JP7362625B2 - 送気・送液弁として機能する弁ユニット用の弁スプール、対応する弁スプールを備えた弁ユニット、ならびに弁スプールを製作するための方法 - Google Patents

送気・送液弁として機能する弁ユニット用の弁スプール、対応する弁スプールを備えた弁ユニット、ならびに弁スプールを製作するための方法 Download PDF

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Description

本発明は、医療用の内視鏡の、送気・送液弁として機能する弁ユニット用の弁スプールであって、この弁スプールは遠位側の制御区分でもって、内視鏡の手動操作部分に少なくとも間接的に形成された収容孔内に挿入可能であり、この収容孔は、空気供給通路および空気流出通路ならびに洗浄液供給通路および洗浄液流出通路に接続されており、弁スプールは近位側の操作区分を有しており、操作区分は、保持リングを貫通してガイドされていて、操作ボタンを備えており、一方では、操作ボタンが、圧縮ばねを介して保持リングに支持されていて、他方では、弁スプールの環状の突起が、軸線方向で作用するストッパとして保持リングと協働し、弁スプールの遠位側の制御区分に、弁スプールを半径方向で越えて突出した複数のシールリングが設けられていて、シールリングは、収容孔の内周面に接して滑動するようにガイドされ、弁ユニットの少なくとも1つの制御室をシールするために設けられている、弁スプールに関する。
さらに本発明は、医療用の内視鏡の、1つの共通の弁スプールを備える送気・送液弁として機能する弁ユニットであって、弁スプールは遠位側の制御区分でもって、弁ケーシングに設けられた収容孔内に摺動可能に配置されており、収容孔には、圧縮空気源に接続された空気供給通路と、液体供給部に接続された洗浄液供給通路とが開口していて、収容孔からは、内視鏡の遠位側端部に通じる空気流出通路と洗浄液流出通路とが延出しており、弁スプールには、弁スプールを取り囲む保持リングを軸線方向で越えて突出した近位側の操作区分が設けられており、操作区分の端部は操作ボタンに接続されており、一方では、操作ボタンが、圧縮ばねを介して保持リングに支持されていて、他方では、弁スプールの環状の突起が、軸線方向で作用するストッパとして保持リングと協働し、弁スプールの遠位側の制御区分に複数のシールリングが設けられており、シールリングは、弁スプールを半径方向で越えて突出していて、弁ユニットの制御室を互いにシールするために、収容孔の内周面に接して滑動するようにガイドされている、弁ユニットに関する。
最後に本発明は、医療用の内視鏡の、送気・送液弁から成る弁ユニット用の弁スプールを製作するための方法であって、弁スプールは近位側の操作区分を有しており、弁スプールの遠位側の制御区分には複数のシールリングが設けられている、方法に関する。
フレキシブルな内視鏡検査で使用される内視鏡は、近位側の手動操作部分に、送気・送液弁から成る弁ユニットを備えており、この弁ユニットは通常、手動操作部分に設けられた収容孔内に摺動可能に配置された弁スプールから成る。これに対して代替的に、弁ユニットは、弁ケーシングを有していてもよく、この弁ケーシングで弁ユニットは、手動操作部分に設けられた収容孔内に挿入されている。
送気機能では、内視鏡処置を行うべき患者の体腔内への気体媒体、例えば空気またはCOの進入が制御され、この場合、体腔内に流入する気体媒体は、体腔の容積を拡大するために働く。気体媒体は、ガスボンベまたは圧縮空気システムから弁ユニットに供給される。弁スプールによって制御される、気体媒体のための流出通路は、内視鏡の遠位側端部まで通じている。気体の圧力媒体として空気を使用する場合には、弁スプールは主として、送気プロセスが実施されないときに空気が、操作ボタンにおける長手方向孔を介して操作ボタンから出て行くように形成されている。
さらに、弁スプールは、送液弁の構成部分である区分を有している。送液弁には、圧力負荷された洗浄液が貯蔵容器から供給され、この場合、洗浄液は、送液弁の開放位置で洗浄液流出通路を介して、同じく内視鏡の遠位側端部へと案内される。内視鏡から流出した洗浄液は、この場合、内視鏡の遠位側端部に設けられた、背後に内視鏡の光学系が存在する窓の表面に到り、この窓をクリーニングする。
請求項1、2、および10の前提部にそれぞれ記載のカテゴリーの、送気・送液弁から成る弁ユニット用の弁スプール、対応する弁スプールを備えた弁ユニット、ならびに弁スプールを製作するための方法は、国際公開第2012/075131号により公知である。この場合、収容孔内に長手方向摺動可能に配置すべき主ステムと呼ばれる弁スプールが、主ステムと一体に形成された、この主ステムに周方向で延在する複数のリブおよび溝を有している。溝内には、シール部材が配置されていて、これらシール部材は、弁スプールの、各溝を備えた領域が、シール材料の射出によってこのシール材料で取り囲まれることにより製作され、溝内に取り付けられている。
