密封隔离仓
技术领域
本发明涉及医疗设备技术领域,具体涉及一种密封隔离仓。
背景技术
在对传染病患者进行治疗时,需要对这类患者进行隔离,以防传染病毒向外界传播。目前,传染病患者一般会被转移到类似于医院等采用工程建造方式形成的病房内,但这种病房不可移动,需要耗费一定的时间才可以将患者转移到病房内,由此可能会耽搁最佳的治疗时机,同时这种病房的造价高,成本高,此外,当出现集聚性传染病时,病房难以满足使用需求。
相关技术中有一些装置能够采用临时搭建的方式形成一个隔离空间,从而取代上述病房,例如采用框架加帆布的方式,但这种临时搭建起来的装置在结构上极其简陋,框架和帆布之间,以及帆布和地面之间都会留出较大的空隙,无法与外界完全隔离,使用时依然存在病毒外散的隐患。
发明内容
本发明公开了一种密封隔离仓,能够在具备移动功能、成本低和搭建方便的基础上,实现与外界完全隔离的目的。
根据本发明的实施例,该密封隔离仓包括:
多个能够移动的支撑结构体,多个所述支撑结构体在其移动路径上至少具有散开位置和合拢位置,当处于所述散开位置时,多个所述支撑结构体之间围合形成第一包绕区域,当处于所述合拢位置时,多个所述支撑结构体合拢在一起并围合形成第二包绕区域;
以及包覆体,所述包覆体为折叠结构,所述包覆体连接在所述支撑结构体上,其能够在所述支撑结构体的作用下改变形状,当处于所述散开位置时,所述包覆体能够展开形成与外界完全隔离的全密封空间,并覆盖所述第一包绕区域,当处于所述合拢位置时,所述包覆体能够收缩进所述第二包绕区域内。
在所述密封隔离仓的一些实施例中,所述密封隔离仓包括第一支撑结构体、第二支撑结构体、第三支撑结构体和第四支撑结构体,所述第一支撑结构体、所述第二支撑结构体、所述第三支撑结构体和所述第四支撑结构体对所述包覆体分别形成一个支撑点。
在所述密封隔离仓的一些实施例中,当处于所述散开位置时,所述第一支撑结构体、所述第二支撑结构体、所述第三支撑结构体和所述第四支撑结构体各形成一固定点位,四个所述固定点位首尾相连形成一长方形,所述第一包绕区域为长方体区域。
在所述密封隔离仓的一些实施例中,在所述第一支撑结构体、所述第二支撑结构体、所述第三支撑结构体和所述第四支撑结构体上各设置有至少一个伸缩件,所述包覆体连接在所述伸缩件上,所述伸缩件用于驱动所述包覆体沿高度方向展开,使所述全密封空间具有指定高度。
在所述密封隔离仓的一些实施例中,所述密封隔离仓还包括连接在所述支撑结构体之间的能够伸缩的连接架,所述连接架用于驱动所述包覆体沿长度方向展开,使所述全密封空间具有指定长度和指定宽度,当所述包覆体完全展开后,所述包覆体呈六面体结构,四个所述伸缩件分别抵接在所述包覆体的处于顶部的四个角处。
在所述密封隔离仓的一些实施例中,所述连接架包括连接在所述第二支撑结构体和所述第三支撑结构体之间第一连接架、连接在所述第三支撑结构体和所述第四支撑结构体之间的第二连接件以及连接在所述第四支撑结构体和所述第一支撑结构体之间的第三连接架。
在所述密封隔离仓的一些实施例中,所述包覆体的至少一个面上形成有透明的观察窗。
在所述密封隔离仓的一些实施例中,每个所述支撑结构体上还设有弹性夹片,当所述包覆体完全展开后,所述弹性夹片夹持在所述包覆体的处于底部的四个角处。
在所述密封隔离仓的一些实施例中,所述包覆体包括两个主包覆壁,所述主包覆壁呈长方形,在两个主包覆壁之间连接有四个副包覆壁,四个所述副包覆壁中的两个能够沿长度方向伸缩,另两个能够沿宽度方向伸缩,两个所述主包覆壁采用柔性材料制成。
在所述密封隔离仓的一些实施例中,所述包覆体包括两个主包覆壁,所述主包覆壁呈长方形,在两个主包覆壁之间连接有四个副包覆壁,四个所述副包覆壁中的两个能够沿长度方向伸缩,另两个能够沿宽度方向伸缩,两个所述主包覆壁能够同时沿长度方向和宽度方向伸缩。
实施本发明实施例,将具有如下有益效果:
