CN114681249B - 多功能检测护理床及危险预测*** - Google Patents

多功能检测护理床及危险预测*** Download PDF

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Abstract

本发明属于医疗设备技术领域,具体公开了一种多功能检测护理床及危险预测***,该护理床包括宽度可伸缩的床体、定位机构和多功能检测机构;定位机构包括挡板,挡板分别安装在床体的两侧,挡板上设有用于放置患者手臂的凹槽,凹槽靠近床头所在侧的端部可与患者肩部相接触,凹槽顶部的侧壁上设有滑槽,滑槽内滑动连接有滑块,滑块上设有气囊,气囊连通有充气抽气一体机构;多功能检测机构通过机架悬吊在床体上方,机架安装在床体上,多功能检测模块用于采集图像信息、超声检测信息、心电图信息和血压信息。采用本技术方案,利用定位机构和多功能检测机构,实现人体与检测设备的自动相对定位,且可采集多种检测信息,利于使用。

Description

多功能检测护理床及危险预测***
技术领域
本发明属于医疗设备技术领域,涉及一种多功能检测护理床及危险预测***。
背景技术
肺动脉高压是一种以肺血管重构导致肺动脉压升高为特征的严重致命疾病,常伴有高死亡率,给个人和社会造成巨大负担。肺动脉高压(pulmonary arterialhypertension,PAH)指孤立性肺动脉压力升高,而左心房与肺静脉压力正常,主要由肺小动脉本身病变导致肺血管阻力增加,且不合并慢性呼吸***疾病、慢性血栓栓塞性疾病及其他未知因素等导致的肺高血压。肺动脉高压的血流动力学诊断标准为右心导管测量mPAP25mmHg,同时肺小动脉楔压(pulmonary artery wedge pressure,PAWP)15mmHg及肺血管阻力>3Wood单位。在我国,动脉性肺动脉高压的最常见病因为先天性心脏病。
为了对患者的病因进行明确诊断,需要进行多种辅助检查,而现有的检查设备由于结构所限、功能单一,病人躺在床体上后只能实现一种探头设备对病人进行检查。当病人需要对身体多部位做多种检查时,病人需要往返在多个不同的检测设备之间,给病人带来极大不便。且每个检查设备需要配备一个检查人员,增加了人力耗费,由于检查设备相对多,也增加了院方的成本支出,且结构不紧凑、还占有更多的安装空间。且现有设备未对待测人员进行定位,使得操作者需要多次移动设备,才能使设备的采集端与人体的待检测位置相对应,不便于使用。
发明内容
本发明的目的在于提供一种多功能检测护理床及危险预测***,实现人体与检测设备的自动相对定位,且可采集多种检测信息,利于使用。
为了达到上述目的,本发明的基础方案为:一种多功能检测护理床,包括宽度可伸缩的床体、定位机构和多功能检测机构;
所述定位机构包括两块竖向设置的挡板,所述挡板分别安装在床体的两侧,挡板朝向床体的一侧设有用于放置患者手臂的凹槽,所述凹槽靠近床头所在侧的端部可与患者肩部相接触,凹槽顶部的侧壁上设有滑槽,滑槽内滑动连接有至少一个滑块,滑槽内设有对滑块固定的第一定位件,滑块上设有气囊,气囊连通有充气抽气一体机构,气囊膨胀可与患者手臂相抵;
所述多功能检测机构通过机架悬吊在床体上方,机架可拆卸安装在床体上,机架位于凹槽靠近床头所在侧的端部的侧边,定位机构对人体定位时,多功能检测机构可位于患者胸部的正上方,多功能检测模块用于采集图像信息、温度信号、超声检测信息、心电图信息和血压信息。
