JP5936600B2 - 水分計 - Google Patents
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Description
脱水症状を把握する装置としては、両手でハンドルを保持するような装置で人体インピーダンスを測定し、そこから水分量を算出するものが知られている(特許文献1〜3を参照)。
また、別の脱水症状を把握する装置として、舌粘膜、頬粘膜あるいは口蓋などの口腔内の水分を測定する口腔水分計等が知られている(特許文献4〜6を参照)。
さらに、皮膚の水分量の計測方法としては、イン・ビトロでの重量法やカール・フィシャー法に始まり、イン・ビボでのATR分光法、更にはより簡便なイン・ビボでの計測法である高周波インピーダンス法や電気伝導度法が一般的に利用されている。
なお、特許第3977983号公報に記載の脱水状態判定装置は、体温測定を親指で測定する体温センサを備え、この体温に基づいて生体電気インピーダンスの測定値を補正し、この補正した生体電気インピーダンス値に基づいて脱水状態の判定を行うといったように、体温を考慮して生体電気インピーダンス値に基づいて脱水状態を判定するものであるので、脱水状態はより正確に判定され、被検者は脱水状態を正確に検査することができる。
医療現場においては、いくつかの方法で脱水を判断している。例えば、採血データによる脱水を示す所見としては、ヘマトクリット高値、ナトリウム高値、尿素窒素25mg/dL以上、尿素窒素/クレアチニン比が25以上、尿酸値7mg/dl以上などをもとに判断している。しかし、この方法では採血する必要があり、在宅などで用いることは出来ない。
その他の判断方法としては、舌、口腔内の乾燥状態、腋下の乾燥状態、「何となく元気がない」といったような意欲の低下、「ぐったりしていて反応が鈍い」というような意識の鈍化などが挙げられるが、どれも医療従事者ならではの勘と経験が必要であり、誰でもできるようなものではない。
また、特許文献1に記載の体内水分計の場合、被検者自身が両手でハンドルを把持することが要求されるため、被検者以外の第三者(測定者)が被検者の体内水分量を測定することができないという問題がある。すなわち、特許文献1に記載された測定部位を前提とする体内水分計の構造では、例えば、意識障害に陥った被検者の体内水分量を、第三者(測定者)が測定できないという問題がある。
上記構成によれば、熱い環境下で脱水症状が進むと熱中症に進行するので、被検者が水分量を測定する際に熱中症の程度を知り、被検者が適正な水分調節を行うことができるようにするものである。すなわち、熱中症のリスク指標を早期に発見でき、被検者が適正な水分調節を行うための支援手段として有効な水分計を提供できる。すなわち、被検者の水分摂取状況である被検者の水分量と外環境を示す環境の温度と湿度の関係から湿球黒球温度(WBGT)値を設定して、被検者の水分量と湿球黒球温度(WBGT)値の関係テーブルを参照して熱中症のリスク指標(熱中症リスクの程度)を判断するので、被検者は熱中症のリスクを早期に発見して、被検者が適正な水分調節を行うことができる。
上記構成によれば、センサ部は、測定部の保持部から離れた本体部の他端から電気配線を介して離して位置させることができるので、センサ部は被検者の身体からできるだけ離した位置で、被検者の体温に影響を受けずに環境の気温と湿度を測定できる。
上記構成によれば、センサ部は、測定部の保持部から離れた本体部の他端に直接設けられているので、センサ部は被検者の身体からできるだけ離した位置で、被検者の体温に影響を受けずに環境の気温と湿度を測定できる。
上記構成によれば、測定部の保持部では、水分測定部により被検者の水分量を測定するとともに被検者の体温も同時に測定できる。
上記構成によれば、被検者は、表示部を見るだけで、被検者の水分量と熱中症リスク指標の他に、被検者の体温と湿球黒球温度(WBGT)値を、目視で確認することができる。
尚、以下に述べる実施の形態は、本発明の好適な具体例であるから、技術的に好ましい種々の限定が付されているが、本発明の範囲は、以下の説明において特に本発明を限定する旨の記載がない限り、これらの態様に限られるものではない。
図1は、本発明の水分計の第1の実施形態を被検者が使用している状態を示している。図2は、図1に示す水分計の外観の構造例を示している。図2(A)は、水分計1の正面部分を示し、図2(B)は、水分計1の上面部分を示している。
測定部の保持部11は、本体部10の一端部側に設けられ、表示部の保持部12は、本体部10の他端部側に設けられている。本体部10は、例えばプラスチックにより作られている。
