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一種動脈縮窄器的制作方法
專利名稱:一種動脈縮窄器的制作方法
技術領域:
本發(fā)明涉及一種動脈窄縮器,主要適用于動物頸動脈血液流量的測量與控制,屬于醫(yī)療器械領域。
背景技術:
頸動脈狹窄的常見原因是動脈粥樣硬化,即頸動脈壁形成斑塊,當這些斑塊增大或破裂時,就會造成頸動脈狹窄或栓塞,使遠端灌注壓下降,導致低灌注性腦梗死。為了研究動脈狹窄情況下的反應特性,需要建立穩(wěn)定可靠的動脈狹窄模型,以期對動脈狹窄程度做出正確的診斷和治療。目前,頸動脈狹窄動物模型制備方法很多主要有頸動脈外膜植入硅橡膠圈法、球囊損傷法、電刺激法、空氣造模法、藥物誘導法及外科手術線扎法等。但是不同模型的頸動脈狹窄形成的機制及病理各有其特點,而且研究的側重點也存在著差異。經(jīng)對現(xiàn)有技術文獻檢索發(fā)現(xiàn),中國專利申請?zhí)?2231M0. 0,專利名稱為動脈微米縮窄器。根據(jù)該實用新型提供的測量方法可以看出,它是通過研制一種夾于動脈外徑上的、口徑可定量變化的鉗子,使動脈內(nèi)壁出現(xiàn)不同形狀和不同尺寸的狹窄;該實用新型原理簡單,但由于其結構的特點,很難實現(xiàn)動脈狹窄程度的精確控制。因此,本發(fā)明人基于現(xiàn)有動脈縮窄裝置的不足,對現(xiàn)有動脈縮窄裝置的結構進行創(chuàng)新性研究,本案由此產(chǎn)生。
發(fā)明內(nèi)容
本發(fā)明的目的在于克服現(xiàn)有技術的不足,提供一種動脈縮窄器,本發(fā)明是通過以下技術方案實現(xiàn)的一種動脈縮窄器,包括動脈血管夾持裝置以及動脈縮窄裝置,其特征在于所述的動脈縮窄裝置包括手輪、雙向傳動微位移機構以及血管壓縮刀片,所述的雙向傳動微位移機構包括雙向絲杠以及兩個支架,所述的雙向絲杠包括左旋的第一螺紋和右旋的第二螺紋,在第一螺紋上螺紋連接一個支架,在第二螺紋上螺紋連接另一支架,在兩個支架上分別固定有血管壓縮刀片,所述的手輪與所述的雙向絲杠連接,在所述的兩個血管壓縮刀片之間設置所述的血管夾持裝置。在所述的手輪與雙向絲杠之間還設置有行星齒輪減速機構和聯(lián)軸器,在星齒輪減速機構輸入軸圓周上還固定有一刻度盤。所述的行星齒輪減速機構包括輸入軸、行星輪系和輸出軸;其中,輸入軸分別與手輪和行星輪系的活動中心齒輪相連,中心齒輪與行星齒輪外嚙合傳動,行星齒輪與固定齒輪內(nèi)嚙合傳動,行星齒輪的支架即為輸出軸;輸入軸與輸出軸之間的傳動比由齒輪、齒輪和齒輪的齒數(shù)決定。所述的雙向絲杠固定在一軸承座上,該軸承座包括支座和深溝球軸承,所述的雙向絲杠套在深溝球軸承內(nèi)。在所述的支架下端固定有螺母,所述的螺母連接在雙向絲杠上。所述的動脈夾持裝置包括支架、懸臂梁、血管夾持器、螺釘;其中,懸臂梁一端水平固定在支架上;血管夾持器通過其上端圓柱孔懸掛在懸臂梁上,通過螺釘可以將血管夾持器固定在懸臂梁上;兩個血管夾持器上分別開有用于夾持動脈的動脈半徑大小的半圓形孔。在所述的血管夾持器的下端開設有刀片槽,該刀片槽與所述的半圓形孔連通,所述的血管壓縮刀片設置在所述的刀片槽內(nèi)。與現(xiàn)有技術相比,本發(fā)明動脈縮窄器采用手輪轉動雙向傳動微位移機構的雙向絲杠,從而驅動絲杠上的兩個血管壓縮刀片相向運動,從而實現(xiàn)動脈狹窄變形、控制血液流量變化。絲杠傳動具有微小的傳動比,易于實現(xiàn)精確的控制。尤其是在手輪與雙向微位移機構之間增設行星齒輪減速機構后,傳動比進一步增大,實現(xiàn)動脈狹窄變形、控制血液流量變化。特別的,本發(fā)明操作簡單、方便,通過更換血管夾持器,形成系列產(chǎn)品。