依据以上实施例中的密封隔离仓,其包括包覆体以及多个能够移动的支撑结构体,该可移动的支撑结构体能够对包覆体产生作用,使包覆体能够展开形成覆盖第一包绕区域且与外界完全隔离的全密封空间,以及收缩进第二包绕区域内,因此在搭建该密封隔离仓时,只需控制支撑结构体移动即可实现,搭建方便,该包覆体采用柔性材料制成,与采用工程建造方式形成的病房相比,能够明显降低成本和缩减占地空间,同时该密封隔离仓由于形成有全密封空间,还可以达到与外界完全隔离,从而提升隔离效果的目的。
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。
其中:
图1示出了根据本发明实施例所提供的一种密封隔离仓处于散开位置的结构示意图;
图2示出了根据本发明实施例所提供的一种密封隔离仓处于合拢位置的结构示意图;
图3示出了根据本发明实施例所提供的一种密封隔离仓处于散开位置的俯视图;
图4示出了根据本发明实施例所提供的一种密封隔离仓沿A方向移动的结构示意图;
图5示出了根据本发明实施例所提供的一种密封隔离仓沿B方向移动的结构示意图;
图6示出了根据本发明实施例所提供的一种密封隔离仓的伸缩件伸长到指定高度的结构示意图;
图7示出了根据本发明实施例所提供的一种密封隔离仓的剖视图;
图8示出了根据本发明实施例所提供的一种第一支撑结构体的结构示意图;
图9示出了根据本发明实施例所提供的一种第三支撑结构体的结构示意图;
图10示出了根据本发明实施例所提供的一种第一支撑结构体的剖视图;
图11示出了根据本发明实施例所提供的一种第一支撑结构体的另一剖视图;
图12示出了根据本发明实施例所提供的一种包覆体的结构示意图;
图13示出了根据本发明实施例所提供的另一种包覆体的结构示意图;
图14示出了根据本发明实施例所提供的又一种包覆体的结构示意图。
主要元件符号说明:
100-支撑结构体;200-空间封闭结构;300-进风装置;400-排风装置;500-温度调节装置;600-锁扣;101-第一包绕区域;102-第二包绕区域;110-第一支撑结构体;120-第二支撑结构体;130-第三支撑结构体;140-第四支撑结构体;150-连接架;160-支撑横梁;210-包覆体;310-第一空气净化网;320-进风风机;330-第二空气净化网;410-排风风机;420-消杀系统;510-压缩机;520-冷凝器;530-蒸发器;111-移动支座;112-伸缩件;113-进风口;114-出风口;131-排风入口;132-排风出口;151-第一连接架;152-第二连接架;153-第三连接架;154-连接杆;211-副包覆壁;212-本体;213-充气体;214-观察窗;1111-座体;1112-滚轮。
具体实施方式
为了便于理解本发明,下面将参照相关附图对本发明进行更全面的描述。附图中给出了本发明的较佳的实施例。但是,本发明可以通过许多其他不同的形式来实现,并不限于本文所描述的实施例。相反地,提供这些实施例的目的是使对本发明的公开内容的理解更加透彻全面。
需要说明的是,当元件被称为“固定于”另一个元件,它可以直接在另一个元件上或者也可以存在居中的元件。当一个元件被认为是“连接”另一个元件,它可以是直接连接到另一个元件或者可能同时存在居中元件。本文所使用的术语“垂直的”、“水平的”、“左”、“右”以及类似的表述只是为了说明的目的。
除非另有定义,本文所使用的所有的技术和科学术语与属于本发明的技术领域的技术人员通常理解的含义相同。本文中在本发明的说明书中所使用的术语只是为了描述具体的实施例的目的,不是旨在于限制本发明。本文所使用的术语“及/或”包括一个或多个相关的所列项目的任意的和所有的组合。
本发明实施例提供了一种密封隔离仓,该密封隔离仓能够实现与外界的完全隔离,从而适用于通过气溶胶传播的烈性传染病、流感类传染病、肺结核传染病、不明原因传染病患以及体弱多病人群的护理使用。
