一种用于医学检验科血液离心装置的制作方法

文档序号:30225327发布日期:2022-06-01 00:48阅读:98来源:国知局
一种用于医学检验科血液离心装置的制作方法

1.本发明涉及医疗器械技术领域,尤其涉及一种用于医学检验科血液离心装置。


背景技术:

2.离心就是利用离心机转子高速旋转产生的强大的离心力,加快液体中颗粒的沉降速度,把样品中不同沉降系数和浮力密度的物质分离开。离心工作原理为:当含有细小颗粒的悬浮液静置不动时,由于重力场的作用使得悬浮的颗粒逐渐下沉。粒子越重,下沉越快,反之密度比液体小的粒子就会上浮。微粒在重力场下移动的速度与微粒的大小、形态和密度有关,并且又与重力场的强度及液体的粘度有关。像红血球大小的颗粒,直径为数微米,就可以在通常重力作用下观察到它们的沉降过程。
3.目前,在医学检验科血液检测过程中,常常需要使用到离心装置,广泛用于血液血清学,血型常规检测,红细胞洗涤,微柱凝胶免疫检测实验等的医疗器械,对临床试验和分析具有重大意义。如现有技术cn213315624u公开了一种检验科用血液离心装置,包括机身、电机和转鼓;本实用新型可以方便固定试管,使血液沉淀物离心在试管底部,且减小转鼓飞出导致伤害的可能性的检验科用血液离心装置。
4.然而,在现有血液离心装置的技术中,一般都是由电机带动试管做圆周运动,产生离心力,但这种离心结构单一,且离心管是固定在离心盘上的,不仅使得离心效果差,而且使得血液的离心效率低下;并且离心位置都是固定设置的,血液分离时受到的离心力固定,无法根据实际需要进行调节。


技术实现要素:

5.基于背景技术存在的技术问题,本发明提出了一种用于医学检验科血液离心装置。
6.本发明提出的一种用于医学检验科血液离心装置,包括底座和固定在底座上的离心壳体,离心壳体的顶部还转动铰接有端盖,所述底座上设有安装腔,安装腔内固定安装有离心电机,离心电机的输出端固定套接有驱动轮,驱动轮的右侧通过链带传动连接有传动轮,传动轮上固定套接有离心转轴,且离心转轴的底端转动安装在安装腔底部内壁的中心处;所述离心转轴的顶端转动延伸至离心壳体内并固定连接有离心转盘,离心转盘的圆周上设有多个套接槽,套接槽内活动套接有活动杆,活动杆的外端还活动套接有连接杆;所述连接杆的外端设有连接通槽,连接通槽内活动套接有连接环,连接环的底侧固定连接有离心弹簧,离心弹簧的底端固定连接有连接帽,连接帽的下侧设有离心管,离心管的顶端安装有管盖,且管盖套接固定在连接帽内;
7.所述活动杆的外端设有凹槽,且连接杆的右端滑动延伸至凹槽内,连接杆的右端设有螺纹槽,连接杆的右端通过螺纹槽螺纹连接有螺杆,凹槽的右侧内壁上固定安装有步进电机,步进电机的输出端与螺杆的右端固定连接;
8.所述活动杆的右端与套接槽的右侧内壁之间固定连接有复位弹簧,位于复位弹簧
上方的套接槽内活动设置有偏心轮,且偏心轮的左侧与活动杆的右端相抵接触;所述套接槽的顶部内壁上还固定安装有旋转电机,且旋转电机的输出端与偏心轮固定套接。
9.优选的,所述活动杆的数量设有四到八个,且四到八个活动杆环形均匀排布于离心转盘的圆周上。
10.优选的,所述连接帽的底部两侧分别转动铰接有用于对管盖的底侧进行卡紧的卡头。
11.优选的,所述连接帽的底部两侧分别固定连接有铰接轴,卡头的左端设有转动孔,且卡头通过转动孔转动套接在铰接轴上;位于转动孔内的铰接轴上套设有扭转弹簧,且扭转弹簧的一端与铰接轴固定连接,扭转弹簧的另一端与转动孔的侧壁固定连接。
12.优选的,位于凹槽内的连接杆上对称设置有第一滑块,凹槽的内壁上对称设有第一滑槽,且第一滑块滑动安装于第一滑槽内;位于套接槽内的活动杆上设置有第二滑块,套接槽的内壁上设有第二滑槽,且第二滑块滑动安装于第二滑槽内。
13.优选的,所述底座为圆盘状结构,且底座的底部环形均设置有固定吸盘。
14.优选的,所述安装腔的顶部内壁上固定套接有轴承,且离心转轴转动安装于轴承上。
15.优选的,所述安装腔底部内壁的中央固定安装有转动支座,且离心转轴的底端转动安装在转动支座上。
16.本发明的有益效果是:
17.1、本发明中,通过离心电机、驱动轮、链带、传动轮、离心转轴、离心转盘、活动杆、连接杆、连接环、离心弹簧、连接帽的配合,可以使离心管做离心圆周运动,这样在离心力作用下,可以对离心管内血液中各层不同的血液成分进行分离;
18.2、本发明中,由于离心管整体是通过离心弹簧、连接环与离心转盘上的连接杆进行连接的,在离心力作用下,会使得离心管通过离心弹簧沿着离心转盘的圆心向四周进行离心运动,且此时的离心管由本发明的图中的竖直状态在离心力作用下转变为横向状态,同时离心弹簧会有一定的弹性,可以使得离心管在离心过程中进行震荡活动,这样进一步可以加快血液离心分离的速度;
19.3、本发明中,在离心分离的过程中,还通过旋转电机带动偏心轮旋转,偏心轮旋转时可以使活动杆左右移动,同时复位弹簧能够使得偏心轮与活动杆的右端时刻接触,而活动杆左右移动时又通过连接杆带动连接环、离心弹簧、连接帽以及离心管在离心运动中进一步的进行左右震荡,这样能够进一步加快离心分离的速度,从而进一步提高了血液离心的效率,避免了以往因采用单一离心结构而导致离心效果较差的问题出现;
20.4、本发明中,离心位置还可以根据实际需要来进行调节,即通过步进电机带动螺杆正反转,利用丝杆传动原理,可以使连接杆通过螺纹槽在螺杆上进行左右螺纹传动,而连接杆移动时又通过连接环带动离心弹簧、连接帽以及离心管的离心位置进行左右调节,从而能够方便快捷的完成对离心管离心位置的调节;
21.综上所述,本发明中,不仅可以对离心管内的血液进行圆周离心的分离,而且还可以使离心管在圆周离心过程中进行左右震荡活动,进而加快了血液离心分离的速度,进一步提高了血液离心的效率,避免了以往因采用单一离心结构而导致离心效果较差的问题出现,且离心管的离心位置还可以根据实际需要来进行调节,解决了现有技术的离心管都是
固定在离心盘上而使得离心位置都相对固定,进而导致血液分离时受到的离心力固定,无法根据实际需要进行调节的问题,从而使血液分离的效果得到大大提高。
附图说明
22.图1为本发明提出的一种用于医学检验科血液离心装置的结构示意图;
23.图2为本发明局部细节放大的结构示意图;
24.图3为本发明图2中a部分放大的结构示意图;
25.图4为本发明中离心转盘、活动杆、连接杆的俯视结构示意图;
26.图5为本发明中连接环、离心弹簧、连接帽、卡头、离心管、管盖之间的结构示意图。
27.图中:1、底座;2、离心壳体;3、端盖;4、安装腔;5、离心电机;6、驱动轮;7、传动轮;8、离心转轴;9、离心转盘;90、套接槽;91、活动杆;92、凹槽;93、步进电机;94、螺杆;95、螺纹槽;96、连接杆;97、第一滑块;98、第一滑槽;99、连接通槽;910、连接环;911、离心弹簧;912、连接帽;913、卡头;914、旋转电机;915、偏心轮;916、复位弹簧;917、第二滑块;918、铰接轴;919、扭转弹簧;920、转动孔;10、离心管;101、管盖;11、轴承;12、转动支座;13、固定吸盘。
