RU2688003C1 - Дифференциальный диагностический измеритель нарушений в мягких тканях человека - Google Patents

Дифференциальный диагностический измеритель нарушений в мягких тканях человека Download PDF

Info

Publication number
RU2688003C1
RU2688003C1 RU2018122851A RU2018122851A RU2688003C1 RU 2688003 C1 RU2688003 C1 RU 2688003C1 RU 2018122851 A RU2018122851 A RU 2018122851A RU 2018122851 A RU2018122851 A RU 2018122851A RU 2688003 C1 RU2688003 C1 RU 2688003C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
probe
indicator
human
bridge circuit
beams
Prior art date
Application number
RU2018122851A
Other languages
English (en)
Inventor
Юрий Иванович Колягин
Original Assignee
Юрий Иванович Колягин
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Юрий Иванович Колягин filed Critical Юрий Иванович Колягин
Priority to RU2018122851A priority Critical patent/RU2688003C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2688003C1 publication Critical patent/RU2688003C1/ru

Links

Images

Classifications

    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B5/00Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons
    • A61B5/103Detecting, measuring or recording devices for testing the shape, pattern, colour, size or movement of the body or parts thereof, for diagnostic purposes

Landscapes

  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Biomedical Technology (AREA)
  • Heart & Thoracic Surgery (AREA)
  • Oral & Maxillofacial Surgery (AREA)
  • Biophysics (AREA)
  • Pathology (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Dentistry (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Medical Informatics (AREA)
  • Molecular Biology (AREA)
  • Surgery (AREA)
  • Animal Behavior & Ethology (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Public Health (AREA)
  • Veterinary Medicine (AREA)
  • Measurement Of The Respiration, Hearing Ability, Form, And Blood Characteristics Of Living Organisms (AREA)

Abstract

Изобретение относится к медицинской технике. Дифференциальный диагностический измеритель жесткости мягких тканей с симметричных сторон позвоночника человека содержит щуп (1). Щуп жестко соединен с упругой балкой (2). Балка является чувствительным элементом и связана с индикатором силы деформации (14). Индикатор силы деформации установлен жестко в корпус (7). Щуп проходит внутри цилиндрической части корпуса. Прибор имеет элемент ограничения проникновения щупа в ткань человека. Измеритель оснащен дополнительно вторым чувствительным элементом. Чувствительные элементы выполнены в виде упругих тензометрированных балок, с наклеенными тензорезисторами (3, 4, 5, 6). Тензорезисторы объединены в мостовую схему (10) и запитаны от дополнительно введенного источника питания постоянного тока (11). Выход мостовой схемы соединен с входом инструментального усилителя (12), подключенного к входу контроллера (13) с индикатором (14). Инструментальный усилитель нормализует дифференциальный сигнал, генерируемый двумя балками. Этот сигнал представляется на индикаторе и является выходным сигналом о нарушениях в мягких тканях человека. Достигается повышение точности обработанного разностного сигнала и быстродействие. 2 ил.

