מאמר שיטה

עיצוב וייצור של יחידת אלסטומרי לרובוטים מודולרי רך בכירורגיה פולשנית

DOI:

10.3791/53118

14 בנובמבר 2015

במאמר זה

סיכום

Loading...
$$\rightleftharpoonup{xx}$$ $$\longleftharp{xx}$$, $$\longrightharp{xx}$$,

מאמר זה מתאר את התכנון והייצור של יחידה רכה למניפולטורים כירורגיים. מודול הבסיס כולל שלושה מפעילים נוזליים גמישים להשגת כיפוף והתארכות כל-כיווניים, ומנגנון מבוסס שיבוש גרגירי כדי לאפשר בקרת קשיחות. מדווח גם על אפיון מכני מלא.

תקציר

Loading...
$$\rightleftharpoonup{xx}$$ $$\longleftharp{xx}$$, $$\longrightharp{xx}$$,

בשנים האחרונות, טכנולוגיות רובוטיקה הרכה עוררו עניין גובר בתחום הרפואי בשל האינטראקציה בטוחה במהותם בסביבות בלתי מובנים. במקביל, נהלים וטכניקות חדשים פותחו כדי להפחית את הפולשנות של ניתוחים. מינימאלי ניתוח פולשני (MIS) כבר מועסק בהצלחה להתערבויות בטן, נהלי MIS סטנדרטיים זאת מתבססים בעיקר על כלים קשיחים או קשיחים למחצה המגבילים את המיומנות של המטפל. מאמר זה מציג מניפולטור מיומן רך והגבוה לMIS. מניפולטור בהשראת היכולות הביולוגיות של זרוע התמנון, והוא נועד עם גישה מודולרית. כל מודול מציג את אותם מאפיינים פונקציונליים, ובכך להשיג גבוהה מיומנות וצדדית כאשר יותר מודולים משולבים. הנייר מפרט את העיצוב, תהליך ייצור וחומרים הדרושים לפיתוח יחידה אחת, המיוצרת על ידי castinסיליקון גרם בתוך תבניות ספציפיות. התוצאה מורכבת בגליל אלסטומרי כוללים שלוש גליליים גמיש המאפשרים התארכות וכיפוף רב-כיווני של היחידה. נדן קלוע חיצוני משפר את התנועה של מודול. במרכז של כל מודול מנגנון המבוסס על שיבוש גרגירים משתנה הקשיחות של המבנה במהלך המשימות. בדיקות מראות כי מודול הוא מסוגל לכופף עד 120 מעלות ולהאריך עד 66% מהאורך הראשוני. מודול יוצר כוח מרבי של 47 N, והנוקשות שלה יכולות להגדיל עד 36%.

מבוא

Loading...
$$\rightleftharpoonup{xx}$$ $$\longleftharp{xx}$$, $$\longrightharp{xx}$$,

מגמות חדשות בתחום הרפואה דוחפות להפחתה בהפולשנות של ניתוחים. מינימאלי ניתוח פולשני (MIS) שופר בהצלחה בשנים האחרונות לפעילות בטן. נהלי MIS מבוססים על השימוש בכלים הציגו דרך ארבע או חמש נקודות גישה (trocars) מונחות על דופן הבטן. על מנת לצמצם את מספר trocars, יכולים להיות מוכנסים המכשירים על ידי יציאה אחת לפרוסקופיה (SPL) או ניתוח הטבעי פתח Translumenal אנדוסקופי (אורים) 1. נהלים אלה למנוע צלקות נראות לעין חיצונית, אך להגדיל את הקושי לרופאים בביצוע הניתוח. הגבלה זו נובעת בעיקר מנקודות מופחתות של גישה והאופי הנוקשה וקשיח למחצה של המכשירים, שאינם מסוגל למנוע או לעבור סביב איברים 2, 3. מיומנות ותנועתיות ניתן לשפר באמצעות ביטוי והיפר-מיותר רובוטים שיכולים לכסות סביבת עבודה רחבה יותר ומורכבת יותר, השלנו מאפשרים יעד ספציפי בגוף שהגיע בקלות רבה יותר 4, 5, 6 ולעבוד כמערכות נסיגה בעת צורך 7. מניפולטור גמיש יכול לשפר את היענות רקמה, ובכך יוצר קשר בטוח יותר מאשר על ידי כלים מסורתיים.