本基础方案的工作原理和有益效果在于:挡板设置在床体的两侧,且床体的宽度可进行伸缩,从而控制两块夹板间的距离,以便对不同身材的患者的两侧手臂进行定位。患者的肩部与挡板上凹槽的端部相抵,实现患者与凹槽间相对位置的确定,患者先一侧肩部置于对应侧挡板上的凹槽中的适当位置,再控制远离患者一侧的挡板向患者移动,即控制可伸缩床体上的对应侧向患者移动。直至床体两侧挡板上的凹槽端部均与患者肩部接触,实现患者与床体的相对定位,并通过气囊膨胀与患者手臂相抵而对患者手臂进行限位,避免患者误动。无需检测时,可将床体伸展作为普通护理床使用,同时可将机架自床体上拆卸下来,避免检测设备影响护理床的使用。
多功能检测机构通过机架安装在床体上,多功能检测机构随床体移动定位后,多功能检测机构与床体的位置也是相对固定的,针对类似体型的患者,仅需安装相应尺寸的机架,即可在对患者定位的同时使多功能检测机构与患者的***位对应,无需医生手动调整检测设备。方案中定位机构对人体定位时,多功能检测机构可位于患者胸部的正上方,这样的位置结构,便于多功能检测模块采集患者心肺位置的相关信息,利于后续肺动脉高压的危险分析。
进一步,所述机架包括支撑杆和横杆;
所述支撑杆竖向设置,支撑杆的底部与床体转动连接,支撑杆位于凹槽靠近床头所在侧的端部的侧边;
所述横杆的一端与支撑杆的顶部固定连接,所述多功能检测机构与横杆的杆身滑动连接,横杆的杆身上设有对多功能检测机构定位的第二定位件。
支撑杆与床体转动设置,横杆固接在支撑杆上,则支撑杆转动,可带动横向变换位置,实现横杆上检测机构对患者不同部位的检查。且多功能检测机构与横杆滑动连接,操作者可控制多功能检测机构在横杆上滑动,调整多功能检测机构与患者的相对位置,操作简单。
进一步,所述支撑杆包括杆一和杆二,所述杆一中空设置,杆一的顶端开口设置,所述杆二的一端自杆一开口伸入杆一内,杆二的外壁与杆一的内壁密封滑动连接,杆一的底部与充气抽气一体机构连通,且杆一与充气抽气一体机构的连通处设有第一电动阀,气囊与充气抽气一体机构的连通处设有第二电动阀。
利用杆一和杆二的结构,利用充气抽气一体机构,对杆一内充气或抽气,实现杆二的上下移动,从而调节横杆的高度,可适应不同体型患者的高度使用需求。
进一步,还包括给药机构,所述给药机构包括凸轮、若干置药盒体和与置药盒体一一对应的推送杆;
所述凸轮水平横向摆放,凸轮的一侧端面上设有环形槽,凸轮连接有控制其转动的转动机构,转动机构安装在床体上;
所述置药盒体绕凸轮呈环形摆放,置药盒体内的药物依次堆叠放置,置药盒体的底部设有出药端口,出药端口处设有滑动门,出药端口的下方设有承接板,承接板与出药端口间的距离与置药盒体内的单粒药物的厚度相等;
所述推送杆位于出药端口的下方,推送杆的外壁可与出药端口的端面贴合,推送杆的一端固定连接有滑块,滑块与凸轮上的环形槽滑动连接,所述承接板上固定设有环形限位块,环形限位块套接在推送杆上,出药端口的正下方位于推送杆的移动路径上,承接板远离推送杆的一侧设有向下倾斜的出料管,出料管的入料端口位于推送杆的移动路径的末端,出料管的出料端口处设有药物承接盒。
推送杆一端伸入凸轮的环形槽中,且推送杆通过环形限位块而安装在承接板上,环形限位块限制推送杆仅可作直线运动,凸轮转动,即可带动推送杆在承接板上进行水平直线往复移动。承接板与出药端口间的距离与置药盒体内的单粒药物的厚度相等,则一次置药盒体内的药物仅可自出药端口中下落一粒,推送杆再将这粒药物向出料管推送,完成药物出料。且凸轮转动一周可控制多根推送杆往复移动,一次性完成多种药物的出料,利于使用,提升给药效率。
