RU87338U1 - Приспособление для получения распределения температуры - Google Patents

Приспособление для получения распределения температуры Download PDF

Info

Publication number
RU87338U1
RU87338U1 RU2009113381/22U RU2009113381U RU87338U1 RU 87338 U1 RU87338 U1 RU 87338U1 RU 2009113381/22 U RU2009113381/22 U RU 2009113381/22U RU 2009113381 U RU2009113381 U RU 2009113381U RU 87338 U1 RU87338 U1 RU 87338U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
holes
temperature distribution
distance
obtaining temperature
diseases
Prior art date
Application number
RU2009113381/22U
Other languages
English (en)
Inventor
Юрий Александрович Ткаченко
Юлия Павловна Потехина
Original Assignee
Закрытое Акционерное Общество "Сем Технолоджи"
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 Закрытое Акционерное Общество "Сем Технолоджи" filed Critical Закрытое Акционерное Общество "Сем Технолоджи"
Priority to RU2009113381/22U priority Critical patent/RU87338U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU87338U1 publication Critical patent/RU87338U1/ru

Links

Landscapes

  • Measuring And Recording Apparatus For Diagnosis (AREA)

Abstract

1. Приспособление для получения распределения температуры, отличающееся тем, что оно выполнено в виде салфетки с отверстиями, равномерно распределенными вдоль двух ортогональных линий. ! 2. Приспособление по п.1, отличающееся тем, что отверстия выполнены в виде симметричных фигур и расположены так, что расстояние между центрами соседних отверстий на одной линии равно 2,0-5,0 см.

Description

Полезная модель относится к медицине, а именно к средствам для измерения температуры частей тела человека с целью диагностики.
В настоящее время измерение распределения температуры поверхности тела человека используется для выявления скрытого патологического очага в организме человека при диагностике заболеваний внутренних органов, заболеваний опорно-двигательного аппарата, заболеваний вен нижних конечностей, заболеваний молочных желез и др. Контроль изменения распределения температуры позволяет оценить эффективность лечения и внести коррекцию в проводимое лечение.
Для проведения эффективного лечения необходимо знать границы патогенной зоны, а иногда желательна математическая обработка распределения температуры для представления его в виде, удобном для анализа и контроля изменения состояния этой зоны. Для получения объективной информации в настоящее время используются достаточно дорогие стационарные аппараты - тепловизоры. Однако в ряде случаев использование таких аппаратов невозможно или нецелесообразно. В настоящее время с развитием компьютерной техники и разработкой термометров, адаптированных к персональным компьютерам, появляется возможность применения температурной диагностики в медицинских учреждениях, не располагающих тепловизором.
Обработка измеряемых значений температуры в компьютере для получения достоверной информации требует проведение измерений в одних и тех же или достаточно близко лежащих точках, при чем расстояние между точками измерения (шаг измерения) также должно быть фиксировано.
Известно приспособление, позволяющее получать распределение температуры с фиксированным шагом (RU 2210303 С2, 2003.08.20). Приспособление выполнено в виде скрученной в спираль проволоки, на которую нанесены метки, определяющие шаг проводимых измерений.
Недостатком известного приспособления является то, что, несмотря на наличие меток, измерения, проводимые по спиральной линии, не позволяют во многих практических случаях объективно оценить распределение температуры в патогенной зоне и определить ее центр. Кроме того, в силу жесткости конструкции этого приспособления необходимо предпринимать меры по фиксации его на теле человека, что требует применения дополнительных средств и может повлиять на картину измеряемого распределения температуры.
Технический результат, получаемый при использовании заявляемого приспособления, заключается в повышении достоверности определения границ патогенной зоны, а также в применимости его при проведении диагностики заболеваний на различных частях тела без использования дополнительных средств.
Технический результат достигается тем, что приспособление выполнено в виде салфетки с отверстиями, равномерно распределенными вдоль ортогональных линий так, что они образуют прямоугольную матрицу.
Отверстия желательно выполнить в виде симметричных фигур и расположить их так, что расстояние между центрами соседних отверстий на одной линии равно 2,0-5,0 см.
Приспособление представлено на прилагаемом чертеже и представляет собой салфетку 1 с отверстиями 2, расположенными вдоль ортогональных линий 3 и 4 так, что они образуют прямоугольную матрицу.
Размеры салфетки определяются размерами патогенных зон и, исходя из статистических данных, салфетка может иметь площадь более 100 см2.
Отверстия 2 определяют точки измерения температуры и для снижения влияния на результаты измерений теплопроводности материала, из которого выполнена салфетка, отверстия 2 желательно выполнить в виде симметричных фигур - в виде круга или квадрата.
Отверстия 2 разнесены вдоль линий 3 и линий 4 на одинаковое расстояние, которое задает шаг измерений. Это расстояние выбрано на основе статических данных и определяется в общем случае локальными размерами исследуемого участка тела человека. Так, при диагностике заболеваний опорно-двигательного аппарата шаг измерений должен быть соразмерен размерам костных составляющих опорно-двигательного аппарата в диагностируемой области (например, размерам позвонков) и в общем случае это расстояние должно быть 2,0-2,5 см. При диагностике заболеваний вен нижних конечностей можно проводить измерения с шагом ~5,0 см.
Размер отверстий 2 вдоль линий 3 и 4 определяется размером чувствительного элемента используемого термометра. Известные в настоящее время инфракрасные термометры, позволяющие измерять температуру в течение 1 сек, имеют апертуру ≈0,5 см. Принимая во внимание размеры чувствительного элемента термометра и желаемый шаг измерений, диаметр отверстий 2 может находиться в пределах 0,5-2,8 см.
Заявляемое приспособление просто в изготовлении и применимо для диагностики патологий на различных участках тела человека.

