CN205094437U - 腔内测量装置 - Google Patents

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陈世益
温潇溢
孙璞
顾海军
赖卫国
万方
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Abstract

本实用新型提供了一种腔内测量装置,包括用于对腔内组织长度测量的测量头,所述测量头与用于推拉的推拉杆连接;所述推拉杆包括与所述测量头连接的连接端和用于推拉所述测量头的推拉端;所述测量头上刻有刻度,且与所述推拉杆的所述连接端转动连接;在初始状态时,所述推拉杆的轴线与所述测量头的轴线平行;在使用状态时,所述推拉杆沿轴线方向移动,所述推拉杆的轴线与所述测量头的轴线构成第一角度。本实用新型通过推拉杆推拉测量头,实现第一角度发生变化,目的是调节测量头使其与被测组织接触,进而利用测量头上的刻度直接测出组织长度,测量数据给医生提供可靠的参考依据。

Description

腔内测量装置
技术领域
本实用新型涉及一种关节镜手术用腔内测量装置,尤其是一种用于在患者的关节中测量重建后交叉韧带错动(伸缩)距离的腔内测量装置,属于外科手术的辅助装置。
背景技术
在进行交叉韧带重建手术时,由于缺少确切的指标数据,从而很难评价手术效果及各种重建固定的方式之间的差异。目前往往只能根据韧带重建固定后,膝关节进行屈膝伸展等一系列运动的情况来评价重建效果,而这种评价方式往往是根据医生的经验,没有量化的数据作为支撑。由于交叉韧带具有较大的弹性,膝关节的运动情况在关节腔内可以体现为韧带错动(伸缩)的距离,可是现阶段该类手术中由于手术入路通道尺寸及人体结构复杂性等一系列因素的限制,使得目前并没有合适工具来实现韧带错动(伸缩)距离的测量。
但是,如果能有一套关节腔内测量装置,通过合理的结构设计,使得测量尺可以具有较大的灵活性,确保能够在不损伤人体组织的情况下,沿着关节镜手术入路通道准确地到达测量位置,再根据关节腔内结构情况,在关节腔内通过一系列的动作调节,从而有效地测量出关节腔内组织长度、病变长度,将会帮助医生更为直观地了解患处情况,从而更为合理地取用修复方式。并且通过直观的数据收集,可以为各类关节镜手术建立手术标准提供数据支持。
因此,需要一种装置能够根据关节镜手术入路通道尺寸及人体结构,在关节镜手术时根据医生需求准确地测量出关节腔内组织长度、病变长度(肩袖撕裂面积,踝韧带粗细、错动、撕裂距离,交叉韧带粗细、伸缩距离,软骨组织损伤长度等),通过数据帮助外科医生更为准确地了解患处情况,从而选择最为合适的修复、缝合位置,从而确保获得最佳的手术效果。
实用新型内容
本实用新型的目的是提供一种腔内测量装置及测量方法,能够准确地测量出关节腔内组织长度、粗细和组织损伤区域大小,可以方便外科医生准确了解患处情况,同时操作简单,对患者损伤小。
本实用新型为解决上述的技术问题,提供的技术方案如下:
一种腔内测量装置,包括:
用于对腔内组织测量的测量头,所述测量头与用于推拉的推拉杆连接;
所述推拉杆包括与所述测量头连接的连接端和用于推拉所述测量头的推拉端;
所述测量头上刻有刻度,且与所述推拉杆的所述连接端转动连接;
在初始状态时,所述推拉杆的轴线与所述测量头的轴线平行;在使用状态时,所述推拉杆沿轴线方向移动,所述推拉杆的轴线与所述测量头的轴线构成第一角度。
本实用新型通过推拉杆和测量头的转动连接,利用推拉杆的推拉使测量头发生转动。在初始状态和使用状态下,推拉杆的轴线与测量头的轴线角度发生不同的变化,目的是不仅方便将测量头送入腔内,且使测量头与被测组织接触。进而可以直接通过测量头上的刻度精确地测量组织长度、粗细和组织损伤区域大小,测量的数据为医生手术效果提供可靠依据。
优选地,所述第一角度为α,α在0°~90°之间;
本技术方案中第一角度范围的设定主要是通过腔内组织机构而设定,目的是可以通过设定的角度使测量头达到最佳的测量位置。
优选地,所述推拉杆的推拉端连接一用于发生推拉的把手,所述把手上进一步设有限定所述推拉杆推拉位置的调节手柄;