在本发明实施例中,请参考图1-3,该密封隔离仓包括支撑结构体100以及空间封闭结构200,该支撑结构体100主要起支撑作用、功能集成作用以及必要的控制作用,该空间封闭结构200安装在支撑结构体100上,用于和支撑结构体100共同形成密封隔离仓。
支撑结构体100为多个,且多个支撑结构体100移动设置,支撑结构体100在其移动路径上至少具有散开位置和合拢位置,当处于散开位置时,多个支撑结构体100之间围合形成第一包绕区域101(如图5所示),当处于合拢位置时,多个支撑结构体100合拢在一起并围合形成第二包绕区域102(如图2所示)。
可以理解的是,支撑结构体100的具体数量可根据实际需求而定,例如在下文中的实施例中将具体展示密封隔离仓包括两个支撑结构体100的情形,以及密封隔离仓包括四个支撑结构体100的情形。当然,除此之外,密封隔离仓也可以具备更多的组成方式,例如其可以由三个支撑结构体100组成,或者由更多个支撑结构体100组成。
此处将多个支撑结构体100设置成具有散开位置和合拢位置,并且支撑结构体100可以移动,由此可以极为便携地将支撑结构体100转移到需要搭建密封隔离仓的指定位置处,同时当多个支撑结构体100处于合拢位置时,能够缩减占地面积,同时便于运输。
需要说明的是,本文中多个支撑结构体100的移动可以单独进行,也可以通过在他们之间设置连接结构(例如下文中的连接架150)实现联动,支撑结构体100的移动可以通过人工执行,也可以通过驱动机构而自发进行,当采用驱动机构时,用于控制该驱动机构的控制系统可集成设计在支撑结构体100上。
此外,各个支撑结构体100可以一同运输、储存,也可以分别进行运输、储存,当采用后者时,可以理解的是,还有利于对各个支撑结构体100进行维护。
空间封闭结构200连接在支撑结构体100上,其能够在支撑结构体100的作用下改变形状,当处于散开位置时,空间封闭结构200能够展开形成与外界完全隔离的全密封空间,并覆盖第一包绕区域101,当处于合拢位置时,空间封闭结构200能够收缩进第二包绕区域102内。
此处需要说明的是,当支撑结构体100移动时,该支撑结构体100能够对空间封闭结构200产生驱动作用,使空间封闭结构200能够随着支撑结构体100的移动而不断改变其形态,换言之,空间封闭结构200的形态改变可完全由支撑结构体100的移动来实现,并不需要任何人力参与,能够大幅度简化密封隔离仓的搭建过程和降低搭建难度。
另外需要指出的是,空间封闭结构200能够以可拆卸的方式安装到支撑结构体100上,由此设计的好处在于能够分别对支撑结构体100和空间封闭结构200进行运输、储存和维护,当发现某个支撑结构体100或空间封闭结构200发生故障时,可及时地作出应对措施,例如更换等。
在本发明实施例中,由于密封隔离仓包括空间封闭结构200以及多个能够移动的支撑结构体100,该可移动的支撑结构体100能够对空间封闭结构200产生作用,使空间封闭结构200能够展开形成覆盖第一包绕区域101且与外界完全隔离的全密封空间,以及收缩进第二包绕区域102内,因此在搭建该密封隔离仓时,只需控制支撑结构体100移动即可实现,搭建方便,与采用工程建造方式形成的病房相比,能够明显降低成本和缩减占地空间,同时该密封隔离仓由于形成有全密封空间,还可以达到与外界完全隔离,从而提升隔离效果的目的。
接前文所述,为使支撑结构体100和空间封闭结构200能够被分别运输、储存和维护,在本发明实施例中,密封隔离仓包括至少两个支撑结构体100,由该两个支撑结构体100形成第一包绕区域101和第二包绕区域102。
例如,在一种实施例中,密封隔离仓包括两个支撑结构体100,该两个支撑结构体100分别是第一支撑结构体和第二支撑结构体,该第一支撑结构体和第二支撑结构体相对设置,第一支撑结构体和第二支撑结构体对空间封闭结构200各形成两个支撑点。
