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一种多模式心房颤动演示模型的制作方法

2022-03-23 03:52:10 来源:中国专利 TAG:


1.本发明属于心脏模型设备技术领域,具体是一种多模式心房颤动演示模型。


背景技术:

2.心脏主要功能是为血液流动提供动力,其一次收缩和舒张,称为一个心动周期,它包括心房收缩,心房舒张、心室收缩和心室舒张四个过程。一个心动周期中首先是两心房收缩,其中右心房的收缩略先于左心房;心房开始舒张后两心室收缩,而左心室的收缩略先于右心室,然后心室舒张,在心室舒张的后期心房又开始收缩;因此心跳顺序依次为:心房收缩、心房舒张、心室收缩、心室舒张,这是正常的心脏跳动的心动周期,而受病情影响不同人群中的心房颤动节律是不同的,对于这样的跳动,很难进行展示;尤其是一些心房内壁的膨缩变化难以肉眼捕捉;因此,本领域技术人员提供了一种多模式心房颤动演示模型,以解决上述背景技术中提出的问题。


技术实现要素:

3.为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:一种多模式心房颤动演示模型,其包括:
4.模型基座;
5.侧联柱,竖直固定在所述模型基座的上端面一侧;
6.心房模型,通过所述侧联柱倾斜架空在所述模型基座上;
7.胀缩组件一,对应设置在所述心房模型的心房空腔内;
8.胀缩组件二,对应设置在所述心房模型的心室空腔内,其中,所述胀缩组件一与所述胀缩组件二的组成结构相似,所述胀缩组件一与所述胀缩组件二呈同步运动进行胀缩,且处于相反运动模式状态;以及
9.微壁膨缩组件,设置在所述心房模型的心房空腔以及心室空腔内。
10.进一步,作为优选,所述胀缩组件一包括:
11.胀缩盘件,安装在所述心房模型心房空腔内;
12.内支杆,可相对转动的同轴设置在所述胀缩盘件上;
13.辅助轮,可相对转动的设置在所述内支杆上;以及
14.承接带,套接在所述胀缩盘件与辅助轮之间。
15.进一步,作为优选,所述胀缩盘件包括:
16.定位主盘;
17.固定支杆,为圆周阵列设置的多个,各所述固定支杆均限位滑动设置在所述定位主盘上;
18.安装盘,可相对转动的同轴设置在所述定位主盘上,所述安装盘上设有滑动槽口,且所述固定支杆上设有销轴,所述销轴限位滑动设置在所述滑动槽口内;
19.顶位件,与各所述固定支杆一一对应设置,所述顶位件的一端与承接带相抵靠接
触;以及
20.旋转齿座,可相对转动的设置在所述模型基座上,所述旋转齿座通过传接链与所述安装盘相连接传动。
21.进一步,作为优选,所述滑动槽口被构造成多边波纹形结构。
22.进一步,作为优选,所述固定支杆呈两段式可伸缩结构。
23.进一步,作为优选,还包括:
24.内环件,同轴设置在所述安装盘上,并随所述安装盘进行圆周旋转;
25.凹口槽,圆周开设在所述内环件上,所述固定支杆的一端转动连接有轴轮,所述轴轮与所述内环件相抵靠接触;以及
26.内弹簧,连接在所述内环件轴心与固定支杆之间。
27.进一步,作为优选,所述微壁膨缩组件包括:
28.弹性囊体,为圆周排列设置的多个;
29.膨缩层,贴合设置在所述心房模型心房空腔以及心室空腔内;
30.输送内管,穿接在所述心房模型内,并用于连接所述心房空腔与心室空腔;以及
31.外供气泵,通过软管连通在所述心房模型的心房空腔上。
32.进一步,作为优选,所述膨缩层上设有多个安装凹口,各所述弹性囊体嵌入设置在安装凹口内;所述安装凹口内对称设置有撑架板,所述撑架板的横截面呈弧形结构,所述撑架板的下端均铰接有内支杆,所述内支杆的一端与所述膨缩层内壁相铰接;所述撑架板的下方还铰接有分节架;
33.所述心房模型中还贴合设置有弹性层,所述弹性层上密封连接有缩涨层,所述缩涨层与弹性层之间通过多个节杆相连接,且所述分节架与所述缩涨层相连接。
34.进一步,作为优选,所述分节架被构造成两段式可折叠结构,所述分节架的两端连接有支撑弹簧。
35.与现有技术相比,本发明的有益效果是:
36.本发明中通过在心房模型中对应的心房空腔与心室空腔内设置胀缩组件一与胀缩组件二,其中,胀缩组件一与胀缩组件二呈同步运动进行胀缩,且处于相反运动模式状态,以进行正常心房、心室的颤动模拟,而在各心房空腔与心室空腔中均设置有微壁膨缩组件,微壁膨缩组件能够配合胀缩组件一与胀缩组件二进行细微颤动演示或多频房颤调节。
附图说明
37.图1为本发明的结构示意图;
38.图2为本发明中胀缩组件一的结构示意图;
39.图3为本发明中胀缩盘件的结构示意图;
40.图4为本发明中内环件的结构示意图;
41.图5为本发明中微壁膨缩组件的结构示意图;
42.图6为本发明中撑架板的结构示意图;
43.图中:1模型基座、2侧联柱、3心房模型、4胀缩组件二、5胀缩组件一、51 辅助轮、52内支杆、53承接带、6微壁膨缩组件、61膨缩层、62弹性囊体、63 输送内管、7胀缩盘件、71定位主盘、72固定支杆、73安装盘、74销轴、75 顶位件、8内环件、81凹口槽、9撑架板、91内支
杆、92分节架、93弹性层、 94缩涨层、95节杆、96支撑弹簧。
具体实施方式
