一种内分泌科护理用尿糖检测装置的制作方法

文档序号:21772910发布日期:2020-08-07 19:21阅读:203来源:国知局
一种内分泌科护理用尿糖检测装置的制作方法

本发明涉及医疗器械领域,具体涉及一种内分泌科护理用尿糖检测装置。



背景技术:

糖尿病是一组以高血糖为特征的代谢性疾病。高血糖则是由于胰岛素分泌缺陷或其生物作用受损,或两者兼有引起。在临床上检测尿液中的含糖量,通常有尿糖试纸和药物反应两种检测方式,而尿糖试纸只能间接测试10mmol/l以上的血糖参考值,其检测精确度较小,并且尿糖试纸受外在因素干扰较多,如尿液中其它组分含量偏高以及尿液的颜色等等,都会干扰检测结果,因此,主要通过尿糖检测仪进行检测。

目前,尿糖检测仪主要通过将装有等量尿液的试剂管放入仪器中,再将检测试剂等量滴加进试剂管后,将试剂管在一定温度的水浴条件下,进行一定的反应时间,从而实现对尿液的检测。

但是实现应用过程中,还存在以下缺陷和不足:

无法进行多组的自动滴加检测试剂,需要人工手动滴加,不仅导致滴加的量容易出现误差,造成检测结果出现偏差,而且造成检测时间长,亦造成检测效率低下。



技术实现要素:

解决的技术问题

针对现有技术所存在的上述缺点,本发明提供了一种内分泌科护理用尿糖检测装置,能够有效地解决现有技术的无法进行多组的自动滴加检测试剂,需要人工手动滴加,不仅导致滴加的量容易出现误差,造成检测结果出现偏差,而且造成检测时间长,亦造成检测效率低下的问题。

技术方案

为实现以上目的,本发明通过以下技术方案予以实现:

一种内分泌科护理用尿糖检测装置,包括主体和通过合页件转动连接在主体左部后侧的盖体,所述主体左部开设有水浴槽,水浴槽内通过四组支架。固定连接有平面螺纹架,平面螺纹架上等间距设置有若干组试剂架,所述主体右部设置有矩形腔体,矩形腔体内设置有滴液组件,所述盖体前侧设置有圆形腔体,圆形腔体前侧开设有平面螺纹滑道,圆形腔体后侧内设置有步进电机,步进电机输出端设置有转条,转条中部开设有长圆形孔,长圆形孔内滑动有滴液管,滴液管前端穿过平面螺纹滑道且其与平面螺纹滑道接触部转动连接有滚圈,滴液管前部设置有电磁阀,滴液管后端通过螺旋导管与滴液组件连接相通。

更进一步地,所述水浴槽底侧内设置有电热阻器,前侧所述支架下侧设置有温度传感器,通过电热阻器,可对水浴槽内的水进行加热,通过温度传感器,从而可感控水浴槽内的水温,并将水温信号传递至该装置的单片机,单片机对电热阻器进行调控,从而实现水浴槽内的水保持恒温。

更进一步地,后侧所述支架下侧设置有水位传感器,可感知水浴槽内的水位,当水浴槽内的水位低于预设水位时,单片机通过在操作界面发出警报,便于提醒人向水浴槽内添加水。

更进一步地,所述主体右部后侧开设有与矩形腔体相通的孔道,所述螺旋导管通过孔道穿过并穿出矩形腔体,便于螺旋导管的伸长与收缩。

更进一步地,所述滴液组件包括设置在矩形腔体前侧内的试剂瓶、设置在矩形腔体中部的活塞腔体以及设置在矩形腔体中部的气缸,活塞腔体底部前侧通过第一导管与试剂瓶底部连接相通,第一导管中部设置有单向进液阀,活塞腔体底部后侧通过第二导管连接有单向出液阀,单向出液阀后侧与螺旋导管连接相通,气缸底部输出端设置有与活塞腔体配合的活塞,当气缸带动活塞在活塞腔体内向上移动,通过单向进液阀与单向出液阀的相互配合,使得试剂只能从试剂瓶内通过第一导管进入活塞腔体内,当控制气缸带动活塞等距离下移时,通过单向进液阀与单向出液阀的相互配合,使得试剂只能从活塞腔体内通过第二导管进入螺旋导管内,从而实现等量滴加试剂液。

