一种检验科用智能采血装置及其系统的制作方法

文档序号:29463456发布日期:2022-04-02 02:26阅读:194来源:国知局
一种检验科用智能采血装置及其系统的制作方法

1.本发明涉及医疗器材技术领域,具体为一种检验科用智能采血装置及其系统。


背景技术:

2.检验科的医护人员在采集病人的血液时,会根据需要化验项目的种类数将抽取的血液分装在同样数量的采血管中,由于每个病人所对应的采血管数量可能会有不同,不能统一的制定管架的标准,所以在有些试管架上就会出现空置的现象。在专利号为“cn201910638066.6”,名称为“一种用于采血管纸质托架的采血管准备装置”的专利文件中提出了一种技术方案,该方案能够自动完成不同数量采血管的移出,并把同一个患者使用的采血管保持在切断的一段采血管纸质托架上,但是该方案仍存在以下不足:
3.1、当一条纸质托架上剩余的采血管数量不足时,只能从下一条纸质托架补足,使两段纸质托架的采血管在统计时容易出错;
4.2、纸质托架的长度有限,当一整条纸质托架上的采血管数量都不够用时,只能从下一条纸质托架补足,使两段纸质托架的采血管在统计时容易出错。


技术实现要素:

5.本发明的目的在于提供一种检验科用智能采血装置及其系统,能够根据需要检测的项目数量,自动完成对应数量的采血管的移出,且不受纸质托架长度的限制。
6.为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:一种检验科用智能采血装置,包括试管盒和放置于试管盒内的管架,采血管放置于管架上,在试管盒内平行的固定有多个隔板,通过隔板将试管盒内部分隔成多个放置槽,将管架成排状摆放在放置槽内,在放置槽的前端设置有预连接槽,预连接槽的一端设有开口;
7.在每个放置槽的内部均设置有用于将采血管推至预连接槽的推板组件;
8.在试管盒的外部靠近预连接槽的一侧连接有动力盒,在动力盒内部设置有沿预连接槽长度方向的传送带,传送带表面带有磁性,能够通过磁力吸住管架并带动管架在预连接槽内进行滑动拼接;
9.在预连接槽的开口处底壁上设置有第一电磁铁,第一电磁铁通电时对管架产生的吸力大于传送带对管架的吸力。
10.优选的,所述推板组件包括l型推板,l型推板与放置槽等宽,在l型推板的水平段下方设置有电动滚轮。
11.优选的,所述l型推板的竖直段后侧固定有第二电磁铁,第二电磁铁通电时能够吸住一排管架,用于将除了已经推入预连接槽之外的其他管架拉回放置槽。
12.优选的,所述l型推板的竖直段上端侧壁上固定有位置传感器,用于检测l型推板的移动距离。
13.优选的,所述管架包括上支撑板、下支撑板以及连接杆,上支撑板和下支撑板之间通过连接杆固定连接,在上支撑板表面开设有插孔,在下支撑板表面对应开设有插槽。
14.优选的,所述上支撑板和下支撑板的同一侧侧壁上均固定有插杆,插杆朝向隔板的一端,在上支撑板和下支撑板的另一侧的侧壁上均开设有插孔,在与连接槽内相邻管架在外力的作用下通过插杆和插孔进行拼接。
15.优选的,在预连接槽的槽壁上固定有用于对管架限位的压杆。
16.该装置共包括两种拼接方式:
17.第一种拼接方式,当需要七个及以内的采血管时,如两个,第一排和第二排(当第一排和第二排的管架用完时,可以使用第三排和第四排)的l型推板推动管架朝预连接槽的方向移动,并将管架顶紧在预连接槽的槽壁上,管架此时处于压杆与预连接槽的底壁之间,并被传送带吸紧在预连接槽的槽壁上;
18.然后通过l型推板反向拉动未进入预连接槽的管架退回到放置槽内;
19.使第一电磁铁和传送带通电,当传送带带动最前端的管架移动至第一电磁铁上方时,第一电磁铁能够将该管架牢牢吸住,传送带继续带动后面的管架朝开口处移动,当两个管架相互贴合时,能够通过插杆、插孔结构进行拼接,拼接完成后,第一电磁铁断电,传送带将拼接完成的管架组合体从开出处移出试管盒;
20.通过该方式可完成七个及以内的管架拼接。
21.第二种拼接方式,当需要7个以上的的采血管时,如八个,通过第一种拼接方式先完成七个管架的拼接,然后第一电磁铁断电,传送带将管架组合体部分移出试管盒,使第七排的管架移至第一电磁铁上方,然后使第一电磁铁通电,将该管架固定,然后从七排放置槽内任意一个放置槽内(为了方便编程,从第一排开始选择),通过l型推板推出一个管架,并通过同样的方式拼接在已经拼接完成的七个管架尾部,拼接完成后,第一电磁铁断电,传送带将拼接完成的管架组合体从开口处移出试管盒;
