一种智能调速多功能病人转移装置
技术领域
本发明属于医疗护理器械领域,特别涉及一种医务治疗过程中方便病人搬运转移的一种智能调速多功能病人转移装置。
背景技术
病人在做重要检查和手术前后,移动是不可避免的。但对于经历了大手术的病人、危重病人、老年患者以及不能走动或者丧失移动能力的病人来说,移动往往是十分困难的。
现有技术中,重症病人或者手术病人在担架、病床和手术床之间的转移,一般都是通过人工搬运,不仅耗费大量人力,而且也难以保证病人平稳移动,而且在病人移动过程中可能由于体位、姿势的变化引起管道脱落的意外状况,增加了病人痛苦或病情恶化。
中国专利:200420041695X,名称为“病人移动滑板”,其包括具有一副由两根带固定杆芯的纵向转动轴管(3)和两根横向固定轴板(1)构成的矩形框架,轴管(3)两端通过转动螺栓(5)固定在两横向固定轴板(1)上,在框架内并排设有多根中空纵向转动管(4)形成滚排式滑板,在滑板外沿横向套有一周尼龙布套(2),将上述装置放置在病人身体下方,拖动病人来实现病人在各种床位之间的转移,为了能在两个床铺之间形成搭接关系,所述的移动滑板并不能直接伸入到病人的背部,还需要病人在床上存在移动移动,且在人工推动过程中,施加作用力的过程中,每个人施加的作用力不同,可能造成病人在转移过程中出现倾斜的问题,这就需要不断的进行调整,频繁的调整可能增加病人的疼痛感,影响病人在转移过程中的舒适度。
发明内容
针对现有技术的不足,本发明设计了一种能够根据床铺之间的距离以及病人的位置进行伸缩调整的一种智能调速多功能病人转移装置,且本发明采用电机驱动,具有较好的平稳性,不会出现病人倾斜的问题,减少了转移过程中病人体位调节的次数,提高了病人转移的舒适性,降低了医护人员的工作强度。
本发明通过以下技术方案实现:
一种智能调速多功能病人转移装置,其包括板体,所述的板体上设置有安装槽,其特征在于:在安装槽的侧壁的上部设有上导轨单元,安装槽的侧壁的下部设有下导轨单元,所述的上导轨单元和下导轨单元对称设置,上导轨单元上设置有上滑动单元,下滑动导轨上设置有下滑动单元,所述的安装槽内还设置有驱动上滑动单元和下滑动单元相对运动的驱动单元,所述的上滑动单元和下滑动单元之间设置有承载托布,所述承载托布左右两侧均设置有压力传感器,所述压力传感器将信息反馈到自动调速电机。
进一步地,所述转移装置侧面设置有自动胸外按压心肺复苏装置,所述自动胸外按压心肺复苏装置包括微型智能调节系统,可自动调节的固定护套,可自动测量病人适合的尺寸进行固定,可自动收缩的护套,所述收缩护套上设置有纳米高分子材料按压头,所述纳米高分子材料为纳米碳纤维,纳米碳纤维高分子材料按压头具有很好的传导和热稳定性,可提高智能按压的准确度,其很好的弯曲力学性能可减小按压对病人的伤害,所述按压头内设置小型感应器,所述感应器可将人体当前信息反馈到系统,实现智能调节,从而避免了机械按压造成的骨伤、骨折等附加损伤,所述复苏装置通过电池供电,适合病人转运时使用,携带方便。所述微型智能调节系统是根据人体胸廓生物力学试验研究,根据压力载荷与胸廓的统计曲线关系,运用现代计算机控制技术研制的自动胸外按压心肺复苏系统,可通过按压频率、时间等参数调节来实现病人转移过程中的心肺复苏急救。
进一步地,所述转移装置可配带自动阀控制的输氧组件、可伸缩的输液架、集成射流负压吸引装置,可对患者进行供氧急救、液体输注及口腔异物清理等,为患者提供更全面的转移急救方案。
进一步地,所述自动调速电机可根据左右压力传感器感受压力大小情况而传输出的信息来调节承载托布的运动速度,保证病人在转运过程中的舒适度和安全性。
进一步地,所述的驱动单元包括相对设置的第一气缸和第二气缸,所述第一气缸的输出端与上滑动单元连接,第二气缸的输出端与下滑动单元连接。
进一步地,所述的驱动单元包括双输出的的贯通丝杆电机,所述的上滑动单元和下滑动单元上设置有与贯通丝杆电机配合的螺母。
进一步地,所述的上滑动单元包括与导轨单元连接的框架,在框架之间上下设置有第一导辊和第二导辊,所述的框架上还设置有驱动第二导辊的自动调速电机。
进一步地,所述的自动调速电机通过传动齿轮与第二导辊连接。
进一步地,所述的自动调速电机通过同步带与第二导辊连接。
进一步地,位于上滑动单元和下滑动单元之间的安装槽上还设置有过渡辊。
进一步地,位于安装槽两侧的板体上对称设有方便使用者拿取和搬运的凹腔。