本体部10のほぼ中間部分は、図1の被検者Mが手で持ち易くしかも腋下Rに挟み易いようにするための形状に形成されている。本体部10は、図2に示す例では内側に緩く湾曲した第1湾曲正面部分10Aと、内側に緩く湾曲した反対側の第2湾曲背面部分10Bと、内側に緩く湾曲した上側の湾曲状側面部分10Cと、下側の直線状側面部分10Dを有している。
図1に示すように水分計1の測定部の保持部11が腋下Rに保持された状態では、本体部10が、被検者の上体Bの側面部に密着することで、水分計1はより確実に被検者Mの上体B側に保持できる。
例えば、図1に示すように、水分計1を使用する際には、表示部の保持部12は、被検者Mの前方Dに向けてほぼ水平に保持させることができる。測定部の保持部11と表示部の保持部12との間の距離、すなわち本体部10が確保すべき長さは、被検者Mが測定部の保持部11を腋下Rに挟んだ場合に、表示部の保持部12内の表示部20が、腋下Rの外側の位置(被検者Mの胴体部と上腕Kとにより挟まれない位置)にくるように設定されている。
表示部の保持部12の正面側であって、表示部20の横には、音声発生部としてのスピーカ29やブザー28が配置されている。このように、表示部の保持部12の正面側には表示部20とスピーカ29とブザー28が配置されているので、表示部20とスピーカ29とブザー28が腋下R内に位置されてしまうことはなく、被検者Mは表示部20に表示される水分量と体温等の情報を確実に目視して確認でき、スピーカ29から発生される音声ガイダンス等を聞き取ることができ、ブザー28は必要な警報のための音を発生できる。
しかし、ブザー28は任意に設けることができ、ブザー28は設けなくても良い。
図2に示す例では、表示部20の水分量表示画面21は、比較的大きなサイズのデジタル表示により、例えば水分量の値を41%等と表示できる。体温表示画面22は、水分量のデジタル表示に比べて小さく表示された体温のデジタル表示により、被検者の体温(℃)を表示することができる。WBGT指標表示部23は、水分量表示画面21と同じ程度に大きなサイズのデジタル表示ができ、熱中症リスク表示部24は、熱中症リスク指標(熱中症リスクの程度)を、例えば3段階の表示、「小」あるいは「中」あるいは「大」等と表示することができる。
本体部10の表示部の保持部12の端部25には、WBGT指標(値)を測定するためのセンサ部27が、電気配線26を用いて離して接続されている。センサ部27は、温度計27Aと湿度計27Bを内蔵している。これにより、センサ部27は、測定部の保持部11から離れた本体部10の他端から電気配線26を介して離して位置させることができるので、センサ部27は被検者Mの身体からできるだけ離した位置で、被検者Mの体温に影響を受けずに環境の気温と湿度を測定できる。
例えば、図1に示すように、インピーダンス式の水分測定部30が被検者の腋下Rに挟み込まれると、第1の測定電流供給用の電極部30Aと第1の電位測定用の電極部100Aは、上体Bの側面部側の皮膚面Vに密着され、第2の測定電流供給用の電極部30Bと第2の電位測定用の電極部100Bは、上腕Kの内面側の皮膚面Vに密着されるようになっている。
体温測定部31は、図1に示す被検者Mの腋下Rに接触することで体温を検知するようになっており、体温測定部31は例えばサーミスタを有するものや、熱電対を有するものを採用できる。例えば、サーミスタにより検出された温度信号は、デジタル信号に変換して出力されるようになっている。このサーミスタは、例えばステンレスの金属キャップにより液密に保護されている。測定部の保持部11では、水分測定部30により被検者の水分量を測定するとともに、体温測定部31を用いて被検者Mの体温も同時に測定できる。
図3に示す水分計1のブロックでは、本体部10は、制御部40、電源部41、タイマー42、表示部の駆動部43、演算処理部(処理部)44、ROM(読み出し専用メモリ)45,EEPROM(電気的にプログラム内容を消去および再書き込みすることができるPROM)46,RAM(ランダムアクセスメモリ)47を内蔵している。インピーダンス式の水分測定部30と、体温測定部31は、測定部の保持部11に配置され、表示部20とスピーカ29とブザー28は、表示部の保持部12に配置されている。
図3の表示部20は、表示部の駆動部43に電気的に接続されており、表示部の駆動部43は、制御部40からの指令により、表示部20には図2に例示するように、例えば被検者の生体内の水分量(%)表示画面(以下、水分量表示画面という)21と、体温(℃)表示画面(以下、体温表示画面という)22と、後で説明するWBGT指標表示部(度)23と、熱中症リスク表示部24を表示させるようになっている。
