10 is drilled in a rectangular shape so that the belt attachment part 113 can be freely inserted, and by inserting the belt attachment part 113 into the engagement hole 10 of the upper sheet body 3 bent toward the X-ray cut filter 100, the belt attachment part 113 is exposed to the outside of the upper sheet body 3.
  • the X-ray cut filter 100 can be stably and firmly fixed to the X-ray generating device W with the X-ray shielding device 1 attached.
  • the X-ray shielding device 1C of variant example 3 has a circular ring body 17 made of X-ray shielding material having a base hole 18 with an inner diameter approximating the outer diameter of the injection port e, and is integrally formed and connected to the gap between the upper sheet body 3 and the lower sheet body 12 ( Figure 10A), or the lower part of the lower sheet body 12 ( Figure 11A), or the upper part of the upper sheet body 3 ( Figure 11C) so that the upper insertion hole 4, the lower insertion hole 13, and the base hole 18 are connected to each other.
  • the X-ray shielding material that constitutes the ring body 17 can be made of any material that blocks X-rays, such as rubber or PVC shielding resin, but there are no particular limitations.
  • a processed radiation shielding rubber sheet manufactured by Togawa Rubber Co., Ltd.: RSL-070
  • RSL-070 a processed radiation shielding rubber sheet with a thickness of 1 mm to 10 mm
  • adhesive 20 can be applied to the upper surface of the ring body 17 or the lower surface of the upper sheet body 3, and the lower surface of the ring body 17 or the upper surface of the lower sheet body 12 to connect them together.
  • adhesive 20 can be applied to the upper surface of the ring body 17 or the lower surface of the lower sheet body 12 to connect them together
  • adhesive 20 can be applied to the lower surface of the ring body 17 or the upper surface of the upper sheet body 3 to connect them together.
  • the inner strength of the communicating upper insertion hole 4 and lower insertion hole 13 can be improved, and further, the upper insertion hole 4 and lower insertion hole 13 can be easily guided to the ejection port e.
  • the X-ray cut filter 100 which provides more reliable X-ray shielding when used together with the above-described X-ray shielding device 1 (1A, 1B, 1C) according to this embodiment, will be described in detail with reference to the drawings.
  • the X-ray cut filter 100 is configured by overlapping a disk-shaped lattice filter glass 106a and a damage filter glass 106b of the same diameter inside a housing 101 having an approximately cylindrical outer shape that can be freely separated into upper and lower parts, and by integrally surrounding the entire outer end surface with an X-ray shielding material 2.
  • the damage filter glass 106b is a filter that contains nanometals and significantly reduces the amount of primary X-rays.
  • the lattice filter glass 106a is a filter that suppresses scattering of X-rays that have passed through the damage filter glass 106b.
  • the housing 101 is formed by cutting aluminum material, and the upper housing 101a is circular in plan view with an irradiation window 102 drilled in the center.
  • the inner diameter of the irradiation window 102 is smaller than the outer diameter of the lattice filter glass 106a, and an upper anti-fall piece 103 protrudes horizontally around the inner circumference to prevent the lattice filter glass 106a from falling off from the irradiation window 102.
  • the inner diameter of the lower part of the upper anti-fall-out piece 103 is slightly larger than the outer diameter of the lattice filter glass 106a and the damage filter glass 106b, and is formed to a height that allows the two filter glasses 106a and 106b to be stacked and installed internally.
  • the lower half of the periphery of the upper housing 101a is cut to have a small diameter, and a male thread 104 is threaded into the outer periphery to screw into the lower housing 101b.
  • the lower housing 101b is generally cylindrical in appearance with the same diameter as the upper housing 101a, and the upper part of the inner circumferential surface of the lower housing 101b is cut to have a large diameter, and a female thread 108 is engraved into the inner circumferential surface to screw into the upper housing 101a.
  • a lower anti-fall piece 109 which is smaller than the outer diameter of the filter glass 106, protrudes horizontally around the inner circumference on the inner surface directly below the female thread 108 to prevent the filter glass 106 from falling downward.
  • two flanges 111 are formed facing each other and protruding horizontally from the bottom of the lower housing 101b, and two adjacent female screw holes 112 are formed in the vertical surface formed by cutting in the vertical direction in the gap between the two flanges 111, forming a belt attachment part 113 that is U-shaped in plan view and can be freely screwed and fixed with a bolt 115.
  • the disk-shaped lattice filter glass 106a and damage filter glass 106b, both of which have the same diameter, are placed one on top of the other and are completely surrounded by X-ray shielding material 2 (shielding tape) around their outer end faces and are disposed inside the housing 101.
  • X-ray shielding material 2 shielding tape
  • the X-ray shielding material 2 used here is not particularly limited to any material that can shield X-rays, such as rubber or PVC shielding resin, but for example, a thin lead tape (manufactured by Yoshizawa LA Co., Ltd.) with a thickness of about 0.5 mm or 1.0 mm can be processed and used.
  • a thin lead tape manufactured by Yoshizawa LA Co., Ltd.