44.请参阅图1,本发明实施例中,一种多模式心房颤动演示模型,其包括:
45.模型基座1;
46.侧联柱2,竖直固定在所述模型基座1的上端面一侧;
47.心房模型3,通过所述侧联柱倾斜架空在所述模型基座1上;
48.胀缩组件一5,对应设置在所述心房模型3的心房空腔内;
49.胀缩组件二4,对应设置在所述心房模型3的心室空腔内,其中,所述胀缩组件一5与所述胀缩组件二4的组成结构相似,所述胀缩组件一5与所述胀缩组件二4呈同步运动进行胀缩,且处于相反运动模式状态;即胀缩组件一控制心房收缩进入心房舒张环件,再由胀缩组件二控制心室收缩并进入心室舒张环节,以实现正常心率跳动模拟,以及
50.微壁膨缩组件6,设置在所述心房模型3的心房空腔以及心室空腔内,其中微壁膨缩组件能够用于演示心房模型细微颤动并配合胀缩组件一与胀缩组件二进行多频房颤模拟。
51.本实施例中,所述胀缩组件一5包括:
52.胀缩盘件7,安装在所述心房模型3心房空腔内;
53.内支杆52,可相对转动的同轴设置在所述胀缩盘件7上;
54.辅助轮51,可相对转动的设置在所述内支杆52上;以及
55.承接带53,套接在所述胀缩盘件7与辅助轮51之间,通过内支杆的偏转调整使得辅助轮能够倾斜偏向固定角度,以配合在心房模型中的心房空腔或心室空腔中的调整,由胀缩盘件进行膨胀或内缩此时辅助轮能同步进行外撑或内收,模拟效果明显,仿真度高。
56.作为较佳的实施例,所述胀缩盘件7包括:
57.定位主盘71;
58.固定支杆72,为圆周阵列设置的多个,各所述固定支杆72均限位滑动设置在所述定位主盘71上;
59.安装盘73,可相对转动的同轴设置在所述定位主盘71上,所述安装盘73 上设有滑动槽口,且所述固定支杆上设有销轴74,所述销轴74限位滑动设置在所述滑动槽口内;
60.顶位件75,与各所述固定支杆72一一对应设置,所述顶位件75的一端与承接带53相抵靠接触;以及
61.旋转齿座,可相对转动的设置在所述模型基座1上,所述旋转齿座通过传接链与所述安装盘73相连接传动,其中通过安装盘的三级调速旋转下以控制固定支杆进行外撑滑移或内收滑移,从而实现胀缩盘件主体胀缩。
62.本实施例中,所述滑动槽口被构造成多边波纹形结构,尤其能够随着安装盘的调速下使得固定支杆能够进行不同周期频率的位移滑动,从而调实现多频房颤模拟。
63.本实施例中,所述固定支杆72呈两段式可伸缩结构,能有效调整辅助轮与胀缩盘件之间的长度间距。
64.本实施例中,还包括:
65.内环件8,同轴设置在所述安装盘73上,并随所述安装盘73进行圆周旋转;
66.凹口槽81,圆周开设在所述内环件8上,所述固定支杆72的一端转动连接有轴轮,所述轴轮与所述内环件8相抵靠接触;以及
67.内弹簧(图中未示出),连接在所述内环件8轴心与固定支杆72之间,使得固定支杆的一端始终通过轴轮与内环件相抵靠接触。
68.作为较佳的实施例,所述微壁膨缩组件6包括:
69.弹性囊体62,为圆周排列设置的多个;
70.膨缩层61,贴合设置在所述心房模型3心房空腔以及心室空腔内;
71.输送内管63,穿接在所述心房模型3内,并用于连接所述心房空腔与心室空腔;以及
72.外供气泵,通过软管连通在所述心房模型3的心房空腔上,其中优先通过外供气泵输送增压气体至心房模型的心房空腔中,此时,胀缩盘件处于收缩状态,而输送内管中的弹性阀(图中未示出)能将增压气体贮存在心房空腔中,由胀缩盘件进行对应胀缩,此时膨缩层能够受压产生局部微变,增压气体能够高压输送至对应心室空腔中,在胀缩组件二完成胀缩后,增压气体能够再次输送至心房空腔中,以此形成循环流动,外供气泵能有效控制内部气压大小。
73.本实施例中,所述膨缩层61上设有多个安装凹口,各所述弹性囊体62嵌入设置在安装凹口内;所述安装凹口内对称设置有撑架板9,所述撑架板9的横截面呈弧形结构,所述撑架板9的下端均铰接有内支杆91,所述内支杆91的一端与所述膨缩层61内壁相铰接;所述撑架板9的下方还铰接有分节架92;
74.所述心房模型3中还贴合设置有弹性层93,所述弹性层93上密封连接有缩涨层94,所述缩涨层94与弹性层93之间通过多个节杆95相连接,且所述分节架92与所述缩涨层94相连接。
75.本实施例中,所述分节架92被构造成两段式可折叠结构,所述分节架92 的两端连接有支撑弹簧96,能够有效模拟心房模型内壁在颤动中的收缩情况,具有较高的展示效果。
76.具体地,在心房颤动演示中,优先通过外供气泵输送增压气体至心房空腔,此时,胀缩组件一能够进行对应胀缩运动,并在心房内部气压达到一定值后通过输送内管输送至心室空腔中,此时,胀缩组件二同步运动下使得增压气体能够再次输送至心房空腔中,以此形成循环流动,此中,胀缩组件一与胀缩组件二能够与微壁膨缩组件相抵靠接触,以实现模拟心房模型内壁在颤动中的收缩情况。
77.上所述的,仅为本发明较佳的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,根据本发明的技术方案及其发明构思加以等同替换或改变,都应涵盖在本发明的保护范围之内。
再多了解一些

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