同时推送杆的外壁可与出药端口的端面贴合,则推送杆推送药物时,推送杆的外壁可将出药端口堵塞,避免在送药时药物自出药端口误下料而滚落至推送杆推送路径的外侧。
进一步,所述出药端口处设有限制滑动门移动的锁紧机构,所述推送杆远离凸轮一侧的端部设有第一磁性件,所述滑动门上设有与第一磁性件磁性相反的第二磁性件,滑动门远离凸轮的一侧设有挡块,挡块可与出药端口的内侧壁相抵。
当锁紧机构启动时,可限制滑动门滑动,避免滑动门误动而导致药物误下料。当需要给药时,则关闭锁紧机构,此时滑动门可自由滑动。推送杆与滑动杆间具有磁性作用力,推送杆水平直线往复移动时可带动滑动门同步移动,加之滑动门上设有挡块,挡块可与出药端口的内侧壁相抵,则滑动门向出料管移动时,推送杆带动滑动门闭合,反向时则带动滑动门打开,满足使用需求。
进一步,还包括控制机构,所述控制机构包括定时单元和计数单元,所述定时单元内存储有吃药时间,定时单元的输出端分别与计数单元的启动端和转动机构的转动控制端连接;
所述计数单元的采集端设置在各个出料管内,用于采集出料的药物数量,计数单元内存储有不同出料管中排出药物的单次额定用药量,计数单元设有多个控制信号输出端,且与对应出药端口处的锁紧机构的控制端连接,当出料管中出料的药物数量等于对应的单次额定用药量时,计数单元控制锁紧机构将滑动门锁紧。
定时单元可控制计数单元和转动机构定时启动,以便在适当时间及时给药,满足患者的用药需求。计数单元通过采集端可采集对应出料管的出料药物数量,并与额定用药数量进行对比,判断是否输出控制信号至对应出药端口处的锁紧机构的控制端,控制锁紧机构启动而限制滑动门再次打开,即可避免药量超标。
进一步,所述计数单元的多个控制信号输出端连接有与门,所述与门的输出端与转动机构的停止控制端连接。
当计数单元均输出控制信号时,与门可输出信号至转动机构的转动机构的停止控制端,控制转动机构停止,即出药完成。
本发明还提供一种用于本发明所述护理床的肺动脉高压危险预测***,包括:
数据采集模块,用于获取样本的临床指标参数,多功能检测机构的信号输出端与数据采集模块的输入端连接;
数据处理模块,用于接收数据采集模块采集的数据信息,并将数据预处理,再对预处理后的数据进行单因素分析;
危险因素获取模块,用于接收单因素分析后的数据并对数据进行回归分析,筛选数据内的危险因素;以及
预测模块,所述预测模块内构建有预测模型,预测模型接收并分析危险因素数据,预测患者是否为高风险患者。
数据采集模块能够采集样本的临床指标参数,数据处理模块实现对数据的预处理及单因素分析,初步筛取有意义的数据,去除无意义的数据,精简数据类型。危险因素获取模块用于筛选危险因素,仅利用危险因素进行预测,避免模型指标过多而导致运算速度慢、性能不佳等问题。预测模块根据待测者的危险因素,预测患者是否为高风险患者,以便进行计划性入院,对患者进行及时治疗。
进一步,还包括评估模块,评估模块通过贝叶斯优化算法,获取预测模型的诊断性能指标:灵敏度、特异度、精度和AUC值,根据诊断性能指标的数值评估鉴别模块的鉴别性能,并优化模型。
利用评估模块,对预测模块内的预测模型的各项数据进行评估,以此判断预测模型的运算性能,以便后期对预测模型进行优化,同时以此判断预测模型的可靠性。
进一步,所述危险因素包括年龄、住院时长、先天性心脏手术和非医嘱离院。
上述因素对肺动脉高压的影响较大,预测模型仅根据这些参数,判断患者是否为高风险患者,判断的准确性更高。
附图说明
图1是本发明多功能检测护理床的结构示意图;
