CN111870419A - 一种替代石膏的3d打印骨折康复支架 - Google Patents
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Abstract
一种替代石膏的3D打印骨折康复支架,包括第一夹持板、紧定件、第二夹持板和连接管;第一夹持板滑动连接第二夹持板并通过多组紧定件固定连接;第一夹持板的内端面设有第一气囊,第一夹持板内设有第一中空仓;第一中空仓内设有多组排气管、第一输气管和第三输气管;多组排气管在第一夹持板的内端面设有多组第一通气孔;排气管和第一输气管均连接第三输气管;第三输气管的进气端连接用于与循环输送冷热空气的第二输气管;第二夹持板的内端面设有多组第二气囊,第二夹持板内设有第二中空仓;第二中空仓在第二夹持板的内端面设有多个第二通气孔;第二中空仓通过连接管连接第一输气管。本发明使用方便能很好的对患者骨折后肢体进行固定。
Description
技术领域
本发明涉及医疗器械技术领域,尤其涉及一种替代石膏的3D打印骨折康复支架。
背景技术
骨折是指骨结构的连续性完全或部分断裂,多见于儿童及老年人,中青年也有时会发生;发生骨折后骨上附着的肌肉会发生痉挛性收缩,因此非常疼痛;骨折的愈合需要较长的时间,多采用石膏对患者的骨折处进行固定,石膏固定步骤过于繁琐,石膏透气性差,在骨折愈合过程中,都会存在消肿的现象,消肿会使得石膏与骨折处存在一定的间隙,导致肢体后期无法与石膏紧密贴合,影响骨骼后期的愈合;石膏进行拆除时需要专业人员进行拆除,很不方便,另外使用石膏为一次性产品,不能回收多次使用;为此,本申请中提出一种替代石膏的3D打印骨折康复支架。
发明内容
(一)发明目的
为解决背景技术中存在的技术问题,本发明提出一种替代石膏的3D打印骨折康复支架,本发明使用方便能很好的对患者骨折后肢体进行固定,并能提高患者对患者骨折肢体的护理效果。
(二)技术方案
为解决上述问题,本发明提供了一种替代石膏的3D打印骨折康复支架,包括第一夹持板、紧定件、第二夹持板、第二气囊、第一气囊和连接管;其中,第一夹持板和第二夹持板的投影均为扇环;
第一夹持板的外周面对称设有两组第一安装板;每组第一安装板上均设有滑槽;每组滑槽均在第一安装板的侧端面上等间距设有多个通孔;第一夹持板内设有第一中空仓;第一中空仓内设有多组排气管、第一输气管和第三输气管;多组排气管和第一输气管沿着第一夹持板的中轴线方向并排分布并连接第一中空仓的内壁;多组排气管在第一夹持板的内端面设有多组第一通气孔;第一输气管在第一夹持板的外端面设有多组排气端口;每组排气端口上均设有第一密封盖;多组排气管和第一输气管均连接第三输气管;第三输气管的进气端连接用于与循环输送冷热空气的冷热交替装置出气端连接的第二输气管;
多组第一气囊沿着第一夹持板的内周方向并排安装在第一夹持板的内周面;其中多组第一通气孔分别位于两组相邻的第一气囊之间;
第二夹持板的外周面对称设有两组第二安装板;每组第二安装板上均设有滑块;每组滑块上均设有螺纹孔;每组滑块分别滑动配合连接每组滑槽;紧定件穿过通孔并螺纹旋入螺纹孔内;第二夹持板内设有第二中空仓;第二中空仓在第二夹持板的内端面设有多个第二通气孔,第二中空仓在第二夹持板的外端面设有进气端口;每组进气端口上均设有第二密封盖;其中,进气端口和排气端口连通状态下,连接管的两端分别连接进气端口和排气端口;
多组第二气囊沿着第二夹持板的内周方向并排安装在第二夹持板的内周面;其中多组第二通气孔分别位于两组相邻的第二夹持板之间。
优选的,滑块的横截面形状为T形;滑槽选用T形槽。
优选的,每组第一气囊和每组第二气囊的外表面均设有防水层。