シール部材が溝によって収容されていることにより、シール部材の、半径方向で溝を越えて突出した区分が、収容孔の内周面に接して滑動するようにガイドされ、弁ユニットの内側で、圧力室を互いにシールする。弁スプールの近位側の部分領域には、中央に延在する長手方向孔が設けられており、この孔から遠位側へと横方向孔が延びており、長手方向孔は、弁スプールの近位側端部で開口している。弁スプールは、溝およびリブならびにピストン状の突起を形成するために、その全長にわたって複数の直径段部を有している。弁スプールは、段付けされた近位側の端部区分で、スリーブ内に挿入され、この場合、端部区分は、スリーブの内部に設けられたダイヤフラムを貫通しており、端面側の端部には、同様に中央の孔を有する操作ボタンが設けられている。
弁ユニットの送気機能は、中央の孔ひいては弁スプール内に延在する長手方向孔が、内視鏡を操作する人の指によって閉じられることにより制御される。これにより、気体媒体が、空気供給通路から弁ユニットの空気流出通路内へと流れる。指を孔から持ち上げると、気体媒体は、この孔を介して弁ユニットから流出する。弁スプールは、その遠位側端部区分に、収容孔と共に制御室を形成しており、この制御室を介して、洗浄液供給通路と洗浄液流出通路とが互いに接続可能である。
さらに米国特許第4748970号明細書および国際公開第2017/091459号によりそれぞれ、送気・送液弁から成る弁ユニットが公知であり、この弁ユニットは、構造および機能について、国際公開第2012/075131号に記載の弁ユニットと実質的に同じである。この場合にも、溝とリブとが主ステムもしくは弁スプールと一体に形成されている。米国特許第4748970号明細書によれば、主ステムの溝内に装着されているシール部材は、空気流出通路と空気流入通路との間の逆止弁として働く。さらに、弁スプールがシリンダ内に密にガイドされていることにより、シール部材は明らかに省かれている。国際公開第2017/091459号によれば、複数のシール部材とガイドリングとが、弁スプールの溝内に装着されている。とりわけ、洗浄液流の制御のために、円筒形の区分を介して互いに接続されている2つのシールリップを備えたシール部材が設けられている。
発明の開示
本発明の課題は、射出成形法で安価に大量生産可能であるとともに、機能性に関して利点を有する、送気・送液弁から成る弁ユニット用の弁スプールを提供することである。
この課題は、請求項1、2、および10のそれぞれの前提部を起点として、同請求項の特徴部に記載の特徴に相俟って解決される。請求項1および2の従属請求項は、この解決手段の本発明による改良形態を含む。
本発明によれば、医療用の内視鏡の、送気・送液弁として機能する弁ユニット用の弁スプールは、遠位側の制御区分を有していて、内視鏡の手動操作部分に少なくとも間接的に形成された収容孔内に挿入可能であり、この収容孔は、空気供給通路および空気流出通路ならびに洗浄液供給通路および洗浄液流出通路に接続されているようになっている。弁スプールは近位側の操作区分を有しており、この操作区分は、保持リングを貫通してガイドされていて、操作ボタンを備えており、一方では、操作ボタンが、圧縮ばねを介して保持リングに支持されていて、他方では、弁スプールの環状の突起が、軸線方向で作用するストッパとして保持リングと協働する。
保持リングを軸線方向で越えて突出した弁スプールの遠位側の制御区分に、弁スプールを半径方向で越えて突出した複数のシールリングが設けられており、これらシールリングは、収容孔の内周面に接して滑動するようにガイドされ、弁ユニットの制御室を互いにシールするために設けられている。したがって、好適にはシールリップが設けられているシールリングは、圧力媒体が供給される制御室をシールするために機能し、これにより、送気プロセスのために必要な気体媒体および送液プロセスのために必要な液体流の、内視鏡の遠位側端部まで案内される流れを、弁スプールを介して制御することができる。
本発明によれば、遠位側の制御区分の外周面が、この外周面に場合によって設けられている半径方向のガイド区分を除いて、平滑な壁として形成されており、シールリングは、平滑な壁としての外周面に材料接続的に接続されているようになっている。したがって、外周面には、弁スプールとシールリングとの形状接続を形成する手段が設けられていない。シールリングは専ら材料接続を介して外周面に固定されている。
これにより、弁スプールの製作において著しい利点が得られる。平滑な壁としての表面は、外周面を半径方向で越えて突出しかつ収容孔内で弁スプールをガイドするために機能するガイド区分によってしか中断されていない。弁スプールの外周面と、収容孔の内周面との間の半径方向の間隔によって制御室が形成される。勿論、ガイド区分を内周面に設けることもでき、この場合、弁スプールの、平滑な壁としての遠位側の制御区分では、半径方向の鍔または突起も省くことができる。
さらに、医療用の内視鏡の、1つの共通の弁スプールを備える送気・送液弁として機能する弁ユニットは、遠位側の制御区分でもって、ケーシングに設けられた収容孔内に摺動可能に配置されているようになっている。この場合、収容孔には、圧縮空気源に接続された空気供給通路と、液体供給部に接続された洗浄液供給通路とが開口していて、この収容孔からは、内視鏡の遠位側端部に通じている空気流出通路と洗浄液流出通路とが延出している。弁スプールには、制御区分と、弁スプールを取り囲む保持リングを軸線方向で越えて突出した近位側の操作区分とが設けられており、この操作区分の端部は操作ボタンに接続されている。