22.通过该方式可完成七个以上的管架拼接。
23.一种检验科用智能采血系统,包括电脑终端,其操作过程如下:
24.第一步,向电脑终端输入检验项目,确定需要的采血管数量;
25.第二步,通过推板组件将对应数量的带有采血管的管架推入至预连接槽内进行拼接;
26.第三步,将拼接完成后的管架移出试管盒;
27.第四步,医护人员将抽取的血液分装在各个采血管内,并对应贴上标签;
28.第五步,医护人员通过对各个采血管内的血液进行不同项目的检测后,将检测结果输入至电脑终端。
29.与现有技术相比,本发明的有益效果如下:
30.一、本发明能够根据需要血液检测的项目数量,自动完成对应数量的采血管的移出,而且能够使同一个病人的采血管连接在一起,同时还不受纸质托架长度的限制;
31.二、本发明的管架可清洗后重复使用,更加环保节约。
附图说明
32.图1为本发明结构示意图;
33.图2为图1中a的放大图;
34.图3为图1另一状态的示意图;
35.图4为推板组件的结构示意图;
36.图5为本发明管架的结构示意图;
37.图6为图5另一视角的示意图;
38.图7为两个管架拼接在一起时的示意图;
39.图中:1-试管盒,2-动力盒,3-管架,301-上支撑板,302-下支撑板,303-连接杆,304-插杆,305-插孔,4-推板组件,401-l型推板,402-电动滚轮,5-传送带,6-压杆,7-第一电磁铁,8-隔板,9-放置槽,10-采血管,11-第二电磁铁,12-位置传感器。
具体实施方式
40.下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明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发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
41.请参阅图1至图7,本发明提供一种技术方案:一种检验科用智能采血装置,包括试管盒1和放置于试管盒1内的管架3,采血管10放置于管架3上,在试管盒1内平行的固定有多个隔板8,通过隔板8将试管盒1内部分隔成多个放置槽9,将管架3成排状摆放在放置槽9内,在放置槽9的前端设置有预连接槽,预连接槽的一端设有开口,管架3在预连接槽内进行拼装后从开口移出,能够自动完成对应数量的采血管10的移出,并且不受托架长度的限制。
42.在每个放置槽9的内部均设置有用于将采血管10推至预连接槽的推板组件4;推板组件4包括l型推板401,l型推板401与放置槽9等宽,在l型推板401的水平段下方设置有电动滚轮402,电动滚轮402通电后能带着l型推板401在放置槽9内滑动,从而实现将管架3从放置槽9推出至预连接槽的功能,为了检测l型推板401的移动距离,l型推板401的竖直段上端侧壁上固定有位置传感器12,如红外传感器,通过测量l型推板401的竖直段与试管盒1内壁之间的距离,来判断l型推板401的移动距离,当l型推板401将放置槽9内的所有管架3都推出至预连接槽时,其移动距离为最大,说明此时该放置槽9内需要补充采血管10,可以及时进行反馈至电脑终端,让医护人员补充。
43.在试管盒1的外部靠近预连接槽的一侧连接有动力盒2,在动力盒2内部设置有沿预连接槽长度方向的传送带5,传送带5表面带有磁性,能够通过磁力吸住管架3并带动管架3在预连接槽内进行滑动拼接;管架3可采用铁质材料制作,在被推入预连接槽时能够被传送带5吸紧在预连接槽的槽壁上,当传送带5运动时,能够被带动在槽壁上滑动;为了防止未进入预连接槽的管架3对进入预连接槽的管架3移动造成干涉,在l型推板401的竖直段后侧固定有第二电磁铁11,第二电磁铁11通电时能够吸住一排管架3,用于将除了已经推入预连接槽之外的其他管架3拉回放置槽9。根据磁场性质可知,距离磁场越远,磁场越弱,基于此性质,本发明的具体磁力大小关系如下:如图2所示,管架3a被推入至预连接槽内,管架3b、管架3c还位于放置槽9内,f1为传送带5对管架3a的吸力,方向朝左;f2为管架3a对管架3b的吸力,方向朝左;f3为管架3c对管架3b的吸力,方向朝右;f1、f2、f3的关系为f1》f2、f3》f2,所以当电动滚轮402后移时,管架3c能够将管架3b拉回放置槽9中。在具体应用中,可以调节通过第二电磁铁11的电流大小来改变f3的大小,使其满足上述不等式,而且因为放置槽9的长度是固定的,所以可以根据l型推板401的移动距离预先设定不同距离下,通过第二电磁
