CN115223431A - 一种模拟人体组织超声波检查模型的使用方法 - Google Patents

一种模拟人体组织超声波检查模型的使用方法 Download PDF

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Abstract

本发明公开了一种模拟人体组织超声波检查模型的使用方法,所述使用方法包括如下步骤;将超声波检查模型中的长方体底座靠近超声波检查处进行放置,把五个固定板上的第二固定柱分别通过第一固定柱上的螺杆配合设置;五个固定板按照由下往上依次为强回声模块、高回声模块、等回声模块、低回声模块和无回声模块进行配合设置;待五个固定板依次固定设置好后,锁紧第二固定柱上的紧固螺栓固定住五个固定板;将整体装配好后的超声波检查模型进行超声检查,记录下标准的数据,用于对比人体组织超声波反馈的差异。本发明具有利于对照超声波临床检查人体时作出更加精准的诊断以及作为临床考核学生的操作技能标准模型的优点。

Description

一种模拟人体组织超声波检查模型的使用方法
技术领域
本发明涉及模拟人体模型技术领域,特别是涉及一种模拟人体组织超声波检查模型的使用方法。
背景技术
目前,在使用b超对人体组织内进行医学影像诊断时,由于各种特殊的情况,会出现诊断结果不准,没有标准的对照,使得医生难以判断,导致最终的诊断结果出错,基于上诉问题,需要提出一种能有效模拟人体组织的模型来辅以判断。
发明内容
针对上述问题,本发明提供了一种模拟人体组织超声波检查模型的使用方法,具有利于对照超声波临床检查人体时作出更加精准的诊断以及作为临床考核学生的操作技能标准模型的优点。
本发明的技术方案是:
一种模拟人体组织超声波检查模型的使用方法,所述使用方法包括如下步骤;
A、将超声波检查模型中的长方体底座靠近超声波检查处进行放置,把五个固定板上的第二固定柱分别通过第一固定柱上的螺杆配合设置;
B、五个固定板按照由下往上依次为强回声模块、高回声模块、等回声模块、低回声模块和无回声模块进行配合设置;
C、待五个固定板依次固定设置好后,锁紧第二固定柱上的紧固螺栓固定住五个固定板;
D、将整体装配好后的超声波检查模型进行超声检查,记录下标准的数据,用于对比人体组织超声波反馈的差异。
在进一步的技术方案中,五个所述固定板均为U型固定板,所述U型固定板的内侧壁滑动连接有插块。
通过设置插块与U型固定板的滑动连接可以使得各个模块在长期使用后方便更换以保持更加精准的标准。
在进一步的技术方案中,所述强回声模块、高回声模块、等回声模块、低回声模块和无回声模块分别用于模拟人体骨骼、膈肌、人体组织器官、人体肌瘤和人体积液。
通过设置各种模块分别用来作出标准的人体组织内的回声情况。
在进一步的技术方案中,所述长方体底座、第一固定柱、第二固定柱、螺杆,紧固螺栓均为硅胶材质。
通过限定硅胶材质,可以防止对超声检查的影响。
本发明的有益效果是:
1、能够在临床检查人体时及时对照并作出更加精准的诊断,在模型使用过久时也便于进行更换,且能用于用以规范学生的操作,作为考核要求;
2、通过设置插块与U型固定板的滑动连接可以使得各个模块在长期使用后方便更换以保持更加精准的标准;
3、通过设置各种模块分别用来作出标准的人体组织内的回声情况;
4、通过限定硅胶材质,可以防止对超声检查的影响。
附图说明
图1是本发明实施例所述一种模拟人体组织超声波检查模型的使用方法的使用流程示意图;
图2是本发明实施例所述一种模拟人体组织超声波检查模型的使用方法的结构示意图一;
图3是本发明实施例所述一种模拟人体组织超声波检查模型的使用方法的长方体底座的结构示意图二;
图4是本发明实施例所述一种模拟人体组织超声波检查模型的使用方法的固定板和插块的装配图.
附图标记说明:
1、长方体底座;2、强回声模块;3、高回声模块;4、等回声模块;5、低回声模块;6、无回声模块;7、滑槽;8、第二固定柱;9、螺杆;10、紧固螺栓;11、插块;12、滑条;13、第一固定柱;14、U型固定板。
具体实施方式
下面结合附图对本发明的实施例作进一步说明。
实施例:
如图1-3所示,一种模拟人体组织超声波检查模型及使用方法,包括长方体底座1,所述长方体底座1的四个角上分别设有垂直于地面的第一固定柱13,所述长方体底座1远离地面的一侧面上依次重叠设有五个底面与所述长方体底座1的该侧面相同面积的固定板,五个所述固定板的四个角上均设有垂直于底面的第二固定柱8,所述第二固定柱8内设有通孔,所述第一固定柱13上设有依次贯穿所述第二固定柱8的螺杆9,所述螺杆9的远离所述长方体底座1的一端设有紧固螺栓10,五个所述固定板自下往上依次为强回声模块2、高回声模块3、等回声模块4、低回声模块5和无回声模块6。
所述使用方法包括如下步骤;
A、将超声波检查模型中的长方体底座1靠近超声波检查处的位置放置,把五个固定板上的第二固定柱8分别通过第一固定柱13上的螺杆9配合设置;
B、五个固定板按照由下往上依次为强回声模块2、高回声模块3、等回声模块4、低回声模块5和无回声模块6进行配合设置;
C、待五个固定板在长方体底座1上放置完毕后,锁紧第二固定柱8上的紧固螺栓10固定住五个固定板;
D、将整体装配好后的超声波检查模型进行超声检查,记录下标准的数据,用于对比人体组织超声波反馈的差异。
在另一个实施例中,如图4所示,五个所述固定板均为U型固定板14,所述U型固定板14的内侧壁滑动连接有插块11。
通过设置插块11与U型固定板14的滑动连接可以使得各个模块在长期使用后方便更换以保持更加精准的标准。
在另一个实施例中,所述强回声模块2、高回声模块3、等回声模块4、低回声模块5和无回声模块6分别用于模拟人体骨骼、膈肌、人体组织器官、人体肌瘤和人体积液。
通过设置各种模块分别用来作出标准的人体组织内的回声情况。
在另一个实施例中,所述长方体底座1、第一固定柱13、第二固定柱8、螺杆9,紧固螺栓10均为硅胶材质。
通过限定硅胶材质,可以防止对超声检查的影响。
在另一个实施例中,该模拟人体组织超声波检查模型是对模拟各种回声的形状和大小测定,还可以作为临床考核学生的操作技能标准模型。
本发明的工作原理:首先,将长方体底座1放置好后,将五个U型固定板上的第二固定柱8分别通过设置在第一固定柱13上的螺杆9配合放置,顺序由下往上依次为强回声模块、高回声模块、等回声模块、低回声模块和无回声模块,放置好后,锁紧紧固螺栓10,每个模块里的插块11可以填充入对应模块所需要的材质,然后通过滑条12与滑槽7的配合,将插块11分别插入至U型固定板14内,全部插入完毕后,整体模型搭设完毕,然后可从模型的多个部位进行超声检查,强回声模块多为人体骨骼,经超声检查反响为强回声,高回声模块多为膈肌和脏器包膜,经超声检查反响为高回声,等回声模块多为甲状腺、肝脏、脾脏、胰腺、前列腺、肾脏皮髓质、前列腺等,经超声检查反响为等回声,低回声模块多为肌肉、淋巴结、乳腺腺体等,经超声检查反响为低回声,无回声模块多为血液、尿液、各部位积液、实质器官内囊肿等,经超声检查反响为无回声,而整体模型的材质均选用硅胶材质,目的是为了防止对超声检查造成影响,而超声成像中,相同的部分均为硅胶部分。本发明所设计的模拟人体组织超声波检查模型还可以作为临床考核学生的操作技能标准模型,是对模拟各种回声的形状和大小测定,用以规范学生的操作,作为考核要求。
以上所述实施例仅表达了本发明的具体实施方式,其描述较为具体和详细,但并不能因此而理解为对本发明专利范围的限制。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。