一方では、操作ボタンが、圧縮ばねを介して保持リングに支持されていて、他方では、弁スプールの環状の突起が、軸線方向で作用するストッパとして保持リングと協働する。弁スプールの遠位側の制御区分に複数のシールリングが設けられており、これらのシールリングは、弁スプールを半径方向で越えて突出していて、弁ユニットの制御室を互いにシールするために、収容孔の内周面に接して滑動するようにガイドされている。軸線方向でシールリングによって画定されている領域が、制御区分と呼ばれ、したがって、収容孔と共に制御室が画定されている。
同じく、遠位側の制御区分の外周面が、この外周面に場合によって設けられている半径方向に突出したガイド区分を除いて、平滑な壁として形成されており、シール手段は、平滑な壁としての外周面に材料接続的に接続されているようになっている。この場合、本発明により形成された弁スプールは、弁ユニットの構成部分である。
これに対して、国際公開第2012/075131号ならびに別の刊行物である米国特許第4748970号明細書および国際公開第2017/091459号によれば、シールリングはそれぞれ、弁スプールのために設けられたメインボディの溝内に配置されており、これにより、シールリングは、形状接続によりメインボディに位置保持される。各メインボディは、中央に延在する長手方向通路を有しているので、このような形式の溝の形成のためには、長手方向通路とメインボディの外周面との間に比較的大きな壁厚さを設けなければならず、これは小さい寸法の弁ユニットでは困難である。さらに、弁ユニットは、内視鏡での使用前に、菌が存在しなくなるように滅菌されなければならない。シールリングが材料接続的に接続されている平滑な表面と比較して、シールリングを形状接続的に収容する溝を有する完成した弁スプールを滅菌することは著しく困難である。
さらに、本発明によれば、弁スプールは、円環状の横断面を有するプリズム状の中空体として形成されており、中空体内には、圧縮空気を案内するために、長手方向通路が設けられているようになっている。中空体は、射出成形で熱可塑性プラスチックから製作されているようになっている。中空体には溝が設けられていないので、この中空体は全体としてほぼ一定の僅かな壁厚さを有することができる。
本発明のさらなる構成では、中空体は、アクリルブタジエンスチレンから製作され、シールリングは、熱可塑性エラストマーから製作されていることが特定されている。したがって、両構成要素は、その融点が互いに近接している材料から製作される。したがって、中空体が60~100℃の表面温度を有している状態でシール部材を一体に射出成形する際に、良好な材料接続が得られる。
さらに、中空体は、少なくとも弁スプールの制御区分の遠位側の領域で、切頭円錐状に形成されていることが特定されている。第1のこの切頭円錐状の部分区分には、軸線方向で別の切頭円錐状の部分区分が続いていてよい。段状に形成された収容孔の半径方向の寸法は、弁スプールの半径方向の寸法に適合されている。すなわち、遠位側の最後の制御区分は、最も小さな直径を有している。
さらに、ガイド区分は、中空体の周面に均等に分配された滑り部として形成されていて、滑り部は、周面から半径方向に延在する突設部によって形成されるようになっている。これにより、弁スプールは、減じられたガイド面積に基づき僅かな摩擦で収容孔内にて摺動可能である。
2つのシールリングの間に位置する領域で中空体の壁に、長手方向通路に連通した少なくとも1つの横方向孔が設けられているようになっている。この横方向孔を介して、圧縮空気が長手方向孔に供給される。この場合、空気供給通路は、操作区分の端面側に開口した制御通路に永続的に接続されている。この制御通路は、弁スプールに固定された操作ボタンの端面に位置していて、送気用の圧縮空気流を制御するために指で覆うことができる。
さらに、弁スプールの2つの切換位置で空気供給通路と空気流出通路との間の位置を占めている、圧縮空気流を制御するために機能するシールリングは、逆止弁として作用し、空気供給通路から空気流出通路への圧縮空気流のみを解放することが特定されている。この場合、このシールリングは、溝付きリングであってよく、この溝付きリングのシールリップは、収容孔内に設けられたシール領域から圧力に応じて離反させられる。
弁スプールを収容する収容孔は、洗浄液供給通路に接続された、遠位側端部に隣接する軸線方向区分において、収容孔に近位側の方向で続くシール領域よりも半径方向で拡大されているようになっている。弁スプールを手動で軸線方向に摺動させる際に、遠位側の最後のシールリングが、この半径方向で拡大された収容孔の領域に到るので、送液プロセスのために、洗浄液供給通路と洗浄液流出通路とが互いに接続される。
課題はさらに、医療用の内視鏡の、送気・送液弁から成る弁ユニット用の弁スプールを製作するための方法においても解決される。弁スプールはピストン形スプール状に形成されていて、近位側の操作区分を有しており、弁スプールの遠位側の制御区分には複数のシールリングが設けられているようになっている。