优选的,每组连接管均包括管体、两组夹持部和两组紧固部;
每组夹持部均延其中轴线方向设有夹持仓;每组夹持仓均在每组夹持部一端的侧周面设有多组缝隙;
每组紧固部上均设有锥仓;
管体的两端分别由两组夹持部的另一端伸入夹持仓,管体的两端分别连接两组夹持部,其中,管体的两端管口分别套设在进气端口和排气端口外侧,两组紧固部分别套设在两组夹持部的外侧;两组锥仓分别适配两组夹持部用于收缩两组夹持部;管体的两端管口内壁分别压紧进气端口和排气端口的外周面。
优选的,冷热交替装置包括外壳、抽风装置、第一三通管、第二三通管和半导体制冷片;
外壳内设有第一隔板;第一隔板用于将外壳内部分为安装仓和放置仓;放置仓内设有第二隔板;第二隔板和第一隔板垂直用于将放置仓内部分为制冷仓和加热仓,第二隔板上设有多组安装孔;
安装仓在外壳上设有进风口;抽风装置安装在安装仓内,抽风装置的进气端通过管道连接进风口,抽风装置的出气端通过第一三通管分别连通制冷仓和加热仓;第一三通管的两个出气端口上设有两组第一电磁阀;
制冷仓内设有导冷板;导冷板连接第二隔板;加热仓内设有导热板;导热板连接第二隔板;多组半导体制冷片分别位于多组安装孔内,多组半导体制冷片的热端均压紧导热板,多组半导体制冷片的冷端均压紧导冷板,;每组安装孔内均设有用于分隔每组半导体制冷片热端和冷端的隔热胶;
第二三通管的出气端连接第二输气管,第二三通管的两组进气端分别连通制冷仓和加热仓;第二三通管的两个进气端上设有两组第二电磁阀。
优选的,冷热交替装置还包括控制器;控制器安装在外壳上,控制器分别电连接抽风装置、半导体制冷片、第一电磁阀和第二电磁阀。
优选的,冷热交替装置还两组温度传感器;两组温度传感器分别电连接控制器,两组温度传感器分别安装在制冷仓和加热仓内。
优选的,制冷仓和加热仓内分别交错设有多组挡板以在制冷仓和加热仓内形成冷气流通道和热气流通道;其中,挡板、导热板和导冷板均选用铝合金材质制成。
优选的,进风口内设有过滤层;过滤层包括过滤网和活性炭吸附网;过滤网和活性炭吸附网沿着进风口内气体流动方向并排分布。
本发明的上述技术方案具有如下有益的技术效果:
本发明中,使用时,将第一夹持板和患者的肢体贴合,再将多组第二夹持板和第一夹持板配合安装,安装时,将第二夹持板上设有的滑块滑动配合连接第一夹持板上设有的滑槽,在使用紧定件将滑块和第一夹持板上的第一安装板固定;再使用充气装置对第一夹持板内侧的多组第一气囊和第二夹持板内侧的多组第二气囊充气,通过多组第一气囊和多组第二气囊对患者的肢体进行夹持固定,另外,通过调整多组第一气囊和多组第二气囊的鼓起程度调整对患者肢体夹持力的大小,从而满足对患者肢体在不同康复阶段夹持的需要;还可以通过设置的第二输气管连接冷热交替装置出气端,冷热交替装置循环向第二输气管内通入冷热空气,冷热空气分别由多组第二通气孔和多组第一通气孔喷出与患者的肢体作用以促进患者肢体骨折处的血管的到充分的收缩和舒张,以促进血液循环,加快血块的清除,提高患者的治疗效率。
附图说明
图1为本发明提出的一种替代石膏的3D打印骨折康复支架的结构示意图。
图2为本发明提出的一种替代石膏的3D打印骨折康复支架中第一夹持板的俯视图。
图3为本发明提出的一种替代石膏的3D打印骨折康复支架中第二夹持板的俯视图。
图4为本发明提出的一种替代石膏的3D打印骨折康复支架中排气管的分布结构示意图。
图5为本发明提出的一种替代石膏的3D打印骨折康复支架中连接管的结构示意图。
图6为本发明提出的一种替代石膏的3D打印骨折康复支架中连接管的俯视结构示意图。
图7为本发明提出的一种替代石膏的3D打印骨折康复支架中A处局部放大的结构示意图。
