ES2967035T3 - Dispositivo de dinamización mejorado para fijación ortopédica - Google Patents

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Mikhail L Samchukov
Alexander M Cherkashin
John G Birch
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Abstract

Un dispositivo de dinamización puede comprender un manguito, un eje, un dial, un elemento de contacto y un miembro de desviación. El eje puede comprender una sección interior parcialmente dentro de un rebaje interior del manguito; una superficie plana en la sección interior del eje; y una pluralidad de roscas externas en la sección interior del eje. La esfera puede comprender un cuerpo dispuesto parcialmente dentro del hueco interior; un labio anular; y roscas internas aseguradas a las roscas externas del eje. La característica de contacto tiene una geometría anular dispuesta dentro del hueco interior del manguito. El miembro de desviación puede estar dispuesto alrededor de la sección interior del eje y dispuesto entre el elemento de contacto y un hombro dentro del rebaje interior del manguito. La rotación del labio anular puede proporcionar un movimiento de compresión del miembro de desviación con respecto al manguito y al eje. (Traducción automática con Google Translate, sin valor legal)

Description

DESCRIPCIÓN
Dispositivo de dinamización mejorado para fijación ortopédica
Ámbito de la divulgación
La presente divulgación se refiere en general al campo de las barras de conexión y puntales de fijación externa. Más específicamente, las barras y los puntales externos de la conexión de la fijación de la actual divulgación pueden proporcionar para la dinamización de los dispositivos externos correspondientes de la fijación.
Antecedentes de la divulgación
Sin limitar el alcance de la divulgación, estos antecedentes se describen en relación con dispositivos de fijación externa y, en concreto, con puntales y barras de conexión. En general, los dispositivos de fijación externa se utilizan habitualmente en diversos procedimientos quirúrgicos, como el alargamiento de extremidades, la corrección de deformidades, la reducción de fracturas y el tratamiento de defectos óseos, mal uniones y no uniones. El proceso implica un armazón rígido compuesto por varios anillos que se colocan externamente alrededor de la extremidad y se fijan a segmentos óseos mediante alambres y medias clavijas, que se insertan en los segmentos óseos y se conectan a la sección correspondiente del armazón rígido externo. Los anillos opuestos del marco rígido se interconectan mediante varillas roscadas o telescópicas directamente o junto con bisagras uniplanares o multiplanares, que permiten al cirujano conectar anillos opuestos que no son paralelos entre sí en el momento de la aplicación o tras la manipulación de segmentos óseos, ya sea de forma rápida (aguda) o gradual a lo largo de un periodo de tiempo.
Por ejemplo, en el tratamiento de reducción de fracturas óseas o de no unión, los alambres y las medias clavijas se insertan en cada segmento óseo y se fijan a los anillos de una estructura rígida. La estructura rígida se utiliza para reducir agudamente un desplazamiento y restablecer la alineación entre los segmentos óseos. Durante la realineación de los segmentos óseos, las orientaciones de los anillos opuestos no suelen ser paralelas. Los anillos opuestos de la estructura rígida se conectan entre sí mediante varillas roscadas o telescópicas con bisagras uniplanares o multiplanares. Esto permite fijar rígidamente el segmento óseo opuesto hasta que se complete la curación de la fractura o la consolidación ósea.
También, por ejemplo, en el alargamiento de extremidades, el hueso se divide quirúrgicamente en dos segmentos y se insertan alambres y medias clavijas en segmentos óseos por encima y por debajo del corte quirúrgico del hueso y se fijan a anillos de un armazón rígido interconectados por puntales o barras de conexión telescópicas. El marco rígido se utiliza para separar gradualmente los dos segmentos óseos longitudinalmente durante un periodo de tiempo (por ejemplo, un milímetro al día), lo que permite que el hueso se forme gradualmente en el hueco entre los segmentos óseos creado por esta técnica de distracción. Una vez alcanzado el alargamiento deseado (por ejemplo, 5-6 cm), el aparato externo se estabiliza en una posición fija y se deja en los segmentos óseos hasta que se complete la mineralización del hueso recién formado (por ejemplo, 3-6 meses, dependiendo de la naturaleza de la patología y de la cantidad de alargamiento).
De forma similar, en la corrección de deformidades, el hueso se divide quirúrgicamente (normalmente en el ápice de la deformidad) en dos segmentos, y se insertan alambres y medias clavijas en segmentos óseos por encima y por debajo del corte quirúrgico del hueso y se fijan a anillos de una estructura rígida. Los anillos opuestos de la estructura rígida se conectan entre sí mediante varillas roscadas con bisagras uniplanares o multiplanares y se utiliza un distractor angular para separar gradualmente los dos segmentos óseos angularmente durante un periodo de tiempo.
En diversos tratamientos óseos, la introducción de una desestabilización controlada puede acelerar la curación del hueso y mejorar significativamente la resistencia del callo de fractura. El aumento gradual de una carga es una parte importante del proceso de curación ósea. Para lograr dicha desestabilización controlada, los dispositivos de fijación externa pueden dinamizarse. Hay muchas maneras de conseguir la dinamización, por ejemplo, en el caso de un fijador unilateral, retirando una o más de sus barras, deslizando las barras más lejos del hueso, retirando los pasadores y/o liberando la tensión o compresión del sistema, y en el caso de un marco circular, retirando uno o más de sus alambres, liberando la tensión de los alambres, retirando las barras de conexión entre los anillos, retirando los anillos de un bloque de anillos y/o liberando la tensión o compresión del sistema. Estas técnicas pueden ser problemáticas, ya que a menudo dan lugar a amplias variaciones en el nivel de inestabilidad y pueden no limitar eficazmente la dinamización a una dirección o grado de desplazamiento del eje de movimiento deseados.
El documento US 2017/265898 A1 divulga un puntal de dinamización que comprende un manguito, un eje, un miembro de polarización y un casquillo. El manguito puede comprender un rebaje interior con una primera y una segunda sección. El eje puede comprender una sección interior para ser dispuesto dentro del receso interno de la manga. El miembro de polarización puede estar dispuesto alrededor de la sección interior del eje y dimensionado para encajar dentro de la primera sección del rebaje interior del manguito. El casquillo puede fijarse contra una parte del eje. La rotación del casquillo puede proporcionar un movimiento de compresión del miembro de polarización en relación con el manguito y el eje.
El documento US 2014/135764 A1 divulga una barra de conexión de fijación externa que permite un ajuste rápido y gradual de la longitud.
Resumen
La presente divulgación se refiere en general al campo de las barras y puntales de conexión de fijación externa. Más concretamente, a los dispositivos de dinamización que pueden conectarse a barras de conexión y puntales de fijación externa.
Según una realización, la invención puede comprender un dispositivo de dinamización que tenga un manguito con un rebaje interior, un eje que tenga una sección interior configurada para disponerse al menos parcialmente dentro del rebaje interior del manguito. El eje puede comprender además una superficie plana dispuesta en la sección interior del eje y una pluralidad de roscas exteriores dispuestas en la sección interior del eje. La invención puede comprender además una esfera que tiene un cuerpo configurado para disponerse al menos parcialmente dentro del rebaje interior; un labio anular que tiene un diámetro mayor que un diámetro del rebaje interior del manguito; y una pluralidad de roscas internas, en las que la pluralidad de roscas internas está configurada para acoplarse con la pluralidad de roscas externas del eje. La invención puede comprender además una característica de contacto que tiene una geometría anular que está configurada para disponerse dentro del rebaje interior del manguito. El elemento de contacto puede comprender un rebaje central adecuado para recibir al menos una parte de la sección interior del eje. La característica de contacto también puede comprender una superficie plana que se dispone adyacente a la superficie plana del eje y un miembro de polarización que puede disponerse alrededor de la sección interior del eje, en el que el miembro de polarización está dimensionado para encajar dentro del rebaje interior del manguito, y en el que el miembro de polarización se dispone entre la característica de contacto y un hombro dentro del rebaje interior del manguito. Además, el movimiento de rotación del labio anular proporciona un movimiento de compresión del miembro de polarización en relación con el manguito y el eje.
El dispositivo de dinamización puede incluir además un retén que está dispuesto al menos parcialmente dentro de un rebaje de la esfera en el que el retén está en contacto tanto con la esfera como con la característica de contacto.
El dispositivo de dinamización puede comprender además un retén dispuesto dentro de la pared interior del rebaje interior, un rebaje axial dispuesto en el eje, un pasador de seguridad dispuesto dentro del rebaje axial, en el que el pasador de seguridad tiene una longitud mayor que un diámetro del eje donde está dispuesto el rebaje axial, y en el que el retén limita el movimiento del pasador de seguridad a lo largo de una dirección longitudinal del eje. El dispositivo de dinamización puede comprender además un orificio para el pasador de seguridad dispuesto en el manguito, en el que el orificio para el pasador de seguridad está dimensionado para recibir el pasador de seguridad de tal manera que el pasador de seguridad está dispuesto dentro del rebaje axial en el eje.
El dispositivo de dinamización puede comprender además un manguito que tiene una pluralidad de roscas internas dispuestas en un extremo del manguito, y en el que la pluralidad de roscas internas del manguito está configurada para fijarse a un dispositivo de fijación externa.
El dispositivo de dinamización puede comprender además un miembro de polarización en forma de muelle. El muelle puede tener una constante de muelle de aproximadamente 15,57 N/mm (3,50 libras/mm) a aproximadamente 17,79 N/mm (4 libras/mm).
El dispositivo de dinamización puede comprender además un manguito que tiene una longitud de unos 35 mm a unos 50 mm, y en el que el eje tiene una longitud de unos 30 mm a unos 45 mm.
El dispositivo de dinamización puede comprender además un dial en el que una rotación completa del labio anular proporciona un movimiento de compresión del miembro de polarización de aproximadamente 1 mm.
El dispositivo de dinamización puede comprender además una pluralidad de marcas visuales están dispuestas en una superficie exterior del manguito. La pluralidad de marcas visuales puede comprender una serie de marcas lineales paralelas que indican una cantidad de dinamización proporcionada por el dispositivo.
El dispositivo de dinamización puede comprender además una pluralidad de roscas externas del eje que tienen una longitud mayor que la pluralidad de roscas internas de la esfera.
El dispositivo de dinamización aquí descrito puede proporcionar hasta unos 3 mm de dinamización.
El dispositivo de dinamización puede permitir además la rotación del labio anular que resulta en la compresión o expansión del miembro de polarización dentro del hueco interior del manguito.
El dispositivo de dinamización puede tener una longitud total que permanece constante cuando se puede ajustar un rango de movimiento de compresión del miembro de polarización.
Cualquiera de las realizaciones descritas anteriormente puede utilizarse como parte de un método para tratar una fractura ósea que comprende los pasos de asegurar un primer anillo de fijación externa superior a una fractura ósea, asegurar un segundo anillo de fijación externa inferior a la fractura ósea, y asegurar un puntal de dinamización entre el primer anillo de fijación externa y el segundo anillo de fijación externa. El método de utilización del dispositivo de dinamización puede incluir además el paso de girar un labio anular para proporcionar un movimiento de compresión del miembro de polarización con respecto al manguito y al eje.
El método de uso del dispositivo de dinamización puede incluir además el paso de ajustar el labio anular para proporcionar una cantidad deseada de dinamización al puntal de dinamización.
El método de utilización del dispositivo de dinamización puede incluir además el paso de disponer un pasador de seguridad en un orificio de pasador de seguridad dispuesto en el manguito, en el que el orificio de pasador de seguridad está dimensionado para recibir el pasador de seguridad de tal manera que el pasador de seguridad está dispuesto dentro del rebaje axial en el eje.
Breve descripción de los dibujos
Algunas realizaciones de la divulgación pueden entenderse refiriéndose, en parte, a la presente divulgación y a los dibujos que la acompañan, en los que:
La FIGURA 1 ilustra un manguito según un ejemplo específico de realización de la divulgación;
La FIGURA 2 ilustra un eje según un ejemplo específico de realización de la divulgación;
La FIGURA 3A ilustra un casquillo según un ejemplo específico de realización de la divulgación;
La FIGURA 3B ilustra un casquillo según un ejemplo específico de realización de la divulgación;
La FIGURA 4 ilustra una tuerca según un ejemplo específico de realización de la divulgación;
La FIGURA 5A ilustra un dispositivo de dinamización según una realización de ejemplo específica de la divulgación; La FIGURA 5B ilustra un dispositivo de dinamización según una realización de ejemplo específica de la divulgación; La FIGURA 5C ilustra un dispositivo de dinamización según un ejemplo específico de realización de la divulgación; La FIGURA 6A ilustra un dispositivo de dinamización según una realización de ejemplo específica de la divulgación; La FIGURA 6B ilustra un dispositivo de dinamización según una realización de ejemplo específica de la divulgación; La FIGURA 6C ilustra un dispositivo de dinamización según un ejemplo específico de realización de la divulgación; La FIGURA 7A ilustra una vista en perspectiva de un dispositivo de fijación externa de ejemplo que comprende puntales de fijación externa con dispositivos de dinamización según una realización de ejemplo específica de la divulgación;
La FIGURA 7B ilustra una vista en perspectiva de un ejemplo de dispositivo de fijación externa que comprende puntales de fijación externa con dispositivos de dinamización según una realización de ejemplo específica de la divulgación;
La FIGURA 8A ilustra una sección del hueso de una persona con una fractura;
La FIGURA 8B ilustra una realización de ejemplo de un dispositivo de fijación externa que rodea el hueso de una persona con una fractura;
La FIGURA 8C ilustra una vista en primer plano de una realización de ejemplo de un dispositivo de fijación externa que rodea el hueso de una persona con una fractura; y
La FIGURA 8D ilustra una realización de ejemplo de un dispositivo de fijación externa que rodea el hueso de una persona con una fractura;
La FIGURA 8E ilustra una vista en primer plano de una realización de ejemplo de un dispositivo de fijación externa que rodea el hueso de una persona con una fractura;
La FIGURA 9A ilustra un dispositivo de dinamización según una realización de ejemplo específica de la divulgación; La FIGURA 9B ilustra un dispositivo de dinamización según una realización de ejemplo específica de la divulgación; La FIGURA 9C ilustra un dispositivo de dinamización según una realización de ejemplo específica de la divulgación; y
La FIGURA 9D ilustra un dispositivo de dinamización según una realización de ejemplo específica de la divulgación.
Descripción detallada
La presente divulgación se refiere en general al campo de las barras y puntales de fijación externa. Más concretamente, los dispositivos de dinamización de la presente divulgación pueden proporcionar la dinamización de los correspondientes dispositivos de fijación externa. Las realizaciones de la presente divulgación pueden proporcionar ventajosamente diversos grados de movimiento de compresión de un miembro de polarización de un dispositivo de dinamización en relación con un eje y un manguito del dispositivo de dinamización. Tales características pueden proporcionar ventajosamente diferentes grados o cantidades de dinamización en un dispositivo de fijación externa correspondiente.
