一种射线防护装置的制作方法

文档序号:26143732发布日期:2021-08-03 14:29阅读:138来源:国知局
一种射线防护装置的制作方法

本发明涉及防辐射技术领域,特别涉及一种射线防护装置。



背景技术:

对于一些特殊工作场合,比如医用射线环境、核辐射工作场所,需要穿戴特殊装置,避免辐射对身体的损伤。工作人员通常采用穿戴铅衣进行工作,但铅衣自重较大,容易使工作人员产生疲劳,且一般的铅衣防护的铅当量和防护的区域较小,无法做到全方位防护。

或者采用防护舱,将防辐射材料的重量由舱体承担,减轻了工作人员的使用负担,但由于设计局限,防护舱都较为笨重,尤其是当工作人员进行手部操作时,不能灵活操作,受到防护舱本身结构的限制。同时防护舱也没有考虑到不同工作人员的身形差异,无法做到适合每个工作人员,进一步造成工作不便。

鉴于上述问题,本发明设计出一种射线防护装置,本案由此产生。



技术实现要素:

本发明提供一种射线防护装置,该射线防护装置具有全面防护、零负重、使用灵活和可根据使用人员身形调节的特点;具体地,本发明是通过以下技术方案实现:

一种射线防护装置,包括头部防护结构、胸部防护结构和腿部防护结构;胸部防护结构包括胸部防护支架和罩在支架外的胸部防护罩;腿部防护结构包括腿部防护支架和罩在支架外的腿部防护罩;腿部防护结构和胸部防护结构之间设有升降结构,通过升降结构调节胸部防护结构的高度,升降结构上安装一平衡构件,平衡构件对升降结构施加向上的力;胸部防护结构上设置有手臂支撑结构,手臂支撑结构可竖直、水平移动。

将射线防护装置根据人体仿生学设置成三个区域结构,同时设置升降结构,可以调节射线防护装置的整体高度,从而适应不同人员的身高。同时利用平衡构件抵消防护装置升降结构大部分的负载重量,使得升降更为顺畅轻松;导向轴可以保证升降路径不出现偏差。

进一步,升降结构包括气弹簧和导向轴,气弹簧的外杆固定在腿部防护支架上,气弹簧的内杆上端连接在胸部防护支架上,随着内杆相对外杆直线运动,带动胸部防护支架进行直线移动;腿部防护支架包括水平设置的腿部上支架和腿部下支架,腿部上支架处于腿部下支架的上方,导向轴竖直穿过腿部上支架,导向轴的顶端与胸部防护结构连接;平衡构件的一端连接在腿部上支架,平衡构件的另一端连接在升降结构的导杆上。

升降结构采用气弹簧实现升降功能,为防护装置高度调节时提供动力,减轻用户调节高度时的负担。进一步,腿部上支架上竖直设置有导向通孔,在导向通孔内或导向通孔的上下方装配有直线轴承,直线轴承内装配导向轴。

进一步,胸部防护支架为半包结构,胸部防护支架包括胸左侧支架、胸正面支架和胸右侧支架;胸部防护支架的背面处设置有背部门,背部门设置有两扇,两扇背部门分别与胸左侧支架和胸右侧支架通过升降合页进行连接。

采用半包结构的胸部防护支架可以对三个方向的射线进行防护,同时在背部方向设置有背部门,即可方便工作人员进入射线防护装置,同时也阻隔了背向的射线,实现全方位防护。采用升降合页将背部门进行安装,当背部门打开时,利用背部门的重力,背部门会自动关闭,方便了工作人员。