图8为本发明提出的一种替代石膏的3D打印骨折康复支架中冷热交替装置的结构示意图。
图9为本发明提出的一种替代石膏的3D打印骨折康复支架中B处局部放大的结构示意图。
附图标记:1、第一夹持板;2、第一安装板;3、紧定件;4、第二安装板;5、第二夹持板;6、第二气囊;7、第二中空仓;8、第二通气孔;9、第一气囊;10、第一中空仓;11、排气管;12、连接管;121、管体;122、夹持部;123、紧固部;124、缝隙;13、第一输气管;14、第一通气孔;15、滑块;16、第二输气管;17、滑槽;18、第三输气管;19、外壳;20、控制器;21、第一隔板;22、安装仓;23、抽风装置;24、进风口;25、第一三通管;26、制冷仓;27、挡板;28、第二三通管;29、加热仓;30、第二隔板;31、导热板;32、导冷板;33、半导体制冷片;34、隔热胶。
具体实施方式
为使本发明的目的、技术方案和优点更加清楚明了,下面结合具体实施方式并参照附图,对本发明进一步详细说明。应该理解,这些描述只是示例性的,而并非要限制本发明的范围。此外,在以下说明中,省略了对公知结构和技术的描述,以避免不必要地混淆本发明的概念。
如图1-9所示,本发明提出的一种替代石膏的3D打印骨折康复支架,包括第一夹持板1、紧定件3、第二夹持板5、第二气囊6、第一气囊9和连接管12;其中,第一夹持板1和第二夹持板5的投影均为扇环;
第一夹持板1的外周面对称设有两组第一安装板2;每组第一安装板2上均设有滑槽17;每组滑槽17均在第一安装板2的侧端面上等间距设有多个通孔;进一步的,每组滑槽17均在第一安装板2的另一侧端面上等间距设有多个盲孔;
第一夹持板1内设有第一中空仓10;第一中空仓10内设有多组排气管11、第一输气管13和第三输气管18;多组排气管11和第一输气管13沿着第一夹持板1的中轴线方向并排分布并连接第一中空仓10的内壁;多组排气管11在第一夹持板1的内端面设有多组第一通气孔14;第一输气管13在第一夹持板1的外端面设有多组排气端口;每组排气端口上均设有第一密封盖;第一密封盖和排气端口螺纹配合连接;
多组排气管11和第一输气管13均连接第三输气管18;第三输气管18的进气端连接用于与循环输送冷热空气的冷热交替装置出气端连接的第二输气管16;
多组第一气囊9沿着第一夹持板1的内周方向并排安装在第一夹持板1的内周面;其中多组第一通气孔14分别位于两组相邻的第一气囊9之间;
第二夹持板5的外周面对称设有两组第二安装板4;每组第二安装板4上均设有滑块15;每组滑块15上均设有螺纹孔;每组滑块15分别滑动配合连接每组滑槽17;紧定件3穿过通孔并螺纹旋入螺纹孔内,紧定件3***盲孔,以提高第一夹持板1和第二夹持板5配合安装后的稳定性;
其中,第二夹持板5的长度小于第一夹持板1的长度,根据需要合理选择第二夹持板5的安装数量,多组第二夹持板5间隔分布,提高对患者肢体夹持固定后的通风效果;另外当第二夹持板5的长度和第一夹持板1相同,则只需要一组第一夹持板1和一组第二夹持板5即可;
第二夹持板5内设有第二中空仓7;第二中空仓7在第二夹持板5的内端面设有多个第二通气孔8,第二中空仓7在第二夹持板5的外端面设有进气端口;每组进气端口上均设有第二密封盖;其中,进气端口和排气端口连通状态下,连接管12的两端分别连接进气端口和排气端口;
多组第二气囊6沿着第二夹持板5的内周方向并排安装在第二夹持板5的内周面;其中多组第二通气孔8分别位于两组相邻的第二夹持板5之间。