עם זאת, מניפולטורים אלה לעתים קרובות חוסר יציבות כאשר מגיע ליעד, ובדרך כלל הם לא יכולים לשלוט במגע עם הרקמות הסובבות 8, 9. מחקרים על מבנים ביולוגיים, כגון זרוע תמנון 10 והחדק 11, לאחרונה בהשראת העיצוב של מניפולטורים גמישים, עיוותים ותואמות עם מספר מיותר של דרגות החופש (DoFs) וקשיחות לשליטה 12. אלו סוגים של מכשירים לנצל מעיינות פסיביות, חומרים חכמים, אלמנטי פנאומטי, או גידים 13, 14, 15. באופן כללי, מניפולטורים מפוברקים עם חומרים רכים וגמישים אינם מבטיחים את הדור של כוחות גבוהים.

Tהוא נוקשה הפלופ (מניפולטור קשיחות לשליטה גמיש וניתן ללמידה לניתוחים) מניפולטור הוצג לאחרונה כמכשיר כירורגי רומן לאורים וSPL בהשראת היכולות של התמנון. כדי להתגבר על המגבלות של מניפולטורים רכים קודמים, יש לו גוף רך כמו גם גבוהה מיומנות, גבוה כוח וקשיחות לשליטה 16.

הארכיטקטורה של מניפולטור מבוססת על גישה מודולרית: יחידות מרובות, עם אותו המבנה והפונקציונאליות, הם משולבים יחד. היחידה אחת מוצגת באיור 1. היא מבוססת על צילינדר אלסטומרי מתקבל על ידי ייצור רב-. צעדי ההרכבה של רכיבי העובש ותהליכי הליהוק לאפשר שלושה תאים ריקים (להפעלה ללא fluidic) וערוץ אחד חלול מרכזי 17 (לדיור למנגנון המבוסס על שיבוש גרגירי 18) להיות מוטבע. התאים ממוקמים על 120 מעלות, כך שאינפלציה בשילוב IR מייצרת תנועה והתארכות omnidirectional. בנוסף נדן קלוע חיצוני ממוקם חיצוני להגביל את התרחבות רדיאלי החיצונית של תאי fluidic כאשר לחץ, וכך לייעל את השפעת actuation הקאמרית בתנועת מודול (כיפוף והתארכות).

הערוץ המרכזי שוכן מכשיר גלילי מורכב מקרום חיצוני מלאים בחומר גרגירים. כאשר לחץ ואקום מוחל, הוא משנה את תכונות האלסטיות שלו גורם להתקשחות שמשפיעה על התכונות של כל מודול.

מופעי תנועה ונוקשות הנשלטים על ידי התקנה חיצונית כוללים מדחס אוויר ושלושה שסתומי לחץ לactuating התאים ומשאבת ואקום אחד להפעלת הוואקום בערוץ ההתקשות. ממשק משתמש אינטואיטיבי מאפשר שליטה של ​​לחצים להפעלה ללא וואקום בתוך מודול.

מאמר זה מפרט את fabricatioתהליך n של מודול הבודד של מניפולטור זה ודיווחים על התוצאות משמעותיות ביותר על יכולות תנועה בסיסיות. בהתחשב באופי המודולרי של המכשיר, ההערכה של הייצור וביצועים של רק מודול אחד בודד גם מאפשרת את התוצאות לתוארכנה ולחזות את ההתנהגות הבסיסית של מניפולטור רב-מודול שילוב של שניים או יותר מודולים.

הגישה מוגבלת. התחברו או התחילו תקופת ניסיון כדי לצפות בתוכן זה.

