用于野外环境的医疗方舱的辐射分级防护系统.pdf

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摘要
申请专利号:

CN201310289048.4

申请日:

2013.07.10

公开号:

CN103300875A

公开日:

2013.09.18

当前法律状态:

授权

有效性:

有权

法律详情:

授权|||实质审查的生效IPC(主分类):A61B 6/10申请日:20130710|||公开

IPC分类号:

A61B6/10; E04H3/08

主分类号:

A61B6/10

申请人:

中国人民解放军总医院第一附属医院; 中国人民解放军军事医学科学院卫生装备研究所

发明人:

晁勇; 帅万钧; 苏卫华; 谭树林; 杨全胜; 张少东; 李安民; 吕晓宁; 吴丽华; 牛福; 崔向东; 张文昌; 端慧敏; 徐娴; 王雷; 董灿

地址:

100048 北京市海淀区阜成路51号

优先权:

专利代理机构:

北京金言诚信知识产权代理有限公司 11229

代理人:

陈海平

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内容摘要

一种用于野外环境的医疗方舱的辐射分级防护系统包括方舱侧壁上设置的厚度不同的多个铅板。该多个铅板通过下述方法设置:获取CT装置散射辐射剂量分布曲线;将方舱划分为多个子区域;根据具体公式确定每个子区域的方舱侧壁上所需设置铅板的厚度H:在每个子区域的方舱侧壁上分别设置厚度为H的铅板作为屏蔽体。本发明的用于野外环境的医疗方舱的辐射分级防护系统使得在安全防辐射的前提下,医疗方舱的总重量大大减小,方舱医疗服务能力较高,机动性好,成本降低。

