CN218793404U - 一种无针注射装置 - Google Patents
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Abstract
本实用新型提供一种无针注射装置,包括驱动机构、凸轮、弹簧蓄能组件、注射器组件,所述弹簧蓄能组件包括滑动杆、设于滑动杆上的拨柱以及套设于滑动杆上的动力弹簧,所述驱动机构用于驱动凸轮旋转,凸轮的旋转带动拨柱,继而带动滑动杆上下滑动,在滑动杆向上移动时压缩动力弹簧蓄能,凸轮继续旋转至拨柱失去支撑时动力弹簧的压缩能量瞬间释放,滑动杆迅速下移驱动注射器组件实现液体注射。本实用新型通过驱动凸轮转动的方式实现动力弹簧的压缩蓄能以及压缩能量瞬间释放,整个装置结构简单实用,相比现有技术注射器装置的耗能少,体积可以设计的更为小巧,便于携带。
Description
技术领域
本实用新型涉及医用设备技术领域,具体是一种无针注射装置。
背景技术
1866年法国科学家首次提出“无针注射”的概念,众多学者就开始研制无需针头、凭借高速气流推动将药液扩散注入病人皮内等先进注射器。经多年研制,世界上第一只无针注射器产品于1992年在德国上市,获批专用于注射胰岛素。
现有的无针注射器一般需要供气和供电,导致装置体积较大,不便于携带。
实用新型内容
针对现有技术存在的上述不足,本实用新型提供一种结构小巧、耗能小且便于携带的无针注射装置。
一种无针注射装置,包括驱动机构、凸轮、弹簧蓄能组件、注射器组件,所述弹簧蓄能组件包括滑动杆、设于滑动杆上的拨柱以及套设于滑动杆上的动力弹簧,所述驱动机构用于驱动凸轮旋转,凸轮的旋转带动拨柱,继而带动滑动杆上下滑动,在滑动杆向上移动时压缩动力弹簧蓄能,凸轮继续旋转至拨柱失去支撑时动力弹簧的压缩能量瞬间释放,滑动杆迅速下移驱动注射器组件实现液体注射。
进一步的,所述驱动机构包括电池、电机和减速齿轮箱,所述电池与电机连接,电机连接减速齿轮箱,减速齿轮箱与凸轮驱动连接,减速齿轮箱驱动凸轮旋转进而带动滑动杆上的拨柱上下滑动。
进一步的,所述电机采用直流永磁无刷或同步磁阻电机。
进一步的,动力弹簧上部套有弹簧帽,弹簧帽上设有螺旋纹。
进一步的,所述驱动机构包括减速齿轮箱和摇杆,摇杆与减速齿轮箱驱动连接,减速齿轮箱的输出轴与凸轮连接。
进一步的,还包括扳机,扳机用于将处于高位的拨柱锁定,按压扳机后可将拨柱释放。
进一步的,所述注射器组件包括安瓿以及设于安瓿中的安瓿推杆,安瓿推杆位于滑动杆下方。
进一步的,还包括与安瓿外接的储液容器。
本实用新型通过驱动凸轮转动的方式实现动力弹簧的压缩蓄能以及压缩能量瞬间释放,整个装置结构简单实用,相比现有技术注射器装置的耗能少,体积可以设计的更为小巧,便于携带。
附图说明
图1是本实用新型无针注射装置实施例一的结构示意图;
图2是本实用新型无针注射装置实施例二的结构示意图。
图中:1—电池,2—电机,3—减速齿轮箱,4—凸轮,5—滑动杆,6—动力弹簧,7—弹簧帽,8—安瓿推杆,9—安瓿,10—储液容器,11—扳机,12—摇杆,51—拨柱。
具体实施方式
为使本实用新型实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,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,所描述的实施例是本实用新型的一部分实施例,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的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。
实施例一
请参阅图1,本实施例提供一种无针注射装置,包括驱动机构、凸轮4、弹簧蓄能组件、注射器组件,所述弹簧蓄能组件包括滑动杆5、设于滑动杆5上的拨柱51以及套设于滑动杆5上的动力弹簧6,所述驱动机构用于驱动凸轮4旋转,凸轮4的旋转带动拨柱51,继而带动滑动杆5上下滑动,在滑动杆5向上移动时压缩动力弹簧6蓄能,凸轮4继续旋转至拨柱51失去支撑时动力弹簧5的压缩能量瞬间释放,滑动杆5迅速下移驱动注射器组件实现液体注射。
本实施例中所述驱动机构包括电池1、电机2和减速齿轮箱3,所述电池1与电机2连接,用于给电机2提供工作电源,所述电池为一节或数节可充电的18650/26650锂电池或专用锂电池,所述电机2可采用高功率密度高能量转化率的直流永磁无刷或同步磁阻电机。电机2连接减速齿轮箱3,减速齿轮箱3连接凸轮4,凸轮4的旋转会带动滑动杆5上的拨柱51,继而带动滑动杆5上下滑动。滑动杆5的上部套有动力弹簧6,动力弹簧6上部套有弹簧帽7,弹簧帽7上设有螺旋纹,旋转弹簧帽7,可以改变其位置以对动力弹簧6施加或减轻压力。所述注射器组件包括安瓿9以及设于安瓿9中的安瓿推杆8,安瓿推杆8位于滑动杆5下方。滑动杆5下移时可击打安瓿推杆8,将安瓿9内的药液输出。本实施例中的安瓿9外接有储液容器10,可采用通用的双单向阀设置(未显示),安瓿推杆8上还可设置回位弹簧,可完成安瓿9的循环注液和排液。
