EP2049048A2 - Einfügen von schwingungsdämpfenden elementen in prothesensysteme zur manipulation und dämpfung der eigenfrequenzen - Google Patents

Einfügen von schwingungsdämpfenden elementen in prothesensysteme zur manipulation und dämpfung der eigenfrequenzen

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EP2049048A2
EP2049048A2 EP07802506A EP07802506A EP2049048A2 EP 2049048 A2 EP2049048 A2 EP 2049048A2 EP 07802506 A EP07802506 A EP 07802506A EP 07802506 A EP07802506 A EP 07802506A EP 2049048 A2 EP2049048 A2 EP 2049048A2
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EP
European Patent Office
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damping
hip joint
joint prosthesis
shaft
head
Prior art date
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Withdrawn
Application number
EP07802506A
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English (en)
French (fr)
Inventor
Roman Preuss
Thomas Pandorf
Patricie Merkert
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Ceramtec GmbH
Original Assignee
Ceramtec GmbH
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
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Withdrawn legal-status Critical Current

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    • A61F2250/0075Sound-damping or noise-reducing means
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    • A61F2310/00005The prosthesis being constructed from a particular material
    • A61F2310/00011Metals or alloys

Definitions

  • the invention relates to a hip joint prosthesis with a shaft, on the Schaft- head a ball head is fixed, which in turn is rotatably inserted in the calotte of a socket insert, and the socket insert is coupled to a H-pfanne, the shaft in the femur and the acetabulum in the Pelvic bones are implantable.
  • the market has a variety of prosthetic systems for the replacement of the natural hip joint. These usually consist of a shaft 1 coupled with a
  • Cup insert 3 The ball head 2 is rotatably mounted in the cup of the socket insert 3 - degree of freedom: 1 (see FIG. 1).
  • the vibrations emitted as a result of the occurrence of the stick-slip effect act as excitement and lead to the oscillation of the individual components of the artificial joint. If one or more of the natural frequencies of the components lie in the audible spectrum (approximately 16-20,000 Hz), they can be perceived acoustically by the patient as the wearer of the artificial hip joint prosthesis, for example in the form of so-called squeaking. This is undesirable to the patient, u. U. also perceived by its environment and possibly leads to a significant personal restriction.
  • the invention has the object of developing a hip joint prosthesis according to the O-term of claim 1 so that no squeaking occurs.
  • damping elements made of a vibration-damping material are arranged at the coupling points of the shaft head with the ball head and / or the socket insert with the acetabular cup. These damping elements cause a shift in the natural frequencies of the protease system and a damping of the amplitudes occurring. The vibrations can be shifted into the inaudible range or occur the acoustic phenomena with reduced sound pressure and thus less disturbing.
  • the damping elements can be provided both serially and in parallel in the oscillatory prosthesis system.
  • Damping elements which are arranged serially in the oscillatory system must be inserted at the coupling points between the individual components.
  • An arrangement between the metal component (shaft, acetabulum) and bone does not appear to make sense, since the bone already has very good damping properties as body tissue.
  • An arrangement in the sliding mating also does not make sense, since the sliding mating is changed with their tribological properties and the damping element would have to fulfill additional primary functions. Instead, an arrangement between ball and socket and / or between acetabulum and socket insert is proposed.
  • the damping element is an adapter sleeve, which is arranged between the shaft head and the ball head.
  • the damping element is an adapter ring which is arranged between the socket insert and the acetabular cup.
  • Damping elements which are arranged in parallel in the oscillatory system are inserted near the coupling points between the individual components. An arrangement between the metal components (shaft, acetabulum) and the bone does not appear to make sense, since the bone already has very good damping properties as body tissue. An arrangement in the sliding pair is also eliminated. The damping elements are inserted near the coupling points between the ball head and shaft and / or between acetabulum and socket insert.
  • the damping elements are designed as an adapter sleeve and / or as an adapter ring and have a wedge-shaped cross section and are inserted near the coupling points of the shaft head with the ball head and / or the socket insert with the acetabulum.
