挤压保护

阅读:447发布:2020-05-11

专利汇可以提供挤压保护专利检索,专利查询,专利分析的服务。并且本文描述了用于 放射 治疗 系统或 磁共振成像 系统,或者 放射治疗 系统和磁共振成像系统的组合的结构元件(28、28',128、128',228、428、528、628)。该结构元件包括多条 纤维 (30)和基体(32),其中多条纤维(30)嵌入基体(32)。,下面是挤压保护专利的具体信息内容。

1.一种结构元件(28、28’、128、128’、228、428、528、628),用于放射治疗系统或磁共振成像系统,或者放射治疗系统和磁共振成像系统的组合,该结构元件包括:
多条纤维(30)
基体(32),其中
所述多条纤维(30)嵌入所述基体(32)。
2.根据权利要求1所述的结构元件,其中所述多条纤维(30)是玻璃纤维或凯夫拉尔纤维或两者的组合。
3.根据权利要求1或2所述的结构元件,其中所述基体(32)包含环树脂或聚酯树脂或两者的组合。
4.根据权利要求1的任一项所述的结构元件,其中所述结构元件是包括其大致为纵向形状的第一弹性变形元件(36、36’、136、136’、236、536)的弹性结构元件(28、28’、128、
128’、228、428、528),其中嵌入所述基体(32)的所述纤维(30)的取向平行于所述大致纵向的形状。
5.根据权利要求4所述的结构元件,包括连接至所述第一弹性变形元件(36、36’、136、
136’、236)的第二元件(38、38’、138、138’、238),所述第二元件(38、38’、138、138’、238)具有至少大体上平行于所述第一弹性变形元件(36、36’、136、136’、236)的大致纵向形状延伸的大致为纵向的形状,其中所述第二元件(38、38’、138、138’、238)包括至少大体上平行于所述第二元件(38、38’、138、138’、238)的大致纵向形状延伸的第一纵向侧面(49),所述第一纵向侧面(49)被构造为布置在导轨上方,以弹性封闭间隙(46)。
6.根据权利要求5所述的结构元件,其中所述弹性变形元件(36、36’、136、136’、236)在所述纵向侧面(49)的相对侧,连接至所述第二元件(38、38’、138、138’、238)。
7.根据权利要求5或6所述的结构元件,其中所述第二元件(138、138’)至少部分为U形,并且其中,所述第一弹性变形元件(136、136’)为杆状,其中所述杆状第一弹性变形元件(136、136’)的每个自由端部与所述U形第二元件(138、138’)的相应的腿接合。
8.根据权利要求5所述的结构元件,其中所述第一弹性变形(36、236)元件与所述第二元件(38、38’、238)一体形成。
9.根据权利要求8所述的结构元件,其中所述第一弹性变形元件(36、36’、136、136’、
236)包括具有自由端(44)的臂部(42、242),并且其中,所述第一弹性变性元件(36、36’、
136、136’、236)被构造为经由自由端(44)与放射治疗系统和/或磁共振成像系统的一部分相互作用。
10.根据权利要求9所述的结构元件,其中所述第一弹性变形元件(36、36’、236)包括肩部(40、240)和具有自由端(44)的所述臂部(42、242),所述肩部(40、240)和臂部(42、242)彼此一体形成,由此所述肩部(40、240)一体地连接至与所述第一纵向侧面相对的所述第二元件(38、38’、138’)的第二纵向侧面,并且其中,所述臂部(42、242)的自由端(44)被构造为与所述放射治疗系统和/或所述磁共振成像系统的一部分相互作用。
11.根据权利要求4所述的结构元件,包括至少两个均具有肩部(40、540)和臂部(42、
