医疗设备及CT机制造技术

技术编号:38043867 阅读:9 留言:0更新日期:2023-06-30 11:10
本申请公开了一种医疗设备及CT机,属于医用设备的技术领域,以解决目前的CT机的降噪效果差的技术问题。其中,医疗设备包括壳体、探测主体和散热风扇,壳体开设有相连通的散热进风口和散热出风口,探测主体设置于壳体内,散热风扇设置于壳体内,散热风扇的出风侧朝向所述散热出风口,和/或散热风扇的进风侧朝向散热进风口,散热风扇的扇面在预设平面的投影不小于散热进风口或散热出风口的面积,使得散热风扇输出或输入的气流可充分地导入至壳体或排出壳体,并降低医疗设备噪声外泄的程度。并降低医疗设备噪声外泄的程度。并降低医疗设备噪声外泄的程度。

【技术实现步骤摘要】
医疗设备及CT机


[0001]本申请属于医用设备的
,尤其涉及一种医疗设备CT机。

技术介绍

[0002]CT系统在工作工作中,由于球管发射X射线会导致球管产生大量的热,为了使CT系统可稳定工作,需要将CT机内的热量有效排出。
[0003]相关技术中,CT系统的外壳可开设散热风口,并设置散热风扇以将CT系统内的热量快速排出,但外壳开设散热风口会导致CT系统运行过程中产生的噪声通过散热风口严重外泄,进而导致CT系统的噪声控制性能差。

技术实现思路

[0004]本申请旨在至少能够在一定程度上解决目前的CT系统的降噪性能差的技术问题。为此,本申请提供了一种医疗设备CT机。
[0005]第一方面,本申请实施例提供的一种医疗设备,包括:
[0006]壳体,开设有相连通的散热进风口和散热出风口;
[0007]探测主体,设置于所述壳体内;
[0008]散热风扇,设置于所述壳体内,所述散热风扇的出风侧朝向所述散热出风口,和/或所述散热风扇的进风侧朝向所述散热进风口;
[0009]其中,在所述散热风扇的出风侧朝向所述散热出风口的情况下,所述散热风扇的出风侧在所述散热风扇的出风侧的朝向上于预设平面形成第一投影区域,所述第一投影区域不小于所述散热出风口的开口面积;
[0010]在所述散热风扇的进风侧朝向所述散热进风口的情况下,所述散热风扇的进风侧在所述散热风扇的进风侧的朝向上于所述预设平面形成第二投影区域,所述第二投影区域不小于所述散热出风口的开口面积。
[0011]在一些实施方式中,所述散热风扇的出风侧朝向所述散热出风口,所述壳体包括壳部和风口降噪部,所述风口降噪部设置于所述壳部,所述散热出风口开设于所述风口降噪部,所述壳部开设有与所述散热出风口相对的通风口,所述通风口的面积不小于所述散热出风口的面积。
[0012]在一些实施方式中,所述散热风扇的进风侧朝向所述探测主体。
[0013]在一些实施方式中,所述风口降噪部设置于所述散热风扇与所述壳体之间。
[0014]在一些实施方式中,所述医疗设备还包括气流降噪部,所述气流降噪部具有进贯通所述气流降噪部的风道,所述气流降噪部设置于所述散热风扇和所述散热出风口之间,所述散热风扇的出风侧通过所述风道与所述散热出风口连通。
[0015]在一些实施方式中,至少部分所述探测主体的外壁与所述壳体之间具有间隙,以使所述探测主体和所述壳体之间具有散热通道,所述散热出风口和所述散热进风口与所述散热通道连通。
[0016]在一些实施方式中,所述散热通道包括相连通的底部子通道、侧部子通道和顶部子通道,所述底部子通道位于所述探测主体的底壁与所述壳体的内底壁之间,所述侧部子通道位于所述探测主体与所述壳体的内侧壁之间,所述顶部子通道位于所述探测主体的顶壁与所述壳体的内顶壁之间。
[0017]在一些实施方式中,所述散热进风口设置于所述壳体的侧部,且所述散热进风口朝向所述底部子通道,所述散热出风口设置于所述壳体的顶部,且所述散热出风口朝向所述顶部子通道。
[0018]在一些实施方式中,所述医疗设备还包括底侧降噪部,所述底侧降噪部设置于所述底部子通道内且与所述探测主体的底壁相对,所述底侧降噪部开设有通孔
[0019]在一些实施方式中,所述底侧降噪部包括底板和降噪板,所述通气孔开设于所述底板,所述降噪板可拆卸地设置于所述底板。
[0020]在一些实施方式中,所述医疗设备还包括底座和侧部降噪部,所述壳体可活动地设置于所述底座,以使所述壳体可绕预设轴向转动,所述侧部降噪部设置于所述探测主体位于所述预设轴向两侧的侧壁。
[0021]第二方面,基于上文的医疗设备,本申请实施例还提出了一种CT机,其特征在于,包括上文的医疗设备。
[0022]本申请实施例提出的医疗设备中,散热风扇可将壳体外部温度相对较低的空气吸入至壳体内,并将壳体内的热气体排出至壳体外,以达到对医疗设备散热降温的目的。散热风扇中的出风侧在散热风扇的出风侧的朝向上于预设平面所形成投影区域面积不小于壳体的散热出风口的面积,使得散热风扇可将壳体内的热量排出至壳体外的同时,壳体的散热出风口开口面积不会过大,以降低通过壳体的散热出风口外泄的噪声量。散热风扇的进风侧在散热风扇的进风侧的朝向上于预设平面所形成投影区域面积不小于壳体的散热进风口的面积,使得散热风扇可将壳体内的热量排出至壳体外的同时,壳体的散热进风口开口面积不会过大,以降低通过壳体的散热进风口外泄的噪声量。
附图说明
[0023]为了更清楚地说明本申请实施例中的技术方案,下面将对实施例描述中所需要使用的附图作一简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图是本申请的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
[0024]图1示出了本申请实施例公开的医疗设备的结构示意图;
[0025]图2示出了本申请实施例公开的医疗设备的风口降噪部拆卸后的结构示意图;
[0026]图3示出了本申请实施例公开的医疗设备的风口降噪部的结构示意图;
[0027]图4示出了本申请实施例公开的医疗设备的内部结构示意图;
[0028]图5示出了本申请实施例公开的医疗设备的底侧降噪部的结构示意图。
[0029]附图标记:
[0030]100

