具有用于病床线缆的绕线机构的磁共振系统

文档序号:1164825 发布日期:2020-09-18 浏览:27次 >En<

阅读说明:本技术 具有用于病床线缆的绕线机构的磁共振系统 (Magnetic resonance system with wire winding mechanism for hospital bed cable ) 是由 陈宝宏 闫旭 贺增合 于 2019-03-11 设计创作,主要内容包括:本发明提供了一种磁共振系统,包括:系统主体(1),具有患者通道(2);病床(3),可相对患者通道(2)移动;以及绕线机构(5),绕线机构(5)布置在磁共振系统的系统主体(1)的服务侧,其中,磁共振系统的病床线缆(4)缠绕在绕线机构(5)上,从服务侧进入患者通道(2)并连接到病床(3)上,绕线机构(5)用于在病床(3)朝向服务侧移动时收紧病床线缆(4),在病床(3)朝向患者侧移动时释放病床线缆(4)。由此,能够缩短病床线缆(4)的长度并且更好地收纳病床线缆(4)。(The invention provides a magnetic resonance system comprising: a system body (1) having a patient channel (2); a patient bed (3) which is movable relative to the patient tunnel (2); and the winding mechanism (5), the winding mechanism (5) is arranged at the service side of the system main body (1) of the magnetic resonance system, a sickbed cable (4) of the magnetic resonance system is wound on the winding mechanism (5) and enters the patient passageway (2) from the service side and is connected onto the sickbed (3), and the winding mechanism (5) is used for tightening the sickbed cable (4) when the sickbed (3) moves towards the service side and releasing the sickbed cable (4) when the sickbed (3) moves towards the patient side. Thus, the length of the bed cable (4) can be shortened and the bed cable (4) can be better accommodated.)

具有用于病床线缆的绕线机构的磁共振系统

技术领域

本发明涉及磁共振设备领域,具体而言,涉及一种具有用于病床线缆的绕线机构的磁共振系统。

背景技术

磁共振市场的竞争在全世界范围内,尤其是在中国变得越来越激烈。具有高性能并价格低的磁共振系统必定有助于其销售。作为重要的功能单元,射频组件的性能对于成像质量的影响很重要,因此射频组件的稳定性对于成像质量来说具有重大意义,并且能够使得磁共振系统的运行更加稳定。

病床中的本地线圈应用对于躺在病床上的患者来说是必须的。在接收来自患者身体的信号时,本地线圈需要将复杂的信号通过线缆传送到信号接收器,并随后将由信号转化后的数据传送给图像重建中心。因为患者的身体会随着病床一起移动,所以本地线圈线缆也需要相对磁共振扫描仪移动。

图1示出了现有技术中的磁共振系统的示意图。现有技术中的磁共振系统包括系统主体1,在系统主体1中设置有用于病床3以及患者通过的患者通道2。在此示出的是病床3以及患者完全进入患者通道2进行检查的情况。此时,连接在病床3的床头端的病床线缆4的一部分在患者通道2,而剩余部分在患者通道2外部连接在系统主体1上。为了减少信号干扰以保证成像质量,在病床线缆4上逐段地设置有多个射频扼流器来消除外界的干扰。由于射频扼流器的存在,需要将病床线缆4卷绕才得以实现,因此病床线缆4很长,通常能达到15米。而病床线缆4在患者通道2中的部分会受到来自外界的最大程度的干扰,因此设置有多个射频扼流器。在另外的需要更多射频接收频道的情况中,则必须要设置更多的射频扼流器。

移动的线缆需要很好的处理或者保护,否则线缆可能卡在患者通道中并发生阻塞使得病床无法移动。由于线缆具有一定的硬度,并且具有复杂的内部结构,现有的线缆处理方案通常很昂贵或者尺寸庞大。

发明内容

本发明的主要目的在于提供一种适用于磁共振系统病床的绕线机构,以解决现有技术中病床线缆过长且不易收纳的问题。

为了实现上述目的,根据本发明的一个方面提供了一种磁共振系统。磁共振系统包括:系统主体,具有患者通道;病床,可相对患者通道移动;以及绕线机构,绕线机构布置在磁共振系统的系统主体的服务侧,其中,磁共振系统的病床线缆缠绕在绕线机构上,从服务侧进入患者通道并连接到病床上,绕线机构用于在病床朝向服务侧移动时收紧病床线缆,在病床朝向患者侧移动时释放病床线缆。