前文说过,该支撑结构体100的主要作用之一是起支撑作用,此处“支撑点”即可理解成该支撑结构体100对空间封闭结构200的着力点,用于撑起空间封闭结构200。
此处需要说明,该第一支撑结构体和第二支撑结构体可以设计成完全相同的结构,例如两者可以具有相同的长度,此时当两者相互远离和靠近时就可以在散开位置和合拢位置之间进行切换,上述两个支撑点则可以设计在第一支撑结构体和第二支撑结构体的两端。
第一支撑结构体和第二支撑结构体也可以被设计成不同结构,例如两者具有不同的长度,由此形成具有不同造型的密封隔离仓。
可以理解的是,当第一支撑结构体和第二支撑结构体各形成两个支撑点时,空间封闭结构200能够大体形成方形结构,由此可以构建出较为规则的密封隔离仓。当然,在其他实施例中,支撑点的具体数量还可以作出改变,例如第一支撑结构体形成一个支撑点,第二支撑结构体形成两个支撑点,由此密封隔离仓可能呈现出大体三角形结构。
进一步地,在一种具体的实施例中,当处于散开位置时,第一支撑结构体和第二支撑结构体各形成两个固定点位,四个固定点位首尾相连形成一长方形,第一包绕区域101为长方体区域。
此处需要指出的是,“固定点”可以理解成当各个支撑结构体100处于散开位置时,各个支撑结构体100位置保持相对不动且能够围成最大第一包绕区域101的点,当然,这种固定不排除在某些情况下,需要移动密封隔离仓的可能,换言之,在某些情况下,当需要移动该密封隔离仓时,依然能够进行移动,例如当需要实时地改变第一包绕区域101的大小,或者实时地调整整个密封隔离仓的位置时。
四个固定点位首尾相连形成一长方形,此时第一包绕区域101可以使得密封隔离仓在整体上呈现出长方体造型。
又如,在另一种实施例中,请参考图1-3,密封隔离仓包括四个支撑结构体100,该四个支撑结构体100分别是第一支撑结构体110、第二支撑结构体120、第三支撑结构体130和第四支撑结构体140,第一支撑结构体110、第二支撑结构体120、第三支撑结构体130和第四支撑结构体140对空间封闭结构200分别形成一个支撑点。
同前述采用两个支撑结构体100的实施例不同的是,在该实施例中,每个支撑结构体100各形成一个支撑点,由此对于每个支撑结构体100而言,其不需要设计成具有较长的长度。
可以理解的是,在该采用四个支撑结构体100的实施例中,四个支撑结构体100的位置可以任意排布,从而形成不同结构造型的密封隔离仓。
在一种具体的实施例中,请结合参考图4-6,当处于所散开位置时,第一支撑结构体110、第二支撑结构体120、第三支撑结构体130和第四支撑结构体140各形成一固定点位,四个固定点位首尾相连形成一长方形,第一包绕区域101为长方体区域,由此形成呈长方体的密封隔离仓。
该固定点位可以理解成前述采用两个支撑结构体100的实施例中的含义,即该固定点位并非绝对固定。
在一种实施例中,请参考图1和图6,支撑结构体100包括移动支座111和设置在移动支座111上的伸缩件112,空间封闭结构200连接在伸缩件112上,伸缩件112用于驱动空间封闭结构200沿高度方向展开,使全密封空间具有指定高度。
具体而言,该伸缩件112的顶端形成支撑结构体100的支撑点,该伸缩件112能够在高度方向上伸长或缩短,当空间封闭结构200连接到该伸缩件112上后,通过控制伸缩件112伸长即可使空间封闭结构200沿高度方向展开,从而在高度上限定全密封空间的尺寸。
以前述采用四个支撑结构体100且四个支撑结构体100围成长方体区域的实施例为例,此时密封隔离仓呈长方体结构,当各个伸缩件112伸长到指定高度后,密封隔离仓的高度被确定。
在一种具体的实施例中,请参考图1,移动支座111包括座体1111和设置在座体1111底部的滚轮1112,前述伸缩件112安装在该座体1111上。