更进一步地,所述试剂瓶上端设置有瓶管,瓶管穿出矩形腔体且其顶端螺纹连接有螺纹盖,便于向试剂瓶内添加试剂液。

更进一步地,所述长圆形孔内侧壁对称开设有滑槽,所述滴液管中部圆周侧壁对称开设有与滑槽滑动配合的滑块,通过滑块与滑槽的配合,实现滴液管在长圆形孔内滑动,从而提高滴液管沿转条移动的稳定性。

更进一步地,所述滴液管与平面螺纹滑道接触处开设有与滚圈卡接配合环形凹槽,所述滚圈圆周内侧壁均匀开设有若干组球型槽,球型槽内均设置有与环形凹槽侧壁滚动接触的滚珠,通过滚珠与环形凹槽的滚动接触,实现滚圈与环形凹槽的滚动接触,并实现滚圈与环形凹槽的转动配合。

有益效果

采用本发明提供的技术方案,与已知的公有技术相比,具有如下有益效果:

本发明结构简单,通过平面螺纹滑道与滚圈的配合,并通过步进电机带动转条的转动,实现将滴液管分别转动至试剂瓶的上方,从而通过控制滴液组件与电磁阀,将等量的试剂液自动滴加进入试剂瓶内,实现试剂液的快速自动滴加,不仅每组的滴加量偏差小,提高其检测结果的精确度,而且减少检测时间,进而提高检测效率。

附图说明

为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍。显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。

图1为本发明的前侧视角结构示意图;

图2为本发明的后侧视角结构示意图;

图3为本发明的俯视角结构示意图;

图4为本发明的a-a’截面结构示意图;

图5为本发明的c放大结构示意图;

图6为本发明的b-b’截面结构示意图;

图7为本发明的平面螺纹架结构示意图;

图8为本发明的转条与滴液管结构示意图;

图中的标号分别代表:1-主体;2-盖体;3-水浴槽;4-支架;5-平面螺纹架;6-试剂架;7-矩形腔体;8-圆形腔体;9-平面螺纹滑道;10-步进电机;11-转条;12-滴液管;13-滚圈;14-电磁阀;15-螺旋导管;16-电热阻器;17-温度传感器;18-水位传感器;19-孔道;20-试剂瓶;21-活塞腔体;22-气缸;23-单向进液阀;24-单向出液阀;25-螺纹盖;26-滑槽;27-滚珠。

具体实施方式

为使本发明实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述。显然,所描述的实施例是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。

下面结合实施例对本发明作进一步的描述。

实施例

本实施例的一种内分泌科护理用尿糖检测装置,参照图1-8:包括主体1和通过合页件转动连接在主体1左部后侧的盖体2,主体1左部开设有水浴槽3,水浴槽3内通过四组支架4。固定连接有平面螺纹架5,平面螺纹架5上等间距设置有若干组试剂架6,主体1右部设置有矩形腔体7,矩形腔体7内设置有滴液组件,盖体2前侧设置有圆形腔体8,圆形腔体8前侧开设有平面螺纹滑道9,圆形腔体8后侧内设置有步进电机10,步进电机10输出端设置有转条11,转条11中部开设有长圆形孔,长圆形孔内滑动有滴液管12,滴液管12前端穿过平面螺纹滑道9且其与平面螺纹滑道9接触部转动连接有滚圈13,滴液管12前部设置有电磁阀14,滴液管12后端通过螺旋导管15与滴液组件连接相通。

其中,水浴槽3底侧内设置有电热阻器16,前侧支架4下侧设置有温度传感器17,通过电热阻器16,可对水浴槽3内的水进行加热,通过温度传感器17,从而可感控水浴槽3内的水温,并将水温信号传递至该装置的单片机,单片机对电热阻器16进行调控,从而实现水浴槽3内的水保持恒温。