以这样的方式,病床线缆始终处于拉紧的状态。在此,患者侧是与病床所在一侧、即患者侧相对置的一侧。在病床线缆随病床从患者侧朝向服务侧移动时,多余的病床线缆将被绕线机构收纳,避免病床线缆卡在病床与患者通道之间。通过使病床线缆在服务侧而不是和现有技术中那样在患者侧连接在系统主体上,缩短了所需要的病床线缆的长度,避免病床线缆冗余地散落在系统周围。

根据本发明的示例性实施例,绕线机构包括:背板,在背板设置有沿竖直方向延伸的滑轨;滑轮组,包括固定设置在背板上的固定滑轮以及沿滑轨可移动地设置的可动滑轮;复位装置,用于将可动滑轮朝向远离固定滑轮的方向施加复位力;其中,病床线缆缠绕在滑轮组上。

以这样的方式,能够通过简单的滑轮装置来实现对病床线缆的收纳作用。

根据本发明的示例性实施例,滑轮组包括多个固定滑轮和多个可动滑轮,可动滑轮设置在低于固定滑轮的位置,病床线缆首先绕过第一个可动滑轮下方之后,依次绕过后续的固定滑轮和可动滑轮,最后连接到系统主体上。

病床线缆经引导首先绕过第一个可动滑轮的下方,然后向上延伸绕过相邻的固定滑轮的上方,之后病床线缆以这样的方式依次交替地延伸绕过可动滑轮与固定滑轮。最后,病床线缆绕过最后一个可动滑轮的下方,向上延伸后固定地连接在系统主体上。当病床从患者侧向服务侧移动时,病床线缆由于重力向下移动,可动滑轮下方受到病床线缆的力减小,并在复位装置的作用下沿滑轨向下移动。病床线缆在滑轮之间的部分相应地增长。由此,实现了对病床线缆的收纳。

根据本发明的示例性实施例,复位装置包括弹簧,弹簧一端连接在可动滑轮上,另一端固定在可动滑轮上方的背板上,并且弹簧处于压缩状态。

以这样的方式,在床从患者侧向服务侧移动时,处于压缩状态的弹簧将可动滑轮沿滑轨向下压,以实现收纳功能。

根据本发明的示例性实施例,复位装置包括:滑板,固定地设置在所述可动滑轮上;重力块,设置在滑板上。

以这样的方式,在床从患者侧向服务侧移动时,重力块通过自身的重力将可动滑轮沿滑轨向下移动,以实现收纳功能。

根据本发明的示例性实施例,滑板构造为一体式的,使得所有可动滑轮一起滑动。

以这样的方式,通过将滑板构造为一体式能够重力块的重力均匀地分布在滑板上,使滑板在滑轨中的运动更加顺畅。

根据本发明的示例性实施例,复位装置包括多个滑板,使得可动滑轮能够独立地滑动。

以这样的方式,复位装置能够适应多种不同的拉力情况。

根据本发明的示例性实施例,多个固定滑轮和多个可动滑轮分别是规格尺寸不同的滑轮。

以这样的方式,能够使绕线装置的设计更加灵活。

根据本发明的示例性实施例,绕线机构包括:滑轮组,包括固定设置的固定滑轮以及可移动地设置的可动滑轮;无杆气缸,可动滑轮与无杆气缸连接,在无杆气缸的作用下移动;其中,病床线缆经由多个固定滑轮和可动滑轮连接到系统主体上。

以这样的方式,通过使用无杆气缸能够使绕线机构构造得更加紧凑。

根据本发明的示例性实施例,无杆气缸包括:气缸体;活塞,将气缸划分成第一腔和第二腔;滑块,滑块设置在活塞上并且随活塞滑动,可动滑轮设置在滑块上;其中,病床线缆绕过可动滑轮连接系统主体上,其中,第一腔中的压力大于第二腔中的压力,以对病床线缆施加拉力。