图2是本发明肺动脉高压危险预测***的结构示意图。
说明书附图中的附图标记包括:床体1、挡板2、凹槽3、多功能检测机构4、床板5、机架6、支撑杆7、横杆8。
具体实施方式
下面详细描述本发明的实施例,所述实施例的示例在附图中示出,其中自始至终相同或类似的标号表示相同或类似的元件或具有相同或类似功能的元件。下面通过参考附图描述的实施例是示例性的,仅用于解释本发明,而不能理解为对本发明的限制。
在本发明的描述中,需要理解的是,术语“纵向”、“横向”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明的限制。
在本发明的描述中,除非另有规定和限定,需要说明的是,术语“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解,例如,可以是机械连接或电连接,也可以是两个元件内部的连通,可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,对于本领域的普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语的具体含义。
本发明公开了一种多功能检测护理床,如图1所示,包括宽度可伸缩的床体1、定位机构和多功能检测机构4,优选宽度可伸缩的床体1包括两块床板5,一块床板5固定安装在床架上,另一块床板5滑动设置在床架上,且该床板5为横向滑动(如左右来回滑动),控制可滑动的床板5滑动,从而实现床体1宽度的调整,床板5上可放置适宜尺寸的床垫,保证患者适应的舒适感。且固定安装在床架上的床板5的宽度可设置较窄,以使可移动床板5的移动范围足够大。
定位机构包括两块竖向设置的挡板2,挡板2分别安装在床体1的左右两侧,即两块挡板2与分别与两块床板5固定连接(如焊接、粘接、铆接等),挡板2可随床板5移动而同步移动。挡板2朝向床体1的一侧设有用于放置患者手臂的凹槽3,凹槽3的下方侧壁与侧壁的上表面齐平,便于放置患者肩肘部。凹槽3靠近床头所在侧的端部可与患者肩部相接触,凹槽3顶部的侧壁上设有滑槽,滑槽内滑动连接有至少一个滑块,滑槽内设有对滑块固定的第一定位件,第一定位件可采用卡扣结构或夹持件,在滑槽侧壁上设置若干卡槽,滑块上焊接卡块,利用卡块与不同位置的卡槽卡接,实现滑块位置的调整并定位。滑块上设有气囊,气囊连通有充气抽气一体机构,气囊膨胀可与患者手臂相抵,优选,气囊可采用弧形气囊。滑块位于不同位置,则滑块上的气囊膨胀可对患者肩肘部的不同位置相抵定位,可适应不同定位需求,且设置多个滑块和气囊,可实现对患者手臂的多处定位,保证定位效果。且可在气囊与人体接触的位置上设置脉搏传感器、温度传感器等,用于采集脉搏信号、温度信号等。
多功能检测机构4通过机架6悬吊在床体1上方,机架6可拆卸安装在床体1上,机架6位于凹槽3靠近床头所在侧的端部的侧边,定位机构对人体定位时,多功能检测机构4可位于患者胸部的正上方,多功能检测机构4可包括摄像头、智能听诊器、超声波探头、温度传感器、脉搏传感器、湿度传感器等,多功能检测模块用于采集图像信息、温度信号(即体温信息)、超声检测信息、心电图信息、血压信息、脉搏信息等。