进一步,背部门上套设有背部防护罩;背部防护罩由防辐射材料制成。

进一步,手臂支撑结构包括两块支撑板和罩在支撑板上的手臂防护罩,支撑板上开设有孔洞,在该孔洞内套设有圆筒,工作人员手臂可以从该圆筒中伸出。

通过设置的手臂支撑结构,便于工作人员的手臂伸出进行操作,同时当手臂酸累时,手臂支撑结构可以暂放手臂,便于休息。

进一步,支撑板上固定水平滑块,水平滑块装配在一水平设置的水平直线导轨上。

通过设置的水平直线导轨和滑块,使得支撑板可以实现水平方向的平移,便于根据工作人员两臂间距进行调节,较为灵活,使用方便。

进一步,水平直线导轨固定在一竖直移动的竖直滑块上,竖直滑块装配在一竖直设置的竖直轨道上。

通过设置的竖直导轨和竖直滑块,使得支撑板可以实现竖直方向的移动,便于根据工作人员的手臂高度进行调节,较为灵活,使用方便。

进一步,在胸部防护结构上安装一平衡构件,平衡构件的另一端固定连接水平导轨、竖直滑块或支撑板,平衡构件对水平导轨或支撑板施加向上的力。

通过安装的平衡构件抵消手臂支撑结构大部分的负载重量,手臂支撑结构升降更为顺畅。

进一步,平衡构件选择为恒力弹簧。

选择恒力弹簧可以保证弹簧拉伸或收缩每单位长度产生的力都相同,用户的使用感较好。

进一步,腿部防护结构的下方设置有脚轮。

通过设置脚轮,方便射线防护装置移动。

进一步,头部防护结构包括头部防护支架和镶嵌在头部防护支架内的头部防护板,头部防护板包括头部左防护板、头部正面防护板和头部右防护板;头部防护支架的顶部装嵌有顶防护面。

通过在设置的头部防护结构,对头顶、头正面、头左右面起到了防护作用,在不影响视线的情况下又对使用者的头部进行了多方位保护。

附图说明

图1为本发明提供的一种射线防护装置实施例的立体图;

图2为本发明提供的一种射线防护装置实施例的内部结构图;

图3为本发明提供的一种射线防护装置实施例的另一方向示意图;

图4为本发明提供的一种头部防护支架实施例的示意图;

图5为本发明提供的一种胸部防护支架实施例的示意图;

图6为本发明提供的一种腿部防护支架实施例的示意图;

图7为本发明提供的一种手臂防护罩实施例的安装示意图;

图8为本发明提供的一种手臂防护罩实施例的另一角度安装示意图;

图9为图8的局部放大图。

其中:1.头部防护结构;2.胸部防护结构;3.腿部防护结构;4.手臂支撑结构;5.头部防护支架;6.头部防护板;7.顶防护面;8.胸部防护支架;9.胸部防护罩;10.胸左侧支架;11.胸正面支架;12.胸右侧支架;13.胸正面上支架;14.胸正面下支架;15.胸竖支架;16.背部门;17.背部防护罩;18.支撑板;19.手臂防护罩;20.圆筒;21.竖直导轨;22.螺母;23.螺杆;24.水平导轨;25.水平滑块;26.弹簧;27.腿部防护支架;28.腿部防护罩;29.腿部上支架;30.腿部下支架;31.竖杆;32.升降结构;33.气弹簧;34.导向轴;35.弹簧;36.直线轴承;37.横杆;38.腹部防护罩;39.脚轮;40.握持把手;41.升降合页;42.竖直滑块。

具体实施方式

下面结合附图和具体实施方式对本发明作进一步说明。

如图1所示,一种射线防护装置,包括从上至下依次连接的头部防护结构1、胸部防护结构2和腿部防护结构3;在胸部防护结构2上还设置有手臂支撑结构4,用于手臂的放置。

按照工作人员使用该射线防护装置时的站位,确定装置的方位,将使用装置时工作人员左侧方向确定为装置的左面,工作人员右侧方向确定为装置的右面,工作人员前侧方向确定为装置的正面,工作人员后背侧方向确定为装置的背面。

如图1、图4所示,头部防护结构1由头部防护支架5和镶嵌在头部防护支架5内的头部防护板6组成,头部防护板6嵌在头部防护支架5内,头部防护板6包括头部左防护板、头部正面防护板和头部右防护板。头部防护板6材料可选择为铅玻璃。

