CN216081344U - 一种配枕测量工具 - Google Patents
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Abstract
本实用新型提供一种配枕测量工具,包括外壳,外壳内部设置有若干件测量探杆、用于带动测量探杆伸出外壳的复位结构、反射装置、光学测距传感器以及控制芯片,复位结构与测量探杆抵触,反射装置设置在测量探杆一侧的延伸方向上,光学测距传感器设置在与反射装置同一水平方向上,反射装置和光学测距传感器在外壳内部做相对测量探杆的滑动用于测量每件测量探杆一侧到反射装置的距离,控制芯片分别与复位结构和测距传感器连接。本实用新型提供一种配枕测量工具,整个过程自动化操作,无需人工介入,保证了最终得到配枕数据的精准度,减小了测量误差。
Description
技术领域
本实用新型涉及配枕测量领域,尤其涉及一种配枕测量工具。
背景技术
脊椎是人体的中轴线,尤其对于颈椎来说,时刻都是连接大脑跟身体各部位的中枢所在,因此颈椎的健康是关键所在,而在一天当中,只有在睡眠时,我们的颈椎才有机会得到放松,因此在为客户配备枕头的时候就应该特别重视枕头的弧度高度与客户头部轮廓是否相对合适,如果选取的枕头高度不正确,颈椎就无法得到放松和休息,久而久之就会导致颈椎病及其他相关疾病,甚至危害生命。目前枕头的选取往往还是个人主观感受为主,缺乏基于准确测量数据化以后的科学选枕方案,无法或者符合用户的产品。目前厂家在为客户配备枕头的配枕工具大致分为以下三种:一、测量卡尺,通过测量头、颈、肩单点外部生理特征基准点来获取单点的数据,无法形成连贯的生理曲线,并且测量结果受操作者的实际操作而存在不同程度的误差,只能形成概略的配枕数据。二、手持式多点连续测量卡尺,通过垂直排列的若干测量杆贴合人体头、颈、肩部位,从而获取连续的生理曲线数据,但在测试过程中需要保证卡尺保持垂直并正确对准脊椎中线,同样会受操作者的实际操作而存在不同程度的误差,且测量数据无法自动完成获取。
综上,现有的配枕测量工具依赖人工操作,产生的测量数据会受操作者的实际操作影响存在不同程度的误差。
实用新型内容
为了克服现有技术的不足,本实用新型的目的在于提供一种配枕测量工具,其能解决现有的配枕测量工具依赖人工操作,产生的测量数据会受操作者的实际操作影响存在不同程度的误差的问题。
本实用新型的目的采用以下技术方案实现:
一种配枕测量工具,包括外壳,所述外壳内部设置有若干件测量探杆、用于带动所述测量探杆伸出所述外壳的复位结构、反射装置、光学测距传感器以及控制芯片,所述复位结构与所述测量探杆抵触,所述反射装置设置在所述测量探杆一侧的延伸方向上,所述光学测距传感器设置在与所述反射装置同一水平方向上,所述反射装置和所述光学测距传感器在所述外壳内部做相对所述测量探杆的滑动用于测量每件测量探杆一侧到反射装置的距离,所述控制芯片分别与所述复位结构和所述测距传感器连接。
进一步地,所述外壳内部在所述测量探杆一侧的延伸方向上设置有第一同步滑动导轨,所述反射装置安装在所述第一同步滑动导轨上,在所述第一同步滑动导轨的同一水平方向上设置有第二同步滑动导轨,所述光学测距传感器设置在所述第二同步滑动导轨上。
进一步地,所述复位结构包括复位臂、用于控制复位臂旋转的步进电机、第一连接杆、第二连接杆,所述第一连接杆和所述第二连接杆两端分别与所述复位臂固定连接,所述第一连接杆位于所述第二连接杆一侧,所述第一连接杆与所述测量探杆一侧抵触,所述第二连接杆可旋转固定在所述外壳内部且与所述步进电机连接,所述步进电机与所述控制芯片连接。
进一步地,所述复位臂的数量为四个,所述第一连接杆和所述第二连接杆的数量分别为二个。