首先将患者的肩部与固定床板5上的挡板2的凹槽3端部相抵,再控制可滑动床板5向固定床板5所在侧移动,可滑动床板5上的挡板2向患者移动,直至滑动床板5上的挡板2的凹槽3端部与患者肩部接触。此时再控制充气抽气一体机构膨胀,与患者手臂相抵,对患者手臂进行限位。特别是对于年龄较小的患者,在检查过程中可能产生误动,利用定位机构实现患者与床体1的相对定位,避免患者误动,减少人力耗费。气囊多采用橡胶等材质,这样不会对患者手臂造成硬性按压,避免造成患者皮肤损伤。无需检测时,可将床体1伸展作为普通护理床使用,同时可将机架6自床体1上拆卸下来,避免检测设备影响护理床的使用。
本发明的一种优选方案中,机架6包括支撑杆7和横杆8,支撑杆7竖向设置,支撑杆7的底部与床体1转动连接,支撑杆7位于凹槽3靠近床头所在侧的端部的侧边。如,支撑杆7的底部连接有控制其转动的电机,电机通过金属支撑架等与床架螺钉连接,即可实现支撑杆7的转动且与床架可拆卸连接。
机架6的横杆8的一端与支撑杆7的顶部固定连接(如焊接、铆接、螺钉连接等),多功能检测机构4与横杆8的杆身滑动连接,横杆8的杆身上设有对多功能检测机构4定位的第二定位件,第二定位件可采用螺钉连接结构。优选横杆8可采用现有的伸缩杆,实现横杆8长度变化,使横杆8上的检测机构可移动范围更大,利于使用。
支撑杆7与床体1转动设置,横杆8固接在支撑杆7上,则支撑杆7转动,可带动横向变换位置,实现横杆8上检测机构对患者不同部位的检查。多功能检测机构4与横杆8滑动连接,操作者可控制多功能检测机构4在横杆8上滑动,调整多功能检测机构4与患者的相对位置,满足使用需求。
本发明的一种优选方案中,支撑杆7包括杆一和杆二,杆一和杆二均竖向设置。杆一中空,杆一的顶端开口,杆二的一端自杆一开口伸入杆一内,杆二的外壁与杆一的内壁密封滑动连接。杆一的底部与充气抽气一体机构连通,且杆一与充气抽气一体机构的连通处设有第一电动阀,气囊与充气抽气一体机构的连通处设有第二电动阀。第一电动阀和第二电动阀为常闭设置,当接收控制信号时才开启。
启动充气抽气一体机构,对杆一内充气或抽气,充气时气体可将杆二向杆一外推动,使杆二向上移动而使支撑杆7伸长。而抽气时,杆一内气体减少,杆二可在自身重力作用下下落,使支撑杆7缩短。
本发明的一种优选方案中,多功能检测护理床还包括给药机构,给药机构包括凸轮、若干置药盒体和与置药盒体一一对应的推送杆,给药机构安装在床架上,且不影响床体1正常使用。凸轮水平横向摆放,凸轮底部或顶部的端面上设有环形槽,凸轮连接有控制其转动的转动机构,转动机构可选用电机,该电机固定安装在床架上,凸轮的底部或顶部连接电机的输出轴固定连接。
给药机构的置药盒体绕凸轮呈环形摆放,置药盒体为长条形且竖向放置,置药盒体内的药物依次堆叠放置。置药盒体的底部设有出药端口,出药端口处设有滑动门。出药端口的下方设有承接板,承接板横向摆放,承接板与床架固定连接,承接板与出药端口间的距离与置药盒体内的单粒药物的厚度相等。
给药机构的推送杆位于出药端口的下方,推送杆的外壁可与出药端口的端面贴合。推送杆的一端固定连接有滑块,滑块与凸轮上的环形槽滑动连接,承接板上固定设有环形限位块,环形限位块套接在推送杆上,可限制推送杆在承接板上仅做直线往复移动,避免推送杆歪斜。出药端口的正下方位于推送杆的移动路径上,承接板远离推送杆的一侧设有向下倾斜的出料管,出料管的入料端口位于推送杆的移动路径的末端,出料管的出料端口处设有药物承接盒。药物承接盒位于床体1的一侧,便于拿取药物。
启动转动机构,凸轮转动,带动推送杆在承接板上进行水平直线往复移动。承接板与出药端口间的距离与置药盒体内的单粒药物的厚度相等,则一次置药盒体内的药物仅可自出药端口中下落一粒,推送杆再将这粒药物向出料管推送,完成药物出料。且凸轮转动一周可控制多根推送杆往复移动,一次性完成多种药物的出料。推送杆的外壁可与出药端口的端面贴合,则推送杆推送药物时,推送杆的外壁可将出药端口堵塞,避免在送药时药物自出药端口误下料而滚落至推送杆推送路径的外侧。