综上所述,本发明具有以下有益效果:
1、本发明设计了一种能够根据床铺之间的距离以及病人的位置进行伸缩调整的一种智能调速多功能病人转移装置,且本发明采用压力传感器和自动调速电机驱动,具有较好的平稳性,不会出现病人倾斜的问题,减少了转移过程中病人体位调节的次数,提高了病人转移的舒适性。
2、本发明便于医护人员使用,降低了医护人员的工作强度,同时,本发明可以重复使用,降低了医院购置器械的成本,也降低了病人的医疗支出。
3、本发明通过配备多种急救装置完善病人在转移过程中的急救方案,增强医护人员在病人转移过程中的突发情况的更好控制能力。
附图说明
图1为本发明实施方式一的结构示意图;
图2为本发明实施方式二的结构示意图;
图3为上滑动单元的结构示意图;
图4为上滑动单元、下滑动单元以及承托布的连接示意图;
图5为承托布的结构示意图;
图6,图7为心肺复苏装置的两视图;
图中1为板体,3为上滑动单元,4为驱动单元,5为凹腔,6为下滑动单元,7为承托布,8为过渡辊,9为压力传感器,10为压力传感器,11为安装槽,21为上导轨单元,22为下导轨单元,31为第一导辊,32为第二导辊,33为框架,34为自动调速电机,41为第一气缸,42为第二气缸,43为贯通丝杆电机,45为微型智能调节系统,46为可自动调节的固定护套,47为可自动收缩的护套,48为按压头。
具体实施方式:下面结合附图对本发明做进一步的说明。
实施方式一
如图1、图3、图4和图5所示,一种智能调速多功能病人转移装置,其包括板体1,所述的板体1上设置有安装槽11,在安装槽11的侧壁的上部设有上导轨单元21,安装槽的侧壁的下部设有下导轨单元22,所述的上导轨单元21和下导轨单元22对称设置,上导轨单元21上设置有上滑动单元3,下滑动导轨22上设置有下滑动单元6,所述的安装槽11内还设置有驱动上滑动单元和下滑动单元相对运动的驱动单元4,所述的上滑动单元3和下滑动单元6之间设置有承载托布7,所述承载托布7左右两侧均设置有压力传感器9和10,所述压力传感器9和10将信息反馈到自动调速电机34。
本发明所述转移装置侧面设置有自动胸外按压心肺复苏装置,所述自动胸外按压心肺复苏装置包括微型智能调节系统45,可自动调节的固定护套46,可自动测量病人适合的尺寸进行固定,可自动收缩的护套47,所述收缩护套上设置有纳米高分子材料按压头48,所述纳米高分子材料为纳米碳纤维,纳米碳纤维高分子材料按压头具有很好的传导和热稳定性,可提高智能按压的准确度,其很好的弯曲力学性能可减小按压对病人的伤害,所述按压头内设置小型感应器,所述感应器可将人体当前信息反馈到系统,实现智能调节,从而避免了机械按压造成的骨伤、骨折等附加损伤,所述复苏装置通过电池供电,适合病人转运时使用,携带方便。所述微型智能调节系统是根据人体胸廓生物力学试验研究,根据压力载荷与胸廓的统计曲线关系,运用现代计算机控制技术研制的自动胸外按压心肺复苏系统,可通过按压频率、时间等参数调节来实现病人转移过程中的心肺复苏急救。。
所述转移装置可配带自动阀控制的输氧组件、可伸缩的输液架、集成射流负压吸引装置,可对患者进行供氧急救、液体输注及口腔异物清理等,为患者提供更全面的转移急救方案。
所述驱动单元通过驱动上滑动单元和下滑动单元在导轨单元上滑动,使上滑动单元和下滑动单元向相反的反向运动,实现了一种智能调速多功能病人转移装置在宽度方向的拓展,可以根据病人所躺的位置来调节一种智能调速多功能病人转移装置的宽度,无需病人在病床上进行位置的移动,减少了转移过程中病人体位调节的次数,提高了病人转移的舒适性,降低了医护人员的工作强度,在驱动单元驱动上滑动单元和/或下滑动单元运动时,上滑动单元和/或下滑动单元能够根据运动量来对承托布进行放卷。
所述的驱动单元4包括相对设置的第一气缸41和第二气缸42,所述第一气缸41的输出端与上滑动单元3连接,第二气缸42的输出端与下滑动单元6连接,本实施方式中采用两个气缸来驱动上滑动单元和下滑动单元,两者可能单独进行驱动调节,也可以同时进行驱动调节,满足单边调节和双边调节的要求,具有较好的适用性。
