一种血型血清学用离心机
技术领域
本发明属于医疗器械技术领域,尤其涉及一种血型血清学用离心机。
背景技术
随着医院检验科大型自动化分析设备的普及,方便快速的处理标本的需求越来越高。现在大医院检查项目越来越多,抽取的血样相应增加,血样抽取后需要快速离心然后分离出血清或血浆。
如申请号CN201620678463.8提供了一种血型血清学自动化检测一体机,其特征在于,包含底座,所述底座上设置有大横梁、血样本架、试剂配血架、试管架、微柱凝胶卡架、离心机、试管法检测装置、微柱凝胶法检测装置,所述大横梁的两端上分别设置有与大横梁相垂直的第一小横梁和第二小横梁,所述第一小横梁和第二小横梁可在大横梁上做左右方向直线运动,所述第一小横梁上设有吸样针装置,所述第二小横梁上设有机械手,所述吸样针装置可在第一小横梁上做左右方向直线运动,所述机械手可在第二小横梁上做左右方向直线运动。本发明的血型血清学自动化检测一体机结构巧妙,控制容易,通过各种改进的配合,可以将试管法和微柱凝胶法设备完美结合。
结合上述,本发明人发现,该发明自动化程度较高,设备较大,采用离心机进行血清分离,需要供电使用,在偏远山区以及比较贫穷的地区,很多地方都没有供电,无法提供离心机工作所需的电力,因此无法分离血液样本,以进行基本的疾病诊断,无法满足使用。
如申请号CN201510304267.4公开了一种平直型自动平衡快速血样离心机。由试管托架、滑轨、旋转轴、减速电机、压力传感器、蠕动泵、水箱、加分离胶的带帽试管、试管排架所组成。本发明的优点是:缩短机壳的高度和体积,可以做成便携式的。使用专用的试管排架取放自如方便,自动根据重量平衡各试管托架的重量。加分离胶的试管由于有分离胶的阻隔可以在水平状态下离心而不用担心血清和血球相互污染,无法快速分离血液,贻误病情。
综合上述,本发明人发现,该发明同样需要供电使用,在没有通电的贫困地区或是无法提供电力使用时的战场上,无法进行使用。
于是,有鉴于此,针对现有的结构及缺失予以研究改良,提供一种血型血清学用离心机,以期达到更具有更加实用价值性的目的。
发明内容
为了解决上述技术问题,本发明提供一种血型血清学用离心机,以解决现有使用条件受约束,没有供电即无法工作,贻误对病人的诊断治疗的问题。
本发明血型血清学用离心机的目的与功效,由以下具体技术手段所达成:
一种血型血清学用离心机,包括半圆架,底板,立柱,顶板,提手,弹簧座,上板,下板,导向柱,弹簧,吊钩,拉绳,踏板,挂环,旋转架,转环,支架,支撑肋,穿线孔,T型槽,管架,转臂,采血管和堵块;所述半圆架由底板,立柱,顶架,提手组成,其中,所述底板为半圆板;所述顶板与底板尺寸形状相同,与底板之间通过四处立柱焊接固定,与底板平行;所述提手设于顶板顶侧,用于移动携带;所述上板和下板为圆板,且下板直径大于上板;所述弹簧固定于上板和下板之间;所述吊钩带有闭环装置,常态下为闭环状态,通过螺钉连接固定于上方的弹簧座底侧;所述拉绳为尼龙绳,连接于吊钩和挂环之间;所述挂环固定于踏板顶面;所述旋转架由转环,支架,支撑肋,穿线孔,T型槽,管架,转臂,采血管和堵块组成;所述支架为Y型结构,共有四处,环形分布于转环外圆上;所述支撑肋设有四处,分别焊接于四处支架上,起到辅助支撑固定作用,加强支架的稳定性;所述管架为圆环结构,内圆面固定有橡胶层;所述采血管放置于管架中,通过橡胶层的摩擦力和弹力固定。
进一步的,所述弹簧座设有两处,分别固定于顶板底侧和底板顶侧,两处弹簧座相对设置,均通过螺钉连接固定于中心位置。
