Рентгеновское штативное устройство прецизионного линейного сканирования пациента узкоколлимированным пучком - излучения в медицинской диагностике
Изобретение относится к области медицины и может быть использовано в рентгенотехнике. Техническим результатом является повышение надежности. Изобретение содержит привод, стойку с опорой, на опоре расположен штатив, поддерживающий рентгеновский излучатель, коллиматор, приемник излучения, линейная шариковая опора каретки штатива содержит нагрузку, привод выполнен бесконтактным моментным или содержит комбинированный бесконтактный линейный двигатель, подвижную часть которого содержит каретка штатива, а стойка содержит его неподвижную часть. 2 з.п.ф-лы, 6 ил.
Рентгеновское штативное устройство применяется в рентгенотехнике с прецизионным устройством сканирования пациента узкоколлимированным пучком
- излучения.
-излучения в медицинской диагностике, включающее электропривод штатива, стойку, поддерживающую, по меньшей мере, одну направляющую с опирающейся на нее, по меньшей мере, одной опорой, при этом, по меньшей мере, одна опора поддерживает уравновешенный штатив на каретке штатива, поддерживающий рентгеновский излучатель, коллиматор и приемник излучения, при этом опора каретки штатива содержит нагрузку от устройства в виде упругого элемента, связывающего каретку штатива со стойкой, предлагается, кроме того, выполнить так, что стойка поддерживает, по меньшей мере, одну направляющую в виде шариковой направляющей с, по меньшей мере, одной опирающейся на нее линейной шариковой опорой, а упругий элемент, содержащий, по меньшей мере, одну деталь из стального профиля различной модификации, создает ею в опоре каретки штатива нагрузку в виде силы реакции Fст, которая снижает вибрацию штатива при его сканирующем движении от электропривода в виде бесконтактного электропривода созданием в опоре динамической жесткости с учетом, по меньшей мере, действия в опоре гравитационных сил от конкретного штатива в диапазоне изменения силы Fст.min - Fст.max и действия в опоре минимального значения знакопостоянной силы реакции Fmin в диапазоне изменения силы Fmin - Fmax, характеризующего нераскрытие стыка, при этом бесконтактный электропривод выполнен в виде комбинированного линейного двигателя, неподвижную часть которого, содержащую магнитопровод в виде статора, содержит стойка, подвижную часть, содержащую электромагнитное устройство в виде индуктора, содержит каретка штатива. В решении задачи создания унифицированного устройства применяются взаимообусловленные в совместном использовании элементы сканирования и их синтез: - шариковая направляющая с линейной шариковой опорой, воспринимающая без ограничения, по меньшей мере, гравитационную нагрузку при плавности хода и низком коэффициенте трения; - устройство с упругим элементом, создающее в опоре каретки штатива силу реакции Fст с возможностью устанавливать, в условиях применения линейной шариковой опоры, без ограничения любое по величине требуемое значение; - получение сканирующего движения штатива от бесконтактного электропривода, в том числе от электропривода в виде комбинированного линейного двигателя с использованием стойки и каретки штатива по новому назначению. Это решение обеспечивает создание рентгеновского штативного устройства с унифицированным устройством линейного сканирования и приводит к осуществлению метода сканирования в отношении его применения к рентгеновским штативным устройствам: с поворотным рентгеновским стол-штативом, который предназначен для исследования пациента в различных положениях; со штативом с вертикальным положением стойки, который предназначен для исследования пациента в вертикальном положении стойки; со штативом с горизонтальным положением стойки, который предназначен для исследования пациента в горизонтальном положении стойки и для исследования молочной железы. Управление бесконтактным электроприводом с применением микропроцессора также отвечает решению задачи в создании унифицированной системы управления, поскольку управление с параметрами электропривода осуществляется в шаговом режиме работы и отвечает требованиям прецизионной точности линейного сканирования с