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公开(公告)号:CN107087340B
公开(公告)日:2018-04-03
申请号:CN201710537935.7
申请日:2017-07-04
Applicant: 合肥中科离子医学技术装备有限公司
IPC: H05H7/00
Abstract: 本发明公开一种用于超导质子回旋加速器的束流能散调节机构,包括真空腔体;所述真空腔体四侧外壁上对称安装有水平及竖直方向的基座;每侧的基座上安装有电缸及传动机构;所述真空腔体四侧内壁上设有与之对应的鄂块及位置固定板;所述传动机构包括无油衬套、运动连杆、波纹管以及电缸连接块;所述电缸连接块两端分别与所述运动连杆及所述电缸通过螺纹连接;所述位置固定板固定在运动连杆上,所述鄂块与所述位置固定板相互连接固定。本发明利用电缸驱动鄂块完成指定的直线位移,在结构上具有空间紧凑、传动效率高的特点,在功能上能够高精度调节质子束流能散度,获得理想的布拉格峰,满足后端束流品质要求。
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公开(公告)号:CN106823160A
公开(公告)日:2017-06-13
申请号:CN201710044471.6
申请日:2017-01-19
Applicant: 合肥中科离子医学技术装备有限公司
IPC: A61N5/10
CPC classification number: A61N5/1038 , A61N5/1048 , A61N5/1065 , A61N2005/1087 , A61N2005/1092
Abstract: 本发明公开一种用于回旋加速器质子重离子医疗装置中的束流阻断机构,包括真空腔以及阻断块驱动结构,所述的真空腔上侧面设有真空腔盖板;所述的阻断块驱动结构安装在真空腔盖板上,包括阻断块;所述的真空腔盖板上安装有铝型槽,铝型槽上部通过气缸支架安装有气缸,中部通过滑动设置的导轨固定板固定有直线导轨,直线导轨上安装有活塞杆套筒;所述的活塞杆套筒上端与气缸的活塞杆螺纹连接;所述的阻断块位于真空腔内,所述的活塞杆套筒下端焊接有下连接杆,下连接杆与阻断块通过螺纹连接。本发明能够实现在不影响其他部件正常运行条件下,对异常的质子重离子束流进行快速阻断的功能,从而保障了患者和医护人员的安全。
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公开(公告)号:CN107635348A
公开(公告)日:2018-01-26
申请号:CN201710875427.X
申请日:2017-09-25
Applicant: 合肥中科离子医学技术装备有限公司
Abstract: 本发明公开了一种超导质子装置能量选择系统及其实现方法,该能量选择系统包括:降能段A:对进入的质子束流进行降能、能散度和发散度的调节;聚焦校正段B:对束流的发散度进行检测,将信号反馈到控制系统,控制系统调节磁场的大小,对束流的运动轨迹进行校正;偏转段C:能散度越大的质子在径向偏离束流中心轨道的幅度也越大;二次聚焦段D:使束流在该段再一次的聚焦;能量选择段E:使只有在设计中心位置的质子束流能够通过,实现对束流的初步筛选。本发明能够对质子束流的能量和发散度进行调节,对质子束流的品质进行筛选,使其满足治疗端的需求。
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公开(公告)号:CN107128838A
公开(公告)日:2017-09-05
申请号:CN201710494288.6
申请日:2017-06-26
Applicant: 合肥中科离子医学技术装备有限公司
Abstract: 本发明公开一种超导质子加速降能器全自动精密定位系统,包括钢结构框架,所述钢结构框架包括相对设置的矩形底架和矩形顶架,矩形底架和矩形顶架之间通过四个立柱连接固定;所述矩形底架上安装固定有工程缸,四个立柱之间水平安装有升降平台,矩形顶架的左右边框之间水平固定有两个固定杆,矩形顶架的前后边框底面固定有两个导正支架,导正支架上开有导正孔;所述升降平台表面均布有四个锁紧挂板,升降平台表面固定有两个导向销,导向销与导正孔相配合。本发明实现了超导质子加速降能器的精密定位,降低超导质子加速治疗系统维护过程中辐射对人体的损害,提高维修效率。
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公开(公告)号:CN107635348B
公开(公告)日:2018-08-14
申请号:CN201710875427.X
申请日:2017-09-25
Applicant: 合肥中科离子医学技术装备有限公司
Abstract: 本发明公开了一种超导质子装置能量选择系统及其实现方法,该能量选择系统包括:降能段A:对进入的质子束流进行降能、能散度和发散度的调节;聚焦校正段B:对束流的发散度进行检测,将信号反馈到控制系统,控制系统调节磁场的大小,对束流的运动轨迹进行校正;偏转段C:能散度越大的质子在径向偏离束流中心轨道的幅度也越大;二次聚焦段D:使束流在该段再一次的聚焦;能量选择段E:使只有在设计中心位置的质子束流能够通过,实现对束流的初步筛选。本发明能够对质子束流的能量和发散度进行调节,对质子束流的品质进行筛选,使其满足治疗端的需求。