铁11的电流大小。
44.在本发明中,在预连接槽的开口处底壁上设置有第一电磁铁7,第一电磁铁7通电时对管架3产生的吸力大于传送带5对管架3的吸力,当管架3位于通电的第一电磁铁7上方时,能够被第一电磁铁7牢牢吸住,不会在随着传送带5一起移动,此时后方的管架3仍在传送带5的作用下向开口处移动,使两个管架3之间能够产生紧密的贴合,通过该作用力,能够使两个管架3进行拼接。管架3的具体包括上支撑板301、下支撑板302以及连接杆303,上支撑板301和下支撑板302之间通过连接杆303固定连接,在上支撑板301表面开设有插孔305,在下支撑板302表面对应开设有插槽,所述上支撑板301和下支撑板302的同一侧侧壁上均固定有插杆304,插杆304朝向隔板8的一端,在上支撑板301和下支撑板302的另一侧的侧壁上均开设有插孔305,在与连接槽内相邻管架3在外力的作用下通过插杆304和插孔305进行拼接。
45.为了能保证管架3能够顺利的拼接,在预连接槽的槽壁上固定有用于对管架3限位的压杆6。
46.本发明的工作原理如下:以靠近开口处为第一排,放置槽9共有7排,每排中均放置有带有采血管10的管架3。
47.第一种拼接方式,当需要七个及以内的采血管10时,如两个,第一排和第二排(当第一排和第二排的管架3用完时,可以使用第三排和第四排)的l型推板401推动管架3朝预连接槽的方向移动,并将管架3顶紧在预连接槽的槽壁上,管架3此时处于压杆6与预连接槽的底壁之间,并被传送带5吸紧在预连接槽的槽壁上;
48.然后通过l型推板401反向拉动未进入预连接槽的管架3退回到放置槽9内;
49.使第一电磁铁7和传送带5通电,当传送带5带动最前端的管架3移动至第一电磁铁7上方时,第一电磁铁7能够将该管架3牢牢吸住,传送带5继续带动后面的管架3朝开口处移动,当两个管架3相互贴合时,能够通过插杆304、插孔305结构进行拼接,拼接完成后,第一电磁铁7断电,传送带5将拼接完成的管架3组合体从开口处移出试管盒1;
50.通过该方式可完成七个及以内的管架3拼接。
51.第二种拼接方式,当需要7个以上的的采血管10时,如八个,通过第一种拼接方式先完成七个管架3的拼接,然后第一电磁铁7断电,传送带5将管架3组合体部分移出试管盒1,使第七排的管架3移至第一电磁铁7上方,然后使第一电磁铁7通电,将该管架3固定,然后从七排放置槽9内任意一个放置槽9内为了方便编程,从第一排开始选择,通过l型推板401推出一个管架3,并通过同样的方式拼接在已经拼接完成的七个管架3尾部,拼接完成后,第一电磁铁7断电,传送带5将拼接完成的管架3组合体从开口处移出试管盒1;
52.通过该方式可完成七个以上的管架3拼接。
53.一种检验科用智能采血系统,包括电脑终端,其操作过程如下:
54.第一步,向电脑终端输入检验项目,确定需要的采血管10数量;
55.第二步,通过推板组件4将对应数量的带有采血管10的管架3推入至预连接槽内进行拼接;
56.第三步,将拼接完成后的管架3移出试管盒1;
57.第四步,医护人员将抽取的血液分装在各个采血管10内,并对应贴上标签;
58.第五步,医护人员通过对各个采血管10内的血液进行不同项目的检测后,将检测
结果输入至电脑终端。
59.尽管已经示出和描述了本发明的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本发明的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本发明的范围由所附权利要求及其等同物限定。
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