CN216535275U - 一种血压测量臂筒 - Google Patents

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Abstract

本实用新型公开了一种血压测量臂筒,包括臂体支撑筒、气囊卷筒和多个活动压块;气囊卷筒穿设于臂体支撑筒内;全部活动压块围绕臂体支撑筒的中心轴同步远离和同步靠近;任一活动压块贴紧气囊卷筒的外筒壁。该血压测量臂筒利用同步运动的全部活动压块相气囊卷筒施加压力和释放压力,从而满足用户的血压测量需求。用户使用该血压测量臂筒时,可方便快速地将手臂伸入气囊卷筒内,再利用同步运动的全部活动压块向气囊卷筒的周侧加压。此操作一方面避免了对气囊卷筒进行气压控制,另一方面也可以保障加压方向,从而提高测量精度。

Description

一种血压测量臂筒
技术领域
本实用新型涉及医疗器械领域,尤其涉及一种血压测量臂筒。
背景技术
目前市面上的血压测量产品可根据工作原理分为袖带式血压测量装置、抽拉式隧道血压测量装置和气囊式隧道血压测量装置等几类。
袖带式血压测量装置不便于穿戴,需要医护人员指导使用,且操作繁琐,效率低;抽拉式隧道血压测量装置和气囊式隧道血压测量装置虽然能够应对袖带式血压测量装置的上述缺陷,但是,抽拉式隧道血压测量装置在测量过程中容易产生切向力,影响血压测量精度;气囊式隧道血压测量装置则需要采用电路控制系统对气压进行控制,因此制造加工难度大、成本高。
实用新型内容
本实用新型的目的是提供一种血压测量臂筒,具有操作简单便捷,结构简单且易于控制,测量结果精确可靠等优点。
为实现上述目的,本实用新型提供一种血压测量臂筒,包括臂体支撑筒、气囊卷筒和多个活动压块;所述气囊卷筒穿设于所述臂体支撑筒内;全部所述活动压块围绕所述臂体支撑筒的中心轴同步远离和同步靠近;任一所述活动压块贴紧所述气囊卷筒的外筒壁。
优选地,任一所述活动压块连接有驱动设备。
优选地,所述驱动设备连接有沿所述臂体支撑筒的轴向移动的调节块;任一所述活动压块和所述调节块之间设有滑动装配部;所述滑动装配部限制所述活动压块和所述调节块二者沿所述臂体支撑筒的轴向的相对位移;全部所述滑动装配部的滑动配合面以所述中心轴为轴呈圆台状围设。
优选地,所述臂体支撑筒沿轴向包括前端和后端;全部所述滑动装配部在所述前端靠近所述中心轴;所述驱动设备设于所述前端。
优选地,所述驱动设备包括丝杠组件和电机;所述调节块和所述丝杠组件的丝杠滑块固定连接。
优选地,任一所述滑动装配部包括滑动配合的限位滑槽和限位滑块;任一所述限位滑槽包括靠近槽底的槽腔I和靠外的槽腔II;所述槽腔I的最大槽宽大于所述槽腔II的最大槽宽。
优选地,所述限位滑槽具体为燕尾槽。
优选地,所述臂体支撑筒和全部所述活动压块的外部设有壳体。
优选地,还包括肘垫;所述肘垫设有传感器;所述传感器连接于所述驱动设备。
优选地,所述气囊卷筒包括可挤压变形的塑料卷筒和设于所述塑料卷筒的内筒壁的气囊。
相对于上述背景技术,本实用新型所提供的血压测量臂筒包括臂体支撑筒、气囊卷筒和多个活动压块;其中,气囊卷筒穿设于臂体支撑筒内;全部活动压块以壁体支撑筒的中心轴为轴围设分布且安装于壁体支撑筒,任意一个活动压块贴紧气囊卷筒的外筒壁。
在该血压测量臂筒中,全部活动压块可以同步向壁体支撑筒的中心轴靠近,以便自气囊卷筒的周向向气囊卷筒的外筒壁施加压力,从而令气囊卷筒向穿设于气囊卷筒内的手臂施加压力;全部活动压块可以同步远离壁体支撑筒的中心轴,从而令气囊卷筒泄压,从而停止向穿设于气囊卷筒内的手臂施加压力,由此实现该血压测量臂筒的血压测量。
相较于常规的袖带式血压测量装置而言,在全部活动压块以壁体支撑筒的中心轴为轴向四周分散的状态下,用户可以将手臂快速伸入气囊卷筒内,因此该血压测量臂筒具有操作简单方便的特点。相较于隧道式血压测量装置而言,该血压测量臂筒不利引入复杂的气路、电路控制结构,因此具有制造成本和制造难度低的特点。该血压测量臂筒也不会在使用过程中产生切向力而影响测量精度,因此测量结果更为精确可信。