  • damping elements in the inventive design on a wedge-shaped cross-section and are pressed into the existing angular column of the conical clamps.
  • damping elements also referred to as adapter sleeves, can be pressed into the existing angular gaps of the conical clamps in a targeted manner.
  • recesses in the acetabulum are preferably arranged at the upper end of the cone, are pressed into the damping elements.
  • grooves are introduced in the coupling head with the ball head in the shaft head, in which damping elements are used. These grooves are preferably longitudinal or transverse grooves.
  • a damping element is arranged between the end face of the prosthesis cone of the shaft head and Dom of the ball head.
  • a damping element is arranged between the bottom of the socket insert and the bottom of the acetabulum.
  • the vibration damping material is preferably a plastic, such as PEEK, PE, PU, silicone, or a porous material, such as a plastic or a metal foam.
  • a plastic such as PEEK, PE, PU, silicone
  • a porous material such as a plastic or a metal foam.
  • PEEK polyetheretherketone
  • PE polyethylene
  • PU polyurethane
  • FIG. 1 shows the state of the art.
  • a hip prosthesis usually consists of a shaft 1 coupled to a ball head 2 and a hip socket 4 coupled
  • the stem 1 and acetabulum 4 are connected to the body of the patient by ingrowth into the femoral 20 and pelvic bones 21 and are carriers for the ball head 2 and cup insert 3, respectively.
  • the ball head 2 is in the cup of the cup insert 3 rotatably mounted.
  • Figure 2 shows a ball head 2, which is connected via an adapter sleeve 5 with the shaft head 22 of a shaft 1.
  • the shaft head 22 is formed as a cone.
  • the inside of the adapter sleeve 5 is also designed as a cone.
  • the adapter sleeve is designed as a damping element made of a vibration-damping material.
  • the vibration damping material is here a plastic, such as PEEK, PE, PU, silicone, or a porous material, such as a plastic or a metal foam.
  • FIG. 3 shows a hip socket 4 into which a socket insert 3 is anchored by means of a conical clamping via an adapter ring 6.
  • the coupling of the parts takes place via a conical clamping.
  • the adapter ring 6 is formed as a damping element of a vibration-damping material here as well.
  • FIGS. 4, 5, 6 show damping elements which are arranged in parallel in the oscillatable system.
  • the damping elements are inserted near the coupling points between the ball head 2 and shaft head 22 and / or between acetabulum 4 and cup insert 3.
  • Figure 4 shows a shaft head 22 of a shaft 1 on which a ball head 2 is placed.
  • the inner cone of the ball head 2 is formed differently in its angle to the cone of the shaft head 22, so that an angular gap 23 is formed and this adjoins the coupling point of the ball head 2 and shaft head 22 at.
  • An adapter sleeve 7 with a wedge-shaped cross section is inserted into this angular gap 23. pressed.
  • the adapter sleeve 7 is formed as a damping element of a vibration-damping material here as well.
  • FIG. 5 shows a hip socket 4 into which a socket insert 3 is inserted.
  • an adapter ring 8 is pressed with its wedge-shaped cross section analogous to the angular gap 23 of Figure 4.
  • the adapter ring 8 is formed as a damping element of a vibration-damping material here as well.
  • the adapter sleeve 7 of Figure 4 and the adapter ring 8 of Figure 5 are thus selectively pressed into the existing angular gaps 23 of the conical clamps.
  • FIG. 6 shows a hip socket 4 with an inserted socket insert.
  • the hip socket 4 is provided with recesses 24 at the upper end of the cone 17, which are required for the engagement of positioning or other instruments.
  • damping elements 18 are also pressed in here.
  • Shank heads 22 of shafts 1 are shown in FIGS. 7 and 8, which have grooves 9, 10 in the coupling surfaces with the ball head 2, in which damping elements 25 are inserted.
  • the grooves are longitudinal grooves 9, d. H. they extend in the longitudinal direction of the shaft head guide elements 25 protrude slightly from the grooves 9, 10 and are compressed when placing the ball head 2 on the shaft head 22. These damping elements 25 serve to suppress the transmission of vibrations.