Description

Предлагается измеритель, который относится к восстановительной медицине и который предназначен для диагностики структурных и функциональных нарушений в мягких тканях человека.
Известен измеритель диагностический по патенту 2627679, который может применяться для тех же целей и поэтому он рассматривается как прототип предложенному измерителю.
Известный измеритель содержит корпус в котором закреплен пружинный динамометр с подвижным элементом. На подвижном элементе установлен щуп. Корпус измерителя выполнен в виде полого цилиндра, а щуп проходит внутри этого цилиндра. Контактирующая с тканью человека насадка со щупом имеет резьбовое соединение. Динамометр градуируется как по силе, так и по перемещению. Соотношение силы к перемещению определяет жесткость тканей человека.
Для диагностики постуральной дисфункции требуются данные о жесткости тканей человека в равноотстоящих от позвоночника реперных точках. В случае применения известного устройства для этих измерений, приходится затрачивать достаточно много времени для измерения и обработки отклонений жесткости тканей справа от позвоночника от жесткости тканей слева от позвоночника. При этом не достигается требуемая точность измерений.
На устранение этих недостатков и направлено предполагаемое изобретение.
Повышение быстродействия и точности в предложенном приборе достигается за счет применения двух идентичных диагностических измерителей, объединенных в одном приборе, причем измерители выполняются в виде двух тензометрированных упругих элементов, выходные сигналы которых сравниваются на дифференциальных входах инструментального усилителя, выходом подключенного к микроконтроллеру. Микроконтроллер выполняет нормализацию сигнала и отражает на своем индикаторе разность жесткостей тканей слева и справа от позвоночника.
За счет одновременного измерения жесткости указанных тканей, в два раза повышается быстродействие диагностической процедуры. При этом также повышается точность обработанного разностного сигнала и не тратится время на его обработку.
При измерении жесткости тканей с симметричных сторон позвоночника у пациентов с постуральными отклонениями, наблюдается асимметрия жесткости. Дифференциальный измеритель у больного пациента В. обнаружил разность жесткостей, которая составляла 80 единиц, тогда как у контрольной группы без патологий, эта разность не превышала и 5 единиц. После сеанса восстановительных хиропрактических процедур, асимметрия жесткостей тканей исчезала.
Для описания диагностического измерителя на рисунке 1 приведена его кинематическая схема, а на рисунке 2 схема электрических соединений.
Предложенный дифференциальный диагностический измеритель содержит два щупа 1, соединенных каждый жестко со своей упругой тензоизмерительной балкой 2, на которой наклеены тензорезисторы 3, 4 на одной балке и 5, 6 на другой балке. Балки закреплены в корпусе 7, который представляет собой два цилиндра жестко соединенных между собой. Корпус оснащен ручкой 8, которая позволяет удерживать измеритель в вертикальном положении. Корпус имеет градуированную массу, которая определяет силу давления измерителя на околопозвоночные ткани человека. Тензорезисторы 3, 4 и тензорезисторы 5, 6 образуют мостовую схему 10 и на упругих балках размещены таким образом, что тензочувствительность упругих балок 2, левой и правой одинакова. Мостовая схема запитана источником постоянного тока 11, а сигнал с ее выходной диагонали соединен с дифференциальными входами инструментального усилителя 12. При отсутствии асимметрии жесткости в тканях слева и справа от позвоночника на выходе инструментального усилителя напряжение равно «0».При асимметрии, балки проникнут в ткань человека на разную глубину, что вызывает разную деформацию упругих балоки следовательно появляется разбаланс мостовой схемы. На ее выходе появится напряжение, пропорциональное разбалансу. Инструментальный усилитель соединен с контроллером 13, который нормализует этот сигнал и представит на индикаторе 14 в виде единиц дифференциальной жесткости. Для увеличения диапазона измерения применены ограничительные диски 9, которые с корпусом 7 имеют резьбовое соединение, позволяющее регулировать длину части щупа, проникающую в ткань.
Общими элементами прототипа и предложенного дифференциального измерителя являются:
- щуп, который закреплен на упругом элементе, измеряющем глубину проникновения щупа в ткань человека,
- щуп проходит внутри цилиндра,
- приборы оснащены ограничителями проникновения щупа в ткань.
Отличительными признаками известного и предложенного приборов являются:
- в предложенном приборе введен дополнительный, второй упругий чувствительный элемент(ЧЭ),
- ЧЭ выполнены в предложенном приборе в виде тензометрированных балок, на которых тензорезисторы объединены в мостовую схему, выход которой соединен с инструментальным усилителем,
-в приборе установлен контроллер, который выполняет обработку данных измерения.
За счет отличительных признаков в совокупности с признаками известного прибора, достигнуто повышение скорости проведения диагностической процедуры и повышена точность обработки данных.
Применение дифференциального диагностического измерителя нарушений в мягких тканях, содержащего щуп, жестко соединенный с упругой балкой, которая является чувствительным элементом, связанным с индикатором силы (деформации), установленным жестко в корпус так, что щуп проходит внутри цилиндрической части корпуса, прибор имеет элемент ограничения проникновения щупа в ткань человека, отличающегося тем, что измеритель оснащен дополнительно вторым чувствительным элементом, чувствительные элементы выполнены в виде упругих тензометрированных балок, с наклеенными тензорезисторами, объединенными в мостовую схему и запитанными от дополнительно введенного источника питания постоянного тока, а выход мостовой схемы соединен со входом инструментального усилителя подключенного ко входу контроллера с индикатором, который нормализует дифференциальный сигнал, генерируемый двумя балками, этот сигнал позволяет с достаточной точностью диагностировать нарушения в мягких тканях человека, которые проявляются асимметрией жесткости околопозвоночных тканей слева и справа от позвоночника. Предложенный измеритель может найти применение в учреждениях восстановительной медицины как для диагностики нарушений, так и для контроля эффективности восстановительных процедур.

