[实用新型]一种超导磁体线圈支架有效
申请号: | 201320382245.6 | 申请日: | 2013-06-28 |
公开(公告)号: | CN203745629U | 公开(公告)日: | 2014-07-30 |
发明(设计)人: | 杜兵 | 申请(专利权)人: | 上海西门子医疗器械有限公司 |
主分类号: | G01R33/34 | 分类号: | G01R33/34 |
代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
地址: | 201318 上*** | 国省代码: | 上海;31 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 超导 磁体 线圈 支架 | ||
技术领域
本实用新型涉及磁共振成像系统,具体涉及磁共振成像系统的超导磁体以及超导磁体的线圈支架。
背景技术
磁共振成像(Magnetic Resonance Imaging,MRI)是利用磁共振现象进行成像的一种技术。磁共振现象的原理主要包括:包含单数质子的原子核,例如人体内广泛存在的氢原子核,其质子具有自旋运动,犹如一个小磁体,并且这些小磁体的自旋轴没有一定的规律,如果施加外在磁场,这些小磁体将按外在磁场的磁力线重新排列,具体为在平行于或反平行于外在磁场磁力线的两个方向排列,将上述平行于外在磁场磁力线的方向称为正纵向轴,将上述反平行于外在磁场磁力线的方向称为负纵向轴;原子核只具有纵向磁化分量,该纵向磁化分量既具有方向又具有幅度。用特定频率的射频(Radio Frequency,RF)脉冲激发处于外在磁场中的原子核,使这些原子核的自旋轴偏离正纵向轴或负纵向轴,产生共振,这就是磁共振现象。上述被激发的原子核的自旋轴偏离正纵向轴或负纵向轴之后,该原子核就具有了横向磁化分量。停止发射射频脉冲后,被激发的原子核发射回波信号,将吸收的能量逐步以电磁波的形式释放出来,其相位和能级都恢复到激发前的状态,将原子核发射的回波信号经过空间编码等进一步处理即可重建图像。
磁共振成像系统分为永磁磁共振成像系统和超导磁共振成像系统,其中超导磁共振成像系统利用浸泡在低温环境中的通电环形线圈产生超导进而产生强大的磁场。图1是现有技术中的磁共振成像系统的超导磁体线圈支架的立体图,因此,如图1所示,磁共振成像系统的超导磁体包括横截面呈环形的线圈支架,用于缠绕电线。
现有技术中,超导磁体的线圈支架式大型铝合金制品,生产制造技术难度较大、要求较高、成本也较高。具体而言,超导磁体的线圈支架在现有技术中存在两种结构:一是铝合金整体铸造成型;二是轧制铝板经卷圆后熔化通过氩弧焊(MIG)焊接成型。这两种结构互有利弊:铝合金整体铸造成型,由于体积大(长1.2米,直径1米)重量大(毛坯300公斤),因此容易产生铸造缺陷且报废率高;而铝合金焊接过程质量控制要求高,而且由于铝板较厚(大于50mm),需要多道焊接且焊后需要及时热处理,因此焊接成本较高。
实用新型内容
针对上述技术问题,本实用新型实施例的目的在于提供一种磁共振成像系统的超导磁体线圈支架包括至少两个支架组件,各个所述支架组件相互连接构成所述超导磁体线圈支架。
优选地,各个所述支架组件完全相同。
优选地,各个所述支架组件是横截面呈环形的柱体。
优选地,各个所述支架组件是横截面呈圆弧形的柱体。
优选地,各个所述支架组件之间通过螺栓连接组装。
优选地,各个所述支架组件相互连接组装的端面上包括止口定位结构。
本实用新型实施例的目的还在于提供一种超导磁体,所述超导磁体包括上述任一的超导磁体线圈支架。
本实用新型实施例的目的还在于提供一种磁共振成像系统,包括上述的超导磁体。
根据本实用新型的磁共振成像系统的超导磁体线圈支架大幅降低了超导磁体线圈支架的加工难度,并且提高了成品率,从而降低了制造成本。
附图说明
图1是现有技术中的磁共振成像系统的超导磁体线圈支架的立体图。
图2是根据本实用新型的具体实施例的磁共振成像系统的超导磁体线圈支架的支架组件的立体图。
图3是根据本实用新型的具体实施例的磁共振成像系统的超导磁体线圈支架的支架组件的局部图。
图4是根据本实用新型的具体实施例的磁共振成像系统的超导磁体线圈支架的支架组件的组装图。
具体实施方式
为了使本实用新型实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,以下举例对本实用新型实施例进行进一步的详细说明。为了解决背景技术中提出的问题,本实用新型提出一种超导磁体线圈支架。
图2是根据本实用新型的具体实施例的磁共振成像系统的超导磁体线圈支架的支架组件的立体图。根据本实用新型的具体实施例的磁共振成像系统的超导磁体线圈支架包括两个支架组件,所述两个支架组件在纵向上长度完全相同而且在横向上截面都是与超导磁体线圈支架的横向上截面相同的圆环形,通过在纵向上连接两个支架组件即可制成一个超导磁体线圈支架。由此可见,根据本实用新型的具体实施例的磁共振成像系统的超导磁体线圈支架将原来的大型铝合金零件转化为两个或多个较小零件,大大降低了制造难度,提高了成品率,从而降低了零件的制造成本。
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