权利要求书

1.   一种用于野外环境的医疗方舱的辐射分级防护系统,该医疗方舱为翻板式双扩结构的大板式舱体,所述方舱内部包括CT控制室和CT扫描室,所述CT控制室位于方舱前部,CT扫描室中设置有CT装置,其特征在于所述辐射分级防护系统包括方舱侧壁上设置的厚度不同的多个铅板,所述多个铅板通过下述方法设置:
获取CT装置散射辐射剂量分布曲线;
将方舱划分为多个子区域;
根据下述公式确定每个子区域的方舱侧壁上所需设置铅板的厚度H:
<mrow><MI>B</MI><MO>=</MO><MFRAC><MSUP><MROW><MN>5</MN><MI>d</MI></MROW><MN>2</MN></MSUP><MROW><MSUB><MI>D</MI><MN>0</MN></MSUB><MO>&amp;CenterDot;</MO><MSUBSUP><MI>d</MI><MN>0</MN><MN>2</MN></MSUBSUP><MO>&amp;CenterDot;</MO><MI>T</MI><MO>&amp;CenterDot;</MO><MI>W</MI></MROW></MFRAC><MO>-</MO><MO>-</MO><MO>-</MO><MROW><MO>(</MO><MN>1</MN><MO>)</MO></MROW></MROW>]]&gt;</MATH><IMG id=ifm0001 inline="yes" orientation="portrait" img-content="drawing" img-format="tif" file="FDA00003493911800011.TIF" he="12" wi="73"></MATHS><BR><MATHS id=cmaths0002 num="0002"><MATH><![CDATA[<mrow><MI>H</MI><MO>=</MO><MI>B</MI><MO>&amp;CenterDot;</MO><MROW><MO>(</MO><MFRAC><MROW><MN>1</MN><MO>+</MO><MI>cos</MI><MI>θ</MI></MROW><MN>2</MN></MFRAC><MO>)</MO></MROW><MO>-</MO><MO>-</MO><MO>-</MO><MROW><MO>(</MO><MN>2</MN><MO>)</MO></MROW></MROW>]]&gt;</MATH><IMG id=ifm0002 inline="yes" orientation="portrait" img-content="drawing" img-format="tif" file="FDA00003493911800012.TIF" he="11" wi="72"></MATHS><BR>式中<BR>B表示每个子区域的最大辐射透射比;<BR>d表示人员到扫描中心的距离;<BR>D<SUB>0</SUB>、d<SUB>0</SUB>表示距扫描中心d<SUB>0</SUB>处单层扫描的辐射剂量为D<SUB>0</SUB>;<BR>W表示以给出D<SUB>0</SUB>值的扫描条件为参考条件下的周归一工作负荷;<BR>T表示CT扫描室外距扫描中心d处的人员住留因子;<BR>θ表示辐射束与垂直于屏蔽体表面的法线的夹角;<BR>在每个子区域的方舱侧壁上分别设置厚度为H的铅板作为屏蔽体。<BR><SPAN style="COLOR: blue; FONT-SIZE: 14px; FONT-WEIGHT: bold"><BR>2.</SPAN>&nbsp;&nbsp; 一种根据权利要求1所述的用于野外环境的医疗方舱的辐射分级防护系统,其特征在于所述多个铅板包括CT控制室第一区域铅板、CT控制室第二区域铅板、闲置区域铅板、控制室观察窗区域铅板、第一房间和空闲区域铅板、第二房间和空闲区域铅板、第一内部走廊区域铅板和第二内部走廊区域铅板。<BR><SPAN style="COLOR: blue; FONT-SIZE: 14px; FONT-WEIGHT: bold"><BR>3.</SPAN>&nbsp;&nbsp; 一种根据权利要求1或2所述的用于野外环境的医疗方舱的辐射分级防护系统,其特征在于将获得的铅板厚度H乘以经验值因子j得到最终的铅板厚度,并将该最终厚度的铅板设置在每个子区域的方舱侧壁上。<BR><SPAN style="COLOR: blue; FONT-SIZE: 14px; FONT-WEIGHT: bold"><BR>4.</SPAN>&nbsp;&nbsp; 一种根据权利要求1、2或3所述的用于野外环境的医疗方舱的辐射分级防护系统,其特征在于所述方舱的顶部和底部不设置铅板。<BR><SPAN style="COLOR: blue; FONT-SIZE: 14px; FONT-WEIGHT: bold"><BR>5.</SPAN>&nbsp;&nbsp; 一种根据权利要求1、2或3所述的用于野外环境的医疗方舱的辐射分级防护系统,其特征在于还包括计算机和辐射测量装置,所述计算机中存储有每一个子区域的最大辐射透射比,该辐射测量装置设置在每一个子区域最大辐射透射比对应的位置,当辐射测量装置获得的实时辐射透射比大于计算机中存储的最大辐射透射比时,计算机自动停止CT装置,并发出告警信息。<BR></p></div> </div> </div> <div class="zlzy"> <div class="zltitle">说明书</div> <div class="gdyy"> <div class="gdyy_show"><p>用于野外环境的医疗方舱的辐射分级防护系统 <BR><SPAN style="COLOR: blue">技术领域</SPAN> <BR>本发明涉及一种用于野外环境的医疗方舱的辐射分级防护系统,尤其是一种车载医疗方舱的辐射分级防护系统。更具体地说,是涉及一种在方舱中工作的CT(Computed&nbsp;Tomography,计算机断层扫描成像)工作场所的适形辐射分级防护系统。 <BR><SPAN style="COLOR: blue">背景技术</SPAN> <BR>CT设备是以X射线为人体断层扫描透射能量的计算机辅助成像设备,已成为医院普及性的检查和诊断医疗设备,CT检查在显示横断面方面明显优于X光片,能为急诊救治中的外科手术提供最有价值的指导性信息。我国是一个自然灾害频发的国家,近几年地震、洪水、泥石流等自然灾害的频繁发生,野战医疗所、方舱医院系统以其快速机动的特点为抗震救灾发挥了重要作用。方舱CT设备的研制,为野外急救提供了强有力的工具。 <BR>例如中国专利ZL201210396745.5中就公开了一种野战CT方舱,所述舱体为手动推拉翻板式双扩大板式结构,所述方舱前部设有H型架,所述方舱内部分为CT控制室和CT扫描室,所述CT控制室位于方舱前部,CT控制室内布置有图像采集工作站、图像处理工作站、医学显示器、工作椅、观片灯和诊断报告打印机,所述CT扫描室布置有CT主机、扫描架、扫描床、CT减振支架和医用胶片打印机。