本发明中,使用时,将第一夹持板1和患者的肢体贴合,再将多组第二夹持板5和第一夹持板1配合安装,安装时,将第二夹持板5上设有的滑块15滑动配合连接第一夹持板1上设有的滑槽17,在使用紧定件3将滑块15和第一夹持板1上的第一安装板2固定;再使用充气装置对第一夹持板1内侧的多组第一气囊9和第二夹持板5内侧的多组第二气囊6充气,通过多组第一气囊9和多组第二气囊6对患者的肢体进行夹持固定,另外,通过调整多组第一气囊9和多组第二气囊6的鼓起程度调整对患者肢体夹持力的大小,从而满足对患者肢体在不同康复阶段夹持的需要;还可以通过设置的第二输气管16连接冷热交替装置出气端,冷热交替装置循环向第二输气管16内通入冷热空气,冷热空气分别由多组第二通气孔8和多组第一通气孔14喷出与患者的肢体作用以促进患者肢体骨折处的血管的到充分的收缩和舒张,以促进血液循环,加快血块的清除,提高患者的治疗效率。
在一个可选的实施例中,滑块15的横截面形状为T形;滑槽17选用T形槽。
在一个可选的实施例中,每组第一气囊9和每组第二气囊6的外表面均设有防水层。
在一个可选的实施例中,每组连接管12均包括管体121、两组夹持部122和两组紧固部123;
每组夹持部122均延其中轴线方向设有夹持仓;每组夹持仓均在每组夹持部122一端的侧周面设有多组缝隙124;
每组紧固部123上均设有锥仓;
管体121的两端分别由两组夹持部122的另一端伸入夹持仓,管体121的两端分别连接两组夹持部122,其中,管体121的两端管口分别套设在进气端口和排气端口外侧,两组紧固部123分别套设在两组夹持部122的外侧;两组锥仓分别适配两组夹持部122用于收缩两组夹持部122;管体121的两端管口内壁分别压紧进气端口和排气端口的外周面;
使用时,将对应的进气端口和排气端口上的密封盖取下,将管体121上的夹持部122套设在进气端口或排气端口外侧,旋转紧固部123以螺纹配合连接夹持部122,通过紧固部123上的锥仓收缩夹持部122,从而将管体121牢固的套设在在进气端口或排气端口外侧,方便将连接管12和在进气端口或排气端口外侧连接。
在一个可选的实施例中,冷热交替装置包括外壳19、抽风装置23、第一三通管25、第二三通管28和半导体制冷片33;
外壳19内设有第一隔板21;第一隔板21用于将外壳19内部分为安装仓22和放置仓;放置仓内设有第二隔板30;第二隔板30和第一隔板21垂直用于将放置仓内部分为制冷仓26和加热仓29,第二隔板30上设有多组安装孔;
安装仓22在外壳19上设有进风口24;抽风装置23安装在安装仓22内,抽风装置23的进气端通过管道连接进风口24,抽风装置23的出气端通过第一三通管25分别连通制冷仓26和加热仓29;第一三通管25的两个出气端口上设有两组第一电磁阀;通过设置的第一电磁阀以控制抽风装置23向制冷仓26输送空气或者箱加热仓29内输送空气;
制冷仓26内设有导冷板32;导冷板32连接第二隔板30;加热仓29内设有导热板31;导热板31连接第二隔板30;多组半导体制冷片33分别位于多组安装孔内,多组半导体制冷片33的热端均压紧导热板31,多组半导体制冷片33的冷端均压紧导冷板32,;每组安装孔内均设有用于分隔每组半导体制冷片33热端和冷端的隔热胶34;
第二三通管28的出气端连接第二输气管16,第二三通管28的两组进气端分别连通制冷仓26和加热仓29;第二三通管28的两个进气端上设有两组第二电磁阀;通过设置的第一电磁阀以控制制冷仓26与第二输气管16连通或者箱加热仓29与第二输气管16连通;
使用时,多组半导体制冷片33运行分别对制冷仓26进行制冷以及对加热仓29内部进行加热;
当需要对患者肢体输送冷风,则抽风装置23通过第一三通管25箱制冷仓26内输送空气,冷空气在由第二三通管28输送至第二输气管16内,以对患者进行输送冷风;
