CN205950871U - 一种具有打孔辅助定位结构的打孔机 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了一种具有打孔辅助定位结构的打孔机,包括分隔布置的打孔装置、血斑筛选装置和扫描装置,所述血斑筛选装置包括片材放入位、成像部件和分析部件,所述成像部件的图像接收部位与片材放入位的片材表面之间形成透光通道,所述成像部件与分析部件电性连接。本实用新型设置了血斑筛选装置,通过成像部件对滤纸上的血斑进行成像,并使用分析部件对成像结果分析,以确定血斑质量是否合格,合格的血斑样品再进行扫描和打孔,从而能够确保打孔后的血片满足正常的检测、分析要求。本实用新型可应用于检测血片制作。
Description
技术领域
本实用新型涉及一种打孔设备,特别是涉及一种具有打孔辅助定位结构的打孔机。
背景技术
血样卡纸片是由滤纸和血样组成。如图1所示,在条状的滤纸100上渗透有一个或多个的血斑101。目前对血样的采集是将血斑位置的滤纸打孔而形成血片。
现有技术的自动血样打孔机在使用过程中,先对滤纸上的一维码或二维码进行扫描,然后对其进行打孔。有时候,滤纸上的血斑由于某些因素导致浓度不够或血样失效,打孔后都会对分析数据或建立批量DNA数据库产生一定影响,降低工作效率,不符合当今医疗上快速检测及分析的特点。
实用新型内容
为了解决上述问题,本实用新型的目的在于提供一种具有打孔辅助定位结构的打孔机,能够确保血片的质量。
本实用新型所采用的技术方案是:
一种具有打孔辅助定位结构的打孔机,包括分隔布置的打孔装置、血斑筛选装置和扫描装置,所述血斑筛选装置包括片材放入位、成像部件和分析部件,所述成像部件的图像接收部位与片材放入位的片材表面之间形成透光通道,所述成像部件与分析部件电性连接。
作为本实用新型的进一步改进,所述血斑筛选装置设有两个成像部件,两个成像部件的图像接收部位对向设置,所述片材放入位位于两个成像部件之间。
作为本实用新型的进一步改进,所述成像部件为摄像头,两个摄像头呈上、下对向布置。
作为本实用新型的进一步改进,所述扫描装置为一维码或二维码扫描器。
作为本实用新型的进一步改进,所述打孔装置包括冲头以及位于冲头底部的冲模,所述冲模设有与冲头匹配的冲孔,所述冲模底部设有辅助掉落部件和摄像监控部件,所述辅助掉落部件包括掉落通道以及将掉落通道内的物料送至掉落通道出口端的物料推送件,所述掉落通道入口端连接冲孔,所述摄像监控部件的拍摄方向朝向下。
作为本实用新型的进一步改进,所述物料推送件为气体产生结构,所述气体产生结构的输出端接入掉落通道。
作为本实用新型的进一步改进,所述气体产生结构具有吸入端,所述吸入端接入掉落通道,吸入端相对于输出端更靠近掉落通道的出口。
本实用新型的有益效果是:本实用新型设置了血斑筛选装置,通过成像部件对滤纸上的血斑进行成像,并使用分析部件对成像结果分析,以确定血斑质量是否合格,合格的血斑样品再进行扫描和打孔,从而能够确保打孔后的血片满足正常的检测、分析要求。
附图说明
下面结合附图和实施方式对本实用新型进一步说明。
图1是具有血斑的滤纸示意图;
图2是打孔机的结构示意图;
图3是打孔装置的示意图;
图4是辅助掉落部件和摄像监控部件的剖面示意图。
具体实施方式
如图2所示的具有打孔辅助定位结构的打孔机,包括分隔布置的打孔装置3、血斑筛选装置和扫描装置1。
打孔装置3主要用于对如图1所示的滤纸中的血斑位置冲切出圆形或者类圆形的血片,以供后续的分析。扫描装置1用于读取外界对滤纸所赋予的外部信息,比如病人信息、日期信息等等。
所述的血斑筛选装置用于分析滤纸中的血斑的浓度、血量,以判断该血斑是否能达到后续检测、分析的需求。如图2所示,血斑筛选装置包括片材放入位2、成像部件和分析部件。所述的片材放入位2可以看成一个空间,而不仅仅是一道槽或者是一个卡位,能够从外部将滤纸100放置入内,而且片材放入位2内有足够的空间以供滤纸移动。成像部件具有图像接收部位,该图像接收部位朝向片材放入位2,从而与片材放入位2的滤纸100表面之间形成透光通道,以对滤纸表面的血斑101成像。一般来说只要图像接收部位与滤纸100之间没有遮挡即能构成所述的透光通道。
实施中,成像部件与并未图示的分析部件电性连接。成像部件将血斑的图像传送至分析部件,分析部件根据血斑的颜色和滤纸透光的灰度值,来判断血样是否符合满足建立DNA数据库的要求。若其中一个位置的血斑未能达到要求,则成像其他位置的血斑,以继续确认直至满足取样的要求;或者若滤纸只有一个血斑,则更换其他的滤纸以满足取样要求。
找到合适的血斑位置后,将滤纸移向扫描装置1,以读取滤纸信息,最后对该合适位置的滤纸进行打孔,形成血片血样。
上述将滤纸移向片材放入位2、扫描装置1、打孔装置3可以通过手动或者自动的方式来实现。
