CN220175856U - 一种配置可拆卸耗材的微针仪器 - Google Patents

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Abstract

本公开提供了一种配置可拆卸耗材的微针仪器,包括:仪器,所述仪器前侧中部设置通过马达联动,完成沿仪器轴向伸缩运动的传动头;仪器前侧设置围绕在传动头外的筒型连接结构,筒型连接结构的自由端连接有中通的插接公头单元;耗材,包括壳体,壳体上部设有与插接公头单元配合完成插接固定的卡接母槽;所述壳体内贯穿有伸缩式推杆,所述推杆与壳体之间设置有阻推弹簧,所述推杆下端联动有针头,所述推杆上端设置有与所述传动头卡接的十字卡块。本设计提供的是一个安装和拆卸方便,且双重对位卡接,最大限度保证同轴出针的仪器组件。本设计中台阶卡位至少设置四个,保证连接在三维空间内稳定,最大限度降低长时间使用导致的耗材松脱晃动的问题。

Description

一种配置可拆卸耗材的微针仪器
技术领域
本公开涉及微针仪器及配套结构连接技术领域,尤其是涉及一种配置可拆卸耗材的微针仪器。
背景技术
现有技术中的微针仪器和耗材产品一般通过两点卡扣结构连接,拆卸不方便,而且由于其两点定位,经常出现松脱晃动的问题。
此外,因为微针的仪器需要与耗材的推杆联动完成往复推针,仪器需要与推杆进行接触或连接,而由于推杆较细,也容易出现对接不准确,连接不牢固的问题,而这些问题都会导致在推针过程中,耗材与传动头不同轴,造成针座碰壁的问题。从而影响使用效果甚至降低耗材的使用寿命。
实用新型内容
本公开提供了一种配置可拆卸耗材的微针仪器,以解决发明人认识到的技术问题。
一种配置可拆卸耗材的微针仪器,包括:仪器,所述仪器前侧中部设置通过马达联动,完成沿仪器轴向伸缩运动的传动头;所述仪器前侧设置围绕在传动头外的筒型连接结构,所述筒型连接结构的自由端连接有中通的插接公头单元;
耗材,包括壳体,所述壳体上部设有与插接公头单元配合完成插接固定的卡接母槽;
所述壳体内贯穿有伸缩式推杆,所述推杆与壳体之间设置有阻推弹簧,所述推杆下端联动有针头,所述推杆上端设置有与所述传动头卡接的十字卡块。
在上述任一技术方案中,进一步地,所述插接公头单元上设有环形台结构的公头壁面,公头壁面外侧靠近端面处圆周阵列N个台阶卡位;
所述卡接母槽内侧的母槽内壁上圆周阵列N个L型结构的限位槽,所述台阶卡位卡接在限位槽内;
其中N≥4。
在上述任一技术方案中,进一步地,所述插接公头单元中部设置轴向的第二通孔,在所述公头壁面上设置有N个向第二通孔中心径向下凹的第二凹槽,所述第二凹槽设于相邻两个台阶卡位之间。
在上述任一技术方案中,进一步地,所述第二凹槽沿与仪器轴线平行方向具有深度,插接状态时,所述第二凹槽与对应位置的所述母槽内壁形成补偿式贴合结构。
在上述任一技术方案中,进一步地,所述限位槽包括圆周阵列在母槽内壁上的第一凹槽,所述第一凹槽在与耗材轴线平行的方向设有深度。
在上述任一技术方案中,进一步地,在靠近卡接母槽底部的母槽内壁上圆周阵列若干径向贯穿的卡位口,所述卡位口设在两个相邻的第一凹槽之间。
在上述任一技术方案中,进一步地,母槽内壁上设置有纵向的档条,所述档条设于靠近其中一侧相邻卡位口的母槽内壁纵向边缘上,在台阶卡位插入并转动至卡位口区域时,形成限位阻挡结构。
在上述任一技术方案中,进一步地,所述传动头自由端面向内设置十字槽,插接状态时,所述十字卡块穿过所述十字槽后,经过旋转,与十字槽上端面形成卡位结构。
本公开的有益效果主要在于:
一种配置可拆卸耗材的微针仪器,包括:仪器,所述仪器前侧中部设置通过马达联动,完成沿仪器轴向伸缩运动的传动头;所述仪器前侧设置围绕在传动头外的筒型连接结构,所述筒型连接结构的自由端连接有中通的插接公头单元;耗材,包括壳体,所述壳体上部设有与插接公头单元配合完成插接固定的卡接母槽;所述壳体内贯穿有伸缩式推杆,所述推杆与壳体之间设置有阻推弹簧,所述推杆下端联动有针头,所述推杆上端设置有与所述传动头卡接的十字卡块。本设计提供的是一个安装和拆卸方便,且双重对位卡接,最大限度保证同轴出针的仪器组件。本设计中台阶卡位至少设置四个,保证连接在三维空间内稳定,最大限度降低长时间使用导致的耗材松脱晃动的问题。
应当理解,前述的一般描述和接下来的具体实施方式两者均是为了举例和说明的目的并且未必限制本公开。并入并构成说明书的一部分的附图示出本公开的主题。同时,说明书和附图用来解释本公开的原理。
附图说明
为了更清楚地说明本公开具体实施方式或现有技术中的技术方案,下面将对具体实施方式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,下面描述中的附图是本公开的一些实施方式,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,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本公开实施例的结构示意图;
图2为本公开实施例的局部剖面结构示意图;
图3为本公开实施例中插接公头单元结构示意图;
图4为本公开实施例中耗材结构示意图;
图5为本公开实施例中卡接母槽结构示意图;
图6为本公开实施例中卡接母槽横向截面结构示意图;
图7为本公开实施例的耗材外壳剖面结构示意图;
图8为本公开实施例的十字卡块与传动头插入未旋转状态示意图;
图9为本公开实施例的十字卡块与传动头插入旋转状态示意图。