Claims (2)

1. Приспособление для получения распределения температуры, отличающееся тем, что оно выполнено в виде салфетки с отверстиями, равномерно распределенными вдоль двух ортогональных линий.
2. Приспособление по п.1, отличающееся тем, что отверстия выполнены в виде симметричных фигур и расположены так, что расстояние между центрами соседних отверстий на одной линии равно 2,0-5,0 см.
Figure 00000001
RU2009113381/22U 2009-04-10 2009-04-10 Приспособление для получения распределения температуры RU87338U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009113381/22U RU87338U1 (ru) 2009-04-10 2009-04-10 Приспособление для получения распределения температуры

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009113381/22U RU87338U1 (ru) 2009-04-10 2009-04-10 Приспособление для получения распределения температуры

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU87338U1 true RU87338U1 (ru) 2009-10-10

Family

ID=41261121

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2009113381/22U RU87338U1 (ru) 2009-04-10 2009-04-10 Приспособление для получения распределения температуры

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU87338U1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Mei et al. Body temperature measurement in mice during acute illness: implantable temperature transponder versus surface infrared thermometry
Ring et al. New standards for devices used for the measurement of human body temperature
Kim et al. Ultrasonographic measurement of the optic nerve sheath diameter and its association with eyeball transverse diameter in 585 healthy volunteers
US7226426B2 (en) Apparatus and method for the detection and quantification of joint and tissue inflammation
Omari et al. Effect of bolus volume and viscosity on pharyngeal automated impedance manometry variables derived for broad dysphagia patients
Rodrigues-Bigaton et al. Accuracy of two forms of infrared image analysis of the masticatory muscles in the diagnosis of myogenous temporomandibular disorder
AU782612B2 (en) Detection and quantification of joint and tissue inflammation
Choi et al. Interexaminer reliability of infrared thermography for the diagnosis of complex regional pain syndrome
KR20130142122A (ko) 생체(生體)의 온도분포를 디스플레이하기 위한 방법
Sousa et al. A review of thermal methods and technologies for diabetic foot assessment
Lahiri et al. Infrared thermography for detection of diabetic neuropathy and vascular disorder
Lam Po Tang et al. Non-contact quantification of jugular venous pulse waveforms from skin displacements
Shterenshis Challenges to global implementation of infrared thermography technology: current perspective
RU2537762C2 (ru) Способ и устройство для полуавтоматического диагностирования патологий молочных желез
Madhava et al. A systematic literature review for early detection of type II diabetes
Carbonell et al. Thermographic quantitative variables for diabetic foot assessment: preliminary results
RU2664626C2 (ru) Способ диагностики нарушений эндотелиального, нейрогенного и миогенного механизмов регуляции тонуса микрососудов и электронный терморегистратор для его осуществления
Beckett et al. Computerized assessment of superior semicircular canal dehiscence size using advanced morphological imaging operators
Kong et al. Oxygen saturation and perfusion index from pulse oximetry in adult volunteers with viable incisors
RU87338U1 (ru) Приспособление для получения распределения температуры
Ogawa et al. Multifrequency electrical impedance tomography with ratiometric preprocessing for imaging human body compartments
KR20130131018A (ko) 유방암 진단방법
Bayareh et al. Thermographic study of the diabetic foot of patients with diabetes mellitus and healthy patients
CN104958062A (zh) 阵列式红外热成像仪及其在早期鉴别缺血性卒中和出血性卒中的应用
Dafkin et al. The interrater reliability of subjective assessments of the Babinski reflex

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20130411

NF1K Reinstatement of utility model

Effective date: 20140920

PC12 Official registration of the transfer of the exclusive right without contract for utility models

Effective date: 20141007

MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20160411