一种MRI水模的支撑定位装置制造方法及图纸

技术编号:18451454 阅读:41 留言:0更新日期:2018-07-14 13:11
本发明专利技术公开了一种MRI水模的支撑定位装置,包括由大体线圈的支撑平面支撑的支座组件和支板组件,所述支座组件包括具有通孔的支座板,所述支座板的一对相对的侧边均设有第一定位部件,另一对相对的侧边均设有第二定位部件,并配置成:所述支座板放置于所述支撑平面的状态下,两所述第一定位部件均能够与所述大体线圈的内壁抵接,或者,两所述第二定位部件均能够与所述大体线圈的内壁抵接;所述支板组件包括支板,其具有用于承载水模的支承孔,所述支板设置于所述支座板上。该支撑定位装置能够方便地调整水模的位置,使其满足定位需求,同时,还能够降低相关部件的制造难度及制作成本。

A support positioning device for MRI water model

The invention discloses a support positioning device for a MRI water model, including a support component and a supporting plate component supported by a support plane of the general coil, the support assembly including a support plate with a through hole. One pair of opposite sides of the seat plate is provided with a first positioning component, and the other is equipped with second positions on the opposite side side. A component is arranged and configured: the support plate is placed in the state of the support plane, and two of the first positioning components can all be connected to the inner wall of the general coil, or, two of the second positioning components can all be connected to the inner wall of the general coil, which includes a supporting plate, which is used for carrying water. The supporting plate is arranged on the supporting plate. The supporting positioning device can easily adjust the position of the water mold to meet the positioning demand, at the same time, it can also reduce the manufacturing difficulty and production cost of the related components.

