一种模拟整容设备的制作方法

文档序号:15696877发布日期:2018-10-19 19:11阅读:218来源:国知局
一种模拟整容设备的制作方法

本发明涉及医疗设备领域,更确切地说,是一种模拟整容设备。



背景技术:

医疗设备是医疗、科研、教学、机构、临床学科工作最基本要素,即包括专业医疗设备,也包括家用医疗设备。医疗设备不断提高医学科学技术水平的基本条件,也是现代化程度的重要标志,医疗设备已成为现代医疗的一个重要领域。医疗的发展在很大程度上取决于仪器的发展,甚至在医疗行业发展中,其突破瓶颈也起到了决定性的作用。医疗设备是指单独或者组合使用于人体的仪器、设备、器具、材料或者其他物品,也包括所需要的软件。但是,现有模拟整容设备存在以下缺点:

1、当前设备不能提醒使用者工作失误导致的问题,难以起到较好的模拟作用。

2、部分设备结构简单,只能进行简单的报警,不能对误触单元进行识别,易用性较差。



技术实现要素:

针对现有技术存在的不足,本发明目的是提供一种模拟整容设备,以解决当前设备不能提醒使用者工作失误导致的问题,难以起到较好的模拟作用,部分设备结构简单,只能进行简单的报警,不能对误触单元进行识别,易用性较差的问题。

为了实现上述目的,本发明是通过如下的技术方案来实现:一种模拟整容设备,其结构包括模拟误触检测装置、工作面板、控制面板、操作状态显示屏、控制按钮、误触报警器、usb连接口、电源连接口、主机体,所述主机体的上部设有工作面板,所述工作面板通过螺栓与主机体固定连接,所述工作面板的上部设有模拟误触检测装置,所述模拟误触检测装置通过卡扣与工作面板固定连接,所述模拟误触检测装置通过电源线、信号线与控制面板连接,所述工作面板的后部设有控制面板,所述控制面板t通过螺栓与主机体固定连接,所述控制面板上设有操作状态显示屏,所述操作状态显示屏通过螺栓与控制面板固定连接,所述操作状态显示屏的右边设有控制按钮,所述控制按钮的右边设有误触报警器,所述误触报警器通过电源连接线与模拟误触检测装置连接,所述主机体的右部设有usb连接口,所述usb连接口的前部设有电源连接口,所述模拟误触检测装置包括接触检测电容层、电信号处理器、中部传动装置、并联控制装置、电信号处理系统、电动推杆工作控制装置、电动推杆、连接线支撑轴、报警器连接头、检测装置外壳,所述检测装置外壳的内部的上部设有接触检测电容层,所述接触检测电容层与电信号处理器连接,所述电信号处理器的后部与中部传动装置连接,所述中部传动装置与并联控制装置连接,所述并联控制装置的后端与报警器连接头,所述电信号处理系统的后端与电动推杆工作控制装置连接,所述电动推杆工作控制装置通过电源连接线与电动推杆连接,所述电动推杆通过连接线支撑轴和连接线与并联控制装置连接,作为本发明进一步地方案,所述接触检测电容层包括血管模拟电路、神经模拟电路、模拟电路支撑架,所述模拟电路支撑架的上部设有血管模拟电路、神经模拟电路,所述血管模拟电路、神经模拟电路通过胶水粘在模拟电路支撑架上,所述血管模拟电路与电信号处理器连接,所述神经模拟电路的后端与电信号处理系统连接。

作为本发明进一步地方案,所述电信号处理器包括磁场感应线圈、活动支撑架、杠杆定位弹簧、感应磁铁支撑杠杆主体、感应铷磁铁,所述磁场感应线圈设在电信号转换器底座的右部,所述磁场感应线圈的旁边设有活动支撑架,所述血管模拟电路与磁场感应线圈连接,所述活动支撑架的旁边设有杠杆定位弹簧,所述杠杆定位弹簧的顶端与感应磁铁支撑杠杆主体连接,所述杠杆定位弹簧的底部与底座通过螺栓固定连接,所述感应磁铁支撑杠杆主体的中部与活动支撑架连接,所述活动支撑架通过轴承与感应磁铁支撑杠杆主体活动连接,所述磁场感应线圈与感应铷磁铁块配合,所述感应铷磁铁通过胶水与感应磁铁支撑杠杆主体固定连接,所述磁场感应线圈的内部设有感应铁柱。

