採血試管自動傳送系統的製作方法
2023-05-24 15:16:06 1

本發明屬於醫療領域中自動傳送裝置,尤其涉及採血試管自動傳送系統。
背景技術:
在醫療領域中,對患者進行採血、檢驗、化驗是日常較為常見的診療項目,是醫生診病的重要依據和參數,由於部分醫院採血室與檢驗科室是分離的,有一定距離,因此採血室採血之後需要將採血試管人工送入到檢驗科室,然後由檢驗科室進行下一步的檢驗、化驗。其存在的弊端在於採血後通常是分批次的送達,不能夠第一時間將採血試管送入到檢驗科室進行檢驗、化驗,增加了採血者的檢驗、化驗時間;同時,人工送達耗時耗力、效率低。即使現有的管道物流傳送裝置,是將被傳送採血試管放置到傳輸瓶或載物桶的承載式傳送,其弊端是傳送完畢後還需將空載的傳輸瓶或載物桶返送回原發送站點,不僅裝置複雜、造價高,且運行成本也增加,還裝置體積龐大、佔用了大量的空間資源。總之,現有技術存在耗費人力、裝置龐雜、造價高、工作效率低等缺點。
技術實現要素:
本發明旨在針對現有技術中存在的不足,而提供了一種採血試管自動傳送系統。
本發明的採血試管自動傳送系統,是由發送機箱、接收機箱和傳輸管路構成。所述的發送機箱上設有觸控螢幕控制器Ⅰ和投放口、箱內設有驅動電機,驅動電機與投放口下方的槽型輥傳動連接,槽型輥的下方安裝著導入滑道、導入滑道的輸出端與傳輸管路的入口連接;接收機箱上設有觸控螢幕控制器Ⅱ和接收口,接收機箱內有接收倉、倉門電機和引風機,接收倉上部與傳輸管路的輸出端連接、底部設有倉門,倉門與倉門電機驅動連接,引風機通過吸風管與傳輸管路的出口端連接。
作為本發明的進一步改進,槽型輥上方有側視為漏鬥狀的投放口、其下錐口的口寬大於採血試管直徑、且與槽型輥相平行、間隙對應,在投放口的下錐口連接著與槽型輥同圓心且直徑大於槽型輥的導流罩,在導流罩的環形底部有與槽型輥軸向平行的採血試管導出口,在導出口的下方有相吻合的採血試管導入滑道。
作為本發明的進一步改進,導入滑道為上側開口的U型槽狀,頂端與導出口相對應,導入滑道從入口至出口向下傾斜、其下端與傳輸管路的入口相連接,導入滑道的出口端設有傳感器。
作為本發明的進一步改進,發送機箱內部固定有控制器,控制器分別與驅動電機、傳感器和觸控螢幕控制器Ⅰ電路連接。
作為本發明的進一步改進,接收機箱內的接收倉下方設有導出滑道,導出滑道的下端連接至接收口,接收倉的倉門由倉門電機驅動。
作為本發明的進一步改進,接收機箱內部固定有控制器,控制器分別與倉門電機、引風機、觸控螢幕控制器Ⅱ及傳感器電路聯接。
作為本發明的進一步改進,的槽型輥的外壁軸向設有一個以上的試管溝槽。
利用上述裝置進行傳送的方法,通過下面步驟實現的:
a、準備:將採血試管放入到投放口;
b、發送:操作觸控螢幕控制器啟動發送,發送機的控制器控制驅動電機帶動槽型輥旋轉,由於槽型輥圓周外表面軸向設有試管溝槽,採血試管會逐一落入到槽型輥的試管溝槽內隨槽型輥共同旋轉,並在導流罩的共同作用下旋轉至導流罩底部的導出口,再經導入滑道進入傳輸管道;
c、進入傳輸管路道:當載有採血試管的試管溝槽旋轉到導入滑道處時,由自身的重力作用,採血試管會跌落到導入滑道內,導入滑道與傳輸管路一端是緊密對接的,並且有一定的下傾斜角,採血試管會沿導入滑道自動滑入到傳輸管路內;
d、負壓傳送: 導入滑道設有傳感器,可檢測到採血試管進入傳輸管路內,接收機啟動引風機,傳輸管道內產生推力,將採血試管送到接收機內的接收倉裡;
e、接收:傳輸管路與接收倉的連接處設有傳感器,當檢測到有採血試管到來時,接收機控制器控制倉門電機驅動倉門打開,由於倉門設計開口朝下,採血試管由自身重力作用跌落至導出滑道至接收口,完成一個採血試管的接收,同時接收倉的倉門自動關閉,繼續接收下一個採血試管,直至將發送機端出來的所有採血試管接收完畢,接收機自動停止等待下一次接收。
