CN105792743B - 血压测定用袖带和具备血压测定用袖带的血压计 - Google Patents

血压测定用袖带和具备血压测定用袖带的血压计 Download PDF

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Abstract

本发明提供血压测定用袖带和具备血压测定用袖带的血压计。本发明的血压测定用袖带(20)佩戴于被测定部位(90),被测定部位实质上呈圆棒状并在长边方向(90c)延伸,且沿长边方向(90c)从一侧(90e)向另一侧(90f)逐渐变细。具备带状体(11),其由接触被测定部位(90)的内布(20B)和与内布相对的外布(20A)在内部包含空气袋(22)而构成,沿周向卷绕佩戴于被测定部位(90)。具备板构件(40),其设置于带状体(11)中的在厚度方向上位于外布(20A)和空气袋(22)之间且相当于周向上的至少一部分的区域。板构件(40)的厚度沿长边方向(90c)从一侧(90e)向另一侧(90f)逐渐变薄。

Description

血压测定用袖带和具备血压测定用袖带的血压计
技术领域
本发明涉及血压测定用袖带,更具体而言,涉及为了测定血压而卷绕并压迫被测定者的手臂和手腕等被测定部位的袖带。
此外,本发明涉及具备这种血压测定用袖带的血压计。
背景技术
以往,作为这种血压计,例如已知有专利文献1(日本专利公开公报特开2006-149682号)记载的手腕式血压计,其具备内置空气袋并卷绕在作为被测定部位的手腕上的袖带,以及与所述袖带一体连接的血压计主体。
专利文献1:日本专利公开公报特开2006-149682号
可是,如图23中示意性表示,作为被测定部位的手腕90大致呈圆棒状,从肘侧90e朝向手侧90f逐渐变细。因此,现有的手腕式血压计(矩形的框110在本例中示意性表示了血压计主体)中,在把袖带120卷绕于手腕的状态下,为了进行血压测定而向袖带120(更准确而言,为空气袋)供给空气时,袖带120的外布120A受到相对于手腕的长边方向90c朝向手侧90f倾斜的朝外的力f1、f1、…。F1表示将这些朝外的力f1、f1、…合成的合力。朝外的力F1中的与手腕的长边方向90c垂直的成分F1r在手腕的周围合成而被抵消,剩下了朝外的力F1中的与手腕的长边方向90c平行的成分F1y。另一方面,袖带120的内布120B受到相对于手腕的长边方向90c朝向肘侧90e倾斜的朝内的力(合力)F2。朝内的力F2中的与手腕的长边方向90c垂直的成分F2r在手腕的周围合成而被抵消,剩下了朝内的力F2中的与手腕的长边方向90c平行的成分F2y。如图24中示意性表示,在抵消所述成分F2y的朝向上,袖带120的内布120B从被测定部位90受到摩擦力F2y#。其结果,袖带120以外布120A和内布120B循环的方式,朝向手侧90f移动(箭头C所示的朝向上的位置偏移)。此外,伴随所述位置偏移,如图24中双点划线120’所示,空气袋的容积扩大而产生压迫损失。其结果,存在不能适当地压迫被测定部位的动脉的问题。
发明内容
在此,本发明的目的是提供一种血压测定用袖带,能防止产生相对于被测定部位的位置偏移(以下简称为“位置偏移”)和压迫损失。
此外,本发明的目的是提供具备这种袖带的血压计。
为了解决所述问题,本发明的血压测定用袖带佩戴于被测定部位,所述被测定部位实质上呈圆棒状且在长边方向延伸,并且沿着所述长边方向从一侧朝向另一侧逐渐变细,其中,所述血压测定用袖带包括:带状体,由与所述被测定部位接触的内布和与所述内布相对的外布在内部包含空气袋而形成,并沿周向卷绕于所述被测定部位;以及板构件,设置于所述带状体中的、在厚度方向上位于所述外布和所述空气袋之间且相当于所述周向上的至少一部分的区域,所述板构件隔着所述空气袋以及所述内布与所述被测定部位相对,所述板构件的厚度在沿着所述长边方向的所述板构件的整个范围内,从所述一侧朝向所述另一侧逐渐变薄。
本说明书中,“被测定部位”是指手腕、上臂等为了测定被测定者的血压而能用袖带卷绕的部位。特别是,佩戴本发明的血压测定用袖带的被测定部位实质上呈圆棒状,且沿着长边方向从一侧朝向另一侧逐渐变细。
此外,“圆棒状”是指如下形状:在长边方向延伸,垂直于该长边方向的断面是圆、椭圆、类椭圆或者与其类似的实质上具有圆轮廓的形状。
带状体“在内部包含空气袋”是指空气袋的实体部分即空气室包含在带状体的内部。
此外,“内布”和“外布”不限于布,也可以由一层或者多层树脂构成。通常,为了压迫被测定部位,设定为内布的伸缩性大、外布实质上为非伸缩性(或比内布的伸缩性小)。
本发明的血压测定用袖带佩戴于如下的被测定部位,所述被测定部位实质上呈圆棒状且在长边方向延伸,并且沿着所述长边方向从一侧朝向另一侧逐渐变细。在所述袖带佩戴于所述被测定部位的佩戴状态下,由与所述被测定部位接触的内布和与所述内布相对的外布在内部包含空气袋而形成的带状体,沿周向卷绕于所述被测定部位。
在所述佩戴状态下,为了进行血压测定而向袖带(更准确而言,为空气袋)供给空气时,所述空气袋膨胀,在厚度方向上设置在所述外布和所述空气袋之间的板构件从所述空气袋受到朝外的力。与此同时,所述外布受到朝外的力。
于是,在与所述被测定部位的长边方向垂直地切断的断面中,所述外布试图成为正圆,在沿所述被测定部位的长边方向切断的断面中,所述外布与所述被测定部位的外周面保持平行。与此相伴,沿着所述被测定部位的长边方向切断的断面中,所述板构件的位于所述外布侧的面平行于所述被测定部位的外周面。在此,所述板构件的厚度在沿着所述长边方向的所述板构件的整个范围内,从所述一侧朝向所述另一侧逐渐变薄。因此,所述板构件的位于所述空气袋侧的面与其说和所述被测定部位的外周面平行,不如说和所述被测定部位的长边方向平行或接近平行。