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公开(公告)号:CN107137828B
公开(公告)日:2018-04-17
申请号:CN201710494876.X
申请日:2017-06-26
Applicant: 合肥中科离子医学技术装备有限公司
IPC: A61N5/10
Abstract: 本发明公开了一种降能器楔形能选件固定与冷却装置,包括铝质底板,铝质底板通过矩形安装槽连接楔形能选件,铝质底板与楔形能选件之间通过U型卡板卡合;铝质底板顶部设有梯形卡块,楔形能选件顶部设有梯形卡槽,U型卡板一端与梯形卡块配合,另一端插入梯形卡槽内;U型卡板顶部开有沉头孔,沉头孔内设有弹簧和压紧螺栓,压紧螺栓连接铝质底板和U型卡板;铝质底板通过圆形连接槽连接水冷管,水冷管与铝质底板的圆形连接槽贴合,通过上下两侧的卡箍和固定螺栓连接固定;本发明能够在安装与定位楔形能选件的同时确保楔形能选件不被压裂,并且能够保持整个装置良好的导热性能,确保质子回旋加速器能量选择装置的正常工作。
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公开(公告)号:CN109488845B
公开(公告)日:2020-05-05
申请号:CN201811399526.6
申请日:2018-11-22
Applicant: 合肥中科离子医学技术装备有限公司 , 中国科学院等离子体物理研究所
IPC: F16M11/04
Abstract: 本发明公开了一种束流检测器高精度安装调节装置,包括立柱,立柱的顶部四角安装固定有双头螺柱,四个双头螺柱的顶端安装有调整板,束流检测器底座安装在调整板的表面。本发明通过销钉和定位螺栓的配合实现束流检测器在水平方向上的精确定位,同时在竖直方向上通过双头螺柱与螺母的配合,能够实现在束流检测器使用过程中,通过调节螺母在双头螺柱竖直方向的位置,进而实现束流检测器在竖直方向的位置调节,通过水平方向和竖直方向的调节,能够提高束线检测器的精准度,进而实现对束流的精准监测。
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公开(公告)号:CN107128838B
公开(公告)日:2018-04-10
申请号:CN201710494288.6
申请日:2017-06-26
Applicant: 合肥中科离子医学技术装备有限公司
Abstract: 本发明公开一种超导质子加速降能器全自动精密定位系统,包括钢结构框架,所述钢结构框架包括相对设置的矩形底架和矩形顶架,矩形底架和矩形顶架之间通过四个立柱连接固定;所述矩形底架上安装固定有工程缸,四个立柱之间水平安装有升降平台,矩形顶架的左右边框之间水平固定有两个固定杆,矩形顶架的前后边框底面固定有两个导正支架,导正支架上开有导正孔;所述升降平台表面均布有四个锁紧挂板,升降平台表面固定有两个导向销,导向销与导正孔相配合。本发明实现了超导质子加速降能器的精密定位,降低超导质子加速治疗系统维护过程中辐射对人体的损害,提高维修效率。
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公开(公告)号:CN106823160B
公开(公告)日:2018-01-12
申请号:CN201710044471.6
申请日:2017-01-19
Applicant: 合肥中科离子医学技术装备有限公司
IPC: A61B6/00
CPC classification number: A61N5/1038 , A61N5/1048 , A61N5/1065 , A61N2005/1087 , A61N2005/1092
Abstract: 本发明公开一种用于回旋加速器质子重离子医疗装置中的束流阻断机构,包括真空腔以及阻断块驱动结构,所述的真空腔上侧面设有真空腔盖板;所述的阻断块驱动结构安装在真空腔盖板上,包括阻断块;所述的真空腔盖板上安装有铝型槽,铝型槽上部通过气缸支架安装有气缸,中部通过滑动设置的导轨固定板固定有直线导轨,直线导轨上安装有活塞杆套筒;所述的活塞杆套筒上端与气缸的活塞杆螺纹连接;所述的阻断块位于真空腔内,所述的活塞杆套筒下端焊接有下连接杆,下连接杆与阻断块通过螺纹连接。本发明能够实现在不影响其他部件正常运行条件下,对异常的质子重离子束流进行快速阻断的功能,从而保障了患者和医护人员的安全。
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公开(公告)号:CN109488845A
公开(公告)日:2019-03-19
申请号:CN201811399526.6
申请日:2018-11-22
Applicant: 合肥中科离子医学技术装备有限公司 , 中国科学院等离子体物理研究所
IPC: F16M11/04
Abstract: 本发明公开了一种束流检测器高精度安装调节装置,包括立柱,立柱的顶部四角安装固定有双头螺柱,四个双头螺柱的顶端安装有调整板,束流检测器底座安装在调整板的表面。本发明通过销钉和定位螺栓的配合实现束流检测器在水平方向上的精确定位,同时在竖直方向上通过双头螺柱与螺母的配合,能够实现在束流检测器使用过程中,通过调节螺母在双头螺柱竖直方向的位置,进而实现束流检测器在竖直方向的位置调节,通过水平方向和竖直方向的调节,能够提高束线检测器的精准度,进而实现对束流的精准监测。
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