优选,出药端口处设有限制滑动门移动的锁紧机构,锁紧机构可采用如现有技术中的电子锁。推送杆远离凸轮一侧的端部设有第一磁性件(如磁铁),第一磁性件可镶嵌在推送杆上。滑动门上固定设置有与第一磁性件磁性相反的第二磁性件,滑动门远离凸轮的一侧焊接有挡块,挡块可与出药端口的内侧壁相抵。
当锁紧机构启动时,可限制滑动门滑动,避免滑动门误动而导致药物误下料。当需要给药时,则锁紧机构处于未启动状态,此时滑动门可自由滑动。推送杆与滑动杆间具有磁性作用力,推送杆水平直线往复移动时可带动滑动门同步移动,加之滑动门上设有挡块,挡块可与出药端口的内侧壁相抵,则滑动门向出料管移动时,推送杆带动滑动门闭合,反向时则带动滑动门打开,满足使用需求。
本发明的一种优选方案中,多功能检测护理床还包括控制机构,控制机构包括定时单元和计数单元,定时单元内存储有吃药时间,定时单元的输出端分别与计数单元的启动端和转动机构的转动控制端电性连接。定时单元可控制计数单元和转动机构定时启动,以便在适当时间及时给药,满足患者的用药需求。定时单元的输出端还可连接声光提示器,如蜂鸣器或LED灯等,用于提示患者用药。
控制机构的计数单元的采集端设置在各个出料管内,用于采集出料的药物数量,计数单元内存储有不同出料管中排出药物的单次额定用药量,计数单元设有多个控制信号输出端,且与对应出药端口处的锁紧机构的控制端电性连接。当出料管中出料的药物数量等于对应的单次额定用药量时,计数单元控制锁紧机构将滑动门锁紧,控制锁紧机构启动而限制滑动门再次打开,即可避免药量超标。
更优选地,计数单元的多个控制信号输出端电性连接有与门,与门的输出端与转动机构的停止控制端电性连接。当计数单元均输出控制信号时,与门可输出信号至转动机构的转动机构的停止控制端,控制转动机构停止,即出药完成。
本发明还提供一种用于本发明所述护理床的肺动脉高压危险预测***,肺动脉高压危险预测***可安装在护理床上。如图2所示,肺动脉高压危险预测***包括数据采集模块、数据处理模块、危险因素获取模块及预测模块。
数据采集模块用于获取样本的临床指标参数,多功能检测机构4的信号输出端与数据采集模块的输入端电性连接,临床指标参数包括年龄、性别、原发性肺动脉高压、扩张性心肌病、先天性心脏病、支气管肺发育不良、支气管肺疾病、阻塞性睡眠呼吸暂停、住院时长、先天性心脏手术和非医嘱离院等,如表1所示:
表1临床指标参数
数据处理模块用于接收数据采集模块采集的数据信息,并将数据预处理,再对预处理后的数据进行单因素分析。分类变量以频数或比例表示,并采用卡方检验或Fi sher精确检验进行比较;连续变量以均数±标准差和95%置信区间或中位数表示。符合正态分布的连续变量采用t检验,t检验亦称student t检验(Student's t test),主要用于样本含量较小(例如n<30),总体标准差σ未知的正态分布。偏态分布的连续变量采用曼惠特尼U检验(Mann-Whitney U检验),Mann-Whitney U检验属于非参数检验的一种,它假设两个样本分别来自除了总体均值以外完全相同的两个总体,目的是检验这两个总体的均值是否有显著的差别。获取12项指标存在统计学差异(P<0.05),包括重症肺炎、先天性心脏病、性别、住院天数、年龄、早产儿、染色体异常综合征、磷酸二酯酶5抑制剂(PDE-5i)、脓毒症、非医嘱离院、颅内出血和先天性心脏手术。