Un dispositivo de dinamización según las realizaciones de la presente divulgación puede comprender diversos componentes. La FIGURA 1 representa un manguito 1100 de un dispositivo de dinamización según una realización de la presente divulgación. Como se observa en la FIG. 1, el manguito 1100 puede comprender una geometría sustancialmente cilíndrica. El manguito 1100 puede comprender un rebaje interior 1102. El rebaje interior 1102 puede proporcionar una abertura 1110 en un primer extremo 1112 del manguito 1100. Por lo tanto, otros componentes de un dispositivo de dinamización pueden ser recibidos en el rebaje interior 1102 a través de la abertura 1110.
El hueco interior 1102 puede comprender además una primera sección 1104 y una segunda sección 1106. La primera sección 1104 puede tener un diámetro mayor que el diámetro de la segunda sección 1106. Como resultado, las características que pueden encajar o ser aseguradas de otra manera dentro de la primera sección 1104 pueden no ser capaces de entrar o pasar a la segunda sección. Además, el hueco interior 1102 puede comprender un hombro 1103. Otros componentes, tales como un miembro de predisposición, dispuestos dentro de la primera sección 1104 pueden predisponerse contra el hombro 1103. El hueco interior 1102 puede tener una longitud de aproximadamente 30 mm a aproximadamente 35 mm. En algunas realizaciones, el hueco interior 1102 puede tener una longitud de aproximadamente 31,6 mm. La primera sección 1104 del hueco interior 1102 puede tener una longitud de entre 15 mm y 25 mm. En algunas realizaciones, la primera sección 1104 del hueco interior 1102 puede tener una longitud de aproximadamente 19,3 mm. En algunas realizaciones, la primera sección 1104 puede tener un diámetro de aproximadamente 12,7 mm a aproximadamente 14,3 mm.
La segunda sección 1106 del hueco interior 1102 puede tener una longitud de entre 10 mm y 15 mm. En algunas realizaciones, la segunda sección 1106 del hueco interior 1102 puede tener una longitud de aproximadamente 12,3 mm. En algunas realizaciones, la segunda sección 1106 puede tener un diámetro de aproximadamente 9,5 mm a aproximadamente 11,1 mm. El manguito 1100 de un dispositivo de dinamización puede comprender además un orificio de pasador de sujeción 1108. El orificio 1108 del pasador de sujeción puede colocarse a lo largo del manguito 1100 de tal manera que atraviese la segunda sección 1106 del hueco interior 1102. El orificio de pasador de sujeción 1108 puede proporcionar dos orificios correspondientes a cada lado del manguito 1100. El orificio del pasador de sujeción 1108 puede tener un diámetro de aproximadamente 3 mm a aproximadamente 4 mm. En algunas realizaciones, el orificio del pasador de sujeción 1108 puede tener un diámetro de aproximadamente 3,18 mm.
El manguito 1100 de un dispositivo de dinamización puede comprender además una sección estrechada 1114 en un segundo extremo 1116 del manguito 1100. El segundo extremo 1116 puede ser opuesto al primer extremo 1112 previamente discutido donde se dispone la abertura 1110 al hueco interior 1102. Una pluralidad de roscas internas 1118 puede estar dispuesta en el segundo extremo 1116 del manguito 1100. La pluralidad de roscas internas 1118 puede permitir que un dispositivo de dinamización se fije a un dispositivo de fijación externo. Por ejemplo, un dispositivo de dinamización puede fijarse a una estructura de soporte. Una estructura de soporte puede comprender una pluralidad de anillos. Un dispositivo de dinamización puede fijarse directamente a la estructura de soporte, o un dispositivo de dinamización puede fijarse a una varilla roscada, que a su vez se fija a la estructura de soporte. La pluralidad de roscas internas 1118 puede abarcar una longitud de aproximadamente 8 mm a aproximadamente 12 mm. En algunas realizaciones, la pluralidad de roscas internas 1118 puede abarcar una longitud de aproximadamente 9 mm.
El manguito 1100 puede tener un diámetro de entre 15,9 mm y 17,5 mm, o de entre 15 mm y 17 mm, y una longitud de entre 35 mm y 50 mm. En algunas realizaciones, el manguito 1100 puede tener una longitud de unos 42 mm. La sección estrecha 1114 del manguito 1100 puede tener una anchura de aproximadamente 10 mm a aproximadamente 13 mm, y una longitud de aproximadamente 8 mm a aproximadamente 12 mm. La sección estrechada 1114 puede tener una longitud de aproximadamente 9,5 mm. En algunas realizaciones, el manguito 1100 puede comprender además superficies dentadas 1115 en la sección estrechada 1114. Las superficies dentadas 1115 pueden proporcionar puntos de contacto para asegurar una llave contra el manguito 1100, facilitando así la rotación u otro tipo de manipulación. La sección estrecha 1114 puede comprender, por ejemplo, de dos a seis superficies dentadas 1115. Las superficies dentadas 1115 pueden tener una longitud de unos 6 mm.
Un dispositivo de dinamización según una realización de la presente divulgación puede comprender además un eje. La FIGURA 2 muestra un eje 2200 de un dispositivo de dinamización según una realización de la presente divulgación. El eje 2200 puede comprender una sección interior 2202, que puede estar dimensionada y/o configurada para disponerse al menos parcialmente dentro del hueco interior 1102 del manguito 1100. La sección interior 2202 puede tener un diámetro que es más pequeño que un diámetro de la segunda sección 1106 del hueco interior 1102 y un diámetro de la primera sección 1104 del hueco interior 1102. Por lo tanto, la sección interior 2202 del eje 2200 puede recibirse tanto en la primera sección 1104 como en la segunda sección 1106 del manguito 1100 a través de la abertura 1110 del manguito 1100. La sección interior 2202 puede tener una longitud de aproximadamente 20 mm a aproximadamente 28 mm. En algunas realizaciones, la sección interior 2202 puede tener una longitud de aproximadamente 24,5 mm. La sección interior 2202 puede tener un diámetro de aproximadamente 6 mm a aproximadamente 9 mm. En algunas realizaciones, la sección interior 2202 puede tener un diámetro de aproximadamente 7,94 mm.
El eje 2200 puede comprender una primera sección roscada 2204 y una segunda sección roscada 2206 en un primer extremo 2208 del eje 2200. La primera sección roscada 2204 puede tener primeras roscas externas 2218; y la segunda sección roscada 2206 puede tener segundas roscas externas 2220. La segunda sección roscada 2206 puede ser adyacente a la primera sección roscada 2204 en un extremo de la segunda sección roscada 2206, y adyacente a la sección interior 2202 en un extremo opuesto de la segunda sección roscada 2206. En algunas realizaciones, la segunda sección roscada 2206 puede comprender un diámetro mayor que la primera sección roscada 2204. La primera sección roscada 2204 puede tener una longitud de aproximadamente 15 mm a aproximadamente 25 mm; la segunda sección roscada 2206 puede tener una longitud de aproximadamente 8 mm a aproximadamente 15 mm. En algunas realizaciones, la primera sección roscada 2204 puede tener una longitud de aproximadamente 22 mm, y la segunda sección roscada 2206 puede tener una longitud de aproximadamente 11 mm. La primera sección roscada 2204 puede tener un diámetro de aproximadamente 6 mm a aproximadamente 8 mm; la segunda sección roscada 2206 puede tener un diámetro de aproximadamente 6 mm a aproximadamente 8 mm.
En algunas realizaciones, la primera sección roscada 2204 y la segunda sección roscada 2206 pueden tener diámetros y dimensiones de roscado diferentes. Tales realizaciones evitan ventajosamente que las características aseguradas en la primera sección roscada 2204 avancen hacia la segunda sección roscada 2206, o viceversa. En algunas realizaciones, la primera sección roscada 2204 y la segunda sección roscada 2206 pueden tener los mismos diámetros y las mismas dimensiones de roscado. Tales realizaciones pueden proporcionar ventajosamente una mayor facilidad de fabricación de los componentes de un dispositivo de dinamización. Sin embargo, tales realizaciones pueden requerir que ciertas características roscadas contra la primera sección roscada 2204 o la segunda sección roscada 2206 se aseguren en una posición particular.
El eje 2200 de un dispositivo de dinamización puede comprender además una muesca anular 2212 dentro de la sección interior 2202. La muesca anular 2212 puede estar dispuesta cerca de un segundo extremo 2210 del eje 2200. La hendidura anular 2212 puede discurrir a lo largo de la circunferencia de la sección interior 2202, y puede comprender una hendidura de aproximadamente 2 mm a aproximadamente 2,5 mm.
El eje 2200 de un dispositivo de dinamización puede comprender además una ranura longitudinal 2214 del pasador de sujeción. La ranura longitudinal del pasador de sujeción 2214 puede colocarse a lo largo del eje 2200 de tal manera que atraviese la sección interior 2202 del eje 2200. La ranura longitudinal del pasador de sujeción 2214 puede proporcionar dos ranuras correspondientes a cada lado de la sección interior 2202 del eje 2200. La ranura longitudinal del pasador de sujeción 2214 puede tener una longitud de aproximadamente 3,5 mm a aproximadamente 7 mm, y puede tener un tamaño tal que el orificio del pasador de sujeción 1108 pueda alinearse al menos parcialmente con la ranura longitudinal del pasador de sujeción 2214.
El eje 2200 de un dispositivo de dinamización puede comprender además una ranura longitudinal 2216 del pasador de polarización. La ranura longitudinal del pasador de polarización 2216 puede colocarse a lo largo del eje 2200 de manera que atraviese la sección interior 2202 del eje 2200. La ranura longitudinal 2216 del pasador de polarización puede proporcionar dos ranuras correspondientes a cada lado de la sección interior 2202 del eje 2200. La ranura longitudinal del pasador de polarización 2216 puede tener una longitud de aproximadamente 3,5 mm a aproximadamente 7 mm. La ranura longitudinal 2216 del pasador de polarización puede estar dispuesta más cerca del primer extremo 2208 del eje 2200, mientras que la ranura longitudinal 2214 del pasador de sujeción puede estar dispuesta más cerca del segundo extremo 2210 del eje 2200.
Un dispositivo de dinamización según una realización de la presente divulgación puede comprender además un buje. La FIGURA 3A y la FIGURA 3B muestran un casquillo 3300 de un dispositivo de dinamización según una realización de la presente divulgación. Como se muestra en las FIG. 3A y FIG. 3B, el casquillo 3300 puede tener una estructura sustancialmente cilíndrica. El casquillo 3300 puede comprender una sección primaria 3306 y un labio anular 3302. El labio anular 3302 puede estar dispuesto en un primer extremo 3304 del casquillo 3300. El labio anular 3302 puede proporcionar una región expandida para permitir una mayor facilidad de manipulación y manejo del labio anular 3302. La sección primaria 3306 puede comprender un diámetro de aproximadamente 12,7 mm a aproximadamente 14,3 mm, y una longitud de aproximadamente 7 mm a aproximadamente 10 mm. En algunas realizaciones, la sección primaria 3306 puede tener una longitud de aproximadamente 8,5 mm. El labio anular 3302 puede comprender un diámetro de aproximadamente 19 mm a aproximadamente 25 mm, y una longitud o grosor de aproximadamente 2 mm a aproximadamente 5 mm. En algunas realizaciones, el labio anular 3302 puede tener una longitud de aproximadamente 4 mm. El labio anular 3302 puede comprender un diámetro al menos tan grande como, o mayor que el diámetro de la primera sección 1104 del hueco interior 1102 del manguito 1100. De este modo, es posible que el labio anular 3302 no pueda entrar o encajar de otro modo en el hueco interior 1102. Por el contrario, la sección primaria 3306 puede estar dimensionada y/o configurada para ser recibida dentro de la primera sección 1104 del hueco interior 1102 del manguito 1100.
El casquillo 3300 puede comprender además una vía de paso 3312 que se extiende a lo largo del casquillo 3300. Una pluralidad de roscas internas 3308 puede estar dispuesta dentro del pasaje 3312 y puede abarcar una longitud de aproximadamente 7 mm a aproximadamente 10 mm. En algunas realizaciones, la pluralidad de roscas internas puede abarcar una longitud de aproximadamente 7,5 mm. La pluralidad de roscas internas 3308 puede extenderse desde el primer extremo 3304 del casquillo 3300 hacia un segundo extremo 3310 del casquillo 3300. La pluralidad de roscas internas 3308 puede no extenderse completamente hasta el segundo extremo 3310 del casquillo 3300. La pluralidad de roscas internas 3308 puede estar configurada para acoplarse con las segundas roscas externas 2220 de la segunda sección roscada 2206 del eje 2200. En funcionamiento, el casquillo 3300 puede bajarse o posicionarse de otro modo a través del primer extremo 2208 del eje 2200. Un diámetro del pasaje 3312 puede ser mayor que un diámetro de la primera sección roscada 2204 del eje 2200. Así, el casquillo 3300 puede deslizarse directamente más allá de la primera sección roscada 2204. La segunda sección roscada 2206 y el pasaje 3312 pueden ser dimensionados de manera que las roscas internas 3308 del casquillo 3300 puedan ser aseguradas o fijadas contra las segundas roscas externas 2220 del eje 2200.