该座体1111大体呈方形结构,其内部具有空腔,用于安装起功能集成作用以及必要的控制作用的功能装置和控制装置,该功能装置例如可以是下文中的进风装置300、排风装置400等,该控制装置例如可以是前文中的控制系统以及下文中的负压控制装置等。
在一种更加具体的实施例中,滚轮1112采用自锁滚轮,由此当各个支撑结构体100处于散开位置时,该自锁滚轮能够自锁以防止支撑结构体100继续移动,从而维持支撑结构体100的稳定性。
当然,通过前文所述可知,在某些情况下当需要支撑结构体100继续移动时,可以使该自锁滚轮解锁。
在一种具体的实施例中,伸缩件112为电动伸缩杆,该电动伸缩杆的控制部分可以集成安装在座体1111上,且优先位于易于被用户操控的地方。
在前述所介绍的支撑结构体100包括移动支座111和设置在移动支座111上的伸缩件112的实施例的基础上,在一些实施例中,请参考图4-6,密封隔离仓还包括连接在支撑结构体100之间的能够伸缩的连接架150,连接架150用于驱动空间封闭结构200沿长度方向展开,使全密封空间具有指定长度和指定宽度。
还以前述采用四个支撑结构体100且四个支撑结构体100围成长方体区域的实施例为例,该连接架150包括连接在第二支撑结构体120和第三支撑结构体130之间第一连接架151、连接在第三支撑结构体130和第四支撑结构体140之间的第二连接架152以及连接在第四支撑结构体140和第一支撑结构体110之间的第三连接架153,通过前述三组连接架150的设置,使得四个支撑结构体100能够自合拢位置切换到散开位置,且能够规范四个支撑结构体100的移动路径,从而保证当处于散开位置时,四个支撑结构体100自然形成长方体区域。
为便于理解,下面将结合图1-2以及图4-6对采用四个支撑结构体100且四个支撑结构体100围成长方体区域的密封隔离仓为例进行说明,旨在对本发明实施例的密封隔离仓在合拢位置和散开位置的较为优选的切换过程,以及密封隔离仓的整体展开过程进行阐述。
首先请参考图2,此时四个支撑结构体100处于合拢位置,其围合形成第二包绕区域102,同时空间封闭结构200收缩进第二包绕区域102,此时沿图4所示A方向使第三支撑结构体130和第四支撑结构体140一同移动,使他们与第一支撑结构体110和第四支撑结构体140逐渐分离,此时连接在第三支撑结构体130和第四支撑结构体140之间的第二连接架152逐渐伸长,直至第一支撑结构体110和第二支撑结构体120之间达到指定长度。
可以理解的是,在该过程中,可以借助前文自锁滚轮的作用,将第一支撑结构体110和第四支撑结构体140中的至少一个锁定,从而使得前述过程可以仅依靠一人完成,省时省力。
此后再参考图5,沿图5所示B方向使第一支撑结构体110逐渐与第四支撑结构体140分离,同时使第二支撑结构体120逐渐与第三支撑结构体130分离,此时连接在他们之间的第一连接架151和第二连接架152逐渐伸长,直至第一支撑结构体110和第四支撑结构体140之间达到指定宽度。
至此,可以理解的是,对于支撑结构体100而言,他们已经由最初的合拢位置切换到了散开位置,在此过程中,空间封闭结构200也会进行相应的变化,使其从收缩进第二包绕区域102的状态展开形成与外界完全隔离的全密封空间的状态,最终形成如图1所述的可投入使用的密封隔离仓。
需要说明的是,在前述过程中,对于伸缩件112而言,其可以在任何时机伸长到指定高度,例如其可以在支撑结构体100移动的过程中伸长,也可以在支撑结构体100完成移动到散开位置时伸长。
在某些具体的实施例中,请参考图5,连接架150由多个连接杆154首尾铰接而成,处于端部的两个连接杆154分别连接在对应的支撑结构体100上。
在一些实施例中,请参考图3及图7-10,第一支撑结构体110和第三支撑结构体130沿对角线设置,在第一支撑结构体110上还设置有进风装置300,进风装置300连通于全密封空间,在第三支撑结构体130上还设置有排风装置400,排风装置400连通于全密封空间,排风装置400的排风量大于进风装置300的进风量,使全密封空间内形成负压。