542)的第一弹性变形元件(36、536),其中一个第一弹性变形元件(36、536)的臂部(42、542)连接至另一第一弹性变形元件(36、536)的肩部(40、540)以形成弹性变形的弹簧元件(428、
528)。
12.包含嵌入基体(32)中的纤维(30)的材料在无创医学治疗系统中用作结构元件的用途。
13.根据权利要求12所述的材料的用途,其中所述纤维(30)包含玻璃纤维或凯夫拉尔纤维或两者的组合。
14.根据权利要求12或13所述的材料的用途,其中所述基体(32)包含环氧树脂或聚酯树脂或两者的组合。
15.根据权利要求12的任一项所述的材料的用途,其中所述无创医学治疗系统是放射治疗系统或磁共振成像系统,或者磁共振成像和放射治疗系统的组合。
16.一种用于弹性封闭放射治疗系统和/或磁共振成像系统中导轨间隙(46)的系统,所述系统包括根据权利要求5至10中任意一项所述的至少两个弹性结构元件(28、28’、128、
128’),其中,所述两个弹性结构元件(28、28’、128、128’)布置为使得所述第一纵向侧面(49、49’)彼此面对,并且在所述间隙(46)上方彼此接触

说明书全文

挤压保护

技术领域

[0001] 本发明涉及医疗设备,并且具体地涉及用于放射治疗系统或磁共振成像系统,或者放射治疗系统和磁共振成像系统的组合的结构元件。

背景技术

[0002] 在医学无创治疗系统,特别是放射治疗系统(如传统的线性加速器或MR线性加速器(Linac)系统)中,对于每个支架(set up)和每个治疗部分,治疗或成像中的患者身体构造应尽可能准确地与辐射等中心对齐。对齐可能不准确的一个原因是患者躺卧的床的复位(repositioning)。由于许多医疗放射治疗系统要求将患者放置在封闭且受限的空间(以下称为治疗孔)中,必须在治疗孔外将患者安置在支架上以进行治疗,随后将其运输至治疗孔中以开始医学治疗。因此,床必须能够在这两个位置之间移动,并且可以高度准确地定位,因为在支护期间未对准可能使得患者需要从医学放射治疗系统移除并在治疗开始之前重新对准,并因此浪费时间和资源。
[0003] 在移动及治疗或成像过程中,患者的定位尽可能稳定也是非常重要的。因此,医学放射治疗系统中的治疗孔中的床的位置必须非常稳定。将床从医学放射治疗系统外部的支架移动到医学放射治疗系统内部的治疗孔的过程需要与系统的治疗台仔细对齐并且需要高度稳定。
[0004] 此外也很重要的是:将患者安放在支架上、并将床从医学放射治疗系统外的支架移动到医学放射治疗系统内的治疗空间内,这一过程对于患者是安全的,并且易于医务人员操作。在移动和治疗过程中必须最小化患者受伤的险,以尽可能提高患者的安全性,并且最小化治疗过程中患者移动的风险。
[0005] 此外,在医学无创治疗系统中,特别是在MR线性加速器系统中,非常重要的是,治疗孔或治疗区中的所有材料都是已知的,并在计划系统中予以考虑。由于所有材料都吸收辐射剂量,因此尽可能减少处理孔中的材料非常重要,并且知道材料结构的位置也很重要。此外,重要的是要知道材料的分布,并进一步确保材料确实尽可能少地吸收磁性和辐射,以便为磁共振成像系统提供高质量的图像,并预测到达患者和患者体内的位置/靶组织的辐射剂量。
[0006] 另外的要求是用于结构部件,特别是用于弹簧或弹性应用的材料,即使在连续暴露于辐射时还保持稳定并且保持其特性。特别是随着时间的推移,塑料在受到辐射时会改变其特性,暴露于辐射时塑料会变脆。当暴露于变形(弹簧元件或其他弹性元件通常暴露于这种变形应力)时,脆性增加了结构部件破裂的风险。