El casquillo 3300 puede comprender además una región no roscada 3314, que puede formar parte del pasadizo 3312. La región no roscada 3314 puede estar dispuesta en un segundo extremo 3316 del casquillo 3300. La región no roscada 3314 puede estar dimensionada y/o configurada para recibir al menos una porción de la sección interior 2202 en la misma. La región no roscada 3314 puede tener una profundidad de aproximadamente 3 mm a aproximadamente 9 mm. En algunas realizaciones, la región no roscada 3314 puede tener una profundidad de aproximadamente 5 mm. El casquillo 3300 puede comprender además al menos una muesca 3318 en el segundo extremo 3316. La muesca 3318 puede comprender una pequeña indentación de una geometría particular. Por ejemplo, en algunas realizaciones, la muesca 3318 puede tener una geometría triangular. La muesca 3318 puede proporcionar una respuesta mecánica o sensorial a medida que el casquillo 3300 se gira. Un usuario puede percibir un "clic" u otra respuesta sensorial cuando la muesca 3318 entra en contacto con otro componente del dispositivo de dinamización. Por ejemplo, la presencia de una muesca 3318 en el segundo extremo 3316 puede indicar que se ha dado una vuelta completa al casquillo 3300 cuando se recibe la respuesta sensorial. En algunas realizaciones, la muesca 3318 puede ser una muesca en forma de V o una muesca en forma de C. Una muesca en forma de V puede proporcionar ventajosamente la cantidad necesaria de retroalimentación sensorial sin impedir o crear dificultades con la rotación del casquillo 3300. La muesca 3318 puede no extenderse completamente a través del material. En algunas realizaciones, puede haber muescas adicionales. Dependiendo de la posición y el número de muescas 3318 dispuestas en el segundo extremo 3316, la respuesta sensorial puede proporcionar al usuario información adicional. Por ejemplo, una muesca puede indicar que el casquillo 3300 se ha girado 360 grados, y se detendrá y hará "clic" una vez que se haya realizado cada revolución completa. Como otro ejemplo, dos muescas igualmente espaciadas pueden indicar que el casquillo 3300 ha sido rotado media vuelta o 180 grados, cada vez que se experimenta una retroalimentación sensorial o "clic". Como otro ejemplo, cuatro muescas igualmente espaciadas pueden indicar que el casquillo 3300 se ha girado un cuarto de vuelta o 90 grados, cada vez que se experimenta una respuesta sensorial o "clic". La muesca 3318 también puede fijar ventajosamente el casquillo 3300 en una posición particular y evitar el giro no deseado o accidental del casquillo 3300.
En algunas realizaciones, el casquillo 3300 puede comprender materiales de baja fricción. Por ejemplo, el casquillo 3300 puede comprender plástico PEEK. El casquillo 3300 que comprende materiales de baja fricción puede proporcionar ventajosamente una rotación más suave contra los componentes metálicos del dispositivo de dinamización.
Un dispositivo de dinamización según una realización de la presente divulgación puede comprender además una tuerca. La FIGURA 4 representa una tuerca 4400 de un dispositivo de dinamización según una realización de la presente divulgación. La tuerca 4400 puede tener una longitud de aproximadamente 3 mm a aproximadamente 7 mm. En algunas realizaciones, la tuerca 4400 puede tener una longitud de aproximadamente 5 mm. Un rebaje central 4402 de la tuerca 4400 puede tener un diámetro de aproximadamente 5 mm a aproximadamente 10 mm. En algunas realizaciones, el rebaje central 4402 puede tener un diámetro de aproximadamente 6 mm. Las roscas internas 4404 pueden estar dispuestas dentro del rebaje central 4402. Las roscas internas 4404 pueden estar dimensionadas y/o configuradas para acoplarse con las primeras roscas externas 2218 de la primera sección roscada 2204. De esta manera, las roscas internas 4404 de la tuerca 4400 se pueden asegurar y/o sujetar contra las primeras roscas externas 2218 del eje 2200.
Una tuerca 4400 de la presente divulgación puede tener cualquier número de geometrías particulares. En algunas realizaciones, como se muestra en la FIG. 4, la tuerca 4400 puede tener una geometría hexagonal. Sin embargo, otras geometrías tales como una geometría pentagonal o rectangular también pueden ser apropiadas. Las geometrías de la tuerca 4400 también pueden proporcionar ventajosamente superficies planas para interactuar con un dispositivo de manipulación, tal como una llave. Por ejemplo, una llave inglesa puede entrar en contacto con las superficies planas de una tuerca hexagonal 4400 para facilitar la rotación o manipulación de la tuerca 4400.
Como se ha descrito anteriormente, en algunas realizaciones, la primera sección roscada 2204 y la segunda sección roscada 2206 pueden tener los mismos diámetros y las mismas dimensiones de roscado. Tales realizaciones pueden proporcionar ventajosamente una mayor facilidad de fabricación de los componentes de un dispositivo de dinamización. Sin embargo, tales realizaciones pueden requerir que ciertas características, tales como la tuerca 4400 se aseguren en una posición particular a lo largo de la primera sección roscada 2204 para evitar que la tuerca 4400 avance hacia la segunda sección roscada 2206. El aseguramiento de la tuerca 4400 puede lograrse mediante soldadura, pasador o agente de retención químico (por ejemplo, Locktight™).
La FIGURA 5A representa un dispositivo de dinamización 5000 parcialmente ensamblado de la presente divulgación. Como se representa en la FIG. 5 A, un anillo 5800, tal como un anillo de Teflon™-0 5800, puede disponerse dentro de la hendidura anular 5212 del eje 5200. El anillo 5800 puede insertarse y/o disponerse dentro de la hendidura anular 5212 de tal manera que, una vez montado, el anillo 5800 quede asegurado dentro del dispositivo de dinamización 5000 y no pueda extraerse fácilmente del aparato. En algunas realizaciones, el anillo 5800 puede ser un anillo en C. En algunas realizaciones, el anillo 5800 puede comprender o puede estar fabricado con materiales de baja fricción. Por ejemplo, el anillo 5800 puede estar compuesto de plástico (por ejemplo, PEEK) que puede proporcionar una interacción de baja fricción contra los componentes circundantes, y puede proporcionar ventajosamente una dinamización más suave a medida que el eje 5200 se mueve en relación con el manguito 5100 cuando se ejerce una fuerza externa sobre el mismo.
Un pasador de polarización 5700 puede insertarse en la ranura longitudinal 5216 del eje 5200. El eje 5200 puede insertarse en el manguito 5100 de manera que al menos una parte de la sección interior 5202 se reciba en la segunda sección 5106 del hueco interior 5102 del manguito 5100. El manguito 5100 también puede comprender la primera sección 5104. Las realizaciones de la presente divulgación proporcionan ventajosamente un orificio de pasador de sujeción 5108 y una ranura longitudinal de pasador de sujeción 5214, en donde el orificio de pasador de sujeción 5108 puede alinearse con al menos una porción de la ranura longitudinal de pasador de sujeción 5214. De esta manera, un pasador de sujeción 5600 puede insertarse a través tanto del orificio del pasador de sujeción 5108 como de la ranura longitudinal del pasador de sujeción 5214. El pasador de sujeción 5600 puede tener un diámetro de aproximadamente 3,2 mm y una longitud de aproximadamente 15,8 mm. En algunas realizaciones, el pasador de sujeción 5600 puede tener el mismo diámetro que el orificio del pasador de sujeción 5108 del manguito 5100.
En algunas realizaciones, el pasador de sujeción 5600 insertado puede extenderse a través de ambos lados del manguito 5100, la segunda sección 5106 del hueco interior 5102 del manguito 5100, y la ranura longitudinal del pasador de sujeción 5214 del eje 5200. En funcionamiento, un pasador de sujeción 5600 insertado de la manera descrita anteriormente puede asegurar el eje 5200 en el manguito 5100 de manera que el eje 5200 sólo puede tener libertad de traslación a lo largo de un eje longitudinal del dispositivo de dinamización. La libertad de traslación disponible para el eje 5200 puede estar limitada por la longitud de la ranura longitudinal 5214 del pasador de sujeción. La libertad de traslación del eje 5200 puede corresponder al grado o cantidad de dinamización disponible para el dispositivo de dinamización. La dinamización puede proporcionarse en función de la cantidad de fuerzas de compresión que se aplican al eje 5200.
Como se muestra en la FIG. 5A, un dispositivo de dinamización de la presente divulgación puede comprender el buje 5300. El buje 5300 puede ser asegurado contra el eje 5200. Por ejemplo, una pluralidad de roscas internas 5308 pueden estar aseguradas contra una segunda sección roscada 5206 del eje 5200. Una sección primaria 5306 del casquillo 5300 puede estar dispuesta dentro de la primera sección 1104 del rebaje interior 1102 del manguito 5100. En algunas realizaciones, un primer extremo 5304 del casquillo 5300 puede estar en contacto con una tuerca 5400. En algunas realizaciones, el casquillo 5300 puede no estar en contacto con la tuerca 5400. Un segundo extremo 5316 del casquillo 5300 puede estar en contacto con el pasador de polarización 5700. Una porción de la sección interior 5202 y/o una porción de la segunda sección roscada 5206 del eje 5200 pueden estar dispuestas dentro de una región no roscada 5314 del casquillo 5300. Un labio anular 5302 del casquillo 5300 puede permitir una manipulación más fácil del casquillo 5300. Por ejemplo, la rotación del labio anular 5302 puede resultar en la rotación del casquillo 5300 como un todo y puede resultar en el movimiento del casquillo 5300 a lo largo de una longitud de la segunda sección roscada 5206 del eje 5200. Dependiendo de la posición del casquillo 5300 con respecto a la segunda sección roscada 5206, más o menos de las segundas roscas externas 5220 pueden estar posicionadas dentro de la región no roscada 5314 del casquillo 5300. Además, dependiendo de la posición del casquillo 5300 con respecto a la segunda sección roscada 5206, se puede proporcionar más o menos dinamización al dispositivo de dinamización. Cuando el casquillo 5300 está completamente fijado, el labio anular 5302 puede estar en contacto con ciertas porciones del manguito 5100. En un estado completamente fijado, el dispositivo de dinamización puede tener poca o ninguna dinamización disponible. En un estado completamente fijado, el eje 5200 puede tener poco o ningún movimiento o libertad de traslación con respecto al manguito 5100.
Como se muestra en la FIG. 5A, un dispositivo de dinamización de la presente divulgación puede comprender la tuerca 5400. La tuerca 5400 puede fijarse contra la primera sección roscada 5204 del eje 5200. Las roscas internas 5404 de la tuerca 5400 pueden fijarse contra las primeras roscas externas 5218 de la primera sección roscada 5204. Un diámetro mayor de la segunda sección roscada 5206 puede impedir que la tuerca 5400 se fije más a lo largo de una longitud del eje 5200. Cuando la tuerca 5400 se fija contra una base de la primera sección roscada 5204, la tuerca 5400 puede fijar ventajosamente el casquillo 5300 en su lugar contra la segunda sección roscada 5206. La tuerca 5400 puede o no estar en contacto con el casquillo 5300. En la práctica, la tuerca 5400 evita que el casquillo 5300 se afloje demasiado o se retire de otro modo de la segunda sección roscada 5206. En algunas realizaciones, la posición de la tuerca 5400 a lo largo de la primera sección roscada 5204 puede estar asegurada. El aseguramiento de la tuerca 5400 contra la primera sección roscada 5204 puede realizarse mediante diferentes métodos, incluyendo soldadura o utilizando un pasador de seguridad.
Un dispositivo de dinamización de la presente divulgación puede comprender además un miembro de polarización 5900. En algunas realizaciones, el miembro polarizador 5900 puede ser un muelle (por ejemplo, un muelle helicoidal, un muelle ondulado, etc.). El resorte utilizado puede tener una constante de resorte particular. Por ejemplo, en algunas realizaciones, el muelle utilizado como miembro de polarización 5900 puede tener una constante de muelle de aproximadamente 16,68 N/mm (3,75 libras/mm). En algunas realizaciones, el muelle utilizado como miembro de polarización 5900 puede tener una constante de muelle de aproximadamente 15,57 N/mm (3,50 libras/mm) a aproximadamente 17,79 N/mm (4 libras/mm). En el presente documento se describe un muelle a modo de ejemplo. Un experto en la materia que se beneficie de la presente divulgación apreciaría otros componentes que pueden utilizarse para lograr un efecto de polarización como el descrito en el presente documento.
En algunas realizaciones, el miembro de polarización 5900, tal como un resorte, puede estar dispuesto alrededor de la sección interior 5202 del eje 5200. Por ejemplo, un resorte puede enrollarse alrededor de la sección interior 5202 del eje 5200. Cuando se ensambla el dispositivo de dinamización, el miembro de polarización 5900 puede estar dispuesto alrededor de la sección interior 5202 y dentro del hueco interior 5102 del manguito 5100. Además, el miembro de polarización 5900 puede colocarse de tal manera que esté en contacto con el pasador de polarización 5700 en un extremo, y puede sesgar contra un hombro 5103 del rebaje interior 5102 en un extremo opuesto. El miembro de polarización 5900 puede ejercer una fuerza expansiva cuando se comprime. En consecuencia, el miembro de polarización 5900 puede ejercer una fuerza expansiva contra el pasador de polarización 5700 y el manguito 5100.
En funcionamiento, el casquillo 5300 puede manipularse de modo que la pluralidad de roscas internas 5308 del casquillo 5300 puedan girar contra la segunda sección roscada 5206 del eje 5200. Si el casquillo 5300 se sujeta hacia abajo en dirección al manguito 5100, el casquillo 5300 puede ejercer una fuerza de compresión o una presión contra el pasador de polarización 5700, que a su vez puede ejercer una fuerza de compresión o una presión contra el miembro de polarización 5900. Dependiendo de la cantidad de fuerza de compresión presente, el miembro de polarización 5900 puede permitir un rango particular de compresión.
La disposición del pasador de sujeción 5600, el orificio del pasador de sujeción 5108 y la ranura longitudinal del pasador de sujeción 5214 permite el movimiento de traslación del manguito 5100 con respecto al eje 5200. Por lo tanto, la cantidad de fuerza de compresión sobre el miembro de polarización 5900 puede corresponder a la cantidad de expansión disponible para el miembro de polarización 5900, que a su vez puede corresponder a la cantidad de movimiento de traslación del manguito 5100 con respecto al eje 5200.
En funcionamiento, la rotación del casquillo 5300 puede ajustar el grado de dinamización disponible para el dispositivo de dinamización. En algunas realizaciones, la cantidad de dinamización disponible puede oscilar entre 0 mm y 3 mm. Además, cada vuelta completa del casquillo 5300 puede corresponder a 1 mm de dinamización para el dispositivo de dinamización. Cada vuelta completa del casquillo 5300 puede permitir 1 mm de movimiento relativo de traslación entre el manguito 5100 y el eje 5200. Cuando el casquillo 5300 está completamente fijado, el labio anular 5302 puede estar en contacto con ciertas porciones del manguito 5100. Cuando el casquillo 5300 está completamente fijado, el labio anular 5302 puede estar en contacto con ciertas porciones del manguito 5100. En un estado completamente fijado, el miembro de polarización 5900 puede estar completamente comprimido dentro del hueco interior 5102 del manguito 5100. El eje 5200 puede estar dispuesto de tal manera que el segundo extremo 5210 del eje 5200 puede entrar en contacto con una superficie del hueco interior 5102 del manguito 5100. En este estado, poca o ninguna dinamización puede estar disponible para el dispositivo de dinamización. Puede haber poco o ningún movimiento de traslación disponible para el manguito 5100 con respecto al eje 5200.