进一步的,所述导向柱为管套柱结构,共有三处,环形分布与上板和下板之间,其中管部设于下板顶面,内径大于柱部直径1mm,柱部设于上板底面,当弹簧处于自由状态时,柱部仍在管部内。
进一步的,所述踏板为前后贯通结构,底面为平面,顶面为弧形,长20cm,宽13cm,内部高度为15cm,通过螺钉连接固定于下方的弹簧座顶端。
进一步的,所述穿线孔设有四处,成环形分布与转环上。
进一步的,所述T型槽开设于支架上,靠内侧末端为半圆弧槽,靠近外侧1cm处槽底部开设有一处直径为3mm的通孔。
进一步的,所述转臂为阶梯轴结构,小径端直径和大径端直径分别与T型槽的阶梯槽宽相等。
进一步的,所述堵块为阶梯块结构,右端面设有半圆切口,切口直径等于堵块上对应阶梯的宽度,距左端面0.9cm处开设有一处前后贯通的通孔,孔径为3mm。
与现有技术相比,本发明具有如下有益效果:
弹簧座的设置,提供一定的弹力,在使用过程中能够减少人力的输入,节省体力。
旋转架的设置,有利于安放采血管,并通过其高速旋转,使得采血管随之高速旋转,其中的血液样本在离心力的作用下,将血清从血浆中析出。
本发明为一种无需用电的手动离心机,同样能够处理血液样本,分离出疟原虫等病原体,成本低廉,结构简单,容易制造,便于携带,在没有电供应的地区可以完成对血清的析出。
附图说明
图1是本发明的结构示意图。
图2是本发明俯视图。
图3是本发明弹簧座主视图。
图4是本发明弹簧座俯视图。
图5是本发明旋转架主视图。
图6是本发明旋转架俯视图。
图7是本发明A向视图。
图8是本发明堵块主视图。
图9是本发明堵块俯视图。
图中:1-半圆架,101-底板,102-立柱,103-顶板,104-提手,2-弹簧座,201-上板,202-下板,203-导向柱,204-弹簧,3-吊钩,4-拉绳,5-踏板,501-挂环,6-旋转架,601-转环,602-支架,603-支撑肋,604-穿线孔,605-T型槽,606-管架,607-转臂,608-采血管,609-堵块。
具体实施方式
以下结合附图对本发明做进一步描述:
实施例:
如附图1至附图9所示:一种血型血清学用离心机,包括半圆架1,底板101,立柱102,顶板103,提手104,弹簧座2,上板201,下板202,导向柱203,弹簧204,吊钩3,拉绳4,踏板5,挂环501,旋转架6,转环601,支架602,支撑肋603,穿线孔604,T型槽605,管架606,转臂607,采血管608和堵块609;半圆架1由底板101,立柱102,顶架103,提手104组成,其中,底板101为半圆板;顶板103与底板101尺寸形状相同,与底板101之间通过四处立柱102焊接固定,与底板101平行;提手104设于顶板103顶侧,用于移动携带;上板201和下板202为圆板,且下板202直径大于上板201;弹簧204固定于上板201和下板202之间;吊钩3带有闭环装置,常态下为闭环状态,通过螺钉连接固定于上方的弹簧座2底侧;拉绳4为尼龙绳,连接于吊钩3和挂环501之间;挂环501固定于踏板5顶面;旋转架6由转环601,支架602,支撑肋603,穿线孔604,T型槽605,管架606,转臂607,采血管608和堵块609组成;支架602为Y型结构,共有四处,环形分布于转环601外圆上;支撑肋603设有四处,分别焊接于四处支架602上,起到辅助支撑固定作用,加强支架602的稳定性;管架606为圆环结构,内圆面固定有橡胶层;采血管608放置于管架606中,通过橡胶层的摩擦力和弹力固定。