[0007] 总之,在设计用于医学放射治疗系统和/或磁共振成像系统,或者两者的组合(如MR线性加速器系统)的结构元件时,需要考虑许多重要因素。

发明内容

[0008] 本发明的目的是提供一种材料,该材料可以用于在磁共振成像系统和放射治疗系统中构建结构元件和部件,而不会随着时间失去特定的特性。
[0009] 另一目的是提供弹性元件或弹性机构形式的结构元件,该结构元件即使在暴露于辐射时仍保持弹性。
[0010] 另一目的是提供可以用于在磁共振成像系统和放射治疗系统中构建结构元件的材料,该材料易于成形,且是轻量的,即使在暴露于磁性和/或辐射时也耐受。
[0011] 另外的目的是提供即使在辐射和/或磁共振成像环境中,且其负载随时间变化也不具有蠕变趋势的材料。
[0012] 该目的和其他目的由独立权利要求所限定的本发明来实现。从属权利要求限定优选的实施方式。
[0013] 根据本发明的一个方面,提供了用于放射治疗系统或磁共振成像系统,或者放射治疗系统和磁共振成像系统的组合的结构元件。该结构元件包括多条纤维和基体,由此将多条纤维嵌入基体。
[0014] 使用纤维可以让设计人员根据特定要求构建结构部件。纤维可以允许设计者设计在一个方向上非常坚硬并且在另一方向上柔性的结构元件。这可以,例如通过将纤维相应地定向在基体中来完成。
[0015] 多条纤维可以是玻璃纤维或凯夫拉尔纤维(Kevlarfiber)或它们的组合。凯夫拉尔纤维是对位芳纶合成纤维。
[0016] 使用玻璃纤维或凯夫拉尔纤维可以赋予结构元件强度,柔性和弹性。玻璃纤维或凯夫拉尔纤维不受辐射的影响,它们不吸收磁性或至少与金属吸收的量不同。
[0017] 在一种实施方式中,基体可以包含环树脂或聚酯树脂或其组合。
[0018] 在另一实施方式中,结构元件可以是包括具有大致纵向形状的第一弹性变形元件的弹性结构元件,其中嵌入基体中的纤维取向平行于大体纵向的形状。
[0019] 通过沿着纵向形状来取向纤维,第一弹性变形元件可以围绕垂直于纵向形状的轴弹性地弯曲,而在平行于纵向形状的方向上,第一弹性变形元件保持刚性和耐受性(resistant)。
[0020] 第一弹性变形元件的纵向形状的方向可以沿着第一弹性变形元件的长度变化。因此,第一弹性变形元件可以,例如是大致S形、C形、L形或者它们的组合,而纤维的取向可以平行于S形、C形或L形,或者它们的组合。换而言之,纤维在第一弹性变形元件中的任何点处取向平行于纵向形状。
[0021] 在其他实施方式中,结构元件可以包括连接到第一弹性变形元件的第二元件,第二元件具有至少大致平行于第一弹性变形元件的大致纵向形状延伸的大致为纵向的形状。第二元件可以进一步包括第一纵向侧面,该第一纵向侧面至少大致平行于第二元件的大致纵向的形状延伸,由此第一纵向侧面被构造为布置在导轨(例如可移动病床的导轨)上方,以弹性地封闭由导轨产生的间隙。
[0022] 这类结构元件,例如可以在覆盖无创医疗系统的导轨或间隙(例如可移动病床的导轨等)时使用。第二元件可以构造为弹性地封闭通向导轨或轨道等的入口,使得当病床进入和离开治疗孔时,患者不能将肢体放置在导轨中。这就减少了挤压患者手指或其他肢体的风险。
[0023] 第二元件的第一纵向侧面可以优选为直的。
[0024] 在一种实施方式中,弹性变形元件可以连接至第二元件的相对第一纵向侧面布置的第二纵向侧面。
[0025] 在另一实施方式中,第二元件可以至少部分地为U形,并且第一弹性变形元件可以是杆状,其中杆状第一弹性变形元件的每个自由端接合U形第二元件的相应的腿。
[0026] 杆状第一弹性变形元件可以构造为,通过每个U形的相应的腿中的孔连接到U形第二元件。可替代地,杆状第一弹性变形元件可以一体地连接至U形第二元件的腿。
[0027] 在实施方式中,第一弹性变形元件可以与第二元件一体地形成。
