血液流变仪的测矩装置及定位装置的制作方法

文档序号:6134556阅读:265来源:国知局
专利名称:血液流变仪的测矩装置及定位装置的制作方法
技术领域
本实用新型涉及一种医疗设备,具体地讲上一种血液流变仪的测矩及定位装置。
血液流变学是一种新兴的多学科相互交叉,相互渗透的边缘学科,它主要是利用对血液在正常或各种病理情况下所产生的物理化学特性变化的侧试指标,来进行对疾病的诊断,以及对病因及发展机理进行探讨,对于医疗方案的制定,药特疗效的评价,速行诊断治疗可获得极佳的效果。
而近几年,国际和国内主在使用的血液流变仪,其测矩装置大都采用软轴式力矩系统,其包括有吊丝,弹簧等主要元件。其结构分为两种,一种是在静止部件上测力矩,另一种是在旋转部件上测力矩。其测力矩的原理是,当旋转部件旋转时,在旋转部件与静止部件间的间隙中的液体的粘性力矩使静止部件产生偏移,直至扭转力矩与粘性力矩平衡后,再利用由吊丝与转轴连接处的指针和度盘读取转矩值,并藉此计算出粘度值。很明显此种测矩装置的缺陷是测量读值不准确,往往要采用各种办法对该读值进行修正后方使用,而且操作复杂,测量速度慢。
为使旋转稳定及旋转部件与静止部件同心,都要由定位装置来确定该两部件的位置,常用的定位装置是轴承定位装置。一般采用宝石轴承和空气轴承两种宝石轴承因属于一种机械式接触支撑,所以不可必免地产生摩擦力矩,尽管该摩擦力矩很微小,仍会在精确的血液流变测量中产生很大的影响,而最终降低测量的精度。为克服上述机械式支撑的缺陷,现在一些较精密的仪器中采用一种空气轴承。其利用一种气悬浮式空气轴承,因此摩擦力矩很小,不会对测量的精度产生影响。但空气轴承的结构极复杂,而且造价极高,同时对安装及调整的精度要求也极高。
本实用新型的目的在于提供一种血液流变仪的测矩装置,使之能直接读出准确的测量数值,时间短、效率高,以提高血液流变仪的使用价值。
本实用新型的另一目的在于提供一种血液流变仪的定位装置,其以简单的结构构成对旋转部件和静止部件的非接触式支撑,使之不会对测矩系统产生摩擦力矩,并因此提高测量精度和定位精度。
本实用新型的目的是这样实现的一种血液流变仪的测矩装置及定位装置,该测矩装置包括有一吊丝,吊丝的下端连接一力矩读取装置,该力矩读取装置的下端连接于传感装置,其特征在于所述吊丝的上端设有一归零机构,在力矩读取装置与传感装置间设有一磁悬浮定位装置。
本实用新型的目的还可由如下措施实现的,所述的吊丝为由非磁材料构成的软轴;所述的归零机构为一水平设置的υ级螺杆;所述的力矩读取装置为一光电耦测试装置,该光电耦测试装置的输出端连接于一数据处理器;所述的定位装置是分别且对应设置于读取装置与传感装置上的两由钕铁硼材料构成的嵌头,该嵌头的纵向对应设置于一连接器内。
本实用新型的效果是,在整个测矩系统装置中直接由吊丝连接于力矩读取装置,没有机械摩擦力矩及任何磁场力矩的影响,可大地提高仪器测试的精度;并由该光电数字处理系统可直接读出测试数据,因此具有操作简单、效率高的优点。
另外本实用新型中采用一种非接触式磁悬支撑结构定位装置,不会产生机械轴承支撑元件的干扰性摩擦力矩,因此测量精度高;另外由钕铁硼超导材料特殊特性,可在两嵌头间的产生一种极稳定的强磁场作为定位支撑,因此其定位精度高;另外本定位装置与空气轴承相比,结构简单,成本低。
附图图面说明

图1为本实用新型的结构示意图。
下面将结合实施例及其附图详细说明本实用新型;请参见图1所示,本实用新型测矩装置1包括有一吊丝11,该吊丝11的上端头连接于仪器壳体3的上半部内的一支撑架31上端的一归零机构4上。吊丝11的上端适当处固定连接有一套筒111,将其与吊丝11连接成一体,使之可随吊丝11自由转动。
在吊丝11及套筒111的最下端连接一力矩读取装置12。在本实施例中,该力矩读取装置12为光电耦装置121。该光电耦测试器121的下端连接于传感装置6,该光电耦装置121输出端连接一数字处理装置。
在本实施例中,传感装置6采用外旋转双间隙结构,即库埃特(Coutte)式,其转动部件为外筒61,该外筒61为一具有环形凹槽的容器,由一驱动装置带动外筒61旋转,外筒61的环形凹槽内盛装有欲测量的血液。传感装置6的内筒62具有凹形的圆筒,上述的光电耦测试器121的输出端连接于该内筒62的上端,使内筒62与光电耦测试器121及吊丝11连接成一体。使内筒62垂套于外筒61内,形成两环形的间隙。当外筒在驱动装置的带动下旋转时,通过间隙内的液体带动内筒62、光电耦测试器121及吊丝11同时转动,直至间隙内的血液的粘度力矩与传动力矩平衡时,系统呈稳定状态,此时利用光电耦测试器121将该力矩数据直接传输于数字处理装置,即可直接得到测量数据。显而易见,由于本实用新型中的测矩装置1采用光电数字处理系统,并且吊丝11采用非磁性材料,因此在整个测矩系统装置中的没有机械摩擦力矩及任何磁场力矩的影响,可大地提高仪器测试的精度;由该光电数字处理系统可直接读出测试数据,因此具有操作简单、效率高的优点。