其结果,所述板构件从所述空气袋受到的朝外的力,与所述被测定部位的长边方向实质上垂直或接近垂直。因此,所述朝外的力的与所述被测定部位的长边方向平行的成分为零或比以往减小。
所述内布与现有示例相同,从所述空气袋受到朝内的力。所述朝内的力具有与所述长边方向平行的成分。可是,所述成分被所述袖带(内布)和所述被测定部位之间的摩擦力抵消。
其结果,即使所述空气袋膨胀,所述袖带实际上也不会沿着所述长边方向从所述一侧朝向所述另一侧产生位置偏移。此外,伴随袖带不产生位置偏移,也不会产生压迫损失。由此,按照所述血压测定用袖带,能防止产生位置偏移和压迫损失。
在一个实施方式的血压测定用袖带中,所述板构件的厚度沿着所述长边方向从所述一侧朝向所述另一侧逐渐变薄的程度,与所述被测定部位沿着所述长边方向从所述一侧朝向所述另一侧逐渐变细的程度对应地设定。
按照所述一个实施方式的血压测定用袖带,所述板构件的厚度沿着所述长边方向从所述一侧朝向所述另一侧逐渐变薄的程度,与所述被测定部位沿着所述长边方向从所述一侧朝向所述另一侧逐渐变细的程度对应地设定。其结果,当所述空气袋膨胀时,所述板构件从所述空气袋受到的朝外的力实质上垂直于所述被测定部位的长边方向。因此,所述朝外的力的与所述被测定部位的长边方向平行的成分实质上成零。其结果,即使所述空气袋膨胀,也能进一步确保所述袖带不产生位置偏移。
在一个实施方式的血压测定用袖带中,所述被测定部位是手腕,所述板构件仅仅与所述手腕周围的对应于手掌或手背的区域相对地设置。
本说明书中,“手腕”是指比前臂中的最粗部分靠向末端侧的接近手的部位。
在所述被测定部位为手腕的情况下,在所述手腕周围的对应于手掌或手背的区域(将其适当地称为“手掌对应区域”、“手背对应区域”)中,相比于除此此外的区域,沿着所述长边方向从所述一侧朝向所述另一侧逐渐变细的程度更大。因此,以往示例中特别容易产生袖带的位置偏移和压迫损失。在此,在所述一个实施方式的血压测定用袖带中,所述板构件与所述手腕周围的手掌对应区域或手背对应区域相对地设置。因此,能有效地防止袖带产生位置偏移和压迫损失。此外,由于所述板构件仅仅与所述手腕周围的手掌对应区域或手背对应区域(曲率半径大的区域)相对地设置,所以在所述手腕周围卷绕佩戴所述袖带时,所述板构件不会损害所述袖带的柔软性而成为障碍。因此,可以容易地向所述手腕佩戴所述袖带。
在一个实施方式的血压测定用袖带中,所述板构件以与所述周向上的对应于所述手掌或手背的区域的外周面相应的曲率半径弯曲。
当所述空气袋膨胀时,在与所述被测定部位的长边方向垂直地切断的断面中观察,所述外布试图成为正圆。在这种状态下,所述空气袋内的空气层的厚度(特别是与曲率半径较大的所述手掌对应区域或手背对应区域邻接的部分)增大,应向所述空气袋供给的空气量变多,泵等的负荷变大。在此,在所述一个实施方式的血压测定用袖带中,所述板构件以与所述周向上的对应于所述手掌或手背的区域(曲率半径较大)的外周面相应的曲率半径弯曲。因此,只要利用比所述外布难弯曲的弹性材料构成所述板构件并粘接于所述外布,就可以抑制所述外布在与所述被测定部位的长边方向垂直地切断的断面中成为正圆。此外,可以将所述空气袋内的空气层的厚度实质上减小所述板构件的厚度部分。其结果,减少了应向所述空气袋供给的空气量,可以降低泵等的负荷。
在一个实施方式的血压测定用袖带中,所述板构件在所述周向上平坦。
按照所述一个实施方式的血压测定用袖带,所述板构件在所述周向上平坦。因此,相比于在所述周向上弯曲的情况,能容易地制造所述板构件。
在一个实施方式的血压测定用袖带中,在所述长边方向上从所述一侧的端部至所述另一侧的端部为止,所述板构件的周向尺寸恒定。
按照所述一个实施方式的血压测定用袖带,在所述长边方向上从所述一侧的端部至所述另一侧的端部为止,所述板构件的周向尺寸恒定。因此,相比于所述板构件的周向尺寸变化的情况,能容易地制造所述板构件。
在一个实施方式的血压测定用袖带中,在所述长边方向上从所述一侧朝向所述另一侧,所述板构件的周向尺寸逐渐变小。
按照所述一个实施方式的血压测定用袖带,在所述长边方向上从所述一侧朝向所述另一侧,所述板构件的周向尺寸逐渐变小。因此,从设有所述板构件一侧观察佩戴于所述被测定部位的所述袖带时,所述板构件容易收拢在所述被测定部位的轮廓线内。此时,防止了所述板构件突出而越过所述被测定部位的轮廓线,从而妨碍所述袖带压迫所述被测定部位的情况。因此,利用所述袖带,可以适当地压迫所述被测定部位的动脉。
此外,只要如此使所述板构件的周向尺寸在所述长边方向上从所述一侧朝向所述另一侧逐渐变小,则在所述袖带的组装阶段就容易分辨向所述带状体安装所述板构件的朝向。即,只要以如下朝向安装所述板构件即可:所述板构件的周向尺寸大的端部处于所述带状体中的在佩戴状态下与所述被测定部位的所述一侧(粗的一侧)对应的一侧,所述板构件的周向尺寸小的端部处于所述带状体中的在佩戴状态下与所述被测定部位的所述另一侧(细的一侧)对应的一侧。因此,可以降低所述袖带在组装阶段的作业错误。
在一个实施方式的血压测定用袖带中,所述板构件由具有弹性的材料构成。
按照所述一个实施方式的血压测定用袖带,所述板构件由具有弹性的材料构成。因此,在所述被测定部位的周围卷绕佩戴所述袖带时,即使所述板构件借助所述内布和所述空气袋与所述被测定部位接触,也会减少异物感,不会给被测定者造成疼痛。