以这样的方式,病床线缆经由导向滑轮绕过了可动滑轮。在病床静止时,病床线缆作用在可动滑轮上的力与活塞作用在滑块上的力相平衡,在床从患者侧向服务侧移动时,病床线缆的作用力小于活塞的作用力,病床线缆被可动滑轮拉向患者侧,从而收纳了多余的病床线缆。

根据本发明的示例性实施例,绕线机构包括:第一滑轮组,包括多个第一固定滑轮和一个第一可动滑轮,病床线缆经由固定滑轮绕过第一可动滑轮固定到系统主体上;第二滑轮组,包括多个第二固定滑轮和一个第二可动滑轮,与第一可动滑轮连接;拉线,拉线一端连接在病床靠近患者脚部的床尾端,另一端经由多个第二固定滑轮并绕过第二可动滑轮后被固定。

以这样的方式,省去了无杆气缸,绕线机构得到了进一步的简化。在病床静止的时候,由病床线缆作用在第一可动滑轮上的力与第二可动滑轮的作用力相平衡。相应地,由拉线作用在第二可动滑轮上的力与第一可动滑轮的作用力相平衡。在床从患者侧向服务侧移动时,病床线缆的作用力小于第二可动滑轮的作用力,使得第一可动滑轮向患者侧拉动病床线缆,而拉线的作用力大于第一可动滑轮的作用力,使得第二可动滑轮被拉向患者侧,并与第一可动滑轮的移动保持同步。从而收纳了多余的病床线缆。

根据本发明的示例性实施例,绕线机构包括:卷绕装置,位于系统主体的服务侧;拖链,一端连接在床头端另一端连接在卷绕装置上,并且卷绕装置自动地卷绕拖链;其中,病床线缆穿过拖链延伸并连接在系统主体上。

以这样的方式,在病床移动时,拖链随病床一起移动,卷绕装置则自动地将多余的拖链卷绕起来,进而将在拖链中的病床线缆收紧,实现对病床线缆的收纳。

根据本发明的示例性实施例,卷绕装置包括:支架;卷筒,可转动地设置在支架上,拖链卷绕在该卷筒上;弹性件,连接在卷筒上并驱动卷筒转动以释放或者收紧病床线缆。

以这样的方式,在病床从服务侧朝向患者侧移动时,卷筒进行相应的转动以释放拖链。弹性件随卷筒的转动受力而预紧,通过预紧力使拖链不会被过快地释放。在病床从患者侧朝向服务侧移动时,卷筒收到拖链的拉力减小而通过弹性件的预紧力转动以收紧拖链。

此外,不仅病床线缆能够设置在在拖链中,还有其他的线缆也能一并设置在拖链中以实现收纳功能。

根据本发明的示例性实施例,弹性件是弹簧或者非金属弹性绳。

以这样的方式,能够使弹性件的构造简单且成本低。

根据本发明的示例性实施例,还包括用于保护绕线机构的壳体。

以这样的方式,能够利用壳体来保护绕线机构不受外界的影响并且使磁共振系统更加紧凑。

在本发明的实施例中,提供了一种磁共振系统,以解决现有技术中病床线缆过长且不易收纳的问题,实现了显著缩短病床线缆以大幅降低成本的技术效果。

附图说明

构成本发明的一部分的说明书附图用来提供对本发明的进一步理解,本发明的示意性实施例及其说明用于解释本发明,并不构成对本发明的不当限定。在附图中:

图1示出了现有技术中的磁共振系统的示意图;

图2示出了根据本发明的磁共振系统的一个实施例的示意图;

图3示出了根据本发明的磁共振系统的第一实施例的在服务侧的视图;

图4示出了图3中所示实施例的变体方案的示意图;

图5a、5b示出了根据本发明的磁共振系统的第二实施例在病床未进入患者通道时的示意图;

图6a、6b示出了根据本发明的磁共振系统的第二实施例在病床完全进入患者通道时的示意图;

图7示出了根据本发明的磁共振系统的第二实施例的变体方案的示意图;

图8示出了根据本发明的磁共振系统的第三实施例的示意图;

图9示出了根据本发明的磁共振系统的第四实施例的示意图;以及

图10示出了根据本发明的磁共振系统的第五实施例的示意图。

其中,上述附图包括以下附图标记:

1: 系统主体;