所述调节手柄一端与所述推拉杆的所述推拉端连接,且为远端,另一端为近端,所述远端与所述把手转动连接,所述近端用于控制所述远端转动,且与所述把手构成第二角度。
优选地,所述第二角度为β,β在0°~90°之间。
本技术方案在推拉杆的推拉端上连接一把手,且在把手上进一步设置用于控制推拉杆的调节手柄。通过把手和调节手柄之间的配合,有效地控制推拉杆的推拉力度和推拉距离,其中第二角度的设置主要是根据人体手关节的结构而设定,便于医生在实际操作时能够单手操作,降低工作难度,提高工作效率。
优选地,在上述结构的基础上还设置一连接件,所述连接件一端与所述把手固定连接,另一端与所述测量头转动连接。
本技术方案在上述结构的基础上进一步的设置一连接件,目的是通过设置的连接件有效地控制推拉杆移动的方向,且保证推拉杆与把手和测量头之间的连接强度。
优选地,所述连接件优选为中空管,所述中空管套设在所述推拉杆外;
推动所述推拉杆时,所述推拉杆沿所述中空管的轴线朝所述测量头方向移动,所述测量头发生转动;拉动所述推拉杆时,所述推拉杆沿所述中空管的轴线朝远离所述测量头方向移动,所述测量头的轴线与所述中空管的轴线平行。
本技术方案中连接件优选中空管,可以保证连接强度的基础上,进一步对推拉杆起到保护作用,避免推拉杆反复推拉导致断裂后无法将测量头退出。同时通过设置的中空管可以有效地保证测量头回复到初始状态,且整体结构美观。
优选地,所述连接件连接所述测量头的一端进一步设置转接头,所述转接头与所述测量头圆滑转动连接。
本实用新型中通过在连接件的一端上设置转接头,可以保证中空管与测量头圆滑转动,能够轻轻推动推拉杆即可实现测量头转动,避免由于转动不顺或推力过大影响舒适性。
优选地,所述把手上还设置用于固定所述连接件的定位块。
本实用新型中通过设置一定位块将连接件固定在把手内,防止推拉杆移动时连接件跟着移动,避免连接件移动或脱落,导致测量头无法正常转动。
优选地,所述把手上进一步地还设置一用于锁定所述调节手柄转动位置的锁定机构,所述锁定机构包括锁块、用于限定所述调节手柄转动位置的限位块,以及连接所述锁块和所述限位块的卡位块。
本实用新型测量头与被测量组织接触,且保持一个固定且稳定的状态才能方便医生读取测量数据,最终实现精确的长度测量,因此,通过在把手上设置一锁定机构,锁定机构可以将调节手柄锁定在一定的位置,进一步防止测量头继续转动,方便医生操作。
优选地,所述锁块一端与所述卡位块滑动连接,另一端沿所述把手表面抬升预定高度;
所述卡位块设有与所述锁块滑动连接的滑动端,以及与所述限位块连接的连接端,所述连接端上设有凸起的卡牙;
所述限位块上设置多个用于与所述卡牙啮合的凹槽,且多个所述凹槽沿所述限位块的轴线方向排设;
当所述锁块可抬升的一端抬升预定高度时,所述卡位块的所述滑动端下压,所述连接端抬升预定高度,且所述卡牙与所述凹槽脱离。
本技术方案通过锁块控制卡位块的卡牙与限位块的多个凹槽中的一个凹槽啮合,实现对调节手柄位置的锁定,而设置的多个凹槽直接决定调节手柄推拉推拉杆的移动位置,进一步限定测量头的转动位置。当卡牙与凹槽脱离时,又能使测量头回复到初始位置。
优选地,所述限位块通过一弹性元件与所述把手连接;
进一步还设置一连杆,所述连杆的一端与所述限位块连接,另一端与所述调节手柄的近端连接;
当所述调节手柄的近端朝向所述把手运动时,所述第二角度发生变化,所述连杆推动所述限位块朝所述调节手柄的远端移动,所述卡牙与至少一个所述凹槽啮合。
优选地,所述弹性元件为扭簧或拉力弹簧。
本技术方案中通过连杆的连接,能够在扣动调节手柄时,有效地推动限位块的移动。同时通过设置的弹性元件,使移动的限位块能够回复到初始状态。进而实现测量头在初始状态和使用状态下切换。
本实用新型还提供了一种腔内测量装置的测量方法,所述的腔内测量装置为上述的腔内测量装置,测量的步骤包括如下;
a)、将所述测量头送入腔内测量位置;
b)、推动所述推拉杆,所述测量头转动,刻有刻度的一侧对被测组织拉伸长度进行测量;
c)、拉动所述推拉杆,所述测量头退出。
本技术方案中测量头的送入不同于常规的装置直接送入,而是通过设置的锁定块巧妙地控制测量头的轴线与中空管轴线的位置,保证送入过程和测量过程中的舒适性,并发挥效用,使送入过程和测量过程更佳便捷,且只需通过较小的入路通道即可操作,测量数据准确,提高治疗效率。