פרוטוקול

Loading...
$$\rightleftharpoonup{xx}$$ $$\longleftharp{xx}$$, $$\longrightharp{xx}$$,

הערה: פרוטוקול זה מתאר את שלבי הייצור של מודול בודד, הכולל את תאי fluidic, התקשות ערוץ, צינורות actuation ונדן חיצוני. ההליך הבא חייבת להתבצע מתחת למכסת מנוע קטר ולובש חלוקים וכפפות מטעמי בטיחות. כאמור, תהליך הייצור של יחידת אלסטומרי מבוסס על השימוש רציף של תבניות מעוצבות עם תוכנות CAD. הם מורכבים מחתיכות 13 מוצגות באיור 2 ומפורטות בטבלה 1.

1. הכנת סיליקון

  1. שוקל 12 גרם של חלק ו -12 גרם של חלק ב 'באותו כוס הפלסטיק או צלחת פטרי ומערבבים אותם ביחד, תוך בחישה.
    הערה: פרופורציות חומר יכולות להשתנות בהתאם לסיליקון הספציפי בשימוש, במקרה זה מורכב משני חלקים: חלק א '(הבסיס) וחלק ב' (הזרז). הם משמשים ב1A פרופורציה: 1B במשקל.
  2. מניחים את הכוס המכילה התמהילחומרי סיליקון אד במכונה מסלק גזים בלחץ ואקום בר 1. שמור את הכוס תחת ואקום עד שכל הבועות יוסרו מחומר סיליקון. לסיליקון המועסק תהליך סילוק הגזים לוקח בערך 10 דקות. ברגע שהחומרים הם חופשיים לחלוטין מהנוכחות של בועות, לשחזר את לחץ אטמוספרי למכונה ולהשתמש בסיליקון.

2. ייצור של מודול Siliconic

  1. עצרת של העובש.
    1. הכנס את גליל התקשות וחלק העליון של התאים לתוך cap_A (איור 3 א).
    2. סגור את הפגזים סביב השכבה השנייה של cap_A.
  2. ליהוק סיליקון ראשון.
    1. יוצקים את סיליקון בתוך התבנית עד התאסף לקצה של הפגזים (3 ב איור).
    2. מניחים את התבנית בתנור על 60 מעלות צלזיוס במשך כ -30 דקות.
  3. סידור מחדש של העובש.
    1. הסר את הפגזים החיצוניים וcap_A (איור 3ג).
    2. הכנס את הגלילים מהבסיסים של התאים וגליל התקשות בתוך cap_B (3D איור).
    3. סגור את הפגזים שוב סביב מודול, מחליק אותם 10 מ"מ כלפי מעלה כדי שיהיה לי פער של 10 מ"מ בין המשטח העליון של מודול ואת הקצוות של הפגזים (3E איור).
  4. ליהוק סיליקון שני.
    1. יוצקים את סיליקון בתוך התבנית עד מחדש לקצה של הפגזים בצד העליון (איור 3F) (גם עד גליל ההתקשות כלומר).
    2. שים את התבנית לתנור על 60 מעלות צלזיוס במשך כ -30 דקות.
    3. הסר את הפגזים החיצוניים, cap_B והתאים (למעט גליל ההתקשות) (3G איור).

3. החדרת צינורות

  1. חותך 3 צינורות לאותו אורך רצוי (300 מ"מ לדוגמא).
  2. שים דבק siliconic סביב קצה אחד של צינור אחד במשך 10 מ"מ, ללא אובstructing הצינורות.
  3. הכנס את הצינורות בתוך 2 מ"מ מוקדש ערוצים ביחידת siliconic (3H איור).
  4. לאפשר זמן ריפוי של 12 דקות בטמפרטורת חדר או לשים את המודול בתוך תנור בטמפרטורה גבוהה (50 ° - 60 °) כדי לזרז את תהליך הייבוש.

4. ייצור של Crimped קלוע נדן

  1. חותך 700 מ"מ של נדן הרחבה קלוע (כ 15 פעמים את הגובה של מודול).
  2. הכנס גליל מתכתי של 30 מ"מ בקוטר 250 מ"מ ואורך בתוך הנדן.
  3. לדחוף למטה ולאלץ את הנדן על ידי הזזה על הגליל, על מנת ליצור crimps.
  4. מכאני לתקן את הנדן במקום עם מהדק וחום עם אקדח חימום ב 350 מעלות צלזיוס במשך 2-3 דקות עד שעיוות קבועה מתקבלת.
  5. בואו הנדן להתקרר ולהסיר את הגליל הפנימי.