2: 患者通道;

3: 病床;

30 病床支承台

31 支承台框

4: 病床线缆;

40: 射频扼流器;

5: 绕线机构;

51: 背板;

52、62、72、73: 可动滑轮;

53、61、71、75: 固定滑轮;

54: 复位装置;

543: 重力块;

55: 滑轨;

56: 滑板;

63: 无杆气缸;

630: 活塞;

631: 滑块;

632: 第一腔;

633: 第二腔;

74: 拉线。

具体实施方式

需要说明的是,在不冲突的情况下,本发明中的实施例及实施例中的特征可以相互组合。下面将参考附图并结合实施例来详细说明本发明。

需要指出的是,除非另有指明,本发明使用的所有技术和科学术语具有与本发明所属技术领域的普通技术人员通常理解的相同含义。

在本发明中,在未作相反说明的情况下,使用的方位词如“上、下、顶、底”通常是针对附图所示的方向而言的,或者是针对部件本身在竖直、垂直或重力方向上而言的;同样地,为便于理解和描述,“内、外”是指相对于各部件本身的轮廓的内、外,但上述方位词并不用于限制本发明。

在此,出于简洁的目的没有示出磁共振系统的其他常规部件,例如病床支承台,或者在患者通道中引导病床移动的导向辊等等。

图2示出了根据本发明的磁共振系统的一个实施例的示意图。在图2中,磁共振系统包括:系统主体1,其具有患者通道2;病床3,其可相对患者通道2移动;以及绕线机构5。绕线机构5布置在磁共振系统的系统主体1的服务侧。磁共振系统的病床线缆4缠绕在绕线机构5上,随后从服务侧进入患者通道2并连接到病床3上。绕线机构5用于在病床3朝向服务侧移动时收紧病床线缆4,在病床3朝向患者侧移动时释放病床线缆4。

以这样的方式,病床线缆4始终处于拉紧的状态。在此,服务侧是与病床所在一侧、即患者侧相对置的一侧。在病床线缆4随病床从患者侧朝向服务侧移动时,多余的病床线缆4将被绕线机构5收纳,避免病床线缆4卡在病床3与患者通道2之间。从而,缩短了所需要的病床线缆4的长度,避免病床线缆4冗余地散落在系统周围。

并且在此示出的是作为“最坏情况”的扫描患者头部时的情况。此时,在系统运行中,病床线缆4在患者通道2中的部分是最长的,但也只布置有最多2个射频扼流器来抑制外界干扰。

图3示出了根据本发明的磁共振系统的第一实施例的在服务侧的视图。在此示出的绕线机构5包括:背板51,在背板51设置有沿竖直方向延伸的滑轨(未示出);滑轮组,包括固定设置在背板51上的固定滑轮53以及沿滑轨可移动地设置的可动滑轮52;复位装置54,用于将可动滑轮52朝向远离固定滑轮53的方向施加复位力;最后,病床线缆4缠绕在滑轮组上。在此实施例中,复位装置54包括弹簧,弹簧一端连接在可动滑轮52上,另一端固定在可动滑轮52上方的背板51上,并且弹簧处于压缩状态。

在根据本发明的磁共振系统的第一实施例中,滑轮组包括多个固定滑轮53和多个可动滑轮52,可动滑轮52设置在低于固定滑轮53的位置,病床线缆4首先绕过第一个可动滑轮52下方之后,依次绕过后续的固定滑轮53和可动滑轮53,最后连接到系统主体1上。在此,固定滑轮53与可动滑轮52的个数能够根据病床线缆4的长度来选择。

当病床3从患者侧向服务侧移动时,病床线缆4由于重力向下移动,可动滑轮52下方受到病床线缆4的力减小,并在弹簧的作用下沿滑轨向下移动。病床线缆4在滑轮之间的部分相应地增长。由此,实现了对病床线缆的收纳。

图4示出了图3中所示实施例的变体方案的示意图。在此,与图3中的实施例的不同点在于,多个固定滑轮53和多个可动滑轮52分别是规格尺寸不同的滑轮。从而,能够使绕线装置的设计更加灵活。