[0028] 在另一实施方式中,第一弹性变形元件可以包括自由端,由此第一弹性变形元件可以构造为与放射治疗系统和/或磁共振成像系统的一部分相互作用。相互作用可以经由自由端,或者可替代地,经由弹性结构元件的任意部分(第一弹性元件或第二元件)来完成。
[0029] 自由端,例如可以经由自由端连接(例如使得其可以自由地旋转)至放射治疗系统和/或磁共振系统的另一结构部件。
[0030] 其他结构部件可以是导轨,或者任何其他需要柔性盖的间隙。液体可以穿过该间隙进入不需要这类液体的区域。
[0031] 可替代地,自由端可以构造为经由自由端推动或抵靠放射治疗系统和/或磁共振系统的另一结构部件。在上述实施例中,这类连接或抵靠(abutment)可以导致第一弹性变形元件在被推向或拉离所述连接或抵靠时能够弹性挠曲。因此,第一弹性变形元件的使用方式可与弹簧类似。
[0032] 作为上述的替代,第二元件可以构造为连接至放射治疗系统和/或磁共振系统的另一结构部件。在这类实施方式中,第一弹性变形元件可以构造为弹性地封闭通向导轨等的通道。
[0033] 在另一实施方式中,第一弹性变形元件可以包括肩部和具有自由端的臂部,所述肩部和臂部一体地形成,并且其中肩部一体地连接至第二元件的与第一纵向侧面相对的第二纵向侧面,并且其中,臂部的自由端可以构造为与放射治疗系统和/或磁共振成像系统的一部分相互作用。
[0034] 在另一实施方式中,第一弹性变形元件包括第一肩部和第二肩部,第一臂部和第二臂部以及第一自由端和第二自由端,其中在第一自由端和第二自由端之间,第一和第二肩部以及第一和第二臂部彼此交替地并且一体地形成,以形成可弹性压缩的弹簧元件。
[0035] 在一种实施方式中,至少两个弹性变形元件经由肩部以锯齿形方式彼此连接。锯齿形状可以是包括彼此一体形成的多个S的S形。
[0036] 在上述方式的可替代实施方式中,所述臂部各自包括凸起和两个肩部,并且其中,至少两个第一弹性变形元件经由形成O形的肩部彼此连接,并且其中,至少两个第一弹性变形元件的取向使得突起被布置在O形的外侧。
[0037] 通过提供一个或多个这些O形,可以提供弹簧元件。
[0038] 这种可压缩的弹性弹簧元件可以用作,例如病床的末端止动件(end stop),使得病床不会突然瞬间止动,而是平缓止动,对于患者来说比较舒适。
[0039] 本文公开的另一实施方式是包含嵌入基体中的纤维的材料在无创医学治疗系统中作为结构部件的用途。
[0040] 纤维可以包含玻璃纤维或凯夫拉尔纤维,或二者的组合。
[0041] 基体可以包含环氧树脂或聚酯,或二者的组合。
[0042] 如前所述,上述材料可以具有改进的性能用于随时间抵抗辐射,并且还对诸如磁共振成像系统中的磁场的影响最小。该材料甚至可用于计算机断层扫描系统。
[0043] 无创医学治疗系统可以是放射治疗系统或磁共振成像系统,或者磁共振成像与放射治疗系统的组合。
[0044] 在一种实施方式中,结构部件可以是弹性结构元件或弹簧元件。
[0045] 本文还公开了一种用于弹性地封闭放射治疗系统和/或磁共振成像系统中的导轨的间隙的系统。该系统可以包括根据任意的上述实施方式所述的至少两个弹性结构元件,由此两个弹性结构元件被布置为使得第一纵向侧面彼此面对并且在间隙上方彼此接触
[0046] 当病床移入或移出治疗孔时,纵向侧面可以弹性地分开,以便为连接病床与导轨的支架留出空间。
[0047] 这类系统保护患者,并且降低在导轨、病床或支架之间挤压肢体的风险。附图说明
[0048] 为了更好地理解本发明,并且为了更清楚地示出本发明如何实施,现在将通过举例的方式参考以下附图,其中:
[0049] 图1示出了根据本发明的实施方式的系统的平面图;
[0050] 图2示出了根据本发明的实施方式的系统的侧视图;
[0051] 图3a示出了根据本发明的实施方式的弹性结构元件的透视图;
[0052] 图3b示出了与图3a相似的弹性结构元件的类似的透视图,该图示出了纤维取向;
[0053] 图4示出了形成弹性系统的如图3a和图3b所示的两个弹性结构元件的俯视图;
[0054] 图5示出了根据本发明的弹性系统的另一实施方式的俯视图;
[0055] 图6示出了图4和图5中所示的根据本发明的结构元件的组合的俯视图;
[0056] 图7示出了根据本发明的弹簧元件的俯视图;
[0057] 图8a示出了与图6中所示的弹簧元件类似的根据本发明的弹簧元件;
[0058] 图8b示出了图8a的弹簧元件的俯视图;
[0059] 图9a示出了根据本发明的另一弹性结构元件的侧视图;以及
[0060] 图9b示出了图9a中所示的弹性结构元件的透视图。

具体实施方式

[0061] 图1示出了根据本发明的实施方式的系统10的平面图,并且图2示出了图1的系统的侧视图。系统10包括患者支架12、治疗台14和可在患者支架12与治疗台14之间移动的床16。治疗台16在图1和2中示意性地示出,并且可以形成任意医疗系统的一部分,但特别适用于MR线性加速器放射治疗系统。因此,在本发明的实施方式中,系统10被布置在具有用于产生从辐射头发出的治疗辐射束的辐射头和辐射源的MR线性加速器放射治疗系统中。提供一个或多个准直元件(例如线性加速器部分中的多叶准直器)用于使光束成形以符合期望的横截面。辐射头可以安装在可旋转的台架上,并受控围绕患者旋转,同时将辐射导向旋转轴和患者体内的靶标。靶标从而接收多个度的辐射,且其辐射剂量高于周围的健康组织。在图1和2中示意性地示出治疗区域18的范围,即辐射束工作的区域。
[0062] 患者支架12可以包括用于,改变例如第一高度与第二高度之间支架高度的机构。例如,第一(较低)高度值可允许患者爬上床16,而第二(较高)高度的值与治疗台14的高度相等,并且允许床16在支架12和治疗台14之间移动。
[0063] 床12可以以下面将更详细描述的方式,在支架12与治疗台14之间,沿着其纵向轴的方向移动。本领域的技术人员将会理解,可以使用任意合适的机构来移动床16。例如,床16可以通过皮带轮/皮带系统、齿条和小齿轮系统、传送带等来移动。
[0064] 如上所述,重要的是,床可以在支架12与治疗台14之间平稳地转移或移动,使得只要在台14上,病床就在系统内准确地对准,这在许多放射治疗系统中是至关重要的。为了确保床16在初始设立支架和治疗期间准确地对准,系统10可以包括布置在支架12的上表面上的引导元件20a、20b、20c、20d。可替代地,导轨可以布置在支架12和治疗台14的上表面上,并且相应的导轨可以布置在病床16上,使得病床16可以在支架和治疗台之间无缝地滑动。
[0065] 在所示实施方式中,患者支架包括四对引导元件。然而,在不脱离本发明的范围的情况下,可以提供更少或更多的引导元件对。引导元件对可以沿支架12的边缘均匀地间隔开,以防止床16在横向方向上显著移动(即,在图1中的页面的上部和下部,或者进入或者超出图2中的页面)。
[0066] 在图1和图2所示的实施方式中,引导元件是当床沿着其纵向轴的方向上移动时,在床16的边缘上移动的辊。然而,本领域技术人员将会理解,可以提供任意合适的引导元件作为替代方案,只要该引导元件提供了供床在不粘连的情况下沿其移动的低摩擦表面。此外,引导件不必是相同的,并且在不脱离本发明的范围的情况下,可以在同一系统中提供不同引导件的混合。病床16可以,例如在导轨(未示出)等上移动。
