[发明专利]骨折断端加压微动接骨板无效
| 申请号: | 201010154921.5 | 申请日: | 2010-03-27 |
| 公开(公告)号: | CN101816585A | 公开(公告)日: | 2010-09-01 |
| 发明(设计)人: | 尹庆水;赖金平;张余 | 申请(专利权)人: | 尹庆水;赖金平;张余 |
| 主分类号: | A61B17/80 | 分类号: | A61B17/80;A61B17/86 |
| 代理公司: | 广州广信知识产权代理有限公司 44261 | 代理人: | 张文雄 |
| 地址: | 510010 广*** | 国省代码: | 广东;44 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 骨折 加压 微动 接骨 | ||
技术领域
本发明涉及一种用于治疗人体或动物体骨折的骨板断端加压微动接骨板。属于医疗器械技术领域。
背景技术
现有技术中,传统接骨板能稳定地固定骨折端,但骨折端间不能微动,应力遮挡效应明显,抑制了骨痂的形成,最终导致延迟愈合或不愈合。近年来的研究表明,出现这种情况的原因,是传统接骨板和螺钉遮挡了骨折断端本应该承受的应力,而骨折断端之间有效“微动”能够有效促进骨折愈合。
为了解决骨折断端之间的有效“微动”问题,本发明的申请人之一曾申请了专利号为“02244512.9”、名称为“低应力遮挡效应接骨板”的实用新型专利,包括设有多个螺孔4的接骨板3和螺钉5,其结构特点是:以骨折线2为界,位于骨折线2一端或全部的螺孔4的截面形状为长条形。这种接骨板3在固定后,当受到力的作用时,螺钉5可随骨折断端产生微动,从而有利于骨板断端间骨痂形成,促进骨愈合,同时可有效预防或减少接骨板3、螺钉5的断裂现象。但是,该专利存在如下缺点:(1)由于螺钉头部底面的接触面为沉头螺钉内壁,螺钉固定好后,微动的阻力比较大,难以实现微动,因此,在骨折断端处“微动”效果不好。(2)当骨折远端与骨折近端之间的间隙较大时,将骨板安装好后难以解决“微动”问题,从而导致延迟愈合或不愈合。
发明内容
本发明需要解决的技术问题,即本发明的目的,是为了克服现有技术有的不足,提供一种骨折端加压微动接骨板,该微动接骨板可以在接骨板安装时使骨折断端处的间隙尽量小,安装好后可进一步降低应力遮挡效应。
本发明的技术问题可以通过采取如下措施解决:
骨折断端加压微动接骨板,包括设有多个螺钉孔的接骨板以及与螺钉孔配合的螺钉,其结构特点是:以骨折线为界,至少有位于骨折线一端的螺钉孔具有倾倾面,与所述具有倾面的螺钉孔配套的螺钉其头部具有吻合对接的斜面,在具有倾面的螺钉孔及与之配套的螺钉头部的连接处形成斜面连接结构。
本发明解决技术问题,还可以采取以下措施:
本发明的一种实施方案是:所述倾斜面由呈长条状的条状孔形成,即位于骨折线一端的螺钉孔沿接骨板的长度方向的截面形状为长条状,该长条形螺钉孔至少位于远离骨折线一侧的内壁为斜面,与之相配合的螺钉头部的所述斜面接触的侧面为吻合对接的斜面。
本发明的一种实施方案是:所述倾斜面由呈截头倒锥状孔形成,与所述具有倾面螺钉孔配套的螺钉头部呈截头倒锥状,在截头倒锥状螺钉孔及与之配套的螺钉头部的连接处形成斜面连接结构。
本发明的一种实施方案是:在具有倾斜面的螺钉孔一端的接骨板段的下面设有与接骨板之间具有低摩擦系数的摩擦垫片;该摩擦垫片中设有与具有倾斜面的螺钉孔配合连通的通孔。
本发明的一种实施方案是:与具有倾斜面的螺钉孔配合的螺钉包括中空锥状螺钉套和头部位于锥形螺钉套中的螺钉。
本发明的一种实施方案是:所述截头倒锥状螺钉孔为通孔。
本发明具有如下突出效果:
1、本发明所述的骨折断端加压微动接骨板,有利于骨折断端间骨痂形成,促进骨愈合,有利于通过螺钉调节和控制骨折线两端的骨折远端或骨折近端之间的间隙大小,同时可有效预防或减少接骨板、螺钉断裂现象。
2、本发明相对于传统接骨板,该接骨板螺钉孔设计预留有“可微动距离”:加压螺钉及骨折远端在向骨折近端“微动”过程中,不承受来自螺钉孔及螺钉孔周边的阻力;(2)接骨板在加压螺钉有效固定骨折时,是由部分接骨板加压斜面和骨面直接受力,而传统接骨板螺钉在有效固定骨折时,螺钉产生的压力,全部由接骨板承受,螺钉孔及周边限制了螺钉向骨折近段移动。
附图说明
图1是本发明的实施例1安装后的俯视图。
图2是本发明的实施例1安装过程示意图。
图3是本发明的实施例1安装后的截面示意图。
图4是本发明的实施例2的安装后的截面示意图。
图5是本发明的实施例3的安装后的截面示意图。
图中;1-接骨板,2-远端螺钉,3-螺钉孔,4-骨折远端,5-骨折线,6-近端螺钉,7-骨折近端,8-螺钉头部,9-斜面,10-低摩擦系数垫片,11-锥形螺钉套,12-普通螺钉,F-远端受力,D1-旋紧螺钉过程中骨折远端向近端可移动的最大距离,D2-骨折断端被有效固定后,骨折远端受力时骨折远端向近端可移动的最大距离(即微动距离)。
具体实施方式
具体实施例1:
图1至图3构成本发明的具体实施例1。
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