另一方面,本发明的血压计具备所述血压测定用袖带和内置有用于测定血压的要素的主体。
本说明书中,“用于测定血压的要素”是指用于向所述袖带的所述空气袋供给空气的泵、以及进行所述泵的驱动控制的控制部等。
本发明的血压计具备所述血压测定用袖带和内置有用于测定血压的要素的主体。因此,能防止所述袖带产生位置偏移和压迫损失。
在一个实施方式的血压计中,所述袖带的所述板构件具备将所述袖带和所述主体连接为一体的要素。
在所述一个实施方式的血压计中,所述袖带的所述板构件具备将所述袖带和所述主体连接为一体的要素。即,所述板构件发挥将所述主体和所述袖带连接为一体的功能,以及防止所述袖带产生位置偏移和压迫损失的功能这样的两个功能。因此,相比于采用单独的构件来实现所述两个功能的情况,能防止构件数量增加。
如上所述,按照本发明的血压测定用袖带,能防止产生位置偏移和压迫损失。
此外,按照本发明的血压计,能防止袖带产生位置偏移和压迫损失。
附图说明
图1是表示具有本发明一个实施方式的血压测定用袖带的血压计的外观的立体图。
图2是表示所述血压计佩戴于被测定部位(未图示)时的状态的立体图。
图3是所述血压计的简要结构框图。
图4是表示所述血压计的动作流程的图。
图5是示意性表示在袖带展开的状态下从设有主体一侧观察所述血压计时的平面设计的图。
图6是表示在袖带展开的状态下从与图5相反侧观察所述血压计时的平面设计的图。
图7是示意性表示图5中的A-A线断面的图。
图8是表示所述血压计的用于连接主体和袖带的主体侧要素的图。
图9是表示所述血压计的用于连接主体和袖带的袖带侧要素的图。
图10是表示从斜向观察所述袖带所具备的板构件的一例的图。
图11是表示从斜向观察所述袖带所具备的板构件的另一例的图。
图12是表示从斜向观察所述袖带所具备的板构件的又一例的图。
图13是表示从斜向观察所述袖带所具备的板构件的再一例的图。
图14是示意性表示具备图10所示的板构件的袖带与主体一起佩戴于手腕的测定过程中的形态的横断面图。
图15是示意性表示具备图10所示的板构件的袖带与主体一起佩戴于手腕的测定过程中的形态的纵断面图。
图16是示意性表示具备图11所示的板构件的袖带与主体一起佩戴于手腕的测定过程中的形态的横断面图。
图17是示意性表示具备图10所示的板构件和图11所示的板构件双方的袖带与主体一起佩戴于手腕的测定过程中的形态的横断面图。
图18是示意性表示具备图10所示的板构件和图11所示的板构件双方的袖带与主体一起佩戴于手腕的测定过程中的形态的纵断面图。
图19是示意性表示具备图12所示的板构件的袖带与主体一起佩戴于手腕的测定过程中的形态的横断面图。
图20是示意性表示具备图13所示的板构件的袖带与主体一起佩戴于手腕的测定过程中的形态的横断面图。
图21是示意性表示包含图10所示的板构件的所述袖带佩戴于手腕的状态下,从设有所述板构件一侧观察时的形态的图。
图22是示意性表示包含图13所示的板构件的所述袖带佩戴于手腕的状态下,从设有所述板构件一侧观察时的形态的图。
图23是说明现有血压测定用袖带具有的位置偏移问题的图。
图24是说明现有血压测定用袖带具有的位置偏移问题的图。
附图标记说明
1 血压计
10 主体
20 袖带
40、41、42、43 板构件
49 连接板
具体实施方式
以下,参照附图具体说明本发明的实施方式。
图1表示了本发明一个实施方式的血压计(整体用附图标记1表示)的外观。所述血压计1大致包括:血压测定用袖带20,卷绕于作为被测定部位的手腕90(例如参照图14);以及主体10,与所述袖带20一体安装,内置有用于测定血压的要素。
图5示意性表示了在袖带20展开的状态下,从设有主体10一侧(相当于图1中的外周侧)观察血压计1时的平面设计。此外,图6示意性表示了在袖带20展开的状态下,从与图5相反侧(相当于图1中的内周侧)观察血压计1时的平面设计。
从所述的图5、图6可知,袖带20通过沿外布20A和内布20B的周缘缝制外布20A和内布20B而形成为袋状的带状体11。为了容易压迫被测定部位,设定成内布20B的伸缩性大,外布20A实质上为非伸缩性(或比内布20B的伸缩性小)。
袖带20沿其长边方向(相当于图1中的周向)具有:沿着主体10的第二部分20C;从所述第二部分20C向一侧(图5中的右侧)延伸的第一部分20E;以及从第二部分20C向另一侧(图5中的左侧)延伸的第三部分20F。
第三部分20F在图5、图6中向下凸起地弯曲。所述弯曲的朝向假定为:所述袖带20以手腕90的肘侧(粗的一侧)90e在图5、图6中处于下方、手腕90的手侧(细的一侧)90f在图5、图6中处于上方的方式,卷绕佩戴于手腕90。
在第一部分20E的外周面安装有实质上呈类椭圆形状的环80。所述环80的长边方向与袖带20的长边方向交叉。所述环80的长边方向的尺寸设定为略大于袖带20的宽度方向尺寸W,以使袖带20(特别是第三部分20F)容易通过。
在袖带20的第三部分20F中的紧靠主体10的近旁部分的表面安装有面状钩扣70。本例中,面状钩扣70的表面具有未图示的多个细小的挂钩。在第三部分20F中的近旁部分(面状钩扣70)以外的部分的外周面,具有与所述挂钩卡合的未图示的多个细小的圈。