当需要对患者肢体输送热风,则抽风装置23通过第一三通管25箱制加热仓29内输送空气,热空气在由第二三通管28输送至第二输气管16内,以对患者进行输送热风。
在一个可选的实施例中,冷热交替装置还包括控制器;控制器安装在外壳19上,控制器分别电连接抽风装置23、半导体制冷片33、第一电磁阀和第二电磁阀。
在一个可选的实施例中,冷热交替装置还两组温度传感器;两组温度传感器分别电连接控制器,两组温度传感器分别安装在制冷仓26和加热仓29内。
在一个可选的实施例中,制冷仓26和加热仓29内分别交错设有多组挡板27以在制冷仓26和加热仓29内形成冷气流通道和热气流通道;其中,挡板27、导热板31和导冷板32均选用铝合金材质制成;
通过设置的冷气流通道和热气流通道以提高对空气的制冷和加热效果。
在一个可选的实施例中,进风口24内设有过滤层;过滤层包括过滤网和活性炭吸附网;过滤网和活性炭吸附网沿着进风口24内气体流动方向并排分布。
应当理解的是,本发明的上述具体实施方式仅仅用于示例性说明或解释本发明的原理,而不构成对本发明的限制。因此,在不偏离本发明的精神和范围的情况下所做的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。此外,本发明所附权利要求旨在涵盖落入所附权利要求范围和边界、或者这种范围和边界的等同形式内的全部变化和修改例。
Claims (9)
1.一种替代石膏的3D打印骨折康复支架,其特征在于,包括第一夹持板(1)、紧定件(3)、第二夹持板(5)、第二气囊(6)、第一气囊(9)和连接管(12);其中,第一夹持板(1)和第二夹持板(5)的投影均为扇环;
第一夹持板(1)的外周面对称设有两组第一安装板(2);每组第一安装板(2)上均设有滑槽(17);每组滑槽(17)均在第一安装板(2)的侧端面上等间距设有多个通孔;第一夹持板(1)内设有第一中空仓(10);第一中空仓(10)内设有多组排气管(11)、第一输气管(13)和第三输气管(18);多组排气管(11)和第一输气管(13)沿着第一夹持板(1)的中轴线方向并排分布并连接第一中空仓(10)的内壁;多组排气管(11)在第一夹持板(1)的内端面设有多组第一通气孔(14);第一输气管(13)在第一夹持板(1)的外端面设有多组排气端口;每组排气端口上均设有第一密封盖;多组排气管(11)和第一输气管(13)均连接第三输气管(18);第三输气管(18)的进气端连接用于与循环输送冷热空气的冷热交替装置出气端连接的第二输气管(16);
多组第一气囊(9)沿着第一夹持板的内周方向并排安装在第一夹持板(1)的内周面;其中多组第一通气孔(14)分别位于两组相邻的第一气囊之间;
第二夹持板(5)的外周面对称设有两组第二安装板(4);每组第二安装板(4)上均设有滑块(15);每组滑块(15)上均设有螺纹孔;每组滑块(15)分别滑动配合连接每组滑槽(17);紧定件(3)穿过通孔并螺纹旋入螺纹孔内;第二夹持板(5)内设有第二中空仓(7);第二中空仓(7)在第二夹持板(5)的内端面设有多个第二通气孔(8),第二中空仓(7)在第二夹持板(5)的外端面设有进气端口;每组进气端口上均设有第二密封盖;其中,进气端口和排气端口连通状态下,连接管(12)的两端分别连接进气端口和排气端口;
多组第二气囊(6)沿着第二夹持板(5)的内周方向并排安装在第二夹持板(5)的内周面;其中多组第二通气孔(8)分别位于两组相邻的第二夹持板(5)之间。
2.根据权利要求1所述的一种替代石膏的3D打印骨折康复支架,其特征在于,滑块(15)的横截面形状为T形;滑槽(17)选用T形槽。