5. שילוב של נדן החיצוני

  1. להעביר אתצינורות דרך החורים של cap_C.
  2. יוצקים 3 גרם של סיליקון לcap_C.
  3. הצמד cap_C לתמיכה גבוהה ממטוס העבודה.
  4. הכנס את הצד התחתון של מודול המפוברק בעבר לcap_C.
  5. חלק את הנדן המסולסל סביב מודול.
  6. לדחוף את crimps הראשון של הנדן בתוך cap_C ולטבול אותם לסיליקון הטרי שפך (איור 3i).
  7. שים את התבנית לתנור על 60 מעלות צלזיוס במשך כ -20 דקות.
  8. חזור על אותו ההליך מנקודה 5.1-5.6 כדי לתקן את הנדן בצד העליון, באמצעות cap_D (י 3 איור).
  9. הסר cap_C וcap_D.
  10. הסר את הגליל המרכזי (איור 3k).

6. ייצור של גרגירי שיבוש ממברנה

  1. יוצקים 5 גרם של לטקס נוזלי לתוך כוס פלסטיק.
  2. לטבול את הגליל לממברנה (החתיכה האחרונה שמוצגת באיור 2) בתוך הלטקס הנוזלי עד פני השטחמכוסה לחלוטין.
  3. תן לו להתייבש מתחת למכסת מנוע במשך 20 דקות.
  4. נקודות חזרו 6.2 ו -6.3.
  5. להסיר את הקרום מהתבנית.

7. קלטי גרגירי שיבוש ממברנה

  1. חותך צינור (2 מ"מ קוטר) לאורך הרצוי (300 מ"מ לדוגמא).
  2. חותכים חתיכה של כ -100 מ"מ 2 של רקמת ניילון בריבוע ולסגור קצה אחד של הצינור עם רקמה זו באמצעות סרט פרפין פלסטיק או דבק מגע.
  3. לשקול 4 גרם של אבקת קפה ולמלא את הקרום.
  4. הכנס את הצינור (סוף עם המסנן) בתוך הקרום המלא ולתקן אותה סביב הצינור באמצעות סרט פרפין פלסטיק.
  5. החל ואקום בצד השני של הצינור (הקרום הופך נוקשה) האחר.
  6. הכנס את הקרום בתוך הערוץ המרכזי הריק של מודול siliconic (3L איור).
  7. מדביקים את הקצוות של קרום ההתקשות למודול סיליקון.
  8. סגור את הטבעות סביב החלק העליוןהצד השני של מודול (3M איור).
  9. יוצקים 2 גרם של סיליקון לטבעות כדי ליישר את פני השטח.
  10. בואו היבש סיליקון מתחת למכסת מנוע או בתנור על 60 מעלות.
  11. הסר את הטבעות.
  12. חזור מנקודות 7.8-7.11 לצד התחתון (איור 3 יד).

הגישה מוגבלת. התחברו או התחילו תקופת ניסיון כדי לצפות בתוכן זה.

תוצאות

Loading...
$$\rightleftharpoonup{xx}$$ $$\longleftharp{xx}$$, $$\longrightharp{xx}$$,

השלבים השונים של הייצור, שתואר בפרוטוקול, הם באיור 3.

על מנת להעריך את היעילות של הטכניקה והתוצאות של אב הטיפוס הסופי, מודול נבדק בתנאי עבודה שונים. התקנה חיצונית מאפשרת שליטה של ​​שני actuation והנוקשות של מודול. הוא כולל מדחס אוויר שמפעיל שלושה שסתומים. הם מחוברים לצינורות siliconic המשולבים בתאים ומאפשרים שמירת הלחץ שלהם. משאבת ואקום מחוברת לצינור המשולב בקרום השיבוש הפרטני לשליטה מודול נוקשות...