危险因素获取模块用于接收单因素分析后的数据并对数据进行回归分析,筛选数据内的危险因素,危险因素包括年龄、住院时长、先天性心脏手术和非医嘱离院。
预测模块,预测模块内构建有预测模型,预测模型接收并分析危险因素数据,预测患者是否为高风险患者。预测模块采用CatBoost(categorty boosting)模型,或随机森林模型,或XGBoost(eXtreme Gradient Boosting)模型,或LightGBM(Light GradientBoosting Machine)模型,或逻辑回归模型。
本发明的一种优选方式中,该危险预测***还包括评估模块,评估模块通过贝叶斯优化算法,获取预测模型的诊断性能指标:灵敏度、特异度、精度和AUC值(ROC曲线下面积),如图2所示。根据诊断性能指标的数值评估鉴别模块的鉴别性能,并优化模型。CatBoost模型的AUC最大,为0.8114(95%置信区间:0.7662~0.8551);XGBoost模型的AUC为0.8067(95%置信区间:0.7657~0.8465);LightGBM模型的AUC为0.7992(95%置信区间:0.7560~0.8407);随机森林模型的AUC为0.7817(95%置信区间:0.7335~0.8277);逻辑回归模型的AUC为0.7248(95%置信区间:0.6765~0.7723)。
表2预测模型的诊断性能指标
在本说明书的描述中,参考术语“一个实施例”、“一些实施例”、“示例”、“具体示例”、或“一些示例”等的描述意指结合该实施例或示例描述的具体特征、结构、材料或者特点包含于本发明的至少一个实施例或示例中。在本说明书中,对上述术语的示意性表述不一定指的是相同的实施例或示例。而且,描述的具体特征、结构、材料或者特点可以在任何的一个或多个实施例或示例中以合适的方式结合。
尽管已经示出和描述了本发明的实施例,本领域的普通技术人员可以理解:在不脱离本发明的原理和宗旨的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本发明的范围由权利要求及其等同物限定。

Claims (8)

1.一种多功能检测护理床,其特征在于,包括宽度可伸缩的床体、定位机构和多功能检测机构;
所述定位机构包括两块竖向设置的挡板,所述挡板分别安装在床体的两侧,挡板朝向床体的一侧设有用于放置患者手臂的凹槽,所述凹槽靠近床头所在侧的端部可与患者肩部相接触,凹槽顶部的侧壁上设有滑槽,滑槽内滑动连接有至少一个滑块,滑槽内设有对滑块固定的第一定位件,滑块上设有气囊,气囊连通有充气抽气一体机构,气囊膨胀可与患者手臂相抵;
所述多功能检测机构通过机架悬吊在床体上方,机架可拆卸安装在床体上,机架位于凹槽靠近床头所在侧的端部的侧边,定位机构对人体定位时,多功能检测机构可位于患者胸部的正上方,多功能检测模块用于采集图像信息、温度信号、超声检测信息、心电图信息和血压信息;
还包括给药机构,所述给药机构包括凸轮、若干置药盒体和与置药盒体一一对应的推送杆;
所述凸轮水平横向摆放,凸轮的一侧端面上设有环形槽,凸轮连接有控制其转动的转动机构,转动机构安装在床体上;
所述置药盒体绕凸轮呈环形摆放,置药盒体内的药物依次堆叠放置,置药盒体的底部设有出药端口,出药端口处设有滑动门,出药端口的下方设有承接板,承接板与出药端口间的距离与置药盒体内的单粒药物的厚度相等;