袖带20从第一部分20E至第三部分20F,在内部包含有用于压迫手腕90的空气袋22。此外,如图7(相当于图5中的A-A线断面)所示,第二部分20C在厚度方向上的外布20A和空气袋22之间,插有板构件40。所述板构件40把主体10和袖带20连接为一体,并且发挥防止袖带20产生位置偏移和压迫损失的作用(具体后述)。
图10表示了从斜向单独观察所述板构件40的状态。另外,图10中为了便于理解,一同表示了XYZ直角坐标系(在图11~图14中也相同)。X方向相当于图1中的袖带的周向。Y方向相当于袖带的宽度方向(相当于被测定部位的长边方向)。Z方向相当于袖带的厚度方向。
所述板构件40具备板状的主部40M,以及形成在所述主部40M的单侧的面(图10中的上表面)40a上的挂钩40X、40Y、40Z。图10中的主部40M的上表面40a相当于同外布20A的内表面粘接的面,下表面40b相当于隔着空气袋22与手腕90的外周面相对的面。所述板构件40由塑料材料(本例中为ABS(丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物)树脂)构成,通过挤压成型而一体形成。所述板构件40的塑料材料具有比外布20A难弯曲的弹性。
本例中,主部40M从Z方向观察时,具有实质上呈梯形的轮廓。+Y侧的边40d的尺寸p2设定为小于-Y侧的边40c的尺寸p1。两个斜边(±X侧的边)40e、40f对称设定。其结果,主部40M的X方向(相当于作为被测定部位的手腕90的周向)的尺寸,从-Y侧朝向+Y侧(即,从图15中的肘侧90e朝向手侧90f)逐渐变小。本例中,尺寸p1根据人的平均的手腕宽度而设定为数cm左右(例如3cm~8cm的范围内)。尺寸p2设定为比尺寸p1小1cm左右(例如0.5cm~2cm)。边40c与边40d之间的尺寸d例如设定在数cm~10cm左右的范围内。
主部40M以沿着与其相对的手腕90的外周面的方式,以恒定的曲率半径R(在图10中向上凸起)弯曲。本例中,主部40M的曲率半径R根据人的平均的手腕(后述的手掌对应区域90a或手背对应区域90b)的曲率半径而设定为数cm左右(例如3cm~10cm的范围内)。
主部40M的厚度从-Y侧朝向+Y侧(即,从图15中的肘侧90e朝向手侧90f)逐渐变薄,本例中以恒定的斜度变薄。本例中,-Y侧的边40c的厚度t1设定为3mm,+Y侧的边40d的厚度t2设定为1mm。所述板构件40(主部40M)的厚度沿着长边方向90c从-Y侧朝向+Y侧逐渐变薄的程度,与普通人的手腕90从肘侧90e朝向手侧90f逐渐变细的程度对应地设定。即,边40c的厚度t1与边40d的厚度t2之差(本例中为2mm),与人的平均的手腕90的半径在边40c与边40d之间(尺寸d)变小约2mm的情况对应。
主部40M在X方向的大致中央位置沿Y方向排列设置有两个圆形的通孔40A、40B。所述的通孔40A、40B用于使空气配管(后述)通过,所述空气配管连通主体10和袖带20的空气袋22。
挂钩40X设置在主部40M的单侧的面(图10中的上表面)内,且设置于在X方向上比通孔40A、40B更靠身前侧(+X侧)、在Y方向上相当于通孔40A、40B的中间的位置。挂钩40Y、40Z分别设置于在X方向上比通孔40A、40B更靠里侧(-X侧)、在Y方向上相当于比通孔40A、40B略靠外(靠向-Y,靠向+Y)的位置。所述的挂钩40X、40Y、40Z从主部40M的单侧的面直立。挂钩40X的顶端向-X侧弯曲,挂钩40Y、40Z的顶端向+X侧弯曲。所述的挂钩40X、40Y、40Z用作把主体10和袖带20连接为一体的要素。
如图8所示,在主体10的与袖带20相对的面(图1中的下表面)上,设有用于与袖带20的空气袋22连通的空气配管10A、10B,并且形成有用于将主体10与袖带20连接的孔10X、10Y、10Z。另一方面,在袖带20的第二部分20C上,露出有接头管22A、22B和板构件40的挂钩40X、40Y、40Z,所述接头管22A、22B贯穿外布20A所设置的开口并与空气袋22相连。板构件40的主部40M的挂钩侧的面(图10中的上表面40a)例如用未图示的双面胶带粘接在外布20A的内表面。
当连接主体10和袖带20时,使板构件40的挂钩40X、40Y、40Z分别与主体10的孔10X、10Y、10Z对位并卡合。与此同时,使主体10的空气配管10A、10B与连接于空气袋22的接头管22A、22B气密地嵌合。由此,如图1和图7所示,主体10和袖带20连接为一体。
图3是血压计1的袖带20和主体10的简要结构框图。所述血压计1包括装载于主体10的作为控制部的CPU(Central Processing Unit)100、显示器50、作为存储部的存储器51、操作部52、电源部53、泵32、阀33和压力传感器31。此外,主体10具有将来自压力传感器31的输出转换成频率的振荡电路310、驱动泵32的泵驱动电路320和驱动阀33的阀驱动电路330,所述振荡电路310、所述泵驱动电路320和所述阀驱动电路330装载于所述主体10。
所述显示器50包含显示部和指示器等,根据来自CPU100的控制信号显示规定的信息。
所述操作部52包括:电源开关52A,接受用于把电源部53接通或断开的指令的输入;以及测定开关52B,接受血压测定开始的指令。所述的电源开关52A和测定开关52B把对应于用户指令的操作信号输入CPU100。
所述存储器51存储用于控制血压计1的程序的数据、用于控制血压计1的数据、用于设定血压计1的各种功能的设定数据和血压值的测定结果的数据等。此外,存储器51被用作执行程序时的工作存储器等。