该方舱可用自装卸车装载运输,具备强大的机动能力,内部具有CT设备及功效保障设备设施,能够满足为方舱医院CT检查提供保障。 <BR>然而CT装置以X射线为检查手段,电离辐射对人体具有较大危害,其工作场所必须采取辐射防护措施。在固定的检查室墙壁包裹防止X射线穿透的铅屏蔽层可有效防止X射线的泄露。现有的CT装置通常固定在医院的检查室内,铅屏蔽层厚度采用统一厚度,因此一台多排CT设备的铅屏蔽层重量为2吨左右,这对于位置固定的检查室来说,是不存在任何问题的。 <BR>为了适应野外医疗的需求,方舱CT装置需将CT设备安装于方舱内,由汽车运输。现有技术中都采用大载重量的运输车辆作为移动工具,直接将固定的检查室装载在载重汽车上。然而,这样的方式对汽车的性能要求很高,并且由于整个方舱系统设备众多,自重很大,汽车在移动时显得笨重,机动性较差。另一方面,为了满足灵活机动的使用需求,承载车辆的车体长度和载重量就必须有所限制,而这种限制又使得车辆无法承载整个固定的检查室重量,所以这是现有技术中存在的一对矛盾。再一方面,可以考虑将舱体内的设备数量减少一些,然而,更少数量的设备将减小整个医疗方舱的医疗服务能力,也就是说,医疗服务能力将变得低下,无法满足野外医疗的需求。 <BR>因此,有必要研究一种用于野外环境的医疗方舱,使得其重量减小,在提高其机动性的同时保持其医疗服务能力和安全水平,申请人经过潜心研究,提出了一种用于野外环境的医疗方舱的辐射分级防护系统,以解决现有技术中存在的上述一个或多个问题。 <BR><SPAN style="COLOR: blue">发明内容</SPAN> <BR>考虑到至少一个上述问题而完成了本发明,并且本发明的一个目的在于提供一种用于野外环境的医疗方舱的辐射分级防护系统。通过该系统,使得在其他设备无法减轻重量的前提下,可以根据CT设备辐射特点和使用环境要求,在确保辐射防护达标的前提下,减少辐射防护屏蔽层的总质量,从而减少方舱总重,提高车载方舱的机动灵活性。具体地,一种用于野外环境的医疗方舱的辐射分级防护系统,该医疗方舱为翻板式双扩结构的大板式舱体,所述方舱内部包括CT控制室和CT扫描室,所述CT控制室位于方舱前部,CT扫描室中设置有CT装置,其特征在于所述辐射分级防护系统包括方舱侧壁上设置的厚度不同的多个铅板,所述多个铅板通过下述方法设置:1)获取CT装置散射辐射剂量分布曲线;2)将方舱划分为多个子区域;3)根据下述公式确定每个子区域的方舱侧壁上所需设置铅板的厚度H: <BR><MATHS num="0001"><MATH><![CDATA[ <mrow><MI>B</MI> <MO>=</MO> <MFRAC><MSUP><MROW><MN>5</MN> <MI>d</MI> </MROW><MN>2</MN> </MSUP><MROW><MSUB><MI>D</MI> <MN>0</MN> </MSUB><MO>&amp;CenterDot;</MO> <MSUBSUP><MI>d</MI> <MN>0</MN> <MN>2</MN> </MSUBSUP><MO>&amp;CenterDot;</MO> <MI>T</MI> <MO>&amp;CenterDot;</MO> <MI>W</MI> </MROW></MFRAC><MO>-</MO> <MO>-</MO> <MO>-</MO> <MROW><MO>(</MO> <MN>1</MN> <MO>)</MO> </MROW></MROW>]]&gt;</MATH><IMG inline="yes" orientation="portrait" img-content="drawing" img-format="tif" file="BDA00003493911900031.TIF" he="13" wi="73"></MATHS> <BR><MATHS num="0002"><MATH><![CDATA[ <mrow><MI>H</MI> <MO>=</MO> <MI>B</MI> <MO>&amp;CenterDot;</MO> <MROW><MO>(</MO> <MFRAC><MROW><MN>1</MN> <MO>+</MO> <MI>cos</MI> <MI>θ</MI> </MROW><MN>2</MN> </MFRAC><MO>)</MO> </MROW><MO>-</MO> <MO>-</MO> <MO>-</MO> <MROW><MO>(</MO> <MN>2</MN> <MO>)</MO> </MROW></MROW>]]&gt;</MATH><IMG inline="yes" orientation="portrait" img-content="drawing" img-format="tif" file="BDA00003493911900032.TIF" he="11" wi="72"></MATHS> <BR>式中 <BR>B表示每个子区域的最大辐射透射比; <BR>d表示人员到扫描中心的距离; <BR>D<SUB>0</SUB>、d<SUB>0</SUB>表示距扫描中心d<SUB>0</SUB>处单层扫描的辐射剂量为D<SUB>0</SUB>; <BR>W表示以给出D<SUB>0</SUB>值的扫描条件为参考条件下的周归一工作负荷; <BR>T表示CT扫描室外距扫描中心d处的人员住留因子; <BR>θ表示辐射束与垂直于屏蔽体表面的法线的夹角; <BR>4)在每个子区域的方舱侧壁上分别设置厚度为H的铅板作为屏蔽体。 <BR>根据本发明另一方面,所述多个铅板包括CT控制室第一区域铅板、CT控制室第二区域铅板、闲置区域铅板、控制室观察窗区域铅板、第一房间和空闲区域铅板、第二房间和空闲区域铅板、第一内部走廊区域铅板和第二内部走廊区域铅板。 <BR>根据本发明另一方面,将步骤3)中获得的铅板厚度H乘以经验值因子j得到最终的铅板厚度,并将该最终厚度的铅板设置在每个子区域的方舱侧壁上。 <BR>根据本发明另一方面,经验值因子j的取值范围为100%‑143%。 <BR>根据本发明另一方面,所述方舱的顶部和底部不设置铅板。 <BR>根据本发明另一方面,所述防护系统还包括计算机和辐射测量装置,所述计算机中存储有每一个子区域的最大辐射透射比B,该辐射测量装置设置在每一个子区域最大辐射透射比B对应的位置,当辐射测量装置获得的实时辐射透射比大于计算机中存储的最大辐射透射比时,计算机自动停止CT装置,并发出告警信息。 <BR>与现有技术相比,本发明的有益效果在于:本发明的用于野外环境的医疗方舱的辐射分级防护系统使得在安全防辐射的前提下,医疗方舱的总重量大大减小,方舱医疗服务能力较高,机动性好,成本降低。 <BR><SPAN style="COLOR: blue">附图说明</SPAN> <BR>图1是根据本发明优选实施例的用于野外环境的医疗方舱的车载状态示意图。 <BR>图2是根据本发明优选实施例的用于野外环境的医疗方舱内的CT装置的散射辐射剂量分布曲线图(nGy/mAs)。 <BR>图3是图1中医疗方舱的展开后的示意图,其中示出了根据本发明优选实施例的方舱子区域分布情况。 <BR>图4是根据本发明优选实施例的用于野外环境的医疗方舱的内部布局示意图。 <BR>图5是与图3的医疗方舱子区域对应的方舱侧壁位置示意图。 <BR><SPAN style="COLOR: blue">具体实施方式</SPAN> <BR>下面结合附图,通过优选实施例来描述本发明的最佳实施方式,这里的<SPAN style="COLOR: blue">具体实施方式</SPAN>在于详细地说明本发明,而不应理解为对本发明的限制,在不脱离本发明的精神和实质范围的情况下,可以做出各种变形和修改,这些都应包含在本发明的保护范围之内。 <BR>实施例1 <BR>参见图1,其中示出了本发明优选实施例的用于野外环境的医疗方舱的车载状态。参见图4,其示出了根据本发明优选实施例的用于野外环境的医疗方舱展开后的内部布局示意图。该医疗方舱为翻板式双扩结构的大板式舱体,所述方舱内部包括CT控制室31和CT扫描室,所述CT控制室位于方舱前部,CT扫描室中设置有CT装置34。 <BR>为了使医疗方舱能够在野外使用,本发明提出了一种用于野外环境的医疗方舱的辐射分级防护系统。该辐射分级防护系统包括方舱侧壁上设置的厚度不同的多个铅板。所述多个铅板通过下述方法设置:1)获取CT装置34散射辐射剂量分布曲线,参见图2,其中示出了一种CT装置34散射辐射剂量分布曲线图;2)将方舱划分为多个子区域;3)根据下述公式确定每个子区域的方舱侧壁上所需设置铅板的厚度H: <BR><MATHS num="0003"><MATH><![CDATA[ <mrow><MI>B</MI> <MO>=</MO> <MFRAC><MSUP><MROW><MN>5</MN> <MI>d</MI> </MROW><MN>2</MN> </MSUP><MROW><MSUB><MI>D</MI> <MN>0</MN> </MSUB><MO>&amp;CenterDot;</MO> <MSUBSUP><MI>d</MI> <MN>0</MN> <MN>2</MN> </MSUBSUP><MO>&amp;CenterDot;</MO> <MI>T</MI> <MO>&amp;CenterDot;</MO> <MI>W</MI> </MROW></MFRAC><MO>-</MO> <MO>-</MO> <MO>-</MO> <MROW><MO>(</MO> <MN>1</MN> <MO>)</MO> </MROW></MROW>]]&gt;</MATH><IMG inline="yes" orientation="portrait" img-content="drawing" img-format="tif" file="BDA00003493911900051.TIF" he="12" wi="73"></MATHS> <BR><MATHS num="0004"><MATH><![CDATA[ <mrow><MI>H</MI> <MO>=</MO> <MI>B</MI> <MO>&amp;CenterDot;</MO> <MROW><MO>(</MO> <MFRAC><MROW><MN>1</MN> <MO>+</MO> <MI>cos</MI> <MI>θ</MI> </MROW><MN>2</MN> </MFRAC><MO>)</MO> </MROW><MO>-</MO> <MO>-</MO> <MO>-</MO> <MROW><MO>(</MO> <MN>2</MN> <MO>)</MO> </MROW></MROW>]]&gt;</MATH><IMG inline="yes" orientation="portrait" img-content="drawing" img-format="tif" file="BDA00003493911900052.TIF" he="11" wi="72"></MATHS> <BR>式中 <BR>B表示每个子区域的最大辐射透射比; <BR>d表示人员到扫描中心的距离(cm); <BR>D<SUB>0</SUB>、d<SUB>0</SUB>表示距扫描中心d<SUB>0</SUB>(cm)处单层扫描的辐射剂量为D<SUB>0</SUB>(μGy/层); <BR>W表示以给出D<SUB>0</SUB>值的扫描条件为参考条件下的周归一工作负荷(层/周); <BR>T表示CT扫描室外距扫描中心d(cm)处的人员住留因子; <BR>θ表示辐射束与垂直于屏蔽体表面的法线的夹角; <BR>4)在每个子区域的方舱侧壁上分别设置厚度为H的铅板作为屏蔽体。 <BR>优选地,参见图3,所述多个子区域包括CT控制室第一区域1、CT控制室第二区域2、闲置区域3、控制室观察窗区域4、第一房间和空闲区域5、第二房间和空闲区域6、第一内部走廊区域7和第二内部走廊区域8。可以理解的是,所述多个铅板包括CT控制室第一区域铅板、CT控制室第二区域铅板、闲置区域铅板、控制室观察窗区域铅板、第一房间和空闲区域铅板、第二房间和空闲区域铅板、第一内部走廊区域铅板和第二内部走廊区域铅板。 <BR>优选地,根据本发明另一实施方式,为了使得辐射防护具有更高的安全冗余量,可以将步骤3)中获得的铅板厚度H乘以经验值因子j得到最终的铅板厚度,并将该最终厚度的铅板设置在每个子区域的方舱侧壁上。 <BR>优选地,经验值因子j的取值范围为100%‑143%。 <BR>优选地,所述方舱的顶部和底部不设置铅板。 <BR>优选地,所述防护系统还包括计算机和辐射测量装置,所述计算机中存储有每一个子区域的最大辐射透射比B,该辐射测量装置设置在每一个子区域最大辐射透射比B对应的位置,当辐射测量装置获得的实时辐射透射比大于计算机中存储的最大辐射透射比时,计算机自动停止CT装置,并发出告警信息。 <BR>可以理解的是,由于野外医疗方舱在使用时,不同于医院的CT检查室,方舱的顶部和底部并没有人员存在,因此可以省去该位置的铅板,使得方舱的整体重量进一步减小,增加方舱的机动性,并且降低了成本。 <BR>实施例2 <BR>下面将更加具体地描述本发明的另一个优选实施例,以更加全面的展示本发明的上述优点和有益效果。 <BR>如图4所示,所述CT方舱展开状态内部布局可以进一步如下设置:CT控制室31位于整舱前部(沿运输前进方向),CT扫描室位于整舱尾部,布置有扫描床33、CT装置34、CT减振支架35、舱体隔板37、控制室隔板38和控制室观察窗39。例如,CT方舱展开状态内部尺寸为3900(L)x5800(W)x1950(H)(mm)。可以理解的是,这些具体结构和参数都是可以调整的,并不能作为对本发明的任何限制。优选地,关于CT方舱的结构还可以参见中国专利ZL201210396745.5,该专利通过结合引入这里。 <BR>例如,图1中示出的自装卸车装备质量8T,舱体总成(含H架、滑撬、调平机构)质量为4.7T,CT机、空调及附属设施总质量为2.4T。 <BR>例如,所述CT装置选用GE&nbsp;Brivo325型,极限曝光条件为管电压140KV、管电流160mA。