附图说明
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,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本实用新型的实施例,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,还可以根据提供的附图获得其他的附图。
图1为本实用新型实施例所提供的血压测量臂筒的结构示意图;
图2为本实用新型实施例所提供的壳体、气囊和肘垫的装配示意图;
图3为图1的爆炸示意图;
图4为本实用新型实施例所提供的壳体的结构示意图;
图5为本实用新型实施例所提供的臂体支撑筒、调节块、活动压块、电机和丝杠组件的装配示意图;
图6为本实用新型实施例所提供的臂体支撑筒的结构示意图;
图7为本实用新型实施例所提供的活动压块的结构示意图;
图8为本实用新型实施例所提供的调节块的结构示意图;
图9为本实用新型实施例所提供的臂体支撑筒、调节块和活动压块的装配示意图;
图10为本实用新型实施例所提供的肘垫在弹簧和垫体处的局部结构示意图;
图11为本实用新型实施例所提供的肘垫在连接环和转轴处的局部结构示意图;
图12为本实用新型实施例所提供的肘垫的爆炸示意图。
其中,1-臂体支撑筒、11-前端、12-后端、2-气囊卷筒、3-活动压块、31-扇板、32-凸柱、4-调节块、41-环体、42-斜块、5-壳体、6-电机、7-丝杠滑块、8-限位滑槽、9-限位滑块、10-肘垫、101-连接环、 102-转轴、103-弹簧定位柱、104-传感器压头、105-弹簧、106-端壳、107-压力传感器、108-垫体、109-卡钩。
具体实施方式
下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型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实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,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,都属于本实用新型保护的范围。
为了使本技术领域的技术人员更好地理解本实用新型方案,下面结合附图和具体实施方式对本实用新型作进一步的详细说明。
请参考图1至图12,图1为本实用新型实施例所提供的血压测量臂筒的结构示意图;图2为本实用新型实施例所提供的壳体、气囊和肘垫的装配示意图;图3为图1的爆炸示意图;图4为本实用新型实施例所提供的壳体的结构示意图;图5为本实用新型实施例所提供的臂体支撑筒、调节块、活动压块、电机和丝杠组件的装配示意图;图 6为本实用新型实施例所提供的臂体支撑筒的结构示意图;图7为本实用新型实施例所提供的活动压块的结构示意图;图8为本实用新型实施例所提供的调节块的结构示意图;图9为本实用新型实施例所提供的臂体支撑筒、调节块和活动压块的装配示意图;图10为本实用新型实施例所提供的肘垫在弹簧和垫体处的局部结构示意图;图11为本实用新型实施例所提供的肘垫在连接环和转轴处的局部结构示意图;
图12为本实用新型实施例所提供的肘垫的爆炸示意图。
本实用新型提供一种血压测量臂筒,包括臂体支撑筒1、设于臂体支撑筒1内的气囊卷筒2和多个安装于臂体支撑筒1的活动压块3。
该血压测量臂筒内,臂体支撑筒1呈筒状,其内部具有贯通的中心孔,气囊卷筒2则安装于臂体支撑筒1的中心孔内。全部活动压块 3围绕臂体支撑筒1的中心轴环设,且全部活动压块3围绕臂体支撑筒1的中心轴同步远离和同步靠近。
由于任意一个活动压块3贴紧气囊卷筒2的外筒壁,因此,全部活动压块3同步靠近臂体支撑筒1的中心轴时,全部活动压块3可挤压处于臂体支撑筒1内的气囊卷筒2,经由气囊卷筒2向穿设于该气囊卷筒2内的用户的手臂施加压力;全部活动压块3同步远离臂体支撑筒1的中心轴时,全部活动压块3撤销对气囊卷筒2所施加的压力。