【技术实现步骤摘要】
一种MRI水模的支撑定位装置
本专利技术涉及磁共振成像
,特别是涉及一种MRI水模的支撑定位装置。
技术介绍
MRI(MagneticResonanceImaging,磁共振成像)水模为评价成像质量一种必不可少的工具,用于测试MRI系统的信噪比、均匀度和线性度等。在使用水模进行测试时,需要对水模在竖直方向和水平方向两个方向分别定位,并达到要求的定位精度。其中,水模由直接放置在大体线圈上的水模支架进行支撑定位,这样,就要求大体线圈上用于定位水模支架的各定位面的尺寸误差在要求的范围内,或者通过调整水模支架的相应位置来满足水模的定位要求。若要确保大体线圈上用于定位水模支架的各定位面的尺寸误差在要求的范围内,则需要提高大体线圈的制造精度,而受大体线圈的结构及其制造工艺的限制,为达到要求的尺寸精度,势必会增加制作成本。若通过调整水模支架的位置来满足定位要求,则是在定位误差无法满足要求时,采用加垫方式进行调整,该方式费工费时且效率低。有鉴于此,如何设计一种支撑定位装置,既便于调整水模的位置,又能够降低相关部件的制造难度及制作成本,是本领域技术人员目前需要解决的技术问题。
技术实现思路
本专利技术的目的是提供一种MRI水模的支撑定位装置,该支撑定位装置能够方便地调整水模的位置,使其满足定位需求,同时,还能够降低相关部件的制造难度及制作成本。为解决上述技术问题,本专利技术提供一种MRI水模的支撑定位装置,包括由大体线圈的支撑平面支撑的支座组件和支板组件;所述支座组件包括具有通孔的支座板,所述支座板的一对相对的侧边均设有第一定位部件,另一对相对的侧边均设有第二定位部件,并配置成:所述支座板放置于所述支撑平面的状态下,两所述第一定位部件均能够与所述大体线圈的内壁抵接,或者,两所述第二定位部件均能够与所述大体线圈的内壁抵接;所述支板组件包括支板,其具有用于承载水模的支承孔,所述支板设置于所述支座板上。该专利技术提供的支撑定位装置,包括支座组件和支板组件,其中,支座组件由大体线圈的支撑平面支撑,具体包括支座板,在支座板的一对相对侧边均设有第一定位部件,在支座板的另一对相对侧边均设有第二定位部件;支板组件的支板由支座板支撑,该支板用于承载水模;当支座组件放置于支撑平面时,两第一定位部件均能够与大体线圈的内壁抵接,或者两第二定位部件均能够与大体线圈的内壁抵接;并且将这两组定位部件设计成能够进行二次定位调整,满足所有定位精度的要求,便于调整且效率高。如此设置后,水模相对大体线圈的定位精度由支撑定位装置与大体线圈的定位精度及水模与支撑定位装置的定位精度决定,而支撑定位装置与大体线圈的定位精度由支座组件与大体线圈的定位精度及支座组件与支板组件之间的定位精度来确定,这样大体线圈的加工误差可以通过支座组件与支板组件来弥补,相较而言,支座组件与支板组件的加工较为方便,精度易于保证,从而可以降低对大体线圈的相关定位面的精度要求,进而降低大体线圈的制造难度和制作成本。可选的,两所述第一定位部件的外侧面之间的距离以及两所述第二定位部件的外侧面之间的距离均根据所述支撑平面距所述大体线圈中心高度的基本尺寸及其极限尺寸,以及所述大体线圈内径的基本尺寸及其极限尺寸确定,且两所述第一定位部件的外侧面之间的距离与两所述第二定位部件的外侧面之间的距离不同。可选的,所述第一定位部件包括一个以上的第一定位块,所述第二定位部件也包括一个以上的第二定位块;所述第一定位块和所述第二定位块的外侧面均为与所述大体线圈的内壁面配合的弧形面或斜面。可选的,所述支座板的底面侧边设有定位槽,所述第一定位块和所述第二定位块分别卡入对应的所述定位槽,并通过紧固件与所述支座板固定。可选的,相对的两侧边设置的所述第一定位块的数目相同,且对称布置;相对的两侧边设置的所述第二定位块的数目也相同,且对称布置。可选的,所述支座板的所述通孔为圆孔,且所述圆孔的周边设有两段相对所述圆孔的中心对称布置的弧形台阶,所述弧形台阶具有朝上的台阶面;所述支板的两端分别搭接于两所述弧形台阶,且所述支板能够沿所述弧形台阶旋转以调整其与所述支座板的相对位置;并所述支板与所述支座板之间还设有限位结构,以限制两者的相对位置。可选的,所述支板的两端面为与所述弧形台阶的弧形侧壁相适配的弧形面,且所述支板的两端面分别与两所述弧形台阶的弧形侧壁抵接。可选的,所述限位结构包括相互配合的插孔和插柱;沿所述台阶面周向间隔布置的若干所述插孔,所述支板的至少一端设有与所述插孔匹配的所述插柱。可选的,所述支板组件还包括三个以上的支撑轴,各所述支撑轴均固设于所述支板的顶面,且各所述支撑轴具有处于同一水平面的定位面,以用于支撑所述水模的端面。可选的,各所述支撑轴的顶部均设有朝上的阶梯面,所述阶梯面均靠近所述支承孔设置,所述阶梯面为所述定位面。附图说明图1为具体实施例中水模通过支撑定位装置安装于大体线圈的结构示意图;图2为图1中所示大体线圈的结构示意图;图3为本专利技术所提供的支撑定位装置一种具体实施例的结构示意图;图4为图3中所示支座组件的结构示意图;图5为图4所示支座组件的俯视图;图6为图3中所示支板组件的结构示意图;图7示出了支撑平面、定位弧面的尺寸与定位部件与定位弧面配合的定位尺寸之间的关系示意图;图8示出了具体实施例中两第一定位部件之间的定位尺寸确定的原理示意图;图9示出了具体实施例中两第二定位部件之间的定位尺寸确定的原理示意图。其中,图1至图6中部件名称与附图标记之间的一一对应关系如下所示:大体线圈10,支撑台11,支撑平面A,定位弧面B;水模20;支撑定位装置30,支座组件31,支板组件32;支座板311,通孔3111,弧形台阶3112,第一定位部件312,第一定位块3121,第二定位部件313,第二定位块3131;支板321,支承孔3211,支撑轴322,阶梯面3221。具体实施方式为了使本
的人员更好地理解本专利技术方案,下面结合附图和具体实施方式对本专利技术作进一步的详细说明。请参考图1和图2,图1为具体实施例中水模通过支撑定位装置安装于大体线圈的结构示意图;图2为图1中所示大体线圈的结构示意图。通常,大体线圈10呈圆筒形结构,其内壁的左右两侧分别设有一个沿其长度方向延伸的支撑台11,该两个支撑台11的顶面为用于支撑支撑定位装置30的支撑平面A,显然,两个支撑平面A处于同一水平面。水模20由支撑定位装置30承载,水模20也呈圆筒形结构。根据不同试验的需求,需要精确定位水模20与大体线圈10的相对位置,图1所示方案中,水模20的轴向中心与大体线圈10的轴向中心重合;可以理解,根据不同试验的要求,水模20与大体线圈10也可能存在其他的定位位置;不管水模20与大体线圈10的相对位置如何要求,参考图1,可知,两者的相对位置由水平方向的位置和竖直方向的位置确定。参考图2,现有技术中,水模20由直接放置于支撑平面A的水模支架支撑定位,也就是说,水模20相对大体线圈10的位置精度完全由水模支架与大体线圈10的定位精度确定。现有技术中,通常选用支撑台11的支撑平面A和支撑台11的侧面作为定位面,显然,这两个定位面没有尺寸关联,特别在结构空间有限,调整机构的设计及操作难以实现的条件下,采用无尺寸关联的定位面,一般采用通过提高定位面的精度来实现水模20本文档来自技高网
...