図3の演算処理部44は、スピーカ29とブザー28と、ROM45,EEPROM46,RAM47に電気的に接続されている。
水分計1における生体電気インピーダンス式による水分量の測定では、次のことが言える。人体の細胞組織は、多数の細胞から構成されており、各細胞は、細胞外液で満たされた環境に存在する。このような細胞組織に電流を流した場合には、低周波交流電流は、主として細胞外液領域を流れ、高周波交流電流の場合には、細胞外液領域および細胞内を流れる。
被検体Mの生体(身体)の電気的特性は、組織または臓器の種類によって著しく異なっている。このような各組織や臓器を含む身体の全体の電気的特性は、生体電気インピーダンスによって表すことができる。
生体内の水分量に関しては、細胞外液抵抗と細胞内液抵抗を計算することによって推定する方法が知られている。水分量の測定に関しては、生体内の水分量が多い時には生体電気インピーダンス値は低値を示し、生体内の水分量が少ない時には生体電気インピーダンス値は高値を示し、細胞外液抵抗と細胞内液抵抗を計算することによって推定する方法が知られている。
図3に示すインピーダンス式の水分測定部30は、第1の測定電流供給用の電極部30Aと第2の測定電流供給用の電極部30Bと、第1の電位測定用の電極部100Aと第2の電位測定用の電極部100Bと、交流電流出力回路101と、2つの差動増幅器102,103と、切替器104と、A/D変換器105と、基準抵抗器106を有する。
第1の測定電流供給用の電極部30Aと第2の測定電流供給用の電極部30Bと、第1の電位測定用の電極部100Aと第2の電位測定用の電極部100Bは、例えば図2に示す測定部の保持部11において外部に露出して設けられている。これにより、これら4つの電極部30A,30B,100A,100Bは、図1に示す被検者Mの腋下Rの皮膚面に直接接触させることができる。
なお、第1の測定電流供給用の電極部30Aと第2の測定電流供給用の電極部30Bと、第1の電位測定用の電極部100Aと第2の電位測定用の電極部100Bの構造は、同じものを採用できる。図4では、皮膚面Vとこの皮膚面Vにある水分Wを示している。
しかし、上述した各電極部の構造は、図4に示す構造以外にも、任意に選択することができる。
図5に示す被検者Mの生体の水分量と被検者Mの生体の体温との相関関係例は、例えば図3のEEPROM46に格納されている。図5において、水分量が低い場合に、体温が正常値であれば被検者は軽度の脱水症状であり、水分量が正常である場合に、体温が正常であれば被検者は健康状態である。これに対して、水分量が低い場合に、体温が高いと被検者は重度の脱水症状であり、水分量が正常である場合に、体温が高いと被検者は風邪の様な脱水以外の疾患であるといえる。
このように、被検者の生体の水分量と体温から、被検者の健康、軽度と重度の脱水症状、風邪症状を判断可能になるので、本発明の実施形態の水分計1では、腋下Rにおける水分量の測定と体温の測定が重要である。
図6は、縦軸に気温(℃)(乾球温度)を示し、横軸は相対湿度(%)を示し、WBGT値(WBGT温度)と、気温と、そして相対湿度との関係例を示すWBGT値のテーブル180であり、日本生気象学会「日常生活における熱中症予防指針」Ver.1 2008.4からの出典のものである。
図6に示すWBGT値のテーブル180において、例えばWBGT値が31度以上であれば熱中症リスクの程度が「危険」、28度〜31度であれば熱中症リスクの程度が「厳重警戒」、25度〜28度であれば熱中症リスクの程度が「警戒」、そして25度未満であれば熱中症リスクの程度が「注意」であることを示している。図6において、例えば気温が30℃であって、相対湿度が90%であれば、WBGT値は32℃(32度ともいう)となり、熱中症リスクの程度が「危険」であることを示している。
図6に示すWBGT指標(WBGT値)は、労働環境において作業者が受ける暑熱環境による熱ストレスの評価を行う簡便な指標である。暑熱環境を評価する場合には、気温に加えて、湿度、風速、輻射(放射)熱を考慮して総合的に評価する必要があり、WBGT値は、これらの基本的温熱諸要素を総合したものとなっている。
図6に示すWBGT値のテーブル180は、例えば図3のEEPROM46に格納されている。
図7の熱中症リスク判断テーブル200の縦軸は水分量の区分例を示し、横軸はWBGT値の区分例を示している。