由此,通过设置进风装置300和排风装置400,可以在全密封空间形成负压,使得密封隔离仓不仅起到与外界完全隔离的目的,还可以营造出与外界完全隔离的负压环境,使得密封隔离仓具备适用于气溶胶传播的烈性传染病等其他各种传染病的条件。
在一些具体的实施例中,请结合参考图7-11,进风装置300包括第一空气净化网310、进风风机320以及第二空气净化网330,第一支撑结构体110的上开设有进风口113和出风口114,进风口113连通外界,出风口114连通全密封空间,第一空气净化网310设置在进风口113处,第二空气净化网330设置在出风口114处,由此使得进入到全密封空间内的空气为全新的经过净化的空气,有助于患者恢复健康。
进一步地,在一些更加具体的实施例中,在第一支撑结构体110上还设置有温度调节装置500,用于调节全密封空间内的温度。
该温度调节装置500可以具有独立的循环风系统,其能够独立地与全密封空间进行空气循环,从而调节全密封空间内的温度。但作为一种优选方案,温度调节装置500可以与进风装置300共用一段风路。
具体而言,该温度调节装置500包括压缩机510、冷凝器520以及蒸发器530等一些必要的部件,压缩机510和冷凝器520设置在第一支撑结构体110的底部,蒸发器530设置在第一空气净化网310的后方。
此处将蒸发器530设置在第一空气净化网310的后方,使得经过第一空气净化网310处理后的空气能够直接与蒸发器530发生热交换,使空气具备适宜的温度,然后再经过第二空气净化网330的处理后送入到全密封空间内,这种设计不仅利于节省空间,缩减第一支撑结构体110的体型,而且能够保证将干净的、具有适宜温度的空气送入到全密封空间内。
在某些实施例中,前述第一空气净化网310和第二空气净化网330可以采用hepa过滤网。
在一些具体的实施例中,请参考图7及图9,排风装置400包括排风风机410和用于灭杀病毒的消杀系统420,第三支撑结构体130开设有排风入口131和排风出口132,消杀系统420设置在排风入口131到排风出口132的路径上。
此处在第三支撑结构体130上设置的排风装置400不仅可以和前文中的进风装置300形成负压,还可以将从全密封空间内排出的空气进行灭杀病毒处理,不至于影响外界的空气质量。
该消杀系统420可以采用UV灯、固体碱和hepa过滤网中的一个或多个来实现,甚至为提高消杀效果,可以设置布置多道消杀系统420。
进一步地,在一些更加具体的实施例中,密封隔离仓还可以包括负压控制装置(图中未示出),负压控制装置用于检测外界和全密封空间的压差,从而控制进风装置300的进风量和排风装置400的排风量。
该负压控制装置检测内外压差,反馈到操作台(可以集成设计在第一支撑结构体110上),操作台发送指令调节排风装置400和进风装置300的风量,进行内部风量调节,以稳定全密封空间内的负压值。
在一种实施例中,请参考图6及图12-14,空间封闭结构200包括包覆体210,支撑结构体100还包括支撑横梁160,支撑横梁160设置在伸缩件112上,包覆体210连接在支撑横梁160和伸缩件112上。
由此可知,前文中空间封闭结构200的展开或收缩体现在包覆体210上,而通过设置该支撑横梁160可使包覆体210的展开和收缩更为顺畅的进行。
在一种具体的实施例中,请参考图12,包覆体210为折叠结构,包括两个主包覆壁(图中未示出),主包覆壁呈长方形,在两个主包覆壁之间连接有四个副包覆壁211,四个副包覆壁211中的两个能够沿长度方向伸缩,另两个能够沿宽度方向伸缩,两个主包覆壁采用柔性材料制成。