作为本发明进一步地方案,所述中部传动装置包括定位连接滚轮组、传动杆输入辊、传动杆输出连接齿轮、传动杆主体、第二传动杆、第二传动杆输出连接辊,所述感应磁铁支撑杠杆主体通过连接线绕过定位连接滚轮组与传动杆输入辊连接,所述传动杆输入辊与传动杆主体固定连接,所述传动杆主体的右端设有传动杆输出连接齿轮,所述传动杆输出连接齿轮与第二传动杆的齿轮啮合,所述第二传动杆的下端设有第二传动杆输出连接辊,所述第二传动杆输出连接辊通过连接线与并联控制装置的输入端连接。

作为本发明进一步地方案,所述并联控制装置包括传动滑块支撑轨道、第一传动滑块、第二传动滑块、输出连接架、输出连接架定位滑轨、输出连接架复位弹簧,所述传动滑块支撑轨道的一侧设有第一传动滑块,所述传动滑块支撑轨道的另一侧设有第二传动滑块,所述第二传动杆输出连接辊通过连接线与第二传动滑块连接,所述第一传动滑块、第二传动滑块均与传动滑块支撑轨道活动连接,所述第一传动滑块、第二传动滑块的下部与输出连接架配合,所述输出连接架的下部设有输出连接架复位弹簧,所述输出连接架的左部与输出连接架定位滑轨活动连接,所述输出连接架的右部与报警器连接头连接。

作为本发明进一步地方案,所述电信号处理系统包括第一传动滚轮、传动滚轮组连接皮带、传动滚轮组、电流检测器主体,所述电流检测器主体的输出端与第一传动滚轮连接,所述第一传动滚轮通过传动滚轮组连接皮带与传动滚轮组连接。

作为本发明进一步地方案,所述电动推杆工作控制装置包括电源接触控制滑轨、电源接触绝缘支撑滑块、活动电源接触头、滑块复位弹簧、固定电源接触头、固定电源接触头绝缘支撑架,所述电源接触控制滑轨与电源接触绝缘支撑滑块活动连接,所述电源接触绝缘支撑滑块上固定设有活动电源接触头,所述活动电源接触头通过电源线与电源连接,所述电源接触绝缘支撑滑块的侧边通过滑块复位弹簧与支架连接,所述活动电源接触头与固定电源接触头配合,所述固定电源接触头通过螺栓与固定电源接触头绝缘支撑架固定连接,所述固定电源接触头通过电源连接线与电动推杆连接。

作为本发明进一步地方案,所述电动推杆包括固定底座、传动链仓、动力电机、输出支撑杆支撑仓、输出支撑杆,所述固定底座通过螺栓与支撑架固定连接,所述固定底座上设有传动链仓,所述传动链仓通过螺栓与固定底座固定连接,所述传动链仓上设有动力电机、输出支撑杆支撑仓,所述动力电机的输出轴与输出支撑杆支撑仓内部的输出支撑杆通过传动链仓内部的传动链条连接,所述输出支撑杆通过螺纹与输出支撑杆支撑仓啮合,所述输出支撑杆支撑仓与动力电机均通过螺栓与传动链仓固定连接,所述动力电机通过动力电机供电连接线与固定电源接触头连接。