  • a damping element 11 is arranged to avoid the transmission of vibrations between the end face 12 of the prosthesis cone of the shaft head 22 and the dome 13 of the ball head 2.
  • a damping element 14 is arranged to prevent the transmission of vibrations between the bottom 15 of the socket insert 3 and the bottom 16 of the acetabular cup 4. Both damping elements 1 1, 14 are compressed when placing the ball head 2 on the shaft head 22 and when inserting the socket insert 3 in the acetabulum 4.
  • All damping elements consist of a vibration-damping material, which is preferably a plastic, such as PEEK, PE, PU, silicone, or a porous material, such as a plastic or a metal foam.
  • a vibration-damping material which is preferably a plastic, such as PEEK, PE, PU, silicone, or a porous material, such as a plastic or a metal foam.

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Abstract

Die Anmeldung betrifft eine Hüftgelenkprothese mit einem Schaft (1), auf dessen Schaftkopf (22) ein Kugelkopf (2) befestigt ist, der wiederum in der Kalotte eines Pfanneneinsatzes drehbar eingesetzt ist, und der Pfanneneinsatz mit einer Hüftpfanne gekoppelt ist, wobei der Schaft (1) in den Oberschenkelknochen und die Hüftpfanne in den Beckenknochen implantierbar sind. Hierbei wird zur Vermeidung der Übertragung von Schwingungen vorgeschlagen, dass an den Koppelstellen des Schaftkopfes (22) mit dem Kugelkopf (2) und/oder des Pfanneneinsatzes mit der Hüftpfanne Dämpfungselemente aus einem schwingungsdämpf enden Material angeordnet sind.

Description

Einfügen von schwingungsdämpfenden Elementen in Prothesensysteme zur Manipulation und Dämpfung der Eigenfrequenzen
Die Erfindung betrifft eine Hüftgelenkprothese mit einem Schaft, auf dessen Schaft- köpf ein Kugelkopf befestigt ist, der wiederum in der Kalotte eines Pfanneneinsatzes drehbar eingesetzt ist, und der Pfanneneinsatz mit einer Hüftpfanne gekoppelt ist, wobei der Schaft in den Oberschenkelknochen und die Hüftpfanne in den Beckenknochen implantierbar sind.
Im Markt existiert eine Vielzahl von Prothesen-Systemen zum Ersatz des natürlichen Hüftgelenkes. Diese bestehen in der Regel aus einem Schaft 1 gekoppelt mit einem
Kugelkopf 2 und einer Hüftpfanne 4 gekoppelt mit einem Pfanneneinsatz 3. Schaft 1 und Hüftpfanne 4 sind mit dem Körper durch Einwachsen in den Oberschenkel-
(20) bzw. Beckenknochen (21 ) verbunden und sind Träger für den Kugelkopf 2 bzw.
Pfanneneinsatz 3. Der Kugelkopf 2 ist in der Kalotte des Pfanneneinsatzes 3 dreh- bar gelagert - Freiheitsgrad: 1 (siehe Figur 1).
Während der Artikulation des Kugelkopfes in der Kalotte des Pfanneneinsatzes kann aus verschiedenen Gründen und insbesondere bei Einsatz von Materialien hoher Härte für Kugelkopf und Pfanneneinsatz (z.B. Metallegierungen, keramische Werkstoffe) unerwünschte Festkörperreibung zwischen den Gleitpartnern auftreten. Ab- hängig von Materialpaarung, Oberflächenstruktur und Relativgeschwindigkeit der beiden Reibpartner, kann bei der Bewegung unter Wirkung von Festkörperreibung ein so genannter Stick-Slip-Effekt auftreten. Das heißt, die quasi-kontinuierliche Bewegung des Kugelkopfes in der Kalotte setzt sich bei genauer Betrachtung aus vielen zeitlich sehr kurzen Bewegungszyklen zusammen - jeweils eine kurze Bewe- gung direkt gefolgt von plötzlichem Stillstand und wiederum plötzlicher Bewegung. Hervorgerufen wird dieser Stick-Slip-Effekt durch ein ständiges Abwechseln von Haft- und Gleitreibung. Die infolge des Auftretens des Stick-Slip-Effekt ausgesendeten Schwingungen wirken als Erregung und führen zum Schwingen der einzelnen Komponenten des künstlichen Gelenkes. Liegen dabei eine oder mehrere der Eigenfrequenzen der Komponenten im hörbaren Spektrum (ca. 16 - 20.000 Hz), so können sie vom Pati- enten als Träger der künstlichen Hüftgelenkprothese, z.B. in Form des so genannten Quietschens, akustisch wahrgenommen werden. Dies ist vom Patienten unerwünscht, wird u. U. von seiner Umgebung ebenfalls wahrgenommen und führt gegebenenfalls zu einer erheblichen persönlichen Einschränkung.
Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine Hüftgelenkprothese nach dem O- berbegriff des Anspruchs 1 so weiterzubilden, dass kein Quietschen auftritt.
Diese Aufgabe wird dadurch gelöst, dass an den Koppelstellen des Schaftkopfes mit dem Kugelkopf und/oder des Pfanneneinsatzes mit der Hüftpfanne Dämpfungselemente aus einem schwingungsdämpfenden Material angeordnet sind. Durch diese Dämpfungselemente wird eine Verschiebung der Eigenfrequenzen des Prothe- sensystems und eine Dämpfung der auftretenden Amplituden hervorgerufen. Die Schwingungen können in den nicht hörbaren Bereich verschoben werden bzw. treten die akustischen Phänomene mit vermindertem Schalldruck und somit weniger störend auf. Die Dämpfungselemente können dabei sowohl seriell als auch parallel im schwingungsfähigen Prothesensystem vorgesehen werden.
Dämpfungselemente die seriell im schwingungsfähigen System angeordnet sind, müssen an den Koppelstellen zwischen die einzelnen Komponenten eingefügt werden. Eine Anordnung zwischen Metallkomponente (Schaft, Hüftpfanne) und Knochen erscheint dabei nicht sinnvoll, da der Knochen als Körpergewebe bereits sehr gute Dämpfungseigenschaften aufweist. Eine Anordnung in der Gleitpaarung er- scheint ebenfalls nicht sinnvoll, da die Gleitpaarung mit ihren tribologischen Eigenschaften verändert wird und das Dämpfungselement zusätzliche Primärfunktionen erfüllen müsste. Stattdessen wird eine Anordnung zwischen Kugelkopf und Schaft und/oder zwischen Hüftpfanne und Pfanneneinsatz vorgeschlagen. In einer erfindungsgemäßen Ausgestaltung ist daher das Dämpfungselement eine Adapterhülse, die zwischen dem Schaftkopf und dem Kugelkopf angeordnet ist.
Zusätzlich oder Alternativ ist das Dämpfungselement ein Adapterring, der zwischen dem Pfanneneinsatz und der Hüftpfanne angeordnet ist.
Dämpfungselemente die parallel im schwingungsfähigen System angeordnet sind, werden nahe den Koppelstellen zwischen die einzelnen Komponenten eingefügt. Eine Anordnung zwischen den Metallkomponenten (Schaft, Hüftpfanne) und dem Knochen erscheint dabei nicht sinnvoll, da der Knochen als Körpergewebe bereits sehr gute Dämpfungseigenschaften aufweist. Eine Anordnung in der Gleitpaarung scheidet ebenfalls aus. Die Dämpfungselemente werden nahe den Koppelstellen zwischen Kugelkopf und Schaft und/oder zwischen Hüftpfanne und Pfanneneinsatz eingefügt.
Erfindungsgemäß sind daher die Dämpfungselemente als Adapterhülse und/oder als Adapterring ausgebildet und weisen einen keilförmigen Querschnitt auf und sind nahe den Koppelstellen des Schaftkopfes mit dem Kugelkopf und/oder des Pfanneneinsatzes mit der Hüftpfanne eingefügt.