この場合、円環状の横断面を有するプリズム状の中空体として形成される弁スプールを、第1の作業ステップでは、コアを収容した第1の射出成形型内で、半径方向のガイド区分が設けられた平滑な壁として形成された外周面を備えるように製作し、第2の作業ステップでは、プリズム状の中空体をまだ冷えていない状態で、シールリングの外側輪郭を有する第2の射出成形型内に挿入し、シールリングを、中空体の平滑な壁としての外周面に一体に射出成形することが特定されている。射出成形型は、好適には、それぞれ2つのキャビティを備えた2つの型半部から成っており、これにより、それぞれが、2つの弁スプールの製作のために、方法ステップに用いられる。
この方法のさらなる構成では、中空体のために使用される材料の融点と、シールリングのために使用される材料の融点とが、互いに近接しているようになっている。融点は、材料が固体の凝集状態から液体の凝集状態へと移行する温度である。したがって、中空体の材料として、アクリルブタジエンスチレンが想定されていてよく、シールリングの材料として熱可塑性エラストマーが想定されていてよい。中空体は、シールリングを一体に射出成形する際に、60~100℃の表面温度を有しているようになっている。
本発明は、独立請求項1、2、および12の特徴と、同請求項に従属する請求項との記載した組み合わせに限定されるものではない。さらに、特許請求の範囲、特許請求の範囲に対する利点の記載、以下に記載する実施例の説明、または少なくとも図面から明らかである限り、個々の特徴を互いに組み合わせることができる。参照符号の使用により特許請求の範囲を図面に関連させるとしても、特許請求の範囲の保護範囲は限定されるものではない。
本発明をさらに説明するために、本発明の実施例を簡略的に示した図面を参照する。
縦断面図で示した弁ユニットが内部に配置された内視鏡の概略的な部分図である。 保持リング内に配置されている弁ユニットの弁スプールの側面図である。 図2の弁スプールと保持リングとのIII-III線に沿った縦断面図である。 弁スプールの製作のために設けられた中空体の側面図である。 図4の中空体のV-V線に沿った縦断面図である。 図4の中空体のVI-VI線に沿った横断面図である。 図4の中空体のVII-VII線に沿った横断面図である。 内視鏡の遠位側端部に気体媒体も洗浄液も供給されない第1の切換状態における弁ユニットの縦断面図である。 弁ユニットの端面側が指で覆われており、これにより、操作ボタンからの気体媒体の流出が阻止されていて、結果として気体媒体が内視鏡内へと流れる弁ユニットの縦断面図である。 洗浄液が、洗浄液供給通路から弁スプールを介して洗浄液流出通路ひいては内視鏡へと供給されるように、弁スプールが長手方向で摺動させられている弁ユニットの縦断面図である。 中空体を製作するための射出成形型の下側半部の平面図である。 内部に配置された中空体を備えた射出成形型の下側半部の平面図であって、この射出成形型では、シールリングが中空体に一体に射出成形される。
図面の詳細な説明
図1には、符号1で、内視鏡2の手動操作部分が示されており、この手動操作部分内には、送気・送液弁として機能する本発明による弁ユニット3が配置されている。内視鏡2は、詳しくは図示されていない導入チューブを有しており、その遠位側端部は、処置すべき患者の消化管内に導入可能である。さらに、近位側で内視鏡2に配置された手動操作部分1は、吸引弁4を収容している。
弁ユニット3は、手動操作部分1の収容孔6内に長手方向摺動可能に配置されている弁スプール5を有している。この場合、収容孔6には、洗浄液供給通路7と空気供給通路8とが開口しており、収容孔6からは、内視鏡2の詳しくは図示されていない遠位側端部まで延在している洗浄液流出通路9と空気流出通路10とが延出している。空気の代わりに、別の気体媒体、例えばCOを送気のために使用することもできる。
洗浄液供給通路7と空気供給通路8とは、好適には、手動操作部分1を起点とする供給管路の構成部分である。この供給管路によって、内視鏡2は圧縮空気源11に接続されており、圧縮空気源は、一方では、圧縮空気を空気供給通路8に圧送し、他方では、圧力管路11aを介して洗浄液貯蔵容器12に圧力を付与し、これにより、この容器内に存在する洗浄液が洗浄液供給通路7内へと押し退けられる。
弁ユニット3の送液弁として働く区分の開放状態で洗浄液流出通路9へと到る洗浄液は、内視鏡の遠位側端部で、背後に内視鏡2の光学系が存在する詳しくは図示されていない窓の表面に到り、これにより、この窓がクリーニングされる。空気流出通路10内に到る、選択的には、例えばCOのような別の気体媒体であってもよい空気は、内視鏡2の遠位側端部を介して、患者の体腔内へ導入され、送気の範囲内で体腔の容積を拡大する。