将人员受照射剂量控制在5uSv/周(相应于0.25mSv/年)所需的辐射屏蔽透射比(B)可按公式(1)计算如下: <BR><MATHS num="0005"><MATH><![CDATA[ <mrow><MI>B</MI> <MO>=</MO> <MFRAC><MSUP><MROW><MN>5</MN> <MI>d</MI> </MROW><MN>2</MN> </MSUP><MROW><MSUB><MI>D</MI> <MN>0</MN> </MSUB><MO>&amp;CenterDot;</MO> <MSUBSUP><MI>d</MI> <MN>0</MN> <MN>2</MN> </MSUBSUP><MO>&amp;CenterDot;</MO> <MI>T</MI> <MO>&amp;CenterDot;</MO> <MI>W</MI> </MROW></MFRAC><MO>-</MO> <MO>-</MO> <MO>-</MO> <MROW><MO>(</MO> <MN>1</MN> <MO>)</MO> </MROW></MROW>]]&gt;</MATH><IMG inline="yes" orientation="portrait" img-content="drawing" img-format="tif" file="BDA00003493911900071.TIF" he="12" wi="73"></MATHS> <BR>式中 <BR>d表示人员到扫描中心的距离(cm); <BR>D<SUB>0</SUB>、d<SUB>0</SUB>表示距扫描中心d<SUB>0</SUB>(cm)处单层扫描的辐射剂量为D<SUB>0</SUB>(μGy/层); <BR>W表示以给出D<SUB>0</SUB>值的扫描条件为参考条件下的周归一工作负荷(层/周); <BR>T表示CT扫描室外距扫描中心d(cm)处的人员住留因子。 <BR>例如,当所述CT机日均检查量为50人次时,W值确定为2500(层/周); <BR>例如,根据所述CT机扫描机架四周不同场所人员住留的时间和频率不同,确定人员住留因子。CT方舱舱顶和舱底均无人居住,辐射屏蔽设计可不考虑车顶及车底的防护。方舱四周可分为常驻区、内部走廊和闲置区,例如可将T值分别确定为1、1/4、1/16。可以理解的是,W和T值可以根据具体情况进行适当调整。 <BR>利用所述公式(1)计算方舱四周辐射屏蔽透射比的数值,确定所需的屏蔽材料相应厚度;该数值乘以斜射修正因子(1+cosθ)/2(θ为射线入射角度)后,确定舱体各位置铅板厚度。θ表示辐射束与垂直于屏蔽体表面的法线的夹角。 <BR>举例来说,参见图3,根据方舱医院的布局,可将方舱墙壁分为8个区域:操作室侧墙壁3外为闲置区;机架和检查床轴线两侧墙壁5、6外,左侧为X线检查车,带1mm铅防护,右侧为空闲区,20m内无住留人员;机架后侧墙壁7、8外约1米处为内部走廊。按以上条件,结合方舱布局尺寸,可计算辐射透射比(B),如表1所示: <BR>表1&nbsp;辐射透射比(B)相关参数表 <BR><TABLES num="0001"><IMG inline="no" orientation="portrait" img-content="drawing" img-format="tif" file="BDA00003493911900081.TIF" he="73" wi="162"></TABLES> <BR>根据表1中辐射透射比(B)的计算结果,查GBZT180‑2006医用X射线CT机房的辐射屏蔽规范表B.3可得铅板的厚度。乘以斜射修正因子(1+cosθ)/2后,根据经验值因子j可最终确定舱体各位置铅板厚度,如表2所示: <BR>表2&nbsp;防护铅板厚度修正表 <BR><TABLES num="0002"><IMG inline="no" orientation="portrait" img-content="drawing" img-format="tif" file="BDA00003493911900091.TIF" he="88" wi="153"></TABLES> <BR>优选地,为便于舱体加工,根据舱体构成特点和各部位所需屏蔽层厚,将屏蔽层厚度相近区域合并并取该区域最大屏蔽材料厚度,分成如图5所示各区域,即控制室正面9、侧面10,控制室观察窗11检查室前壁12,检查室侧壁13、14及对侧,检查室后壁分为侧后壁7和正后壁8。根据表2的结果所获得的整个铅板的重量在770.6kg。 <BR>可以理解的是,如铅屏蔽层总质量不满足汽车的载重要求,可将区域重新划分,重新计算。 <BR>综上所述,本发明的有益效果在于:本发明的用于野外环境的医疗方舱的辐射分级防护系统使得在安全防辐射的前提下,医疗方舱的总重量大大减小,方舱医疗服务能力较高,机动性好,成本降低。 <BR>本发明不限于上述具体实施例。可以理解的是,在不脱离本发明的精神和实质范围的情况下,可以做出各种变形和修改,这些都应包含在本发明的保护范围之内。</p></div> </div> </div> </div> <div class="tempdiv cssnone" style="line-height:0px;height:0px; overflow:hidden;"> </div> <div id="page"> <div class="page"><img src='https://img.zhuanlichaxun.net/fileroot1/2018-2/22/ae08e708-30b2-44d8-ba5a-6e5ce4ab8bb3/ae08e708-30b2-44d8-ba5a-6e5ce4ab8bb31.gif' alt="用于野外环境的医疗方舱的辐射分级防护系统.pdf_第1页" width='100%'/></div><div class="pageSize">第1页 / 共12页</div> <div class="page"><img src='https://img.zhuanlichaxun.net/fileroot1/2018-2/22/ae08e708-30b2-44d8-ba5a-6e5ce4ab8bb3/ae08e708-30b2-44d8-ba5a-6e5ce4ab8bb32.gif' alt="用于野外环境的医疗方舱的辐射分级防护系统.pdf_第2页" width='100%'/></div><div class="pageSize">第2页 / 共12页</div> <div class="page"><img src='https://img.zhuanlichaxun.net/fileroot1/2018-2/22/ae08e708-30b2-44d8-ba5a-6e5ce4ab8bb3/ae08e708-30b2-44d8-ba5a-6e5ce4ab8bb33.gif' alt="用于野外环境的医疗方舱的辐射分级防护系统.pdf_第3页" width='100%'/></div><div class="pageSize">第3页 / 