一种非侵入式流量检测装置

未命名 08-29 阅读:90 评论:0


1.本发明涉流量检测领域,具体涉及一种非侵入式流量检测装置。


背景技术:

2.在医疗器械领域,需要对导管运输的流量进行检测。目前,有关液体传输类的导管监测中,常用的方法为体积测量法或传感器测量法。体积测量法中通过有刻度的容量瓶确定总流量,导管需要连通容量瓶进行总流量统计,容量瓶的重复使用需要内部清洗、消毒等操作,增加了工作量。
3.而传感器测量中,小部分选用非侵入式传感器,如超声波传感器、应变片为基础的液压传感器,因为非侵入式测量方式中,要求传感器与管路无缝隙紧密接触,以减少空气隙或提高应力分布,确保测量精准度。为了确保非侵入式传感器和管路的紧密接触,现有采用非侵入式传感器的流量检测装置一般根据导管类型进行设计,其导管通路是固定的,只能适用于相同直径尺寸的导管,适用范围受限。所以现有设备中更多的是采用侵入式传感器,即在导管内部引入流量传感器,以提高检测精准度,但是侵入式传感器增加了药物变性风险或营养物污染的风险。


技术实现要素:

4.本发明提供了一种非侵入式流量检测装置,适用于不同直径软管的液体总流量检测,以解决现有流量检测装置的导管通路固定,适用范围受限的问题。
5.本发明公开的一种非侵入式流量检测装置,包括壳体,
6.所述壳体内设有凹槽,在所述凹槽下方固定于平行于所述凹槽中间段的导轨,所述凹槽位于所述导轨上方垂直于所述导轨的其中一面为固定面,在所述固定面的下方设有沿所述导轨运动的

型滑动结构

,所述滑动结构的一端为l型和所述固定面及位于所述壳体顶部的盖板形成通路,用于夹持固定运输液体的软管;
7.在组成所述通路的固定面或滑动结构l型一端上安装有非侵入式流量传感器,用于检测流经所述软管的流量。
8.进一步地,所述滑动结构由相互垂直的水平面和竖直面组成

型,在形成所述通路的一端,水平面的端部设有凸起,所述固定面位于所述凸起靠近所述竖直面的一面。
9.进一步地,在所述滑动结构的另一端,围绕所述竖直面设有垂直于所述竖直面的板体,使得所述滑动结构沿所述导轨的运动过程中,所述壳体内部为连通的腔体结构。
10.进一步地,在与所述滑动结构相邻结构上安装磁条,所述滑动结构上设有磁性锁扣,磁性锁扣的一端固定在所述滑动结构上,另一端为磁性端,用于在夹持所述软管后吸附在所述滑动结构相邻结构上。
11.进一步地,所述盖板的一端转动连接在所述壳体的顶部侧边以覆盖所述壳体的顶部,另一端设有锁扣,以和所述壳体扣合。
12.进一步地,所述非侵入式流量传感器是超声波传感器。
13.进一步地,所述超声波传感器安装在靠近所述固定面底部的位置。
14.进一步地,所述滑动结构与所述壳体的滑动连接处为密封连接,所述壳体内表面安装有加热丝,用于加热装载在所述壳体内部的液体。
15.本发明和现有技术相比具有如下有益效果:
16.本发明提供的一种非侵入式流量检测装置,能够通过滑动结构进行夹持固定不同直径的软管,以和通路安装有传感器的一侧紧密接触,使得能够通过非侵入流量传感器测量流经软管的流量。
附图说明
17.为了更清楚地说明本发明的实施方式或现有技术中的技术方案,下面将对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,下面描述中的附图仅仅是示例性的,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,还可以根据提供的附图引申获得其它的实施附图。
18.图1为本发明实施例中非侵入式流量检测装置的结构示意图(含软管);
19.图2为本发明实施例中非侵入式流量检测装置的结构示意图(不含软管);
20.图3为本发明实施例中滑动结构和固定面的结构示意图(不含壳体);
21.图4为本发明实施例中软管直径小于固定面高度的结构示意图;
22.图中标号:
23.1-壳体,2-盖板,3-锁扣,4-软管,5-磁性锁扣,6-磁条,7-滑动结构,8-通路;101-固定面,102-非侵入式流量传感器,701-导轨,702-竖直面,703-水平面,704-板体,705-凸起。
具体实施方式
24.下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,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,都属于本发明保护的范围。
25.如图1-2所示,本发明提供了一种非侵入式流量检测装置,包括壳体1,壳体1内设有凹槽,在凹槽下方固定于平行于凹槽中间段的导轨701,凹槽位于导轨701上方垂直于导轨701的其中一面为固定面101,在固定面101的下方设有沿导轨701运动的

