CN107716034A - 一种智能化脊柱外科用碎骨器 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种智能化脊柱外科用碎骨器,包括壳体,所述壳体的开口朝上,且壳体内部上端的左右两侧对称固定有左侧滚轮和右侧滚轮,左侧滚轮的侧面等间距固定有第一破碎刀片,右侧滚轮的侧面等间距固定有第二破碎刀片,第一破碎刀片和第二破碎刀片交错设置,左侧滚轮前后两端的转轴和右侧滚轮前后两端的转轴分别通过固定轴承和壳体的内壁连接,PLC控制器通过红外传感器检测到用户的肢体伸入到通孔中,PLC控制器控制减速电机停止工作,提高了本智能化脊柱外科用碎骨器的安全性;两个刷骨刷刷落第一破碎刀片之间的碎骨和第二破碎刀片之间的碎骨,减轻医护人员的工作量;盒子使得碎骨收集方便,提高了医护人员的工作效率。
Description
技术领域
本发明涉及医疗器械技术领域,具体为一种智能化脊柱外科用碎骨器。
背景技术
脊柱外科中用到的碎骨,一般用手术剪和手术钳把骨头剪成大小合适的碎骨,采用这种方式所需的时间长,工作效率低,且安全性能较低,不能满足使用需要。
发明内容
本发明要解决的技术问题是克服现有的缺陷,提供一种智能化脊柱外科用碎骨器,PLC控制器通过红外传感器检测到用户的肢体伸入到通孔中,PLC控制器控制减速电机停止工作,提高了本智能化脊柱外科用碎骨器的安全性,盒子使得碎骨收集方便,提高了医护人员的工作效率,可以有效解决背景技术中的问题。
为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:一种智能化脊柱外科用碎骨器,包括壳体,所述壳体的开口朝上,且壳体内部上端的左右两侧对称固定有左侧滚轮和右侧滚轮,左侧滚轮的侧面等间距固定有第一破碎刀片,右侧滚轮的侧面等间距固定有第二破碎刀片,第一破碎刀片和第二破碎刀片交错设置,左侧滚轮前后两端的转轴和右侧滚轮前后两端的转轴分别通过固定轴承和壳体的内壁连接,右侧滚轮前端的转轴贯穿并延伸至壳体的前侧,右侧滚轮前端的转轴和第二齿轮同轴固定,左侧滚轮前端的转轴贯穿并延伸至壳体的前侧,左侧滚轮前端的转轴和第一齿轮同轴固定,第一齿轮和第二齿轮啮合,壳体的前侧面下端固定有支板,支板的上表面右侧通过固定架定固有减速电机,减速电机的输出轴和第二齿轮同轴固定,支板的上表面固定有盖子,壳体的右侧面上部固定有PLC控制器,PLC控制器的输入端和外部电源的输出端电连接,PLC控制器的输出端和减速电机的输入端电连接。
作为本发明的一种优选技术方案,所述壳体的上端固定有上盖,上盖的上表面开设有通孔。
作为本发明的一种优选技术方案,所述上盖的上表面后端固定有红外传感器,红外传感器位于通孔的后侧,红外传感器的输出端和PLC控制器的输入端电连接。
作为本发明的一种优选技术方案,所述壳体的右侧面下端开设有矩形孔,矩形孔和盒子的侧面滑动连接,盒子的底面和壳体内部的底面滑动连接,盒子位于第一破碎刀片和第二破碎刀片的下方。
作为本发明的一种优选技术方案,所述盒子的右侧面上端固定有把手,把手的侧面套接有橡胶垫。
作为本发明的一种优选技术方案,所述壳体内部的左右两侧对称固定有刷骨刷,刷骨刷包括固定杆,固定杆的前后两端分别与壳体内壁的前后两侧面固定连接,固定杆的侧面沿前后方向等间距固定有弹性橡胶条,左侧的弹性橡胶条和第一破碎刀片交错设置,右侧的弹性橡胶条和第二破碎刀片交错设置。
与现有技术相比,本发明的有益效果是:本智能化脊柱外科用碎骨器,PLC控制器通过红外传感器检测到用户的肢体伸入到通孔中,PLC控制器控制减速电机停止工作,提高了本智能化脊柱外科用碎骨器的安全性;两个刷骨刷刷落第一破碎刀片之间的碎骨和第二破碎刀片之间的碎骨,减轻医护人员的工作量;盒子使得碎骨收集方便,提高了医护人员的工作效率。