弁スプール5の近位側の端部区分は、保持リング13内でガイドされており、この保持リングの軸線方向の一区分は、弾性的なスリーブ14によって取り囲まれている。手動操作部分1のケーシング15は、突出したカラー16を有しており、このカラーにスリーブ14が被さっている。さらに図面からわかるように、弁スプール5は、近位側端部に操作ボタン17を有している。この操作ボタンは、圧縮ばね23を介して保持リング13に支持されていて、ひいては、弁スプール5を圧縮ばね23を介して保持リング13に支持している。弁ユニット3の構成のさらなる詳細を、さらなる図面につき以下に詳しく説明する。
既に上述した吸引弁4は、2ポート2位置切換弁として形成されていて、吸引通路18を介して内視鏡2の遠位側端部に接続されており、開放状態で、体腔からの液体を、捕集通路19を介して捕集リザーバ20内へと案内する。この場合、吸引弁4も、保持リング21内で摺動可能な弁スプールを有しており、この弁スプールは、押しボタン22によって操作可能で、圧縮ばね22aを介して軸線方向で保持リング21に支持されている。
図2および図3には、図1に示した弁ユニット3の構成部分である、弁スプール5と保持リング13とから成るユニットが示されている。特に図3からは、弁スプール5が、円環状の横断面を有するプリズム状の中空体24から成っていることがわかり、この中空体24は長手方向で見て、3つの異なるように形成された部分区分から成っている。中空体24は、近位側の部分区分で、実質的に円筒状に形成されている。すなわち、その外壁25は、端部側の溝25aと、長手方向に延在するリブ25bとを除いて、一定の内径もしくは外径を有している。中空体24の外周面40は、平滑な壁として形成されている。
この区分には、中空体24の真ん中の領域が続いていて、この領域には、周方向で延在する第2の外壁27が、長手方向で見て、円筒形状に対して僅かな角度だけ逸れて、すなわち切頭円錐状に、形成されている。最後に、この第2の領域に、第3の領域が続いていて、この第3の領域では、第3の外壁28が、外壁27よりも強い傾斜をなして、同様に切頭円錐状に延在している。対応して延在する外壁25,27,28を備えた、異なるように形成された区分の軸線方向の延在は、長手方向通路30の内側で横方向に延びる線によって示されている。
プリズム状の中空体24の遠位側端部は、端面側の壁29によって閉じられている。全体として、長手方向通路30は、弁スプール5を形成する中空体24の上述したような中空の構成により形成され、中空体24の内側で、壁29から近位側端部まで延在している。この長手方向通路30からは、第3の部分区分の外壁28に形成されている2つの横方向孔31が延びている。さらに、この外壁28には、第1の滑り部32が設けられており、この滑り部はそれぞれ外壁28から半径方向に延在しており、周方向でそれぞれ互いに90°ずらされて配置されている。各滑り部32は、面取り部33と、そのほかに、外壁28に対して同心的に延在する端部34とを有している。
中空体24の真ん中の部分区分の外壁27には、第2の滑り部35が設けられていて、この滑り部も同様に、外壁から半径方向に延びており、周方向で互いに90°ずらされている。この第2の滑り部35もそれぞれ、面取り部36と、外壁27に対して同心的に延在する端部37とを有している。直径方向に延びる滑り部32ならびに35の端部間で測定された幅については、第1の滑り部32よりも第2の滑り部35の方が大きい。さらに、第1の部分区分の外壁25には、半径方向で突出する環状の突起38が形成されていて、この突起は、さらに、図3からわかるように、弁スプール5と保持リング13との間で軸線方向のストッパとして作用する。
弁スプール5は、近位側端部5aで、保持リング13のハブ39を貫通している。部分的に保持リング13の内側で延在し、中空体24を軸線方向の一区分で取り囲む圧縮ばね23は、一方では保持リング13に、他方では操作ボタン17に支持されている。この操作ボタン17は、中空体24の外周面40に固定されており、操作ボタン17の長手方向スリット26は、リブ25bに係合していて、長手方向通路30は、この操作ボタン17のくぼみ状に形成された端面17aに開口している。
重要であるのは、平滑な壁としての外周面40の構成と、この外周面とのシールリング41,42,43,44,45の材料接続的な接続である。この場合、シールリング43は、遠位側の部分領域46を有していて、この領域では、特に下記の図10に示すように、着座シールリングとして機能する。シールリング43の近位側の部分領域47は、溝付きリングとして形成されており、以下に図9および図10につき示すように、弁ユニット3を通って流れる空気のための逆止弁として作用する。その他のシールリング41,42,44,45はそれぞれ少なくとも1つの半径方向のシールリップを有している。
図4、図5、図6、図7には、プリズム状の中空体24と、この中空体の断面図とが示されている。中空体24は、図4および図5に、その外周面40にシールリング41,42,43,44,45が材料接続的に接続される前の状態で示されている。まずは、図4に、プリズム状の中空体24が、第1の滑り部32、第2の滑り部35、および環状の突起38と共に側面図で示されている。