可见,该血压测量臂筒利用全部活动压块3相对于气囊卷筒2的运动可以对用户实现血压测量。相较于常规的袖带式血压测量装置而言,本实用新型所提供的血压测量臂筒操作更加简单方便,且测量精度受操作人员的具体操作水平的干扰小。相较于隧道式血压测量装置而言,本实用新型所提供的血压测量臂筒一方面不必引入复杂的气路、电路控制结构,因此制造成本和制造难度比较低;另一方面不会在使用过程中产生切向力而影响测量精度,因此测量结果更为精确可信。
下面结合附图和实施方式,对本实用新型所提供的血压测量臂筒做更进一步的说明。
为了方便操作人员使用,该血压测量臂筒采用驱动设备带动全部活动压块3运动,实现全部活动压块3同步靠近臂体支撑筒1的中心轴和同步远离臂体支撑筒1的中心轴。
针对该血压测量臂筒的多个活动压块3而言,各个活动压块3可以分别连接各自的驱动设备,即采用与全部活动压块3数量相同的驱动设备来一一对应驱动全部活动压块3,通过令全部驱动设备同步动作来实现全部活动压块3同步运动。该血压测量臂筒的全部活动压块 3也可以采用同一驱动设备进行驱动,相应地,这一驱动设备和全部活动压块3之间设有传动结构,基于该传动结构来满足全部活动压块 3围绕臂体支撑筒1的中心轴相互靠近和相互远离。当然,该血压测量臂筒中,活动压块3和驱动设备二者的数量均可以设置为多个且二者数量不等,通常指一个驱动设备可以带动多个活动压块3运动。
为了提高全部活动压块3的运动同步性,该血压测量臂筒中,驱动设备和全部活动压块3之间设有调节块4,驱动设备带动该调节块4 沿臂体支撑筒1的轴向移动。调节块4的一端连接驱动设备,另一端与全部活动压块3连接;其中,调节块4和任意一个活动压块3之间设有滑动装配部。滑动装配部既用于限制活动压块3和调节块4二者沿臂体支撑筒1的轴向的相对位移,也用于以其滑动方向实现活动压块3靠近和远离臂体支撑筒1的中心轴。
在上述结构中,全部滑动装配部的滑动配合面以臂体支撑筒1的中心轴为轴呈圆台状围设。因此,当调节块4和任意一个滑动压块此二者通过滑动装配部实现相对滑动时,调节块4只能沿臂体支撑筒1 的轴向移动,因此导致滑动压块产生的位移可以分解至臂体支撑筒1 的轴向和径向。为方便描述,视滑动压块的位移沿臂体支撑筒1的轴向和径向分解为轴向分位移和径向分位移。
其中,上述轴向分位移等于调节块4沿臂体支撑筒1的轴向位移,保障调节块4在运动过程中可以持续向滑动压块施加作用力;上述径向分位移用于实现滑动压块靠近和远离臂体支撑筒1的中心轴。
由于全部滑动装配部的滑动配合面以臂体支撑筒1的中心轴为轴呈圆台状围设,因此,调节块4沿臂体支撑筒1的轴向移动时,调节块4可以利用全部滑动装配部产生的径向分位移实现全部滑动压块同步运动,具体指全部滑动压块同步靠近臂体支撑筒1的中心轴和同步远离臂体支撑筒1的中心轴。
可见,驱动设备带动调节块4沿臂体支撑筒1的轴向往复移动,进而由调节块4带动全部滑动压块同步靠近和同步远离臂体支撑筒1 的中心轴。换言之,驱动设备带动调节块4沿臂体支撑筒1的轴向向第一方向移动时,调节块4带动全部滑动压块同步靠近臂体支撑筒1 的中心轴;驱动设备带动调节块4沿臂体支撑筒1的轴向向第二方向移动时,调节块4带动全部滑动压块同步远离臂体支撑筒1的中心轴。
示例性的,该血压测量臂筒中,臂体支撑筒1沿轴向包括前端11 和后端12,驱动设备安装于臂体支撑筒1的前端11,全部滑动装配部所围设的圆台状区域的小径端朝向臂体支撑筒1的前端11。其中,圆台状区域的小径端指的是该圆台状区域中轴端尺寸较小的一端端部。针对这一具体结构而言,驱动设备带动调节块4向臂体支撑筒1的后端12移动时,调节块4带动全部滑动压块同步靠近臂体支撑筒1的中心轴;驱动设备带动调节块4向臂体支撑筒1的前端11移动时,调节块4带动全部滑动压块同步远离臂体支撑筒1的中心轴。