优选地,所述测量头送入时,所述推拉杆的轴线与所述测量头的轴线平行,所述卡牙与所述连接端的凹槽脱离,且所述弹性元件为收缩状态。
优选,推动所述推拉杆时,所述测量头转动,所述推拉杆轴线与所述测量头轴线构成第一角度,所述卡牙与所述连接端上至少一个所述凹槽啮合实现锁定,且所述弹性元件为拉伸状态;
所述测量头退出时,所述推拉杆的轴线和所述测量头的轴线平行,且与所述测量头送入时一致。
综上所述,本实用新型的腔内测量装置及测量方法包括了以下至少一个有益效果:
1、本实用新型的测量装置能够准确地测量腔内组织的长度、粗细和组织损伤区域大小,具有良好的舒适性,能够为医生提供可靠的测量数据。
2、本实用新型的测量装置具有调节功能,不管是在送入过程中还是在测量过程中,测量头与推拉杆的轴线角度均可调整,方便送入,提高测量准确度。测量头可与腔内被测组织面面接触,即能进行测量,又能避免对组织破损造成的疼痛和不适现象。
3、本实用新型的连接强度强、稳定性高,在推拉杆外套设一连接件,提高推拉杆连接把手和测量头的连接强度。
4、本实用新型的测量装置中测量头不易脱落,测量头通过设置的转接头与中空管圆滑转动连接,减小推拉杆的推拉,同时避免用力过大造成患者的不适。
5、本实用新型的测量装置通过锁定机构,锁定测量头的位置,避免操作失误导致对患者的伤害,降低医疗风险,且使用简便。
6、本实用新型的测量装置可重复测量,通过测量头的转动可从较小的入路通道送入和退出,减小患者的痛苦。
7、本实用新型的测量装置在使用过程中,具有良好的稳定性,能够在不同的位置通过锁定机构实现锁定,以及通过设置的弹性元件将推拉杆拉回至初始状态,进而可重复进行操作。
8、本实用新型的测量方法实现了微创测量,损伤小,操作简单,测量头送入准确性高,测量数据准确率高。
附图说明
下面将以明确易懂的方式,结合附图说明优选实施方式,对腔内测量装置的上述特性、技术特征、优点及其实现方式予以进一步说明。
图1是本实用新型的腔内测量装置的一种实施例的测量头结构示意图;
图2是本实用新型的腔内测量装置的一种实施例的结构示意图;
图3是本实用新型的腔内测量装置的一种实施例中把手内部结构示意图;
图4是本实用新型的腔内测量装置的一种实施例中锁定机构的卡位块结构示意图;
图5是本实用新型的腔内测量装置的一种实施例中锁定机构的限位块结构示意图;
图6是本实用新型的腔内测量装置的测量头测量韧带拉伸长度的应用示意图;
图7是对图6中A部放大示意图进行测量的示意图。
附图标号说明:
第一角度α;第二角度β;测量距离h;
1、测量头;
2、连接件;21、推拉杆;22、连接端;23、推拉端;
3、转接头;31、第一转动销;
4、把手;
41、调节手柄;411、调节手柄远端;412、调节手柄近端;
42、锁定机构;
421、锁块;
422、限位块;4221、凹槽;
423、卡位块;4231、滑动端;4232、卡位端;4233、卡牙;
43、弹性元件;44、连杆;45、定位块;46、第二转动销。
具体实施方式
为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案,下面将对照附图说明本实用新型的具体实施方式。显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例,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,并获得其他的实施方式。
为使图面简洁,各图中的只示意性地表示出了与本实用新型相关的部分,它们并不代表其作为产品的实际结构。另外,以使图面简洁便于理解,在有些图中具有相同结构或功能的部件,仅示意性地绘示了其中的一个,或仅标出了其中的一个。在本文中,“一个”不仅表示“仅此一个”,也可以表示“多于一个”的情形。
在本实用新型描述了一种可用于关节镜手术时关节腔内测量腔内组织长度、病变长度(肩袖撕裂面积,踝韧带粗细、错动,撕裂距离,交叉韧带粗细、伸缩距离,软骨组织损伤长度等),通过测量获得的数据可以有效地帮助医生确定患处严重程度从而选择最为合适的修复、缝合位置,从而确保获得最佳的手术效果。