所述CPU100根据存储器51中存储的用于控制血压计1的程序,对应于来自操作部52的操作信号,对泵32和阀33进行驱动控制。此外,CPU100根据来自压力传感器31的信号计算出血压值,并控制显示器50和存储器51。
所述电源部53向CPU100、压力传感器31、泵32、阀33、显示器50、存储器51、振荡电路310、泵驱动电路320和阀驱动电路330的各部分供电。
所述泵32为了对包含在袖带20内部的空气袋22内(袖带压)进行加压,而向空气袋22供给空气。为了把空气袋22的空气排出或封入空气以便控制袖带压,而使阀33开闭。泵驱动电路320根据从CPU100输出的控制信号驱动泵32。阀驱动电路330根据从CPU100输出的控制信号而使阀33开闭。
所述压力传感器31和振荡电路310作为检测袖带压力的压力检测部发挥作用。压力传感器31(例如压阻式压力传感器)借助空气配管10A与包含在袖带20内部的空气袋22连接,泵32和阀33借助空气配管10B与包含在袖带20内部的空气袋22连接。本例中,振荡电路310根据来自压力传感器31的电气信号值而振荡,并向CPU100输出具有与压力传感器31的电信号值对应的频率的频率信号,所述电气信号值基于压阻效果所产生的电阻变化而生成。
向作为被测定部位的手腕90佩戴血压计1(袖带20)时,如图1中箭头A所示,手掌朝上地使手腕90穿过袖带20内部,并且袖带20的第二部分20C与主体10一起放置于手腕90。接着,将袖带20的第三部分20F中的远离主体10的部分穿过环80,如箭头B所示,在图1中向右斜下方牵拉,并且如图2中箭头C所示那样折返。而后,将所述折返的部分按压并固定于面状钩扣70。
在此,板构件40(例如参照图7)如上所述,由具有弹性的材料构成。因此,在手腕90的周围卷绕佩戴袖带20时,即使板构件40隔着内布20B和空气袋22接触手腕90,也会减少异物感,不会给被测定者造成疼痛。
所述血压计1利用CPU100并按照图4的流程,通过示波法测定受检者的血压值。
具体而言,在电源开关52A接通的状态下按下测定开关52B时,如图4所示,血压计1开始血压测定。在血压测定开始时,CPU100将处理用存储区域初始化,并向阀驱动电路330输出控制信号。阀驱动电路330根据控制信号开放阀33,把袖带20的空气袋22内的空气排出。接着,进行控制以便进行压力传感器31的0mmHg的调整。
如果开始血压测定,则首先CPU100借助阀驱动电路330关闭阀33,随后,借助泵驱动电路320驱动泵32,进行向空气袋22输送空气的控制。由此,使空气袋22膨胀并且逐渐对袖带压加压(步骤ST101)。
如果袖带压加压并达到规定的压力(步骤ST102中为“是”),则CPU100进行控制,借助泵驱动电路320使泵32停止,随后,借助阀驱动电路330使阀33逐渐开放。由此,使空气袋22收缩并且将袖带压逐渐减压(步骤ST103)。
在此,规定的压力是比受检者的收缩压足够高的压力(例如收缩压+30mmHg),并预先存储于存储器51,或在袖带压的加压过程中使CPU100利用规定的计算式推断并决定收缩压(例如参照日本专利公开公报特开2001-70263号)。
此外,关于减压速度,在袖带的加压过程中设定作为目标的目标减压速度,由CPU100控制阀33的开口度以便成为所述目标减压速度(参照同一公报)。
在所述减压过程中,压力传感器31借助袖带20检测出表示袖带20的压力的袖带压信号(用附图标记Pc表示)。CPU100根据所述袖带压信号Pc,通过示波法并应用后述的算法算出血压值(收缩压和舒张压)(步骤ST104)。另外,血压值的算出不限于减压过程,也可以在加压过程中进行。
如果算出并决定血压值(步骤ST105中为“是”),则CPU100进行控制,在显示器50上显示算出的血压值(步骤ST106),并将血压值保存于存储器51(步骤ST107)。
如果测定结束,则CPU100进行控制,借助阀驱动电路330使阀33开放,并将袖带20的空气袋22内的空气排出(步骤ST108)。
图14、图15示意性表示了将血压计1(袖带20)佩戴于手腕90的测定过程中的形态。图14表示了与手腕90的长边方向垂直地切断的断面(横断面),图15表示了沿着手腕的长边方向90c切断的断面(纵断面)。另外,为了简化图示,在图14、图15中省略了空气配管10A、10B的图示。如图14所示,手腕90的断面呈大致椭圆形(或类椭圆形)。手腕90周围的与手掌对应的手掌对应区域90a以及与手背对应的手背对应区域90b,与其他区域相比曲率半径更大。另外,在图14中,手腕90中所示的○记号91表示桡骨动脉,○记号92表示尺骨动脉。
本例中,血压计1的主体10和板构件40(特别是主部40M)与手腕90周围的手掌对应区域90a相对。如图15所示,手腕90大致呈圆棒状,沿长边方向90c从肘侧(一侧)90e朝向手侧(另一侧)90f逐渐变细。
在所述佩戴状态下,为了进行血压测定而向袖带20(更准确而言,为空气袋22)供给空气时,空气袋22膨胀,如图15所示,在厚度方向上设置在外布20A和空气袋22之间的板构件40受到从空气袋22朝外的力f1、f1、…。F1表示了将这些朝外的力f1、f1、…合成的合力。与此同时,外布20A受到朝外的力F1。
于是,外布20A在图14的横断面中试图成为正圆,在图15的纵断面中维持与手腕90的外周面平行。与此相伴,在图15的纵断面中,板构件40的位于外布侧的面40a与手腕90的外周面平行。在此,板构件40的厚度从肘侧90e朝向手侧90f在整个范围内逐渐变薄。因此,板构件40的位于空气袋侧的面40b与其说和手腕90的外周面平行,不如说和手腕90的长边方向(中心)90c平行或接近平行。
