CN111991214A - 一种反射式冲击波发生装置及其体外冲击波治疗机 - Google Patents

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Abstract

本发明提供一种反射式冲击波发生装置及其体外冲击波治疗机,所述反射式冲击波发生装置包括:电极座、高压座、电极、液电反射杯以及水囊,所述电极通过所述高压座设置于所述电极座上,所述液电反射杯设置于所述电极座的上方,所述水囊设置于所述液电反射杯的上方;所述液电反射杯的杯体内壁形状为二次曲线沿其中轴线旋转后所获得的三维曲面,所述电极的冲击波发生点沿所述二次曲线的中轴线上下运动,进而实现对冲击波波束的调整和控制。本发明能够实现冲击波波束的调整和控制,进而能够得到平行发射式冲击波、汇聚能量型冲击波以及发散能量型冲击波,以满足***功能障碍以及慢性盆腔疼痛综合征等不同的治疗需求。

Description

一种反射式冲击波发生装置及其体外冲击波治疗机
技术领域
本发明涉及一种冲击波发生装置,尤其涉及一种反射式冲击波发生装置。
背景技术
现在国内外现有线阵式冲击波均采用电磁式冲击波发生方式,用于实现***功能障碍治疗等,但是由于其特有的线圈放电方式,不可避免使冲击波能量趋于向发生器的中心方向上汇集,所以其发射的能量并不是平行于发生器中轴线的方式,由于无法均匀覆盖而导致其治疗效果有所影响;除此之外,在需要汇聚型冲击波时还需要更新并匹配相应的冲击波发生器才能实现,操作比较繁琐。
发明内容
本发明所要解决的技术问题是需要提供一种能够实现冲击波波束的在发散、平行和聚焦之间实现调整和控制的反射式冲击波发生装置。
对此,本发明提供一种反射式冲击波发生装置,包括:电极座、高压座、电极、液电反射杯以及水囊,所述电极通过所述高压座设置于所述电极座上,所述液电反射杯设置于所述电极座的上方,所述水囊设置于所述液电反射杯的上方;所述液电反射杯的杯体内壁形状为二次曲线沿其中轴线旋转后所获得的三维曲面,所述电极的冲击波发生点沿所述二次曲线的中轴线上下运动,进而实现对冲击波波束的调整和控制。
本发明的进一步改进在于,所述液电反射杯的杯体内壁形状为抛物线沿其中轴线旋转后所获得的三维曲面,在抛物线焦点处向四周发射的冲击波波束,经抛物线反射后,形成平行于抛物线中轴线并向抛物线开口远端传播的冲击波波束,以得到平行发射式冲击波。
本发明的进一步改进在于,所述冲击波发生点沿抛物线中轴线向上移动,冲击波波束经抛物线反射后,形成汇聚的冲击波波束,进而得到汇聚能量型冲击波。
本发明的进一步改进在于,所述冲击波发生点沿抛物线中轴线向下移动,冲击波波束经抛物线反射后,形成发散的冲击波波束,进而得到发散能量型冲击波。
本发明的进一步改进在于,所述液电反射杯的杯体内壁形状为双曲线中一边曲线沿其中轴线旋转后所获得的三维曲面,通过调整冲击波发生点的上下移动位置进而调节反射后冲击波波束的发散度。
本发明的进一步改进在于,所述液电反射杯的杯体内壁形状为椭圆曲线或圆曲线沿其中轴线旋转后所获得的三维曲面,通过调整冲击波发生点的上下移动位置进而调节反射后冲击波波束的聚焦区域。
本发明的进一步改进在于,所述电极包括绝缘套、铜套、电极芯、绝缘帽和阴极,所述电极芯通过所述铜套设置于所述绝缘套上,所述绝缘帽套设于所述电极芯上,所述阴极设置于所述电极芯上。
本发明的进一步改进在于,所述绝缘帽的上端设置有通孔,所述电极芯的顶部穿过所述通孔与所述阴极相连接。
本发明的进一步改进在于,所述阴极为拱门形状的阴极,所述阴极顶部靠近所述电极芯的一侧设置有接触端子,所述接触端子与所述电极芯的顶部相连接。