为使旋转稳定及旋转部件与静止部件同心,都要由定位装置来确定上述两部件的位置。本实用新型在旋转部件与静止部件间主设有定位装置2,该定位轴承2是一种磁悬浮轴承,其主要是利用一种新型超导材料所能产生的一稳定的强磁场形成对上述两部件的支撑。
设置于旋转部件与静止部件间的定位装置2是由内筒62向下探伸出一铝棒传感头63,该传感头63的端头嵌设有一嵌头21,该嵌头21由超材料钕铁硼构成。该带有嵌头41的传感头63活动地设于连接器5内。在驱动装置的输出端的端头固连于连接器5内,该连接器5的上端呈中空腔51,于该中空腔51的底端设有由钕铁硼构成的嵌头22,连接器5的另一端固定连接于转动部件外筒61的旋转中心。在连接器5内两由超导材料钕铁硼的材料构成两嵌头21和22之间形成一绝对稳定的磁场,利用该非接触式磁场可确保两嵌头间稳定的对中支撑,构成一磁悬浮轴承,从而可确保外筒61与内筒62处于同一轴线,作用于外筒61、内筒62上的力矩也相同,因此可避免传统粘度仪中因轴承支撑矩对测量精度的影响,进一步提高测量精度;另外由于此结构无任何机械振动,可确保转动的稳定性,提高传动精度。
该定位装置2也可根据结构的具体需求,设置于仪器中其它结构上作一附助支撑。在本实施例中,考虑到在由吊丝11构成的软轴至传感装置6的传动距离较长,所以在读取装置12与传感装置6间也设置一定位装置2,其结构与上述相同。即在读取装置12的下端连接一连接器5,并于该连接器5内设有一由钕铁硼材料构成的嵌头23,连接器5内于嵌头23纵向中心的下方设有另一与之对应的同样由钕铁硼材料构成的嵌头24。在两嵌头23和24之间形成一绝对稳定的磁场,利用该非接触式磁场可确保两嵌头间稳定的对中支撑力矩,构成一磁悬浮轴承,从而可确保读取装置12与传感装置6的内筒62处于同一轴线,传动的力矩相同,所以可读取的数据精确度高。
本血液流变仪是一种精密仪器,因此在安装及使用一段时间后,均要进行精细的位置调整,为调整较大的定位偏转误差,本实用新型中还设有一归零机构4。归零机构4设置于吊丝11的上方,并与该吊丝11的上端头连接。
该归零机构4包括有一υ级的丝杆41,该丝杆41的一端设有调整旋扭42,旋转该调整旋扭42即可达到对吊丝11位置的微调作用,使之重新归于上述定位装置2中的稳定磁场状态。
综上所述,本实用新型中采用一种非接触式磁悬支撑结构定位装置,不会产生机械轴承支撑元件的干扰性摩擦力矩,因此测量精度高;另外由钕铁硼超导材料特殊特性,可在两嵌头间的产生一种极稳定的强磁场作为定位支撑,因此其定位精度高;另外本定位装置与空气轴承相比,结构简单,成本低。
权利要求1.一种血液流变仪的测矩装置及定位装置,该测矩装置包括有一吊丝和力矩读取装置,其特征在于所述吊丝的下端连接一力矩读取装置,该力矩读取装置的下端连接于传感装置,吊丝的上端设有一归零机构,在力矩读取装置与传感装置间设有一磁悬浮定位装置。
2.根据权利要求1的一种血液流变仪的测矩装置及定位装置,其特征在于所述的吊丝为由非磁材料构成的软轴。
3.根据权利要求1的一种血液流变仪的测矩装置及定位装置,其特征在于所述的归零机构为一水平设置的υ级螺杆。
4.根据权利要求1的一种血液流变仪的测矩装置及定位装置,其特征在于所述的力矩读取装置为一光电耦测试装置,该光电耦测试装置的输出端连接于一数据处理器。
5.根据权利要求1的一种血液流变仪的测矩装置及定位装置,其特征在于所述的定位装置是分别且对应设置于读取装置与传感装置上的两由钕铁硼材料构成的嵌头。
6.根据权利要求5的一种血液流变仪的测矩装置及定位装置,其特征在于在定位装置中的嵌头的纵向对应设置于一连接器内。
7.根据权利要求1的一种血液流变仪的测矩装置及定位装置,其特征在于所述的定位装置可安装于测矩装置中。
专利摘要一种血液流变仪的测矩装置及定位装置,该测矩装置包括有一吊丝和力矩读取装置,吊丝的下端连接一力矩读取装置,该力矩读取装置的下端连接于传感装置,吊丝的上端设有一归零机构,在力矩读取装置与传感装置间设有一磁悬浮定位装置。在整个测矩系统装置中的没有机械摩擦力矩及任何磁场力矩的影响,可大大地提高仪器测试的精度;由该光电数字处理系统可直接读出测试数据,因此具有操作简单、效率高的优点。
文档编号G01N33/49GK2292287SQ9720287
公开日1998年9月23日 申请日期1997年3月28日 优先权日1997年3月28日
发明者张建国 申请人:张建国
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