在本实用新型的实施例一中,参看图1,腔内测量装置包括用于对腔内组织测量的测量头1,以及用于推拉测量头1的推拉杆21。具体的推拉杆21包括了与测量头1转动连接的连接端22和用于推拉测量头1的推拉端22,实际使用之前,推拉杆21的轴线与测量头1的轴线平行,保证测量头2快速被送入腔内;使用时只需通过推动推拉杆21的推拉端22,使推拉杆21沿轴线方向向前(被测组织的方向)移动,当测量头1与被测组织接触时,继续推动推拉杆21利用测量头1的转动与被测组织接触,实现对腔内被测组织的测量。
设置的测量头1作用是测量,而测量的方式有多种,本申请中在测量头1上设置宽度相等的多个刻度条,刻度条的宽度设定为0.5mm或1mm,或其余值均可,具体根据实际测量的组织需要设定,但一般是设置为整数,有助于医生直关到具体数据,且对数据进行读取。
利用测量头1上的刻度进行测量时,需保证刻度与被测组织紧密接触且对应,提高测量精准度。所以通过测量头1的转动来实现。因此,将测量头1转动后推拉杆21的轴线与测量头1的轴线构成第一角度,且第一角度为α,且α设置在0°~90°之间。当然在其他实施例中根据被测量的对象不同,第一角度α的大小可以做调整。
在本实用新型的实施例二中,参看图1、2,在实施例一的基础上设置一用于供操控者握持的把手4,在把手4上进一步设置控制推拉杆21发生推拉的调节手柄41,调节手柄41的设置目的是有效地控制推拉杆21推拉的力度和移动位置,进而实现控制测量头1的转动角度,使第一角度α发生变化。具体的将调节手柄远端411与推拉杆21的推拉端22转动连接,另一端将调节手柄近端412与把手4构成第二角度β,且β设置在0°~90°之间,设置的第二角度β不仅可以方便医生单手操作,且无需很大的力即可通过调节手柄近端412控制调节手柄远端411转动。
同时也可以将第一角度α和第二角度β设置成相同,能够方便直观第二角度β来控制第一角度α,当然在其他实施例中可以设置成不同,此申请中为方便医生使用优选为相同。另外,调节手柄远端411与把手4转动连接的方式有很多种,本申请中的调节手柄远端411与把手4优选通过另设的第二转动销46实现转动连接,可以满足将两者连接的同时,保证调节手柄远端411在把手4上做顺时针转动。
调节手柄41的作用是推拉推拉杆21,使推拉杆21沿轴线方向上向前或向后(朝被测的腔内组织方向为向前,反之为向后)。因此,避免推拉杆21长时间反复移动造成断裂无法将测量头1退出,进一步还设置一连接件2,将连接件2一端与把手4连接,另一端与测量头1转动连接,提高连接强度。
设置的连接件2一端与把手4连接,为避免推拉杆21带动连接件2同时移动对被测组织造成伤害,所以进一步通过设置一定位块45将连接件2的一端固定,而定位块45可以与把手4上设置的卡槽(图中未示)卡合,将连接件2卡固在两者之间。当然在其他的实施例中定位块45可以与把手4直接焊接或是铆接的连接方式均可,只需保证连接件2的一端被固定即可。
设置的连接件2另一端与测量头1连接,具体的本申请中连接件2优选为中空管,连接时将中空管套设在推拉杆21外,这样可以保证推动推拉杆21时,推拉杆21沿中空管的轴线朝测量头1方向移动,同时测量头1发生转动;而拉动推拉杆21时,推拉杆21沿中空管的轴线朝远离测量头1方向移动,使测量头1的轴线与中空管的轴线平行,方便测量后将测量头1退出,同时整体结构紧凑美观。当然在其他实施例中连接件2也可选择其他的材料进行连接,本申请中不再一一赘述。
再次参看图1,显示了测量头1的放大图,其中为了图解详细简化了连接件2内推拉杆21另一端推拉端33连接把手4的部分。为使测量头1圆滑转动,在连接件2上进一步的设置一转接头3,这样测量头1可以在转接头3上转动。具体的通过第一转动销31穿过转接头3并且穿过测量头1,实现测量头1沿连接件2的轴线方向上成角度的转动。