Bei einer Koppelung des Schaftkopfes mit dem Kugelkopf und/oder des Pfanneneinsatzes mit der Hüftpfanne mittels einer konischen Klemmung, weisen die Dämpfungselemente in erfindungsgemäßer Ausgestaltung einen keilförmigen Querschnitt auf und sind in die bestehenden Winkelspalte der konischen Klemmungen einge- presst. Diese Dämpfungselemente, auch als Adapterhülsen bezeichnet, können zielgerichtet in die bestehenden Winkelspalte der konischen Klemmungen einge- presst werden.
Bei einer Koppelung des Pfanneneinsatzes mit der Hüftpfanne mittels einer koni- sehen Klemmung, sind bevorzugt Aussparungen in der Hüftpfanne am oberen Konusende angeordnet, in die Dämpfungselemente eingepresst sind. - A -
Existieren gerade bei Hüftpfannen bereits Aussparungen am oberen Konusende, welche für den Eingriff von Positionierungs- oder anderen Instrumenten benötigt werden, so können auch diese für das Einbringen von Dämpfungselementen genutzt werden. In diesem Zusammenhang ist dann das Einbringen der Dämpfungselemen- te beliebig vor oder nach Einsetzen des Pfanneneinsatzes möglich. Selbst ein nachträgliches Einbringen im Rahmen einer Schaftrevision ist dann denkbar.
In einer anderen Ausgestaltung der Erfindung sind im Schaftkopf in den Koppelflächen mit dem Kugelkopf Nuten eingebracht, in denen Dämpfungselemente eingesetzt sind. Diese Nuten sind bevorzugt Längs- oder Quernuten.
In einer anderen erfinderischen Ausgestaltung ist zwischen der Stirnfläche des Prothesenkonus des Schaftkopfes und Dom des Kugelkopfes ein Dämpfungselement angeordnet.
Äquivalent zum Kugelkopf ist in einer anderen Ausgestaltung zwischen dem Boden des Pfanneneinsatzes und dem Boden der Hüftpfanne ein Dämpfungselement an- geordnet.
Das schwingungsdämpfende Material ist bevorzugt ein Kunststoff, wie PEEK, PE, PU, Silikon, oder ein poröser Werkstoff, wie ein Kunststoff- oder ein Metallschaum. Die genannten Abkürzungen bedeuten:
PEEK = Polyetheretherketon PE = Polyethylen PU = Polyurethan
Nachfolgend werden der Stand der Technik und die Erfindung anhand von Figuren näher erläutert.
Figur 1 zeigt den Stand der Technik. Eine Hüftprothese besteht in der Regel aus einem Schaft 1 gekoppelt mit einem Kugelkopf 2 und einer Hüftpfanne 4 gekoppelt mit einem Pfanneneinsatz 3. Schaft 1 und Hüftpfanne 4 sind mit dem Körper des Patienten durch Einwachsen in den Oberschenkel- 20 bzw. Beckenknochen 21 verbunden und sind Träger für den Kugelkopf 2 bzw. Pfanneneinsatz 3. Der Kugelkopf 2 ist in der Kalotte des Pfanneneinsatzes 3 drehbar gelagert.
Figur 2 zeigt einen Kugelkopf 2, der über eine Adapterhülse 5 mit dem Schaftkopf 22 eines Schaftes 1 verbunden ist. Der Schaftkopf 22 ist als Konus ausgebildet. Hieran angepasst ist die Innenseite der Adapterhülse 5 auch als Konus ausgebildet. Auf die ebenfalls als Konus ausgebildete Außenseite der Adapterhülse ist der Kugelkopf 2 mit seiner inneren Konusfläche aufgesetzt. Zur Unterdrückung der Über- tragung von Schwingungen ist die Adapterhülse als Dämpfungselement aus einem schwingungsdämpfenden Material ausgebildet. Das schwingungsdämpfende Material ist hier ein Kunststoff, wie PEEK, PE, PU, Silikon, oder ein poröser Werkstoff, wie ein Kunststoff- oder ein Metallschaum.