进一步地,每个所述复位臂均包括复位部和旋转部,所述复位部与所述旋转部连接,所述复位部一端与所述第一连接杆连接,所述旋转部一端与所述第二连接杆连接。
进一步地,还包括数据传输接口,所述数据传输接口与所述控制芯片连接,所述控制芯片通过所述数据传输接口与PC端进行数据传输。
进一步地,所述控制芯片通过通信线缆与所述光学测距传感器连接。
进一步地,所述测量探杆的数量不少于40件。
进一步地,每件所述测量探杆的横截面宽度不小于10cm。
进一步地,所有测量探杆等间距设置有在所述外壳内部。
相比现有技术,本实用新型的有益效果在于:本申请的一种配枕测量工具,通过控制芯片控制复位结构转动从而推动所有测量探杆的一侧伸出外壳,在被测量者的头部、颈部以及肩部的压力下,不同测量探杆受到不同的压力后缩退,此时控制芯片控制反射装置和光学测距传感器在所述外壳内部做相对所述测量探杆的滑动,且控制光学测距传感器测量每件测量探杆一侧到反射装置的距离,得到距离数据,根据所述距离数据得到用于设计枕头的配枕数据;整个过程自动化操作,无需人工介入,保证了最终得到配枕数据的精准度,减小了测量误差。
上述说明仅是本实用新型技术方案的概述,为了能够更清楚了解本实用新型的技术手段,并可依照说明书的内容予以实施,以下以本实用新型的较佳实施例并配合附图详细说明如后。本实用新型的具体实施方式由以下实施例及其附图详细给出。
附图说明
此处所说明的附图用来提供对本实用新型的进一步理解,构成本申请的一部分,本实用新型的示意性实施例及其说明用于解释本实用新型,并不构成对本实用新型的不当限定。在附图中:
图1为本实用新型中一种配枕测量工具的侧面剖视图;
图2为本实用新型中一种配枕测量工具的顶部剖视图;
图3为本实用新型中一种配枕测量工具的正面剖视图;
图4为本实用新型中一种配枕测量工具测量探杆伸出外壳后的轮廓示意图;
图5为本实用新型中一种配枕测量工具中根据配枕数据得到的初始枕头模型示意图;
图6为本实用新型中一种配枕测量工具中枕型数据库中不同枕头模型的结构示意图。
附图中:1、外壳;2、第一同步滑动导轨;3、第二同步滑动导轨;4、反射装置;5、光学测距传感器;6、复位机构;61、复位臂;611、复位部;612、旋转部;62、第一连接杆;63、第二连接杆;7、测量探杆;8、控制芯片;9、数据传输接口;200、颈部承托区;300、头部承托区;400、枕头宽度判定区;500、头顶参照区。
具体实施方式
下面,结合附图以及具体实施方式,对本实用新型做进一步描述,需要说明的是,在不相冲突的前提下,以下描述的各实施例之间或各技术特征之间可以任意组合形成新的实施例。
如图1-3所示,本申请中的一种配枕测量工具,包括外壳1,所述外壳1内部设置有若干件测量探杆7、用于带动所述测量探杆7伸出所述外壳1的复位结构、反射装置4、光学测距传感器5以及控制芯片8,本实施例中的所述测量探杆7的数量不少于40件,每件所述测量探杆7的横截面宽度不小于10cm,所有测量探杆7等间距设置有在所述外壳1内部。所述复位结构包括复位臂61、用于控制复位臂61旋转的步进电机、第一连接杆62、第二连接杆63,所述第一连接杆62和所述第二连接杆63两端分别与所述复位臂61固定连接,所述第一连接杆62位于所述第二连接杆63一侧,所述第一连接杆62与所述测量探杆7一侧抵触,所述第二连接杆63可旋转固定在所述外壳1内部且与所述步进电机连接,所述步进电机与所述控制芯片8连接;所述反射装置4设置在所述测量探杆7一侧的延伸方向上,所述光学测距传感器5设置在与所述反射装置4同一水平方向上,所述外壳1内部在所述测量探杆7一侧的延伸方向上设置有第一同步滑动导轨2,所述反射装置4安装在所述第一同步滑动导轨2上,在所述第一同步滑动导轨2的同一水平方向上设置有第二同步滑动导轨3,所述光学测距传感器5设置在所述第二同步滑动导轨3上;所述反射装置4在第一同步滑动导轨2进行滑动,所述光学测距传感器5在在所述第二同步滑动导轨3上滑动,所述反射装置4与所述光学测距传感器5进行同步同速滑动,两者始终保持在同一水平方向上。
