CN112971702A - 眼睑张力测量仪 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种眼睑张力测量仪,包括充气气囊,导气管和测量仪主体,所述充气气囊放置于眼球和上眼睑之间,充气后与上眼睑产生相互作用的挤压力,并在挤压力作用下排气产生气流;所述测量仪主体由主体外壳,张力测量模块和显示模块组成,所述张力测量模块设置在主体外壳内部,通过所述导气管与充气气囊相连,用于测量充气气囊在排气时产生的气流风力大小,并将其转换为电信号传输给设置在主体外壳上的显示模块。本发明提供的眼睑张力测量仪通过充气气囊将上眼睑张力转换为气流风力,通过张力测量模块将气流风力进一步放大为高敏弹簧拉力,从而实现了上眼睑张力的定量、精准测量。
Description
技术领域
本发明属于医疗器械技术领域,具体涉及一种眼睑张力测量仪。
背景技术
在角膜接触镜的验配中,上眼睑张力很大程度上影响镜片的配适,对于接触镜使用者来说,眨眼时较紧的眼睑会牵拉镜片向上或挤压镜片向下,较松的眼睑将会使镜片向下移位,使接触镜中心定位发生移动,影响患者的屈光矫正。
目前在临床上,医师一般采用翻眼皮的手法,凭借经验将眼睑张力定性分为大中小三档:若上眼睑翻转困难或不能反转时,说明患者眼睑张力较大,须使用较小直径的镜片;若上眼睑易于翻转,说明眼睑张力较小,须使用较大直径的镜片;若上眼睑翻转困难居中,则选用中等直径的镜片。但是这种凭借医师经验对患者进行上眼睑张力的定性测量存在很大的误差,导致验配效果不佳甚至失败。
发明内容
本发明的目的是解决以上现有技术的不足,提供一种可以直观并且精准测量上眼睑张力的眼睑张力测量仪。
为达到上述目的,采用的技术方案为:
一种眼睑张力测量仪,包括充气气囊,导气管和测量仪主体,
所述充气气囊放置于眼球和上眼睑之间,充气后与上眼睑产生相互作用的挤压力,并在挤压力作用下排气产生气流,相同充气体积下,上眼睑张力越大,产生的挤压力越大,排气时产生的气流风力也越大;
所述测量仪主体由主体外壳,张力测量模块和显示模块组成,所述张力测量模块设置在主体外壳内部,通过所述导气管与充气气囊相连,用于测量充气气囊在排气时产生的气流风力大小,并将其转换为电信号传输给设置在主体外壳上的显示模块。
作为本发明的另一种优选方案,所述充气气囊接触眼球一侧为非形变区,曲率半径与眼球的曲率半径相同,使充气气囊在充气时形变只发生在上眼睑一侧,以减少测量时对患者眼球产生挤压造成的不适,以及眼压对测试结果的影响。
作为本发明的另一种优选方案,所述充气气囊的最大形变体积为0.5~1ml,以适应不同年龄、体型的患者测量。
作为本发明的另一种优选方案,所述张力测量模块由气流通道,挡风板,转轴,高敏弹簧和拉力传感器组成,所述挡风板设置在气流通道中,一端与转轴相连;转轴设置有连接杆,与高敏弹簧相连,高敏弹簧与拉力传感器相连;当气流作用在挡风板上时,挡风板发生转动,带动高敏弹簧产生拉伸,从而将气流风力转化为高敏弹簧拉力,经拉力传感器测量后传送到显示模块。
进一步的,所述挡风板长度LD与连接杆长度LL的比值范围为3:1≤LD:LL≤5:1,根据杠杆原理将气流风力放大转化为高敏弹簧拉力,进而提高上眼睑张力测量的精度。
作为本发明的另一种优选方案,所述显示模块显示模式为上眼睑张力曲线,横坐标为充气气囊的排气时间t,纵坐标为高敏弹簧拉力F,根据高敏弹簧拉力F的初始大小以及下降速率,得出上眼睑张力的大小判断。
作为本发明的另一种优选方案,所述测量仪主体还包括打印模块,用于打印记录测量完成后得到的上眼睑张力曲线。
与现有技术相比,本发明提供的眼睑张力测量仪具有以下的增益效果:
本发明所述的一种眼睑张力测量仪通过充气气囊将传统的依赖医师翻眼皮手法定性测量的上眼睑张力转换为可定量测量的气流风力,通过张力测量模块将气流风力进一步放大为高敏弹簧拉力,提高了测量的精度,从而实现了上眼睑张力的定量、精准测量,便于为患者选择合适的角膜接触镜,达到个性化的完美适配状态。
附图说明
图1是本发明眼睑张力测量仪的结构示意图,图2是本发明眼睑张力测量仪的张力测量模块结构示意图,图3是本发明眼睑张力测量仪的充气气囊放入上眼睑和眼球之间的示意图,图4是本发明眼睑张力测量仪的测试结果示意图。
其中:1-充气气囊;2-导气管;3-测量仪主体;31-主体外壳;32-张力测量模块;321-气流通道;322-挡风板;323-转轴;324-连接杆;325-高敏弹簧;326-拉力传感器;33-显示模块;34-打印模块;4-上眼睑;5-眼球;A为气流通道中的气流方向;α为挡风板在气流作用下偏斜的角度。
具体实施方式
为了更好的理解本发明,下面结合附图,对发明的具体实施方式作进一步详细描述。