由此,当支撑结构体100从合拢位置移动到散开位置时,该包覆体210能够从折叠状态逐渐伸展开来,最后成为如图1所示的密封隔离仓。
在另一种具体的实施例中,包覆体210包括两个主包覆壁,主包覆壁呈长方形,在两个主包覆壁之间连接有四个副包覆壁211,四个副包覆壁211中的两个能够沿长度方向伸缩,另两个能够沿宽度方向伸缩,两个主包覆壁能够同时沿长度方向和宽度方向伸缩。
在再一种具体的实施例中,请参考图13,包覆体210为全密封的一体化结构,其全部采用柔性材料制成,其形状预先设计好,例如图设计成图13中的六面体结构,在支撑结构体100处于合拢位置时,将其放入到第二包绕区域102内,然后随着支撑结构体100移动到散开位置,该包覆体210逐渐成为六面体结构。
在又一种具体的实施例中,请参考图14,包覆体210为可充气结构,通过对其进行充气,使其逐渐展开。
进一步地,在一些更加具体的实施例中,包覆体210包括本体212和位于本体212顶部的充气体213,当充气体213内部充满气体时,充气体213带动本体212展开。
此时,本体212可采用柔性材料制成,其可以预先设计为六面体结构,充气体213设置在本体212的边上,随着支撑结构体100的移动和对充气体213充气,包覆体210逐渐展开形成如图14所示的六面体结构。
在一些优选的实施例中,柔性材料可选自PE、PVC和TPU中的至少一种。
需要指出的是,在前文所列包覆体210的实施例中,仅以包覆体210最终成为六面体结构为例进行说明,但应当理解,上述包覆体210还可以被构造成各种造型,例如当仅有三个支撑结构体100时,包覆体210可以是五面体结构。
可以理解的是,在前述包覆体210采用折叠结构和全密封的一体化结构的实施例中,当该包覆体210完全展开后,由于受到可能存在的一些干扰因素的影响,其底部可能没有充分展开而出现褶皱或者交错重叠的现象。
对此,还以六面体为例,在某些实施例中,还可以在每个支撑结构体100上设置弹性夹片,当包覆体210完全展开后,弹性夹片(图中未示出)夹持在包覆体210的处于底部的四个角处,从而实现包覆体210的充分展开。
较好的方式是,弹性夹片在支撑结构体100处于合拢位置时,既已夹持在包覆体210上,由此在后续的展开过程中,可保证包覆体210顺利形成六面体结构。
而对于采用本体212和充气体213形成包覆体210的实施例中,可以在本体212的底部也设置充气体213,从而达到与前述弹性夹片相同的效果。
另一方面,为便于将病床等置入到密封隔离仓内,还可以在包覆体210的某个面上预留出开关门,该开关门可以采用贴胶、拉链等方式实现密封。
在一些实施例中,为了便于观察全密封空间内的状态,特别是查看患者的实时状况,可以在包覆体210的至少一个面上形成透明的观察窗214。
另一方面,请参考图2,当需要对多个支撑结构体100同时运输、储存时,还可以在各个支撑结构体100之间设置锁扣600,使得多个支撑结构体100能够稳定处于合拢位置,防止支撑结构体100之间松脱而分离,尤其在采用连接架150的实施例中,该锁扣600显得较为必要。
本发明实施例通过支撑结构体100和空间封闭结构200构建出密封隔离仓,其可完全替代建筑类的病房,成本低,使用极为便利,同时在病房出现紧缺时,该密封隔离仓能够及时弥补病房的不足。
以上所述实施例的各技术特征可以进行任意的组合,为使描述简洁,未对上述实施例中的各个技术特征所有可能的组合都进行描述,然而,只要这些技术特征的组合不存在矛盾,都应当认为是本说明书记载的范围。
以上所述实施例仅表达了本发明的几种实施方式,其描述较为具体和详细,但并不能因此而理解为对申请专利范围的限制。应当指出的是,对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明构思的前提下,还可以做出若干变形和改进,这些都属于本发明的保护范围。因此,本发明专利的保护范围应以所附权利要求为准。