CN215159130U - 一款标本传输用的移动滑块装置 - Google Patents
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Abstract
一款标本传输用的移动滑块装置,结构包括移动滑块、滑块壳体和驱动用气接口,滑块壳体上设计有管口,滑块壳体上的管口可连接管道,移动滑块上设计有管道和密封圈,移动滑块的管道可连接滑块壳体上下的出入管道,滑块壳体上的驱动用气接口连接压力空气管道,装置设计有检测元件,本发明采取气缸体活塞工作原理,将设计有管道的移动滑块作为活塞,让标本在全封闭的移动滑块的管道中从无压力状态转换到有压力的传输管道中切换,很好的回避了压力空气的冲击与干扰,结构简洁,运行稳定可靠,使用寿命长,实现隔离控制进样的目的,有效的解决了医院高峰时段血样标本传输的需求。
Description
技术领域
该项实用新型专利设计属于气动管道物流传输系统中医用试管专用传输系统收发工作站结构设计技术,具体而言,涉及一种标本传输系统中的压缩空气隔离控制装置。
背景技术
由于很多原因,实验室外标本时间往往无法由实验室直接控制,并且实验室外的时间数据不能轻易地正确获取,因此许多实验室仅仅将标本时间限制在实验室内。因此,实验室管理中除了监控室内标本时间之外,需要更多地关注室外的标本传输时间,经过调查,在实验室之外,非检验阶段的延迟主要来自标本运输过程。由于人力运输存在的运送时间长、周期不可控、效率不高的情况,造成患者标本的运输过程不稳定,从而使实验室外标本时间难于管控,进而影响到标本质量的稳定性。
由于标本传输系统的运行是采用压缩空气作为动力,专用密闭管道为传输路径,标本发送过程时为防止标本在管道中相互碰撞需间隔从发送站发出,接收时也需要间隔接收才能避免血样在传输过程中发生性质的改变。另外,血样标本传输系统有别于气动管道物流系统,血样标本传输系统由于系统传输路径采用密闭的管道环境,标本单体直接在管道中运行,在收发工作站的控制结构上需解决压力空气的隔离问题,在发送站结构中,发送全过程压力空气不断,但待发的标本又需一支支的进入系统,这种运行操作模式对于压力空气隔离的结构要求很严格,不允许血样标本在传输过程中发生损坏问题,在保证传输效率的基础上首先要求运行的结构稳定可靠。由于该设备单日运行的动作次数太大,控制动作就频繁,结构设计运行寿命要尽可能的长,传输主结构体必须便于维护维修。本标本传输系统中的移动滑块装置结构极为简洁,体积也不大,移动滑块装置结构用作气缸体设计,由于移动滑块截面积大,驱动力稳定可调,运行安全可靠,使用寿命长。移动滑块装置结构有效的解决了隔离控制问题,最根本的解决了运行中的不稳定因素,让运行速度得到了翻倍的提高,有效的解决了医院高峰时段血样标本传输的需求。
发明内容
本申请的主要目的在于提供一种标本传输系统中的移动滑块装置,用以控制标本的发送,以解决现有结构复杂、切换时间过长、周期不可控、效率不高的问题。
为了实现上述目的,本实用新型申请提供了以下技术方案:
一款标本传输用的移动滑块装置,其特征在于,其结构包括移动滑块、滑块壳体和驱动用气接口,所述移动滑块装置中的滑块壳体上设计有管口,滑块壳体上的管口可连接管道,移动滑块上设计有管道和密封圈,移动滑块的管道可连接滑块壳体上下的出入管道,滑块壳体上的驱动用气接口连接压力空气管道,装置设计有检测元件。
滑块壳体上设计的管口分布在滑块壳体上、下位置,与移动滑块上设计的管道同在一条垂直线上,所述的滑块壳体上的管口可连接同管径的管道。
移动滑块运行时,移动滑块上的管道可准确定位在滑块壳体上、下的管口位置,移动滑块做两个方向的运行。
滑块壳体上的驱动用气接口设计有两个,根据运行时的状态转变为进气接口和出气接口,驱动用气接口管道连接电磁阀两个输出管道口。
移动滑块上的管道直径大于标本最大直径,管道长度大于标本长度。
移动滑块上的管道同方向设计有多个密封圈,所述的密封圈设计在移动滑块上的管道两边一周,最小间隔大于移动滑块上的管道内直径。
为了保证移动滑块的运行稳定与准确,作为优选地,所述的装置设计的检测元件是驱动移动滑块移动的两个位置上设计有位置传感器,位置传感器安装在滑块壳体上。
本实用新型的有益效果在于:
本实用新型设计的移动滑块装置采用气缸体活塞工作原理,将设计有管道的移动的滑块作为活塞,在滑块装置壳体中做两个位置的往复运动,让标本在全封闭的移动滑块的管道中从无压力状态转换到有压力的传输管道中的切换,很好的回避了压力空气的冲击与干扰,实现隔离控制进样的目的。
由于装置采用气缸体活塞工作原理结构设计,减少了驱动气缸体的设计,使装置结构更为科学合理,体积减短了三分之一,驱动力更稳定,性价比更高,更适合多种型号机型设计。
由于该装置是标本传输设备的核心部件,采用气缸体结构设计,使得每个标本在传输间隔及运行十分安全,从图3得知该装置的移动滑块可设计二个管道,构成一进二出结构,从而最根本的解决了大容量传输的要求,有效的解决了医院高峰时段血样标本传输量的需求。
附图说明
为了更清楚的说明本实用新型一款标本传输用的移动滑块装置设计的标本传输系统接收站结构的实施例和现有设备的技术方案,结合附图阐述对本装置具体实施例中的技术方案进行清楚、完整的描述,所述的实施例仅仅是本发明的一部分,并不是全部的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的其他的实施例都属于本发明的保护范围。在附图中:
图1为本实用新型移动滑块装置主剖面结构示意图。
图2为本实用新型移动滑块装置侧剖面结构示意图。
图3为本实用新型移动滑块装置一进二出结构主剖面结构示意图。
图中标号分别为:21、移动滑块;212、磁环;22、滑块壳体;241、进气接口;242、出气接口;25、滑块管道;221、上管口;222、下管口;223、击打口;224、左封板;225、右封板;220、封板螺栓;261、1#位置传感器;262、2#位置传感器;27、密封圈;28、系统传输管道;29、压力空气管道;
具体实施方式
为了使本技术领域的人员更好地理解本申请方案,下面将结合本申请实施例中的附图,对本申请实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本申请一部分的实施例,而不是全部的实施例。基于本申请中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都应当属于本申请保护的范围。
该标本传输系统中的移动滑块装置如图1所示:由移动滑块21、滑块壳体22、进气接口241、出气接口242、移动滑块21的滑块管道25、1# 位置传感器261和2#位置传感器262、上管口221、下管口222、系统传输管道28、压力空气管道29组成;
如图1和图2所示,移动滑块21上按间隔套入O型密封圈27,本移动滑块21上共设计6个密封圈槽,以保证分段密闭要求。在滑块壳体 22的外槽中对应移动滑块21上的磁环212移动位置装配1#位置传感器261 和2#位置传感器262到位置,将已组装好的移动滑块21插入到滑块壳体 22中。进气接口241装配到左封板224上、出气接口242装配到右封板 225上,再将左右封板用螺栓分别固定到滑块壳体22的两端。
标本发送过程说明:
现就标本传输系统中的移动滑块装置在系统发送装置的实际应用案例中参照图1和图2做如下标本发送过程说明;
标本A通过与上管口221对接的入口机构进入,经滑块壳体22的上管口221直接落入到滑块管道25中,标本A进入滑块管道25的信息在入口机构上方的检测元件检测到,经延时后控制电路启动电磁阀,压缩空气从进气接口241进入,移动滑块21在压缩空气的作用下向滑块壳体22 右边移动,压缩空气从出气接口242回到电磁阀的另一口,移动滑块21 带动标本向下管口222移动,移动滑块21上的磁环212位置改变,位置传感器261失去信息,到下管口222时位置传感器262检测到信息,标本依靠自重落入到系统传输管道28中,经延时后控制电路关闭电磁阀,压缩空气从出气接口242进入,移动滑块21在压缩空气的作用下向滑块壳体22左边移动,压缩空气从进气接口241回到电磁阀的另一口,移动滑块21的滑块管道25的管道口重新回到了上管口221位置,位置传感器261 检测到的信息为第二支标本的发送提供了依据。标本从下管口222位置进入系统传输管道28,从压力空气管道29进入的压力空气持续的将标本通过系统传输管道28吹向接收端,后续控制过程如上所述。
