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加速器机械结构
BJ-6B医用电子加速器 BJ-6B医用电子加速器组成 机架(含辐射头) 治疗床 操作台 水温控制系统 三相交流稳压电源 高压脉冲调制器 治疗附件 机架和治疗床(1) 机架和治疗床(2) 支臂顶面安装部件情况 主机装配情况 治疗附件 机座装配情况 机房吊装位置示意图 治疗床公转盘 底架 调制器、稳压电源、调压器 模拟灯组件 模拟灯组件-镜筒部分 辐射头的结构 束流的均整 X射线均整块 典型束流均整过滤器组件结构 典型束流均整过滤器组件机构分解 典型束流均整过滤器工作原理 辐射野的光学模拟和指示误差 光阑和典型光阑传动装置 治疗床的形式(1) 治疗床床面结构 治疗床横、纵向运动系统 治疗床的双剪式升降机构 治疗床公转组件 光距尺的组成 机械前指针 一把圆柱形的刻度尺,用于四个目的: 1.用来指示等中心位置。 2.用来指示辐射束轴的位置。 3.用来指示辐射束轴进入患者体内的入口。 4.用来指示辐射源到患者体表上辐射束轴入口的距离(当指针上有距离刻线时)。 前指针实例 影子盘 用来固定任意形状的铅质(低熔点铅合金)挡块,得到临床需要的X线异型辐射野。 主要参数: 源托距(辐射源到托盘底面的距离)—— 用于比例化制作异型铅块的尺寸 影子盘实例 自动楔形过滤器工作原理和结构 三个机械旋转基准轴的角度误差对临床的影响 国家标准的要求:0刻度指示位置与规定位置之间的最大偏差??0.5? 角度误差对临床的影响 减少治疗定位误差的补偿措施: (1)??? 将模拟机和加速器的光距尺指示偏差和三个机械旋转基准轴的角度偏差方向调成相同方向。 (2)??? 分别在模拟机和加速器室安装激光定位系统,随时校正机器与激光坐标系的正交性。 (3)??? 经常校验光距尺和三个机械旋转基准轴的角度显示 由框架、托盘导轨和托盘组成 不同患者肿瘤的类别和形状不同,所以机械系统还设计了对肿瘤进行X线异型照射和电子线照射需要的各种实用装置 — 治疗附件。 床面设计成悬臂结构,使辐射束头能围绕病员作整周旋转。 床面采用非金属材料(碳素纤维或有机玻璃等),最大程度地降低穿过人体的射线产生二次反射。为保证治疗床床面有足够的刚度,有的床面框架用金属制作。为使金属构件尽可能远离照射区,床面框架做成“——口”形状(图5-16b),根据肿瘤位置情况可以掉头交换使用(松开床面锁定装置,将床面绕自转轴旋转180?——床面自转轴偏离束流轴线)。也就是说,在对肿瘤作侧斜照射的时候,可用“——”端;当对肿瘤作0?或180?(正面或反面)照射的时候,可用“口”端。 治疗床的纵向运动部件将床面送入(向近机架方向)或缩回(向远机架方向)——Y方向。横向运动部件支撑着纵向运动部件和床面,并将它们作为一个整体进行横向驱动(图5-17)——X方向。为方便大夫操作, 治疗床的两侧装有常用的控制按钮。 图示是一个典型的双剪式治疗床升降机构,由驱动电机、减速机构、传动丝杆螺母、双剪式比例放大连杆机构组成。减速电机通过齿轮传动使丝杆旋转,丝杆推动螺母作直线运动。随着螺母在丝杠上作往复直线运动,带动双剪式升降机构展开(升起)或收缩(下降),形成治疗床的升降运动——Z方向运动。 右边是双剪式升降机构简图。简图中用杆1和杆2表示丝杠和螺母,螺母与双剪式连杆机构的第一层的杆3铰式联结。杆4下端铰接于滚子B(简图中用滑块5表示),滚子B可在水平的导槽中滑动。杆3和杆4铰接于O1。在第一层剪式机构(3、4杆组成)的基础上,又增加了一层平行四边形铰接组(6、7杆组成)。杆6与托架(杆9)铰接于C, 杆7上端铰接于滚子D(简图中用滑块8表示),滚子D可在托架的水平导槽中滑动。这样,在螺母沿丝杠作往复运动的时候,托架(杆9)可在垂直方向上下移动。 双剪式升降机构的运动特点是: 1.? 点A、点F、点C始终保持在一条垂直线上; 2.? 相对于点A而言,点F垂直运动1个单位距离时,点C垂直运动2个单位距离(2倍比例放大); 杆9只作垂直的上下运动,没有水平横向运动。 治疗床的升降机构与治疗床公转组件的转盘固定在一起。图5-19是一个治疗床公转组件机械结构例子,由基座、齿轮式交叉滚子轴承、转盘、公转齿轮驱动机构、采样机构和限位组件组成(后三部分组件图中未表示出来)。齿轮式交叉滚子轴承内圈安装在基座上,转盘与交叉滚子轴承外圈固联。公转驱动机构中的小齿轮与交叉滚子轴承外圈的大齿轮相啮合,在减速电机的驱动下,使转盘旋转。安装公转组件时,要调整公转轴线与水平面垂直且与机架旋转轴相交(轴线过等中心),然后将基座固定在地基上或者底架上,以保证三轴等中心精度。 光距尺由支撑结构和光学系统组成(图5-20a)。支撑结构上有可调节光学系统角度,相对投影
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