【技术保护点】
1.一种MRI水模的支撑定位装置,其特征在于,包括由大体线圈(10)的支撑平面(A)支撑的支座组件(31)和支板组件(32);所述支座组件(31)包括具有通孔(3111)的支座板(311),所述支座板(311)的一对相对的侧边均设有第一定位部件(312),另一对相对的侧边均设有第二定位部件(313),并配置成:所述支座板(311)放置于所述支撑平面(A)的状态下,两所述第一定位部件(312)均能够与所述大体线圈(10)的内壁抵接,或者,两所述第二定位部件(313)均能够与所述大体线圈(10)的内壁抵接;所述支板组件(32)包括支板(321),其具有用于承载水模(20)的支承孔(3211),所述支板(321)设置于所述支座板(311)上。

【技术特征摘要】
1.一种MRI水模的支撑定位装置,其特征在于,包括由大体线圈(10)的支撑平面(A)支撑的支座组件(31)和支板组件(32);所述支座组件(31)包括具有通孔(3111)的支座板(311),所述支座板(311)的一对相对的侧边均设有第一定位部件(312),另一对相对的侧边均设有第二定位部件(313),并配置成:所述支座板(311)放置于所述支撑平面(A)的状态下,两所述第一定位部件(312)均能够与所述大体线圈(10)的内壁抵接,或者,两所述第二定位部件(313)均能够与所述大体线圈(10)的内壁抵接;所述支板组件(32)包括支板(321),其具有用于承载水模(20)的支承孔(3211),所述支板(321)设置于所述支座板(311)上。2.根据权利要求1所述的支撑定位装置,其特征在于,两所述第一定位部件(312)的外侧面之间的距离以及两所述第二定位部件(313)的外侧面之间的距离均根据所述支撑平面(A)距所述大体线圈(10)中心高度的基本尺寸及其极限尺寸,以及所述大体线圈(10)内径的基本尺寸及其极限尺寸确定,且两所述第一定位部件(312)的外侧面之间的距离与两所述第二定位部件(313)的外侧面之间的距离不同。3.根据权利要求1所述的支撑定位装置,其特征在于,所述第一定位部件(312)包括一个以上的第一定位块(3121),所述第二定位部件(313)也包括一个以上的第二定位块(3131);所述第一定位块(3121)和所述第二定位块(3131)的外侧面均为与所述大体线圈(10)的内壁面配合的弧形面或斜面。4.根据权利要求3所述的支撑定位装置,其特征在于,所述支座板(311)的底面侧边设有定位槽,所述第一定位块(3121)和所述第二定位块(3131)分别卡入对应的所述定位槽,并通过紧固件与所述支座板(...

【专利技术属性】
技术研发人员:陈瑜王玥
申请(专利权)人:上海东软医疗科技有限公司
类型:发明
国别省市:上海,31

网友询问留言 已有0条评论
  • 还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。

1