由于血液渗透在滤纸上之后,其渗透不一定非常充分,有可能在滤纸的上表面渗透良好而无法到达滤纸下表面,那么在冲切成血片之后,仅有一个表面满足分析检测需求,对实验室人员的操作带来了不便。为此,实施例中的血斑筛选装置设有两个成像部件21、22,两个成像部件21、22的图像接收部位对向设置,片材放入位2位于两个成像部件之间。两个成像部件22、21分别对滤纸100的上表面与下表面成像,只有两个表面的成像质量都满足要求才会确认该位置的血斑质量合格。
较为常见的成像部件为摄像头,两个摄像头呈上、下对向布置。
优选的,扫描装置1为一维码或二维码扫描器,在空间上来说固定于片材放入位2与打孔装置3之间,方便滤纸按照成像、扫描、打孔的工序以连续进行。
如图3所示的打孔装置,包括冲头31以及位于冲头31底部的冲模32,冲模32设有与冲头31匹配的冲孔33。通过冲头31与冲模32的相互配合,将具有合适血斑位置的滤纸冲切出适合的形状,形成血片,然后血片沿着冲孔33向下掉落。
其中,在冲模32底部设有辅助掉落部件和摄像监控部件36。
如图3和图4所示,所述的辅助掉落部件具有一条掉落通道41,掉落通道41具有入口端411和出口端412,入口端411连接冲孔33的底端出口,出口端412通向外界。实施例中的掉落通道41为直的通道,呈上下方向布置,出口端朝向下。所述的辅助掉落部件还包括一物料推送件,该物料推送件能够通过机械或者介质推送的方式将从冲孔33落入掉落通道41的血片送至掉落通道41的出口端,协助血片脱离打孔装置。
所述的摄像监控部件36的拍摄方向朝向下,能够对掉落通道41下方的位置成像。一般的摄像监控部件可以为摄像头,并且摄像头连接相应的控制装置或上位计算机。
上述结构的工作原理具体参考图3和图4,收集盒9中具有多个孔位,每个孔位均应落入一个血片。此时,孔位A位于掉落通道41的正下方,冲头31开始冲切滤纸,冲切成型血片从冲孔33底端落入掉落通道41,然后被物料推送件向下推送至脱离掉落通道41底端,落入孔位A中;之后收集盒9按设定轨迹位置,使孔位B到达掉落通道41正下方,摄像监控部件对孔位A进行摄像,以判断孔位A是否有血片落入;如此反复循环,以避免血片错位以及交叉污染
进一步优选的,所述的物料推送件为气体产生结构,能够产生气体,气体产生结构的输出端51接入掉落通道41,对掉落通道41喷射气流,气流推动掉落通道41里的血片向下落入对应的孔位。气流推送的构造不会造成血片的污染。
进一步,气体产生结构还具有一吸入端52,吸入端52接入掉落通道41,吸入端52相对于输出端51更靠近掉落通道41的出口。工作时,吸入端52先吸入空气,该吸入的过程可以将可能附着在冲孔33内的血片向下吸入掉落通道41;之后气体产生结构的输出端51喷射气流,因为吸入过程之后血片一般都会到达掉落通道41气体吸入位置的附近而低于掉落通道的气体输出位置,因此,喷射的气流能够将血片向下方吹送。
比较简单的气体产生结构为隔膜泵35。
上述的实施例中,冲模32底端接有安装底座38以作为辅助掉落部件和摄像监控部件36的装载件,如图4所示,其分为左、右两部分。掉落通道41位于安装底座38的左边部分贯通安装底座38上下,隔膜泵35连接在安装底座38左端,并且隔膜泵35的输出端和输入端均通过安装底座38内部通至掉落通道41内。摄像监控部件安装在安装底座38的右边部分,且位于辅助掉落部件的右侧方向。
以上所述只是本实用新型优选的实施方式,其并不构成对本实用新型保护范围的限制。
Claims (7)
1.一种具有打孔辅助定位结构的打孔机,其特征在于:包括分隔布置的打孔装置、血斑筛选装置和扫描装置,所述血斑筛选装置包括片材放入位、成像部件和分析部件,所述成像部件的图像接收部位与片材放入位的片材表面之间形成透光通道,所述成像部件与分析部件电性连接。
2.根据权利要求1所述的具有打孔辅助定位结构的打孔机,其特征在于:所述血斑筛选装置设有两个成像部件,两个成像部件的图像接收部位对向设置,所述片材放入位位于两个成像部件之间。
3.根据权利要求2所述的具有打孔辅助定位结构的打孔机,其特征在于:所述成像部件为摄像头,两个摄像头呈上、下对向布置。
4.根据权利要求1所述的具有打孔辅助定位结构的打孔机,其特征在于:所述扫描装置为一维码或二维码扫描器。
5.根据权利要求1或2或3或4所述的具有打孔辅助定位结构的打孔机,其特征在于:所述打孔装置包括冲头以及位于冲头底部的冲模,所述冲模设有与冲头匹配的冲孔,所述冲模底部设有辅助掉落部件和摄像监控部件,所述辅助掉落部件包括掉落通道以及将掉落通道内的物料送至掉落通道出口端的物料推送件,所述掉落通道入口端连接冲孔,所述摄像监控部件的拍摄方向朝向下。
6.根据权利要求5所述的具有打孔辅助定位结构的打孔机,其特征在于:所述物料推送件为气体产生结构,所述气体产生结构的输出端接入掉落通道。
7.根据权利要求6所述的具有打孔辅助定位结构的打孔机,其特征在于:所述气体产生结构具有吸入端,所述吸入端接入掉落通道,吸入端相对于输出端更靠近掉落通道的出口。
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