この図からは、中空体24の外周面40が、長手方向延在の3つの異なる部分領域で、異なるように延在していることがわかる。図5に示したように、中空体24が第1の外壁25によって形成されている第1の部分領域では、外壁はほぼ円筒状に形成されている。これに対し、中空体24が外壁27を有している第2の部分領域および中空体24が外壁28を有している第3の部分領域では、これらの外壁は、それぞれ異なる傾斜をもって切頭円錐状に延在している。図6および図7には、中空体24の対応する横断面において、滑り部32および35の構成が明確に示されている。
別の図8~図10では、図1による構成とは異なり、弁ユニット3に弁ケーシング48が設けられているので、弁ユニット全体を、対応して構成された手動操作部分1に挿入することができる。弁ケーシング48内には、長手方向摺動可能な弁スプール5を収容する収容孔6が延在している。収容孔6は、全体として段状に形成されていて、その遠位側端部は、洗浄液供給通路8に接続される供給室49を形成するために半径方向で拡大されている。この供給室には、収容孔6の内周面6aに形成されたシール領域50が続いていて、このシール領域は、弁スプール5の位置に応じて、シールリング41と協働することができる。
シールリング42と43との間には制御室51が形成されていて、既に図3との関連で示したように、シールリング43は、逆止弁の機能を果たすことができる。シールリング43の、溝付きリングとして形成された部分領域47は、内周面6aに形成されたシール領域52と協働し、着座シールリングとして形成された部分領域は、そのシール機能を、シール領域52の端部に設けられた弁座56と共に満たす。上記シール領域52の上方には、収容孔6の、再び半径方向の拡大により形成されるシール領域55が位置しており、このシール領域内には、滑り部35がガイドされており、近位側の方向での弁ケーシング48のシールのために、シールリング45はシール領域55と協働する。
図8では、弁ユニット3はまず、操作されていない状態にあり、この状態では、環状の突起38は、圧縮ばね23の予荷重を受けて保持リング13に当接している。弁スプール5のこの位置では、圧力下で、空気供給通路8から制御室51内へと進入した空気が、制御室から横方向孔31を介して長手方向通路(図3の長手方向通路30)内へと到る。したがって、弁ユニット3に供給された空気は、無圧で、弁スプール5の近位側端部から、すなわち操作ボタン17の真ん中から流出する。この場合、シールリング41は、収容孔6のシール領域50に密接しているので、洗浄液流出通路9は、洗浄液供給通路7に対して遮断されている。したがって、送気のための圧縮空気も、送液プロセスのための洗浄液も、内視鏡2の遠位側端部に到達しない。
次いで、図9に示したように、内視鏡を操作する人によって、指54の指先が、操作ボタン17の端面17aに置かれると、圧縮空気はもはや、上述した長手方向通路30を介して流出できなくなる。これにより、制御室51内に圧力が形成され、この圧力は、シールリング43の、溝付きリングとして形成されている部分領域47を、この溝付きリングと協働するシール領域54から離反させる。したがって、空気流出通路10を介して圧縮空気を内視鏡2の遠位側端部へと供給することができる。
図10では、指54は、操作ボタン17の端面に置かれるだけではなく、さらに長手方向で弁スプール5に、圧縮ばね23の力に抗して弁スプールを長手方向で摺動させる力も加えている。弁スプール5の終端位置では、シールリング41が供給室49内へと到り、シール機能を行わず、これにより洗浄液が洗浄液供給通路7から洗浄液流出通路9へと到る。この場合、制御室51はシールリング42によってシールされている。さらに、着座シールリングとして形成されているシールリング43の遠位側の部分領域46は、弁座56に当接する。これにより、圧縮空気が、横方向孔31と長手方向通路30とを介して、操作ボタン17の端面17aまで案内されることが阻止される。
最後に図11には、図4および図5に示したプリズム状の中空体を製作するための第1の射出成形型57の半部が示されている。射出成形型57全体は、2つの半部から形成される。この射出成形型57は、2つのキャビティ58および59を有しているので、1回の射出成形工程で2つのプリズム状の中空体24をアクリルブタジエンスチレン(ABS)から製作することができる。これらキャビティ58および59のそれぞれは、ダイ60とコア61とを有している。液体プラスチックは、スプルー系62を介してキャビティ58および59に供給される。成形品、すなわち、両中空体24および24aが固化した後、射出成形型57が分離され、両中空体24,24aは、詳しくは図示されていないエジェクタによって、射出成形型57のエジェクタ側から突き出される。
図12によれば、2つのダイ64および65を備えた第2の射出成形型63の半部が示されており、これらのダイには、第1の射出成形型57で製作された2つの中空体24および24aが挿入される。ダイ64および65は、図2および図3に示された各シールリング41,42,43,44,45の雌型の輪郭41’,42’,43’,44’,45’ならびに41a’,42a’,43a’,44a’,45a’を有している。熱可塑性エラストマー(TE)がスプルー系66を介してダイ内に射出されるとき、両中空体24および24aは、60~100℃の残留温度を有している。次いで、実質的に完成した両弁スプールの離型が行われ、あとは圧縮ばね23、保持リング13、および操作ボタン17が設けられるだけである。