图标:耗材100,卡接母槽101,母槽内壁102,第一凹槽103,卡位口104,转动入口105,档条106,推杆107,十字卡块108,卡块凸位109,仪器200,插接公头单元201,传动头202,十字槽2021,两侧卡口2022,台阶卡位203,第二凹槽204,公头壁面205,第二通孔206。
具体实施方式
下面将结合附图对本公开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公开一部分实施例,而不是全部的实施例。
基于本公开中的实施例,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,都属于本公开保护的范围。
在本公开的描述中,需要说明的是,术语“中心”、“上”、“下”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本公开和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本公开的限制。此外,术语“第一”、“第二”、“第三”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性。
在本公开的描述中,需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言,可以具体情况理解上述术语在本公开中的具体含义。
实施例一
如图1-9所示的一种配置可拆卸耗材100的微针仪器,包括:仪器200,仪器200前侧中部设置通过马达联动,完成沿仪器200轴向伸缩运动的传动头202;仪器200前侧设置围绕在传动头202外的筒型连接结构,筒型连接结构的自由端连接有中通的插接公头单元201;
耗材100,包括壳体,壳体上部设有与插接公头单元201配合完成插接固定的卡接母槽101;
壳体内贯穿有伸缩式推杆107,推杆107与壳体之间设置有阻推弹簧,推杆107下端联动有针头,推杆107上端设置有与传动头202卡接的十字卡块108。
插接公头单元201上设有环形台结构的公头壁面205,公头壁面205外侧靠近端面处圆周阵列N个台阶卡位203;
卡接母槽101内侧的母槽内壁102上圆周阵列N个L型结构的限位槽,台阶卡位203卡接在限位槽内;
其中N≥4。
插接公头单元201中部设置轴向的第二通孔206,在公头壁面205上设置有N个向第二通孔206中心径向下凹的第二凹槽204,第二凹槽204设于相邻两个台阶卡位203之间。
第二凹槽204沿与仪器200轴线平行方向具有深度,插接状态时,第二凹槽204与对应位置的母槽内壁102形成补偿式贴合结构。
作为本公开的优选方案,卡接母槽设置4个L型结构的限位槽,台阶卡位数量为4。
如图7中可看到卡位口与第一凹槽形成的L型结构,而转动入口105即为台阶卡位203转入卡位口104的衔接入口,整体动作是台阶卡位经由第一凹槽103上端向下滑动,滑动至转动入口处后,水平转动,台阶卡位203转动至卡位口104内,完成卡位,卡位口104上部设置限制台阶卡位上升的母槽内壁102。
本设计的带有弹簧结构的推杆,可以参照中国专利201621101685.X中的连接杆,其上套接弹簧作为抵触式结构,推杆上部收到马达向下推力,而失去推力时,其弹簧回弹将推杆上推,以此达到推杆往复升降移动的动作。从而使针头完成升降动作,达到纹绣的目的。
实施例二
本实施例中的微针仪器是在实施例一基础上的改进,实施例一中公开的技术内容不重复描述,实施例一公开的内容也属于本实施例公开的内容。
本公开的实施例还提供了一种配置耗材100的微针仪器,包括上述任一技术方案的微针仪器,因而,具有该微针仪器的全部有益技术效果,在此,不再赘述。
如图1-9所示,限位槽包括圆周阵列在母槽内壁102上的第一凹槽103,第一凹槽103在与耗材100轴线平行的方向设有深度。
在靠近卡接母槽101底部的母槽内壁102上圆周阵列若干径向贯穿的卡位口104,卡位口104设在两个相邻的第一凹槽103之间。
母槽内壁102上设置有纵向的档条106,档条106设于靠近其中一侧相邻卡位口104的母槽内壁102纵向边缘上,在台阶卡位203插入并转动至卡位口104区域时,形成限位阻挡结构。使整体耗材插入仪器内后,只能向一个方向旋转,形成卡接。
如图8图9中传动头202自由端面向内设置十字槽2021,插接状态时,所述十字卡块108穿过所述十字槽2021后,经过旋转,与十字槽2021上端面形成卡位结构。
本设计的传动头内的十字槽结构是可以变换为三向槽或多项槽,其数量主要是与台阶卡位数量对应的。在传动头的十字槽上部,设置有两侧对应的两侧卡口,在十字卡块经由十字槽再继续上升时,会进入到两侧卡口位置,而十字卡块上的卡位凸块109在旋转后,与十字槽上端面形成位置差,完成卡位。本设计由于具有两个卡位结构,所以上下的槽位置,都应该对正,防止出现上下错位不能对正卡位的问题。
最后应说明的是:以上各实施例仅用以说明本公开的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述各实施例对本公开进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分或者全部技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本公开各实施例技术方案的范围。