熱中症リスク判断テーブル200の縦軸は水分量の区分例では、例えば水分量が0%〜30%、31%から40%、そして41%以上に、3つに区分されている。
これに対して、WBGT値の区分例では、例えばWBGT値が31度以上であれば熱中症リスクの程度が「危険:運動中止」、28度〜31度であれば熱中症リスクの程度が「厳重警戒」、25度〜28度であれば熱中症リスクの程度が「警戒」、そして21度〜25度であれば熱中症リスクの程度が「注意」、そして21度未満であれば熱中症リスクの程度が「ほぼ安全」に区分されている。
図7の熱中症リスク判断テーブル200では、RHは熱中症リスクの程度が「高」であることを示し、RMは熱中症リスクの程度が「中」であることを示し、そしてRMは熱中症リスクの程度が「低」であることを示しており、3つの区分に定めている。
図3に示すROM45は、タイマー42により計測されたタイミングに基づいて、インピーダンス式の水分測定部30により測定されたインピーダンス値から得られている水分量データと、温度測定部31により測定された体温データから算出された水分量データと体温データの時間変化に基づいて、被検者の水分量と体温を予測演算するプログラムを格納している。
また、ROM45は、図3に示すセンサ部27の温度計27Aにより得られる気温と、センサ部27の湿度計27Bから得られる相対湿度に基づいて、図6に示すWBGT値のテーブル180からWBGT指標(WBGT値)を特定するプログラムを格納している。
さらに、ROM45は、得られた被検者の水分量とWBGT値を、図7に示す熱中症リスク判断テーブル200を参照することで、熱中症リスクの程度RH、RM、RLを特定するプログラムを格納している。
図3に示すRAM47は、算出された水分量データと体温データをそれぞれ時系列で記憶することができる。また、RAM47は、すでに説明したように、得られた被検者の水分量とWBGT指標(WBGT値)を記憶することができる。
図3の処理部としての演算処理部44は、ROM45に格納されたプログラムに従った被検者の水分量と体温を予測演算する。演算処理部44は、センサ部27の温度計27Aにより得られる気温とセンサ部27の湿度計27Bから得られる相対湿度に基づいて図6に示すWBGT値のテーブル180からWBGT指標(WBGT値)を特定する。演算処理部44は、得られた被検者の水分量とWBGT指標(WBGT値)を図7に示す熱中症リスク判断テーブル200を参照することで、熱中症リスクの程度RH、RM、RLを特定する。さらに、演算処理部44は、スピーカ29への音声データの出力、ブザー28を鳴らす動作等を行う。
図8のステップS0では、被検者が図3に示す電源スイッチ10Sをオンして、オン信号を制御部40に送ると、水分計1は測定可能状態になる。
図8のステップS1では、図3の制御部40は、演算処理部44において以前に演算されたWBGT値の初期化を行い、演算処理部44は、センサ部27の温度計27Aにより得られる気温と、センサ部27の湿度計27Bから得られる相対湿度と、に基づいて、図6に示すWBGT値のテーブル180からWBGT指標(WBGT値)を演算して特定する。
しかも、測定部の保持部11と表示部の保持部12との間の距離は、被検者Mが測定部の保持部11を腋下Rに挟んだ場合に、表示部20が腋下Rの外側の位置(胴体部と上腕とにより挟まれない位置)にくるので、被検者Mは表示部の保持部12の表示部20の水分量のデジタル表示24と体温のデジタル表示25を容易に目視できる。しかも、被検者Mは、例えばスピーカ29が発生する音声ガイダンスやブザー28が発する警報音等を聞き取ることができる。
このように、図3の水分測定部30から水分量データ信号P1を得る場合には、図1に例示するように被検者Mの腋下Rに接触している第1の測定電流供給用の電極部30Aと第2の測定電流供給用の電極部30Bが、交流電流出力回路101から被検者Mに対して交流電流が印加される。そして、被検者の腋下Rに接触している第1の電位測定用の電極部100Aと第2の電位測定用の電極部100Bが、被検者の腋下Rでの2点の電位差を検出して、この電位差が他方の差動増幅器103に供給され、他方の差動増幅器103は、被検者Mの2点間の電位差信号を切替器104側に出力する。
ステップS5では、演算処理部44は、得られた被検者Mの水分量とWBGT値から、図7に示す熱中症リスク判断テーブル200に基づいて、熱中症リスクの程度が高いRH、中くらいのRM、低いRLのいずれであるかを特定する。