  • the X-ray cut filter 100 and the above-mentioned X-ray shielding device 1 (1A, 1B, 1C) constitute an X-ray shielding set.
  • the X-ray shielding device 1 is attached to the gap between the exit port e of the X-ray generating device W and the X-ray cut filter 100 having a substantially cylindrical outer shape that is placed over the exit port e to block unnecessary external radiation of X-rays, and is composed of a flexible upper sheet body 3 in sheet form that can be freely used to cover the side of the X-ray cut filter 100, and a flexible lower sheet body 12 in sheet form that can be freely used to cover the side of the X-ray generating device W having the exit port e,
  • the upper sheet body 3 is formed of an X-ray shielding material with an upper through hole 4 that is approximately the outer diameter of the injection port e
  • the lower sheet body 12 is formed of an X-ray shielding material with a lower through hole 13 that is approximately the outer diameter of the injection port e.
  • the upper sheet body 3 and the lower sheet body 12 are integrally formed so that the upper through hole 4 and the lower through hole 13 are connected.
  • the upper sheet body 3 is formed with a fixing portion 6 that surrounds the outer periphery of the X-ray cut filter 100 and allows it to be fixed freely, so that X-rays leaking outward from the outer periphery of the X-ray cut filter 100 can be stably blocked.
  • two engagement holes 10 are drilled in the upper sheet body 3 near the upper insertion hole 4, through which the belt attachment parts 113 protruding horizontally from the X-ray cut filter 100 can be inserted.
  • a circular ring body 17 made of X-ray shielding material with a base hole 18 formed with an inner diameter approximating the outer diameter of the injection port e is integrally formed in the gap between the upper sheet body 3 and the lower sheet body 12, or in the lower part of the lower sheet body 12, or in the upper part of the upper sheet body 3, so that the upper insertion hole 4, the lower insertion hole 13, and the base hole 18 are connected to each other.
  • This improves the inner strength of the communicating upper insertion hole 4 and lower insertion hole 13, and also makes it easier to guide the upper insertion hole 4 and lower insertion hole 13 to the injection port e.
  • a disk-shaped lattice filter glass 106a and a damage filter glass 106b of the same diameter are stacked, and the outer end faces are completely surrounded by X-ray shielding material.