上述驱动设备可采用丝杠组件和电机6。电机6的机身可固定于臂体支撑筒1,电机6的输出轴与丝杠组件的滚珠丝杠同轴连接,且均平行于臂体支撑筒1的轴向;丝杠组件通过丝杠滑块7连接调节块 4,从而令电机6驱动调节块4沿臂体支撑筒1的轴向往复移动。其中,电机6可采用步进电机。
该血压测量臂筒可以采用四组驱动设备,例如针对圆环状的调节块4,围绕该调节块4的中心轴均匀设置四组驱动设备。任意一个驱动设备包括分别安装于调节块4两侧的电机6和丝杠组件;电机6的机壳固定于调节块4,电机6的输出轴和丝杠组件的滚珠丝杠二者同轴连接。
四组驱动设备同步驱动丝杠组件的丝杠滑块7移动,从而带动与全部丝杠滑块7连接的调节块4沿臂体支撑筒1的轴向移动,确保调节块4的周向不同部位以及全部活动压块3在该产品的使用过程中受力均匀,避免产生除臂筒臂体支撑筒1的径向以外的其他方向上的力,由此实现提高测量精度,保障产品的零部件的运动稳定性。
至于上述滑动装配部,其可包括分别设于调节块4和任一活动压块3的限位滑槽8和限位滑块9,例如限位滑槽8设于活动压块3而限位滑块9设于调节块4。前述限位滑槽8和限位滑块9相互嵌装且滑动配合。任意一个限位滑槽8包括槽腔I和槽腔II;槽腔I靠近限位环槽的槽底,也就是更加靠近活动压块3的内部;槽腔II靠外,也就是更加远离活动压块3的内部。
由于槽腔I的最大槽宽大于槽腔II的最大槽宽,因此,与限位滑槽8配合的限位滑块9则具有头部宽大、根部细窄的特点。其中,限位滑块9的头部指的是用于面向限位滑槽8的一端,根部则指的是位于前述头部和调节块4的主体部分之间的连接区域。
示例性的,上述限位滑槽8具体可设置为燕尾槽,相应地,限位滑块9为与该燕尾槽配合的倒梯形滑块。
本实用新型所采用的活动压块可包括扇板31和自扇板31的外弧面中部向外凸起的凸柱32,凸柱32可与臂体支撑筒1的安装槽卡嵌,贴合于臂体支撑筒1的扇板31可用于约束活动压块3相对于臂体支撑筒1的滑动范围。本实用新型所采用的调节块44可包括与臂体支撑筒 1同轴装配的环体41和沿环体41周向均匀环布的斜块42,任意一个斜块42的表面设有上述限位滑块9,全部限位滑块9一一对应分布于全部斜块42。
进一步地,该血压测量臂筒还包括壳体5;壳体5设于臂体支撑筒1和全部活动压块3的外部,用于将臂体支撑筒1、全部活动压块3 以及相关连接零件、驱动零件集成装配为一个外观简洁规整的组合体。
此外,该血压测量臂筒还包括肘垫10,肘垫10设有用于检测用户的手臂的传感器。该传感器连接于驱动设备,当传感器检测到特定信号时,则意味着用户的手臂已经正常伸入臂体支撑筒1和气囊卷筒 2内,此时驱动设备自动开启,从而带动全部活动压块3运动,实现向用户的手臂按照特定规律加压和释放压力,最终完成血压检测。反之,当传感器未检测到特定信号时,则意味着用户的手臂尚未正常伸入臂体支撑筒1和气囊卷筒2内,此时驱动设备处于关闭状态。
上述传感器具体可设置为压力传感器107。除了该压力传感器107 以外,上述肘垫10可包括端壳106、具有弧形凹槽的垫体108和设于端壳106和垫体108之间的弹簧105。压力传感器107设置于端壳106 内,当用户的肘部托放于垫体108的弧形凹槽内时,用户的肘部向下挤压垫体108和弹簧105,令垫体108内的传感器压头更加靠近端壳 106内的压力触点,当传感器压头104和压力触点达到一定接触程度后,压力传感器107将获取到检测信号。根据这一检测信号,该血压测量臂筒的驱动设备开启,进而令全部活动压块3自动向气囊卷筒2 和穿入气囊卷筒2的手臂施加压力和释放压力,实现血压测量。
上述肘垫10可以与臂体支撑筒1存在机械结构上的连接关系,例如肘垫10固定于臂体支撑筒1,也可以不存在机械结构上的连接关系,例如肘垫10和臂体支撑筒1这两个结构除了采用电线连接传感器和驱动设备以外,二者相互分离。
例如,肘垫10可包括连接环101、弹簧定位柱103和卡钩109;连接环101用于连接臂体支撑筒;弹簧定位柱103用于实现弹簧105 的定位安装;卡钩109用于实现垫体108和端壳106的快速装配。