案例中参照图3和图2做如下标本发送过程说明;
图3是一款一进二出结构的移动滑块装置,系统传输管道设计有二根,待机时第一支标本经滑块壳体22的上管口221直接落入到滑块管道25中,标本A进入滑块管道25的信息在入口机构上方的检测元件检测到,经延时后控制电路启动电磁阀,压缩空气从出气接口242进入,移动滑块21 在压缩空气的作用下向滑块壳体22左边移动,压缩空气从进气接口241 回到电磁阀的另一口,移动滑块21带动标本向下管口222移动,移动滑块21上的磁环212位置改变,位置传感器261失去信息,到下管口222 位置时位置传感器262检测到信息,标本依靠自重落入到系统传输管道28 中,当移动滑块21中的滑块管道25到达下管口222位置的同时,移动滑块21中的滑块管道23也到达了上管口221位置,第二支标本同时进入移动滑块21中的滑块管道23中,经延时后控制电路关闭电磁阀,压缩空气从进气接口241进入,移动滑块21在压缩空气的作用下向滑块壳体22右边移动,压缩空气从出气接口242回到电磁阀的另一口,移动滑块21的滑块管道23的管道口重新回到了下管口226位置,位置传感器261检测到的信息为第三支标本的发送提供了依据。标本从下管口226位置进入系统第二条传输管道,从压力空气管道29进入的压力空气持续的将标本通过系统传输管道28吹向接收端。
由于移动滑块21与滑块壳体22在密封圈的保护下,循环将压缩空气打入滑块壳体22的两端的空间形成的驱动力从而实现无驱动器的运行是本设计的最大亮点,由于该装置是标本传输设备的核心部件,采用气缸体结构设计,使得每个标本在传输间隔及运行十分安全,从图3得知该装置的移动滑块可设计二个管道,构成一进二出结构,从而最根本的解决了大容量传输的要求,有效的解决了医院高峰时段血样标本传输量的需求。
本设计中的移动滑块装置结构极为简洁,体积也不大,移动滑块装置结构采用气缸体设计,由于移动滑块截面积大,驱动力稳定可调,运行安全可靠,使用寿命长。移动滑块装置结构有效的解决了压缩空气隔离控制问题,让运行更为安全,传输效率得到大幅度提升,是一款医用标本传输系统中的最为科学合理的结构设计,其应用价值极高。
以上所述仅为本申请的优选实施例而已,并不用于限制本申请,对于本领域的技术人员来说,本申请可以有各种更改和变化。凡在本申请的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本申请的保护范围之内。
Claims (7)
1.一款标本传输用的移动滑块装置,其特征在于,其结构包括移动滑块、滑块壳体和驱动用气接口,所述移动滑块装置中的滑块壳体上设计有管口,滑块壳体上的管口可连接管道,移动滑块上设计有管道和密封圈,移动滑块的管道可连接滑块壳体上下的出入管道,滑块壳体上的驱动用气接口连接压力空气管道,装置设计有检测元件。
2.根据权利要求1所述的一款标本传输用的移动滑块装置,其特征为,滑块壳体上设计的管口分布在滑块壳体上、下位置,与移动滑块上设计的管道同在一条垂直线上,所述的滑块壳体上的管口可连接同管径的管道。
3.根据权利要求1或2所述的一款标本传输用的移动滑块装置,其特征为,移动滑块运行时,移动滑块上的管道可准确定位在滑块壳体上、下的管口位置,移动滑块做两个方向的运行。
4.根据权利要求1所述的一款标本传输用的移动滑块装置,其特征为,滑块壳体上的驱动用气接口设计有两个,根据运行时的状态转变为进气接口和出气接口,驱动用气接口管道连接电磁阀两个输出管道口。
5.根据权利要求1所述的一款标本传输用的移动滑块装置,其特征为,移动滑块上的管道直径大于标本最大直径,管道长度大于标本长度。
6.根据权利要求1所述的一款标本传输用的移动滑块装置,其特征为,移动滑块上的管道同方向设计有多个密封圈,所述的密封圈设计在移动滑块上的管道两边一周,最小间隔大于移动滑块上的管道内直径。
7.根据权利要求1所述的一款标本传输用的移动滑块装置,其特征为,装置设计的检测元件是驱动移动滑块移动的两个位置上设计有位置传感器,位置传感器安装在滑块壳体上。
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