CN201032482Y - 全自动生化分析仪的清洗机构 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了一种全自动生化分析仪的清洗机构,该清洗机构采用了“单针双出”结构的清洗针取代现有的“双针双出”结构的清洗针,所述的“单针双出”结构的清洗针包含一个吸水孔和一个或多个注水孔,吸水孔连接一条吸水管道,注水孔连接一条注水管道,吸水管道和注水管道互相独立,这种结构不仅保证了清洗功能不受影响,而且使得整个清洗机构对安装精度的要求降低、安装更简便;同时本实用新型改变了现有清洗针在清洗塔上的排列、安装位置,从而可使清洗塔乃至整个清洗机构的体积减小、工作精度提高,也比较有利于控制清洗机构的运作流程。
Description
技术领域
本实用新型涉及一种全自动生化分析仪,尤其涉及一种全自动生化分析仪的清洗机构。
背景技术
全自动生化分析仪的清洗机构主要由清洗塔和清洗针组成,清洗针安装在清洗塔上。清洗针总共有八根,按照清洗程序的先后次序分别称作清洗第一针、清洗第二针、清洗第三针、清洗第四针、清洗第五针、清洗第六针、清洗第七针吸液针和清洗第八针擦干针。
现有的全自动生化分析仪的清洗机构,其八根清洗针的结构如下:
清洗第一针、清洗第二针、清洗第三针、清洗第四针、清洗第五针和清洗第六针都采用“双针双出”的结构,该结构示意图请参阅图1和图2。所谓“双针双出”,是指每根清洗针有两个针头WA,略长一些的针头底端有一个吸水孔WB1,该吸水孔WB1与该针头内部的一条吸水管道WB相连接;略短一些的针头底端有一个注水孔WC1,该注水孔WC1与该针头内部的一条注水管道WC相连接,所述的吸水管道WB与注水管道WC互相独立。其中,吸水管道WB的截面是圆形,且贯穿整根清洗针上下,底部即为吸水孔WB1,用于吸干反应杯中的液体;注水管道WC的截面是圆形,且贯穿整根清洗针上下,底部即为注水孔WC1,用于向反应杯注入清洗液。
清洗第七针吸液针采用“单针单出”的结构(未图示),即每根清洗针有一个针头,该针头底端有一个吸水孔,该吸水孔连接针头内部的一条吸水管道,用于吸干反应杯中的液体。
清洗第八针擦干针的结构请参阅图5,其针头部位是一根用吸水材料制成的干燥棒W81。使用时,用干燥棒W81把反应杯中的液体彻底吸干;
这八根清洗针的结构与它们各自在清洗程序中承担的职能是相互对应的。
全自动生化分析仪的清洗机构在进行安装时,每根清洗针都必须对准反应杯的中心,不能偏离反应杯的中心,更不能触碰到反应杯的杯壁。上述“双针双出”结构的清洗针,清洗针的体积和针头的截面面积都比较大,安装时容易偏离反应杯的中心,甚至触碰到反应杯的杯壁,因此对安装精度的要求较高,安装比较复杂。
现有的全自动生化分析仪的清洗机构,其清洗针在清洗塔上的排列、安装位置如图3及图4所示,即以清洗第八针擦干针、空位、空位、清洗第七针吸液针、空位、空位、清洗第六针、空位、空位、清洗第五针、空位、空位、清洗第四针、空位、空位、清洗第三针、空位、空位、清洗第二针、空位、空位、清洗第一针的顺序依次排列、安装在清洗塔上。
现有的全自动生化分析仪的清洗机构,其清洗针在清洗塔上的排列、安装位置使得每相邻序号的两根清洗针之间相隔两个位置,即:清洗第一针与清洗第二针之间相隔两个位置;清洗第二针与清洗第三针之间相隔两个空位;……依此类推。具有或类似“每相邻序号的两根清洗针之间相隔两个位置”特征的排列位置最有利于控制清洗机构的运作流程。
现有的全自动生化分析仪的清洗机构,其清洗针在清洗塔上的排列、安装位置,使得八根清洗针总共占据清洗塔上的二十二个位置,这使得现有的清洗塔的体积较大。较大体积的清洗塔容易导致物理变形,从而影响工作时可以达到的工作精度。
实用新型内容
本实用新型所要解决的技术问题是提供一种对安装精度的要求较低、体积较小、工作精度较高的全自动生化分析仪的清洗机构。