共12页</div> </div> <div id="pageMore" class="btnmore" onclick="ShowSvg();">点击查看更多>></div> <div style="margin-top:20px; line-height:0px; height:0px; overflow:hidden;"> <div style=" font-size: 16px; background-color:#e5f0f7; font-weight: bold; text-indent:10px; line-height: 40px; height:40px; padding-bottom: 0px; margin-bottom:10px;">资源描述</div> <div class="detail-article prolistshowimg"> <p>《用于野外环境的医疗方舱的辐射分级防护系统.pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《用于野外环境的医疗方舱的辐射分级防护系统.pdf(12页珍藏版)》请在专利查询网上搜索。</p> <p >1、10申请公布号CN103300875A43申请公布日20130918CN103300875ACN103300875A21申请号201310289048422申请日20130710A61B6/10200601E04H3/0820060171申请人中国人民解放军总医院第一附属医院地址100048北京市海淀区阜成路51号申请人中国人民解放军军事医学科学院卫生装备研究所72发明人晁勇帅万钧苏卫华谭树林杨全胜张少东李安民吕晓宁吴丽华牛福崔向东张文昌端慧敏徐娴王雷董灿74专利代理机构北京金言诚信知识产权代理有限公司11229代理人陈海平54发明名称用于野外环境的医疗方舱的辐射分级防护系统57摘要一种用于野。</p> <p >2、外环境的医疗方舱的辐射分级防护系统包括方舱侧壁上设置的厚度不同的多个铅板。该多个铅板通过下述方法设置获取CT装置散射辐射剂量分布曲线;将方舱划分为多个子区域;根据具体公式确定每个子区域的方舱侧壁上所需设置铅板的厚度H在每个子区域的方舱侧壁上分别设置厚度为H的铅板作为屏蔽体。本发明的用于野外环境的医疗方舱的辐射分级防护系统使得在安全防辐射的前提下,医疗方舱的总重量大大减小,方舱医疗服务能力较高,机动性好,成本降低。51INTCL权利要求书1页说明书6页附图4页19中华人民共和国国家知识产权局12发明专利申请权利要求书1页说明书6页附图4页10申请公布号CN103300875ACN10330087。</p> <p >3、5A1/1页21一种用于野外环境的医疗方舱的辐射分级防护系统,该医疗方舱为翻板式双扩结构的大板式舱体,所述方舱内部包括CT控制室和CT扫描室,所述CT控制室位于方舱前部,CT扫描室中设置有CT装置,其特征在于所述辐射分级防护系统包括方舱侧壁上设置的厚度不同的多个铅板,所述多个铅板通过下述方法设置获取CT装置散射辐射剂量分布曲线;将方舱划分为多个子区域;根据下述公式确定每个子区域的方舱侧壁上所需设置铅板的厚度H式中B表示每个子区域的最大辐射透射比;D表示人员到扫描中心的距离;D0、D0表示距扫描中心D0处单层扫描的辐射剂量为D0;W表示以给出D0值的扫描条件为参考条件下的周归一工作负荷;T表示C。</p> <p >4、T扫描室外距扫描中心D处的人员住留因子;表示辐射束与垂直于屏蔽体表面的法线的夹角;在每个子区域的方舱侧壁上分别设置厚度为H的铅板作为屏蔽体。2一种根据权利要求1所述的用于野外环境的医疗方舱的辐射分级防护系统,其特征在于所述多个铅板包括CT控制室第一区域铅板、CT控制室第二区域铅板、闲置区域铅板、控制室观察窗区域铅板、第一房间和空闲区域铅板、第二房间和空闲区域铅板、第一内部走廊区域铅板和第二内部走廊区域铅板。3一种根据权利要求1或2所述的用于野外环境的医疗方舱的辐射分级防护系统,其特征在于将获得的铅板厚度H乘以经验值因子J得到最终的铅板厚度,并将该最终厚度的铅板设置在每个子区域的方舱侧壁上。4一。</p> <p >5、种根据权利要求1、2或3所述的用于野外环境的医疗方舱的辐射分级防护系统,其特征在于所述方舱的顶部和底部不设置铅板。5一种根据权利要求1、2或3所述的用于野外环境的医疗方舱的辐射分级防护系统,其特征在于还包括计算机和辐射测量装置,所述计算机中存储有每一个子区域的最大辐射透射比,该辐射测量装置设置在每一个子区域最大辐射透射比对应的位置,当辐射测量装置获得的实时辐射透射比大于计算机中存储的最大辐射透射比时,计算机自动停止CT装置,并发出告警信息。权利要求书CN103300875A1/6页3用于野外环境的医疗方舱的辐射分级防护系统技术领域0001本发明涉及一种用于野外环境的医疗方舱的辐射分级防护系统,。</p> <p >6、尤其是一种车载医疗方舱的辐射分级防护系统。更具体地说,是涉及一种在方舱中工作的CT(COMPUTEDTOMOGRAPHY,计算机断层扫描成像)工作场所的适形辐射分级防护系统。背景技术0002CT设备是以X射线为人体断层扫描透射能量的计算机辅助成像设备,已成为医院普及性的检查和诊断医疗设备,CT检查在显示横断面方面明显优于X光片,能为急诊救治中的外科手术提供最有价值的指导性信息。我国是一个自然灾害频发的国家,近几年地震、洪水、泥石流等自然灾害的频繁发生,野战医疗所、方舱医院系统以其快速机动的特点为抗震救灾发挥了重要作用。方舱CT设备的研制,为野外急救提供了强有力的工具。0003例如中国专利ZL2。</p> <p >7、012103967455中就公开了一种野战CT方舱,所述舱体为手动推拉翻板式双扩大板式结构,所述方舱前部设有型架,所述方舱内部分为CT控制室和CT扫描室,所述CT控制室位于方舱前部,CT控制室内布置有图像采集工作站、图像处理工作站、医学显示器、工作椅、观片灯和诊断报告打印机,所述CT扫描室布置有CT主机、扫描架、扫描床、CT减振支架和医用胶片打印机。该方舱可用自装卸车装载运输,具备强大的机动能力,内部具有CT设备及功效保障设备设施,能够满足为方舱医院CT检查提供保障。0004然而CT装置以X射线为检查手段,电离辐射对人体具有较大危害,其工作场所必须采取辐射防护措施。在固定的检查室墙壁包裹防止X。</p> <p >8、射线穿透的铅屏蔽层可有效防止X射线的泄露。现有的CT装置通常固定在医院的检查室内,铅屏蔽层厚度采用统一厚度,因此一台多排CT设备的铅屏蔽层重量为2吨左右,这对于位置固定的检查室来说,是不存在任何问题的。0005为了适应野外医疗的需求,方舱CT装置需将CT设备安装于方舱内,由汽车运输。现有技术中都采用大载重量的运输车辆作为移动工具,直接将固定的检查室装载在载重汽车上。然而,这样的方式对汽车的性能要求很高,并且由于整个方舱系统设备众多,自重很大,汽车在移动时显得笨重,机动性较差。另一方面,为了满足灵活机动的使用需求,承载车辆的车体长度和载重量就必须有所限制,而这种限制又使得车辆无法承载整个固定的检。