הגישה מוגבלת. התחברו או התחילו תקופת ניסיון כדי לצפות בתוכן זה.

דיון

Loading...
$$\rightleftharpoonup{xx}$$ $$\longleftharp{xx}$$, $$\longrightharp{xx}$$,

הטכניקה המתוארת בפרוטוקול זה מאפשרת ייצור של יחידה רכה המופעלת פניאומטית הניתנת לשימוש עבור מבנים תואמים מודולריים. הודות לעיצוב התבניות והרכבתן הפשוטה, ניתן לייצר מודול שלם אחד תוך כ-4 שעות עם 7 שלבים עיקריים. תהליך הייצור כולל חומרים ספציפיים, הזמינים בקלות, והעבודה צריכה להתבצע מתחת למכסה אדים. יש צורך במערך חיצוני הכולל שסתומי אוויר, מדחס אוויר ומשאבת ואקום כדי להפעיל את תנועת המודול והתקשותו.

לייצור היחידה הרכה נבדקו מכנית מספר חומרים אלסטומריים על מנת לבחור את המתאים ביותר ליישום הספציפ...

הגישה מוגבלת. התחברו או התחילו תקופת ניסיון כדי לצפות בתוכן זה.

גילויים

Loading...
$$\rightleftharpoonup{xx}$$ $$\longleftharp{xx}$$, $$\longrightharp{xx}$$,

למחברים אין מה לחשוף.

תודות

Loading...
$$\rightleftharpoonup{xx}$$ $$\longleftharp{xx}$$, $$\longrightharp{xx}$$,

עבודה זו נתמכה על ידי ה-EC במסגרת הפרויקט האירופי STIFF-FLOP FP7-ICT-2011.2.1 (#287728).

הגישה מוגבלת. התחברו או התחילו תקופת ניסיון כדי לצפות בתוכן זה.

חומרים

רשימת החומרים שנעשה בהם שימוש במאמר זה
שםחברהמספר קטלוגהערות
ערכת ניסיון Ecoflex 00-50SmoothOnמשמשת לייצור היחידה הרכה, המשלבת כמויות שוות של חלקים נוזליים A (הבסיס) ו-B (הזרז)
לטקסאנטיצ'יט ואגרב; בלסיטומשמש לייצור קרום החסימה הגרגירי
צינורות סיליקון מרפא מי חמצןקול פארמרT-06411-59משמש להפעלת התאים והחלת
שרוול קלוע ואקום PET הניתן להרחבהRS408-249משמש לייצור המעטפת הקלועה החיצונית
גומי סיליקוןMomentive127374משמש לקיבוע צינורות ההפעלה ל מודול
ParafilmCole ParmerEW-06720-40משמש לקיבוע קרום הלטקס לצינור הוואקום מכסה אדים
SecuflowGroupe Waldnerמרחב עבודה
סולם דיוקKERN EWמשמש לשקילת סיליקון, לטקס ואבקת קפה
תנור/מסיר גזהראוסמשמש להסרת גז הסיליקון ולהפחתת זמן הריפוי שלו
משאבת ואקוםואקום DVPהמשמשת להחלת ואקום על קרום הלטקס
טכנולוגיית