为解决上述技术问题,本实用新型采用的技术方案是:一种全自动生化分析仪的清洗机构,该清洗机构主要由清洗塔和安装在该清洗塔上的八根清洗针组成,其特征是:所述的清洗针的清洗第一针、清洗第二针、清洗第三针、清洗第四针、清洗第五针和清洗第六针都采用“单针双出”的结构,即每根清洗针有一个针头,该针头上有一个吸水孔和一个或多个注水孔,该吸水孔连接针头内部的一条吸水管道,该一个或多个注水孔都连接针头内部的一条注水管道,该吸水管道与该注水管道互相独立。
本实用新型中的清洗第七针吸液针和清洗第八针擦干针的结构与现有技术相同。
本实用新型中的八根清洗针以清洗第八针擦干针、清洗第三针、空位、清洗第七针吸液针、清洗第二针、空位、清洗第六针、清洗第一针、空位、清洗第五针、空位、空位、清洗第四针的顺序依次排列、安装在清洗塔上;其中清洗第三针和清洗第七针吸液针之间有一个空位,清洗第二针和清洗第六针之间有一个空位,清洗第一针和清洗第五针之间有一个空位,清洗第五针和清洗第四针之间有两个空位。
采用上述技术方案之后,由于“单针双出”结构的清洗针保留了互相独立的吸水模块和注水模块,因此对于清洗功能没有任何影响;又“单针双出”结构的清洗针明显比现有“双针双出”结构的清洗针体积更小、截面面积也更小,使得安装时更容易对准反应杯的中心,不容易触碰到反应杯的杯壁,因此对安装精度的要求降低,安装更简便。又由于清洗针在清洗塔上的排列、安装顺序改变,使得八根清洗针总共只占据清洗塔上的十三个位置,比现有技术显著减小,从而使得清洗塔乃至整个清洗机构的体积变小。较小体积的清洗塔可以有效减少物理变形,从而在工作时可以提供更高的工作精度。
附图说明
下面结合附图和实施例对本实用新型作进一步详细的说明:
图1是现有的“双针双出”结构的清洗针示意图;
图2是沿图1中A-A线的剖视图;
图3是现有清洗机构中,清洗针在清洗塔上的排列、安装位置示意图一;
图4是现有清洗机构中,清洗针在清洗塔上的排列、安装位置示意图一:
图5是本实用新型全自动生化分析仪的清洗机构的示意图;
图6是本实用新型采用的“单针双出”结构的清洗针示意图;
图7是沿图6中的B-B线的剖视图。
图8是本实用新型中,清洗针在清洗塔上的排列、安装位置示意图一;
图9是本实用新型中,清洗针在清洗塔上的排列、安装位置示意图二。
图中附图标记为:A1—清洗塔底板;A2—清洗塔定位板;A3—清洗塔竖板;W1—清洗第一针;W2—清洗第二针;W3—清洗第三针;W4—清洗第四针;W5—清洗第五针;W6—清洗第六针;W7—清洗第七针吸液针;W8—清洗第八针擦干针;W81—干燥棒;WA—针头;WB—吸水管道;WB1—吸水孔;WC—注水管道;WC1—注水孔。
具体实施方式
本实用新型全自动生化分析仪的清洗机构的示意图如图5所示,该清洗机构主要由清洗塔和安装在该清洗塔上的八根清洗针组成,其中清洗针主要由清洗塔底板A1、清洗塔定位板A2和清洗塔竖板A3固定、安装在清洗塔上。
本实用新型采用的“单针双出”结构的清洗针的示意图如图6和图7所示。所谓“单针双出”,是指每根清洗针有一个针头WA,该针头WA上有一个吸水孔WB1和一个或多个注水孔WC1。本例中,注水孔WC1的数量为四个,这四个注水孔WC1均匀地排列在针头WA的同一圆周面上,图6中仅标注了该视图所呈现的一个,在针头WA的同一圆周面上每相隔90度都分布着一个注水孔WC1,另外三个注水孔WC1因图6没有呈现而没有标注。吸水孔WB1在针头WA的最底端,注水孔WC1的位置比吸水孔WB1略高一些。该吸水孔WB1连接针头内部的一条吸水管道WB;该四个注水孔WC1连接针头内部的一条注水管道WC;该吸水管道WB与该注水管道WC互相独立。