所述推送杆位于出药端口的下方,推送杆的外壁可与出药端口的端面贴合,推送杆的一端固定连接有滑块,滑块与凸轮上的环形槽滑动连接,所述承接板上固定设有环形限位块,环形限位块套接在推送杆上,出药端口的正下方位于推送杆的移动路径上,承接板远离推送杆的一侧设有向下倾斜的出料管,出料管的入料端口位于推送杆的移动路径的末端,出料管的出料端口处设有药物承接盒;
所述出药端口处设有限制滑动门移动的锁紧机构,所述推送杆远离凸轮一侧的端部设有第一磁性件,所述滑动门上设有与第一磁性件磁性相反的第二磁性件,滑动门远离凸轮的一侧设有挡块,挡块可与出药端口的内侧壁相抵;
当锁紧机构启动时,可限制滑动门滑动,避免滑动门误动而导致药物误下料;当需要给药时,则锁紧机构处于未启动状态,此时滑动门可自由滑动;推送杆与滑动杆间具有磁性作用力,推送杆水平直线往复移动时可带动滑动门同步移动,加之滑动门上设有挡块,挡块可与出药端口的内侧壁相抵,则滑动门向出料管移动时,推送杆带动滑动门闭合,反向时则带动滑动门打开。
2.如权利要求1所述的多功能检测护理床,其特征在于,所述机架包括支撑杆和横杆;
所述支撑杆竖向设置,支撑杆的底部与床体转动连接,支撑杆位于凹槽靠近床头所在侧的端部的侧边;
所述横杆的一端与支撑杆的顶部固定连接,所述多功能检测机构与横杆的杆身滑动连接,横杆的杆身上设有对多功能检测机构定位的第二定位件。
3.如权利要求2所述的多功能检测护理床,其特征在于,所述支撑杆包括杆一和杆二,所述杆一中空设置,杆一的顶端开口设置,所述杆二的一端自杆一开口伸入杆一内,杆二的外壁与杆一的内壁密封滑动连接,杆一的底部与充气抽气一体机构连通,且杆一与充气抽气一体机构的连通处设有第一电动阀,气囊与充气抽气一体机构的连通处设有第二电动阀。
4.如权利要求1所述的多功能检测护理床,其特征在于,还包括控制机构,所述控制机构包括定时单元和计数单元,所述定时单元内存储有吃药时间,定时单元的输出端分别与计数单元的启动端和转动机构的转动控制端连接;
所述计数单元的采集端设置在各个出料管内,用于采集出料的药物数量,计数单元内存储有不同出料管中排出药物的单次额定用药量,计数单元设有多个控制信号输出端,且与对应出药端口处的锁紧机构的控制端连接,当出料管中出料的药物数量等于对应的单次额定用药量时,计数单元控制锁紧机构将滑动门锁紧。
5.如权利要求4所述的多功能检测护理床,其特征在于,所述计数单元的多个控制信号输出端连接有与门,所述与门的输出端与转动机构的停止控制端连接。
6.一种用于权利要求1-5之一所述护理床的肺动脉高压危险预测***,其特征在于,包括:
数据采集模块,用于获取样本的临床指标参数,多功能检测机构的信号输出端与数据采集模块的输入端连接;
数据处理模块,用于接收数据采集模块采集的数据信息,并将数据预处理,再对预处理后的数据进行单因素分析;
危险因素获取模块,用于接收单因素分析后的数据并对数据进行回归分析,筛选数据内的危险因素;以及
预测模块,所述预测模块内构建有预测模型,预测模型接收并分析危险因素数据,预测患者是否为高风险患者。
7.如权利要求6所述的肺动脉高压危险预测***,其特征在于,还包括评估模块,评估模块通过贝叶斯优化算法,获取预测模型的诊断性能指标:灵敏度、特异度、精度和AUC值,根据诊断性能指标的数值评估鉴别模块的鉴别性能,并优化模型。
8.如权利要求6所述的肺动脉高压预测***,其特征在于,所述危险因素包括年龄、住院时长、先天性心脏手术和非医嘱离院。
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