  • the X-ray cut filter 100 and X-ray shielding set which consists of the X-ray shielding device 1, can prevent X-rays from leaking from the outer end faces of the lattice filter glass 106a and the damage filter glass 106b.
  • the two stacked filter glasses 106a, 106b can be easily installed inside the upper and lower housings 101, and by combining them with the X-ray shielding device 1, it is possible to more reliably block unnecessary X-rays from radiating to the outside.
  • Exit port W X-ray generator 1: X-ray shielding device 1A: X-ray shielding device (variation example 1) 1B X-ray shielding device (variation 2) 1C X-ray shielding device (variation 3) 2 X-ray shielding material 3 Upper sheet body 4 Upper insertion hole 6 Fixing portion 10 Engagement hole 12 Lower sheet body 13 Lower insertion hole 17 Ring body 18 Base hole 100 X-ray cut filter 101 Housing 106a Lattice filter glass 106b Damage filter glass 113 Belt attachment portion

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Abstract

既存のX線発生装置に後付けでX線カットフィルターを設置しても不要なX線の外部への放射を遮断することができるX線遮蔽具及びX線遮蔽セットを提供する。 本発明に係るX線遮蔽具(1)は、X線発生装置(W)の射出口(e)と射出口(e)に重置されるX線カットフィルター(100)との間隙に装着して不要なX線の外部への放射を遮断するものであって、X線カットフィルター(100)の側を被覆自在とする可撓性を有するシート状の上シート体(3)と、射出口(e)を有するX線発生装置(W)の側を被覆自在とする可撓性を有するシート状の下シート体(12)と、からなり、上シート体(3)は、射出口(e)の外径に近似した上挿通孔(4)を穿設したX線遮蔽材で形成し、下シート体(12)は、射出口(e)の外径に近似した下挿通孔(13)を穿設したX線遮蔽材で形成し、上挿通孔(4)と下挿通孔(13)とが連通するように、上シート体(3)と下シート体(12)とを一体に形成したことを特徴とする。

Description

X線遮蔽具及びX線遮蔽セット
 本発明は、医療現場等で用いられるX線発生装置から照射される不要なX線を外部に放射させないX線遮蔽具及びX線遮蔽セットに関する。
 従来、医療現場では検査や治療のためにX線発生装置が用いられているが、射出口から照射されるX線は対象の患者のみならず周辺の医師や看護師等にも放射されてしまうという問題を有している。
 また、射出口から漏洩して放射されるX線の強度が低くても、医師や看護師等は複数回の作業で累積の被爆線量も膨大となり健康被害が懸念されている。
 このような問題に対して最近では、本発明者が開発した放射線防護用固定式バリア(販売名:X線カットフィルターMJP、医療機器届出番号:40B1X10013000022)のようにX線発生装置の射出口に設置して高強度の一次X線を大幅に低減しつつも撮像に影響を与えないX線カットフィルターが患者だけでなく医師や看護師等への不要な被爆を最小限に抑止できるとして期待されている。
 また、このようなX線カットフィルターは、高額で膨大な数の既存のX線発生装置に後付けできる点でも有利であり早急な導入が望まれる。
 このような状況において、例えば、特許文献1にはX線装置用ハウベに係る技術が開示されており、本技術によれば、ハウベをマグネシウムが主成分の鉛合金を用いて成形することで射出口を除いてハウベの外方への不要なX線の放射を防止することができるとされている。
 また、例えば、特許文献2には医療用X線装置の照射筒に係る技術が開示されており、本技術によれば、照射筒の筒先を鉛材等で成型することで筒先周縁からの不要なX線の放射を防止することができるとされている。
特開平05-196795号公報 実開平07-013305号公報
 確かに、特許文献1、2に係る技術によれば、X線遮蔽材でハウベや照射筒を形成すれば射出口以外からの不要なX線の放射を防止できる点で優れている。
 しかしながら、このようなX線発生装置は、X線遮蔽材として鉛やアンチモンと言った比重が重い金属を合金として筐体に用いたとしても、高強度の一次X線が射出口から照射されてしまうという問題は解決せず、患者や医師等への被爆対策としては不十分である。