为了方便调节用户的手臂的托放角度,从而根据不同用户的体态特征令该血压测量臂筒以更为舒适的测量角度对用户的手臂进行装配,肘垫10可设有转轴102,使用该血压测量臂筒时可以绕转轴102 转动肘垫10和臂体支撑筒1。
至于该血压测量臂筒的气囊卷筒2,其可包括可挤压变形的塑料卷筒和设于塑料卷筒的内筒壁的气囊。塑料卷筒既具备一定程度的柔性,也具有一定程度的塑性;其柔性可以传递全部活动压块3对气囊的挤压作用,其塑性有利于全部活动压块3施加的作用力分散于气囊的整个周向。
该血压测量臂筒还可以电连接于移动端例如血压记录平台、打印机等设备。
综上,本实用新型提供的血压测量臂筒利用调节块4和任意一个活动压块3之间的滑动配合关系实现了全部活动压块3同步远离和同步靠近臂体支撑筒1的中心轴。一则以活动压块3施加于气囊卷筒2 的作用力取到了气路系统,因此避免了复杂的气压控制复杂电路;二则全部活动压块3利用其滑动方向准确控制施加于气囊卷筒2的作用力,不会产生干扰测量精度的其他方向的作用力,可保障测量结果的可靠性;三则基于调节块4和任意一个活动压块3之间的相对运动关系,极大简化了该血压测量臂筒的驱动设备及其作业方式,有利于驱动设备在该血压测量臂筒的集成,从而令产品的整体结构更为简洁,有利于将该产品作为模块化部件装配于其他模块化部件。
以上对本实用新型所提供的血压测量臂筒进行了详细介绍。本文中应用了具体个例对本实用新型的原理及实施方式进行了阐述,以上实施例的说明只是用于帮助理解本实用新型的方法及其核心思想。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,还可以对本实用新型进行若干改进和修饰,这些改进和修饰也落入本实用新型权利要求的保护范围内。

Claims (10)

1.一种血压测量臂筒,其特征在于,包括臂体支撑筒(1)、气囊卷筒(2)和多个活动压块(3);所述气囊卷筒(2)穿设于所述臂体支撑筒(1)内;全部所述活动压块(3)围绕所述臂体支撑筒(1)的中心轴同步远离和同步靠近;任一所述活动压块(3)贴紧所述气囊卷筒(2)的外筒壁。
2.根据权利要求1所述的血压测量臂筒,其特征在于,任一所述活动压块(3)连接有驱动设备。
3.根据权利要求2所述的血压测量臂筒,其特征在于,所述驱动设备连接有沿所述臂体支撑筒(1)的轴向移动的调节块(4);任一所述活动压块(3)和所述调节块(4)之间设有滑动装配部;所述滑动装配部限制所述活动压块(3)和所述调节块(4)二者沿所述臂体支撑筒(1)的轴向的相对位移;全部所述滑动装配部的滑动配合面以所述中心轴为轴呈圆台状围设。
4.根据权利要求3所述的血压测量臂筒,其特征在于,所述臂体支撑筒(1)沿轴向包括前端(11)和后端(12);全部所述滑动装配部在所述前端(11)靠近所述中心轴;所述驱动设备设于所述前端(11)。
5.根据权利要求3所述的血压测量臂筒,其特征在于,所述驱动设备包括丝杠组件和电机(6);所述调节块(4)和所述丝杠组件的丝杠滑块(7)固定连接。
6.根据权利要求3所述的血压测量臂筒,其特征在于,任一所述滑动装配部包括滑动配合的限位滑槽(8)和限位滑块(9);任一所述限位滑槽(8)包括靠近槽底的槽腔I和靠外的槽腔II;所述槽腔I的最大槽宽大于所述槽腔II的最大槽宽。
7.根据权利要求6所述的血压测量臂筒,其特征在于,所述限位滑槽(8)具体为燕尾槽。
8.根据权利要求2所述的血压测量臂筒,其特征在于,所述臂体支撑筒(1)和全部所述活动压块(3)的外部设有壳体(5)。
9.根据权利要求2至8任一项所述的血压测量臂筒,其特征在于,还包括肘垫(10);所述肘垫(10)设有传感器(107);所述传感器(107)连接于所述驱动设备。
10.根据权利要求1至8任一项所述的血压测量臂筒,其特征在于,所述气囊卷筒(2)包括可挤压变形的塑料卷筒和设于所述塑料卷筒的内筒壁的气囊。
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