[0067] 治疗台14可包括在该台上表面上类似于支架12上引导元件的多个引导元件24a、24b、24c、24d。引导元件24a、24b、24c、24d还可以与如上所述的导轨一起使用。
[0068] 当病床16到达其在治疗区域18中的位置时并且当其在治疗区域18外部的位置被移动时,病床16可以进一步构造为接合止动元件(图1和图2中未示出)。
[0069] 需要用弹性系统覆盖导轨以避免患者受伤。可能的情况是,例如肢体,特别是手或手指放在导轨上,在该导轨上病床16的移动可能剪切该肢体或手指。因此,需要提供一种覆盖这种导轨的安全系统,但仍然允许支撑病床16的支撑元件(未示出)移动并弹性地推开弹性系统的元件。在系统10中可以预见其他导轨或移动轨道,其他导轨或移动轨道也可能需要覆盖。因此,以下说明性的实施方式不限于特定的导轨,而是更一般地涉及系统10内需要覆盖导轨或间隙的任意应用。参照图3a至图5解释覆盖轨道的机制和实施方式。
[0070] 止动元件,优选地可以是弹性缓冲器,以便为患者提供平稳和舒适的体验,并且通过突然停止病床16的移动来避免任意伤害。止动元件也可以用于系统10中的其他应用,这类其他应用当然涵盖在本文中。图7至图8b示出了弹簧元件形式的止动元件的实施方式。
[0071] 现在参考图3a和图3b来说明弹性结构元件28的实施方式。如图3b部分所示,弹性结构元件28由嵌入基体32中的纤维30制成。纤维30可以是玻璃纤维或凯夫拉尔纤维或它们的混合物。基体32可以是环氧树脂或聚酯树脂或它们的混合物。
[0072] 弹性结构元件28包括第一弹性变形元件36和第二元件38。第一弹性变形元件36与第二元件38一体地形成。如图3a和图3b中所示,每个第二元件38可以包括一个或更多个第一弹性变形元件36。第一弹性变形元件36均包括肩部40和臂部42。臂部42包括自由端44。肩部40与第二元件38一体地形成并连接至其纵向侧面。臂部42与肩部40结合使得第一弹性变形元件36挠曲并横向于第二元件38的纵向方向a弹性地移动。这也在图4中示出,这将在后续进行说明。在图3a中,自由端44设置有凹部47,例如用于接合螺钉等以将结构元件28连接至图1和图2的系统10的另一结构元件或一部分。
[0073] 图3a-图6还进一步示出了第二元件38、38’、138、138’、238的第一纵向侧面49、49’。该第一纵向侧面49、49’优选是直的并且可以用于覆盖间隙46(参见图4和图5)。间隙46可以提供进入病床的导轨的入口。与第一纵向侧面49、49’相对,可以布置第二纵向侧面,第一弹性变形元件36、36’、136、136’、236可以连接至所述第二纵向侧面。
[0074] 现在具体参照图3b进一步解释纤维30的取向。由于第一弹性变形元件36设计为可变形的,所以纤维30在其任意点处取向平行于第一弹性变形元件36的纵向形状。因此,如图3b所示,即使第一弹性变形元件36不是直的元件,而是也包括所示出的肩部40,纤维30通常遵循肩部40的曲线。换而言之,纤维30在第一弹性元件36的任意点处沿着大致的当前纵向的方向或形状取向。在第二元件28中未示出纤维取向,因为该第二元件28可以被设计为刚性且非弹性变形,因此纤维30理论上可以随机取向或横向取向。其中嵌入纤维30的基体32也在图3b中示意性地示出。为了理解和说明的目的,可能看不到纤维30。
[0075] 结构元件28、128、228的总体形状并没有设计成具有任意尖锐边缘或锐角,以避免变形期间出现张力峰值。张力峰值可能导致结构元件28、128、228的破坏,并且应该避免这种破坏。
