实用新型内容
有鉴于此,本实用新型的目的在于提供一种脑积液分液器测试装置,以解决上述问题。
本实用新型实施例提供了一种脑积液分液器测试装置,其包括:
颅内模拟组件,包括第一容器、用于控制第一容器的腔内压力的第一调压单元以及用于控制第一容器的腔内温度的第一加热单元;
腹腔模拟组件,包括第二容器、用于控制第二容器的腔内压力的第二调压单元以及用于控制第二容器的腔内温度的第二加热单元;
引流通道,其两端分别连接第一容器与第二容器,且在通道内配置有供待测的脑积液分液器接入的接口;
流量检测仪,配置为能够对所述引流通道内的液体流量进行检测。
优选地,所述第一容器以及所述第二容器均包括容器本体、端盖以及密封件;所述端盖通过所述密封件盖设于所述容器本体的开口。
优选地,所述第一调压单元与所述第二调压单元均为气泵,所述第一容器上设置有第一进气口,所述第一调压单元连通所述第一进气口;所述第二容器上设置有第二进气口,所述第二调压单元连通所述第二进气口。
优选地,还包括:输送通道,其两端分别连接第一容器与第二容器,并在通道中设置有蠕动泵,所述输送通道配置为能够从第二容器抽取液体至第一容器。
优选地,所述颅内模拟组件还包括第一液位传感器以及第一液压传感器;所述第一液位传感器配置为能够对所述第一容器的液位进行检测;所述第一容器在靠近底部的区域设置有第一压力检测口,所述第一液压传感器连通所述第一压力检测口。
优选地,所述腹腔模拟组件还包括第二液位传感器以及第二液压传感器;所述第二液位传感器配置为能够对所述第二容器的液位进行检测;所述第二容器在靠近底部的区域设置有第二压力检测口,所述第二液压传感器连通所述第二压力检测口。
优选地,所述引流通道包括软管,所述流量检测仪为夹持式微流量传感器,所述流量检测仪夹持在所述软管上。
优选地,还包括数据采集卡,所述数据采集卡与所述夹持式微流量传感器电气连接。
优选地,还包括控制器以及工控机,所述控制器与所述数据采集卡、颅内模拟组件、腹腔模拟组件以及所述工控机均电气连接。
优选地,还包括可调电源,所述可调电源与所述控制器电气连接,其输出电压范围为0~24V。
综上所述,本实施例通过构建颅内模拟组件、腹腔模拟组件以及引流通道来模拟颅内压和腹腔压在不同状态的下,脑积液分液器的引流作用,从而可以对脑积液分液器的引流性能做出更准确的评估以及测试,缩短了研发过程。此外,本实施例通过加热单元可以更为真实地模拟颅内和腹腔的流液温度,从而使得测试结果更贴近临床。
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。
请参阅图1,本实用新型第一实施例提供了一种脑积液分液器测试装置,其包括:
颅内模拟组件10,包括第一容器11、用于控制第一容器11的腔内压力的第一调压单元12以及用于控制第一容器11的腔内温度的第一加热单元13。
腹腔模拟组件20,包括第二容器21、用于控制第二容器21的腔内压力的第二调压单元22以及用于控制第二容器21的腔内温度的第二加热单元23。
具体地,在本实施例中,所述第一容器11以及第二容器12,其可由玻璃材料制成,但可以理解的是,所述第一容器11以及第二容器12也可以由其他材料制成,本实用新型在此不做具体限定。
在本实施例中,具体地,所述第一容器11包括第一容器本体111、第一端盖112以及第一密封件113。第一端盖112盖设于第一容器本体111的开口,而第一密封件113设置在第一容器本体111与第一端盖112的连接处,以形成一个密闭空间,从而模拟颅内空间。
类似的,所述第二容器21包括第二容器本体211、第二端盖212以及第二密封件213。第二端盖212盖设于第二容器本体211的开口,而第二密封件213设置在第二容器本体211与第二端盖212的连接处,以形成一个密闭空间,从而模拟腹腔空间。
在本实施例中,所述第一调压单元12与所述第二调压单元22可为气泵,所述第一容器11上设置有第一进气口,所述第一调压单元12连通所述第一进气口;所述第二容器21上设置有第二进气口,所述第二调压单元22连通所述第二进气口。
其中,借由所述第一调压单元12向所述第一容器11抽出或者压入气体,可以改变第一容器11内的气压,进而模拟颅脑内的不同压力情况。同样的,借由所述第二调压单元22向所述第二容器21抽出或者压入气体,可以改变第二容器21内的气压,进而模拟腹腔内的不同压力情况。
在本实施例中,所述第一加热单元13以及第二加热单元23为恒温加热模块,其可以对第一容器11以及第二容器21进行加热,并使其温度稳定在预定的范围内。
其中,所述第一加热单元13以及第二加热单元23的加热原理可以是红外加热,电阻丝加热等,本实用新型不做具体限定。
例如,在一种实现方式中,第一加热单元13可以为加热垫,并设置在所述第一容器11的底部。当然,还可以有其他加热或者固定形式,例如可以以电阻丝的方式缠绕在第一容器11的侧壁或者设置在第一容器11的内部等,本实用新型均不做具体限定。
在本实施例中,通过所述第一加热单元13可以调节第一容器11内的温度,从而模拟颅脑内的不同温度情况。同样的,通过所述第二加热单元23可以调节第二容器21内的温度,从而模拟腹腔内的不同温度情况。
引流通道40,其两端分别连接第一容器11与第二容器21,且在通道内配置有供待测的脑积液分液器接入的接口41。