 そこで、高強度の一次X線を低減しつつ撮像に影響を与えない上述のようなX線カットフィルターを射出口に重置して設置すれば更なる被爆対策になるものの、X線カットフィルターでカットされ内部で乱反射した一次X線や他の不要なX線がX線発生装置の射出口周縁とX線カットフィルターの重置箇所から少なからず漏洩して放射されてしまうという懸念が残る。
 加えて、重量やコストを軽減させるためにX線カットフィルターの筐体を鉛等のX線の遮蔽に必ずしも適しているとは言い難い軽量なアルミニウム等の金属で形成した場合は、当該筐体から少なからずのX線の漏洩も懸念される。
 本発明は、以上のような事情に鑑みてなされたものであり、既存のX線発生装置に後付けでX線カットフィルターを設置しても不要なX線の外部への放射を遮断することができるX線遮蔽具及びX線遮蔽セットを提供することを目的とする。
 以上のような目的を達成するために、本発明は以下のようなものを提供する。
 請求項1に係る発明では、X線発生装置の射出口と前記射出口に重置されるX線カットフィルターとの間隙に装着して不要なX線の外部への放射を遮断するものであって、前記X線カットフィルターの側を被覆自在とする可撓性を有するシート状の上シート体と、前記射出口を有する前記X線発生装置の側を被覆自在とする可撓性を有するシート状の下シート体と、からなり、前記上シート体は、前記射出口を挿通する上挿通孔を穿設したX線遮蔽材で形成し、前記下シート体は、前記射出口を挿通する下挿通孔を穿設した前記X線遮蔽材で形成し、前記上挿通孔と前記下挿通孔とが連通するように、前記上シート体と前記下シート体とを一体に形成したことを特徴とするX線遮蔽具を提供せんとする。
 請求項2に係る発明では、前記上シート体には、前記上シート体で前記X線カットフィルターの外周面を囲繞して固定自在とする固定部を形成したことを特徴とする請求項1に記載のX線遮蔽具を提供せんとする。
 請求項3に係る発明では、前記上シート体に前記X線カットフィルターから水平方向に突出するベルト取付け部を挿通自在とする係合孔を二箇所穿設したことを特徴とする請求項1に記載のX線遮蔽具を提供せんとする。
 請求項4に係る発明では、前記射出口の外径に近似した内径の基台孔を形成した前記X線遮蔽材からなる円環状のリング体を、前記上挿通孔と前記下挿通孔と前記基台孔とが連通するように、前記上シート体と前記下シート体との間隙、若しくは前記下シート体の下部、又は前記上シート体の上部に連設して一体に形成したことを特徴とする請求項1に記載のX線遮蔽具を提供せんとする。
 請求項5に係る発明では、上下に分割自在の円筒状の外形をなす筐体の内部に円盤状の同径の格子フィルターガラスとダメージフィルターガラスを重設して外端面を全周に渡り前記X線遮蔽材で一体に囲繞して配設した前記X線カットフィルターと、請求項1乃至4の何れか1項に記載のX線遮蔽具と、からなるX線遮蔽セットを提供せんとする。
 請求項1記載の発明によれば、X線発生装置の射出口と射出口に重置されるX線カットフィルターとの間隙に装着して不要なX線の外部への放射を遮断するものであって、X線カットフィルターの側を被覆自在とする可撓性を有するシート状の上シート体と、射出口を有するX線発生装置の側を被覆自在とする可撓性を有するシート状の下シート体と、からなり、上シート体は、射出口を挿通する上挿通孔を穿設したX線遮蔽材で形成し、下シート体は、射出口を挿通する下挿通孔を穿設したX線遮蔽材で形成し、上挿通孔と下挿通孔とが連通するように、上シート体と下シート体とを一体に形成したことより、上シート体を上方に折曲することで射出口及びX線カットフィルターの外周面から外方に漏洩するX線を遮蔽し、下シート体を下方に折曲することで射出口から外方に漏洩するX線を遮蔽することができる。
 請求項2記載の発明によれば、上シート体には、上シート体でX線カットフィルターの外周面を囲繞して固定自在とする固定部を形成したことより、X線カットフィルターの外周面から外方に漏洩するX線を安定的に遮蔽することができる。
 請求項3記載の発明によれば、上シート体にX線カットフィルターから水平方向に突出するベルト取付け部を挿通自在とする係合孔を二箇所穿設したことより、両方のベルト取付け部を係合孔に挿通し、一方のベルト取付け部にベルトを装着しつつX線発生装置の下部を跨いで他方のベルト取付け部で締結すればX線発生装置にX線カットフィルターを安定して強固に固定することができる。
 請求項4記載の発明によれば、射出口の外径に近似した内径の基台孔を形成したX線遮蔽材からなる円環状のリング体を、上挿通孔と下挿通孔と基台孔とが連通するように、上シート体と下シート体との間隙、若しくは下シート体の下部、又は上シート体の上部に連設して一体に形成したことより、連通する上挿通孔と下挿通孔の内周強度を向上でき、更に、上挿通孔と下挿通孔を射出口に容易に案内することができる。
 請求項5記載の発明によれば、上下に分割自在の円筒状の外形をなす筐体の内部に円盤状の同径の格子フィルターガラスとダメージフィルターガラスを重設して外端面を全周に渡りX線遮蔽材で一体に囲繞して配設したX線カットフィルターと、請求項1乃至4の何れか1項に記載のX線遮蔽具と、からなるX線遮蔽セットであることより、格子フィルターガラスとダメージフィルターガラスの外端面からのX線の漏洩を防止でき、更に、重設した2つのガラスを上下の筐体の内部に容易に内装することができ、しかも、X線遮蔽具とセットにすることで不要なX線の外部への放射をより確実に遮断することができる。