在本实用新型的实施例二中,参看图3,把手4上还设置一用于锁定调节手柄41转动位置的锁定机构42,锁定的目的是将测量头1锁定在一个具体的位置实现测量。因此,在测量头1使用状态下,通过扣动调节手柄近端412实现动调节手柄远端411的转动,进一步通过转动实现对推拉杆21的推动。进而推拉杆21推动的最终目的是推动设置在连接件2上的测量头1进行转动。此时,第一角度α大于0°,有效避免测量过程中测量头1继续转动,第一角度α发生不停的变化,导致测量数值有误。
而锁定机构42具体的包括锁块421、限位块422,以及连接锁块421和限位块422的卡位块423。其中,锁块421的一端与卡位块423的滑动端4231滑动连接,另一可沿把手4表面(图2中为把手4的上表面,不仅结构紧凑,且操作方便)抬升预定高度。
参看图4、5,显示了卡位块423与限位块422的放大图,进一步地在卡位块423的卡位端4232上设置凸起的卡牙4233(沿卡位端4232朝限位块422一侧凸起),卡牙4233的作用是可以与限位块422上设置的多个凹槽4221啮合连接,同时又可通过锁块421可抬升预定高度的一端在抬升的过程中,将卡位块423的滑动端4231下压,进而实现卡位端4232抬升预定高度,使卡牙4233与其中一个啮合的凹槽4221脱离。目的是保证测量头1回复到初始状态,而初始状态时第一角度α为0°,同时测量头1的轴线与连接件2的轴线平行。
应说明的是,多个凹槽4221沿限位块422的轴线方向(从远离卡位块423的卡位端4232至靠近卡位端4232)并列排设。本申请中,凹槽4221的数量设置为三个,卡牙4233分别依次与三个凹槽4221啮合,使测量头1完成30°、60°、90°角度调整。在其他实施例中,凹槽4221的数量也可根据测量头1的角度调整需要做数量上的增减。
在本实用新型的实施例二中,在实际使用时只有通过限位块422的移动,才能够使卡牙4233与限位块422上设置的多个凹槽4221中的一个凹槽4221连接。因此,进一步地还设置一连杆44,连杆44一端与限位块422连接,另一端与调节手柄近端412连接,可以通过扣动调节手柄近端412即可推动限位块422在把手4上朝调节手柄远端411移动,进而使卡牙4233与不同凹槽4221的啮合连接实现对测量头1的锁定,使第二角度β控制在一定的角度。
在本实用新型的实施例二中,把手1内还设置一弹性元件43,设置弹性元件43的目的是使移动的限位块422回复到初始状态,进而可以通过重复的往复移动,实现测量头1在初始状态和使用状态之间的切换。具体的通过弹性元件43的一端与限位块422连接,另一端固定在把手4上,可以通过弹力使限位块422弹回初始位置。本申请有弹性元件43为扭簧或拉力弹簧,优选拉力弹簧,其结构简单,弹性强且体积小。
参看图6、7,示例性的将上述实施例的腔内测量装置具体的对韧带拉伸长度做测量的测量方法。其测量方法具体步骤如下:
a)、将测量头1送入腔内测量位置(韧带处)调节手柄近端111与把手4之间的第二角度β,使其达到最大值,同时推拉杆21的轴线与测量头1的轴线保持平行,再将测量头1从入路通道送入腔内。
b)、测量头1被送入到预定位置时,扣动调节手柄41,使调节手柄近端111与把手4之间的第二角度β变小,同时通过连杆44推动限位块422沿把手4朝调节手柄远端112移动,在移动的过程中卡牙4233可以与不同的凹槽4221啮合,当测量头1与被测组织接触后,停止继续扣动调节手柄41进而实现对调节手柄41的锁定,通过测量头1的刻度可以直接查看组织拉伸的距离(图中被测距离h),有效避免推拉杆21继续推动测量头1发生转动,便宜对测量数据的查看。
由于调节手柄近端111与把手4之间的第二角度β变小,推拉杆21被推动沿连接件2轴线方向向前移动,同时推动测量头1转动,使测量头1的轴线与推拉杆21的轴线构成第一角度α发生变化,当第一角度α到达最大值时(90°),卡牙4233与最远离卡位端4232的一个凹槽4221啮合,并且弹性元件43被拉伸到极限,实现与被测组织的面面接触,保证测量数据的准确性。
c)、在测量完成后,将锁块421抬升预定高度的一端下压,使其与把手4上表面齐平(当然也可以成一定角度)整理外形美观,同时通过弹性元件43的作用使限位块422回复到初始位置,即推拉杆21的轴线与测量头1的轴线保持平行,再通过推拉杆3将测量头1从入路通道退出,使外壳医生顺利完成对腔内组织长度的测量。