在头部防护支架5的顶部还装嵌有顶防护面7,顶防护面7的材料可选择为铅玻璃、铅胶皮或者铅板。

为了便于工作人员在使用时低头观察,头部正面防护板安装后与水平面形成的夹角角度为45度至90度。

如图1、图2、图5所示,胸部防护结构2与头部防护结构1的下方固定连接,胸部防护结构2包括胸部防护支架8和罩在胸部防护支架8外的胸部防护罩9,胸部防护支架8为半包结构,胸部防护支架8包括胸左侧支架10、胸正面支架11和胸右侧支架12。胸正面支架11包括水平相互平行设置的胸正面上支架13和胸正面下支架14,胸正面上支架13设置在胸正面下支架14的上方,胸正面上支架13和胸正面下支架14之间通过垂直设置的胸竖支架15连接固定。

如图3、图5所示,由于胸部防护支架8为半包结构,因此胸部防护支架8的背面为缺口处,便于工作人员进入穿戴射线防护装置,为了进一步起到防护作用,胸部防护支架8的背面处设置有背部门16,背部门16设置有两扇,分别与胸左侧支架10和胸右侧支架12通过升降合页41进行铰接,当工作人员穿戴使用该胸部防护结构2时,背部门16对应处于工作人员的背部侧。当背部门16打开后,工作人员可从射线防护装置的后背面进入内部,在背部门16重力的作用下,升降铰链能够缓慢自动关闭。每扇背部门16外部罩设有背部防护罩17,背部防护罩17起到从上至下防护工作人员背部免受辐射的作用;背部防护罩17的制作材料可用铅胶皮或者铅板。

如图1、图7所示,手臂支撑结构4设置在胸部防护结构2的胸正面支架11处,具体设置在胸正面上支架13和胸正面下支架14之间位置处,手臂支撑结构4包括两块支撑板18和罩在支撑板18上的手臂防护罩19,每块支撑板18上开设有孔洞,在该孔洞内套设有圆筒20,工作人员手臂可以从该圆筒20中伸出;手臂防护罩19的长度较支撑板18长,使得当手臂支撑结构4上下升降时,可一直防护升降区域。

手臂支撑结构4可以在水平方向上左右直线移动,以及在垂直方向上上下直线移动,从而适应工作人员的使用需要。

具体实现手臂支撑结构4移动的方式如下所述:

如图8、图9所示,在胸正面上支架13和胸正面下支架14之间竖直设置一竖直导轨21,竖直导轨21上装配有竖直滑块42,竖直滑块42的下方设置有螺母22,螺母22套设在一竖直设置的螺杆23上,通过拧动螺杆23,使得螺母22在竖直方向上做直线移动,根据螺母22的竖直位置以此来限制确定装配在竖直导轨21的竖直滑块42的最低位置。

竖直滑块42上安装有水平设置的水平导轨24,水平导轨24上装配有水平滑块25,水平滑块25与支撑板18固定连接,因此随着水平滑块25在水平导轨24上移动,可实现支撑板18在水平方向上左右直线移动的目的,随着竖直滑块42在竖直导轨21上移动,可实现支撑板18在竖直方向可上下直线移动目的。

在手臂支撑结构4上连接设置一平衡构件,平衡构件与手臂支撑结构4连接,平衡构件产生向上的力,该向上的力抵消负载和手臂支撑结构4的重量,使得竖直滑块42在竖直导轨21上运行较为平稳顺畅;具体为平衡构件一端连接在胸正面上支架13上,另一端固定连接水平导轨24、支撑板18或竖直滑块42;当医护人员手臂放置在手臂支撑结构4内使用时,医护人员可以借助平衡构件产生向上的力和自身所施加的力带动竖直滑块42在竖直导轨21上自由灵活地上下移动;当然螺母22会限制竖直滑块42的最低位置,当医护人员手臂需要休息时,手臂放置在支撑板18圆筒20底部上,此时竖直滑块42的底部抵靠在螺母22的顶部。