具体实施方式
28.下面结合具体实施例对本发明作进一步解说。
29.实施例
30.参考图1-5,本实施例中提出了一种用于医学检验科血液离心装置,包括底座1和固定在底座1上的离心壳体2,离心壳体2的顶部还转动铰接有端盖3,所述底座1上设有安装腔4,安装腔4内固定安装有离心电机5,离心电机5的输出端固定套接有驱动轮6,驱动轮6的右侧通过链带传动连接有传动轮7,传动轮7上固定套接有离心转轴8,且离心转轴8的底端转动安装在安装腔4底部内壁的中心处;所述离心转轴8的顶端转动延伸至离心壳体2内并固定连接有离心转盘9,离心转盘9的圆周上设有多个套接槽90,套接槽90内活动套接有活动杆91,活动杆91的外端还活动套接有连接杆96;所述连接杆96的外端设有连接通槽99,连接通槽99内活动套接有连接环910,连接环910的底侧固定连接有离心弹簧911,离心弹簧911的底端固定连接有连接帽912,连接帽912的下侧设有离心管10,离心管10的顶端安装有管盖101,且管盖101套接固定在连接帽912内;
31.所述活动杆91的外端设有凹槽92,且连接杆96的右端滑动延伸至凹槽92内,连接杆96的右端设有螺纹槽95,连接杆96的右端通过螺纹槽95螺纹连接有螺杆94,凹槽92的右侧内壁上固定安装有步进电机93,步进电机93的输出端与螺杆94的右端固定连接;
32.所述活动杆91的右端与套接槽90的右侧内壁之间固定连接有复位弹簧916,位于复位弹簧916上方的套接槽90内活动设置有偏心轮915,且偏心轮915的左侧与活动杆91的右端相抵接触;所述套接槽90的顶部内壁上还固定安装有旋转电机914,且旋转电机914的输出端与偏心轮915固定套接。
33.在本实例中,所述活动杆91的数量设有四到八个,且四到八个活动杆91环形均匀排布于离心转盘9的圆周上。
34.在本实例中,所述连接帽912的底部两侧分别转动铰接有用于对管盖101的底侧进行卡紧的卡头913。
35.在本实例中,所述连接帽912的底部两侧分别固定连接有铰接轴918,卡头913的左端设有转动孔920,且卡头913通过转动孔920转动套接在铰接轴918上;位于转动孔920内的铰接轴918上套设有扭转弹簧919,且扭转弹簧919的一端与铰接轴918固定连接,扭转弹簧919的另一端与转动孔920的侧壁固定连接。
36.在本实例中,位于凹槽92内的连接杆96上对称设置有第一滑块97,凹槽92的内壁上对称设有第一滑槽98,且第一滑块97滑动安装于第一滑槽98内;位于套接槽90内的活动杆91上设置有第二滑块917,套接槽90的内壁上设有第二滑槽,且第二滑块917滑动安装于第二滑槽内。
37.在本实例中,所述底座1为圆盘状结构,且底座1的底部环形均设置有固定吸盘13。
38.在本实例中,所述安装腔4的顶部内壁上固定套接有轴承11,且离心转轴8转动安装于轴承11上。
39.在本实例中,所述安装腔4底部内壁的中央固定安装有转动支座12,且离心转轴8的底端转动安装在转动支座12上。
40.本实施例中提供的一种用于医学检验科血液离心装置,在使用时,将盛装有血液的离心管10通过管盖101套接卡装固定在连接帽912上,然后通过离心电机5带动驱动轮6旋转,进而通过链带来带动传动轮7以及离心转轴8旋转,随后离心转轴8带动离心转盘9、活动杆91、连接杆96、连接环910、离心弹簧911、连接帽912以及离心管10整体做离心圆周运动,这样在离心力作用下,可以对离心管10内血液中各层不同的血液成分进行分离;并且,由于离心管10整体是通过离心弹簧911、连接环910与离心转盘9上的连接杆96进行连接的,在离心力作用下,会使得离心管10通过离心弹簧911沿着离心转盘9的圆心向四周进行离心运动,且此时的离心管10由本发明的图2中的竖直状态在离心力作用下转变为横向状态,同时离心弹簧911会有一定的弹性,可以使得离心管10在离心过程中进行震荡活动,这样进一步可以加快血液离心分离的速度;
41.而且,在离心分离的过程中,还通过旋转电机914带动偏心轮915旋转,偏心轮915旋转时可以使活动杆91左右移动,同时复位弹簧916能够使得偏心轮915与活动杆91的右端时刻接触,而活动杆91左右移动时又通过连接杆96带动连接环910、离心弹簧911、连接帽912以及离心管10在离心运动中进一步的进行左右震荡,这样能够进一步加快离心分离的速度,从而进一步提高了血液离心的效率;避免了以往因采用单一离心结构而导致离心效果较差的问题出现;
42.另外,离心位置还可以根据实际需要来进行调节,即通过步进电机93带动螺杆94正反转,利用丝杆传动原理,可以使连接杆96通过螺纹槽96在螺杆94上进行左右螺纹传动,而连接杆96移动时又通过连接环910带动离心弹簧911、连接帽912以及离心管10的离心位置进行左右调节,从而能够方便快捷的完成对离心管10离心位置的调节,解决了现有技术中离心管都是固定在离心盘上而使得离心位置都相对固定,进而导致血液分离时受到的离心力固定,无法根据实际需要进行调节的问题,使得血液分离的效果得到大大提高。
43.以上所述,仅为本发明较佳的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,根据本发明的技术方案及其发明构思加以等同替换或改变,都应涵盖在本发明的保护范围之内。
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