实施例一的实际工作过程如下:
启动电路开关,电池1给电机2通电,一体化的减速电机带动减速齿轮箱3,减速齿轮箱13的输出轴带动凸轮4旋转,将拨柱51连同滑动杆5从下向上缓慢滑动。在滑动杆5向上滑动的过程中,动力弹簧6受到弹簧帽7的限制,不能上移,从而被压缩。凸轮4继续旋转至拨柱51失去支撑,此时动力弹簧6的压缩能量瞬间释放,拨,51与滑动杆5一起快速下移,进而冲击安瓿推杆8实现液体的注射。
本实施例具有如下特点:通过电机驱动凸轮转动的方式实现动力弹簧的压缩蓄能以及压缩能量瞬间释放,通过凸轮来拨动压缩动力弹簧,这样的方法使得注射器的结构变得简单;使用体积很小的高功率密度高能量转化率的直流永磁无刷或同步磁阻电机,可以方便将这种电机置于便携式注射器中;利用电机的能量转化率高达90—95%的优势,并配合使用减速电机,采用一节或数节锂电池就足够给弹簧蓄能,完成注射任务。
实施例二
请参阅图2,本实施例二是与实施例一的区别在于所述驱动机构包括减速齿轮箱3和摇杆12,即本实施例驱动弹簧蓄能组件未使用电池1、电机2,而改为摇杆12手动的一种简化的设计方案。摇杆12与减速齿轮箱3驱动连接,减速齿轮箱3的输出轴与凸轮4连接,凸轮4转动时可带动滑动杆5上的拨柱51,进而带动滑动杆5向上移动以压缩动力弹簧6蓄能。弹簧帽7依然是动力弹簧6限位装置。动力弹簧释放能量时,滑动杆5的下部会用来击打安瓿推杆8,将安瓿9内的液体排出。
为了方便操作,扳机11这个构件被引入。扳机11可以将处于高位的拨柱51锁定。当使用者触动扳机11时,就可将拨柱51释放。减速齿轮箱3与凸轮4两者之间可设置一个碰珠定位的装置,可让使用者感知凸轮4是处于对滑动杆5没有阻挡的位置,可以让使用者触动扳机11。
实施例二的实际工作过程如下:
使用者摇动摇杆12,经减速齿轮箱3带动凸轮4转动。凸轮4向上顶起拨柱51和滑动杆5,将动力弹簧5在拨柱51和弹簧帽之间6压缩。动力弹簧6的压缩空间可以通过旋转弹簧帽6,变动弹簧帽6的位置来改变。拨柱51到达上部位置时,扳机11落入将拨柱51锁住。使用者继续摇动摇杆12直至通过碰珠定位,感知凸轮4是处于对滑动杆5没有阻挡的位置。这时,使用者可将注射器组件移动到所需的位置,触发扳机11,动力弹簧6的能量被释放,带动滑动杆5向下快速运动击打安瓿推杆8,将安瓿9中的液体释放出来。
很明显,结构简单是本实施例的特点,借助机械装置,无需电力的帮助就可完成注射。需强调的是,采用这个实施方案,可以省略掉市面上常用的无针注射器所采用的附属复位盒,比如INJEX注射器的附属复位盒。在操作上,无需从注射器组件上取下安瓿,就可以给动力弹簧6加压。给动力弹簧6加压后,就可重新给安瓿11内加入药液,这样就方便了需连续注射多次的病人。
以上所述,仅为本实用新型的具体实施方式,但本实用新型的保护范围并不局限于此,任何属于本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内,可轻易想到的变化或替换,都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。因此,本实用新型的保护范围应该以权利要求的保护范围为准。
Claims (8)
1.一种无针注射装置,其特征在于:包括驱动机构、凸轮、弹簧蓄能组件、注射器组件,所述弹簧蓄能组件包括滑动杆、设于滑动杆上的拨柱以及套设于滑动杆上的动力弹簧,所述驱动机构用于驱动凸轮旋转,凸轮的旋转带动拨柱,继而带动滑动杆上下滑动,在滑动杆向上移动时压缩动力弹簧蓄能,凸轮继续旋转至拨柱失去支撑时动力弹簧的压缩能量瞬间释放,滑动杆迅速下移驱动注射器组件实现液体注射。
2.如权利要求1所述的无针注射装置,其特征在于:所述驱动机构包括电池、电机和减速齿轮箱,所述电池与电机连接,电机连接减速齿轮箱,减速齿轮箱与凸轮驱动连接,减速齿轮箱驱动凸轮旋转进而带动滑动杆上的拨柱上下滑动。
3.如权利要求2所述的无针注射装置,其特征在于:所述电机采用直流永磁无刷或同步磁阻电机。
4.如权利要求1所述的无针注射装置,其特征在于:动力弹簧上部套有弹簧帽,弹簧帽上设有螺旋纹。
5.如权利要求1所述的无针注射装置,其特征在于:所述驱动机构包括减速齿轮箱和摇杆,摇杆与减速齿轮箱驱动连接,减速齿轮箱的输出轴与凸轮连接。
6.如权利要求5所述的无针注射装置,其特征在于:还包括扳机,扳机用于将处于高位的拨柱锁定,按压扳机后可将拨柱释放。
7.如权利要求1-6中任一项所述的无针注射装置,其特征在于:所述注射器组件包括安瓿以及设于安瓿中的安瓿推杆,安瓿推杆位于滑动杆下方。
8.如权利要求7所述的无针注射装置,其特征在于:还包括与安瓿外接的储液容器。
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2021
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