圖1是本發(fā)明的總體結構示意圖2是本發(fā)明中行星齒輪減速機構中齒輪傳動示意圖; 圖3是本發(fā)明中血管夾持器和血管壓縮刀片工作原理圖; 圖4是圖3的A部放大示意圖。圖5是本發(fā)明中動脈夾持裝置和血管壓縮刀片工作示意圖; 圖6是本發(fā)明中血管夾持器和血管壓縮刀片側面示意圖7是本發(fā)明中動脈夾持裝置和血管壓縮刀片初始化示意圖。圖8是本發(fā)明中動脈夾持裝置和血管壓縮刀片縮窄工作示意圖。
具體實施例方式以下將結合附圖及具體實施例對本發(fā)明的技術方案及工作過程進行詳細說明。參考圖1所示,本發(fā)明提供一種新型動脈縮窄器,包括手輪1、刻度盤2、行星齒輪減速機構、聯(lián)軸器4、軸承座、雙向傳動微位移機構和動脈夾持裝置,下面對其連接關系進行說明。參考圖1,同時配合圖2所示,所述的行星齒輪減速機構包括輸入軸30、行星輪系 31和輸出軸32 ;其中,輸入軸30分別與手輪1和行星輪系31的活動齒輪311相連,活動齒輪311與行星齒輪312外嚙合傳動,行星齒輪312與固定齒輪313內(nèi)嚙合傳動,行星齒輪 312的支架即為輸出軸32 ;輸入軸30與輸出軸32之間的傳動比由齒輪311、齒輪312和齒輪313的齒數(shù)決定。參考圖1,所述的軸承座包括支座50和深溝球軸承51,其作用是用于固定雙向傳動機構。參考圖1,同時配合圖3所示,所述的雙向傳動微位移機構包括雙向滾珠絲杠軸 60、螺母61、支架62、螺釘63、血管壓縮刀片64和螺釘65 ;其中,雙向滾珠絲杠軸60的兩端由深溝球軸承51固定;螺母61分別旋在雙向滾珠絲杠軸60的兩側;支架62通過螺釘65 固定在螺母61的上端面;血管壓縮刀片64通過螺釘63固定在支架62的上端面。通過雙向滾珠絲杠軸60的旋轉,帶動左右兩側螺母61水平直線運動,驅動左右兩側的血管壓縮刀片64相向運動,從而實現(xiàn)動脈狹窄變形、控制血液流量變化。
再請參考圖1,同時配合圖5和圖6所示,所述的動脈夾持裝置包括支架70、懸臂梁71、血管夾持器72、螺釘73 ;其中,懸臂梁71 一端水平固定在支架70上;血管夾持器72 通過其上端圓柱孔懸掛在懸臂梁71上,通過螺釘73可以將血管夾持器72固定在懸臂梁71 上;兩個血管夾持器72上分別開有動脈半徑大小的開口半圓型孔,用于夾持動脈。配合圖3所示,動脈縮窄測量時,左右兩個血管夾持器72的開口半圓型孔組成一個圓形孔徑動脈夾持孔74,用于夾持動脈;在確定行星齒輪減速機構輸入軸30與輸出軸32 傳動比的基礎上,通過旋轉手輪1,驅動左右兩個血管壓縮刀片64做相向運動,實現(xiàn)動脈狹窄變形、控制血液流量變化,見圖4。本實施結構的具體工作過程描述如下
第一,根據(jù)所測量動脈直徑和縮窄控制精度的要求,確定行星齒輪減速機構輸入軸30 和輸出軸32之間的傳動比。以本實施例來說,采用某廠家制造的NGW型行星齒輪減速機, 其輸入軸30與輸出軸32傳動比為20 ;動脈直徑1. 5mm ;滾珠絲杠各種參數(shù)配置如表1所