</p> <p >9、查室重量,所以这是现有技术中存在的一对矛盾。再一方面,可以考虑将舱体内的设备数量减少一些,然而,更少数量的设备将减小整个医疗方舱的医疗服务能力,也就是说,医疗服务能力将变得低下,无法满足野外医疗的需求。0006因此,有必要研究一种用于野外环境的医疗方舱,使得其重量减小,在提高其机动性的同时保持其医疗服务能力和安全水平,申请人经过潜心研究,提出了一种用于野外环境的医疗方舱的辐射分级防护系统,以解决现有技术中存在的上述一个或多个问题。发明内容0007考虑到至少一个上述问题而完成了本发明,并且本发明的一个目的在于提供一种说明书CN103300875A2/6页4用于野外环境的医疗方舱的辐射分级防护系统。</p> <p >10、。通过该系统,使得在其他设备无法减轻重量的前提下,可以根据CT设备辐射特点和使用环境要求,在确保辐射防护达标的前提下,减少辐射防护屏蔽层的总质量,从而减少方舱总重,提高车载方舱的机动灵活性。具体地,一种用于野外环境的医疗方舱的辐射分级防护系统,该医疗方舱为翻板式双扩结构的大板式舱体,所述方舱内部包括CT控制室和CT扫描室,所述CT控制室位于方舱前部,CT扫描室中设置有CT装置,其特征在于所述辐射分级防护系统包括方舱侧壁上设置的厚度不同的多个铅板,所述多个铅板通过下述方法设置1)获取CT装置散射辐射剂量分布曲线;2)将方舱划分为多个子区域;3)根据下述公式确定每个子区域的方舱侧壁上所需设置铅板的。</p> <p >11、厚度H000800090010式中0011B表示每个子区域的最大辐射透射比;0012D表示人员到扫描中心的距离;0013D0、D0表示距扫描中心D0处单层扫描的辐射剂量为D0;0014W表示以给出D0值的扫描条件为参考条件下的周归一工作负荷;0015T表示CT扫描室外距扫描中心D处的人员住留因子;0016表示辐射束与垂直于屏蔽体表面的法线的夹角;00174)在每个子区域的方舱侧壁上分别设置厚度为H的铅板作为屏蔽体。0018根据本发明另一方面,所述多个铅板包括CT控制室第一区域铅板、CT控制室第二区域铅板、闲置区域铅板、控制室观察窗区域铅板、第一房间和空闲区域铅板、第二房间和空闲区域铅板、第一内。</p> <p style='height:0px;padding:0;margin:0;overflow:hidden'>12、部走廊区域铅板和第二内部走廊区域铅板。0019根据本发明另一方面,将步骤3)中获得的铅板厚度H乘以经验值因子J得到最终的铅板厚度,并将该最终厚度的铅板设置在每个子区域的方舱侧壁上。0020根据本发明另一方面,经验值因子J的取值范围为100143。0021根据本发明另一方面,所述方舱的顶部和底部不设置铅板。0022根据本发明另一方面,所述防护系统还包括计算机和辐射测量装置,所述计算机中存储有每一个子区域的最大辐射透射比B,该辐射测量装置设置在每一个子区域最大辐射透射比B对应的位置,当辐射测量装置获得的实时辐射透射比大于计算机中存储的最大辐射透射比时,计算机自动停止CT装置,并发出告警信息。002。</p> <p style='height:0px;padding:0;margin:0;overflow:hidden'>13、3与现有技术相比,本发明的有益效果在于本发明的用于野外环境的医疗方舱的辐射分级防护系统使得在安全防辐射的前提下,医疗方舱的总重量大大减小,方舱医疗服务能力较高,机动性好,成本降低。附图说明0024图1是根据本发明优选实施例的用于野外环境的医疗方舱的车载状态示意图。0025图2是根据本发明优选实施例的用于野外环境的医疗方舱内的CT装置的散射辐说明书CN103300875A3/6页5射剂量分布曲线图(NGY/MAS)。0026图3是图1中医疗方舱的展开后的示意图,其中示出了根据本发明优选实施例的方舱子区域分布情况。0027图4是根据本发明优选实施例的用于野外环境的医疗方舱的内部布局示意图。0028。</p> <p style='height:0px;padding:0;margin:0;overflow:hidden'>14、图5是与图3的医疗方舱子区域对应的方舱侧壁位置示意图。具体实施方式0029下面结合附图,通过优选实施例来描述本发明的最佳实施方式,这里的具体实施方式在于详细地说明本发明,而不应理解为对本发明的限制,在不脱离本发明的精神和实质范围的情况下,可以做出各种变形和修改,这些都应包含在本发明的保护范围之内。0030实施例10031参见图1,其中示出了本发明优选实施例的用于野外环境的医疗方舱的车载状态。参见图4,其示出了根据本发明优选实施例的用于野外环境的医疗方舱展开后的内部布局示意图。该医疗方舱为翻板式双扩结构的大板式舱体,所述方舱内部包括CT控制室31和CT扫描室,所述CT控制室位于方舱前部,CT扫描。</p> <p style='height:0px;padding:0;margin:0;overflow:hidden'>15、室中设置有CT装置34。0032为了使医疗方舱能够在野外使用,本发明提出了一种用于野外环境的医疗方舱的辐射分级防护系统。该辐射分级防护系统包括方舱侧壁上设置的厚度不同的多个铅板。所述多个铅板通过下述方法设置1)获取CT装置34散射辐射剂量分布曲线,参见图2,其中示出了一种CT装置34散射辐射剂量分布曲线图;2)将方舱划分为多个子区域;3)根据下述公式确定每个子区域的方舱侧壁上所需设置铅板的厚度H003300340035式中0036B表示每个子区域的最大辐射透射比;0037D表示人员到扫描中心的距离CM;0038D0、D0表示距扫描中心D0CM处单层扫描的辐射剂量为D0GY/层;0039W表示以。</p> <p style='height:0px;padding:0;margin:0;overflow:hidden'>16、给出D0值的扫描条件为参考条件下的周归一工作负荷层/周;0040T表示CT扫描室外距扫描中心DCM处的人员住留因子;0041表示辐射束与垂直于屏蔽体表面的法线的夹角;00424)在每个子区域的方舱侧壁上分别设置厚度为H的铅板作为屏蔽体。0043优选地,参见图3,所述多个子区域包括CT控制室第一区域1、CT控制室第二区域2、闲置区域3、控制室观察窗区域4、第一房间和空闲区域5、第二房间和空闲区域6、第一内部走廊区域7和第二内部走廊区域8。可以理解的是,所述多个铅板包括CT控制室第一区域铅板、CT控制室第二区域铅板、闲置区域铅板、控制室观察窗区域铅板、第一房间和空闲区域铅板、第二房间和空闲区域铅板。</p> <p style='height:0px;padding:0;margin:0;overflow:hidden'>17、、第一内部走廊区域铅板和第二内部走廊区域铅板。0044优选地,根据本发明另一实施方式,为了使得辐射防护具有更高的安全冗余量,可以将步骤3)中获得的铅板厚度H乘以经验值因子J得到最终的铅板厚度,并将该最终厚度说明书CN103300875A4/6页6的铅板设置在每个子区域的方舱侧壁上。0045优选地,经验值因子J的取值范围为100143。0046优选地,所述方舱的顶部和底部不设置铅板。