一种神经内科用四肢自主训练装置的制作方法

文档序号:28501826发布日期:2022-01-15 05:00阅读:66来源:国知局
一种神经内科用四肢自主训练装置的制作方法

1.本实用新型涉及康复训练技术领域,具体为一种神经内科用四肢自主训练装置。


背景技术:

2.神经内科是关于神经方面的二级学科。不属于内科概念。主要收治脑血管疾病(脑梗塞、脑出血)、偏头痛、脑部炎症性疾病(脑炎、脑膜炎)、脊髓炎、癫痫、痴呆、代谢病和遗传倾向疾病、三叉神经痛、坐骨神经病、周围神经病及重症肌无力等。
3.神经内科部分患者由于无法下床训练,容易造成四肢肌肉退化,而将患者搀扶起来训练,则会增加护理人员的护理强度。
4.因此我们提出一种神经内科用四肢自主训练装置。


技术实现要素:

5.本实用新型的目的在于提供一种神经内科用四肢自主训练装置,以解决上述背景技术中提出的问题。
6.为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:一种神经内科用四肢自主训练装置,包括冂形架,所述冂形架的下表面四角处均固定连接有带刹车万向轮,所述冂形架的内侧壁开设有两个通孔,且两个通孔的内壁分别通过轴承转动连接有转动轴和固定壳体,所述转动轴的一端固定连接有l形转动杆,所述l形转动杆的一端固定连接有脚蹬板,所述l形转动杆的正面开设有固定孔,且固定孔的内壁固定连接有连接管,所述连接管的内壁设置有牵引绳,所述冂形架的内顶壁固定连接有定滑轮,且牵引绳的外表面套设在定滑轮的外表面,所述牵引绳的一端固定连接有拉环。
7.优选的,所述固定壳体的内壁滑动连接有连接柱,所述连接柱的一端与l形转动杆的背面转动连接,所述连接柱的另一端固定连接有压缩弹簧,所述固定壳体的背面开设有螺纹孔,且螺纹孔的内壁螺纹连接有调节块,所述调节块的正面与压缩弹簧的另一端搭接。
8.优选的,所述冂形架的内侧壁固定连接有限位块,所述限位块的背面与l形转动杆的正面搭接。
9.优选的,所述转动轴和l形转动杆的数量均为两个,且两个转动轴以冂形架正面的中线为对称轴对称设置在冂形架的两侧内壁。
10.优选的,所述连接管的外表面开设有螺纹孔,且螺纹孔的内壁螺纹连接有固定螺栓,所述固定螺栓的螺纹端与牵引绳的外表面搭接。
11.优选的,所述冂形架的两侧均开设有螺纹通孔,且螺纹通孔的内壁螺纹连接有丝杆,所述丝杆的一端转动连接有压紧块,所述丝杆的另一端固定连接有手轮。
12.有益效果
13.本实用新型提供了一种神经内科用四肢自主训练装置,具备以下有益效果:
14.1.该神经内科用四肢自主训练装置,通过设置带刹车万向轮,便于该装置的移动和固定,通过设置丝杆、压紧块和手轮,便于手轮的转动使丝杆带动压紧块移动,并使两个
压紧块将病床夹紧固定,通过设置连接管和固定螺栓,便于对牵引绳的长度进行调节。
15.2.该神经内科用四肢自主训练装置,通过设置l形转动杆、压缩弹簧、牵引绳和拉环,便于患者利用腿部蹬和手拉的方式带动l形转动杆转动并挤压压缩弹簧,从而使病人躺在床上即可进行锻炼,辅助患者恢复,同时也降低了护理人员的护理强度,且转动调节块能挤压压缩弹簧,对训练的强度进行调节。
附图说明
16.图1为本实用新型正剖结构示意图;
17.图2为本实用新型侧剖结构示意图;
18.图3为本实用新型正视结构示意图。
19.图中:1冂形架、2带刹车万向轮、3转动轴、4固定壳体、5l形转动杆、6脚蹬板、7连接管、8牵引绳、9定滑轮、10拉环、11连接柱、12压缩弹簧、13调节块、14限位块、15固定螺栓、16丝杆、17压紧块、18手轮。
具体实施方式
20.下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型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实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,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,都属于本实用新型保护的范围。
21.请参阅图1-3,本实用新型提供一种技术方案:一种神经内科用四肢自主训练装置,包括冂形架1,冂形架1的下表面四角处均固定连接有带刹车万向轮2,通过设置带刹车万向轮2,便于该装置的移动和固定,冂形架1的两侧均开设有螺纹通孔,且螺纹通孔的内壁螺纹连接有丝杆16,丝杆16的一端转动连接有压紧块17,丝杆16的另一端固定连接有手轮18,通过设置丝杆16、压紧块17和手轮18,便于手轮18的转动使丝杆16带动压紧块17移动,并使两个压紧块17将病床夹紧固定。
22.冂形架1的内侧壁开设有两个通孔,且两个通孔的内壁分别通过轴承转动连接有转动轴3和固定壳体4,转动轴3的一端固定连接有l形转动杆5,转动轴3和l形转动杆5的数量均为两个,且两个转动轴3以冂形架1正面的中线为对称轴对称设置在冂形架1的两侧内壁,冂形架1的内侧壁固定连接有限位块14,限位块14的背面与l形转动杆5的正面搭接,l形转动杆5的一端固定连接有脚蹬板6。
23.固定壳体4的内壁滑动连接有连接柱11,连接柱11的一端与l形转动杆5的背面转动连接,连接柱11的另一端固定连接有压缩弹簧12,固定壳体4的背面开设有螺纹孔,且螺纹孔的内壁螺纹连接有调节块13,调节块13的正面与压缩弹簧12的另一端搭接。
24.l形转动杆5的正面开设有固定孔,且固定孔的内壁固定连接有连接管7,连接管7的内壁设置有牵引绳8,连接管7的外表面开设有螺纹孔,且螺纹孔的内壁螺纹连接有固定螺栓15,固定螺栓15的螺纹端与牵引绳8的外表面搭接,通过设置连接管7和固定螺栓15,便于对牵引绳8的长度进行调节,冂形架1的内顶壁固定连接有定滑轮9,且牵引绳8的外表面套设在定滑轮9的外表面,牵引绳8的一端固定连接有拉环10,通过设置l形转动杆5、压缩弹簧12、牵引绳8和拉环10,便于患者利用腿部蹬和手拉的方式带动l形转动杆5转动并挤压压
缩弹簧12,从而使病人躺在床上即可进行锻炼,辅助患者恢复,同时也降低了护理人员的护理强度,且转动调节块13能挤压压缩弹簧12,对训练的强度进行调节。
25.工作原理:当使用该神经内科用四肢自主训练装置时,推动该装置移动至病房,并移动至病床上方,然后转动两个手轮18,使两个压紧块17与病床的两侧压紧固定,接着患者脚部搭在脚蹬板6上,拧松固定螺栓15,使患者手部接触拉环10,再拧紧固定螺栓15,患者腿部蹬动脚蹬板6同时配合手部拉动拉环10使l形转动杆5转动,并挤压压缩弹簧12,达到训练的目的,同时针对患者自身的情况,转动调节块13,挤压压缩弹簧12调节训练的力度,通过使用该神经内科用四肢自主训练装置,辅助患者恢复,同时也降低了护理人员的护理强度。
26.尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本实用新型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,本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。