本实用新型提出的技术方案,其核心在于测量头1上,该测量头1不仅能够实现转动,同时能够方便医生测量。为了进一步保证测量头1在送入、测量以及退出过程中的稳定性,在把手4上设置锁定机构42,通过锁定机构42锁定调节手柄近端412的位置,以确保测量过程推拉杆21的轴线与测量头1的轴线之间构成的第一角度α相对位置不变。同时该结构实现了微创测量,损伤小,操作简单。
应当说明的是,上述实施例均可根据需要自由组合。以上所述仅是本实用新型的优选实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本实用新型原理的前提下,还可以做出若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视为本实用新型的保护范围。

Claims (12)

1.一种腔内测量装置,其特征在于,包括:
用于对腔内组织测量的测量头,所述测量头与用于推拉的推拉杆连接;
所述推拉杆包括与所述测量头连接的连接端和用于推拉所述测量头的推拉端;
所述测量头上刻有刻度,且与所述推拉杆的所述连接端转动连接;
在初始状态时,所述推拉杆的轴线与所述测量头的轴线平行;在使用状态时,所述推拉杆沿轴线方向移动,所述推拉杆的轴线与所述测量头的轴线构成第一角度。
2.根据权利要求1所述的腔内测量装置,其特征在于:
所述第一角度为α,α在0°~90°之间。
3.根据权利要求1所述的腔内测量装置,其特征在于:
所述推拉杆的推拉端连接一用于发生推拉的把手,所述把手上进一步设有限定所述推拉杆推拉位置的调节手柄;
所述调节手柄一端与所述推拉杆的所述推拉端连接,且为远端,另一端为近端,所述远端与所述把手转动连接,所述近端用于控制所述远端转动,且与所述把手构成第二角度。
4.根据权利要求3所述的腔内测量装置,其特征在于:
所述第二角度为β,β在0°~90°之间。
5.根据权利要求3所述的腔内测量装置,其特征在于:
还设置一连接件,所述连接件一端与所述把手固定连接,另一端与所述测量头转动连接。
6.根据权利要求5所述的腔内测量装置,其特征在于:
所述连接件为中空管,所述中空管套设在所述推拉杆外;
推动所述推拉杆时,所述推拉杆沿所述中空管的轴线朝所述测量头方向移动,所述测量头发生转动;拉动所述推拉杆时,所述推拉杆沿所述中空管的轴线朝远离所述测量头方向移动,所述测量头的轴线与所述中空管的轴线平行。
7.根据权利要求5所述的腔内测量装置,其特征在于:
所述连接件连接所述测量头的一端进一步设置转接头,所述转接头与所述测量头圆滑转动连接。
8.根据权利要求5所述的腔内测量装置,其特征在于:
所述把手上还设置用于固定所述连接件的定位块。
9.根据权利要求3所述的腔内测量装置,其特征在于:
所述把手上进一步地还设置一用于锁定所述调节手柄的远端进行转动的锁定机构,所述锁定机构包括锁块、用于限定所述调节手柄的近端运动的限位块,以及连接所述锁块和所述限位块的卡位块。
10.根据权利要求9所述的腔内测量装置,其特征在于:
所述锁块一端与所述卡位块滑动连接,另一端可沿所述把手表面抬升预定高度;
所述卡位块设有与所述锁块滑动连接的滑动端,以及与所述限位块连接的连接端,所述连接端上设有凸起的卡牙;
所述限位块上设置多个用于与所述卡牙啮合的凹槽,且多个所述凹槽沿所述限位块的轴线方向并列排设;
当所述锁块可抬升的一端抬升预定高度时,所述卡位块的所述滑动端下压,所述连接端抬升预定高度,且所述卡牙与所述凹槽脱离。
11.根据权利要求10所述的腔内测量装置,其特征在于:
所述限位块通过一弹性元件与所述把手连接;
进一步还设置一连杆,所述连杆的一端与所述限位块连接,另一端与所述调节手柄的近端连接;
当所述调节手柄的近端朝向所述把手运动时,所述第二角度发生变化,所述连杆推动所述限位块朝所述调节手柄的远端移动,所述卡牙与至少一个所述凹槽啮合。
12.根据权利要求11所述的腔内测量装置,其特征在于:
所述弹性元件为扭簧或拉力弹簧。
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