Claims (1)

  1. Дифференциальный диагностический измеритель жесткости мягких тканей с симметричных сторон позвоночника человека, содержащий щуп, жестко соединенный с упругой балкой, которая является чувствительным элементом, связанным с индикатором силы деформации, установленным жестко в корпус так, что щуп проходит внутри цилиндрической части корпуса, прибор имеет элемент ограничения проникновения щупа в ткань человека, отличающийся тем, что измеритель оснащен дополнительно вторым чувствительным элементом, чувствительные элементы выполнены в виде упругих тензометрированных балок, с наклеенными тензорезисторами, объединенными в мостовую схему и запитанными от дополнительно введенного источника питания постоянного тока, а выход мостовой схемы соединен с входом инструментального усилителя, подключенного к входу контроллера с индикатором, который нормализует дифференциальный сигнал, генерируемый двумя балками, этот сигнал представляется на индикаторе и является выходным сигналом о нарушениях в мягких тканях человека.
RU2018122851A 2018-06-22 2018-06-22 Дифференциальный диагностический измеритель нарушений в мягких тканях человека RU2688003C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018122851A RU2688003C1 (ru) 2018-06-22 2018-06-22 Дифференциальный диагностический измеритель нарушений в мягких тканях человека

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018122851A RU2688003C1 (ru) 2018-06-22 2018-06-22 Дифференциальный диагностический измеритель нарушений в мягких тканях человека

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2688003C1 true RU2688003C1 (ru) 2019-05-17

Family

ID=66578752

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2018122851A RU2688003C1 (ru) 2018-06-22 2018-06-22 Дифференциальный диагностический измеритель нарушений в мягких тканях человека

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2688003C1 (ru)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU94038600A (ru) * 1994-10-14 1996-08-27 Особое конструкторское бюро "Ритм" Стабилограф
US20050148899A1 (en) * 2003-10-22 2005-07-07 Walker William F. Method and apparatus for characterization of clot formation
RU2308887C1 (ru) * 2006-03-27 2007-10-27 Тахир Равильевич Закиров Способ определения особенностей нанесения проникающей колото-резаной раны грудной клетки
US20110302694A1 (en) * 2008-04-03 2011-12-15 University Of Washington Clinical force sensing glove
RU2627679C1 (ru) * 2016-09-29 2017-08-09 Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российский научный центр медицинской реабилитации и курортологии" Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБУ "РНЦ МРиК" Минздрава России) Измеритель диагностический

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU94038600A (ru) * 1994-10-14 1996-08-27 Особое конструкторское бюро "Ритм" Стабилограф
US20050148899A1 (en) * 2003-10-22 2005-07-07 Walker William F. Method and apparatus for characterization of clot formation
RU2308887C1 (ru) * 2006-03-27 2007-10-27 Тахир Равильевич Закиров Способ определения особенностей нанесения проникающей колото-резаной раны грудной клетки
US20110302694A1 (en) * 2008-04-03 2011-12-15 University Of Washington Clinical force sensing glove
RU2627679C1 (ru) * 2016-09-29 2017-08-09 Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российский научный центр медицинской реабилитации и курортологии" Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБУ "РНЦ МРиК" Минздрава России) Измеритель диагностический

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US3826145A (en) Electrical ataxiameter
Bell-Krotoski et al. Testing sensibility, including touch-pressure, two-point discrimination, point localization, and vibration
Capuano-Pucci et al. Intratester and intertester reliability of the cervical range of motion device
EP2305118B1 (en) Muscle tone measuring apparatus
CN101816565B (zh) 一种肌肉痉挛检测装置
CN1985155A (zh) 确定平衡特征的力估算装置和力估算方法
Oflaz et al. A new medical device to measure a stiffness of soft materials
US8968219B2 (en) Muscle tonus measuring apparatus
Elliott et al. Acceleration ballistocardiography: design, construction, and application of a new instrument
RU2688003C1 (ru) Дифференциальный диагностический измеритель нарушений в мягких тканях человека
Evans et al. Controlled manual loading of body tissues: towards the next generation of pressure algometer
Durfee et al. Rehabilitation and muscle testing
FitzGerald et al. Comparison of balance assessment by sway magnetometry and force platforms
Dietrichson et al. Clinical method for electrical and mechanical recording of the mechanically and electrically elicited ankle reflex
Yakut et al. Reliability and validity of reverse visual analog scale (right to left) in different intensity of pain
KR100745034B1 (ko) 근육기능의 통합 진단분석장치
CN204484137U (zh) 手指肌力定量测量仪
Boukhenous et al. A postural stability analysis by using plantar pressure measurements
CN108697324A (zh) 用于确定施加到探针尖端的力的装置和方法
RU2777942C2 (ru) Устройство контроля усилий на мышечные группы
CN207940903U (zh) 一种新型骨科测量尺
CN205493869U (zh) 肌骨超声检测探头装置
Marchese et al. The spasticity evaluation test (SeT): a pilot study.
RU2096996C1 (ru) Миотонометр
KR20150052399A (ko) 압력에 따른 통증 측정 장치