[0076] 现在参考图4,在此解释了包括第一和第二弹性结构元件28、28’的弹性系统26的功能。箭头b、b’表明,例如当病床16的支架穿过间隙时,间隙46的打开方式。当间隙46打开时,第一柔性元件36、36’由于其设计可以弹性变形,并允许病床16的支架穿过间隙46。一旦这种支架等穿过间隙,第一弹性变形元件36、36’将移回到其原始位置并由此再次封闭间隙46。
[0077] 弹性结构元件28、28’可以经由凹部47和螺钉(未示出)连接至系统10的另一结构元件,例如导轨等。该连接可以使用套筒等(未示出)来完成,以确保臂部42可以自由旋转,同时仍然分别连接至其他结构部件和导轨。
[0078] 作为上述螺钉和凹部连接的替代,臂部42可以抵靠导轨的壁等。导轨的壁在图4中以虚线示出。当第二元件38被推向壁时,当病床16的支架,例如穿过间隙48时,该壁等的抵靠可足以促使第一弹性变形元件36、36’弹性变形。
[0079] 图5示出了与图4类似的弹性系统126,但其具有不同设计的结构元件128、128’。箭头b,b’示出了结构元件128、128’在支架上移动通过间隙46的弹性运动。在这种情况下的弹性变形由第一弹性变形元件136、136’提供。第一弹性变形元件136、136’成型为杆的形式(例如通过牵引产生),而基体32中的纤维30沿杆的纵向取向。第二元件138、138’可以再次设置为由嵌入基体中的纤维制成的较刚性的元件,由此纤维可以随机取向。如图5所示,第二元件138、138’具有纵向形状并且大致为U形,由此U形的两个腿垂直于纵向形状取向。第一弹性变形元件136、136’可以形式装配(form fitted)至第二元件138、138’中或者粘合至第二元件138、138’,分别与U形的两个腿接合。形式装配可以意味着杆的自由端可以接合于设置在第二元件138、138’中的凹部(未示出)。如前所述,第二元件138、138’均可以包括一个或多个杆作为第一弹性变形元件136、136’。
[0080] 为了允许弹性变形,第二元件138、138’可以包括细长凹部50形式的固定装置,销52或螺钉等可以接合在该凹部中,由此所述销或螺钉可以,例如连接至系统10的导轨。固定装置或连接装置可以进一步包括另外的销54或螺钉,另外的销或螺钉可以构造为当第二元件138、138’被推离间隙48时,接合第一弹性变形元件136、136’。另外的附加销54在图5中以虚线示出。
[0081] 尽管图4和图5的弹性系统已经示出为包括一对弹性结构元件28、28’、128、128’,但显而易见的是,一个弹性结构元件28、28’、128、128’可能足以保护导轨或间隙。结构元件可以,例如邻接导轨的一个纵向侧。
[0082] 在图4和图5中,示出了一对弹性结构元件28、28’、128、128’,用于经由第一纵向侧面49、49’覆盖间隙46。然而,可仅用单个弹性结构元件28、128、228覆盖间隙46。
[0083] 图6示出了弹性系统的一侧,该弹性系统包括与图3至图4中所示类似的结构元件228和与图5中所示类似的另一结构元件128的组合。从图6中可以看出,包括杆状第一弹性变形元件136的弹性结构元件128定位在挤压或导轨保护的起点,由此进一步向内使用如图
3至图4所示的结构元件28。还在图6中示出了细长凹部150和销150。如图5所示的销54示出为图6中的延伸部154,该延伸部,例如可以成为导轨的一部分等。由相似的纤维和基体材料或其他材料制成的板151可以布置在弹性系统的上方以便使挤压患者的风险最小化。板151因此可以覆盖第一弹性变形元件136、236和第二元件238。在图6中,第二元件238可以被视为在杆状136中延伸经过第一弹性变形元件的整个刚性元件,并且第一弹性变形元件236的形状类似于图3至图4中所示的形状。第一弹性变形元件236可以为S形形状,包括两个臂部