возможностью применения фарсировки в начале движения, торможения и реверса в устройстве с цифровым программным управлением. Создание унифицированного прецизионного устройства линейного сканирования с применением бесконтактного привода с числовым программным управлением отвечает требованию системного подхода, управление при этом соответствует управлению в системе, составляющий элемент которого - человек-оператор. Такое решение соответствует требованиям к рентгеновскому штативному устройству с прецизионным линейным сканированием при оптимальном эргономическом качестве. В рентгеновском штативном устройстве может использоваться бесконтактный привод в виде бесконтактного моментного привода, что расширяет применяемость в использовании бесконтактного привода при достижении одного и того же технического результата. Стойка в рентгеновском штативном устройстве может поддерживать, по меньшей мере, одну шариковую направляющую с, по меньшей мере, одной опирающейся на нее линейной шариковой опорой, используемые для установки на опоре противовеса подвижной части рентгеновского штативного устройства. Такое уравновешивание штатива повышает плавность сканирующего движения. Стойка рентгеновского штативного устройства может поддерживать, по меньшей мере, одну шариковую направляющую с, по меньшей мере, одной опирающейся на нее линейной шариковой опорой, используемые для перемещения каретки-стойки на каретке штатива в зону обследования пациента, при этом каретка-стойка в сканирующем движении штатива выполняет функцию стойки. Введение каретки-стойки позволяет снизить экономические затраты за счет уменьшения длины шариковых направляющих и уменьшения длины магнитопровода комбинированного линейного двигателя. В штативном устройстве упругий элемент может создавать в опоре каретки штатива силу реакции Fст внутренней силой - натягом тел качения, что расширяет технологические возможности в получении силы реакции Fст. На фиг. 1 показаны элементы кинематической и оптической схемы штативного устройства; на фиг. 2 показана схема использования упругого элемента и комбинированного линейного двигателя; на фиг. 3 показана диаграмма действия силы реакции F в опоре каретки штатива во временит
сканирующего движения штатива; на фиг. 4 показана схема изменения направления внешней нагрузки от упругого элемента; на фиг. 5 показана схема установки каретки - стойки и противовеса; на фиг. 6 показана схема установки бесконтактного моментного привода. Устройство (фиг. 2, 4, 5, 6) содержит линейные шариковые опоры каретки штатива 1, упругий элемент 2, шариковые направляющие 3, линейную шариковую опору 4, противовес 5, стойку 6, каретку штатива 7, коллиматор 8, входную диафрагму 9, приемник излучения 10, рентгеновский излучатель 11, зону 12 для размещения пациента, привод 13 в виде комбинированного линейного двигателя. Устройство (фиг. 5) в частном случае выполнения может содержать каретку-стойку 14, двигатель (фиг. 6) в виде бесконтактного моментного привода 15. На фиг. 1 показана стойка 6, поддерживающая каретку штатива 7 с расположенными на штативе источником
-излучения, коллиматором 8, отстоящим от рентгеновского излучателя на L1, со щелью Н2 коллиматора 8, расходящимся пучком
-излучения
, приемником излучения 10 со щелью H1 входной диафрагмы 9, отстоящей от рентгеновского излучателя на L2, установочным углом
приемника излучения относительно оптической оси. Привод (на фигуре не показан) приводит штатив 7 в поступательное сканирующее движение - движение со скоростью V относительно пациента, размещенного в зоне 12. На фиг. 2, 4, 5 показан комбинированный линейный двигатель 13, составляющими частями которого являются стойка 6, поддерживаемая шариковой направляющей 3, каретка штатива 7 на линейной шариковой опоре 1, содержащая ответную часть двигателя 13. Стойка 6 и каретка штатива 7 используются по новому назначению. На фиг. 3 сила реакции в опоре каретки штатива F во время движения рентгеновского штатива