本発明の装着対象とする装置の一例を示す斜視図である。 図2AはX線発生装置とX線カットフィルターを示し、図2BはX線カットフィルターを射出口に装着した様子を示す部分斜視図である。 図3Aは下シート体の平面図で、図3Bは上シート体の平面図で、図3Cは下シート体に接着剤を塗布した平面図で、図3DはX線遮蔽具の平面透視図と正面図と部分拡大断面図である。 図4Aの左図はX線遮蔽具の平面透視図で右図は90度回転させた平面透視図で、図4Bの左図はX線発生装置の射出口にX線遮蔽具と簡易的なX線カットフィルターを位置させた正面図で右図はその左側面図で、図4Cの左図は装着したX線遮蔽具の下シート体を下方に折曲した正面図で右図はその左側面図である。 図5Aは具体的なX線カットフィルターの斜視図で、図5BはX線発生装置の射出口にX線遮蔽具とX線カットフィルターを位置させた平面図で、図5Cの左図は装着したX線遮蔽具の下シート体を下方に折曲した正面図で右図はその左側面図で、図5Dの左図は上シート体をX線カットフィルター側に折曲した正面図で右図はその左側面図である。 図6Aは変形例1に係るX線遮蔽具の平面図で、図6Bは固定部で上シート体をX線カットフィルターに固定する様子を示す左側面図で、図6Cは固定後の左側面図である。 図7Aは他の変形例1に係るX線遮蔽具の平面図で、図7Bは固定部で上シート体をX線カットフィルターに固定する様子を示す左側面図で、図7Cは固定後の左側面図である。 X線カットフィルターの斜視図と変形例2に係るX線遮蔽具の分解斜視図である。 図9Aの左図は変形例2に係るX線遮蔽具の平面透視図で右図はX線カットフィルターの平面図で、図9BはX線発生装置の射出口にX線遮蔽具とX線カットフィルターを位置させた平面図で、図9Cの左図はX線カットフィルターをベルトでX線発生装置に固定した左側面図で右図はその正面図である。 図10Aは変形例3に係るX線遮蔽具の分解斜視図で、図10Bは図10AのX線遮蔽具の平面透視図と正面図と部分拡大断面図である。 図11Aは他の変形例3に係るX線遮蔽具の分解斜視図で、図11Bは図11AのX線遮蔽具の平面透視図と正面図で、図11Cは他の変形例3に係るX線遮蔽具の分解斜視図で、図11Dは図11CのX線遮蔽具の平面透視図と正面図である。 図12AはX線カットフィルターの斜視図で、図12Bは図12Aの断面図である。 X線カットフィルターの分解斜視図である。
 本発明に係るX線遮蔽具の要旨は、X線発生装置の射出口と射出口に重置される略円筒状の外形をなすX線カットフィルターとの間隙に装着して不要なX線の外部への放射を遮断するものであって、X線カットフィルターの側を被覆自在とする可撓性を有するシート状の上シート体と、射出口の側を被覆自在とする可撓性を有するシート状の下シート体と、からなり、上シート体は、射出口の外径に近似した上挿通孔を穿設したX線遮蔽材で形成し、下シート体は、射出口の外径に近似した下挿通孔を穿設したX線遮蔽材で形成し、上挿通孔と下挿通孔とが連通するように、上シート体と下シート体とを一体に形成したことを特徴とする。すなわち、既存のX線発生装置に後付けでX線カットフィルターを設置しても不要なX線の外部への放射を遮断することができるX線遮蔽具の提供を図ろうとするものである。
 また、本発明に係るX線遮蔽セットを構成するX線カットフィルターの要旨は、上下に分割自在の略円筒状の外形をなす筐体の内部に円盤状の同径の格子フィルターガラスとダメージフィルターガラスを重設して外端面を全周に渡りX線遮蔽材で一体に囲繞して配設したことを特徴とする。すなわち、格子フィルターガラスとダメージフィルターガラスの外端面からのX線の漏洩を防止でき、更に、重設した2つのガラスを上下の筐体の内部に容易に内装することができ、しかも、X線遮蔽具とセットにすることで不要なX線の外部への放射をより確実に遮断することができるX線遮蔽セットの提供を図ろうとするものである。
 以下、本発明に係るX線遮蔽具1及びX線遮蔽セットについて図面を参照しながら説明する。また、本説明中において左右同一又は左右対称の構造や部品については、原則として同一の符号を付し、左右何れか一方のみを説明して、他方については説明を適宜省略する。
 また、本発明に係るX線発生装置Wとは、例えば、図1に示すように、X線発生部WとX線検出部Rを有し、間隙に寝台Bを備えたX線撮影装置MのX線発生部W(以下、X線発生装置Wとする)を示しており、X線撮影装置Mは、X線発生装置WとX線検出部Rを外観視C字状のCアームfの両端部に対向して配設し、Cアームfの中途部を間接アームgを介して水平軸線周りに回転自在に構成し、間接アームgは基台部hを介して垂直軸線周りに回転自在に構成されている。
 また、寝台Bは、患者が横たわるに十分な長さと幅を有する寝板jの一方の端部が間接ユニットkを介して垂直軸線周りに回転自在に構成し、間接ユニットkと連設する支柱部nは上下動自在に構成している。
 このような構成により、寝板jに横たわった患者の観察部位に対してX線発生装置Wから射出したX線が患者の身体を透過してX線検出部Rへと入射し観察部位のレントゲン画像を様々な角度から得ることができる。
 なお、本発明に係るX線発生装置Wは、X線発生装置Wは上述した構成のX線撮影装置Mに限定されず、更に、撮影装置に限らず治療装置であっても対象となり、しかも、照射対象が人であることを限定するものでもない。
 また、本発明に係るX線カットフィルターとは、本発明者が開発した放射線防護用固定式バリア(販売名:X線カットフィルターMJP、医療機器届出番号:40B1X10013000022)のようにX線発生装置Wの射出口eに設置して高強度の一次X線を大幅に低減しつつも撮像に影響を与えないよう構成したものを言う。