型滑动结构7,滑动结构7的一端为l型和固定面101及位于壳体1顶部的盖板2形成通路8,用于夹持固定运输液体的软管4;在组成通路8的固定面101或滑动结构7l型一端上安装有非侵入式流量传感器102,用于检测流经软管4的的流量。
26.本发明通过在壳体1的凹槽内安装导轨701和滑动结构7,结合盖板2形成尺寸可调的通路8,从而能够在通路8内可以放置不同直径尺寸的软管4,通过滑动结构7夹紧软管4,使得软管4与通路8的至少3个侧面(固定面101和滑动结构7端部的l型两个面)挤压固定,使得安装在通路8上的非侵入式流量传感器102能够精准测量软管4内的流量。
27.盖板2的一端转动连接在壳体1的顶部侧边以覆盖壳体1的顶部,另一端设有锁扣3,以和壳体1扣合,使得软管4固定于通路8内。
28.本发明中的非侵入式流程传感器优选超声波传感器。其中,超声波传感器利用超声波信号检测软管4中流速,进而可以测量流经的瞬时流量和总流量,使用过程中要求超声波传感器的探头和软管4之间没有空隙,避免空气介质影响超声波信号在固体介质中的传播。而本发明中,滑动结构7可以将软管4挤压固定在通路8中,软管4和至少3个侧面挤压固定,所以超声波传感器安装在固定面101或滑动结构7组成通路8的一端,能够确保传感器和软管4之间只有固体介质板体结构无没有空气介质的影响,从而能够保证超声波传感器的精准测量。
29.为了进一步保证确保本发明中的流量检测装置能够适用于不同尺寸的软管4,需要确保传感器探头和软管4之间无空气介质,所以优选超声波传感器安装在靠近固定面101底部的位置,但不是底部。因为固定面101是壳体1凹槽的一部分,是固定的,安装在靠近其底部的位置,尺寸较小的软管4被挤压固定后,传感器位于固定面101靠近底部的位置,可以确保传感器探头的位置始终处于软管4和固定面101的挤压面处,无空气介质影响测量,如图3所示。需要说明的是,如果软管4尺寸明显较小,如图3所示,夹持固定后,软管4顶部和盖板2之间距离,软管4在通路8中受到3个侧面的挤压变形固定,无外力作用下不会向盖板2方向移动,不影响传感器测量。
30.在一个实施例中,滑动结构7由相互垂直的水平面703和竖直面702组成

型,在形成通路8的l型一端,水平面703的端部设有凸起705,固定面101位于凸起705靠近竖直面702的一面。这样能够限制滑动结构7中水平面703的滑动范围,同时能够避免滑动结构7沿导轨701滑动至端部时脱轨。而且,使得滑动结构7在滑动过程中,通路8的底部始终为板体结构。本发明提供的流量检测装置适用的软管4直径尺寸范围为固定面101距离竖直面702的最大距离。
31.本实施例中,如图4所示,在滑动结构7的另一端,围绕竖直面702设有垂直于竖直面702的板体704,使得滑动结构7沿导轨701运动过程中,壳体1内部为连通的腔体结构。滑动结构7为框架性结构同样能够实现夹持固定软管4的作用,但是围绕竖直面702增设一圈板体704,使得滑动结构7调整过程中,壳体1结构始终为密闭腔体结构,美观的同时,便于清洁。
32.为了进一步提高滑动结构7固定软管4的效果,在与滑动结构7相邻结构上安装磁条6,滑动结构7上设有磁性锁扣5,磁性锁扣5的一端固定在滑动结构7上,另一端为磁性端,用于在夹持软管4后吸附在滑动结构7相邻结构上。磁条6可以安装在盖板2上或者滑动结构7下方的壳体1上,可以手持磁性端带动滑动结构7沿导轨701移动挤压软管4,挤压软管4后将磁性端吸附在盖板2或壳体1上,防止滑动结构7因软管4的弹性而滑动。如图1和2所示,磁条6安装在盖板2上。
33.此外,因为部分医疗领域的导管如胃管、鼻饲营养导管需要在检测运输流量的同时对运输流体进行加热,所以本发明中的滑动结构7与壳体1的滑动连接处为密封连接,在壳体1内部安装加热丝,对装载在壳体1内的液体进行加热,以对软管4中运输的液体进行水浴加热,增加检测装置的功能。
34.使用本发明提供的流量检测装置时,将盖板2打开,软管4放入通路8的底部中,扣合盖板2,通过磁性锁扣5的磁性端移动滑动结构7,直至软管4与固定面101挤压轻微形变,磁性锁扣5吸附在磁条6上,可以启动超声波传感器进行流量测量,可以用于不同直径的软
管4的流量测量。水浴加热功能可选择性开启。
35.需要说明的是,启动超声波传感器和水浴加热的功能需要设置启动按钮,开关启动按钮为现有技术中常规的元器件,采用现有技术中的开关即可,本发明不再赘述。
36.以上实施例仅为本技术的示例性实施例,不用于限制本技术,本技术的保护范围由权利要求书限定。本领域技术人员可以在本技术的实质和保护范围内,对本技术做出各种修改或等同替换,这种修改或等同替换也应视为落在本技术的保护范围内。