其结果,如图15所示,板构件40从空气袋22受到的朝外的力F1与手腕90的长边方向90c垂直或接近垂直。因此,朝外的力F1的与手腕90的长边方向90c平行的成分(图23中所示的F1y)为零或比以往示例小(因此,图15中省略了F1y的图示)。
本例中,内布20B与现有示例相同,从空气袋22受到朝内的力(图23中所示的F2)。如图15所示,所述朝内的力F2具有与长边方向90c平行的成分F2y。可是,所述成分F2y被袖带20(内布20B)与手腕90之间的摩擦力F2y#抵消。
其结果,即使空气袋22膨胀,实际上所述袖带20也不会从肘侧90e朝向手侧90f产生位置偏移。此外,伴随袖带20不产生位置偏移,也不会产生压迫损失。由此,按照所述袖带20,能防止产生位置偏移和压迫损失。
另外,在手腕90周围的不设置板构件40的区域(本例中的手背对应区域90b等),与以往示例(参照图23)相同,外布20A受到相对于手腕的长边方向90c朝向手侧90f倾斜的朝外的力F1。此外,内布20B受到相对于手腕的长边方向90c朝向肘侧90e倾斜的朝内的力F2。可是,由于在手腕90周围的设有板构件40的区域(本例中的手掌对应区域90a),所述袖带20的位置偏移受到抑制,所以所述袖带20实际上不会相对于被测定部位(手腕90)产生位置偏移。
特别是在上述例子中,板构件40(主部40M)的厚度从-Y侧朝向+Y侧逐渐变薄的程度,与普通人的手腕90从肘侧朝向手侧逐渐变细的程度对应地设定。其结果,当空气袋22膨胀时,板构件40从空气袋22受到的朝外的力F1实质上垂直于手腕90的长边方向90c。因此,朝外的力F1的与手腕90的长边方向90c平行的成分F1y(参照图23)实质上为零。其结果,即使空气袋22膨胀,也能确保所述袖带20不产生位置偏移。
此外,在被测定部位为手腕90时,相比于其他区域,手腕90周围的手掌对应区域90a、手背对应区域90b从肘侧90e朝向手侧90f逐渐变细的程度更大。因此,可以说以往示例中特别容易产生袖带的位置偏移和压迫损失。在此,本例的板构件40与手腕90周围的手掌对应区域90a相对地设置。因此,能有效地防止袖带20产生位置偏移和压迫损失。此外,由于板构件40仅仅与手腕90周围的手掌对应区域90a(曲率半径较大的区域)相对地设置,所以沿着手腕90的周向卷绕佩戴袖带20时,板构件40不会损害袖带20的柔软性而成为障碍。因此,可以在手腕90上容易地佩戴袖带20。
此外,当空气袋22膨胀时,在图14的横断面中,外布20A试图成为正圆。这种状态下,空气袋22内的空气层的厚度(特别是与曲率半径较大的手掌对应区域90a、手背对应区域90b邻接的部分)增大,需要向空气袋22供给的空气量变多,泵等的负荷变大。在此,所述袖带20中,板构件40在手腕90的周围以与曲率半径较大的手掌对应区域90a的外周面相应的曲率半径R弯曲。此外,板构件40由比外布20A难弯曲的弹性材料构成,并粘接于外布20A。因此,可以抑制图14的横断面中的外布20A变成正圆。此外,可以使空气袋22内的空气层的厚度实质上减小板构件40的厚度部分。其结果,需要向空气袋22供给的空气量减少,可以降低泵等的负荷。
此外,所述袖带20中,板构件40(主部40M)的周向尺寸(相当于图10中的X方向尺寸)从图15中的肘侧90e朝向手侧90f逐渐变小。因此,如图21所示,从设有板构件40一侧观察佩戴于手腕90的袖带20时,板构件40容易收拢在手腕90的轮廓线90PT、90PT内。此时,防止了板构件40突出并越过手腕90的轮廓线90PT而妨碍所述袖带20压迫手腕90的状况。因此,利用所述袖带20,可以适当地压迫手腕90的动脉。
此外,只要如此使板构件40(主部40M)的周向尺寸(相当于图10中的X方向尺寸)从肘侧90e朝向手侧90f逐渐变小,则在所述袖带20的组装阶段,就能容易地分辨向带状体11安装板构件40的朝向。即,只要以下述朝向安装板构件40即可:在图5、图6中,板构件40的周向尺寸大的边40c处于带状体11中的在佩戴状态下与手腕90的肘侧(粗的一侧)90e对应的一侧(图5、图6中的下侧),并且板构件40的周向尺寸小的边40d处于带状体11中的在佩戴状态下与手腕90的手侧(细的一侧)90f对应的一侧(图5、图6中的上侧)。因此,可以降低袖带20在组装阶段的作业错误。
此外,本例中,板构件40发挥着把主体10和袖带20连接为一体,并且防止袖带20产生位置偏移和压迫损失这样的两个功能。因此,相比于用单独的构件分别实现所述两个功能的情况,能防止构件数量增加。(变形例1)
所述示例中,板构件40发挥了将主体10和袖带20连接为一体,并且防止袖带20产生位置偏移和压迫损失这样的两个功能,但是不限于此。例如图16所示,也可以在手掌对应区域90a设置专门用于连接主体10和袖带20的连接板49,并在手背对应区域90b设置专门用于防止袖带20产生位置偏移的板构件41。
连接板49包括:具有恒定厚度的平板(扁平的长方体)状的主部49M;以及形成在所述主部49M的单侧的面(图16中的上表面)49a上的挂钩49X、49Y、49Z。图16中的主部49M的上表面49a粘接在外布20A的内表面,下表面49b借助空气袋22与手腕90的外周面相对。挂钩49X、49Y、49Z的结构和配置与上述示例的板构件40相同。所述连接板49的挂钩49X、49Y、49Z分别与主体10的孔10X、10Y、10Z对位并卡合。由此,将主体10和袖带20连接。另外,与上述示例相同,主体10和空气袋22之间存在有空气配管10A、10B,但是在图16中为了简化图示,省略了空气配管10A、10B的图示(在图17~图20中也相同)。
