[发明专利]一种胶囊内窥镜控制磁球的制造方法在审

专利信息
申请号: 201410159234.0 申请日: 2014-04-21
公开(公告)号: CN103971915A 公开(公告)日: 2014-08-06
发明(设计)人: 杨跃明 申请(专利权)人: 合肥晟辉磁性材料有限公司
主分类号: H01F41/02 分类号: H01F41/02;H01F1/057;A61B1/00
代理公司: 暂无信息 代理人: 暂无信息
地址: 231100 安*** 国省代码: 安徽;34
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摘要:
搜索关键词: 一种 胶囊 内窥镜 控制 制造 方法
【说明书】:

技术领域

发明属于医疗器械技术领域,涉及一种制造胶囊内窥镜控制磁球的方法。

背景技术

胶囊内窥镜,英文名称:capsule endoscopy,是一种做成胶囊形状的内窥镜,它是用来检查人体肠道的医疗仪器。胶囊内窥镜由患者吞服后进入人体,通过外部的磁场控制设备引导其在人体肠道内移动从而窥探人体肠胃和食道部位的健康状况,帮助医生对病人进行诊断。现有的磁场控制设备的原理是通过控制一个磁球旋转从而引导胶囊内窥镜移动。

由于钕铁硼材料具有较强的磁性,所以期望胶囊内窥镜的控制磁球由钕铁硼材料制成。但是,由于胶囊内窥镜的控制磁球较大,直径达到160mm;加之由于钕铁硼材料硬而脆,不易加工,所以现有的控制磁球由于制造工艺上的缺陷导致其磁场不强,从而对胶囊内窥镜的磁性吸引力不足,胶囊内窥镜移动缓慢,从而使控制迟钝且检查耗时较长。

因此,目前迫切需要能够制造出磁场强度大、能满足胶囊内窥镜快速移动从而减少检查时间的控制磁球的制造方法。

发明内容

本发明旨在解决目前的胶囊内窥镜控制磁球存在的磁场强度低,从而导致胶囊内窥镜移动慢,进而使控制迟钝且检查耗时较长等问题。

为此,本发明提供一种胶囊内窥镜控制磁球的制造方法,用于制造直径为160mm的磁球,其包括以下步骤:(1)准备两块直径为160mm、厚度为30mm的钕铁硼圆饼和两块直径为150mm、厚度为50mm的钕铁硼圆饼;(2)对上述四块钕铁硼圆饼进行磨销加工,在进行磨销加工时将所述钕铁硼圆饼放置在加工中心中进行且将加工中心的刀具替换为磨轮,经过磨销加工后所述四块钕铁硼圆饼被加工成为正好能组合成一个直径为160mm的球体的分体A、分体B、分体C和分体D;(3)在所述分体A、分体B、分体C和分体D的需要对接的对接面上各滴上几滴粘结剂,以便于将所述分体A、分体B、分体C和分体D定位在一起从而组合成一个直径为160mm的球体;(4)对组合后的球体进行充磁操作,从而形成控制磁球。

进一步地,其中,在所述步骤(2)中进一步包括在位于所述球体外侧的分体A和分体D上加工安装孔。

另一方面,其中,该制造方法进一步包括在位于所述球体外侧的分体A和分体D上分别设置一转轴。

通过本发明所述的制造方法能够制造出直径大160mm的钕铁硼控制磁球,且所制造的控制磁球形成的磁场能够对胶囊内窥镜形成很强的控制作用,引导内窥镜快速移动,完成肠道的快速检查;同时,通过该制造方法制造出的控制磁球结构简单,具有很长的使用寿命。

附图说明

图1是依照本发明的制造方法制造出的一种胶囊内窥镜控制磁球的示意图。

图2是依照本发明的制造方法制造出的另一种胶囊内窥镜控制磁球的示意图。

图中,1.分体A,2.分体B,3.分体C,4.分体D,5.转轴,6.安装孔。

具体实施方式

下面详细描述本发明的具体实施方式。

由于钕铁硼材料具有极强的磁性,因此,在本发明中,采用钕铁硼材料制造胶囊内窥镜的控制磁球,以提高磁球的磁场强度,便于控制磁球,提高胶囊内窥镜的移动速度。但是,由于胶囊内窥镜控制磁球的直径较大,达到160mm;且由于钕铁硼材料硬而脆,不易加工,采用现有的加工方法难以加工出直径达到160mm的胶囊内窥镜控制磁球,因此,目前世界上还没有能够制造出这种胶囊内窥镜控制磁球的技术。本发明中创造性地采用分体制造的技术解决了这个问题。

在制造控制磁球时,首先准备两块直径为160mm、厚度为30mm的钕铁硼圆饼和两块直径为150mm、厚度为50mm的钕铁硼圆饼。之所以使得直径为160mm的钕铁硼圆饼的厚度为30mm,直径为150mm的钕铁硼圆饼的厚度为50mm,是因为发明人发现在分体式控制磁球中,如果位于球体外侧的分体的厚度较大,例如为50mm,那么分体式控制磁球的磁场强度与整体式控制磁球的磁场强度相差不大,具有极强的磁场;相反,如果位于球体外侧的分体的厚度较小,那么与整体式控制磁球相比,分体式控制磁球的磁场显著下降,难以满足控制胶囊内窥镜的需求。而且,如果位于球体外侧的分体的厚度太大的话,例如大于50mm,那么该分体的加工难度很大,难以很好地加工出控制磁球。同时,发明人发现,如果组成控制磁球的各个分体对称设置,那么与整体式控制磁球相比,分体式控制磁球的磁场强度相差不大;相反,如果组成控制磁球的各个分体不对称,那么与整体式控制磁球相比,分体式控制磁球的磁场强度显著下降,且整个球体的磁场分布不均,不便于对磁球的控制。

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