 X線カットフィルター100の構成の概要は、図2Aに示すように、略円筒状の外形をなす筐体101の内部にフィルターガラス106(格子フィルターガラス106aとダメージフィルターガラス106b)を配設したもので、筐体101の下部から水平方向に突出したフランジ111を対向して二箇所形成している。
 このようなX線カットフィルター100は、図2A、Bに示すように、X線発生装置Wの射出口eに重置して使用され、状況に応じて図示しない帯状体をフランジ111の上面とX線発生装置Wの下部に巻回してX線発生装置WとX線カットフィルター100が挟持固定される。
 そこで、本発明に係るX線遮蔽具1は、X線発生装置Wの射出口eに重置して使用されるX線カットフィルター100との間隙に装着して不要なX線の外部への放射を遮断するものとなる。
 本発明の実施形態に係るX線遮蔽具1は、図3A~Dに示すように、X線カットフィルター100の側を被覆自在とする可撓性を有するシート状の上シート体3と、射出口eの側を被覆自在とする可撓性を有するシート状の下シート体12と、からなり、上シート体3は、射出口eの外径に近似した上挿通孔4を穿設したX線遮蔽材で形成し、下シート体12は、射出口eの外径に近似した下挿通孔13を穿設したX線遮蔽材で形成し、上挿通孔4と下挿通孔13とが連通するように、上シート体3と下シート体12とを一体に形成している。
 上下シート体3,12を構成するX線遮蔽材は、X線を遮蔽するものであればゴム製や遮蔽樹脂PVC製等材料に特段の限定はないが、例えば、厚さ1mm以下の放射線遮蔽ゴムシート(株式会社十川ゴム製:RSL-070)を加工して用いることができる。
 具体的には、上シート体3は、図3Bに示すように、中央に射出口eの外径に近似した上挿通孔4を穿設した平面視ドーナツ状の外形で、下シート体12は、図3Aに示すように、中央に射出口eの外径に近似した下挿通孔13を穿設した平面視略十字状の外形に形成している。
 また、上シート体3の半径は、X線カットフィルター100の高さに上挿通孔4の半径を足した程度とし、上シート体3を上方に折曲した際に上シート体3がX線カットフィルター100の周面を被覆する程度に形成している。
 また、下シート体12は、図2Aに示すように、射出口eを上方とした際に射出口e近傍を被覆自在とするために、射出口eを配設したX線発生装置Wの上面u、及び両側面s,sに下シート体12が倣うよう、図3Aに示すように、下挿通孔13を中心として矩形状の第一突片14,14を対向配置すると共に第一突片14,14と直交する方向に矩形状の第二突片15,15を対向配置している。
 第一突片14,14はX線発生装置Wの両側面s,sを被覆し、第二突片15,15はX線発生装置Wの上面uを被覆する。
 このような上下シート体3,12は、図3Cに示すように、下シート体12の上面の下挿通孔13周縁に円環状に接着剤20を塗布し、その上に上シート体3の下面を上挿通孔4と下挿通孔13が連通するように載置し、図3Dに示すように、上下シート体3,12を一体に接合して形成している。
 なお、上下シート体3,12の接合方法は接着剤20に限定されるものではなく、例えば、縫合や溶着、その他の方法であっても上下挿通孔4,13の周縁で一体に接合できればよい。
 このように形成した図4Aに示すX線遮蔽具1は、図4B、図5Bの如くX線発生装置Wの射出口eの上方に上下挿通孔4,13を位置させ、更にその上方に図5AのようなX線カットフィルター100を位置させて、図4C、図5Cの如くX線発生装置Wに順次載置する。
 そして、可撓性を有するX線遮蔽具1の下シート体12は、第一突片14がX線発生装置Wの両側面sを、第二突片15が上面uを被覆すると共に、可撓性を有するX線遮蔽具1の上シート体3は、図5Dに示すように、上方に折曲することでX線カットフィルター100の周面を被覆する。
 この場合、上方に折曲した上シート体3がX線カットフィルター100の周面を確実に被覆するように、折曲した上シート体3の外方から図示しないゴムバンド等の締結具を囲繞するように固定してもよい。
 なお、上下シート体3,12は上述した形状に限定されるものではなく、X線発生装置WやX線カットフィルター100の形状に応じて任意に形成することができる。
 次に、上述したX線遮蔽具1の構成を基本とした変形例1~3について図面を用いて具体的に詳述する。
[変形例1]
 変形例1に係るX線遮蔽具1Aは、上シート体3でX線カットフィルター100の外周面を囲繞して固定自在とする固定部6を形成している。
 固定部6は、図6A~Cに示すように、上シート体3の下面に表裏で係合自在の一対の面ファスナー7を備え、X線カットフィルター100の側に折曲した上シート体3を面ファスナー7で外方から巻回して締結自在に構成している。
 また、固定部6は、例えば、図7A~Cに示すように、上シート体3の外端縁を締結紐8が挿通自在となるように縫合し、X線カットフィルター100の側に折曲した上シート体3が締結紐8を絞ることで巾着の如くX線カットフィルター100に固定されるよう構成してもよい。
 このように、固定部6は、X線カットフィルター100の側に折曲した上シート体3がX線カットフィルター100に固定される構成であれば如何なる構造であっても本発明の要旨の範囲内である。
[変形例2]
 変形例2に係るX線遮蔽具1Bは、図8、図9A、Bに示すように、上挿通孔4の近傍の上シート体3にX線カットフィルター100の他の仕様として備えた水平方向に突出するベルト取付け部113を挿通自在とする係合孔10を二箇所穿設している。