在本实施例中,所述复位臂61的数量为四个,所述第一连接杆62和所述第二连接杆63的数量分别为二个;每个所述复位臂61均包括复位部611和旋转部612,所述复位部611与所述旋转部612连接,所述复位部611一端与所述第一连接杆62连接,所述旋转部612一端与所述第二连接杆63连接。而且本实施例中的配枕测量工具还包括数据传输接口9,所述数据传输接口9与所述控制芯片8连接,所述控制芯片8通过所述数据传输接口9与PC端进行数据传输。在本实施例中所述控制芯片8通过通信线缆与所述光学测距传感器5连接,所述控制芯片8还可以通过无线通信方式与所述光学测距传感器5建立通讯关系用于进行数据传输。上述的数据传输接口9为USB接口。本实施例中的反射装置4为一反射面板的宽度小于或等于每件测量探杆7的宽度。上述控制芯片8为MCU。
工作原理如下:
配准测量前:控制芯片8通过USB接口接收PC端发出启动指令,控制芯片8通过驱动步进电机转动来控制复位机构6中的复位臂61进行转动,本实施例中复位臂61的转动角度约为20°,复位臂61转动带动第一连接杆62转动,第一连接杆62转动推动所有测量探杆7伸出外壳1,此时所有测量探杆7伸出外壳1的部分在同一水平方向上,在推动测量探杆7之后,复位机构6复位至原始位置,此时控制芯片8通过光学测距传感器5和反射装置4对复位机构6进行复位校验,完成上述动作后进入工作待机状态;
使用配枕工具对被测量者进行配枕测量时:被测量者可通过直立或坐立的方式,背对外壳1,并确保测量探杆7的最高点不超过人体头部最高点,通过平移身体或支架前移的方式使人体头部、颈部、肩部与测量探杆7接触,在被测量者的压力作用下,不同测量探杆7进行不同距离的缩退,直至测量探杆7任意一点压缩至最短距离后,被测试者平移离开,此时测量探杆7伸出外壳1的高度不同,因此测量探杆7之间构成了如图3所示的用于支撑被测试者颈部的颈部承托区200、用于支撑头部的头部承托区300、枕头宽度判定区400,图4为不同测量探杆7经过不同压力后缩退后构成的整体轮廓。此时控制芯片8接收PC端通过USB接口下达的测距指令,控制芯片8根据测距指令控制反射装置4在第一同步滑动导轨2上滑动以及光学测距传感器5在第二同步滑动导轨3上滑动,反射装置4与光学测距传感器5的滑动速度以及方向均相同,从而保证反射装置4与光学测距传感器5一直处于同一水平方向上,在滑动的过程中,反射装置4依次经过每件测量探杆7的一侧,从而实现对每件测量探杆7到反射装置4的距离,即每件测量探杆7的伸出长度值。具体测量过程为:光学测距传感器5发射测量光线经反射装置4反射后射在测量探杆7上,并生成反射光线经反射装置4反射再次进入光学测距传感器5,最终得到每件测量探杆7到反射装置4的距离,即配枕数据,光学测距传感器5将配枕距离发送至控制芯片8,控制芯片8手机到配枕数据后将其通过USB接口发送至PC端,如图5所示为根据配枕数据得到的初始枕头模型示意图;PC端根据获取的数据根据自动算法获取颈部承托区200的最高高度,令其为H1;头部承托区300的最高低高度,令其为H2;以及头顶参照区500到颈部承托判定区之间的枕头宽度判定区400的宽度,令其为L,从而生成枕头外观结构模型,具体如图6所示,假设枕型数据库中包括枕头模型A01、枕头模型A02、枕头模型A03以及枕头模型A04,则通过内建枕型数据库中比对拟合出枕头模型A01,此即为符合受测量者适用枕头的头部、颈部承托的目标枕型。