技术特征:
1.一种非侵入式流量检测装置,其特征在于,包括壳体(1),所述壳体(1)内设有凹槽,在所述凹槽下方固定于平行于所述凹槽中间段的导轨(701),所述凹槽位于所述导轨(701)上方垂直于所述导轨(701)的其中一面为固定面(101),在所述固定面(101)的下方设有沿所述导轨(701)运动的

型滑动结构(7)

,所述滑动结构(7)的一端为l型和所述固定面(101)及位于所述壳体(1)顶部的盖板(2)形成通路(8),用于夹持固定运输液体的软管(4);在组成所述通路(8)的固定面(101)或滑动结构(7)l型一端上安装有非侵入式流量传感器(102),用于检测流经所述软管(4)的流量。2.根据权利要求1所述的一种非侵入式流量检测装置,其特征在于,所述滑动结构(7)由相互垂直的水平面(703)和竖直面(702)组成

型,在形成所述通路(8)的一端,水平面(703)的端部设有凸起(705),所述固定面(101)位于所述凸起(705)靠近所述竖直面(702)的一面。3.根据权利要求2所述的一种非侵入式流量检测装置,其特征在于,在所述滑动结构(7)的另一端,围绕所述竖直面(702)设有垂直于所述竖直面(702)的板体(704),使得所述滑动结构(7)沿所述导轨(701)的运动过程中,所述壳体(1)内部为连通的腔体结构。4.根据权利要求1所述的一种非侵入式流量检测装置,其特征在于,在与所述滑动结构(7)的相邻结构上安装磁条(6),所述滑动结构(7)上设有磁性锁扣(5),磁性锁扣(5)的一端固定在所述滑动结构(7)上,另一端为磁性端,用于在夹持所述软管(4)后吸附在所述滑动结构(7)的相邻结构上。5.根据权利要求1所述的一种非侵入式流量检测装置,其特征在于,所述盖板(2)的一端转动连接在所述壳体(1)的顶部侧边以覆盖所述壳体(1)的顶部,另一端设有锁扣(3),以和所述壳体(1)扣合。6.根据权利要求1所述的一种非侵入式流量检测装置,其特征在于,所述非侵入式流量传感器(102)是超声波传感器。7.根据权利要求6所述的一种非侵入式流量检测装置,其特征在于,所述超声波传感器安装在靠近所述固定面(101)底部的位置。8.根据权利要求1所述的一种非侵入式流量检测装置,其特征在于,所述滑动结构(7)与所述壳体(1)的滑动连接处为密封连接,所述壳体(1)内表面安装有加热丝,用于加热装载在所述壳体(1)内部的液体。

技术总结
本发明提供了一种非侵入式流量检测装置,包括壳体,所述壳体内设有凹槽,在所述凹槽下方固定于平行于所述凹槽中间段的导轨,所述凹槽位于所述导轨上方垂直于所述导轨的其中一面为固定面,在所述固定面的下方设有沿所述导轨运动的


技术研发人员:吴玲玉 任海燕
受保护的技术使用者:安徽省立医院(中国科学技术大学附属第一医院)
技术研发日:2023.04.10
技术公布日:2023/8/26
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