在本例中,吸水管道WB的截面是圆形,且贯穿整根清洗针上下,底部即为吸水孔WB1,用于吸干反应杯中的液体;注水管道WC的截面是环形,且贯穿整根清洗针上下,底部即为四个注水孔WC1,用于向反应杯注入清洗液。通过控制截面为环形的注水管道WC的内外直径,可以很容易地制造出比现有技术体积更小、截面面积也更小的清洗针。需要注意的是,本例所示的吸水管道WB的截面形状、注水管道WC的截面形状、注水孔WC1的数量及分布规律仅为示例,本领域内技术人员可以根据“单针双出”结构的原理制造出不同截面形状的吸水管道或注水管道或不同数量、不同分布规律的注水孔,因此实际保护范围应以权利要求为准。
由于采用了“单针双出”结构的清洗针,使得清洗针体积减小、针头的截面面积减小,因此在安装时更容易对准反应杯的中心,更不容易触碰到反应杯的杯壁,从而使得清洗机构的安装更简便,对安装精度的要求更低。而功能上由于吸水、注水功能各自独立,因此没有受到任何影响。
本实用新型中,清洗针在清洗塔上的排列、安装位置请参阅图8和图9。八根清洗针以清洗第八针擦干针W8、清洗第三针W3、空位、清洗第七针吸液针W7、清洗第二针W2、空位、清洗第六针W6、清洗第一针W1、空位、清洗第五针W5、空位、空位、清洗第四针W4的顺序依次排列、安装在清洗塔上。其中清洗第三针W3和清洗第七针吸液针W7之间有一个空位,清洗第二针W2和清洗第六针W6之间有一个空位,清洗第一针W1和清洗第五针之间W5有一个空位,清洗第五针W5和清洗第四针W4之间有两个空位。
由于采用了本实用新型中清洗针在清洗塔上的排列、安装位置,使得八根清洗针总共仅占据清洗塔上的十三个位置,比现有技术有了很大的进步,也使清洗塔的体积可以相应地缩小许多。较小体积的清洗塔不容易导致物理变形,使得清洗机构在工作时可以达到更高的工作精度。
此外,按照上述顺序排列、安装在清洗塔上的八根清洗针还有如下位置特征:清洗第一针W1和清洗第二针W2之间相隔二个位置,即相隔清洗第六针W6和空位;清洗第二针W2和清洗第三针W3之间相隔二个位置,即相隔清洗第七针吸液针W7和空位;清洗第四针W4和清洗第五针W5之间相隔二个位置,即相隔两个空位;清洗第五针W5和清洗第六针W6之间相隔二个位置,即相隔空位和清洗第一针W1;清洗第六针W6和清洗第七针吸液针W7之间相隔二个位置,即相隔空位和清洗第二针W2;清洗第七针吸液针W7和清洗第八针擦干针W8之间相隔二个位置,即相隔空位和清洗第三针W3。上述位置特征类似“每相邻序号的两根清洗针之间相隔两个位置”特征,因此也比较有利于控制清洗机构的运作流程。
Claims (4)
1.一种全自动生化分析仪的清洗机构,该清洗机构包括清洗塔和安装在该清洗塔上的八根清洗针,其特征是:所述的清洗针中的清洗第一针、清洗第二针、清洗第三针、清洗第四针、清洗第五针和清洗第六针都采用“单针双出”的结构,即每根清洗针有一个针头,该针头上有一个吸水孔和一个或多个注水孔,该吸水孔连接针头内部的一条吸水管道,该一个或多个注水孔都连接针头内部的一条注水管道,该吸水管道与该注水管道互相独立。
2.根据权利要求1所述的全自动生化分析仪的清洗机构,其特征是:所述的“单针双出”结构的清洗针中,注水孔的数量超过一个时,所有的注水孔均匀地排列在清洗针的同一圆周面上。
3.根据权利要求1所述的全自动生化分析仪的清洗机构,其特征是:所述的“单针双出”结构的清洗针中,吸水管道的截面是圆形,且贯穿整根清洗针上下,底部即为吸水孔;注水管道的截面是环形,且贯穿整根清洗针上下,底部即为注水孔。
4.根据权利要求1所述的全自动生化分析仪的清洗机构,其特征是:所述的清洗针以清洗第八针擦干针、清洗第三针、空位、清洗第七针吸液针、清洗第二针、空位、清洗第六针、清洗第一针、空位、清洗第五针、空位、空位、清洗第四针的顺序依次排列、安装在该清洗塔上。
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