находится во взаимосвязи с действием силы реакции Fст от упругого элемента, действием силы гравитации от конкретного рентгеновского штатива в диапазоне изменения силы Fmin - Fmax с обеспечением условия, при котором минимальное значение знакопостоянной силы Fmin в диапазоне изменения силы Fmin - Fmax характеризует условие Fmin >> 0. На фиг. 4 показано изменение направления внешней нагрузки от упругого элемента 2. На фиг. 5 показана стойка 6 с непоказанным на чертеже креплением к стойке шариковых направляющих 3 с опирающимися на них линейными шариковыми опорами 4, используемыми для перемещения каретки-стойки 14 и противовеса подвижной части штатива 5. Каретка-стойка 14 на шариковых направляющих поддерживает линейные шариковые опоры 1 каретки штатива 7. На фиг. 6 деталь 16 в виде стального троса или ленты охватывает ведомый и ведущий шкивы, поддерживаемые стойкой 6, и закреплена с кареткой штатива 7. Применение в опоре каретки внешней силы реакции Fст от упругого элемента УЭ по отношению к применению внутренней силы - от натяга тел качения более предпочтительно, поскольку сила реакции Fст от упругого элемента УЭ практически не зависит от износа шариковой опоры, что повышает безотказность устройства при увеличении срока службы. Кроме того, с износом опоры, изменением направления действия упругого элемента изменяют рабочую нагрузочную поверхность опоры, чем повышают технический ресурс. В обеспечение точности сканирующего движения штатива, использование линейного двигателя предпочтительно по отношению к применению бесконтактного моментного привода, поскольку точность взаимного расположения стойки и каретки линейного двигателя гарантирована точностью исполнения направляющих и точностью их расположения, что резко упрощает монтаж устройства движения. Кроме того, использование линейного двигателя упрощает решения по дизайну, поскольку устройство движения не занимает дополнительного объема. Благодаря этому повышается надежность сканирующего движения. В штативном устройстве с малыми массогабаритными показателями, к примеру - штативном устройстве для маммографического рентгеновского аппарата, использование бесконтактного моментного привода более предпочтительно, поскольку в этом аппарате резко уменьшена масса штатива и длина гибкой связи; а простое устройство движения при простом монтаже не снижает требований к сканирующему движению. На фиг. 2, 4, 5 и 6 показан упругий элемент 2 (УЭ), связывающий каретку штатива 7 со стойкой 6 (кареткой - стойкой 14) через линейную шариковую опору 4. Упругий элемент представляет собой устройство, не показанное на фигурах, содержащее множество стальных проволочек, стальных лент, других профилей и конфигураций деталей из стали, которые при деформации создают в опоре каретки штатива силу реакции Fст. Примером возможности осуществления такого устройства может служить устройство с винтовым механизмом точного движения гайки, в котором винт закреплен от осевого смещения на опоре 4. Вращаясь, винт перемещает в поступательном движении гайку в зацепе с пружинами растяжения, имеющими с противоположной стороны зацеп с кареткой штатива и воспринимающими продольно-осевую нагрузку от каретки штатива к опоре с возможностью перемещения по линейной направляющей вдоль стойки. Благодаря большому масштабу соотношения поворота винта к поступательному перемещению гайки и возможности получения высокой точности при простой конструкции настраивают в опоре силу реакции Fст. Рентгеновское штативное устройство с унифицированным решением прецизионного сканирования пациента пучком
-излучения имеет применение в рентгенотехнике в производстве цифровых рентгенографических установок с широким спектром штативных устройств и с широким спектром методов регистрации
-квантов.Формула изобретения
1. Рентгеновское штативное устройство прецизионного линейного сканирования узкоколлимированным пучком