本发明还提供一种体外冲击波治疗机,采用了两个互成角度的冲击波波源,其中至少一个冲击波波源采用了如上所述的反射式冲击波发生装置,两个冲击波波源的触发独立控制。
与现有技术相比,本发明的有益效果在于:所述液电反射杯的杯体内壁形状为二次曲线沿其中轴线旋转后所获得的三维曲面,所述电极的冲击波发生点沿所述二次曲线的中轴线上下运动,能够实现冲击波波束的调整和控制,进而能够得到平行发射式冲击波、汇聚能量型冲击波以及发散能量型冲击波,以满足***功能障碍以及慢性盆腔疼痛综合征等不同的治疗需求;在此基础上,采用了该反射式冲击波发生装置的体外冲击波治疗机还可以采用双波源装置,通过安装两个互成角度的冲击波源,可根据治疗需求选择液电式、电磁式和压电式这三种不同的波源中的任意两种,结合不同的两种波源进行碎石治疗,可取长补短,提高碎石效率,降低碎石机成本,还可根据波源的碎石特点选择性触发单个波源或两个同时触发,两个波源的脉冲时间间隔亦可调,进而使得体外冲击波治疗设备有了更多的想象空间,提高其可拓展性能。
附图说明
图1是本发明一种实施例的***结构示意图;
图2是本发明一种实施例中得到平行发射式冲击波的剖面结构原理示意图;
图3是本发明一种实施例中得到汇聚能量型冲击波的剖面结构原理示意图;
图4是本发明一种实施例中得到发散能量型冲击波的剖面结构原理示意图;
图5是本发明一种实施例中电极的***结构示意图。
具体实施方式
下面结合附图,对本发明的较优的实施例作进一步的详细说明。
如图1至图5所示,本例提供一种反射式冲击波发生装置,包括:电极座1、高压座2、电极3、液电反射杯4以及水囊5,所述电极3通过所述高压座2设置于所述电极座1上,所述液电反射杯4设置于所述电极座1的上方,所述水囊5设置于所述液电反射杯4的上方;所述液电反射杯4的杯体内壁形状为二次曲线沿其中轴线旋转后所获得的三维曲面,所述电极3的冲击波发生点6沿所述二次曲线的中轴线上下运动,进而实现对冲击波波束的调整和控制。
优选的,本例所述高压座2内嵌在所述电极座1的内沉孔中,所述高压座2的上部为与所述电极3结构配套设计的高压座子,用于与外接的高压充放电***相配合实现冲击波控制。
本例所述液电反射杯4的杯体内壁形状为二次曲线沿其中轴线旋转后所获得的三维曲面,也就是说,液电反射杯4的杯体内壁其实就是一条二次曲线沿其中轴线旋转,进而得到的杯体内壁为抛物线、椭圆/圆或双曲线(其中一条边)的非常规杯体。所述电极3的冲击波发生点6位于电极芯303和阴极305相连接的连接点,通过所述电极3的冲击波发生点6沿所述二次曲线的中轴线上下运动,进而控制冲击波发生点6与抛物线等二次曲线的焦点7之间的关系,能够实现对冲击波波束的调整和控制,进而分别得到平行发射式冲击波、汇聚能量型冲击波以及发散能量型冲击波。
更为具体的,本例所述液电反射杯4的杯体内壁形状为抛物线沿其中轴线旋转后所获得的三维曲面,根据抛物线的聚焦原理可知,平行于抛物线中轴线的冲击波波束由抛物线开口远端向近端发射,经过抛物线反射后的冲击波波束必定经过抛物线的焦点7。而冲击波波束的路径是可逆的,那么在抛物线的焦点7向四周发射的冲击波波束,经过抛物线反射后,平行于抛物线中轴线,向抛物线开口远端传播,进而得到平行发射式冲击波,此时,所述冲击波发生点6与焦点7相重合,如图2所示。这样的平行发射式冲击波能量能够实现均匀覆盖的效果,特别适合用于实现***功能障碍治疗等,治疗效果显著。所述冲击波发生点6也称为发射点;进出水口8用于实现进出水。