3.根据权利要求1所述的一种替代石膏的3D打印骨折康复支架,其特征在于,每组第一气囊(9)和每组第二气囊(6)的外表面均设有防水层。
4.根据权利要求1所述的一种替代石膏的3D打印骨折康复支架,其特征在于,每组连接管(12)均包括管体(121)、两组夹持部(122)和两组紧固部(123);
每组夹持部(122)均延其中轴线方向设有夹持仓;每组夹持仓均在每组夹持部(122)一端的侧周面设有多组缝隙(124);
每组紧固部(123)上均设有锥仓;
管体(121)的两端分别由两组夹持部(122)的另一端伸入夹持仓,管体(121)的两端分别连接两组夹持部(122),其中,管体(121)的两端管口分别套设在进气端口和排气端口外侧,两组紧固部(123)分别套设在两组夹持部(122)的外侧;两组锥仓分别适配两组夹持部(122)用于收缩两组夹持部(122);管体(121)的两端管口内壁分别压紧进气端口和排气端口的外周面。
5.根据权利要求1所述的一种替代石膏的3D打印骨折康复支架,其特征在于,冷热交替装置包括外壳(19)、抽风装置(23)、第一三通管(25)、第二三通管(28)和半导体制冷片(33);
外壳(19)内设有第一隔板(21);第一隔板(21)用于将外壳(19)内部分为安装仓(22)和放置仓;放置仓内设有第二隔板(30);第二隔板(30)和第一隔板(21)垂直用于将放置仓内部分为制冷仓(26)和加热仓(29),第二隔板(30)上设有多组安装孔;
安装仓(22)在外壳(19)上设有进风口(24);抽风装置(23)安装在安装仓(22)内,抽风装置(23)的进气端通过管道连接进风口(24),抽风装置(23)的出气端通过第一三通管(25)分别连通制冷仓(26)和加热仓(29);第一三通管(25)的两个出气端口上设有两组第一电磁阀;
制冷仓(26)内设有导冷板(32);导冷板(32)连接第二隔板(30);加热仓(29)内设有导热板(31);导热板(31)连接第二隔板(30);多组半导体制冷片(33)分别位于多组安装孔内,多组半导体制冷片(33)的热端均压紧导热板(31),多组半导体制冷片(33)的冷端均压紧导冷板(32),;每组安装孔内均设有用于分隔每组半导体制冷片(33)热端和冷端的隔热胶(34);
第二三通管(28)的出气端连接第二输气管(16),第二三通管(28)的两组进气端分别连通制冷仓(26)和加热仓(29);第二三通管(28)的两个进气端上设有两组第二电磁阀。
6.根据权利要求5所述的一种替代石膏的3D打印骨折康复支架,其特征在于,冷热交替装置还包括控制器;控制器安装在外壳(19)上,控制器分别电连接抽风装置(23)、半导体制冷片(33)、第一电磁阀和第二电磁阀。
7.根据权利要求5所述的一种替代石膏的3D打印骨折康复支架,其特征在于,冷热交替装置还两组温度传感器;两组温度传感器分别电连接控制器,两组温度传感器分别安装在制冷仓(26)和加热仓(29)内。
8.根据权利要求5所述的一种替代石膏的3D打印骨折康复支架,其特征在于,制冷仓(26)和加热仓(29)内分别交错设有多组挡板(27)以在制冷仓(26)和加热仓(29)内形成冷气流通道和热气流通道;其中,挡板(27)、导热板(31)和导冷板(32)均选用铝合金材质制成。
9.根据权利要求1所述的一种替代石膏的3D打印骨折康复支架,其特征在于,进风口(24)内设有过滤层;过滤层包括过滤网和活性炭吸附网;过滤网和活性炭吸附网沿着进风口(24)内气体流动方向并排分布。
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