1 2の手動操作部分
2 内視鏡
3 弁ユニット
4 吸引弁
5 弁スプール
5a 5の近位側端部
6 収容孔
6a 6の内周面
7 洗浄液供給通路
8 空気供給通路
9 洗浄液流出通路
10 空気流出通路
11 圧縮空気源
11a 圧縮空気管路
12 洗浄液貯蔵容器
13 保持リング
14 弾性的なスリーブ
15 1のケーシング
16 15のカラー
17 操作ボタン
17a 17のくぼみ状の端面
18 吸引通路
19 捕集通路
20 捕集リザーバ
21 保持リング
22 押しボタン
22a 4の圧縮ばね
23 3の圧縮ばね
24 プリズム状の中空体
24a プリズム状の中空体
25 外壁の第1の区分
25a 25の端部側の溝
25b 25のリブ
26 22の長手方向スリット
27 外壁の第2の区分
28 外壁の第3の区分
29 端面側の壁
30 長手方向通路
31 横方向孔
32 第1の滑り部
33 32の面取り部
34 32の端部
35 第2の滑り部
36 35の面取り部
37 35の端部
38 リング状の突起
39 13のハブ
40 24の外周面
41 シールリング
41a シールリングのためのダイ
41a’ シールリングのためのダイ
42 シールリング
42a シールリングのためのダイ
42a’ シールリングのためのダイ
43 シールリング
43a シールリングのためのダイ
43a’ シールリングのためのダイ
44 シールリング
44a シールリングのためのダイ
44a’ シールリングのためのダイ
45 シールリング
45a シールリングのためのダイ
45a’ シールリングのためのダイ
46 43の着座シールとして形成された遠位側の部分領域
47 43の溝付きリングとして形成された近位側の部分領域
48 3の弁ケーシング
49 供給室
50 シール領域
51 制御室
52 シール領域
53 半径方向の拡大部
54 シール領域
55 シール領域
56 弁座
57 第1の射出成形型
58 57のキャビティ
59 57のキャビティ
60 ダイ
61 コア
62 スプルー系
63 第2の射出成形型
64 63のダイ
65 63のダイ
66 スプルー系

Claims (15)

  1. 医療用の内視鏡(2)の、送気・送液弁として機能する弁ユニット(3)用の弁スプール(5)であって、前記弁スプールは遠位側の制御区分でもって、前記内視鏡(2)の手動操作部分(1)に少なくとも間接的に形成された収容孔(6)内に挿入可能であり、前記収容孔は、空気供給通路(8)および空気流出通路(10)ならびに洗浄液供給通路(7)および洗浄液流出通路(9)に接続されており、前記弁スプール(5)は近位側の操作区分(5a)を有しており、前記操作区分は、保持リング(13)を貫通してガイドされていて、操作ボタン(17)を備えており、一方では、前記操作ボタン(17)が、圧縮ばね(23)を介して前記保持リング(13)に支持されていて、他方では、前記弁スプール(5)の環状の突起(38)が、軸線方向で作用するストッパとして前記保持リング(13)と協働し、前記弁スプール(5)の前記遠位側の制御区分に、前記弁スプール(5)を半径方向で越えて突出した複数のシールリング(41,42,43,44,45)が設けられていて、前記シールリングは、前記収容孔(6)の内周面(6a)に接して滑動するようにガイドされ、前記弁ユニット(3)の少なくとも1つの制御室(51)をシールするために設けられている、弁スプール(5)において、 前記遠位側の制御区分(27,28)の外周面(40)が、前記外周面に場合によって設けられている半径方向のガイド区分(32,35)と、前記突起(38)とを除いて、平滑な壁として形成されており、前記シールリング(41,42,43,44,45)は、前記平滑な壁としての外周面(40)に材料接続的に接続されていることを特徴とする、弁スプール(5)。
  2. 医療用の内視鏡(2)の、1つの共通の弁スプール(5)を備える送気・送液弁として機能する弁ユニット(3)であって、前記弁スプール(5)は遠位側の制御区分(27,28)でもって、弁ケーシング(48)に設けられた収容孔(6)内に摺動可能に配置されており、前記収容孔(6)には、圧縮空気源(11)に接続された空気供給通路(8)と、液体供給部(12)に接続された洗浄液供給通路(7)とが開口していて、前記収容孔からは、前記内視鏡(2)の遠位側端部に通じる空気流出通路(10)と洗浄液流出通路(9)とが延出しており、前記弁スプール(5)には、前記弁スプール(5)を取り囲む保持リング(13)を軸線方向で越えて突出した近位側の操作区分(5a)が設けられており、前記操作区分の端部は操作ボタン(17)に接続されており、一方では、前記操作ボタン(17)が、圧縮ばね(23)を介して前記保持リング(13)に支持されていて、他方では、前記弁スプール(5)の環状の突起(38)が、軸線方向で作用するストッパとして前記保持リング(13)と協働し、前記弁スプール(5)の前記遠位側の制御区分(27,28)に複数のシールリング(42,43,44,45)が設けられており、前記シールリングは、前記弁スプール(5)を半径方向で越えて突出していて、前記弁ユニット(3)の制御室(49,51)を互いにシールするために、前記収容孔(6)の内周面(6a)に接して滑動するようにガイドされている、弁ユニット(3)において、 