壳体,110

壳部,111

散热进风口,112

通风口,113

散热通道,113a

底部子通道,113b

侧部子通道,113c

顶部子通道,120

风口降噪部,121

散热出风口,
[0031]200

探测主体,
[0032]300

散热风扇,
[0033]400

气流降噪部,410

风道,
[0034]500

底侧降噪部,510

底板,511

通气孔,520

降噪板,
[0035]600

侧部降噪部,
[0036]700

底座。
具体实施方式
[0037]下面将结合本技术实施例中的附图,对本技术实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本技术的一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本技术中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本技术保护的范围。
[0038]需要说明的是,本技术实施例中所有方向性指示仅用于解释在某一特定姿态下各部件之间的相对位置关系、运动情况等,如果该特定姿态发生改变时,则该本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种医疗设备,其特征在于,包括:壳体(100),开设有相连通的散热进风口(111)和散热出风口(121);探测主体(200),设置于所述壳体(100)内;散热风扇(300),设置于所述壳体(100)内,所述散热风扇(300)的出风侧朝向所述散热出风口(121),和/或所述散热风扇(300)的进风侧朝向所述散热进风口(111);其中,在所述散热风扇(300)的出风侧朝向所述散热出风口(121)的情况下,所述散热风扇(300)的出风侧在所述散热风扇(300)的出风侧的朝向上于预设平面形成第一投影区域,所述第一投影区域不小于所述散热出风口(121)的开口面积;在所述散热风扇(300)的进风侧朝向所述散热进风口(111)的情况下,所述散热风扇(300)的进风侧在所述散热风扇(300)的进风侧的朝向上于所述预设平面形成第二投影区域,所述第二投影区域不小于所述散热出风口(121)的开口面积。2.根据权利要求1所述的医疗设备,其特征在于,所述散热风扇(300)的出风侧朝向所述散热出风口(121),所述壳体(100)包括壳部(110)和风口降噪部(120),所述风口降噪部(120)设置于所述壳部(110),所述散热出风口(121)开设于所述风口降噪部(120),所述壳部(110)开设有与所述散热出风口(121)相对的通风口(112),所述通风口(112)的面积不小于所述散热出风口(121)的面积。3.根据权利要求2所述的医疗设备,其特征在于,所述散热风扇(300)的进风侧朝向所述探测主体(200)。4.根据权利要求3所述的医疗设备,其特征在于,所述风口降噪部(120)设置于所述散热风扇(300)与所述壳体(100)之间。5.根据权利要求4所述的医疗设备,其特征在于,所述医疗设备还包括气流降噪部(400),所述气流降噪部(400)具有进贯通所述气流降噪部(400)的风道(410),所述气流降噪部(400)设置于所述散热风扇(300)和所述散热出风口(121)之间,所述散热风扇(300)的出风侧通过所述风道(410)与所述散热出风口(121)连通。6.根据权利要求1

5任一项所...

【专利技术属性】
技术研发人员:薛雨桐廖任王志博王连栋张海滨
申请(专利权)人:北京万东医疗科技股份有限公司
类型:新型
国别省市:

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