- излучения в медицинской диагностике, включающее привод, по меньшей мере, для сканирующего движения рентгеновского штатива, стойку, поддерживающую, по меньшей мере, одну направляющую с, по меньшей мере, одной опорой, при этом, по меньшей мере, на одной опоре расположен штатив на каретке штатива, поддерживающий рентгеновский излучатель, коллиматор и приемник излучения, при этом опора каретки штатива содержит нагрузку, отличающееся тем, что, по меньшей мере, одна направляющая, поддерживаемая стойкой, выполнена в виде шариковой направляющей с, по меньшей мере, одной линейной шариковой опорой, при этом, по меньшей мере, одна линейная шариковая опора каретки штатива содержит внешнюю нагрузку Fст. от упругого элемента, содержащего, по меньшей мере, одну деталь из стального профиля различной модификации, связывающую каретку штатива со стойкой, либо, по меньшей мере, одна линейная шариковая опора каретки штатива содержит внутреннюю нагрузку Fст., созданную натягом, привод выполнен бесконтактным моментным или содержит комбинированный бесконтактный линейный двигатель, подвижную часть которого содержит каретка штатива, а стойка содержит его неподвижную часть. 2. Рентгеновское штативное устройство по п.1, отличающееся тем, что, по меньшей мере, одна линейная шариковая опора с, по меньшей мере, одной шариковой направляющей предназначены для поддерживания противовеса подвижным частям штатива. 3. Рентгеновское штативное устройство по любому из пп.1 и 2, отличающееся тем, что, по меньшей мере, одна линейная шариковая опора с, по меньшей мере, одной шариковой направляющей предназначены для перемещения каретки-стойки в зону обследования пациента.РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4, Рисунок 5, Рисунок 6
Похожие патенты:
Подставка-треножник // 2156507
Шаровая опора с винтовыми канавками // 2148735
Изобретение относится к машиностроению, в частности к конструкциям артиллерийских орудий
Штатив раздвижной // 2128373
Основание стула // 2116742
Изобретение относится к устройствам для ориентирования объекта, установленного на первой плоскости, например антенны радара относительно второй плоскости, например палубы корабля
Опорное устройство резервуара // 2105232
Изобретение относится к химической и теплоэнергетической промышленности и может быть использовано при проектировании и ремонте подземных стальных резервуаров для сбора и хранения различных жидких веществ, преимущественно экологически опасных
Центрирующий штатив // 2087792
Штатив // 2080640
Изобретение относится к оснащению фотосъемных работ, к конструкциям малогабаритных настольных штативов, направлено на расширение функциональных возможностей штатива путем обеспечения плавного изменения рабочей высоты штатива
Телескопическая подставка // 2036367
Регулируемая опора // 2001853
Изобретение относится к операционной радиационной терапии и, в частности, к передвижному устройству для операционной электронно-лучевой терапии
Устройство для лучевой терапии // 2115446
Изобретение относится к медицинской технике и предназначено для контактной лучевой терапии при онкологических заболеваниях
Способ лечения летней формы псориаза // 2111772
Электромагнитный аппарат // 2103032
Изобретение относится к области лучевой терапии, в частности к электромагнитным медицинским аппликаторам, и может найти применение в СВЧ-гипертермии и СВЧ-радиометрии для диагностических и лечебных целей
Игла // 2098028
Электромагнитный аппарат // 2076752
Изобретение относится к области лучевой терапии, в частности к самонастраивающимся широкодиапазонным электромагнитным аппликаторам, и может найти применение в СВЧ-гипертермии и СВЧ-радиотермии для лечебных и диагностических целей или при работе с мелкими лабораторными животными для исследования воздействия СВЧ-энергии на живой организм и обеспечивает повышение эффективности воздействия электромагнитного излучения и повышение электромагнитной безопасности облучения за счет высокого уровня согласования излучающей апертуры электромагнитного аппликатора на любой фиксированной частоте в пределах диапазона его рабочих частот
Изобретение относится к области медицинской техники, а именно к устройствам для лечения злокачественных опухолей шейки матки
Облучатель для животных // 2004130
Электромагнитный аппарат // 1799606
Изобретение относится к лучевой терапии , в частности к электромагнитным медицинским аппликаторам, и может найти применение в СВЧ-гипертермии и СВЧ-радиометрии для лечебных или диагностических целей
Изобретение относится к медицине, а именно к рентгенологии, и может быть использовано при диагностике шейного остеохондроза в неврологической и нейрохирургической практике




