242和两个肩部240。臂部242中的至少一个可以是相对于弹性系统的纵向延伸部部分地倾斜,由此倾斜部分可以与第二元件238一体地形成。图6中所示的第一弹性变形元件236可以进一步包括突起253等以限制当第一弹性变形元件236挠曲时的某些运动。
[0084] 现在已经通过说明多种实施方式来描述弹性系统26、126、226。在本发明的范围内的任意其他实施方式或两种实施方式的组合落入本发明。此外,第一弹性变形元件36、36’、136、136、236和/或第二元件38、38’、138、138’、238可以至少部分地夹在一个或两个板151等之间,使得只有靠近间隙48的第二元件38、38’、138、138’、238的较小纵向部分是自由的。
这类板151例如可以确保患者不能将其手指放在接近弹性移动部件上的地方,如臂部和肩部42、242、40、240。还在图6中示出了凹部47,其示出了弹性系统226可以经由凹部连接至导轨等。
[0085] 图7示出了包括多个第一弹性变形元件36,但不具有第二元件的弹性系统或结构元件428。该结构元件428可以是弹簧元件,其可以用作导轨等的端部处的止动件。弹簧元件428通过将多个第一弹性变形元件36分别经由其肩部40和臂部42以锯齿形方式连接而构成。由此弹簧元件428看起来像多个彼此互连的S形元件。第一弹性变形元件36可以彼此一体地形成,由此纤维(未在图5中示出)的取向与弹簧元件428的S形或锯齿形一致。这种设计允许弹簧元件428在箭头c所示的方向上弹性变形。当弹簧元件428由此定位在图7中用虚线表示的导轨中时,其可以通过沿着箭头c变形,而逐渐缓慢地对在导轨中延伸的任意元件或支架进行止动。如图7所示,一旦来自这种移动元件或支架的压力被释放,则弹簧元件428将弹性地移回到其原始的非变形位置。
[0086] 如前所述,弹簧元件428可以经由凹部47和销或螺钉连接至导轨等。可替代地,它可以如图7中所示,在靠近凹部47的虚线附近的一侧上邻接壁。
[0087] 图8a和图8b示出了与图7类似的弹性止动元件,其中图8a示出了透视图并且图8b示出了俯视图。如上所述,止动元件或弹簧元件528可以布置在导轨529的端部或开始处,例如病床16的导轨529。弹簧元件528可以包括第一弹性变形元件536,其包括臂部542,由此每个臂部542在其自由端处包括肩部540。两个第一弹性变形元件536的肩部540可以彼此邻接,使得两个第一弹性变形元件536形成O形形状。每个臂部542可以包括突起543,该突起543布置在所有臂部542的相同位置,使得突起543彼此邻接,从而使每个O形彼此远离并且允许弹簧元件528变形和压缩。
[0088] 图9a和图9b进一步示出了与使用根据本发明所述的弹性结构元件628有关的另一实施方式。弹性结构元件628用于液体的保护,使得液体不能流入治疗区域18和治疗台14之间的间隙中。在图9b中,示出了弹性结构元件628的纵向方向D。在这种情况下,纤维垂直于纵向取向,使得弹性结构元件628可以围绕由纵向方向d限定的轴弹性地变形。这种变形由图9a中的箭头c表示。
[0089] 尽管现在已经使用如图3a至图9b中所示的弹性变形的系统描述了结构元件,但显而易见的是,由于结构元件和部件的特定的材料特性和特征,可以使用该结构元件和部件(由嵌入环氧树脂或聚酯树脂基体中的玻璃和/或凯夫拉尔纤维制成)用于放射治疗环境或磁共振成像系统环境中的其他应用。例如,优点为,由于在设计各种形状时的柔性,所以可以例如根据测试结果和测量来调整和改变结构部件/元件的形状以适应特定的工程要求。
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