如附图1-3所示,本发明提供的眼睑张力测量仪,包括充气气囊1,导气管2和测量仪主体3,充气气囊1的最大形变体积为1ml,在接触眼球5一侧为非形变区,曲率半径与眼球5的曲率半径相同,接触上眼睑4一侧为变形区;测量仪主体3由主体外壳31,张力测量模块32,显示模块33以及打印模块34组成,张力测量模块32设置在主体外壳31内部,通过导气管2与充气气囊1相连,张力测量模块32由气流通道321,挡风板322,转轴323,高敏弹簧325和拉力传感器326组成,挡风板322设置在气流通道321中,一端与转轴323相连;转轴323设置有连接杆324,高敏弹簧325相连在连接杆324和拉力传感器326之间,挡风板322长度LD与连接杆324长度LL的比值范围为LD:LL=5:1,使高敏弹簧325的拉力对应气流风力有放大的作用;显示模块33用于实时显示测量的上眼睑张力曲线结果,其横坐标为充气气囊的排气时间t,纵坐标为高敏弹簧拉力F;打印模块34用于打印记录测量完成后得到的上眼睑张力曲线。
在测量时,叮嘱患者检查过程中始终注视最下方,以保证检查过程中不会损伤角膜,检查医师用将患者上眼睑4轻轻提起,然后将充气气囊1放在上眼睑4与眼球5之间,经患者一定时间适应、确认患者可以耐受轻微的异物感后,充气气囊1开始充气,接触上眼睑4的一侧开始变鼓,当充气气囊1充气达到预设值时,充气停止,开始排气。由于不同患者眼睑张力不同,因而上眼睑4在受到充气气囊1挤压后,反作用给充气气囊1的力量就会不同,从而使导气管2中的气流风力不同;导气管2中的气流在测量仪主体3中的气流通道321后,遇到挡风板322,由于气体风力不同,作用在挡风板322上的力量不同,挡风板322偏斜的角度α就不同,而挡风板322连接着转轴323,当挡风板322被气体的力量推动时,转轴323被动旋转,此时与转轴323上的连接杆324相连的高敏弹簧325被拉伸,连接在高敏弹簧325上的拉力传感器326产生电信号,传导至显示模块33,检查医师可以从显示模块33直接读取结果。检查结束后,检查医师提起患者的上眼睑4,取出充气气囊1,放入消毒设备,以便下一名患者使用。
如附图4所示,患者上眼睑4的张力不同,挡风板322偏斜的角度α就不同,最终获得的上眼睑张力曲线也不一致。当上眼睑4的张力较小时,挡风板322偏斜的角度α1的倾斜角度较小,对应的初始高敏弹簧拉力F小,且下降速度较为平缓;当上眼睑4的张力较大时,挡风板322偏斜的角度α3的倾斜角度大,对应的初始高敏弹簧拉力F也较大,下降速度较陡峭;当上眼睑4的张力适中时,挡风板322偏斜的角度α2、初始高敏弹簧拉力F值以及下降速度均适中。因此,根据上眼睑张力曲线的初始高敏弹簧拉力F值以及下降速度,可定量的对上眼睑张力进行判断,进而为患者选择合适的角膜接触镜。
以上内容是结合具体的优选实施方式对本发明所作的进一步详细说明,不能认定本发明的具体实施只局限于这些说明。对于本发明所属技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明构思的前提下,还可以做出若干简单推演或替换,都应当视为属于本发明的保护范围。
Claims (7)
1.一种眼睑张力测量仪,其特征在于,包括:充气气囊,导气管和测量仪主体,
所述充气气囊放置于眼球和上眼睑之间,充气后与上眼睑产生相互作用的挤压力,并在挤压力作用下排气产生气流;
所述测量仪主体由主体外壳,张力测量模块和显示模块组成,所述张力测量模块设置在主体外壳内部,通过所述导气管与充气气囊相连,用于测量充气气囊在排气时产生的气流风力大小,并将其转换为电信号传输给设置在主体外壳上的显示模块。
2.如权利要求1所述的眼睑张力测量仪,其特征在于,所述充气气囊接触眼球一侧为非形变区,曲率半径与与眼球的曲率半径相同。
3.如权利要求1所述的眼睑张力测量仪,其特征在于,所述充气气囊的最大形变体积为0.5~1ml。
4.如权利要求1所述的眼睑张力测量仪,其特征在于,所述张力测量模块由气流通道,挡风板,转轴,高敏弹簧和拉力传感器组成,所述挡风板设置在气流通道中,一端与转轴相连;转轴设置有连接杆,与高敏弹簧相连,高敏弹簧与拉力传感器相连。
5.如权利要求1所述的眼睑张力测量仪,其特征在于,所述挡风板长度LD与连接杆长度LL的比值范围为3:1≤LD:LL≤5:1。
6.如权利要求5所述的眼睑张力测量仪,其特征在于,所述显示模块显示模式为上眼睑张力曲线,横坐标为充气气囊的排气时间t,纵坐标为高敏弹簧拉力F。
7.如权利要求1所述的眼睑张力测量仪,其特征在于,所述测量仪主体还包括打印模块。
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