本發明的採血試管自動傳送系統工作原理:將要發送的採血試管按批次放入發送機箱的發送口內,操作觸控螢幕控制器進行啟動發送,發送機會自動將採血試管依次導入傳輸管路內,與此同時接收機也會自動啟動,由引風機產生的負壓將傳輸管路內的採血試管吸入到接收機箱內的接收倉中,接收倉自動依次將採血試管釋放到接收口處,並擺放至收納筐中。
本發明的採血試管自動傳送系統,結構設計合理、體積小巧、造價低廉;實現了可多點樣品採集、單程發送、定點批次直達、集中序列操作,同時也實現了採完血後即時將採血試管自動傳送到檢驗室進行檢驗、化驗,減少人工送達、提高效率、節省成本;該系統工作可靠性強、易於智能化操作、無須值守、自動化程度高,是該市場需求中的換代技術。
附圖說明
圖1為本發明的整體結構示意圖;
圖2為發明的發送機結構示意圖;
圖3為發明的發送機內部結構示意圖;
圖4為發明的發送機主視圖;
圖5為發明的接收機結構示意圖;
圖6為發明的接收機內部結構主視示意圖;
圖7為發明的接收機內部結構側視示意圖;
圖8為發明的接收機接收倉側視放大圖;
圖9為發明的接收機接收倉主視放大圖。
具體實施方式
下面結合附圖1至附圖9對本發明的採血試管自動傳送系統,做進一步說明。
實施例1
本發明的採血試管自動傳送系統,是由發送機箱1、接收機箱2和傳輸管路3構成,發送機箱1上設有觸控螢幕控制器Ⅰ13和投放口18、箱內設有驅動電機5,驅動電機5與投放口18下方的槽型輥4傳動連接,槽型輥4的下方安裝著導入滑道6、導入滑道6的輸出端與傳輸管路3的入口連接;接收機箱2上設有觸控螢幕控制器Ⅱ15和接收口19,接收機箱2內有接收倉7、倉門電機9和引風機10,接收倉7上部與傳輸管路3的輸出端連接、底部設有倉門8,倉門8與倉門電機9驅動連接,引風機10通過吸風管16與傳輸管路3的出口端連接。
實施例2
本發明的採血試管自動傳送系統,是由發送機箱1、接收機箱2和傳輸管路3構成。
所述的發送機箱1上設有觸控螢幕控制器Ⅰ13和投放口18、箱內設有驅動電機5,驅動電機5與投放口18下方的槽型輥4傳動連接,槽型輥4上方有側視為漏鬥狀的投放口18、其下錐口的口寬大於採血試管直徑、且與槽型輥4相平行、間隙對應,投放口18的上口連接至機體上;在投放口18的下錐口連接著與槽型輥4同圓心且直徑大於槽型輥4的導流罩20;在槽型輥4的下方安裝著導入滑道6、導入滑道6的輸出端與傳輸管路3的入口連接;在導流罩20的環形底部有與槽型輥4軸向平行的採血試管導出口11,在導出口11的下方有相吻合的採血試管導入滑道6。
所述的接收機箱2上設有觸控螢幕控制器Ⅱ15和接收口19,接收機箱2內有接收倉7、倉門電機9和引風機10,接收倉7上部與傳輸管路3的輸出端連接、底部設有倉門8,倉門8與倉門電機9驅動連接,引風機10通過吸風管16與傳輸管路3的出口端連接。
實施例3
本發明的採血試管自動傳送系統,是由發送機箱1、接收機箱2和傳輸管路3構成。
所述的發送機箱1上設有觸控螢幕控制器Ⅰ13和投放口18、箱內設有驅動電機5,驅動電機5與投放口18下方的槽型輥4傳動連接,帶動槽型輥4做軸向旋轉;槽型輥4上方有側視為漏鬥狀的投放口18、其下錐口的口寬大於採血試管直徑、且與槽型輥4相平行、間隙對應,槽型輥4的外壁軸向設有一個以上的試管溝槽17,試管溝槽17的直徑略大於採血試管的直徑,當多個採血試管需要傳送時,槽型輥4轉動的同時,採血試管逐一的進入到槽型輥4的試管溝槽17內,進入試管溝槽17內的採血試管再轉動到底部時,在重力的作用下落入到導入滑道6內。