0047优选地,所述防护系统还包括计算机和辐射测量装置,所述计算机中存储有每一个子区域的最大辐射透射比B,该辐射测量装置设置在每一个子区域最大辐射透射比B对应的位置,当辐射测量装置获得的实时辐射透射比大于计算机中存储。</p> <p style='height:0px;padding:0;margin:0;overflow:hidden'>18、的最大辐射透射比时,计算机自动停止CT装置,并发出告警信息。0048可以理解的是,由于野外医疗方舱在使用时,不同于医院的CT检查室,方舱的顶部和底部并没有人员存在,因此可以省去该位置的铅板,使得方舱的整体重量进一步减小,增加方舱的机动性,并且降低了成本。0049实施例20050下面将更加具体地描述本发明的另一个优选实施例,以更加全面的展示本发明的上述优点和有益效果。0051如图4所示,所述CT方舱展开状态内部布局可以进一步如下设置CT控制室31位于整舱前部(沿运输前进方向),CT扫描室位于整舱尾部,布置有扫描床33、CT装置34、CT减振支架35、舱体隔板37、控制室隔板38和控制室观察窗39。</p> <p style='height:0px;padding:0;margin:0;overflow:hidden'>19、。例如,CT方舱展开状态内部尺寸为3900LX5800WX1950HMM。可以理解的是,这些具体结构和参数都是可以调整的,并不能作为对本发明的任何限制。优选地,关于CT方舱的结构还可以参见中国专利ZL2012103967455,该专利通过结合引入这里。0052例如,图1中示出的自装卸车装备质量8T,舱体总成(含H架、滑撬、调平机构)质量为47T,CT机、空调及附属设施总质量为24T。0053例如,所述CT装置选用GEBRIVO325型,极限曝光条件为管电压140KV、管电流160MA。将人员受照射剂量控制在5USV/周(相应于025MSV/年)所需的辐射屏蔽透射比(B)可按公式(1)计算如下0。</p> <p style='height:0px;padding:0;margin:0;overflow:hidden'>20、0540055式中0056D表示人员到扫描中心的距离CM;0057D0、D0表示距扫描中心D0CM处单层扫描的辐射剂量为D0GY/层;0058W表示以给出D0值的扫描条件为参考条件下的周归一工作负荷层/周;0059T表示CT扫描室外距扫描中心DCM处的人员住留因子。0060例如,当所述CT机日均检查量为50人次时,W值确定为2500层/周;0061例如,根据所述CT机扫描机架四周不同场所人员住留的时间和频率不同,确定人员住留因子。CT方舱舱顶和舱底均无人居住,辐射屏蔽设计可不考虑车顶及车底的防护。方舱四周可分为常驻区、内部走廊和闲置区,例如可将T值分别确定为1、1/4、1/16。可以理解的是,。</p> <p style='height:0px;padding:0;margin:0;overflow:hidden'>21、W和T值可以根据具体情况进行适当调整。0062利用所述公式(1)计算方舱四周辐射屏蔽透射比的数值,确定所需的屏蔽材料相应厚度;该数值乘以斜射修正因子1COS/2(为射线入射角度)后,确定舱体各位置铅板厚度。表示辐射束与垂直于屏蔽体表面的法线的夹角。说明书CN103300875A5/6页70063举例来说,参见图3,根据方舱医院的布局,可将方舱墙壁分为8个区域操作室侧墙壁3外为闲置区;机架和检查床轴线两侧墙壁5、6外,左侧为X线检查车,带1MM铅防护,右侧为空闲区,20M内无住留人员;机架后侧墙壁7、8外约1米处为内部走廊。按以上条件,结合方舱布局尺寸,可计算辐射透射比(B),如表1所示0064。</p> <p style='height:0px;padding:0;margin:0;overflow:hidden'>22、表1辐射透射比(B)相关参数表00650066根据表1中辐射透射比(B)的计算结果,查GBZT1802006医用X射线CT机房的辐射屏蔽规范表B3可得铅板的厚度。乘以斜射修正因子1COS/2后,根据经验值因子J可最终确定舱体各位置铅板厚度,如表2所示0067表2防护铅板厚度修正表00680069优选地,为便于舱体加工,根据舱体构成特点和各部位所需屏蔽层厚,将屏蔽层厚度相近区域合并并取该区域最大屏蔽材料厚度,分成如图5所示各区域,即控制室正面9、说明书CN103300875A6/6页8侧面10,控制室观察窗11检查室前壁12,检查室侧壁13、14及对侧,检查室后壁分为侧后壁7和正后壁8。根据表2。</p> <p style='height:0px;padding:0;margin:0;overflow:hidden'>23、的结果所获得的整个铅板的重量在7706KG。0070可以理解的是,如铅屏蔽层总质量不满足汽车的载重要求,可将区域重新划分,重新计算。0071综上所述,本发明的有益效果在于本发明的用于野外环境的医疗方舱的辐射分级防护系统使得在安全防辐射的前提下,医疗方舱的总重量大大减小,方舱医疗服务能力较高,机动性好,成本降低。0072本发明不限于上述具体实施例。可以理解的是,在不脱离本发明的精神和实质范围的情况下,可以做出各种变形和修改,这些都应包含在本发明的保护范围之内。说明书CN103300875A1/4页9图1图2说明书附图CN103300875A2/4页10图3说明书附图CN103300875A103/4页11图4说明书附图CN103300875A114/4页12图5说明书附图CN103300875A12。</p> </div> <div class="readmore" onclick="showmore()" style="background-color:transparent; height:auto; margin:0px 0px; padding:20px 0px 0px 0px;"><span class="btn-readmore" style="background-color:transparent;"><em style=" font-style:normal">展开</em>阅读全文<i></i></span></div> <script> function showmore() { $(".readmore").hide(); $(".detail-article").css({ "height":"auto", "overflow": "hidden" }); } $(document).ready(function() { var dh = $(".detail-article").height(); if(dh >100) { $(".detail-article").css({ "height":"100px", "overflow": "hidden" }); } else { $(".readmore").hide(); } 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