附图说明
图1为本发明安装结构示意图;
图2为本发明壳体局部剖视结构示意图。
图中:1上盖、2盖子、3第一齿轮、4支板、5减速电机、6刷骨刷、61固定杆、62弹性橡胶条、7第二齿轮、8盒子、9把手、10橡胶垫、11PLC控制器、12固定架、13通孔、14左侧滚轮、15第一破碎刀片、16右侧滚轮、17第二破碎刀片、18壳体、19红外传感器。
具体实施方式
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,所描述的实施例仅仅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,都属于本发明保护的范围。
请参阅图1-2,本发明提供一种技术方案:一种智能化脊柱外科用碎骨器,包括壳体18,壳体18的开口朝上,且壳体18内部上端的左右两侧对称固定有左侧滚轮14和右侧滚轮16,左侧滚轮14的侧面等间距固定有第一破碎刀片15,右侧滚轮16的侧面等间距固定有第二破碎刀片17,第一破碎刀片15和第二破碎刀片17交错设置,左侧滚轮14前后两端的转轴和右侧滚轮16前后两端的转轴分别通过固定轴承和壳体18的内壁连接,右侧滚轮16前端的转轴贯穿并延伸至壳体18的前侧,右侧滚轮16前端的转轴和第二齿轮7同轴固定,左侧滚轮14前端的转轴贯穿并延伸至壳体18的前侧,左侧滚轮14前端的转轴和第一齿轮3同轴固定,第一齿轮3和第二齿轮7啮合,壳体18的上端固定有上盖1,上盖1的上表面开设有通孔13,医护人员将待破碎的骨头通过通孔13放入壳体18中,且骨头位于第一破碎刀片15和第二破碎刀片17之间,上盖1的上表面后端固定有红外传感器19,红外传感器19位于通孔13的后侧。
壳体18的右侧面下端开设有矩形孔,矩形孔和盒子8的侧面滑动连接,盒子8的底面和壳体18内部的底面滑动连接,盒子8位于第一破碎刀片15和第二破碎刀片17的下方,盒子8使得碎骨收集方便,提高了医护人员的工作效率,盒子8的右侧面上端固定有把手9,把手9的侧面套接有橡胶垫10,橡胶垫10提高了医护人员拉动把手9时的舒适度。
壳体18内部的左右两侧对称固定有刷骨刷6,刷骨刷6包括固定杆61,固定杆61的前后两端分别与壳体18内壁的前后两侧面固定连接,固定杆61的侧面沿前后方向等间距固定有弹性橡胶条62,左侧的弹性橡胶条62和第一破碎刀片15交错设置,右侧的弹性橡胶条62和第二破碎刀片17交错设置,两个刷骨刷6刷落第一破碎刀片15之间的碎骨和第二破碎刀片17之间的碎骨,减轻医护人员的工作量。
壳体18的前侧面下端固定有支板4,支板4的上表面右侧通过固定架12定固有减速电机5,减速电机5的输出轴和第二齿轮7同轴固定,支板4的上表面固定有盖子2,壳体18的右侧面上部固定有PLC控制器11,PLC控制器11的输入端和外部电源的输出端电连接,PLC控制器11的输出端和减速电机5的输入端电连接,PLC控制器11的输入端和红外传感器19的输出端电连接,PLC控制器11通过红外传感器19检测到用户的肢体伸入到通孔13中,PLC控制器11控制减速电机5停止工作,提高了本智能化脊柱外科用碎骨器的安全性。
PLC控制器11控制减速电机5为现有技术中常用的手段。
在使用时:医护人员将待破碎的骨头通过通孔13放入壳体18中,且骨头位于第一破碎刀片15和第二破碎刀片17之间,减速电机5带动第二齿轮7旋转,第二齿轮7通过右侧滚轮16带动第二破碎刀片17逆时针旋转,第二齿轮7通过第一齿轮3带动左侧滚轮14和第一破碎刀片15顺时针旋转,第一破碎刀片15和第二破碎刀片17对骨头进行破碎,破碎后的骨头落入到盒子8中。