如图11所示,板构件41由相对于图10所示的板构件40的主部40M大致上下对称的板状的主部41M构成。图11中的主部41M的上表面41a相当于隔着空气袋22和内布20B与手腕90的外周面相对的面,下表面41b相当于粘接在外布20A的内表面上的面。由于所述板构件41专门用于防止袖带20产生位置偏移,所以没有挂钩和通孔。所述板构件41(主部41M)由具有比外布20A难弯曲的弹性的塑料材料(本例中为ABS(丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物)树脂)构成。
主部41M从Z方向观察时,具有与板构件40的主部40M相同的实质上呈梯形的轮廓。边41c的尺寸p1、边41d的尺寸p2、两个斜边41e、41f的尺寸与板构件40的主部40M的上述尺寸同样地设定。
主部41M以沿着与其相对的手腕90的外周面的方式,以恒定的曲率半径R’(在图11中向下凸起)弯曲。本例中,主部41M的曲率半径R’(绝对值)与板构件40的主部40M的曲率半径R同样地设定。
主部41M的厚度从-Y侧朝向+Y侧逐渐(本例中以恒定的斜度)变薄。本例中,-Y侧的边41c的厚度t1、+Y侧的边41d的厚度t2与板构件40的主部40M中的上述厚度同样地设定。
如图16所示,在血压计1(袖带20)佩戴于手腕90的状态下,为了进行血压测定而向袖带20(更准确而言,为空气袋22)供给空气时,手腕90周围的未设置板构件41的区域(本例中为手掌对应区域90a等)与以往示例(参照图23)相同,外布20A受到相对于手腕的长边方向90c朝向手侧90f倾斜的朝外的力F1。此外,内布20B受到相对于手腕的长边方向90c朝向肘侧90e倾斜的朝内的力F2。可是,在手腕90周围的设有板构件41的区域(本例中为手背对应区域90b)中,所述袖带20的位置偏移受到抑制,因此所述袖带20实际上不会从肘侧90e朝向手侧90f产生位置偏移。此外,伴随袖带20不产生位置偏移,也不会产生压迫损失。因此,与上述例子相同,能防止袖带20产生位置偏移和压迫损失。
此外,本例中,板构件41与手腕90周围的手背对应区域90b(被测定部位从肘侧90e朝向手侧90f逐渐变细的程度大)相对地设置。因此,同上述例子中板构件40与手掌对应区域90a相对地设置的情况相同,能有效防止袖带20产生位置偏移和压迫损失。此外,由于板构件41仅仅与手腕90周围的手背对应区域90b(曲率半径较大的区域)相对地设置,所以沿着手腕90的周向卷绕佩戴袖带20时,板构件41不会损害袖带20的柔软性而造成妨碍。因此,可以容易地佩戴袖带20。
此外,所述袖带20中,板构件41在手腕90的周围以与曲率半径较大的手背对应区域90b的外周面相应的曲率半径R’弯曲。此外,板构件41由比外布20A难弯曲的弹性材料构成,并粘接于外布20A。因此,可以抑制在图11的断面(与手腕90的长边方向90c垂直地切断的断面)中,外布20A成为正圆。此外,可以使空气袋22内的空气层的厚度实质上减小板构件41的厚度部分。其结果,减少了需要向空气袋22供给的空气量,可以降低泵等的负荷。
此外,与图21所示的上述例子的板构件40相同,从设有板构件41一侧观察手腕90时,板构件41容易收拢在手腕的轮廓线90PT、90PT内。此时,防止了板构件41突出并越过手腕90的轮廓线90PT而妨碍所述袖带20对手腕90进行压迫的情况。因此,利用所述袖带20,可以适当地压迫手腕90的动脉。
此外,只要如此使板构件41(主部41M)的周向尺寸(相当于图11中的X方向尺寸)从一侧90e朝向另一侧90f逐渐变小,在所述袖带20的组装阶段,就容易分辨出向带状体11安装板构件41的朝向。即,只要以下述朝向安装板构件41即可:在图5、图6中,板构件41的周向尺寸大的边41c处于带状体11中的在佩戴状态下与手腕90的肘侧(粗的一侧)90e对应的一侧(图5、图6中的下侧),板构件41的周向尺寸小的边41d处于带状体11中的在佩戴状态下与手腕90的手侧(细的一侧)90f对应的一侧(图5、图6中的上侧)。因此,可以降低袖带20在组装阶段的作业错误。
(变形例2)
上述各示例(图14、图16的示例)中,厚度从肘侧90e朝向手侧90f逐渐变薄的板构件分别具备一枚,但是不限于此。例如图17所示,可以在手掌对应区域90a设置板构件40,并且在手背对应区域90b设置板构件41。所述的板构件40、41分别利用图10、图11进行说明。
如图17所示,在血压计1(袖带20)佩戴于手腕90的状态下,为了进行血压测定而向袖带20(更准确而言,为空气袋22)供给空气时,空气袋22膨胀,如图18中所示,设置于手掌对应区域90a的板构件40和设置于手背对应区域90b的板构件41分别从空气袋22受到朝外的力f1、f1、…。F1表示将这些朝外的力f1、f1、…合成的合力。
由于板构件40、41的主部40M、41M的厚度从肘侧90e朝向手侧90f逐渐变薄,因此板构件40、41从空气袋22受到的朝外的力F1与手腕90的长边方向90c垂直或接近垂直。因此,朝外的力F1的与手腕90的长边方向90c平行的成分(图23中所示的F1y)为零或比以往示例小(因此,图18中省略了F1y的图示)。因此,本例中,在手掌对应区域90a和手背对应区域90b双方,能消除使所述袖带20从肘侧90e朝向手侧90f移动的力。