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絲難耀表 ι IlifiIiiI IfIIPl I IIlfi琴的各神參H 絲觀職儲tlΦ Smm!_ι£· ft I C5 I £ Wo ;在 SCtoia ;SCM415H其次,根據(jù)行星齒輪減速機構輸入軸30和輸出軸32之間的傳動比以及雙向滾珠絲杠軸60的導程和精度參數(shù),確定手輪1繞刻度盤2旋轉的角度與血管壓縮刀片64相向微位移運動之間的關系。第二,動脈縮窄測量的初始化。配合圖1所示,通過旋轉調節(jié)手輪1,驅動與其連接的行星齒輪減速機構輸入軸30 旋轉。配合圖2所示,行星齒輪減速機構輸入軸30旋轉帶動行星齒輪減速機構輸出軸32 旋轉。配合圖1所示,通過聯(lián)軸器4連接,行星齒輪減速機構輸出軸32帶動雙向滾珠絲杠軸60做旋轉運動;配合表格1所示,雙向滾珠絲杠軸60由左旋部分和右旋部分組成,雙向滾珠絲杠軸60的旋轉帶動與其配合的左右兩個螺母61做反向水平移動,在本實施步驟中,兩個螺母61做相向運動;配合圖1和圖7、圖8所示,通過螺釘65和螺釘63連接的兩個支架62和血管壓縮刀片64亦做相向運動,直至左右兩個血管壓縮刀片64兩端面接觸為止。配合圖1和圖7、圖8所示,通過調節(jié)左右兩個血管夾持器72在懸臂梁71上的位置,使得左右兩個血管夾持器72接觸面與左右兩個血管壓縮刀片64接觸面重合。通過上述操作,實現(xiàn)動脈血管狹窄測量的初始化。第三,動脈夾持操作。配合圖1和圖5所示,根據(jù)第二步流程,反向旋轉調節(jié)手輪1,使左右兩個血管壓縮刀片64做分離運動,運動距離需大于血管夾持器72上動脈夾持孔的直徑。松開左側的螺釘73,滑動左側的血管夾持器72,使其遠離右側的血管夾持器72,移動距離需大于血管夾持器72上動脈夾持孔的直徑。置待測量的動脈于血管夾持器72上動脈夾持孔處,滑動左側的血管夾持器72,使其右端面與右側的血管夾持器72左端面重合,擰緊左側的螺釘73,以固定左側的血管夾持器72,完成動脈夾持操作。第四,動脈縮窄測量操作
重復第二步流程,配合圖1所示,根據(jù)刻度盤2上的刻度值,確定調節(jié)手輪1的旋轉角度,驅動與手輪1連接的行星齒輪減速機構輸入軸30旋轉。配合圖2所示,行星齒輪減速機構輸入軸30旋轉帶動行星齒輪減速機構輸出軸32 旋轉。配合圖1所示,通過聯(lián)軸器4連接,行星齒輪減速機構輸出軸32帶動雙向滾珠絲杠軸60做旋轉運動;配合表格1所示,雙向滾珠絲杠軸60由左旋部分和右旋部分組成,雙向滾珠絲杠軸60的旋轉帶動與其配合的左右兩個螺母61做反向水平移動,在本實施步驟中,兩個螺母61做相向運動;配合圖1和圖3所示,通過螺釘65和螺釘63連接的兩個支架 62和血管壓縮刀片64亦做相向運動,實現(xiàn)動脈縮窄測量。以上實施例僅為說明本發(fā)明的技術思想,不能以此限定本發(fā)明的保護范圍,凡是按照本發(fā)明提出的技術思想,在技術方案基礎上所做的任何改動,均落入本發(fā)明保護范圍之內(nèi)。
權利要求