 本変形例に係るX線カットフィルター100は、図8、図9Cに示すように、平面視コ字状のベルト取付け部113を筐体101の外周下部に対向して配設することで、一方のベルト取付け部113にベルト114を装着しつつX線発生装置Wの下部を跨いで他方のベルト取付け部113で締結すればX線発生装置WにX線カットフィルター100を安定して強固に固定することができるものである。
 係合孔10は、ベルト取付け部113を挿通自在とする矩形状に穿設しており、X線カットフィルター100の側に折曲した上シート体3の係合孔10にベルト取付け部113を挿通することで上シート体3の外部にベルト取付け部113が露出する。
 従って、一方のベルト取付け部113にベルト114を装着しつつX線発生装置Wの下部を跨いで他方のベルト取付け部113で締結すればX線遮蔽具1を装着した状態でX線発生装置WにX線カットフィルター100を安定して強固に固定することができる。
[変形例3]
 変形例3に係るX線遮蔽具1Cは、射出口eの外径に近似した内径の基台孔18を形成したX線遮蔽材からなる円環状のリング体17を、上挿通孔4と下挿通孔13と基台孔18とが連通するように、上シート体3と下シート体12との間隙(図10A)、若しくは下シート体12の下部(図11A)、又は上シート体3の上部(図11C)に連設して一体に形成している。
 リング体17を構成するX線遮蔽材は、X線を遮蔽するものであればゴム製や遮蔽樹脂PVC製等材料に特段の限定はないが、例えば、厚さ1mm~10mmの放射線遮蔽ゴムシート(株式会社十川ゴム製:RSL-070)を加工して用いることができる。
 図10A、Bに示すように、上シート体3と下シート体12との間隙にリング体17を配設する際は、リング体17の上面又は上シート体3の下面、及びリング体17の下面又は下シート体12の上面に接着剤20を塗布して各々を一体に接続することができる。
 また、図11A、Bに示すように、下シート体12の下部にリング体17を配設する際は、リング体17の上面又は下シート体12の下面にも接着剤20を塗布して各々を一体に接続することができ、図11C、Dに示すように、上シート体3の上部にリング体17を配設する際は、リング体17の下面又は上シート体3の上面に接着剤20を塗布して各々を一体に接続することができる。
 X線遮蔽具1Cをこのように構成することで、連通する上挿通孔4と下挿通孔13の内周強度を向上でき、更に、上挿通孔4と下挿通孔13を射出口eに容易に案内することができる。
 次に、本実施形態に係る上述したX線遮蔽具1、(1A,1B,1C)と共に用いることでX線の遮蔽をより確実とするX線カットフィルター100について図面を用いて具体的に詳述する。
[X線カットフィルター]
 X線カットフィルター100は、図12A、B、図13に示すように、上下に分割自在の略円筒状の外形をなす筐体101の内部に円盤状の同径の格子フィルターガラス106aとダメージフィルターガラス106bを重設して外端面を全周に渡りX線遮蔽材2で一体に囲繞して配設している。
 ダメージフィルターガラス106bは、ナノ金属が含まれたフィルターであり、一次X線量を大幅に低減させるものである。
 また、格子フィルターガラス106aは、ダメージフィルターガラス106bを透過したX線の散乱を抑制するフィルターである。
 筐体101は、アルミニウム材の切削により形成し、上筐体101aは中央を照射窓102として穿設した平面視円環状で、照射窓102の内径は格子フィルターガラス106aの外径よりも小さく形成し、上脱落防止片103を内周に渡り水平方向に突設し、照射窓102からの格子フィルターガラス106aの脱落を防止している。
 また、上脱落防止片103の下方の内径は、格子フィルターガラス106aとダメージフィルターガラス106bの外径よりも若干だけ大きな内径として2つのフィルターガラス106a,106bを重設して内装可能な高さに形成している。
 また、上筐体101aの周面の下半部は、切削により小径に形成した外周面に雄ネジ104を螺刻して下筐体101bと螺合するよう構成している。
 下筐体101bは、上筐体101aの直径と同径の外観視略円筒状で、下筐体101bの内周面の上部は、切削により大径に形成した内周面に雌ネジ108を螺刻して上筐体101aと螺合するよう構成している。
 また、雌ネジ108の直下の内周面には、フィルターガラス106の外径よりも小さく形成した下脱落防止片109を内周に渡り水平方向に突設し、フィルターガラス106の下方への脱落を防止している。
 また、下筐体101bの下部から水平方向に突出したフランジ111を対向して二箇所形成すると共に、2つのフランジ111の間隙には垂直方向の切削により形成した垂直面に雌ネジ孔112を隣接して2箇所形成することで平面視コ字状のベルト取付け部113をボルト115で螺着固定自在に形成している。
 また、円盤状の同径の格子フィルターガラス106aとダメージフィルターガラス106bは、重設して外端面を全周に渡りX線遮蔽材2(遮蔽テープ)で一体に囲繞して筐体101の内部に配設している。
 ここで使用されるX線遮蔽材2は、X線を遮蔽するものであればゴム製や遮蔽樹脂PVC製等材料に特段の限定はないが、例えば、厚さ0.5mmや1.0mm程度の薄い鉛テープ(ヨシザワLA株式会社製)を加工して用いることができる。
 このようなX線カットフィルター100と上述したX線遮蔽具1、(1A,1B,1C)とでX線遮蔽セットを構成している。