流量检测仪50,配置为能够对所述引流通道40内的液体流量进行检测。
在本实施例中,所述引流通道40包括引流管,引流管的两端分别连接第一容器11与第二容器21,引流管的中间形成有两个接口41,待测的脑积液分液器200可通过接入两个接口41来接入到整个测试装置中。
在本实施例中,所述流量检测仪50能够对所述引流通道40内的液体流量进行检测,从而实现对脑积液分液器200的流速进行测量。其中,所述流量检测仪50可以是固定在所述引流管内来实现流量测量,也可以是在引流管外来实现流量测量,本实用新型不做具体限定。
在一种实现方式中,所述引流管为软管,其外径为3mm,内径为1mm。所述流量检测仪为夹持式微流量传感器(如基恩士微小流量传感器),所述流量检测仪夹持在所述软管上,从而对所述软管内的液体流量进行检测。
进一步的,在本实用新型的一些实施例中,还包括输送通道30,所述输送通道30包括输送管以及设置在所述输送管上的蠕动泵31,所述输送管的两端分别连接第一容器11与第二容器21,所述蠕动泵31能够从所述第二容器21抽取液体至所述第一容器11内。当然,还可以采用其他泵来实现液体的抽取,本实用新型不做具体限定。
进一步的,在本实用新型的一些实施例中,所述颅内模拟组件10还包括第一液位传感器14以及第一液压传感器15;所述第一液位传感器14配置为能够对所述第一容器11的液位进行检测;所述第一容器11在靠近底部的区域设置有第一压力检测口,所述第一液压传感器15连通所述第一压力检测口,从而对所述第一容器11底部的液压进行测量。
进一步的,在本实用新型的一些实施例中,所述腹腔模拟组件20还包括第二液位传感器24以及第二液压传感器25;所述第二液位传感器24配置为能够对所述第二容器21的液位进行检测;所述第二容器21在靠近底部的区域设置有第二压力检测口,所述第二液压传感器25连通所述第二压力检测口,从而对所述第二容器21底部的液压进行测量。
其中,上述实施例中,所称的液位传感器可采用超声波液位传感器,所称的液压传感器可采用压力表。当然,还可以采用其他的传感器,本实用新型不做具体限定。
其中,上述实施例中,随着模拟测试过程的进行,第一容器11内的液体会逐渐从第一容器11流向第二容器21。本实施例通过液位传感器对第一容器11以及第二容器21的液位进行动态监测与阈值判断,然后开启或关闭中间的蠕动泵31从所第二容器21抽取液体至第一容器11来恢复至设定的要求,如此可以在不打开第一容器11以及第二容器21的前提下,实现时间更为持续的测试。
进一步的,在本实用新型的一些实施例中,还包括数据采集卡,所述数据采集卡与所述夹持式微流量传感器电气连接。
进一步的,在本实用新型的一些实施例中,还包括控制器以及工控机,所述控制器与所述数据采集卡、颅内模拟组件、腹腔模拟组件以及所述工控机均电气连接。
其中,数据采集卡可定期采集夹持式微流量传感器检测到的流量信号,并将其发送给所述控制器。
在本实施例中,所述控制器可为PLC,其与所述数据采集卡、颅内模拟组件10、腹腔模拟组件20以及所述工控机均电气连接,并能够接收所述数据采集卡、颅内模拟组件10、腹腔模拟组件20发送的信号,如液位信号、液压信号、温度信号、流量信号等,并将其发送至所述工控机进行显示。
进一步的,在本实用新型的一些实施例中,还包括可调电源,所述可调电源与所述控制器电气连接,其输出电压范围为0~24V。
所述可调电源用于提供整个测试装置工作所需的电能,其可具有多个输出工位,并根据各个部件的所需,输出相应的电压。
以下详述本实用新型的使用过程:
本实施例在使用时:
首先,向第一容器11与第二容器21中倒入所需模拟的脑积液、腹腔本存溶液量的液体(如水),然后盖上端盖来形成密闭的空间。
然后,分别开启第一加热单元13以及第二加热单元23对第一容器11以及第二容器21进行加热,使之达到所需的温度,如达到人体颅腔的温度以及腹腔的温度,然后让温度大致保持稳定,温度允许的波动范围为±5℃。
接着,开启控制器,使控制器处于工作状态,从而能够将各个传感器采集的数据发送到工控机进行显示。
再接着,通过第一施压单元12以及第二施压单元22分别对第一容器11以及第二容器12进行空气的压力或者抽取,从而改变第一容器11以及第二容器12内的压力,模拟不同的颅内压以及腹腔压。
最后,工控机对由控制器传入的数据进行纪录与显示,并根据该数据进行图谱绘制。
具体地,可通过获取颅内压(第一液压传感器15或者第一施压单元12检测获得)、腹腔压(第二液压传感器25或者第二施压单元22检测获得)、流量(由流量检测仪50检测获得)三个数据,生成三维热力图谱,从而根据三维热力图谱来对脑积液分液器的工作性能进行评估。
综上所述,本实施例具有如下有益效果:
1、能够模拟颅内压和腹腔压在不同状态的下,脑积液分液器的引流作用;
2、能够循环使用,可通过加水和打气两种方式进行调节压力,形成闭环的流体系统,从而测试出脑积液分液器在较长周期内的数据表现;
3、通过加热单元可以更为真实地模拟颅内和腹腔的流液温度,从而使得测试结果更为贴近临床;
4、能够实现压力值、流速等动态数据的实时查看和数据记录。
上所揭露的仅为本实用新型一种较佳实施例而已,当然不能以此来限定本实用新型之权利范围,本领域普通技术人员可以理解实现上述实施例的全部或部分流程,并依本实用新型权利要求所作的等同变化,仍属于实用新型所涵盖的范围。