技术特征:
1.一种神经内科用四肢自主训练装置,包括冂形架(1),其特征在于:所述冂形架(1)的下表面四角处均固定连接有带刹车万向轮(2),所述冂形架(1)的内侧壁开设有两个通孔,且两个通孔的内壁分别通过轴承转动连接有转动轴(3)和固定壳体(4),所述转动轴(3)的一端固定连接有l形转动杆(5),所述l形转动杆(5)的一端固定连接有脚蹬板(6),所述l形转动杆(5)的正面开设有固定孔,且固定孔的内壁固定连接有连接管(7),所述连接管(7)的内壁设置有牵引绳(8),所述冂形架(1)的内顶壁固定连接有定滑轮(9),且牵引绳(8)的外表面套设在定滑轮(9)的外表面,所述牵引绳(8)的一端固定连接有拉环(10)。2.根据权利要求1所述的一种神经内科用四肢自主训练装置,其特征在于:所述固定壳体(4)的内壁滑动连接有连接柱(11),所述连接柱(11)的一端与l形转动杆(5)的背面转动连接,所述连接柱(11)的另一端固定连接有压缩弹簧(12),所述固定壳体(4)的背面开设有螺纹孔,且螺纹孔的内壁螺纹连接有调节块(13),所述调节块(13)的正面与压缩弹簧(12)的另一端搭接。3.根据权利要求1所述的一种神经内科用四肢自主训练装置,其特征在于:所述冂形架(1)的内侧壁固定连接有限位块(14),所述限位块(14)的背面与l形转动杆(5)的正面搭接。4.根据权利要求1所述的一种神经内科用四肢自主训练装置,其特征在于:所述转动轴(3)和l形转动杆(5)的数量均为两个,且两个转动轴(3)以冂形架(1)正面的中线为对称轴对称设置在冂形架(1)的两侧内壁。5.根据权利要求1所述的一种神经内科用四肢自主训练装置,其特征在于:所述连接管(7)的外表面开设有螺纹孔,且螺纹孔的内壁螺纹连接有固定螺栓(15),所述固定螺栓(15)的螺纹端与牵引绳(8)的外表面搭接。6.根据权利要求1所述的一种神经内科用四肢自主训练装置,其特征在于:所述冂形架(1)的两侧均开设有螺纹通孔,且螺纹通孔的内壁螺纹连接有丝杆(16),所述丝杆(16)的一端转动连接有压紧块(17),所述丝杆(16)的另一端固定连接有手轮(18)。

技术总结
本实用新型公开了一种神经内科用四肢自主训练装置,包括冂形架,所述冂形架的下表面四角处均固定连接有带刹车万向轮,所述冂形架的内侧壁开设有两个通孔,且两个通孔的内壁分别通过轴承转动连接有转动轴和固定壳体,所述转动轴的一端固定连接有L形转动杆,所述L形转动杆的一端固定连接有脚蹬板,所述L形转动杆的正面开设有固定孔,且固定孔的内壁固定连接有连接管,所述连接管的内壁设置有牵引绳。该神经内科用四肢自主训练装置,通过设置L形转动杆、压缩弹簧、牵引绳和拉环,便于患者利用腿部蹬和手拉的方式带动L形转动杆转动并挤压压缩弹簧,从而使病人躺在床上即可进行锻炼,辅助患者恢复,同时也降低了护理人员的护理强度。度。度。


技术研发人员:王晓航
受保护的技术使用者:济南嘉恩生物技术有限公司
技术研发日:2021.03.03
技术公布日:2022/1/14
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