 以上、説明したように、本実施形態に係るX線遮蔽具1、(1A,1B,1C)及びX線遮蔽セットにおいて、X線遮蔽具1は、X線発生装置Wの射出口eと射出口eに重置される略円筒状の外形をなすX線カットフィルター100との間隙に装着して不要なX線の外部への放射を遮断するものであって、X線カットフィルター100の側を被覆自在とする可撓性を有するシート状の上シート体3と、射出口eを有するX線発生装置Wの側を被覆自在とする可撓性を有するシート状の下シート体12と、からなり、上シート体3は、射出口eの外径に近似した上挿通孔4を穿設したX線遮蔽材で形成し、下シート体12は、射出口eの外径に近似した下挿通孔13を穿設したX線遮蔽材で形成し、上挿通孔4と下挿通孔13とが連通するように、上シート体3と下シート体12とを一体に形成したことより、上シート体3を上方に折曲することで射出口e及びX線カットフィルター100の外周面から外方に漏洩するX線を遮蔽し、下シート体12を下方に折曲することで射出口eから外方に漏洩するX線を遮蔽することができる。
 また、上シート体3には、上シート体3でX線カットフィルター100の外周面を囲繞して固定自在とする固定部6を形成したことより、X線カットフィルター100の外周面から外方に漏洩するX線を安定的に遮蔽することができる。
 また、上挿通孔4の近傍の上シート体3にX線カットフィルター100から水平方向に突出するベルト取付け部113を挿通自在とする係合孔10を二箇所穿設したことより、両方のベルト取付け部113を係合孔10に挿通し、一方のベルト取付け部113にベルト114を装着しつつX線発生装置Wの下部を跨いで他方のベルト取付け部113で締結すればX線発生装置WにX線カットフィルター100を安定して強固に固定することができる。
 更に、射出口eの外径に近似した内径の基台孔18を形成したX線遮蔽材からなる円環状のリング体17を、上挿通孔4と下挿通孔13と基台孔18とが連通するように、上シート体3と下シート体12との間隙、若しくは下シート体12の下部、又は上シート体3の上部に連設して一体に形成したことより、連通する上挿通孔4と下挿通孔13の内周強度を向上でき、更に、上挿通孔4と下挿通孔13を射出口eに容易に案内することができる。
 しかも、上下に分割自在の略円筒状の外形をなす筐体101の内部に円盤状の同径の格子フィルターガラス106aとダメージフィルターガラス106bを重設して外端面を全周に渡りX線遮蔽材で一体に囲繞して配設したX線カットフィルター100とX線遮蔽具1からなるX線遮蔽セットにより、格子フィルターガラス106aとダメージフィルターガラス106bの外端面からのX線の漏洩を防止でき、更に、重設した2つのフィルターガラス106a,106bを上下の筐体101の内部に容易に内装することができ、しかも、X線遮蔽具1とセットにすることで不要なX線の外部への放射をより確実に遮断することができる。
 以上、本発明の本実施形態に係るX線遮蔽具1及びX線遮蔽セットの好ましい実施形態について説明したが、本発明は特定の実施形態に限定されるものではなく、種々の変形・変更が可能である。
  e 射出口
  W X線発生装置
  1 X線遮蔽具
 1A X線遮蔽具(変形例1)
 1B X線遮蔽具(変形例2)
 1C X線遮蔽具(変形例3)
  2 X線遮蔽材
  3 上シート体
  4 上挿通孔
  6 固定部
 10 係合孔
 12 下シート体
 13 下挿通孔
 17 リング体
 18 基台孔
100 X線カットフィルター
101 筐体
106a 格子フィルターガラス
106b ダメージフィルターガラス
113 ベルト取付け部

Claims (5)

  1.  X線発生装置の射出口と前記射出口に重置されるX線カットフィルターとの間隙に装着して不要なX線の外部への放射を遮断するものであって、
     前記X線カットフィルターの側を被覆自在とする可撓性を有するシート状の上シート体と、
     前記射出口を有する前記X線発生装置の側を被覆自在とする可撓性を有するシート状の下シート体と、からなり、
     前記上シート体は、前記射出口を挿通する上挿通孔を穿設したX線遮蔽材で形成し、前記下シート体は、前記射出口を挿通する下挿通孔を穿設した前記X線遮蔽材で形成し、
     前記上挿通孔と前記下挿通孔とが連通するように、前記上シート体と前記下シート体とを一体に形成したことを特徴とするX線遮蔽具。
  2.  前記上シート体には、前記上シート体で前記X線カットフィルターの外周面を囲繞して固定自在とする固定部を形成したことを特徴とする請求項1に記載のX線遮蔽具。
  3.  前記上シート体に前記X線カットフィルターから水平方向に突出するベルト取付け部を挿通自在とする係合孔を二箇所穿設したことを特徴とする請求項1に記載のX線遮蔽具。
  4.  前記射出口の外径に近似した内径の基台孔を形成した前記X線遮蔽材からなる円環状のリング体を、前記上挿通孔と前記下挿通孔と前記基台孔とが連通するように、前記上シート体と前記下シート体との間隙、若しくは前記下シート体の下部、又は前記上シート体の上部に連設して一体に形成したことを特徴とする請求項1に記載のX線遮蔽具。
  5.  上下に分割自在の円筒状の外形をなす筐体の内部に円盤状の同径の格子フィルターガラスとダメージフィルターガラスを重設して外端面を全周に渡り前記X線遮蔽材で一体に囲繞して配設した前記X線カットフィルターと、請求項1乃至4の何れか1項に記載のX線遮蔽具と、からなるX線遮蔽セット。
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