其中,后侧支架4下侧设置有水位传感器18,可感知水浴槽3内的水位,当水浴槽3内的水位低于预设水位时,单片机通过在操作界面发出警报,便于提醒人向水浴槽3内添加水。

其中,主体1右部后侧开设有与矩形腔体7相通的孔道19,螺旋导管15通过孔道19穿过并穿出矩形腔体7,便于螺旋导管15的伸长与收缩。

其中,滴液组件包括设置在矩形腔体7前侧内的试剂瓶20、设置在矩形腔体7中部的活塞腔体21以及设置在矩形腔体7中部的气缸22,活塞腔体21底部前侧通过第一导管与试剂瓶20底部连接相通,第一导管中部设置有单向进液阀23,活塞腔体21底部后侧通过第二导管连接有单向出液阀24,单向出液阀24后侧与螺旋导管15连接相通,气缸22底部输出端设置有与活塞腔体21配合的活塞,当气缸22带动活塞在活塞腔体21内向上移动,通过单向进液阀23与单向出液阀24的相互配合,使得试剂只能从试剂瓶20内通过第一导管进入活塞腔体21内,当控制气缸22带动活塞等距离下移时,通过单向进液阀23与单向出液阀24的相互配合,使得试剂只能从活塞腔体21内通过第二导管进入螺旋导管15内,从而实现等量滴加试剂液。

其中,试剂瓶20上端设置有瓶管,瓶管穿出矩形腔体7且其顶端螺纹连接有螺纹盖25,便于向试剂瓶20内添加试剂液。

其中,长圆形孔内侧壁对称开设有滑槽26,滴液管12中部圆周侧壁对称开设有与滑槽26滑动配合的滑块,通过滑块与滑槽26的配合,实现滴液管12在长圆形孔内滑动,从而提高滴液管12沿转条11移动的稳定性。

其中,滴液管12与平面螺纹滑道9接触处开设有与滚圈13卡接配合环形凹槽,滚圈13圆周内侧壁均匀开设有若干组球型槽,球型槽内均设置有与环形凹槽侧壁滚动接触的滚珠27,通过滚珠27与环形凹槽的滚动接触,实现滚圈13与环形凹槽的滚动接触,并实现滚圈13与环形凹槽的转动配合。

使用时,打开盖体2,将装有等量尿液的若干组试剂瓶分别插入试剂架6内,再关闭盖体2,通过操作面板输入检测的组数以及检测的水温以及反应时间,则当水浴槽3内的水温到达检测的水温后,该装置的单片机控制步进电机10带动转条11转动一定的角度,从而带动滴液管12转动一定的角度,此时通过滚圈13与平面螺纹滑道9的滚动配合,使得滴液管12沿着平面螺纹滑道9的螺旋线方向进行转动,不仅使得滴液管12沿着转条11移动一段距离,而且滴液管12达到第一组试剂瓶的上方,此时单片机控制滴液组件,控制等量的试剂液从螺旋导管15进入滴液管12,并同时控制电磁阀14(电磁阀14通过导线与该单片机电性连接,其导线在图中未画出)开启,从而等量的试剂液滴入第一组试剂瓶内,之后,单片机再控制步进电机10带动转条11转动与上一组相同的角度,从而带动滴液管12再转动与上一组相同的角度,并通过平面螺纹滑道9与滚圈13的配合,实现将滴液管12到达第二组试剂瓶的上方,单片机再控制滴液组件与电磁阀14,实现将等量的试剂液滴入第二组试剂瓶内;随着单片机不断控制步进电机10带动转条11的转动,使得滴液管12分别转动至试剂瓶的上方,并通过控制滴液组件与电磁阀14,实现将等量的试剂液自动滴加进入试剂瓶内;当滴加完毕后,启动反应时间,并在反应时间结束后,其装置的操作界面自动报警,提醒人们检测完毕。

该装置结构简单,通过平面螺纹滑道9与滚圈13的配合,并通过步进电机10带动转条11的转动,实现将滴液管12分别转动至试剂瓶的上方,从而通过控制滴液组件与电磁阀14,将等量的试剂液自动滴加进入试剂瓶内,实现试剂液的快速自动滴加,不仅每组的滴加量偏差小,提高其检测结果的精确度,而且减少检测时间,进而提高检测效率。

以上实施例仅用以说明本发明的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述实施例对本发明进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不会使相应技术方案的本质脱离本发明各实施例技术方案的精神和范围。

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