Claims (4)

1.一种模拟人体组织超声波检查模型的使用方法,其特征在于,所述使用方法包括如下步骤;
A、将超声波检查模型中的长方体底座靠近超声波检查处进行放置,把五个固定板上的第二固定柱分别通过第一固定柱上的螺杆配合设置;
B、五个固定板按照由下往上依次为强回声模块、高回声模块、等回声模块、低回声模块和无回声模块进行配合设置;
C、待五个固定板依次固定设置好后,锁紧第二固定柱上的紧固螺栓固定住五个固定板;
D、将整体装配好后的超声波检查模型进行超声检查,记录下标准的数据,用于对比人体组织超声波反馈的差异。
2.根据权利要求1所述的一种模拟人体组织超声波检查模型的使用方法,其特征在于,五个所述固定板均为U型固定板,所述U型固定板的内侧壁滑动连接有插块。
3.根据权利要求1所述的一种模拟人体组织超声波检查模型的使用方法,其特征在于,所述强回声模块、高回声模块、等回声模块、低回声模块和无回声模块分别用于模拟人体骨骼、膈肌、人体组织器官、人体肌瘤和人体积液。
4.根据权利要求1所述的一种模拟人体组织超声波检查模型的使用方法,其特征在于,所述长方体底座、第一固定柱、第二固定柱、螺杆,紧固螺栓均为硅胶材质。
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