本申请的一种配枕测量工具,通过控制芯片控制复位结构转动从而推动所有测量探杆的一侧伸出外壳,在被测量者的头部、颈部以及肩部的压力下,不同测量探杆受到不同的压力后缩退,此时控制芯片控制反射装置和光学测距传感器在所述外壳内部做相对所述测量探杆的滑动,且控制光学测距传感器测量每件测量探杆一侧到反射装置的距离,得到距离数据,根据所述距离数据得到用于设计枕头的配枕数据;整个过程自动化操作,无需人工介入,保证了最终得到配枕数据的精准度,减小了测量误差。
以上,仅为本实用新型的较佳实施例而已,并非对本实用新型作任何形式上的限制;凡本行业的普通技术人员均可按说明书附图所示和以上而顺畅地实施本实用新型;但是,凡熟悉本专业的技术人员在不脱离本实用新型技术方案范围内,利用以上所揭示的技术内容而做出的些许更动、修饰与演变的等同变化,均为本实用新型的等效实施例;同时,凡依据本实用新型的实质技术对以上实施例所作的任何等同变化的更动、修饰与演变等,均仍属于本实用新型的技术方案的保护范围之内。
Claims (10)
1.一种配枕测量工具,包括外壳,其特征在于:所述外壳内部设置有若干件测量探杆、用于带动所述测量探杆伸出所述外壳的复位结构、反射装置、光学测距传感器以及控制芯片,所述复位结构与所述测量探杆抵触,所述反射装置设置在所述测量探杆一侧的延伸方向上,所述光学测距传感器设置在与所述反射装置同一水平方向上,所述反射装置和所述光学测距传感器在所述外壳内部做相对所述测量探杆的滑动用于测量每件测量探杆一侧到反射装置的距离,所述控制芯片分别与所述复位结构和所述测距传感器连接。
2.如权利要求1的所述的一种配枕测量工具,其特征在于:所述外壳内部在所述测量探杆一侧的延伸方向上设置有第一同步滑动导轨,所述反射装置安装在所述第一同步滑动导轨上,在所述第一同步滑动导轨的同一水平方向上设置有第二同步滑动导轨,所述光学测距传感器设置在所述第二同步滑动导轨上。
3.如权利要求1的所述的一种配枕测量工具,其特征在于:所述复位结构包括复位臂、用于控制复位臂旋转的步进电机、第一连接杆、第二连接杆,所述第一连接杆和所述第二连接杆两端分别与所述复位臂固定连接,所述第一连接杆位于所述第二连接杆一侧,所述第一连接杆与所述测量探杆一侧抵触,所述第二连接杆可旋转固定在所述外壳内部且与所述步进电机连接,所述步进电机与所述控制芯片连接。
4.如权利要求3的所述的一种配枕测量工具,其特征在于:所述复位臂的数量为四个,所述第一连接杆和所述第二连接杆的数量分别为二个。
5.如权利要求3的所述的一种配枕测量工具,其特征在于:每个所述复位臂均包括复位部和旋转部,所述复位部与所述旋转部连接,所述复位部一端与所述第一连接杆连接,所述旋转部一端与所述第二连接杆连接。
6.如权利要求1的所述的一种配枕测量工具,其特征在于:还包括数据传输接口,所述数据传输接口与所述控制芯片连接,所述控制芯片通过所述数据传输接口与PC端进行数据传输。
7.如权利要求1的所述的一种配枕测量工具,其特征在于:所述控制芯片通过通信线缆与所述光学测距传感器连接。
8.如权利要求1的所述的一种配枕测量工具,其特征在于:所述测量探杆的数量不少于40件。
9.如权利要求8的所述的一种配枕测量工具,其特征在于:每件所述测量探杆的横截面宽度不小于10cm。
10.如权利要求1的所述的一种配枕测量工具,其特征在于:所有测量探杆等间距设置有在所述外壳内部。
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