Figur 3 zeigt eine Hüftpfanne 4, in die mittels einer konischen Klemmung über einen Adapterring 6 ein Pfanneneinsatz 3 verankert ist. Die Kopplung der Teile erfolgt jeweils über eine konische Klemmung. Zur Unterdrückung de r Übertragung von Schwingungen ist auch hier der Adapterring 6 als Dämpfungselement aus einem schwingungsdämpfenden Material ausgebildet.
In den Figuren 4, 5, 6 sind Dämpfungselemente gezeigt, die parallel im schwin- gungsfähigen System angeordnet sind. Die Dämpfungselemente werden nahe den Koppelstellen zwischen Kugelkopf 2 und Schaftkopf 22 und/oder zwischen Hüftpfanne 4 und Pfanneneinsatz 3 eingefügt.
Figur 4 zeigt einen Schaftkopf 22 eines Schafts 1 auf den ein Kugelkopf 2 aufgesetzt ist. Der innere Konus des Kugelkopfes 2 ist in seinem Winkel unterschiedlich zum Konus des Schaftkopfes 22 ausgebildet, so dass sich ein Winkelspalt 23 bildet und dieser an die Koppelstelle von Kugelkopf 2 und Schaftkopf 22 an grenzt. In diesen Winkelspalt 23 ist eine Adapterhülse 7 mit keilförmigem Querschnitt einge- presst. Zur Unterdrückung de r Übertragung von Schwingungen ist auch hier die Adapterhülse 7 als Dämpfungselement aus einem schwingungsdämpfenden Material ausgebildet.
Figur 5 zeigt eine Hüftpfanne 4 in die ein Pfanneneinsatz 3 eingesetzt ist. In den Winkelspalt 23 ist analog zum Winkelspalt 23 von Figur 4 ein Adapterring 8 mit seinem keilförmigem Querschnitt eingepresst. Zur Unterdrückung de r Übertragung von Schwingungen ist auch hier der Adapterring 8 als Dämpfungselement aus einem schwingungsdämpfenden Material ausgebildet.
Die Adapterhülse 7 von Figur 4 und der Adapterring 8 von Figur 5 werden somit zielgerichtet in die bestehenden Winkelspalte 23 der konischen Klemmungen eingepresst.
In Figur 6 ist eine Hüftpfanne 4 mit einem eingesetzten Pfanneneinsatz gezeigt. Die Hüftpfanne 4 ist mit Aussparungen 24 am oberen Konusende 17 versehen, welche für den Eingriff von Positionierungs- oder anderen Instrumenten benötigt werden. Zur Unterdrückung de r Übertragung von Schwingungen sind auch hier Dämpfungselemente 18 eingepresst.
In den Figuren 7 und 8 sind Schaftköpfe 22 von Schäften 1 gezeigt, die in den Koppelflächen mit dem Kugelkopf 2 Nuten 9, 10 aufweisen, in denen Dämpfungselemente 25 eingesetzt sind. In der Ausführungsform gemäß Figur 7 sind die Nuten Längsnuten 9, d. h. sie verlaufen in Längsrichtung des Schaftkopfes fungselemente 25 ragen etwas aus den Nuten 9, 10 hervor und werden beim Aufsetzen des Kugelkopfes 2 auf den Schaftkopf 22 zusammengedrückt. Auch diese Dämpfungselemente 25 dienen der Unterdrückung der Übertragung von Schwingungen.
In der Ausführungsform gemäß Figur 9 ist zur Vermeidung der Übertragung von Schwingungen zwischen der Stirnfläche 12 des Prothesenkonus des Schaftkopfes 22 und Dom 13 des Kugelkopfes 2 ein Dämpfungselement 1 1 angeordnet. In der Ausführungsform gemäß Figur 10 ist zur Vermeidung der Übertragung von Schwingungen zwischen dem Boden 15 des Pfanneneinsatzes 3 und dem Boden 16 der Hüftpfanne 4 ein Dämpfungselement 14 angeordnet. Beide Dämpfungselemente 1 1 , 14 werden beim Aufsetzen des Kugelkopfes 2 auf den Schaftkopf 22 bzw. beim Einsetzen des Pfanneneinsatzes 3 in die Hüftpfanne 4 zusammengedrückt.