Cuando el casquillo 5300 está totalmente aflojado, el labio anular 5302 puede estar en contacto con la tuerca 5400. En un estado totalmente aflojado, el miembro de polarización 5900 puede estar totalmente expandido dentro del hueco interior 5102 del manguito 5100, o puede estar tan expandido como sea permisible dentro del hueco interior 5102 del manguito 5100. En este estado, una fuerza de compresión a lo largo de una dirección longitudinal del dispositivo de dinamización puede provocar el movimiento del manguito 5100 con respecto al eje 5200. En algunas realizaciones, la cantidad de movimiento disponible puede corresponder a la longitud de la ranura longitudinal 5214 del pasador de sujeción, o al movimiento longitudinal disponible para el pasador de sujeción 5600 dentro de la ranura longitudinal 5214 del pasador de sujeción.
Las realizaciones de la presente divulgación pueden proporcionar ventajosamente un dispositivo de dinamización en el que la longitud del dispositivo de dinamización no varía dependiendo de si el casquillo 5300 está fijado o aflojado, o de hasta qué punto a lo largo de la segunda sección roscada 5206 el casquillo 5300 está fijado o aflojado. Dependiendo de hasta qué punto a lo largo de la segunda sección roscada 5206 el casquillo 5300 está fijado o aflojado, el dispositivo de dinamización puede proporcionar una mayor dinamización o puede permitir la compresión del manguito 5100 con respecto al eje 5200. Sin embargo, la longitud del dispositivo de dinamización en un estado no comprimido puede ser independiente de si el casquillo 5300 está sujeto o aflojado. Más bien, cualquier cambio en la longitud del puntal puede ocurrir como resultado de fuerzas de compresión externas que actúan sobre él. En algunas realizaciones, la longitud de un dispositivo de dinamización en un estado no comprimido puede ser de unos 50 mm. El rango de dinamización permitido puede ser de unos 0 mm a unos 3 mm. El rango de dinamización permitido al dispositivo de dinamización puede estar limitado por la distancia entre una cara/extremo del casquillo 5300 y el extremo del manguito 5100.
La presente divulgación prevé diversas realizaciones de dispositivos de dinamización. La FIGURA 5B muestra una realización alternativa de la presente divulgación. El dispositivo de dinamización 5000 de la FIG. 5B puede proporcionar muchas de las características descritas anteriormente y representadas en la FIG. 5A. Sin embargo, la realización de ejemplo de la FIG. 5B puede no comprender el pasador de sujeción 5600, el orificio del pasador de sujeción 5108 y la ranura longitudinal del pasador de sujeción 5214 de la realización de la FIG. 5A. La ausencia de dichas características puede prevenir o reducir ventajosamente la tensión torsional o el atascamiento torsional del eje 5200 en relación con el manguito 5100. La realización de la FIG. 5B permite ventajosamente la rotación axial del eje 5200 con respecto al manguito 5100.
Como se muestra en la FIG. 5B, las realizaciones pueden proporcionar una hendidura anular 5212 más larga del eje 5200. La hendidura anular 5212 puede tener una longitud de aproximadamente 5 mm. El anillo de retención 5802 puede ser un componente tal como un anillo de retención de bloqueo ID/OD. Una longitud de la hendidura anular 5212 puede ser mayor que una anchura de espesor del anillo de retención 5802 dispuesto contra ella. De esta manera, se puede permitir que el eje 5200 se desplace a lo largo de la dirección longitudinal del manguito 5100 mientras que el anillo de retención 5802, asegurado contra la hendidura anular 5212, impide que el eje 5200 se retire o desmonte completamente del manguito 5100. El anillo de retención 5802 también puede estar completa o parcialmente asegurado y/o dispuesto dentro de una hendidura a lo largo de la pared interior del manguito 5100. En algunas realizaciones, la cantidad de movimiento a lo largo de la dirección longitudinal del eje 5200 dentro del manguito 5100 puede estar limitada, al menos en parte, por una longitud de la hendidura anular 5212. El anillo de retención 5802 puede comprender un material de baja fricción, tal como plástico PEEK, para proporcionar una traslación suave del eje 5200 dentro del manguito 5100.
La FIGURA 5C muestra una realización alternativa de la presente divulgación. El dispositivo de dinamización 5000 de la FIG. 5C puede proporcionar muchas de las características descritas anteriormente y representadas en las FIG. 5A y FIG. 5C. Sin embargo, la realización de ejemplo de la FIG. 5C puede no comprender el pasador de sujeción 5600, el orificio del pasador de sujeción 5108 y la ranura longitudinal del pasador de sujeción 5214 de la realización de la FIG. 5A. La ausencia de dichas características puede prevenir o reducir ventajosamente la tensión torsional o el atascamiento torsional del eje 5200 en relación con el manguito 5100. La realización de la FIG. 5C permite ventajosamente la rotación axial del eje 5200 con respecto al manguito 5100.
Como se muestra, las realizaciones pueden comprender ventajosamente tanto el anillo 5800 como el anillo de retención 5802. Como se ha descrito anteriormente, el anillo 5800 puede ser un anillo de Teflon™-0. El anillo 5800 puede servir como casquillo guía. En algunas realizaciones, el anillo 5800 puede comprender material de baja fricción, tal como plástico PEEK, para proporcionar una traslación suave del eje 5200 dentro del manguito 5100. La realización de la FIG. 5C también puede incluir un anillo de retención 5802. El anillo de retención 5802 puede estar dispuesto en la hendidura anular alargada 5212 del eje 5200. La hendidura anular 5212 puede tener una longitud de aproximadamente 3 mm a aproximadamente 5 mm. Como se ha descrito anteriormente, el anillo de retención 5802 puede ser un componente tal como un anillo de retención de bloqueo ID/OD. Se puede permitir que el eje 5200 se desplace a lo largo de la dirección longitudinal del manguito 5100 mientras que el anillo de retención 5802, asegurado contra la muesca anular 5212, impide que el eje 5200 se retire o desmonte completamente del manguito 5100. El anillo de retención 5802 también puede estar completa o parcialmente asegurado y/o dispuesto dentro de una hendidura a lo largo de la pared interior del manguito 5100. En algunas realizaciones, la cantidad de movimiento a lo largo de la dirección longitudinal del eje 5200 dentro del manguito 5100 puede estar limitada, al menos en parte, por una longitud de la hendidura anular 5212. El anillo de retención 5802 puede comprender un material de baja fricción, tal como plástico PEEK, para proporcionar una traslación suave del eje 5200 dentro del manguito 5100.
Como se observa en las FIG. 5A, FIG. 5B, y FIG. 5C, las realizaciones de la presente divulgación pueden proporcionar la compresión de un miembro de polarización 5900 de un dispositivo de dinamización 5000. La compresión de un miembro de polarización 5900 puede producirse sin un cambio correspondiente en la posición o el movimiento del eje 5200 y el manguito 5100 entre sí. Como resultado, en un estado no comprimido o un estado sin una fuerza externa ejercida sobre el mismo, una longitud total del dispositivo de dinamización 5000 puede permanecer constante a medida que el miembro de polarización 5900 se comprime o expande. Cualquier cambio en la longitud del dispositivo de dinamización 5000 puede producirse como resultado de las fuerzas de compresión externas que actúan sobre él.
La presente divulgación también proporciona realizaciones de dispositivos de dinamización como los representados en la FIGURA 6 A y FIGURA 6B. Las realizaciones de los dispositivos de dinamización representados en las FIG. 6A y FIG. 6B pueden comprender varios componentes.
En algunas realizaciones, un dispositivo de dinamización puede comprender un manguito 6100 como se representa en las FIG. 6 A y FIG. 6B. El manguito 6100 puede tener una forma sustancialmente cilíndrica. El manguito 6100 comprende un rebaje interior 6102, que puede incluir una primera sección 6104 y una segunda sección 6106. La primera sección 6104 y la segunda sección 6106 pueden diferir en tamaño. En algunas realizaciones, la primera sección 6104 puede tener un diámetro mayor que el diámetro de la segunda sección 6106. De esta manera, los componentes que pueden ser asegurados en la primera sección 6104 pueden no caber o ser recibidos de otra manera en la segunda sección 6106. La primera sección 6104 puede tener un diámetro de aproximadamente 14 mm y una longitud de aproximadamente 11,8 mm. La segunda sección 6106 puede tener un diámetro de unos 12,7 mm y una longitud de unos 25 mm. En algunas realizaciones, la longitud del hueco interior 6102 puede ser de unos 25,2 mm y la longitud del manguito 6100 puede ser de unos 51 mm.
El manguito 6100 puede comprender además una sección estrechada 6120 en un primer extremo 6112. El primer extremo 6112 puede comprender también una abertura 6110. La abertura 6110 puede permitir la recepción en la misma de diversos componentes del dispositivo de dinamización. El manguito 6100 también puede comprender una pluralidad de roscas internas 6118 dispuestas en un segundo extremo 6116 del manguito 6100. El segundo extremo 6116 puede estar opuesto al primer extremo 6112 previamente discutido donde está dispuesta la abertura 6110 al hueco interior 6102. Una pluralidad de roscas internas 6118 puede estar dispuesta en el segundo extremo 6116 del manguito 6100. La pluralidad de roscas internas 6118 puede permitir asegurar un dispositivo de dinamización a un dispositivo de fijación externo. La pluralidad de roscas internas 6118 puede abarcar una longitud de aproximadamente 14 mm.
El manguito 6100 puede comprender además una sección estrechada 6114 en un segundo extremo 6116 del manguito 6100. La sección estrechada 6114 del manguito 6100 puede tener una anchura de aproximadamente 10 mm a aproximadamente 13 mm, y una longitud de aproximadamente 8 mm a aproximadamente 12 mm. La sección estrechada 6114 puede tener una longitud de aproximadamente 9,5 mm. En algunas realizaciones, el manguito 6100 puede comprender además superficies dentadas 6115 en la sección estrecha 6114. Las superficies dentadas 6115 pueden proporcionar puntos de contacto para que una llave se fije contra el manguito 6100 de manera que se facilite la rotación u otra manipulación. La sección estrecha 6114 puede comprender, por ejemplo, de dos a seis superficies dentadas 6115. Las superficies dentadas 6115 pueden tener una longitud de aproximadamente 6 mm.
Como se muestra en la FIG. 6 A y FIG. 6B, algunas realizaciones de la presente divulgación también pueden comprender el eje 6200. El eje 6200 puede tener una longitud de aproximadamente 46 mm. El eje 6200 puede tener una longitud de aproximadamente 46 mm. El eje 6200 puede comprender una sección roscada 6222 y una sección interior 6226.
La sección roscada 6222 puede comprender una pluralidad de roscas externas 6224. La pluralidad de roscas externas 6224 puede permitir asegurar un dispositivo de dinamización a un dispositivo de fijación externo. La sección roscada 6222 puede tener un diámetro de aproximadamente 6 mm y una longitud de aproximadamente 22 mm. La sección interior 6226 puede ser una sección sustancialmente cilíndrica que puede estar configurada para disponerse al menos parcialmente dentro del hueco interior 6102 del manguito 6100. La sección interior 6226 puede tener una longitud de aproximadamente 13,8 mm. En algunas realizaciones, una porción de la sección interior 6226 puede estar dispuesta dentro del hueco interior 6102 y una porción de la sección interior 6226 puede estar dispuesta fuera del hueco interior 6102. En algunas realizaciones, la sección interior 6226 puede comprender una protuberancia anular 6228. La protuberancia anular 6228 puede proporcionar una región expandida que puede ser asegurada dentro del hueco interior 6102 del manguito 6100. La protuberancia anular 6228 puede proporcionar una región expandida que puede ser asegurada dentro del hueco interior 6102 del manguito 6100. La protuberancia anular 6228 puede tener un diámetro de aproximadamente 12,7 mm. En algunas realizaciones, la protuberancia anular 6228 puede tener el mismo diámetro que la segunda sección 6106 del hueco interior 6102. El saliente anular 6228 puede estar dispuesto a lo largo de la sección interior 6226 del eje 6200 de tal manera que separa o define dos segmentos de la sección interior 6226. Un lado de la protuberancia anular 6228 puede comprender un segmento extremo 6230, y un lado opuesto de la protuberancia anular 6228 puede comprender un segmento primario 6232. El segmento primario 6232 puede estar conectado a la sección roscada 6222. El segmento final 6230 puede estar dispuesto dentro del hueco interior 6102. En algunas realizaciones, el segmento primario 6232 y el segmento final 6230 pueden tener diferentes diámetros y longitudes. El segmento primario 6232 puede tener un diámetro de aproximadamente 6 mm y una longitud de aproximadamente 35,8 mm. El segmento final 6230 puede tener un diámetro de aproximadamente 4,7 mm y una longitud de aproximadamente 7,7 mm.
En funcionamiento, el eje 6200 puede tener un movimiento de traslación con respecto al manguito 6100. Por ejemplo, si una fuerza de compresión es aplicada longitudinalmente al eje 6200, el eje 6200 puede moverse dentro o moverse más dentro del hueco interior 6102 del manguito 6100. Consistentemente, si se reduce una fuerza de compresión sobre el eje 6200, el eje 6200 puede volver a una posición predeterminada.
En algunas realizaciones, la presente divulgación puede proporcionar ventajosamente dispositivos de dinamización en los que el eje 6200 puede ser libre para girar alrededor de un eje central del manguito 6100. La libertad de rotación<del eje>6200<puede reducir o evitar ventajosamente la unión torsional, que puede afectar negativamente a la capacidad>del eje 6200 para desplazarse dentro del manguito 6100.
Algunas realizaciones de la presente divulgación también pueden comprender el miembro de polarización 6900. En algunas realizaciones, el miembro de polarización 6900 puede ser un muelle. El resorte utilizado puede tener una constante de resorte particular. Por ejemplo, en algunas realizaciones, el muelle utilizado como miembro de polarización 6900 puede tener una constante de muelle de aproximadamente 16,72 N/mm (3,76 libras/mm). En algunas realizaciones, el muelle utilizado como miembro de polarización 6900 puede tener una constante de muelle de aproximadamente 15,57 N/mm (3,50 libras/mm) a aproximadamente 17,79 N/mm (4 libras/mm). En el presente documento se describe un muelle a modo de ejemplo. Un experto en la materia que se beneficie de la presente divulgación apreciaría otros componentes que pueden utilizarse para lograr un efecto de polarización como el descrito en el presente documento.
En algunas realizaciones, el miembro de polarización 6900, tal como un resorte, puede estar dispuesto alrededor del hueco interior 6102 del manguito 6100. Más específicamente, el miembro de polarización 6900 puede estar dispuesto dentro de la segunda sección 6106 del hueco interior 6102 del manguito 6100. Más específicamente, el miembro de polarización 6900 puede estar dispuesto dentro de la segunda sección 6106 del hueco interior 6102 del manguito 6100. El miembro de polarización 6900 puede estar posicionado de tal manera que esté en contacto con la protuberancia anular 6228 en un extremo, y en contacto con una característica de contacto 6920 en un extremo opuesto. Además, el miembro de polarización 6900 puede colocarse de manera que el segmento extremo 6230 del eje 6200 se extienda a través de una porción interior del miembro de polarización 6900. Por ejemplo, el segmento extremo 6230 puede extenderse a través del interior hueco de un resorte que está sirviendo como miembro de polarización 6900.