מקורות

Loading...
$$\rightleftharpoonup{xx}$$ $$\longleftharp{xx}$$, $$\longrightharp{xx}$$,
  1. Scott, D. J., et al. Completely transvaginal NOTES cholecystectomy using magnetically anchored instruments. Surgical Endoscopy. 21, 2308-2316 (2007).
  2. Vitiello, V., Lee, S., Cundy, T., Yang, G. Emerging Robotic Platforms for Minimally Invasive Surgery. IEEE Reviews in Biomedical Engineering. 6, 111-126 (2013).
  3. Vyas, L., Aquino, D., Kuo, C. -H., Dai, J. S., Dasgupta, P. Flexible Robotics. BJU International. 107, 187-189 (2011).
  4. Degani, A., Choset, H., Wolf, A., Zenati, M. A. Highly articulated robotic probe for minimally invasive surgery. Proceedings of IEEE International Conference on Robotics and Automation. , 4167-4172 (2006).
  5. Bajo, A., Dharamsi, L. M., Netterville, J. L., Garrett, C. G., Simaan, N. Robotic-assisted micro-surgery of the throat: The trans-nasal approach. IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA), , 232-238 (2013).
  6. Burgner, J., Swaney, P. J., Lathrop, R. A., Weaver, K. D., Webster, R. J. Debulking From Within: A Robotic Steerable Cannula for Intracerebral Hemorrhage Evacuation. IEEE Transactions on Biomedical Engineering. 60, 2567-2575 (2013).
  7. Tortora, G., Ranzani, T., De Falco, I., Dario, P., Menciassi, A. A Miniature Robot for Retraction Tasks under Vision Assistance in Minimally Invasive Surgery. Robotics. 3, 70-82 (2014).
  8. Laschi, C., Cianchetti, M. Soft Robotics: new perspectives for robot bodyware and control. Frontiers in Bioengineering and Biotechnology. 2, (2014).
  9. Loeve, A., Breedveld, P., Dankelman, J. Scopes too flexible...and too stiff. Pulse, IEEE. 1, 26-41 (2010).
  10. Cianchetti, M., Follador, M., Mazzolai, B., Dario, P., Laschi, C. Design and development of a soft robotic octopus arm exploiting embodied intelligence. IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA), , 5271-5276 (2012).
  11. Bionic Handling Assistant, Festo. , Available from http://www.festo.com/cms/en_corp/9655.htm (2010).
  12. Smith, K., Kier, W. M. Trunks, tongues, and tentacles: Moving with skeletons of muscle. American Scientist. 77, 28-35 (1989).
  13. Walker, I. Some issues in creating “invertebrate” robots. International Symposium on Adaptive Motion of Animals and Machines, , (2000).
  14. McMahan, W., Jones, B., Walker, I. Design and implementation of a multi-section continuum robot: Air-octor. IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems. , 2578-2585 (2005).
  15. Laschi, C., Mazzolai, B., Cianchetti, M., Margheri, L., Follador, M., Dario, P. A Soft Robot Arm Inspired by the Octopus. Advanced Robotics (Special Issue on Soft Robotics). 26, 709-727 (2012).
  16. STIFF-FLOP FP7-ICT-2011.2.1 European Project. , Available from http://www.stiff-flop.eu/ (2011).
  17. Chianchetti, M., et al. Soft robotics technologies to address shortcomings in today’s minimally invasive surgery: the STIFF-FLOP approach. Soft Robotics. 1, 122-131 (2014).
  18. Cheng, N. G., et al. Design and Analysis of a Robust, Low-cost, Highly Articulated manipulator enabled by jamming of granular media. IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA), , 4328-4333 (2012).
  19. Cianchetti, M., Ranzani, T., Gerboni, G., De Falco, I., Laschi, C., Menciassi, A. STIFF-FLOP Surgical Manipulator: mechanical design and experimental characterization of the single module. Proceedings of IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS. , 3576-3581 (2013).
  20. De Falco, I., Cianchetti, M., Menciassi, A. A soft and controllable stiffness manipulator for minimally invasive surgery: preliminary characterization of the modular design). Proceedings of 36th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society (EMBC). , (2014).
  21. De Falco, I., Cianchetti, M., Menciassi, A. STIFF-FLOP surgical manipulator: design and preliminary motion evaluation). Proceedings of 4th WorkShop on Computer/Robot Assisted Surgery (CRAS). , 131-134 (2014).

הגישה מוגבלת. התחברו או התחילו תקופת ניסיון כדי לצפות בתוכן זה.

הדפסות חוזרות והרשאות

בקש הרשאה לשימוש חוזר בטקסט או באיורים של מאמר JoVE זה

בקש הרשאה

תגיות

Soft RoboticsPneumatic ActuatorsGranular JammingSilicone CastingModular ManipulatorVariable StiffnessBraided SheathFabrication Process

מאמרים קשורים