Alle Dämpfungselemente bestehen aus einem schwingungsdämpfenden Material, welches bevorzugt ein Kunststoff, wie PEEK, PE, PU, Silikon, oder ein poröser Werkstoff, wie ein Kunststoff- oder ein Metallschaum, ist.

Claims

Patentansprüche
1 . Hüftgelenkprothese mit einem Schaft (1 ), auf dessen Schaftkopf (22) ein Kugelkopf (2) befestigt ist, der wiederum in der Kalotte eines Pfanneneinsatzes (3) drehbar eingesetzt ist, und der Pfanneneinsatz (3) mit einer Hüftpfanne (4) ge- koppelt ist, wobei der Schaft (1 ) in den Oberschenkelknochen (20) und die Hüftpfanne (4) in den Beckenknochen (21 ) implantierbar sind, dadurch gekennzeichnet, dass an den Koppelstellen des Schaftkopfes (22) mit dem Kugelkopf (2) und/oder des Pfanneneinsatzes (3) mit der Hüftpfanne (4) Dämpfungselemente aus einem schwingungsdämpfenden Material angeordnet sind.
2. Hüftgelenkprothese nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, dass das Dämpfungselement eine Adapterhülse (5) ist, die zwischen dem Schaftkopf (22) und dem Kugelkopf (2) angeordnet ist.
3. Hüftgelenkprothese nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass das Dämpfungselement ein Adapterring (6) ist, der zwischen dem Pfanneneinsatz (3) und der Hüftpfanne (4) angeordnet ist.
4. Hüftgelenkprothese nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass die Dämpfungselemente nahe den Koppelstellen des Schaftkopfes (22) mit dem Kugelkopf (2) und/oder des Pfanneneinsatzes (3) mit der Hüftpfanne (4) eingefügt sind.
5. Hüftgelenkprothese nach Anspruch 4 mit einer Koppelung des Schaftkopfes (22) mit dem Kugelkopf (2) und/oder des Pfanneneinsatzes (3) mit der Hüftpfanne (4) mittels einer konischen Klemmung, dadurch gekennzeichnet, dass die Dämpfungselemente als Adapterhülse (7) und/oder als Adapterring (8) ausgebildet sind und einen keilförmigen Querschnitt aufweisen und in die bestehenden Win- kelspalte (23) der konischen Klemmungen eingepresst sind.
6. Hüftgelenkprothese nach einem der Ansprüche 1 bis 5 mit einer Koppelung des Pfanneneinsatzes (3) mit der Hüftpfanne (4) mittels einer konischen Klemmung, dadurch gekennzeichnet, dass Aussparungen (24) in der Hüftpfanne (4) am o- beren Konusende (17) angeordnet sind, in die Dämpfungselemente (18) einge- presst sind.
7. Hüftgelenkprothese nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass im Schaftkopf (22) in den Koppelflächen mit dem Kugelkopf (2) Nuten (9, 10) eingebracht sind, in denen Dämpfungselemente (25) eingesetzt sind.
8. Hüftgelenkprothese nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass die Nuten Längs- (9) oder Quernuten (10) sind.
9. Hüftgelenkprothese nach einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass zwischen der Stirnfläche (12) des Prothesenkonus des Schaftkopfes (22) und Dom (13) des Kugelkopfes (2) ein Dämpfungselement (1 1 ) angeordnet ist.
10. Hüftgelenkprothese nach einem der Ansprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass zwischen dem Boden (15) des Pfanneneinsatzes (3) und Boden (16) der Hüftpfanne (4) ein Dämpfungselement (14) angeordnet ist.
1 1 . Hüftgelenkprothese nach einem der Ansprüche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass das schwingungsdämpfende Material ein Kunststoff, wie PEEK, PE, PU, Silikon, oder ein poröser Werkstoff, wie ein Kunststoff- oder ein Metallschaum, ist.
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