El miembro de polarización 6900 puede ejercer una fuerza expansiva cuando se comprime. En consecuencia, el miembro de polarización 6900 puede ejercer una fuerza expansiva contra la protuberancia anular 6228 y la característica de contacto 6920.
Como se ha descrito anteriormente, algunas realizaciones de la presente divulgación también pueden comprender la característica de contacto 6920. La característica de contacto 6920 puede ser un componente mecánico que comprende una protuberancia anular 6922 y un segmento longitudinal 6924. La característica de contacto 6920 puede estar dimensionada para encajar dentro o estar dispuesta dentro del rebaje interior 6102 del manguito 6100.
El saliente anular 6922 puede tener una geometría sustancialmente circular o en forma de disco. El saliente anular 6922 puede tener un diámetro de aproximadamente 12,7 mm. En algunas realizaciones, el saliente anular 6922 puede tener el mismo diámetro que la segunda sección 6106 del hueco interior 6102.
El segmento longitudinal 6924 puede extenderse desde la protuberancia anular 6922 en una dirección longitudinal del dispositivo de dinamización. En algunas realizaciones, el segmento longitudinal 6924 puede comprender una geometría cilíndrica con un espaciado 6926 en el mismo. Por ejemplo, el segmento longitudinal 6924 puede ser un cilindro con un rebaje o porción hueca en el centro de dicho cilindro. El espaciado 6926 puede permitir ventajosamente que el segmento extremo 6230 del eje 6200 sea recibido en el mismo. El espaciamiento 6926 puede ser dimensionado y/o conformado para ser complementario con el segmento extremo 6230 del eje 6200. Por lo tanto, cuando el segmento extremo 6230 está completamente dispuesto en el espacio 6926, se puede proporcionar un ajuste seguro entre los dos componentes. En algunas realizaciones, cuando el segmento extremo 6230 está completamente dispuesto en el espacio 6926, el segmento longitudinal 6924 puede estar en contacto con la protuberancia anular 6228 del eje 6200. El segmento longitudinal 6924 puede estar en contacto con la protuberancia anular 6228 del eje 6200.
Algunas realizaciones de la presente divulgación también pueden comprender una característica giratoria 6940. La característica giratoria 6940 de la presente divulgación puede comprender una estructura sustancialmente esférica con secciones específicas eliminadas a lo largo de planos particulares de la estructura esférica. Como resultado, la característica giratoria 6940 puede tener una pluralidad de superficies planas que tienen distancias variables desde un centro 6944 de la característica giratoria 6940. Dependiendo de cuál de la pluralidad de superficies planas esté engranando o en contacto con la característica de contacto 6920 dentro del hueco interior 6102 del manguito 6100, se puede proporcionar una cantidad diferente de dinamización al sistema global.
Más específicamente, en algunas realizaciones, la característica giratoria 6940 puede comprender una pluralidad de superficies 6942A, 6942B, y 6942C. Como se representa en las FIG. 6A y FIG. 6B, cada una de la pluralidad de superficies 6942 A, 6942B, y 6942C puede tener una distancia diferente desde el centro 6944 de la característica giratoria 6940. Por ejemplo, la superficie 6942A puede estar más alejada del centro 6944 que cualquiera de las superficies 6942B o 6942C. Por lo tanto, cuando la característica giratoria 6940 se gira de tal manera que la superficie 6942 A está en contacto con la característica de contacto 6920, se puede proporcionar una mayor cantidad de compresión a la característica de contacto 6920 que cuando cualquiera de las superficies 6942B o 6942C está en contacto con la característica de contacto 6920. Como resultado, el miembro de polarización 6900 puede estar relativamente comprimido, y se puede proporcionar poca dinamización al sistema. En contraste, la superficie 6942C está más cerca del centro 6944 que cualquiera de las superficies 6942 A o 6942B. Por lo tanto, cuando la característica giratoria 6940 se gira de tal manera que la superficie 6942C está en contacto con la característica de contacto 6920, se puede proporcionar relativamente poca compresión a la característica de contacto 6920 que cuando cualquiera de las superficies 6942A o 6942B está en contacto con la característica de contacto 6920. Como resultado, miembro de polarización 6900 no puede ser muy comprimido, y una cantidad considerable de dinamización puede ser proporcionada al sistema. Como se muestra en las FIG. 6A y FIG. 6B, una realización de la presente divulgación puede comprender la característica giratoria 6940 con tres superficies planas 6942A, 6942B, y 6942C, y en donde el cuarto "lado" de la característica 6940 es una superficie curva o una superficie esférica.
Sin embargo, las FIG. 6A y FIG. 6B se proporcionan solo a modo de ejemplo. En algunas realizaciones, la característica giratoria 6940 puede comprender dos superficies planas, cuatro superficies planas o cinco superficies planas, cada una de las cuales puede ser operable para acoplarse o entrar en contacto con la característica de contacto 6920. En algunas realizaciones, la característica giratoria 6940 puede o no tener la superficie curva o la superficie esférica como se muestra en la FIG. 6 A y FIG. 6B. Proporcionar varias superficies en la característica giratoria 6940 puede permitir ventajosamente que diferentes superficies con diferentes distancias desde el centro 6944 estén en contacto con la característica de contacto 6920, permitiendo así diferentes cantidades de dinamización disponible o diferentes cantidades de compresión de un eje 6200 en relación con un manguito 6100. La cantidad de dinamización o compresión disponible puede resultar de la compresión o expansión de un miembro de polarización 6900, tal como un resorte, dentro de un rebaje interior 6102 del manguito 6100 y la longitud del espacio 6926. Además, la rotación de la característica giratoria 6940 puede resultar en el movimiento de la característica de contacto 6920 dentro de un hueco interior 6102 del manguito 6100 y aumentar o disminuir la longitud del espacio 6926. La característica de contacto 6920 puede moverse longitudinalmente dentro de un rebaje interior 6102 del manguito 6100 a medida que se rota la característica giratoria 6940 para engranar una superficie particular con la característica de contacto 6920. En algunas realizaciones, las distancias de la pluralidad de superficies 6942 A, 6942B y 6942C desde un centro 6944 pueden incluir, por ejemplo, 3,35 mm, 4,35 mm y 5,35 mm. Mientras que el miembro de polarización 6900 puede ejercer una fuerza de polarización, la máxima traslación longitudinal disponible para el eje 6200 con respecto al manguito 6100 puede estar regulada y/o limitada por la longitud del espacio 6926.
Como se muestra en la FIG. 6 A y FIG. 6B, las presentes realizaciones pueden comprender también un componente interior 6950. El componente interior 6950 puede ser un componente monolítico configurado para ser dispuesto dentro de la primera sección 6104 del hueco interior 6102 del manguito 6100. El componente interior 6950 puede estar en contacto con la protuberancia anular 6228 y el estrechamiento 6228. El componente interior 6950 puede estar en contacto con la protuberancia anular 6228 y la sección estrechada 6120 en el primer extremo 6112 del manguito 6100. La sección estrecha 6120 puede asegurar ventajosamente el componente interior 6950 dentro de la primera sección 6104 del hueco interior 6102 del manguito 6100. Además, el componente interior 6950 también puede servir como un casquillo de guía lineal. En algunas realizaciones, el componente interior 6950 puede comprender y/o estar fabricado de un material de baja fricción tal como el plástico PEEK.
En la FIGURA 6C se muestran características adicionales que pueden usarse en las realizaciones representadas en las FIGURAS 6A y 6B. Como se muestra en la FIG. 6C, las realizaciones de la presente divulgación pueden comprender un mecanismo de rotación 6960 y un tornillo de fijación 6970. Además, la característica giratoria 6940 descrita anteriormente puede comprender un canal central 6948. El canal central 6946 puede discurrir a lo largo de la característica giratoria 6940 para proporcionar una primera abertura 6947 y una segunda abertura 6948. El canal central 6946 puede pasar a través del centro 6944 de la característica giratoria 6940. La característica giratoria 6940 puede comprender además un rebaje receptor de tornillo de fijación 6945. El canal central 6946 y el rebaje receptor del tornillo de fijación 6945 pueden proporcionar un mecanismo para asegurar y girar la característica giratoria 6940 dentro de la segunda sección 6106 del rebaje interior 6102.
El mecanismo de rotación 6960 puede insertarse en el canal central 6946 de la característica de rotación 6940. El mecanismo de rotación 6960 puede entonces facilitar el giro de la característica de rotación 6940. Por ejemplo, el mecanismo de rotación 6960 puede comprender un cuerpo 6962, que puede estar dispuesto dentro del canal central 6946, y una cabeza 6964, que puede estar dispuesta en el exterior de un dispositivo de dinamización. La cabeza 6964 puede comprender una geometría que puede facilitar la rotación del mecanismo de rotación 6960. Por ejemplo, la cabeza 6964 puede tener una geometría hexagonal o pentagonal por lo que las superficies planas proporcionadas por medio de la geometría pueden acoplarse o interactuar con una llave u otro instrumento. La llave u otro instrumento puede entonces manipular la orientación de la cabeza 6964, que a su vez rota el mecanismo de rotación 6960, que a su vez rota la característica giratoria 6940. La rotación del mecanismo de rotación 6960 puede realizarse por otros medios. Por ejemplo, la cabeza 6964 puede comprender una hendidura 6966, que puede tener una geometría particular para acoplarse con un instrumento. La rotación de dicho instrumento puede entonces facilitar la rotación del mecanismo de rotación 6960.
La posición del mecanismo de rotación 6960 dentro del canal central 6946 de la característica de rotación 6940 puede asegurarse utilizando el tornillo de fijación 6970. El tornillo de fijación 6970 puede posicionarse en el interior del manguito 6100 a través de la abertura proporcionada por la pluralidad de roscas internas 6118 en el segundo extremo 6116. El rebaje receptor del tornillo de fijación 6945 de la característica giratoria 6940 puede alinearse con un rebaje receptor del tornillo de fijación 6965 del mecanismo de rotación 6960. A continuación, el tornillo de fijación 6970 puede fijarse o asegurarse dentro de los rebajes receptores de tornillo de fijación 6945, 6965 alineados.
Las realizaciones de FIG. 6 A, FIG. 6B, y FIG. 6C ventajosamente proporciona para una dinamización dispositiva sin alfileres o ranuras. Así, la dinamización puede ser proporcionada sin la necesidad de alineación, reemplazo, o de otra manera manipulación de pequeños alfileres o ranuras. En funcionamiento, un profesional puede ajustar la cantidad de dinamización de un dispositivo de dinamización mediante la rotación o manipulación de la característica giratoria 6940. Por ejemplo, un practicante puede rotar el mecanismo de rotación 6960 para rotar o ajustar de otra manera la orientación de la característica rotatoria 6940. Dependiendo de qué superficie (por ejemplo, la pluralidad de superficies 6942A, 6942B, y 6942C) está en contacto con la característica de contacto 6920, la característica de contacto 6920 puede tener una posición diferente dentro de la segunda sección 6106 del rebaje interior 6102 del manguito 6100. En consecuencia, dependiendo de la posición de la característica de contacto 6920 dentro de la segunda sección 6106, puede ejercerse una cantidad diferente de compresión sobre el miembro de polarización 6900.
Cuando se ejerce una gran cantidad de compresión sobre el miembro dinamizador 6900, el miembro dinamizador 6900 puede estar totalmente comprimido entre la protuberancia anular 6228 y la característica de contacto 6920. En esta situación, poca o ninguna dinamización puede ser proporcionada o disponible para el dispositivo de dinamización.
Cuando la cantidad de compresión ejercida sobre el miembro dinamizador 6900 es poca o ninguna, el miembro dinamizador 6900 puede estar completamente expandido entre la protuberancia anular 6228 y la característica de contacto 6920. En esta situación, se puede proporcionar o poner a disposición del dispositivo de dinamización una gran cantidad de dinamización.
La presente divulgación también proporciona realizaciones de dispositivos de dinamización como los representados en la FIGURA 9A, FIGURA 9B, FI<g>U<r>A 9C, y FIGURA 9D. Los dispositivos de dinamización representados en las FIGURAS 9A-9D pueden comprender varios componentes.
Como se muestra en la FIG. 9A, un dispositivo de dinamización 9000 puede comprender un manguito 9100 y un eje 9200 dispuesto en el mismo. El manguito 9100 del dispositivo de dinamización puede ser un componente con una estructura sustancialmente cilíndrica que tiene un primer extremo 9112 y un segundo extremo 9116. El eje 9200 también puede tener una estructura sustancialmente cilíndrica y puede insertarse en el manguito 9100 a través del primer extremo 9112 del manguito 9100. Como se muestra en la FIG. 9A, el dispositivo de dinamización 9000 también puede comprender un dial 9350, el cual también puede estar asegurado al eje 9200 en el primer extremo 9201 del eje 9200. Como se muestra en conjunción con la FIG. 9B, en algunas realizaciones, el dial 9350 puede ser asegurado roscable mente al eje 9200.
El manguito 9100 puede comprender además roscas internas 9118 dispuestas dentro de una abertura en el segundo extremo 9116 del manguito 9100. Las roscas internas 9118 pueden estar configuradas para acoplarse y/o fijarse a componentes de un dispositivo de fijación externa, tal como un anillo de fijación externa o una pieza de fijación externa. El manguito 9100 también puede comprender superficies dentadas 9115. Las superficies dentadas 9115 pueden proporcionar superficies planas que mejoran la facilidad de manipulación del manguito 9100. Por ejemplo, herramientas tales como una llave inglesa o unos alicates pueden usarse para enganchar las superficies planas de la superficie dentada 9115 para facilitar la torsión y/u otra manipulación de la posición u orientación del manguito 9100. Como se representa en la figura 9A, las superficies dentadas 9115 y las roscas internas 9118 pueden estar dispuestas en una sección estrecha 9114 del manguito 9100.