1.一種動脈縮窄器,包括動脈血管夾持裝置以及動脈縮窄裝置,其特征在于所述的動脈縮窄裝置包括手輪(1 )、雙向傳動微位移機構以及血管壓縮刀片,所述的雙向傳動微位移機構包括雙向絲杠以及兩個支架,所述的雙向絲杠包括左旋的第一螺紋和右旋的第二螺紋,在第一螺紋上螺紋連接一個支架,在第二螺紋上螺紋連接另一支架,在兩個支架上分別固定有血管壓縮刀片,所述的手輪與所述的雙向絲杠連接,在所述的兩個血管壓縮刀片之間設置所述的血管夾持裝置。
2.如權利要求1所述的動脈縮窄器,其特征在于在所述的手輪與雙向絲杠之間還設置有行星齒輪減速機構和聯(lián)軸器,在星齒輪減速機構輸入軸(1)圓周上還固定有一刻度盤 (2)。
3.如權利要求2所述的動脈縮窄器,其特征在于所述的行星齒輪減速機構包括輸入軸(30)、行星輪系(31)和輸出軸(32);其中,輸入軸(30)分別與手輪(1)和行星輪系(31) 的活動中心齒輪(311)相連,中心齒輪(311)與行星齒輪(312)外嚙合傳動,行星齒輪(312) 與固定齒輪(313)內(nèi)嚙合傳動,行星齒輪(312)的支架即為輸出軸(32);輸入軸(30)與輸出軸(32)之間的傳動比由齒輪(311)、齒輪(312)和齒輪(313)的齒數(shù)決定。
4.如權利要求1或2所述的動脈縮窄器,其特征在于所述的雙向絲杠固定在一軸承座上,該軸承座包括支座(50)和深溝球軸承(51 ),所述的雙向絲杠套在深溝球軸承(51) 內(nèi)。
5.如權利要求4所述的動脈縮窄器,其特征在于在所述的支架下端固定有螺母,所述的螺母連接在雙向絲杠上。
6.如權利要求1所述的動脈縮窄器,其特征在于所述的動脈夾持裝置包括支架(70)、 懸臂梁(71)、血管夾持器(72)、螺釘(73);其中,懸臂梁(71)—端水平固定在支架(70)上; 血管夾持器(72)通過其上端圓柱孔懸掛在懸臂梁(71)上,通過螺釘(73)可以將血管夾持器(72)固定在懸臂梁(71)上;兩個血管夾持器(72)上分別開有用于夾持動脈的動脈半徑大小的半圓形孔。
7.如權利要求6所述的動脈縮窄器,其特征在于在所述的血管夾持器的下端開設有刀片槽,該刀片槽與所述的半圓形孔連通,所述的血管壓縮刀片設置在所述的刀片槽內(nèi)。
全文摘要
本發(fā)明提供一種動脈縮窄器,包括動脈血管夾持裝置以及動脈縮窄裝置,所述的動脈縮窄裝置包括手輪、雙向傳動微位移機構以及血管壓縮刀片,所述的雙向傳動微位移機構包括雙向絲杠以及兩個支架,所述的雙向絲杠包括左旋的第一螺紋和右旋的第二螺紋,在兩個支架上分別固定有血管壓縮刀片,所述的手輪與所述的雙向絲杠連接,在所述的兩個血管壓縮刀片之間設置所述的血管夾持裝置。本發(fā)明動脈縮窄器采用手輪轉動雙向傳動微位移機構的雙向絲杠,從而驅動絲杠上的兩個血管壓縮刀片相向運動,從而實現(xiàn)動脈狹窄變形、控制血液流量變化。絲杠傳動具有較大的傳動比,易于實現(xiàn)精確的控制。特別的,本發(fā)明操作簡單、方便,通過更換血管夾持器,形成系列產(chǎn)品。
文檔編號A61B17/12GK102319096SQ20111030901
公開日2012年1月18日 申請日期2011年10月13日 優(yōu)先權日2011年10月13日
發(fā)明者張永宏, 王麗華, 高歌軍 申請人:南京信息工程大學
產(chǎn)品知識
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