进一步的,本例所述冲击波发生点6沿抛物线中轴线向上移动,即所述冲击波发生点6位于所述焦点7的正上方,冲击波波束经抛物线反射后,形成汇聚的冲击波波束,进而得到汇聚能量型冲击波,如图3所示。对于需要汇聚能量型冲击波的适用范围,不再需要更新相应的冲击波发生器就能实现,操作简单,人性化设计程度高。
再进一步的,本例所述冲击波发生点6沿抛物线中轴线向下移动,即所述冲击波发生点6位于所述焦点7的正下方,冲击波波束经抛物线反射后,形成发散的冲击波波束,进而得到发散能量型冲击波,如图4所示。对于需要发散能量型冲击波的适用范围,不再需要更新相应的冲击波发生器就能实现,操作简单,人性化设计程度高。
其中,本例的汇聚能量型冲击波和发散能量型冲击波的波束中轴线与抛物线中轴线均重合,通过所述冲击波发生点6沿所述二次曲线的中轴线上下运动,从而满足平行发射式冲击波、汇聚能量型冲击波以及发散能量型冲击的需求。
本例还可以利用其他的二次曲线反射,冲击波发生点6沿二次曲线中轴线向上或向下移动,可以调节冲击波波束;当所述液电反射杯4的杯体内壁形状为双曲线中一边曲线时,通过一边的双曲线沿其中轴线旋转后所获得的三维曲面作为所述液电反射杯4的杯体内壁,就能够利用双曲线反射原理通过调整冲击波发生点6的上下移动位置进而调节反射后冲击波波束的发散度;其原理与前面抛物线沿其中轴线旋转后所获得的三维曲面作为液电反射杯4的杯体内壁的工作原理一致,不过由于三维曲面的不同,通过双曲线调节反射后冲击波波束的发散度也与抛物线的有所不同,使用者可以根据实际需求选择不同内壁形状的液电反射杯4。
同样的,本例所述液电反射杯4的杯体内壁形状为椭圆曲线或圆曲线沿其中轴线旋转后所获得的三维曲面,通过调整冲击波发生点6的上下移动位置进而调节反射后冲击波波束的聚焦区域;其原理与前面抛物线沿其中轴线旋转后所获得的三维曲面作为液电反射杯4的杯体内壁的工作原理一致,不过由于三维曲面的不同,通过椭圆曲线或圆曲线调节反射后冲击波波束的聚焦区域也与抛物线的有所不同,使用者可以根据实际需求选择不同内壁形状的液电反射杯4。
如图5所示,本例所述电极3包括绝缘套301、铜套302、电极芯303、绝缘帽304和阴极305,所述电极芯303通过所述铜套302设置于所述绝缘套301上,所述绝缘帽304套设于所述电极芯303上,所述阴极305设置于所述电极芯303上。
更为优选的,本例所述绝缘帽304的上端设置有通孔,所述电极芯303的顶部穿过所述通孔与所述阴极305相连接;所述阴极305为拱门形状的阴极,所述阴极305顶部靠近所述电极芯303的一侧设置有接触端子3051,所述接触端子3051与所述电极芯303的顶部相连接,相连接的地方正是冲击波发生点6的所在之处。所述阴极305优选固定设置于所述铜套302上,所述绝缘帽304为下宽上窄的圆柱椎体绝缘构件,这样的结构设计,能够使得电极3的结构更为合理且牢固,产品的使用寿命长。
本例还提供一种体外冲击波治疗机,采用了两个互成角度的冲击波波源,其中至少一个冲击波波源采用了如上所述的反射式冲击波发生装置,两个冲击波波源的触发独立控制。所述两个冲击波波源之间的角度(互成角度)可以根据实际需求进行自定义设置和调整。
综上所述,本例所述液电反射杯4的杯体内壁形状为二次曲线沿其中轴线旋转后所获得的三维曲面,所述电极3的冲击波发生点6沿所述二次曲线的中轴线上下运动,能够实现冲击波波束的调整和控制,进而能够得到平行发射式冲击波、汇聚能量型冲击波以及发散能量型冲击波,以满足***功能障碍以及慢性盆腔疼痛综合征等不同的治疗需求。