El manguito 9100 puede incluir además un orificio 9130 para el pasador de seguridad. El orificio del pasador de seguridad 9130 puede atravesar una cavidad distal 9150 (véanse las FIG. 9C y FIG. 9D). La cavidad distal 9150 puede estar posicionada cerca de las roscas internas 9118. La cavidad distal 9150 puede ser dimensionada para recibir una porción final del eje 9200. En algunas realizaciones, el diámetro o anchura de la cavidad distal 9150 puede ser el mismo o sustancialmente similar a la longitud del pasador de seguridad 9950 (véase la FIG. 9B). El orificio del pasador de seguridad 9130 puede comprender un orificio cilíndrico o poligonal o una cavidad cilíndrica que atraviesa un eje ortogonal al eje longitudinal 9l0lo del manguito 9100. El orificio del pasador de seguridad 9130 puede permitir ventajosamente, por ejemplo, la inserción de un pasador de seguridad 9950 a través del mismo. Como se muestra en la FIG. 9A, el orificio del pasador de seguridad 9130 puede estar dispuesto en la sección estrecha 9114 del manguito 9100.
Como se discutió anteriormente, el dispositivo de dinamización 9000 también puede comprender un dial 9350. El dial 9350 puede estar dispuesto entre el manguito 9100 y el eje 9200 (ver FIG. 9B). El dial 9350 puede estar configurado para girar o rotar en relación con el manguito 9100 y/o el eje 9200. Dicho giro o rotación puede resultar en un movimiento o reposicionamiento de la esfera 9350 a lo largo de un eje longitudinal 9101 del manguito. Dicho giro o rotación también puede facilitar el ajuste de los componentes del dispositivo de dinamización 9000 dentro del manguito 9100. Por ejemplo, girar o rotar el dial 9350 puede resultar en la compresión o expansión de un miembro de polarización (por ejemplo, el miembro de polarización 9900 en la FIG. 9B). Girando o rotando el dial 9350 puede ventajosamente ajustar la cantidad de dinamización proporcionada por el dispositivo de dinamización 9000.
En algunas realizaciones de la presente divulgación, el dispositivo de dinamización 9000 puede comprender además marcas visuales 9120 en el exterior del manguito 9100. Las marcas visuales 9120 pueden estar dispuestas adyacentes o próximas a la posición del dial 9350. Las marcas visuales 9120 pueden ser hendiduras, características sobresalientes, impresiones, grabados u otros indicadores lineales o marcas en el exterior del primer extremo 9112 del manguito 9100, cuyas marcas visuales 9120 pueden estar en ángulo y/o extenderse alrededor de toda la superficie del manguito 9100. La representación de las marcas visuales 9120 en la FIG. 9A se proporciona sólo a modo de ejemplo, y alguien con conocimientos ordinarios en la materia que tenga el beneficio de la presente divulgación apreciaría otras realizaciones sin apartarse del alcance de la presente divulgación. Ventajosamente, las marcas visuales 9120 pueden permitir a un profesional determinar mejor cuánto girar el dial 9350 para lograr una cantidad particular de dinamización. Por ejemplo, las marcas visuales 9120 pueden proporcionar una serie de hendiduras que permiten a un profesional determinar hasta qué punto el dial 9350 se ha asegurado o alejado del primer extremo 9112 del manguito 9100. Como otro ejemplo, las diversas hendiduras o características que componen las marcas visuales 9120 también pueden ser indicadores de cuánto desplazamiento axial es posible cuando el dial 9350 está en diversas posiciones correspondientes a dichas marcas visuales 9120. En la práctica, dependiendo de la posición del dial 9350 en relación con las diversas marcas visuales 9120, un profesional puede desear girar el dial 9350 en sentido horario o antihorario para proporcionar más o menos dinamización al dispositivo de dinamización 9000. Girando el dial 9350 se puede ajustar la magnitud de la fuerza que se opone a la traslación axial y/o la distancia máxima de traslación permitida. Ventajosamente, la longitud total del dispositivo de dinamización 9000 no cambia a medida que se ajusta el dial 9350 y el miembro de polarización 9900 (ver FIG. 9B) se acorta o alarga.
La FIG. 9B muestra una sección transversal de la FIG. 9A. Como se muestra en la FIG. 9B y se discutió anteriormente, el dispositivo de dinamización 9000 puede comprender la manga 9100, el eje 9200, y el dial 9350. El eje 9200 puede ser insertado en el manguito 9100 de manera que al menos una porción de una sección interior 9202 sea recibida en un hueco interior 9102 del manguito 9100.
El dispositivo de dinamización 9000 puede comprender además un miembro polarizador 9900. Como se muestra en la FIG. 9B, el miembro polarizador 9900 puede estar dispuesto dentro del hueco interior 9102 del manguito 9100. El miembro polarizador 9900 también puede estar dispuesto alrededor de la sección interior 9202 del eje 9200. El miembro de polarización 9900 también puede estar dispuesto alrededor de la sección interior 9202 del eje 9200. Como se ha explicado anteriormente, un miembro de polarización 9900 puede ser un muelle (por ejemplo, un muelle helicoidal, un muelle ondulado, etc.). El resorte utilizado puede tener una constante de resorte particular. Por ejemplo, en algunas realizaciones, el muelle utilizado como miembro de polarización 9900 puede tener una constante de muelle de aproximadamente 16,68 N/mm (3,75 libras/mm). En algunas realizaciones, el muelle utilizado como miembro de polarización 9900 puede tener una constante de muelle de aproximadamente 15,57 N/mm (3,50 libras/mm) a aproximadamente 17,79 N/mm (4 libras/mm). En el presente documento se describe un muelle a modo de ejemplo. Uno de habilidad ordinaria en el arte que tiene el beneficio de la presente divulgación apreciaría otros componentes que se pueden utilizar para lograr un efecto de polarización como se describe en el presente documento. Dependiendo del grado de compresión del miembro de polarización 9900, el dispositivo de dinamización 9000 puede proporcionar diversos grados de dinamización en los que el manguito 9100 y el eje 9200 pueden moverse uno con respecto al otro a lo largo de un eje de movimiento.
En algunas realizaciones de la presente divulgación, el dispositivo de dinamización 9000 puede comprender además una característica de contacto 9930. La característica de contacto 9930 puede ser un componente anular dispuesto dentro del hueco interior 9102 del manguito 9100. La característica de contacto 9930 puede tener una geometría sustancialmente circular con un rebaje central 9934. El rebaje central 9934 del elemento de contacto 9930 puede estar dimensionado para que la sección interior 9202 del eje 9200 pueda insertarse a través del mismo.
Como se muestra en la FIG. 9B, el miembro de polarización 9900 puede ser colocado dentro del hueco interno 9102 de tal manera que se posiciona entre la característica de contacto 9930 y un hombro 9103 de la manga 9100. En uso, la posición de la característica de contacto 9930 dentro del hueco interno 9102 puede ser ajustada, por ejemplo, girando o rotando el dial 9350. En uso, la posición de la característica de contacto 9930 dentro del hueco interior 9102 puede ajustarse, por ejemplo, girando o rotando el dial 9350. A medida que la característica de contacto 9930 es reposicionada o movida dentro del hueco interior 9102, puede estar dispuesta más cerca o más lejos del hombro 9103. Dependiendo de la proximidad de la característica de contacto 9930 al hombro 9103, la característica de contacto 9930 puede estar más cerca o más lejos del hombro 9103. Dependiendo de la proximidad de la característica de contacto 9930 al hombro 9103, el miembro de polarización 9900 puede expandirse o comprimirse dentro del receso interno 9102. Cuando la característica de contacto 9930 está muy cerca del hombro 9103, el miembro de polarización 9900 puede estar muy comprimido y el dispositivo de dinamización 9000 puede proporcionar una dinamización limitada, si es que proporciona alguna. Cuando la característica de contacto 9930 se encuentra más alejada del hombro 9130, el miembro de polarización 9900 puede proporcionar una polarización mecánica reducida entre la característica de contacto 9930 y el hombro 9103 del manguito 9100. Al mismo tiempo, se permite más "juego" o desplazamiento longitudinal a lo largo del eje longitudinal del manguito 9100. En esta disposición, el dispositivo de dinamización 9000 puede proporcionar una mayor dinamización. En algunas realizaciones, la compresión del miembro de polarización 9900 reduce la cantidad de "juego" en el dispositivo y proporciona una mayor resistencia al movimiento longitudinal. El espacio G entre la esfera 9350 y el manguito 9100 regula la cantidad de movimiento longitudinal.
El dial 9350 de la presente divulgación también puede proporcionar diversas características que facilitan ventajosamente el ajuste de la dinamización proporcionada por el dispositivo de dinamización 9000. Como se ha discutido anteriormente, el dial 9350 puede estar dispuesto entre el manguito 9100 y el eje 9200. La esfera 9350 puede tener una abertura 9358 en un extremo exterior 9355 de la esfera 9350. La abertura 9358 puede estar dimensionada para recibir el eje 9200 del dispositivo de dinamización 9000.
En algunas realizaciones, la esfera 9350 puede comprender un labio anular 9351 y un cuerpo 9353. El labio anular 9351 puede ser una porción agrandada en el extremo exterior 9355 de la esfera 9350, y puede ser posicionado exteriormente a la manga 9100. El labio anular 9351 puede estar dimensionado de tal manera que no pueda ser recibido en el hueco interior 9102 del manguito 9100. Es preferible que el labio anular 9351 pueda deslizarse sobre un extremo del manguito 9100 para formar el hueco G.
En uso, el labio anular 9351 puede ser usado para girar o rotar el dial 9350 relativo al eje 9200 y/o manguito 9100. En algunas realizaciones, una pluralidad de hendiduras o muescas pueden estar dispuestas en el exterior del labio anular 9351 para facilitar el agarre en el labio para una mayor compra para girar el dial 9350. Por ejemplo, una pluralidad de hendiduras o muescas en el exterior del labio anular 9351 puede aumentar la cantidad de fricción entre dicho componente y las manos de un practicante o una herramienta. De esta manera, se proporciona un mejor agarre cuando el dial 9350 está siendo girado o rotado.
El cuerpo 9353 de la esfera 9350 puede ser dimensionado para que pueda ser recibido en el hueco interior 9102 del manguito 9100. En algunas realizaciones, el labio anular 9351 puede tener un diámetro o anchura mayor que el cuerpo 9353 de la esfera 9350. De esta manera, el extremo interno 9357 de la esfera 9350 puede ser recibido en el hueco interno 9102 mientras que el extremo externo 9335 que tiene el labio anular 9351 puede permanecer fuera del manguito 9100.
En algunas realizaciones, el extremo interno 9357 del dial 9350 puede estar posicionado adyacente o puede estar en contacto con la característica de contacto 9930 del dispositivo de dinamización 9000. Como resultado, el movimiento de la esfera 9350 a lo largo de un eje longitudinal del manguito 9100 puede resultar en un movimiento correspondiente de la característica de contacto 9930 dentro del hueco interior 9102 del manguito 9100. Como se discutió anteriormente, el movimiento de la característica de contacto 9930 a lo largo de un eje longitudinal del manguito 9100 puede impactar o ajustar la cantidad de dinamización proporcionada por el dispositivo de dinamización 9000. Por lo tanto, la manipulación del dial 9350 por, por ejemplo, rotación o giro del labio anular 9351 también puede impactar o ajustar la cantidad de dinamización proporcionada.
Los dispositivos de dinamización 9000 de la presente divulgación también pueden comprender retenes 9940. Los retenes 9940 pueden ser componentes esféricos que están dimensionados de tal manera que la mayoría de la esfera está dispuesta dentro de los huecos 9359 en el dial 9350. Los huecos 9359 pueden ser una ranura de retención adecuada o dimensionada para recibir parte o la totalidad de un retén 9940. Los huecos 9359 pueden ser una ranura de retención adecuada o dimensionada para recibir parte o la totalidad de un retén 9940. Los huecos 9359 pueden ser una ranura de retención adecuada o dimensionada para recibir parte o la totalidad de un retén 9940. Los huecos 9359 pueden estar dispuestos en el extremo interno 9357 de la esfera 9350. En algunas realizaciones, la esfera 9350 puede tener dos rebajes 9359, cada uno adecuado para recibir un retén 9940. Uno de la habilidad ordinaria en el arte que tiene el beneficio de la presente divulgación apreciaría que el número de rebajes 9359 y retén 9940 puede ajustarse sin apartarse del alcance de la presente divulgación. Por ejemplo, las realizaciones que tienen tres rebajes 9359 o cuatro rebajes 9359 y un número correspondiente de retenes 9940 están dentro del alcance de la presente divulgación. En algunas realizaciones, el número de retenes 9440 o rebajes 9359 puede determinar el número de clics o topes experimentados durante el uso por cada revolución del dial 9350.
Cuando están ensamblados, los retenes 9940 pueden estar dispuestos de tal manera que la mayor parte del cuerpo esférico de cada retén 9940 esté situado dentro del hueco 9359. Sin embargo, una superficie del retén 9940 puede estar fuera del hueco 9359.
Como se ha descrito anteriormente, en algunas realizaciones, el extremo interior 9357 de la esfera 9350 puede colocarse adyacente a la característica de contacto 9930 del dispositivo de dinamización 9000. Los retenes 9940 pueden disponerse en los rebajes 9359 en dicho extremo interior 9357. La superficie del retén 9940 que está fuera del hueco 9359 puede contactar o ser presionada contra la característica de contacto 9930 descrita anteriormente. Los retenes 9940 pueden entrar en contacto con rebajes en la característica de contacto 9930 para permitir el "bloqueo" del dial 9350 en una posición angular particular. Estos rebajes pueden colocarse en posiciones radiales fijas en la característica de contacto 9930 de manera que los retenes 9940 entren en contacto con los rebajes 9359 a intervalos regulares.
El eje 9200 de la presente divulgación también puede comprender diversas características que facilitan ventajosamente el ajuste de la dinamización proporcionada por el dispositivo de dinamización 9000. En algunas realizaciones, el eje 9200 puede comprender un primer extremo 9201 y una sección interior 9202.
El primer extremo 9201 puede estar dimensionado y configurado de manera que no pueda ser recibido en la abertura 9358 del extremo exterior de la esfera 9355. Por ejemplo, el primer extremo 9201 puede tener un diámetro o anchura mayor que el diámetro de la abertura 9358. En algunas realizaciones, el primer extremo 9201 puede comprender roscas internas 9205. Las roscas internas 9205 del primer extremo 9201 pueden estar configuradas para acoplarse o fijarse a componentes de un dispositivo de fijación externa, tal como un anillo de fijación externa o una pieza de fijación externa.
La sección interior 9202 puede estar configurada para ser insertada en el manguito 9100. Además, la sección interior 9202 puede comprender roscas exteriores 9207 dispuestas a lo largo del exterior del eje 9200. Como se muestra en la FIG. 9B, la esfera 9350 de la presente divulgación puede comprender roscas interiores 9352 que pueden acoplarse o fijarse a las roscas exteriores 9207 del eje 9200. En uso, cuando el dispositivo de dinamización 9000 está ensamblado, el giro o rotación de la esfera 9350 puede resultar en un movimiento de traslación de la esfera 9350 a lo largo de un eje longitudinal 9101 del dispositivo de dinamización 9000. Dicho movimiento de traslación de la esfera 9350 puede resultar en un movimiento de traslación correspondiente de la característica de contacto 9930 contra o lejos del miembro de polarización 9900. Como tal, dicho movimiento de traslación de la esfera 9350 también puede dar lugar a la compresión o expansión del miembro de polarización 9900.