Claims (8)

1.一种配置可拆卸耗材的微针仪器,其特征在于,包括:仪器,所述仪器前侧中部设置通过马达联动,完成沿仪器轴向伸缩运动的传动头;所述仪器前侧设置围绕在传动头外的筒型连接结构,所述筒型连接结构的自由端连接有中通的插接公头单元;
耗材,包括壳体,所述壳体上部设有与插接公头单元配合完成插接固定的卡接母槽;
所述壳体内贯穿有伸缩式推杆,所述推杆与壳体之间设置有阻推弹簧,所述推杆下端联动有针头,所述推杆上端设置有与所述传动头卡接的十字卡块。
2.根据权利要求1所述的配置可拆卸耗材的微针仪器,其特征在于,所述插接公头单元上设有环形台结构的公头壁面,公头壁面外侧靠近端面处圆周阵列N个台阶卡位;
所述卡接母槽内侧的母槽内壁上圆周阵列N个L型结构的限位槽,所述台阶卡位卡接在限位槽内;
其中N≥4。
3.根据权利要求2所述的配置可拆卸耗材的微针仪器,其特征在于,所述插接公头单元中部设置轴向的第二通孔,在所述公头壁面上设置有N个向第二通孔中心径向下凹的第二凹槽,所述第二凹槽设于相邻两个台阶卡位之间。
4.根据权利要求3所述的配置可拆卸耗材的微针仪器,其特征在于,所述第二凹槽沿与仪器轴线平行方向具有深度,插接状态时,所述第二凹槽与对应位置的所述母槽内壁形成补偿式贴合结构。
5.根据权利要求2所述的配置可拆卸耗材的微针仪器,其特征在于,所述限位槽包括圆周阵列在母槽内壁上的第一凹槽,所述第一凹槽在与耗材轴线平行的方向设有深度。
6.根据权利要求5所述的配置可拆卸耗材的微针仪器,其特征在于,在靠近卡接母槽底部的母槽内壁上圆周阵列若干径向贯穿的卡位口,所述卡位口设在两个相邻的第一凹槽之间。
7.根据权利要求6所述的配置可拆卸耗材的微针仪器,其特征在于,母槽内壁上设置有纵向的档条,所述档条设于靠近其中一侧相邻卡位口的母槽内壁纵向边缘上,在台阶卡位插入并转动至卡位口区域时,形成限位阻挡结构。
8.根据权利要求1所述的配置可拆卸耗材的微针仪器,其特征在于,所述传动头自由端面向内设置十字槽,插接状态时,所述十字卡块穿过所述十字槽后,经过旋转,与十字槽上端面形成卡位结构。
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