在此基础上,本例还提供一种体外冲击波治疗机,该体外冲击波治疗机采用了该反射式冲击波发生装置,还优选采用两个冲击波波源作为双波源,至少一个冲击波波源为上面所述的反射式冲击波发生装置;本例通过安装两个互成角度的冲击波源,可根据治疗需求选择液电式、电磁式和压电式这三种不同的波源中的任意两种,结合不同的两种波源进行碎石治疗,可取长补短,提高碎石效率,降低碎石机成本,还可根据波源的碎石特点选择性触发单个波源或两个同时触发,两个波源的脉冲时间间隔亦可调,进而使得体外冲击波治疗设备有了更多的想象空间,提高其可拓展性能。
以上内容是结合具体的优选实施方式对本发明所作的进一步详细说明,不能认定本发明的具体实施只局限于这些说明。对于本发明所属技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明构思的前提下,还可以做出若干简单推演或替换,都应当视为属于本发明的保护范围。

Claims (10)

1.一种反射式冲击波发生装置,其特征在于,包括:电极座、高压座、电极、液电反射杯以及水囊,所述电极通过所述高压座设置于所述电极座上,所述液电反射杯设置于所述电极座的上方,所述水囊设置于所述液电反射杯的上方;所述液电反射杯的杯体内壁形状为二次曲线沿其中轴线旋转后所获得的三维曲面,所述电极的冲击波发生点沿所述二次曲线的中轴线上下运动,进而实现对冲击波波束的调整和控制。
2.根据权利要求1所述的反射式冲击波发生装置,其特征在于,所述液电反射杯的杯体内壁形状为抛物线沿其中轴线旋转后所获得的三维曲面,在抛物线焦点处向四周发射的冲击波波束,经抛物线反射后,形成平行于抛物线中轴线并向抛物线开口远端传播的冲击波波束,以得到平行发射式冲击波。
3.根据权利要求2所述的反射式冲击波发生装置,其特征在于,所述冲击波发生点沿抛物线中轴线向上移动,冲击波波束经抛物线反射后,形成汇聚的冲击波波束,进而得到汇聚能量型冲击波。
4.根据权利要求2所述的反射式冲击波发生装置,其特征在于,所述冲击波发生点沿抛物线中轴线向下移动,冲击波波束经抛物线反射后,形成发散的冲击波波束,进而得到发散能量型冲击波。
5.根据权利要求1所述的反射式冲击波发生装置,其特征在于,所述液电反射杯的杯体内壁形状为双曲线中一边曲线沿其中轴线旋转后所获得的三维曲面,通过调整冲击波发生点的上下移动位置进而调节反射后冲击波波束的发散度。
6.根据权利要求1所述的反射式冲击波发生装置,其特征在于,所述液电反射杯的杯体内壁形状为椭圆曲线或圆曲线沿其中轴线旋转后所获得的三维曲面,通过调整冲击波发生点的上下移动位置进而调节反射后冲击波波束的聚焦区域。
7.根据权利要求1至6任意一项所述的反射式冲击波发生装置,其特征在于,所述电极包括绝缘套、铜套、电极芯、绝缘帽和阴极,所述电极芯通过所述铜套设置于所述绝缘套上,所述绝缘帽套设于所述电极芯上,所述阴极设置于所述电极芯上。
8.根据权利要求7所述的反射式冲击波发生装置,其特征在于,所述绝缘帽的上端设置有通孔,所述电极芯的顶部穿过所述通孔与所述阴极相连接。
9.根据权利要求8所述的反射式冲击波发生装置,其特征在于,所述阴极为拱门形状的阴极,所述阴极顶部靠近所述电极芯的一侧设置有接触端子,所述接触端子与所述电极芯的顶部相连接。
10.一种体外冲击波治疗机,其特征在于,采用了两个互成角度的冲击波波源,其中至少一个冲击波波源采用了如权利要求1至9任意一项所述的反射式冲击波发生装置,两个冲击波波源的触发独立控制。
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