En las FIG. 9C y FIG. 9D se muestran características adicionales de la presente divulgación. La FIG. 9C muestra una sección transversal en perspectiva de una realización de la presente divulgación. La FIG. 9D muestra una sección transversal en perspectiva ortogonal a la vista representada en la FIG. 9C.
Como se muestra en la FIG. 9C, la sección interior 9202 del eje 9200 comprende una pluralidad de secciones de diámetros y/o anchos variables. En algunas realizaciones, la sección interior 9202 del árbol 9200 puede comprender una primera sección 9250, una segunda sección 9252, una tercera sección 9254, y una cuarta sección 9256.
La primera sección 9250 puede estar más cerca del primer extremo 9201 del eje 9200. La primera sección 9250 puede tener el mayor diámetro y/o anchura entre las diferentes secciones de la sección interior 9202. En algunas realizaciones, las roscas exteriores 9207 descritas anteriormente pueden estar dispuestas en la primera sección 9250. En algunas realizaciones, una primera sección 9250 del eje 9200 puede tener un diámetro de aproximadamente 6 mm a aproximadamente 14 mm. En algunas realizaciones, una primera sección 9250 del eje 9200 puede tener un diámetro de aproximadamente 9 mm a aproximadamente 10 mm.
La segunda sección 9252 puede ser la segunda más cercana al primer extremo 9201 del eje 9200. Como se muestra en la Fig. 9C, la segunda sección 9252 puede tener roscas dispuestas en su superficie exterior. La segunda sección 9252 del eje 9200 puede tener un diámetro de aproximadamente 4 mm a aproximadamente 10 mm, o de aproximadamente 6,5 mm a aproximadamente 8,5 mm. En algunas realizaciones, el diámetro de la segunda sección 9252 puede ser mayor que el diámetro y/o anchura de la abertura interior 9358 en el extremo interior 9357 de la esfera 9350. Como resultado, la segunda sección 9252 puede no pasar a través de dicho extremo interior 9357 de la esfera 9351. La tercera sección 9254 del eje 9200 puede tener un diámetro y/o anchura de aproximadamente 4 mm a aproximadamente 12 mm. El diámetro y/o anchura de la tercera sección 9254 puede ser aproximadamente el mismo que el diámetro y/o anchura del rebaje central 9934 de la característica de contacto 9930. Por lo tanto, la tercera sección 9254 puede ser recibida de forma segura en el hueco central 9934 de la característica de contacto 9930. La cuarta sección 9256 del eje 9200 puede tener el menor diámetro y/o anchura entre las diferentes secciones de la sección interior 9202. En algunas realizaciones, la cuarta sección 9256 puede tener un diámetro y/o anchura de aproximadamente 3 mm a aproximadamente 8 mm, o de aproximadamente 4,5 mm a aproximadamente 6,25 mm. La cuarta sección 9256 del eje 9200 puede adaptarse para sobresalir en la sección estrecha 9114 del manguito 9100.
Como se muestra en la FIG. 9C, la sección interior 9202 del eje 9200 puede comprender superficies planas opuestas 9260. En algunas realizaciones, las superficies planas 9260 pueden estar dispuestas en la tercera sección 9254 del eje 9200. Las superficies planas 9260 pueden ser cortes o hendiduras a lo largo de una cuerda de la estructura cilíndrica del eje 9200. Como se muestra en la FIG. 9C, las realizaciones de la presente divulgación pueden proporcionar dos superficies planas 9260 que son opuestas entre sí. Por ejemplo, en la vista ortogonal representada en la FIG. 9D, dichas superficies planas 9260 ya no son visibles. Las FIG. 9C y FIG. 9D muestran realizaciones con dos superficies planas 9260 sólo a modo de ejemplo. Más o menos superficies planas pueden estar dentro del alcance de la presente divulgación.
Cuando se ensamblan, las superficies planas 9260 del eje 9200 pueden estar en contacto con las correspondientes superficies planas 9932 dispuestas en la característica de contacto 9930. El contacto entre las superficies planas 9260 del eje 9200 y las superficies planas 9932 de la característica de contacto 9930 puede prevenir ventajosamente la rotación de la característica de contacto 9930 cuando el dial 9350 es rotado. Por ejemplo, cuando se gira la esfera 9350, la superficie plana 9260 sobre la misma puede ejercer una fuerza sobre las superficies planas 9932 del elemento de contacto 9930, que a su vez puede impedir la rotación de dicho elemento de contacto 9930.
Como se muestra en la FIG. 9B, FIG. 9C, y FIG. 9D, las realizaciones de la presente divulgación también pueden comprender un pasador de seguridad 9950. El pasador de seguridad 9950 puede ser dimensionado para encajar dentro de un hueco axial 9258 dispuesto en el eje 9200. El hueco axial 9258 puede ser un hueco axial 9258. El rebaje axial 9258 puede ser un rebaje cilíndrico en una dirección ortogonal al eje longitudinal del eje 9200. En algunas realizaciones, el rebaje axial 9258 puede estar dispuesto en la cuarta sección 9256 del eje 9200. El rebaje axial puede tener un diámetro de aproximadamente 1,5 mm a aproximadamente 2,5 mm, o de aproximadamente 1,90 mm a aproximadamente 2,0 mm. El pasador de seguridad 9950 también puede tener un diámetro de aproximadamente 1,5 mm a aproximadamente 2,5 mm, o de aproximadamente 1,95 mm a aproximadamente 2,05 mm.
El pasador de seguridad 9950 puede tener una longitud de aproximadamente 4 mm a aproximadamente 8 mm, o de aproximadamente 5,95 mm a aproximadamente 6,05 mm. La longitud del pasador de seguridad 9950 puede ser mayor que el diámetro del eje 9200 en la cuarta sección 9256. En algunas realizaciones, la longitud del pasador de seguridad 9950 puede no ser mayor que el diámetro de la cavidad en el manguito dentro del cual se mueve cuando se produce la traslación axial del eje 9200. Como resultado, cuando se ensambla, el pasador de seguridad 9950 puede extenderse hacia fuera más allá de la superficie de la cuarta sección 9256. Por ejemplo, como se muestra en la FIG. 9D, ambos extremos del pasador de seguridad 9950 se extienden más allá y sobresalen hacia afuera de la superficie de la cuarta sección 9256. La extensión hacia afuera del pasador de seguridad 9950 puede asegurar ventajosamente el eje 9200 dentro de la manga 9100.
En algunas realizaciones, el manguito 9100 puede comprender además un retén 9140. El retén 9140 puede sobresalir de la pared interior del manguito 9100. El retén 9140 puede tener varias geometrías. Por ejemplo, como se muestra en las FIG. 9B, FIG. 9C, y FIG. 9D, el retén 9140 puede ser una protuberancia anular que se extiende a lo largo de la circunferencia interior del manguito 9100. En uso, el retén 9140 puede ser una protuberancia anular que se extiende a lo largo de la circunferencia interior del manguito 9100. En uso, el retén 9140 puede estrechar el pasaje proporcionado por el hueco interior 9102 de la manga 9100. Como resultado, mientras que la cuarta sección 9256 del eje 9200 puede pasar a través del pasaje estrechado, la longitud del pasador de seguridad 9950 puede ser mayor que el pasaje estrechado y puede no ser capaz de pasar a través del mismo. Como se muestra en la FIG. 9D, el pasador de seguridad 9950 puede ser incapaz de pasar a través del pasaje estrechado como resultado de que el retén 9140 proporcione un diámetro estrechado.
Para el montaje, el pasador de seguridad 9950 puede insertarse a través del orificio del pasador de seguridad 9130. El eje 9200 puede colocarse de manera que el hueco axial 9258 se alinee con el orificio del pasador de seguridad 9130. Como resultado, el pasador de seguridad 9950 puede insertarse a través del orificio del pasador de seguridad 9130 y fijarse en el hueco axial 9258. Una vez que el pasador de seguridad 9950 ha sido colocado en el hueco axial 9258, la posición del eje 9200 puede ser movida. En algunas realizaciones, el movimiento del eje 9200 puede ser limitado ya que el pasador de seguridad 9950 choca contra el retén 9140. Algunas realizaciones pueden proporcionar la restricción del eje 9200 por el pasador de seguridad 9950 mientras que permiten que el eje 9200 rote en relación con la manga 9100. Tales realizaciones previenen o limitan ventajosamente el movimiento del eje 9200. Tales realizaciones previenen o reducen ventajosamente la acumulación de fuerzas de torsión entre el eje 9200 y el manguito 9100 que pueden inducir fricción y/o atascamiento. Además, el pasador de seguridad 9950 puede servir para asegurar el eje 9200 y el manguito 9100 juntos contra la fuerza de polarización de un resorte, pero aún permitir la rotación entre los dos.
En algunas realizaciones, un dispositivo de dinamización 9000 puede comprender además un casquillo lineal 9960. El casquillo lineal 9960 puede estar incrustado dentro de una porción del manguito 9100, tal como un recorte, hendidura o rebaje. Como se muestra en la FIG. 9B, FIG. 9C, y FIG. 9D, el casquillo lineal 9960 puede proporcionar una superficie de contacto adicional para el eje 9200. En algunas realizaciones, el casquillo lineal 9960 puede ser dimensionado para contornear o recibir de forma segura la cuarta sección 9256 del eje 9200. El contacto entre el eje 9200 y el casquillo lineal 9960 puede mejorar ventajosamente el ajuste friccional general y/o la estabilidad del dispositivo de dinamización 9000 cuando está ensamblado.
Las realizaciones de la presente divulgación proporcionan dispositivos de dinamización 7000 que pueden utilizarse como parte de un dispositivo de fijación externa 70000. La FIGURA 7A ilustra una vista en perspectiva de un ejemplo de dispositivo de fijación externa que comprende dispositivos de dinamización según una realización de ejemplo específica de la divulgación. Como se representa, el dispositivo de fijación externa 70000 puede comprender cuatro dispositivos de dinamización 7000. Sin embargo, pueden utilizarse menos o más dispositivos de dinamización 7000 (por ejemplo, dos, tres, cinco, seis).
El dispositivo de fijación externa 70000 puede comprender un primer anillo de fijación externa 70020 y un segundo anillo de fijación externa 70040 que rodean un hueso (no mostrado). El primer anillo de fijación externa 70020 y el segundo anillo de fijación externa 70040 están conectados por los dispositivos de dinamización 7000. Los dispositivos de dinamización 7000 pueden conectarse a los anillos de fijación externa 70020, 70040 mediante diversos métodos. En algunas realizaciones, cada uno de los dispositivos de dinamización 7000 puede comprender una primera articulación esférica articulable (no mostrada) unida a cada extremo de los dispositivos de dinamización 7000. En algunas realizaciones, la primera rótula articulable aloja una primera bola (no mostrada). La primera bola (no mostrada) incluye un primer espárrago esférico (no mostrado) que pasa a través de una ranura (no mostrada) dentro de una abertura roscada en cada uno de los anillos de fijación externos 70020, 70040.
La FIGURA 7B ilustra una vista en perspectiva de otro ejemplo de dispositivo de fijación externa 70000 que comprende dispositivos de dinamización 7000 según un ejemplo específico de realización de la divulgación. Además de los componentes representados en la FIG. 7A, la realización de ejemplo de la FIG. 7B puede comprender además una pluralidad de varillas de fijación externa 70060. El uso de una varilla de fijación externa 70060 puede proporcionar varias ventajas tales como el alargamiento y ajuste de la distancia entre el primer anillo de fijación externa 70020 y el segundo anillo de fijación externa 70040; el ajuste rápido o gradual de la longitud entre el primer anillo de fijación externa 70020 y el segundo anillo de fijación externa 70040; y otras manipulaciones de las orientaciones del primer anillo de fijación externa 70020, el segundo anillo de fijación externa 70040, y los diversos dispositivos de fijación externa 70000 asegurados en los mismos. La varilla de fijación externa 70060 puede estar asegurada en un extremo a uno de los anillos de fijación externa 70020 o 70040, y en otro extremo a uno de los dispositivos de dinamización 7000. Tal como se representa, pueden utilizarse cuatro barras de fijación externa 70060, correspondiendo una a cada uno de los cuatro dispositivos de dinamización 7000 utilizados. Sin embargo, el número de barras de fijación externa 70060 puede variar. Por ejemplo, en algunas realizaciones, un dispositivo de fijación externa 70000 puede comprender ocho barras de fijación externa 70060, con una fijada a cada extremo de un dispositivo de dinamización 7000.
En algunas realizaciones, una varilla de fijación externa 70060 puede ser la de la varilla de conexión de fijación externa descrita en la Patente de EE.UU. N° 8.574.232, titulada Varilla de conexión de fijación externa para ajuste rápido y gradual. El uso de la varilla de conexión de fijación externa descrita en la misma como varilla de fijación externa 70060 puede proporcionar ventajosamente una mayor longitud entre el primer anillo de fijación externa 70020 y el segundo anillo de fijación externa 70040. Además, el uso de la varilla de conexión de fijación externa descrita en el presente documento como varilla de fijación externa 70060 puede facilitar el montaje del dispositivo de fijación externa en un paciente, o el ajuste del dispositivo de fijación externa una vez fijado en un paciente.
El uso de la divulgación en la patente de EE.UU. N° 8.574.232 como la varilla de fijación externa 70060 se proporciona sólo a modo de ejemplo. Una persona con conocimientos ordinarios en la materia que tenga el beneficio de la presente divulgación apreciaría que una barra de fijación externa 70060 puede comprender más o menos características que la divulgada en la patente de EE.UU. N° 8.574.232. Por ejemplo, en algunas realizaciones, proporcionar varios miembros giratorios o juntas articulables en una barra de fijación externa 70060 puede permitir ventajosamente una mayor manipulación y/o ajuste del dispositivo de fijación externa 70000 y los componentes en el mismo. En otras realizaciones, la utilización de una barra de fijación externa 70060 con menos articulaciones o miembros giratorios puede mantener ventajosamente la orientación paralela del primer anillo de fijación externa 70020 y el segundo anillo de fijación externa 70040. Además, la utilización de una barra de fijación externa 70060 con menos articulaciones o miembros giratorios puede estabilizar o mantener ventajosamente la dirección o eje de dinamización proporcionado por los dispositivos de dinamización 7000.