当PLC控制器11通过红外传感器19检测到用户的肢体伸入到通孔13中,PLC控制器11控制减速电机5停止工作。
本发明,PLC控制器11通过红外传感器19检测到用户的肢体伸入到通孔13中,PLC控制器11控制减速电机5停止工作,提高了本智能化脊柱外科用碎骨器的安全性;两个刷骨刷6刷落第一破碎刀片15之间的碎骨和第二破碎刀片17之间的碎骨,减轻医护人员的工作量;盒子8使得碎骨收集方便,提高了医护人员的工作效率。
尽管已经示出和描述了本发明的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本发明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,本发明的范围由所附权利要求及其等同物限定。
Claims (6)
1.一种智能化脊柱外科用碎骨器,包括壳体(18),其特征在于:所述壳体(18)的开口朝上,且壳体(18)内部上端的左右两侧对称固定有左侧滚轮(14)和右侧滚轮(16),左侧滚轮(14)的侧面等间距固定有第一破碎刀片(15),右侧滚轮(16)的侧面等间距固定有第二破碎刀片(17),第一破碎刀片(15)和第二破碎刀片(17)交错设置,左侧滚轮(14)前后两端的转轴和右侧滚轮(16)前后两端的转轴分别通过固定轴承和壳体(18)的内壁连接,右侧滚轮(16)前端的转轴贯穿并延伸至壳体(18)的前侧,右侧滚轮(16)前端的转轴和第二齿轮(7)同轴固定,左侧滚轮(14)前端的转轴贯穿并延伸至壳体(18)的前侧,左侧滚轮(14)前端的转轴和第一齿轮(3)同轴固定,第一齿轮(3)和第二齿轮(7)啮合,壳体(18)的前侧面下端固定有支板(4),支板(4)的上表面右侧通过固定架(12)定固有减速电机(5),减速电机(5)的输出轴和第二齿轮(7)同轴固定,支板(4)的上表面固定有盖子(2),壳体(18)的右侧面上部固定有PLC控制器(11),PLC控制器(11)的输入端和外部电源的输出端电连接,PLC控制器(11)的输出端和减速电机(5)的输入端电连接。
2.根据权利要求1所述的一种智能化脊柱外科用碎骨器,其特征在于:所述壳体(18)的上端固定有上盖(1),上盖(1)的上表面开设有通孔(13)。
3.根据权利要求2所述的一种智能化脊柱外科用碎骨器,其特征在于:所述上盖(1)的上表面后端固定有红外传感器(19),红外传感器(19)位于通孔(13)的后侧,红外传感器(19)的输出端和PLC控制器(11)的输入端电连接。
4.根据权利要求1所述的一种智能化脊柱外科用碎骨器,其特征在于:所述壳体(18)的右侧面下端开设有矩形孔,矩形孔和盒子(8)的侧面滑动连接,盒子(8)的底面和壳体(18)内部的底面滑动连接,盒子(8)位于第一破碎刀片(15)和第二破碎刀片(17)的下方。
5.根据权利要求4所述的一种智能化脊柱外科用碎骨器,其特征在于:所述盒子(8)的右侧面上端固定有把手(9),把手(9)的侧面套接有橡胶垫(10)。
6.根据权利要求1所述的一种智能化脊柱外科用碎骨器,其特征在于:所述壳体(18)内部的左右两侧对称固定有刷骨刷(6),刷骨刷(6)包括固定杆(61),固定杆(61)的前后两端分别与壳体(18)内壁的前后两侧面固定连接,固定杆(61)的侧面沿前后方向等间距固定有弹性橡胶条(62),左侧的弹性橡胶条(62)和第一破碎刀片(15)交错设置,右侧的弹性橡胶条(62)和第二破碎刀片(17)交错设置。
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