其中,弹簧座2设有两处,分别固定于顶板103底侧和底板101顶侧,两处弹簧座2相对设置,均通过螺钉连接固定于中心位置,上下两处相对设置的弹簧座2可以提供一定的拉力,不但能够节省大部分体力,并且能够模拟拉动绳子的动作,使其产生超螺旋现象。
其中,导向柱203为管套柱结构,共有三处,环形分布与上板201和下板202之间,其中管部设于下板202顶面,内径大于柱部直径1mm,柱部设于上板201底面,当弹簧204处于自由状态时,柱部仍在管部内,当上板201向下压时,弹簧204被压缩时,导向柱203总高度变短,柱部沿管部向下运动,在弹簧被压缩到极限时,柱部不会到达管部的内孔底部,使上板201运动轨迹稳定,减少歪斜产生运动碰撞应力,增长其使用寿命。
其中,踏板5为前后贯通结构,底面为平面,顶面为弧形,长20cm,宽13cm,内部高度为15cm,通过螺钉连接固定于下方的弹簧座2顶端,通过足部施力,利用自重进行拉绳运动,比起用手拉动,不但能够节省70%的体力,同时不会因为绳子的勒动损伤皮肤。
其中,穿线孔604设有四处,成环形分布与转环601上,穿线孔604在使用时仅适用相对的两处,用拉绳4的两端同向穿过相对的穿线孔604,固定好两端拉绳4,将旋转架6进行旋转即可。
其中,T型槽605开设于支架602上,靠内侧末端为半圆弧槽,靠近外侧1cm处槽底部开设有一处直径为3mm的通孔,T型槽605用于固定好采血管608的管架606通过其两端的转臂607的导和安装,管架606通过转臂607与T型槽605的间隙配合可以进行轻松的放入和取出,运动流畅。
其中,转臂607为阶梯轴结构,小径端直径和大径端直径分别与T型槽605的阶梯槽宽相等,转臂607在被固定到T型槽605的最里端时,可沿最里端的圆弧旋转,在旋转架6高速旋转时,在离心力的作用下采血管608会平行于地面,增强其利用离心力析出血清的效果。
其中,堵块609为阶梯块结构,右端面设有半圆切口,切口直径等于堵块609上对应阶梯的宽度,距左端面0.9cm处开设有一处前后贯通的通孔,孔径为3mm,在将管架606放到T型槽605中后,将堵块609圆弧端朝内,插进T型槽605中,然后将开口销穿过堵块609上和T型槽605底部的通孔,将堵块固定在T型槽605中,并为转臂607在T型槽605内的空间留有1mm的间隙,便于其自由转动。
本实施例的具体使用方式与作用:
本发明中,首先将存放有血液样本的采血管608固定到管架607上,每次最多可以用四只采血管608(最好用四只或者两只,相对固定,便于其运动时的平稳性),然后将管架607放到T型槽605内,通过堵块609限位固定,取一处拉绳4,拉绳4两端同向穿过相对设置的穿线孔604,两端打结,此时双股的拉绳4总长度在上下两处弹簧座2的弹簧204压缩到极限时为刚好绷紧的状态,将旋转架6移动到拉绳4中央位置,用手扶住旋转架6,顺时针旋转旋转架6至拉绳4绷紧的状态,慢慢踩下踏板5,也慢慢松开旋转架6,保持一定节奏不断踩下松开踏板5,拉绳4中间的旋转架6即提速并高速顺时针逆时针交替旋转,转速能达到每分钟8000转,能在三分半钟内分离血浆,37.5分钟内分离出疟原虫,,分离完成后,降低踩踏频率,当旋转架6转速较低时,用手扶住旋转架6,将采血管608取下即可,操作非常方便。
利用本发明所述技术方案,或本领域的技术人员在本发明技术方案的启发下,设计出类似的技术方案,而达到上述技术效果的,均是落入本发明的保护范围。