此外,本例中,内布20B与现有示例相同,从空气袋22受到朝内的力(图23中所示的F2)。如图18所示,所述朝内的力F2具有与长边方向90c平行的成分F2y。可是,所述成分F2y被袖带20(内布20B)与手腕90之间的摩擦力F2y#抵消。
其结果,能进一步可靠地防止所述袖带20从肘侧90e朝向手侧90f产生位置偏移。此外,伴随袖带20不产生位置偏移,也不会产生压迫损失。由此,按照本例,能可靠地防止产生位置偏移和压迫损失。
(变形例3)
所述的板构件40、41以沿着与其相对的被测定部位(手腕90)的外周面的方式弯曲,但是不限于此。
例如图12所示,可以采用在被测定部位(手腕90)的周向(相当于图12中的X方向)上平坦的板构件42。图12中的各要素的附图标记表示成把图10中的各要素的附图标记所含的40变更为42。由此,省略了重复说明。另外,图19示意性表示了包含所述板构件42的袖带20佩戴于手腕90的状态的横断面。
所述板构件42的结构除了在X方向上平坦这一点以外,与图10所示的板构件40的结构相同。特别是,板构件42的主部42M的厚度从图12中的-Y侧朝向+Y侧(即,从图15中的肘侧90e朝向手侧90f)逐渐变薄。因此,能防止所述袖带20从肘侧90e朝向手侧90f产生位置偏移。此外,相比于板构件在周向上弯曲的情况,能容易地制造板构件42。
(变形例4)
所述的板构件40、41、42的周向尺寸从图10~图12中的-Y侧朝向+Y侧(即,从图15中的肘侧90e朝向手侧90f)逐渐变小,但是不限于此。
例如图13所示,板构件43的周向尺寸也可以从图13中的-Y侧的边43c至+Y侧的边43d保持恒定。即,-Y侧的边43c的尺寸p1可以与+Y侧的边43d的尺寸p2’相等。图13中的各要素的附图标记表示成将图10中的各要素的附图标记所含的40变更为43。由此,省略了重复说明。另外,图20示意性表示了包含所述板构件43的袖带20佩戴于手腕90的状态的横断面。此外,图22示意性表示了包含所述板构件43的袖带20佩戴于手腕90的状态下,从设有所述板构件43一侧观察时的形态。
所述板构件43的结构除了周向尺寸恒定这一点以外,与图10所示的板构件40的结构相同。特别是,板构件43的主部43M的厚度从-Y侧朝向+Y侧(即,从图22中的肘侧90e朝向手侧90f)逐渐变薄。因此,能防止所述袖带20从肘侧90e朝向手侧90f产生位置偏移。此外,相比于板构件的周向尺寸从肘侧90e朝向手侧90f逐渐变小的情况,能容易地制造板构件43。
另外,可以在所述板构件43中加入所述板构件42的要素,使板构件43的结构在被测定部位(手腕90)的周向上平坦。此时,能更容易地制造板构件43。
上述各示例中,板构件40、41、42、43的材料是具有弹性的塑料材料(例如ABS树脂),但是不限于此。例如,板构件的材料可以是橡胶和弹性体。
以上的实施方式为例示,可以在不脱离本发明范围的情况下进行各种变形。所述的多个实施方式能够分别单独成立,也可以将实施方式彼此组合。此外,不同的实施方式中的各种特征可以分别单独成立,也可以组合不同的实施方式中的特征。

Claims (10)

1.一种血压测定用袖带,佩戴于被测定部位,所述被测定部位实质上呈圆棒状且在长边方向延伸,并且沿着所述长边方向从一侧朝向另一侧逐渐变细,所述血压测定用袖带的特征在于,包括:
带状体,由与所述被测定部位接触的内布和与所述内布相对的外布在内部包含空气袋而形成,并沿周向卷绕于所述被测定部位;以及
板构件,设置于所述带状体中的、在厚度方向上位于所述外布和所述空气袋之间且相当于所述周向上的至少一部分的区域,
所述板构件隔着所述空气袋以及所述内布与所述被测定部位相对,
所述板构件的厚度在沿着所述长边方向的所述板构件的整个范围内,从所述一侧朝向所述另一侧逐渐变薄。
2.根据权利要求1所述的血压测定用袖带,其特征在于,所述板构件的厚度沿着所述长边方向从所述一侧朝向所述另一侧逐渐变薄的程度,与所述被测定部位沿着所述长边方向从所述一侧朝向所述另一侧逐渐变细的程度对应地设定。
3.根据权利要求1或2所述的血压测定用袖带,其特征在于,
所述被测定部位是手腕,
所述板构件仅仅与所述手腕周围的对应于手掌或手背的区域相对地设置。
4.根据权利要求3所述的血压测定用袖带,其特征在于,所述板构件以与所述周向上的对应于所述手掌或手背的区域的外周面相应的曲率半径弯曲。
5.根据权利要求1或2所述的血压测定用袖带,其特征在于,所述板构件在所述周向上平坦。
6.根据权利要求1或2所述的血压测定用袖带,其特征在于,在所述长边方向上从所述一侧的端部至所述另一侧的端部为止,所述板构件的周向尺寸恒定。
7.根据权利要求1或2所述的血压测定用袖带,其特征在于,在所述长边方向上从所述一侧朝向所述另一侧,所述板构件的周向尺寸逐渐变小。
8.根据权利要求1或2所述的血压测定用袖带,其特征在于,所述板构件由具有弹性的材料构成。
9.一种血压计,其特征在于,包括:
权利要求1至8中任意一项所述的血压测定用袖带;以及
主体,内置有用于测定血压的要素。
10.根据权利要求9所述的血压计,其特征在于,所述袖带的所述板构件具备将所述袖带和所述主体连接为一体的要素。
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