如圖2、如圖4所示,在投放口18的下錐口連接著與槽型輥4同圓心且直徑大於槽型輥4的導流罩20,槽型輥4上部的導流罩20成V字形,將多個採血試管一次放入到發送機箱的投放口18內,系統會自動一次性完成所有的發送,實現無人看守,自動化程度高;在槽型輥4的下方安裝著導入滑道6、導入滑道6的輸出端與傳輸管路3的入口連接;在導流罩20的環形底部有與槽型輥4軸向平行的採血試管導出口11,在導出口11的下方有相吻合的採血試管導入滑道6。所述的導入滑道6為上側開口的U型槽狀,頂端與導出口11相對應,導入滑道6從入口至出口向下傾斜、其下端與傳輸管路3的入口相連接,傾斜角度在20~40°之間,如圖3所示,便於落下的採血試管能夠依靠自身重力自動進入到傳輸管路3內,導入滑道6的出口端設有傳感器12。在發送機箱1內部固定有控制器,控制器分別與驅動電機5、傳感器12和觸控螢幕控制器Ⅰ13電路連接。
如圖5、圖6所示,所述的接收機箱2上設有觸控螢幕控制器Ⅱ15和接收口19,接收機箱2內有接收倉7、倉門電機9和引風機10,接收倉7上部與傳輸管路3的輸出端連接、底部設有可關閉、打開的倉門8,倉門8與倉門電機9驅動連接,引風機10通過吸風管16與傳輸管路3的出口端連接。如圖8所示,實現傳輸管路內形成負壓狀態,在傳輸管路3的出口端設有傳感器。接收機箱2內部固定有控制器,控制器分別與倉門電機9、引風機10、觸控螢幕控制器Ⅱ15及傳感器電路聯接。在接收機箱2內的接收倉7下方設有導出滑道14,導出滑道14的傾斜角度為10~30°。如圖7所示,導出滑道14的下端連接至接收口19,接收倉7的倉門8由倉門電機9驅動。觸控螢幕控制器Ⅰ13和觸控螢幕控制器Ⅱ15可以是按鍵、也可是觸摸顯示屏。
傳輸管路3可以使用PPC材料、塑料等材料製成,其實現了採血試管直接進行傳送,解決了目前現有管道物流傳輸系統需要傳輸瓶或載物桶承載進行傳送,傳送完畢後還需將空的傳輸瓶或載物桶傳送回原送地,佔用了系統傳輸管路道資源,導致系統出現發送排隊等待現象,提高了傳輸效率。
發送機1內部固定的控制器與接收機2內部固定的控制器連接,包括通訊連接、有線連接等,實現有數據傳輸。發送機與接收機各自設計有獨立的控制器和與其配套的觸控螢幕控制器操作界面,兩者之間具有電子通信功能完成發送與接收兩部分動作協調,同時監控記錄採血試管發送和接收數量以及傳送速度等相關發送運行的信息。
實施例4
利用實施例1-3所述的採血試管自動傳送系統進行傳送的方法,是通過下面步驟實現的:
a、準備:將採血試管放入到投放口;
b、發送:操作觸控螢幕控制器啟動發送,發送機的控制器控制驅動電機帶動槽型輥旋轉,由於槽型輥圓周外表面軸向設有試管溝槽,採血試管會逐一落入到槽型輥的試管溝槽內隨槽型輥共同旋轉(其他採血試管在發送口圍板的作用下被擋在發送口處等待進入下個試管溝槽),並在導流罩的共同作用下旋轉至導流罩底部的導出口,再經導入滑道進入傳輸管道;
c、進入傳輸管路:當載有採血試管的試管溝槽旋轉到導入滑道處時,由自身的重力作用,採血試管會跌落到導入滑道內,導入滑道與傳輸管路一端是緊密對接的,並且有一定的下傾斜角,採血試管會沿導入滑道自動滑入到傳輸管路內,完成一個採血試管的發送。隨著槽型輥的繼續旋轉,會將發送口處的採血試管依次發送出去,直至將所有採血試管發送完畢,發送機自動停止,等待下一批次的發送;
d、負壓傳送: 導入滑道設有傳感器,可檢測到採血試管進入傳輸管路內,接收機自動啟動引風機,傳輸管路內產生負壓,將採血試管送到接收機內的接收倉裡;
e、接收:傳輸管路與接收倉的連接處設有傳感器,當檢測到採血試管到來,接收機控制器控制倉門電機驅動倉門打開,採血試管由自身重力作用跌落至導出滑道至接收口,完成一個採血試管的接收。同時接收倉的倉門自動關閉,繼續接收下一個採血試管,直至將發送機端發送的所有採血試管接收完畢,接收機自動停止。完成一個批次的傳輸工作。