前記遠位側の制御区分(27,28)の領域における少なくとも1つの外周面(40)が、前記外周面に場合によって設けられている半径方向に突出したガイド区分(32,35)を除いて、平滑な壁として形成されており、前記シールリング(42,43,44,45)は、前記平滑な壁としての外周面(40)に材料接続的に接続されていることを特徴とする、弁ユニット(3)。
  3. 前記弁スプール(5)は、円環状の横断面を有する中空体(24,24a)として形成されており、前記中空体は、長手方向において、実質的に円筒状の構成をもつ少なくとも1つの領域と、切頭円錐状の構成をもつ少なくとも1つの領域とを有し、前記中空体内には、圧縮空気を案内するために、長手方向通路(30)が設けられている、請求項1記載の弁スプール。
  4. 前記中空体(24,24a)は、アクリルブタジエンスチレンから製作され、前記シールリング(42,43,44,45)は、熱可塑性エラストマーから製作されている、請求項3記載の弁スプール。
  5. 前記中空体(24,24a)は、前記弁スプール(5)の前記制御区分の前記遠位側の領域(27,28)で、切頭円錐状に形成されている、請求項3記載の弁スプール。
  6. 前記中空体(24,24a)は、前記ガイド区分(32,35)の領域、前記環状の突起の領域、近位側のリブ(25a)の領域、および端部側の溝(25a)の領域を除いて、実質的に同じ壁厚さで形成されている、請求項3記載の弁スプール。
  7. 前記ガイド区分は、前記中空体(24,24a)の周面に均等に分配された滑り部(32,35)として形成されていて、前記滑り部は、前記周面から半径方向に延在する突設部によって形成される、請求項3記載の弁スプール。
  8. 2つのシールリング(42,43)の間に位置する領域で前記中空体(24,24a)の壁に、前記長手方向通路(30)に連通した少なくとも1つの横方向孔(31)が設けられている、請求項3記載の弁スプール。
  9. 前記空気供給通路(8)は、前記操作区分の端面側に開口した制御通路に永続的に接続されている、請求項2記載の弁ユニット。
  10. 前記弁スプール(5)の2つの切換位置で前記空気供給通路(8)と前記空気流出通路(10)との間の位置を占めている、圧縮空気流を制御するために機能するシールリング(43)は、逆止弁として作用し、前記空気供給通路(8)から前記空気流出通路(10)への圧縮空気流のみを解放する、請求項2記載の弁ユニット。
  11. 前記弁スプール(5)を収容する前記収容孔(6)は、前記洗浄液供給通路(7)に接続された、遠位側端部を形成する軸線方向区分において、前記収容孔に近位側の方向で続くシール領域(50)よりも半径方向で拡大されている、請求項2記載の弁ユニット。
  12. 医療用の内視鏡(2)の、送気・送液弁から成る弁ユニット(3)用の弁スプール(5)を製作するための方法であって、前記弁スプールは近位側の操作区分(25)を有しており、前記弁スプール(5)の遠位側の制御区分(27,28)には複数のシールリング(42,43,44,45)が設けられている、方法において、
    円環状の横断面を有する中空体(24,24a)として形成される弁スプール(5)であって、前記中空体は、長手方向において、実質的に円筒状の構成をもつ少なくとも1つの領域と、切頭円錐状の構成をもつ少なくとも1つの領域とを有する、弁スプール(5)を、第1の作業ステップでは、コア(61)を収容した第1の射出成形型(57)内で、半径方向のガイド区分(32,35)が設けられた平滑な壁として形成された外周面(40)を備えるように製作し、
    第2の作業ステップでは、前記中空体(24,24a)をまだ冷えていない状態で、前記シールリング(42,43,44,45)の外側輪郭を有する第2の射出成形型内に挿入し、前記シールリング(42,43,44,45)を、前記中空体(24,24a)の前記平滑な壁としての外周面(40)に一体に射出成形する、
    ことを特徴とする方法。
  13. 前記中空体(24,24a)のために使用される材料の融点と、前記シールリング(42,43,44,45)のために使用される材料の融点とが、互いに近接している、請求項12記載の方法。
  14. 前記中空体の材料として、アクリルブタジエンスチレンを使用し、前記シールリングの材料として、熱可塑性エラストマーを使用する、請求項13記載の方法。
  15. 前記中空体(24,24a)は、前記シールリング(42,43,44,45)を一体に射出成形する際に、60~100℃の表面温度を有している、請求項12記載の方法。
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