如图8所示,平衡构件可以选择为弹簧26,具体可选择为恒力弹簧。

平衡构件还可以选择为重锤牵拉式平衡机构,重锤产生向下的重力,该重力通过滑轮转换成向上的力。

平衡构件还可以选择为气杆。

如图1、图2、图6所示,腿部防护结构3包括腿部防护支架27和罩在腿部防护支架27外的腿部防护罩28;腿部防护支架27包括水平设置的腿部上支架29和腿部下支架30,腿部上支架29处于腿部下支架30的上方,腿部上支架29的两端与腿部下支架30的两端通过垂直设置的竖杆31连接。腿部防护罩28的材料选择为铅胶皮或者铅板。

如图2所示,为了使得该射线防护装置能适用不同身高的工作人员,因此在腿部防护结构3和胸部防护结构2之间设置一升降结构32,通过升降结构32调节胸部防护结构2的高度,从而实现对射线防护装置的整体高度进行调节的目的。

升降结构32的具体构造及安装方式如下所述:

升降结构32安装在腿部防护结构3的左右两侧;升降结构32包括气弹簧33和导向轴34,气弹簧33的外杆固定在腿部防护支架27的腿部下支架30上,气弹簧33的内杆穿过腿部上支架29,内杆顶端固定连接在胸部防护支架8上,随着内杆相对外杆直线运动,带动胸部防护支架8进行直线移动,调节射线防护装置的高度。气弹簧33的升降开关设置在气弹簧33的顶部。

导向轴34使得气弹簧33在升降运行过程较为平稳,不会出现路线偏差。腿部上支架29上竖直方向上设置有导向通孔,导向通孔内或者导向通孔的上或下方处设置有直线轴承36,导向轴34的顶端则与胸部防护支架8的下端固定连接,导向轴34穿过腿部上支架29上的导向通孔和直线轴承36,使得导向轴34的下端部位处于腿部上支架29的下方;导向轴34的轴线方向与气弹簧33的轴线方向相同。气弹簧33的两侧各设置一个导向轴34。

设置一平衡构件连接在升降结构32上,平衡构件产生向上的力,该向上的力抵消升降结构32的负载重量。具体为平衡构件连接在升降结构32的导向轴34上。

如图2所示,平衡构件可选择为弹簧35,具体可选择为恒力弹簧,恒力弹簧拉伸或收缩每单位长度产生的力都相同,用户的使用感较好。

弹簧35的一端固定在腿部上支架29上,弹簧35的另一端连接在导向轴34的下端,具体为将导向轴34的下端固定连接在一横杆37上,弹簧35连接在横杆37上;由于导向轴34的下端部位处于腿部上支架29的下方,因此弹簧35对导向轴34施加一个向上的弹簧35拉力,从而抵消升降结构32的负载重量。

平衡构件还可以选择为重锤牵拉式平衡机构,重锤产生向下的重力,该重力通过滑轮转换成向上的力。

平衡构件还可以选择为气杆。

如图1、图2所示,由于设置有升降结构32,因此胸部防护结构2与腿部防护结构3之间的距离会发生变化,两结构之间会出现防护空隙,为了填补该防护空隙,在胸部防护支架8的下方结构上设置腹部防护罩38,腹部防护罩38的下沿与腿部防护罩28的上沿重叠,从而填补防护空隙,即使防护空隙扩大同样可以填补。腹部防护罩38的材料选择为铅胶皮或者铅板。

如图1、图2所示,在腿部防护结构3的底部设置有脚轮39,便于射线防护装置进行移动。

如图2所示,为了便于调节防辐射装置的高度,在胸部防护支架8中的下方部位处的支架上设置有握持把手40,便于上下升降胸部防护结构2。

为了便于移动防辐射装置的位置,在胸部防护支架8中的左面或右面处设置有握持把手40,便于移动辐射防护装置。

以上是本发明优选实施方式,在本发明构思前提下所做出若干其他简单替换和改动,都应当视为属于本发明的保护范畴。

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