La FIGURA 8A ilustra una sección del hueso de una persona con una fractura. El hueso puede ser un fémur, una tibia o un peroné. Como se muestra en la FIG. 8A, el hueso puede tener una o más fracturas. En un ejemplo de realización, la fractura puede ser una fractura tibial media que requiere tratamiento y curación. En otras realizaciones, el hueso puede pertenecer a otras partes del cuerpo de la persona.
La FIGURA 8B ilustra un dispositivo de fijación externa 80000 rodeando el hueso de una persona con una fractura. La FIGURA 8C ilustra una vista en primer plano de un dispositivo de fijación externa 80000 rodeando el hueso de una persona con una fractura. Como se representa, una pluralidad de dispositivos de dinamización 8000 pueden instalarse o fijarse a un primer anillo de fijación externa 80020 y un segundo anillo de fijación externa 80040 que rodean el hueso. Los dispositivos de dinamización 8000 mostrados en la FIG. 8B y FIG. 8C pueden ser los mismos que cualquiera de las realizaciones reveladas y descritas anteriormente, o cualquiera de las realizaciones representadas en la FIG. 5 A, FIG. 5B, FIG. 6A, FIG. 6B, y/o FIG. 6C. El hueso mostrado puede ser un fémur, una tibia o un peroné. En otras formas de realización, el hueso puede pertenecer a otras partes del cuerpo de la persona. Dado que el hueso mostrado en la FIG. 8B y FIG. 8C puede representar varios huesos del cuerpo de una persona, en ciertas realizaciones, las dimensiones del hueso pueden ser ligeramente desproporcionadas. En una realización, las clavijas (no mostradas) unidas al dispositivo de fijación externa 80000 se conectan a los huesos cercanos a una fractura que requiere curación (por ejemplo, la tibia de una persona). Los pasadores (no mostrados) pueden taladrarse o perforarse en la piel y el hueso de la persona para la instalación del dispositivo de fijación externa 80000. La conexión del dispositivo de fijación externa 8000 al hueso o huesos puede incluir la colocación de conectores, como alambres, clavijas, tornillos y/o varillas, entre otros, a través de la piel y dentro, a través y/o alrededor del hueso o huesos seleccionados.
En algunas realizaciones, los dispositivos de dinamización 8000 pueden posicionarse ventajosamente paralelos entre sí. En algunas realizaciones, el primer anillo de fijación externa 80020 y el segundo anillo de fijación externa 80040 pueden colocarse paralelos entre sí, y los dispositivos de dinamización 8000 pueden colocarse ventajosamente ortogonales a un plano del primer anillo de fijación externa 80020 y el segundo anillo de fijación externa 80040. Tales disposiciones pueden proporcionar ventajosamente una dinamización controlada a lo largo de un eje longitudinal de la dirección de los dispositivos de dinamización 8000.
La FIGURA 8D ilustra otra realización de ejemplo de un dispositivo de fijación externa 80000 que rodea el hueso de una persona con una fractura. La FIGURA 8E ilustra una vista en primer plano del dispositivo de fijación externa 80000 que rodea el hueso de una persona con una fractura. Además de los componentes representados en las FIG. 8B y FIG. 8C, las realizaciones de ejemplo de las FIG. 8D y FIG. 8E pueden comprender además una pluralidad de varillas de fijación externa 80060, en las que cada una de las varillas de fijación externa 80060 está asegurada en un extremo a un dispositivo de dinamización 8000 y en otro extremo a uno de los anillos de primera fijación externa 80020 o al segundo anillo de fijación externa 80040. Como se ha descrito anteriormente, las varillas de fijación externa 80060 pueden ser las de la varilla de conexión de fijación externa descrita en la Patente de EE.UU. N° 8.574.232, titulada Varilla de conexión de fijación externa para ajuste rápido y gradual. El uso de la varilla de conexión de fijación externa descrita en la misma como varilla de fijación externa 80060 puede proporcionar ventajosamente una mayor longitud entre el primer anillo de fijación externa 80020 y el segundo anillo de fijación externa 80040. Además, el uso de la varilla de conexión de fijación externa descrita en el presente documento como varilla de fijación externa 80060 puede facilitar el montaje del dispositivo de fijación externa en un paciente, o el ajuste del dispositivo de fijación externa una vez fijado en un paciente.
Como se ha explicado anteriormente, el uso de la divulgación en la patente de EE.UU. n.° 8.574.232 como la barra de fijación externa 80060 se proporciona únicamente a modo de ejemplo. Una persona con conocimientos ordinarios en la materia que tenga el beneficio de la presente divulgación apreciaría que una barra de fijación externa 80060 puede comprender más o menos características que la divulgada en la Patente de EE.UU. N° 8.574.232. Por ejemplo, en algunas realizaciones, la provisión de varios miembros giratorios o articulaciones en una barra de fijación externa 80060 puede permitir ventajosamente una mayor manipulación y/o ajuste del dispositivo de fijación externa 80000 y los componentes del mismo. En otras realizaciones, la utilización de una barra de fijación externa 80060 con menos articulaciones o miembros giratorios puede mantener ventajosamente la orientación paralela del primer anillo de fijación externa 80020 y el segundo anillo de fijación externa 80040. Además, la utilización de una barra de fijación externa 80060 con menos articulaciones o miembros giratorios puede estabilizar o mantener ventajosamente la dirección o eje de dinamización proporcionado por los dispositivos de dinamización 8000.
Como se desprende de la descripción anterior, la presente divulgación proporciona diversas realizaciones de dispositivos de dinamización. Realizaciones de la revelación presente puede proporcionar para compresión de un miembro de polarización colocado dentro del dispositivo de dinamización. La compresión del miembro de polarización puede producirse sin un cambio correspondiente en la posición o el movimiento del eje y/o el manguito. En consecuencia, una longitud total del puntal puede no cambiar durante el ajuste.
Más bien, sólo la fuerza de polarización y el rango potencial de cambio de movimiento pueden ser ajustados. La amplitud de movimiento ofrecida por el dispositivo de dinamización puede verse afectada por la fuerza de polarización, pero puede estar limitada mecánicamente por la posición del casquillo o elemento giratorio. Por lo tanto, un miembro de polarización puede ser comprimido sin un cambio correspondiente en la longitud total del instrumento. Más bien, cualquier cambio en la longitud del puntal puede ocurrir como resultado de las fuerzas de compresión externas que actúan sobre él.
Como comprenderán los expertos en la materia que se beneficien de la presente divulgación, pueden imaginarse otras composiciones, dispositivos, métodos y sistemas equivalentes o alternativos para dispositivos de dinamización sin apartarse de las reivindicaciones adjuntas.
En consecuencia, la forma de llevar a cabo la divulgación como se muestra y describe debe interpretarse como ilustrativa solamente.
Los expertos en la materia pueden realizar diversos cambios en la forma, el tamaño, el número y/o la disposición de las piezas sin apartarse del alcance de la presente divulgación. Además, el tamaño de un dispositivo y/o sistema puede aumentarse (por ejemplo, para ser utilizado en sujetos adultos) o reducirse (por ejemplo, para ser utilizado en sujetos jóvenes) para adaptarse a las necesidades y/o deseos de un profesional. Cada método y paso del método divulgados pueden realizarse en asociación con cualquier otro método o paso del método divulgados y en cualquier orden según algunas realizaciones. Cuando aparece el verbo "puede", se pretende transmitir una condición opcional y/o permisiva, pero su uso no pretende sugerir ninguna falta de operatividad a menos que se indique lo contrario. Los expertos en la materia pueden realizar diversos cambios en los métodos de preparación y uso de un dispositivo y/o sistema de la presente divulgación.
Además, cuando se han proporcionado rangos, los puntos finales revelados pueden tratarse como exactos y/o aproximaciones según lo desee o exija la realización particular. Cuando los extremos son aproximados, el grado de flexibilidad puede variar en proporción al orden de magnitud del intervalo. Por ejemplo, por un lado, un punto final de rango de aproximadamente 50 en el contexto de un rango de aproximadamente 5 a aproximadamente 50 puede incluir 50,5, pero no 52,5 o 55 y, por otro lado, un punto final de rango de aproximadamente 50 en el contexto de un rango de aproximadamente 0,5 a aproximadamente 50 puede incluir 55, pero no 60 o 75. Además, puede ser deseable, en algunas realizaciones, mezclar y combinar puntos finales de rango.
La totalidad o una parte de un dispositivo y/o sistema para dispositivos de dinamización puede configurarse y disponerse para que sea desechable, reparable, intercambiable y/o reemplazable. Estos equivalentes y alternativas junto con los cambios y modificaciones obvios se pretenden incluir dentro del alcance de la presente divulgación. En consecuencia, la divulgación anterior pretende ser ilustrativa, pero no limitativa, del alcance de la divulgación tal como se ilustra en las reivindicaciones adjuntas.
El título, el resumen, los antecedentes y los encabezamientos se facilitan en cumplimiento de la normativa y/o para comodidad del lector. No incluyen admisiones en cuanto al alcance y contenido del estado de la técnica ni limitaciones aplicables a todas las realizaciones divulgadas.

Claims (14)

REIVINDICACIONES
1. Un dispositivo de dinamización para un dispositivo quirúrgico que comprende:
un manguito (9100), en el que el manguito (9100) comprende:
un hueco interior (9102),
un eje (9200), en el que el eje (9200) comprende:
una sección interior (9202) dispuesta al menos parcialmente dentro del rebaje interior (9102) del manguito (9100); una superficie plana (9260) dispuesta en la sección interior (9202) del eje (9200); y una pluralidad de roscas exteriores (2218, 2220, 5218, 5220, 6224) dispuestas en la sección interior (9202) del eje (9200);
una esfera (9350), en la que la esfera (9350) comprende:
un cuerpo (9353) dispuesto al menos parcialmente dentro del hueco interior (9102) del manguito (9100);
un labio anular (9351), en el que el labio anular (9351) tiene un diámetro mayor que un diámetro de la escotadura interior (9102) del manguito (9100); y
una pluralidad de roscas internas, en donde la pluralidad de roscas internas está configurada para acoplarse con la pluralidad de roscas externas del eje (9200);
un elemento de contacto (9930), en el que el elemento de contacto (9930) tiene una geometría anular y está dispuesto dentro del hueco interior (9102) del manguito (9100), y en el que el elemento de contacto (9930) comprende: un rebaje central (9934) adecuado para recibir al menos una parte de la sección interior (9202) del eje (9200); y una superficie plana (9932), en la que la superficie plana (9932) del elemento de contacto (9930) está situada junto a la superficie plana (9260) del eje (9200); y
un miembro de polarización (9900), en el que el miembro de polarización (9900) está dispuesto alrededor de la sección interior (9202) del eje (9200), en el que el miembro de polarización (9900) está dimensionado para encajar dentro del rebaje interior (9102) del manguito (9100), y en el que el miembro de polarización (9900) está dispuesto entre la característica de contacto (9930) y un hombro (9103) dentro del rebaje interior (9102) del manguito (9100);
en el que la rotación del labio anular (9351) proporciona un movimiento de compresión del miembro de polarización (9900) con respecto al manguito (9100) y al eje (9200).
2. El dispositivo de dinamización de la reivindicación 1, comprendiendo además un retén (9940),
donde el retén (9940) está dispuesto al menos parcialmente dentro de un hueco (9359) de la esfera (9350); y donde el retén (9940) está en contacto tanto con la esfera (9350) como con la característica de contacto (9930).
3. El dispositivo de dinamización de la reivindicación 1, en el que el dispositivo de dinamización comprende además:
un retén (9140) dispuesto dentro de la pared interior del rebaje interior (9102);
un rebaje axial (9258) dispuesto en el eje (9200);
un pasador de seguridad (9950) dispuesto dentro del rebaje axial (9258);
en el que el pasador de seguridad (9950) tiene una longitud mayor que el diámetro del eje (9200) en el que se encuentra el hueco axial (9258); y
en el que el retén (9140) limita el movimiento del pasador de seguridad (9950) a lo largo de una dirección longitudinal del eje (9200).
4. El dispositivo de dinamización de la reivindicación 3, que comprende además:
un orificio para el pasador de seguridad (9130) dispuesto en el manguito (9100);
en el que el orificio del pasador de seguridad (9130) está dimensionado para recibir el pasador de seguridad (9950) de tal manera que el pasador de seguridad (9950) está dispuesto dentro del hueco axial (9258) en el eje (9200).
5. El dispositivo de dinamización de la reivindicación 1, en el que el manguito (9100) comprende además una pluralidad de roscas internas dispuestas en un extremo del manguito (9100), y en el que la pluralidad de roscas internas (9118) del manguito (9100) están configuradas para fijarse a un dispositivo de fijación externo.
6. El dispositivo de dinamización de la reivindicación 1, en el que el eje (9200) comprende además una pluralidad de roscas internas (9205) dispuestas en un extremo (9201) del eje (9200), y en el que la pluralidad de roscas internas (9250) del eje (9200) están configuradas para fijarse a un dispositivo de fijación externo.
7. El dispositivo de dinamización de la reivindicación 1, en el que el miembro de polarización (9900) es un resorte que tiene una constante de resorte en un rango de 15,57 N/mm (3,50 libras/mm) a 17,79 N/mm (4 libras/mm).
8. El dispositivo de dinamización de la reivindicación 1, en el que el manguito (9100) tiene una longitud comprendida entre 35 mm y 50 mm, y en el que el eje (9200) tiene una longitud comprendida entre 30 mm y 45 mm.
9. El dispositivo de dinamización de la reivindicación 1, en el que una rotación completa del labio anular (9351) proporciona un movimiento de compresión del miembro de polarización (9900) de aproximadamente 1 mm.
10. El dispositivo de dinamización de la reivindicación 1, que comprende además una pluralidad de marcas visuales (9120) dispuestas sobre una superficie exterior del manguito (9100), en el que la pluralidad de marcas visuales (9120) comprende una serie de marcas lineales paralelas.
11. El dispositivo de dinamización de la reivindicación 1, en el que la pluralidad de roscas externas del eje (9200) tiene una longitud mayor que la pluralidad de roscas internas de la esfera (9350).
12. El dispositivo de dinamización de la reivindicación 1, en el que el dispositivo de dinamización proporciona una dinamización de hasta 3 mm.
13. El dispositivo de dinamización de la reivindicación 1, en el que la rotación de la esfera (9350) produce la compresión o expansión del miembro de polarización (9900) dentro del hueco interior (9102) del manguito (9100).
14. El dispositivo de dinamización de la reivindicación 1, en el que una longitud total del dispositivo de dinamización permanece constante mientras se ajusta un rango de movimiento de compresión del miembro de polarización (9900).
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