有益效果

本发明提供一种模拟整容设备的方案,通过设有模拟误触检测装置,在设备正常工作时,将硅胶外模放在接触检测电容层的上方并固定在合适的位置,之后即可开始进行模拟作业,当金属的手术刀接触到血管模拟电路、神经模拟电路时,血管模拟电路、神经模拟电路可以输出电流至磁场感应线圈,之后磁场感应线圈带动感应磁铁支撑杠杆主体、感应铷磁铁转动,当感应磁铁支撑杠杆主体、感应铷磁铁转动时可以带动传动杆输入辊、传动杆输出连接齿轮、传动杆主体转动,当传动杆输入辊、传动杆输出连接齿轮、传动杆主体转动时可以带动第二传动杆、第二传动杆输出连接辊转动,当第二传动杆、第二传动杆输出连接辊转动时可以带动第二传动滑块、输出连接架向右运动与输出连接架复位弹簧接触,从而连通电源,设备报警并提示操作失误,电流检测器主体可以带动第一传动滚轮、传动滚轮组连接皮带、传动滚轮组转动,当第一传动滚轮、传动滚轮组连接皮带、传动滚轮组转动时可以带动电源接触绝缘支撑滑块、活动电源接触头向左运动,当电源接触绝缘支撑滑块、活动电源接触头运动到活动电源接触头与固定电源接触头接触时,连通动力电机的电源,之后输出支撑杆通过连接线带动第一传动滑块、输出连接架向右运动,当输出连接架与输出连接架复位弹簧接触时,连通电源,设备报警并提示操作失误,可以有效的检测使用工作失误接触到血管或者神经,有效的提高了设备的实用性,可以有效的提高学员的技术。

附图说明

通过阅读参照以下附图对非限制性实施例所作的详细描述,本发明的其它特征、目的和优点将会变得更明显:

图1为本发明一种模拟整容设备的结构示意图。

图2为本发明模拟误触检测装置的结构示意图。

图3为本发明模拟误触检测装置的详细结构示意图。

图4为本发明模拟误触检测装置的工作状态图。

图中:模拟误触检测装置-1、工作面板-2、控制面板-3、操作状态显示屏-4、控制按钮-5、误触报警器-6、usb连接口-7、电源连接口-8、主机体-9、接触检测电容层-11、电信号处理器-12、中部传动装置-13、并联控制装置-14、电信号处理系统-15、电动推杆工作控制装置-16、电动推杆-17、连接线支撑轴-18、报警器连接头-19、检测装置外壳-110、血管模拟电路-111、神经模拟电路-112、模拟电路支撑架-113、磁场感应线圈-121、活动支撑架-122、杠杆定位弹簧-123、感应磁铁支撑杠杆主体-124、感应铷磁铁-125、定位连接滚轮组-131、传动杆输入辊-132、传动杆输出连接齿轮-133、传动杆主体-134、第二传动杆-135、第二传动杆输出连接辊-136、传动滑块支撑轨道-141、第一传动滑块-142、第二传动滑块-143、输出连接架-144、输出连接架定位滑轨-145、输出连接架复位弹簧-146、第一传动滚轮-151、传动滚轮组连接皮带-152、传动滚轮组-153、电流检测器主体-154、电源接触控制滑轨-161、电源接触绝缘支撑滑块-162、活动电源接触头-163、滑块复位弹簧-164、固定电源接触头-165、固定电源接触头绝缘支撑架-166、固定底座-171、传动链仓-172、动力电机-173、输出支撑杆支撑仓-174、输出支撑杆-175。

具体实施方式

为使本发明实现的技术手段、创作特征、达成目的与功效易于明白了解,下面结合具体实施方式,进一步阐述本发明。

请参阅图1-图4,本发明提供一种模拟整容设备的技术方案:

一种模拟整容设备,其结构包括模拟误触检测装置1、工作面板2、控制面板3、操作状态显示屏4、控制按钮5、误触报警器6、usb连接口7、电源连接口8、主机体9,所述主机体9的上部设有工作面板2,所述工作面板2通过螺栓与主机体9固定连接,所述工作面板2的上部设有模拟误触检测装置1,所述模拟误触检测装置1通过卡扣与工作面板2固定连接,所述模拟误触检测装置1通过电源线、信号线与控制面板3连接,所述工作面板2的后部设有控制面板3,所述控制面板3t通过螺栓与主机体9固定连接,所述控制面板3上设有操作状态显示屏4,所述操作状态显示屏4通过螺栓与控制面板3固定连接,所述操作状态显示屏4的右边设有控制按钮5,所述控制按钮5的右边设有误触报警器6,所述误触报警器6通过电源连接线与模拟误触检测装置1连接,所述主机体9的右部设有usb连接口7,所述usb连接口7的前部设有电源连接口8,所述模拟误触检测装置1包括接触检测电容层11、电信号处理器12、中部传动装置13、并联控制装置14、电信号处理系统15、电动推杆工作控制装置16、电动推杆17、连接线支撑轴18、报警器连接头19、检测装置外壳110,所述检测装置外壳110的内部的上部设有接触检测电容层11,所述接触检测电容层11与电信号处理器12连接,所述电信号处理器12的后部与中部传动装置13连接,所述中部传动装置13与并联控制装置14连接,所述并联控制装置14的后端与报警器连接头19,所述电信号处理系统15的后端与电动推杆工作控制装置16连接,所述电动推杆工作控制装置16通过电源连接线与电动推杆17连接,所述电动推杆17通过连接线支撑轴18和连接线与并联控制装置14连接,所述接触检测电容层11包括血管模拟电路111、神经模拟电路112、模拟电路支撑架113,所述模拟电路支撑架113的上部设有血管模拟电路111、神经模拟电路112,所述血管模拟电路111、神经模拟电路112通过胶水粘在模拟电路支撑架113上,所述血管模拟电路111与电信号处理器12连接,所述神经模拟电路112的后端与电信号处理系统15连接,所述电信号处理器12包括磁场感应线圈121、活动支撑架122、杠杆定位弹簧123、感应磁铁支撑杠杆主体124、感应铷磁铁125,所述磁场感应线圈121设在电信号转换器底座的右部,所述磁场感应线圈121的旁边设有活动支撑架122,所述血管模拟电路111与磁场感应线圈121连接,所述活动支撑架122的旁边设有杠杆定位弹簧123,所述杠杆定位弹簧123的顶端与感应磁铁支撑杠杆主体124连接,所述杠杆定位弹簧123的底部与底座通过螺栓固定连接,所述感应磁铁支撑杠杆主体124的中部与活动支撑架122连接,所述活动支撑架122通过轴承与感应磁铁支撑杠杆主体124活动连接,所述磁场感应线圈121与感应铷磁铁125块配合,所述感应铷磁铁125通过胶水与感应磁铁支撑杠杆主体124固定连接,所述磁场感应线圈121的内部设有感应铁柱,所述中部传动装置13包括定位连接滚轮组131、传动杆输入辊132、传动杆输出连接齿轮133、传动杆主体134、第二传动杆135、第二传动杆输出连接辊136,所述感应磁铁支撑杠杆主体124通过连接线绕过定位连接滚轮组131与传动杆输入辊132连接,所述传动杆输入辊132与传动杆主体134固定连接,所述传动杆主体134的右端设有传动杆输出连接齿轮133,所述传动杆输出连接齿轮133与第二传动杆135的齿轮啮合,所述第二传动杆135的下端设有第二传动杆输出连接辊136,所述第二传动杆输出连接辊136通过连接线与并联控制装置14的输入端连接,所述并联控制装置14包括传动滑块支撑轨道141、第一传动滑块142、第二传动滑块143、输出连接架144、输出连接架定位滑轨145、输出连接架复位弹簧146,所述传动滑块支撑轨道141的一侧设有第一传动滑块142,所述传动滑块支撑轨道141的另一侧设有第二传动滑块143,所述第二传动杆输出连接辊136通过连接线与第二传动滑块143连接,所述第一传动滑块142、第二传动滑块143均与传动滑块支撑轨道141活动连接,所述第一传动滑块142、第二传动滑块143的下部与输出连接架144配合,所述输出连接架144的下部设有输出连接架复位弹簧146,所述输出连接架144的左部与输出连接架定位滑轨145活动连接,所述输出连接架144的右部与报警器连接头19连接,所述电信号处理系统15包括第一传动滚轮151、传动滚轮组连接皮带152、传动滚轮组153、电流检测器主体154,所述电流检测器主体154的输出端与第一传动滚轮151连接,所述第一传动滚轮151通过传动滚轮组连接皮带152与传动滚轮组153连接,所述电动推杆工作控制装置16包括电源接触控制滑轨161、电源接触绝缘支撑滑块162、活动电源接触头163、滑块复位弹簧164、固定电源接触头165、固定电源接触头绝缘支撑架166,所述电源接触控制滑轨161与电源接触绝缘支撑滑块162活动连接,所述电源接触绝缘支撑滑块162上固定设有活动电源接触头163,所述活动电源接触头163通过电源线与电源连接,所述电源接触绝缘支撑滑块162的侧边通过滑块复位弹簧164与支架连接,所述活动电源接触头163与固定电源接触头165配合,所述固定电源接触头165通过螺栓与固定电源接触头绝缘支撑架166固定连接,所述固定电源接触头165通过电源连接线与电动推杆17连接,所述电动推杆17包括固定底座171、传动链仓172、动力电机173、输出支撑杆支撑仓174、输出支撑杆175,所述固定底座171通过螺栓与支撑架固定连接,所述固定底座171上设有传动链仓172,所述传动链仓172通过螺栓与固定底座171固定连接,所述传动链仓172上设有动力电机173、输出支撑杆支撑仓174,所述动力电机173的输出轴与输出支撑杆支撑仓174内部的输出支撑杆175通过传动链仓172内部的传动链条连接,所述输出支撑杆175通过螺纹与输出支撑杆支撑仓174啮合,所述输出支撑杆支撑仓174与动力电机173均通过螺栓与传动链仓172固定连接,所述动力电机173通过动力电机供电连接线与固定电源接触头165连接。