图5a、5b示出了根据本发明的磁共振系统的第二实施例在病床未进入患者通道时的示意图。在此实施例中,绕线机构5与图3所示的第一实施例的不同在于复位装置。根据本发明的磁共振系统的第二实施例的复位装置54包括:滑板56,滑板56固定地设置在所述可动滑轮上;重力块543,设置在滑板56上。

在此实施例中优选地,滑板56构造为一体式的,使得所有可动滑轮52一起滑动。

在病床从患者侧向服务侧移动时,重力块543通过自身的重力将可动滑轮52沿滑轨55向下移动,以实现收纳功能。以这样的方式,通过将滑板56构造为一体式能够重力块543的重力均匀地分布在滑板上,从而使滑板56在滑轨55中的运动更加顺畅。

如图5a所示,此时病床3在患者侧并未进入到患者通道2中。在此,病床线缆4经过滑轮被导向到系统主体1的外壳10内,缠绕在绕线机构5上。图5b示出了与图5a中的情况相对应的绕线机构5。在此,可动滑轮52受到病床线缆4的拉力而滑动到背板51上部靠近固定滑轮53。在此示出的是绕线机构5释放病床线缆4的情况。

相应地,图6a、6b示出了根据本发明的磁共振系统的第二实施例在病床3完全进入患者通道2时的示意图。如图6a所示,此时病床3患者通道2中并有一部分超出了患者通道2。在此,病床线缆4经过滑轮被导向到系统主体1的外壳10内,缠绕在绕线机构5上。图6b示出了与图6a中的情况相对应的绕线机构5。在此,可动滑轮52受到病床线缆4的拉力减小而滑动到背板51下部。在此示出的是绕线机构5收紧病床线缆4的情况。

图7示出了根据本发明的磁共振系统的第二实施例的变体方案的示意图。在此,复位装置54包括多个滑板56,使得可动滑轮52能够独立地滑动。从而,复位装置能够适应多种不同的拉力情况。

图8示出了根据本发明的磁共振系统的第三实施例的示意图。在该实施例中,绕线机构5包括:滑轮组,包括固定设置的固定滑轮61以及可移动地设置的可动滑轮62;无杆气缸62,可动滑轮62与无杆气缸63连接,在无杆气缸的作用下移动;其中,病床线缆4经由多个固定滑轮61和可动滑轮62连接到系统主体1上。在此,无杆气缸是无磁的机械式气缸,这样能够减少对系统主体中磁场的影响。

在该第三实施例中,无杆气缸63包括:气缸体;活塞630,将气缸划分成第一腔632和第二腔633;滑块631,滑块631设置在活塞630上并且随活塞630滑动,可动滑轮62设置在滑块631上;其中,病床线缆4绕过可动滑轮634连接系统主体1上,其中,第一腔632中的压力大于第二腔633中的压力,以对病床线缆4施加拉力。

以这样的方式,病床线缆4经由固定滑轮61绕过可动滑轮62。在病床2静止时,病床线缆4作用在可动滑轮62上的力与活塞630作用在滑块631上的力相平衡,在病床3从患者侧向服务侧移动时,病床线缆4的作用力小于活塞630的作用力,病床线缆4被可动滑轮62拉向患者侧,从而实现了对病床线缆4的收紧。在病床3从服务侧向患者侧移动时,病床线缆4的作用力大于活塞630的作用力,病床线缆4则被可动滑轮62拉向服务侧,从而实现了对病床线缆4的释放。在此,第一腔632和第二腔633还可以连接在具有排气阀的膨胀腔上。

图9示出了根据本发明的磁共振系统的第四实施例的示意图。绕线机构5包括:第一滑轮组,其包括多个第一固定滑轮71和一个第一可动滑轮72,病床线缆4经由固定滑轮71绕过第一可动滑轮72固定到系统主体1上;第二滑轮组,包括多个第二固定滑轮75和一个第二可动滑轮73,与第一可动滑轮72连接;拉线74,拉线74一端连接在病床3靠近患者脚部的床尾端,另一端经由多个第二固定滑轮71并绕过第二可动滑轮73后被固定。在图中还示出了病床支承台30,第二滑轮组的多个第二固定滑轮75固定在病床支承台30上,并且拉线74固定在支承台框31上。