所述的上滑动单元3包括与导轨单元连接的框架33,在框架33之间上下设置有第一导辊31和第二导辊32,所述的框架33上还设置有驱动第二导辊32的自动调速电机34,所述的上滑动单元3和下滑动单元6的结构是对称设置的,故不再对下滑动单元的结构进行赘述,此处压力传感器将信息传输到自动调速电机上,通过自动调速电机来驱动第二导辊的转动及转动速度,从而驱动承托布在上滑动单元和下滑动单元之间运动及控制运动速度,本发明的上滑动单元或者下滑动单元放置到病人的背部,病人的背部压覆在承载布上,自动调速电机带动承托布运动,从而带动病人移动,实现了病人在不同铺位之间的转移。
实施方式二
如图2、图3、图4和图5所示,一种智能调速多功能病人转移装置,其包括板体1,所述的板体1上设置有安装槽11,在安装槽11的侧壁的上部设有上导轨单元21,安装槽的侧壁的下部设有下导轨单元22,所述的上导轨单元21和下导轨单元22对称设置,上导轨单元21上设置有上滑动单元3,下滑动导轨22上设置有下滑动单元6,所述的安装槽11内还设置有驱动上滑动单元和下滑动单元相对运动的驱动单元4,所述的上滑动单元3和下滑动单元6之间设置有承载托布7,所述承载托布7左右两侧均设置有压力传感器9和10,所述压力传感器9和10将信息反馈到自动调速电机34。
本发明所述转移装置侧面设置有自动胸外按压心肺复苏装置,所述自动胸外按压心肺复苏装置包括微型智能调节系统45,可自动调节的固定护套46,可自动测量病人适合的尺寸进行固定,可自动收缩的护套47,所述收缩护套上设置有纳米高分子材料按压头48,所述纳米高分子材料为纳米碳纤维,纳米碳纤维高分子材料按压头具有很好的传导和热稳定性,可提高智能按压的准确度,其很好的弯曲力学性能可减小按压对病人的伤害,所述按压头内设置小型感应器,所述感应器可将人体当前信息反馈到系统,实现智能调节,从而避免了机械按压造成的骨伤、骨折等附加损伤,所述复苏装置通过电池供电,适合病人转运时使用,携带方便。所述微型智能调节系统是根据人体胸廓生物力学试验研究,根据压力载荷与胸廓的统计曲线关系,运用现代计算机控制技术研制的自动胸外按压心肺复苏系统,可通过按压频率、时间等参数调节来实现病人转移过程中的心肺复苏急救。
所述转移装置可配带自动阀控制的输氧组件、可伸缩的输液架、集成射流负压吸引装置,可对患者进行供氧急救、液体输注及口腔异物清理等,为患者提供更全面的转移急救方案。
所述驱动单元通过驱动上滑动单元和下滑动单元在导轨单元上滑动,使上滑动单元和下滑动单元向相反的反向运动,实现了一种智能调速多功能病人转移装置在宽度方向的拓展,可以根据病人所躺的位置来调节一种智能调速多功能病人转移装置的宽度,无需病人在病床上进行位置的移动,减少了转移过程中病人体位调节的次数,提高了病人转移的舒适性,降低了医护人员的工作强度。
所述的驱动单元4包括双输出的的贯通丝杆电机43,所述的上滑动单元和下滑动单元上设置有与贯通丝杆电机配合的螺母,本实施方式中采用贯通丝杆电机来驱动上滑动单元和下滑动单元向相反的方向运动,本实施方式中只能同时驱动上滑动单元和下滑动单元,并不能分开驱动。
所述的上滑动单元3包括与导轨单元连接的框架33,在框架33之间上下设置有第一导辊31和第二导辊32,所述的框架33上还设置有驱动第二导辊32的自动调速电机34,所述的上滑动单元3和下滑动单元6的结构是对称设置的,故不再对下滑动单元的结构进行赘述,此处压力传感器将信息传输到自动调速电机上,通过自动调速电机来驱动第二导辊的转动及转动速度,从而驱动承托布在上滑动单元和下滑动单元之间运动及控制运动速度,本发明的上滑动单元或者下滑动单元放置到病人的背部,病人的背部压覆在承载布上,自动调速电机带动承托布运动,从而带动病人移动,实现了病人在不同铺位之间的转移。
上述实施方式中,
所述的自动调速电机34通过传动齿轮与第一导辊31连接。
所述的自动调速电机34通过同步带与第二导辊32连接。
位于上滑动单元3和下滑动单元6之间的安装槽11上还设置有过渡辊8,在两个滑动单元运动后,两个滑动单元之间的距离增大,承托布对病人的承载能力有限,故需要设置过渡辊来对运动中的病人进行承托,保证了整个装置的承托能力,避免病人在两个滑动单元之间出现卡住的问题。
位于安装槽两侧的板体上对称设有方便使用者拿取和搬运的凹腔5,设置的凹腔方便使用者对转移装置进行拿取和搬运。
最后应说明的是: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,并不使相应技术方案的本质脱离本发明实施例技术方案的精神和范围。