本发明的一种模拟整容设备的,其工作原理为:使用时,首先检查各部分是否稳固连接,确认设备完好之后,将设备放置在合适的位置,连接电源,调节工作状态和工作参数,之后即可开始正常工作,通过设有模拟误触检测装置1,在设备正常工作时,将硅胶外模放在接触检测电容层11的上方并固定在合适的位置,之后即可开始进行模拟作业,当金属的手术刀接触到血管模拟电路111、神经模拟电路112时,血管模拟电路111、神经模拟电路112可以输出电流至磁场感应线圈121,之后磁场感应线圈121带动感应磁铁支撑杠杆主体124、感应铷磁铁125转动,当感应磁铁支撑杠杆主体124、感应铷磁铁125转动时可以带动传动杆输入辊132、传动杆输出连接齿轮133、传动杆主体134转动,当传动杆输入辊132、传动杆输出连接齿轮133、传动杆主体134转动时可以带动第二传动杆135、第二传动杆输出连接辊136转动,当第二传动杆135、第二传动杆输出连接辊136转动时可以带动第二传动滑块143、输出连接架144向右运动与输出连接架复位弹簧146接触,从而连通电源,设备报警并提示操作失误,电流检测器主体154可以带动第一传动滚轮151、传动滚轮组连接皮带152、传动滚轮组153转动,当第一传动滚轮151、传动滚轮组连接皮带152、传动滚轮组153转动时可以带动电源接触绝缘支撑滑块162、活动电源接触头163向左运动,当电源接触绝缘支撑滑块162、活动电源接触头163运动到活动电源接触头163与固定电源接触头165接触时,连通动力电机173的电源,之后输出支撑杆175通过连接线带动第一传动滑块142、输出连接架144向右运动,当输出连接架144与输出连接架复位弹簧146接触时,连通电源,设备报警并提示操作失误,可以有效的检测使用工作失误接触到血管或者神经,有效的提高了设备的实用性,可以有效的提高学员的技术。

本发明解决的问题是当前设备不能提醒使用者工作失误导致的问题,难以起到较好的模拟作用,部分设备结构简单,只能进行简单的报警,不能对误触单元进行识别,易用性较差,本发明通过上述部件的互相组合,可以有效的检测使用工作失误接触到血管或者神经,有效的提高了设备的实用性,可以有效的提高学员的技术。

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