以这样的方式,省去了无杆气缸,绕线机构5得到了进一步的简化。在病床3静止的时候,由病床线缆4作用在第一可动滑轮72上的力与第二可动滑轮73的作用力相平衡。相应地,由拉线74作用在第二可动滑轮73上的力与第一可动滑轮72的作用力相平衡。在病床3从患者侧向服务侧移动时,病床线缆4的作用力小于第二可动滑轮73的作用力,使得第一可动滑轮72向患者侧拉动病床线缆4,而拉线74的作用力大于第一可动滑轮72的作用力,使得第二可动滑轮73被拉向患者侧,并与第一可动滑轮72的移动保持同步。从而实现了对病床线缆4的收紧。

在病床3从服务侧朝向患者侧移动时,病床线缆4的作用力大于第二可动滑轮73的作用力,使得第一可动滑轮72向服务侧拉动病床线缆4,而拉线74的作用力小于第一可动滑轮72的作用力,使得第二可动滑轮73被拉向服务侧,并与第一可动滑轮72的移动保持同步。从而实现了对病床线缆4的释放。

图10示出了根据本发明的磁共振系统的第五实施例的示意图。在此,绕线机构5包括:卷绕装置82,位于系统主体1的服务侧;拖链81,一端连接在床头端另一端连接在卷绕装置82上,并且卷绕装置82自动地卷绕拖链81;其中,病床线缆4穿过拖链81延伸并连接在系统主体1上。

以这样的方式,在病床3从患者侧朝向服务侧移动时,拖链81随病床3一起移动,卷绕装置82则自动地将多余的拖链81卷绕起来,进而将在拖链81中的病床线缆4拉紧,实现对病床线缆的拉紧。相应地,在病床3从服务侧朝向患者侧移动时,拖链81随病床3一起移动,卷绕装置82将释放将卷绕的拖链81以使拖链81与病床3同步地移动,进而释放在拖链81中的病床线缆4,实现对病床线缆4的释放。

在该第五实施例中,卷绕装置82包括:支架;卷筒,可转动地设置在支架上,拖链81卷绕在该卷筒上;弹性件,连接在卷筒上并驱动卷筒转动以释放或者收紧病床线缆4。

以这样的方式,在病床3从服务侧朝向患者侧移动时,卷筒进行相应的转动以释放拖链81。弹性件随卷筒的转动受力而预紧,由于预紧力的存在拖链不会被过快地释放。在病床3从患者侧朝向服务侧移动时,卷筒受到拖链的拉力减小而通过弹性件的预紧力转动以收紧拖链81。

优选地,弹性件是弹簧或者非金属弹性绳。从而,能够使弹性件的构造简单且成本低。

此外,不仅病床线缆能够设置在在拖链中,还有其他的线缆也能一并设置在拖链中以实现收纳功能。

优选地,磁共振系统还包括用于保护绕线机构5的壳体。

以这样的方式,能够利用壳体来保护绕线机构5不受外界的影响并且使磁共振系统更加紧凑。

从以上的描述中,可以看出,本发明上述的实施例实现了如下技术效果:

1、缩短了所需要的病床线缆的长度;

2、避免病床线缆卡在病床与患者通道之间;

3、显著降低了用于病床线缆的射频扼流器的数量,进而大幅降低了成本。

显然,上述所描述的实施例仅仅是本发明一部分的实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都应当属于本发明保护的范围。

需要注意的是,这里所使用的术语仅是为了描述具体实施方式,而非意图限制根据本发明的示例性实施方式。如在这里所使用的,除非上下文另外明确指出,否则单数形式也意图包括复数形式,此外,还应当理解的是,当在本说明书中使用术语“包含”和/或“包括”时,其指明存在特征、步骤、工作、器件、组件和/或它们的组合。

需要说明的是,本发明的说明书和权利要求书及上述附图中的术语“第一”、“第二”等是用于区别类似的对象,而不必用于描述特定的顺序或先后次序。应该理解这样使用的数据在适当情况下可以互换,以便这里描述的本发明的实施方式能够以除了在这里图示或描述的那些以外的顺序实施。

以上所述仅为本发明的优选实施例而已,并不用于限制本发明,对于本领域的技术人员来说,本发明可以有各种更改和变化。凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

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