なお、例えば、熱中症リスクの程度が低(RL)であれば、ブザー28は1回警告音を発生することができ、熱中症リスクの程度が中(RM)であれば、ブザー28は2回警告音を発生することができ、さらに熱中症リスクの程度が高(RH)であれば、ブザー28は3回警告音を発生することができるようにしても良い。
そして、ステップS7では、被検者Mが水分計1により測定を終了する場合には、ステップS8において図3の電源スイッチ10Sをオフする。しかし、水分計1による測定を終了しない場合には、ステップS3に戻って再度ステップS3からS7の処理を繰り返すことになる。
図2に例示するように、表示部20に表示された被検者Mの生体の水分量と被検者Mの生体の体温との関係から、水分量が低い場合に、体温が正常値であれば被検者は軽度の脱水症状であり、水分量が正常である場合に、体温が正常であれば被検者は健康状態である。これに対して、水分量が低い場合に、体温が高いと被検者は重度の脱水症状であり、水分量が正常である場合に、体温が高いと被検者は風邪症状であると、例えば医師により大まかな判断することができる。
しかも、水分計1の表示部20は、図2に例示するように、上記のようにして得られた被検者の水分量と、WBGT値の関係から、熱中症リスクの程度を容易にしかも確実に得て表示することができ、水分計1は、被検者の水分摂取状況と外環境の2つを把握することで、より精密に熱中症のリスクを早期発見し、被検者が適正な水分調節を行うための支援手段として有効に使用できる。
図9に示す水分計1Aでは、センサ部27が、表示部の保持部12の端部25の側面部分に直接設けられている。これにより、図2に示す電気配線26が不要となり、水分計1Aの扱いが容易になる。しかも、センサ部27は、測定部の保持部から離れた本体部の他端に直接設けられているので、センサ部27は被検者の身体からできるだけ離した位置で、被検者の体温に影響を受けずに環境の気温と湿度を測定できる。
図9に示す水分計1Aでは、例えば感温インクで形成された温度表示部330が表示部の保持部12に形成されている。この温度表示部330は、環境温度を、互いに色の異なるドット表示部331により概略表示することができる。
図11は、水分計のさらに別の実施形態としての構成を示すブロック図である。
図11において、図3と同一の符号を付した箇所は同じ構造であり、この実施形態では、水分測定部30の構成が図12で示すように静電容量を用いたものとなっている点で異なるが、センサ部27が制御部40に対して電気的に接続されている構造は同じである。以下、共通する部分の説明は図3の説明を援用し、相違点を中心に説明する。
図11に示す水分測定部30は、図12に示す構成となっている。すなわち、測定対象物である被検者Mの生体の静電容量を計測して、含水率に応じて変化する誘電率の変化量より水分量を測定する。この水分測定部30は、容器部60と2つの電極61,62を有する。容器部60は、樹脂製の周囲部分63と蓋部分64を有しており、2つの電極61,62は蓋部分64に離して互いに電気絶縁された状態で、蓋部分64から外側に露出するようにして配置されている。
このように、水分測定部30は、複数の電極61,62を用いて静電容量を検知して、含水率に応じて変化する誘電率の変化量により水分量を測定するので、被検者の腋下において静電容量式で水分量を測定できる。静電容量は以下の式によって求めることが出来る。センサ表面の大きさSと電極間の距離dについては一定値を取ると考えると、静電容量(C)は誘電率(ε)の値に比例し、水分量が多いほど誘電率と静電容量の値は大きくなる。
静電容量(C)=ε×S/d(F)
誘電率=ε
S=センサ表面の大きさ
d=電極間の距離
これにより、図11に示す演算処理部44は、水分測定部30により測定された水分量データP1と、温度測定部31により測定された体温データP2から得られる、被検者の水分量データと体温データの時間変化に基づいて、被検者の水分量と体温を予測演算する。従って、静電容量を利用した計測の場合は、電極は互いに絶縁された2つの電極だけ設ければよく、インピーダンス式のように、測定電流供給用の電極部と、電位測定用の電極部を一対ずつ設ける必要がなく簡便である。
一般的に、汗腺はアポクリン腺とエクリン腺の2種類があることが知られている。ヒトの場合、エクリン腺は全身に分布しているが、アポクリン腺は、腋下、外耳道、下腹部、外陰部などの限定した部分にしか存在していない。
ここで、水分計を用いて、被検者の水分量を適切に測定できる生体の部位として腋下を選んで、被検者の生体の水分量を測定するのは、上記理由より水分量を腋下で測定することが被検者の生体全身の水分状態を最も反映しているためである。
例えば、体水分量が減少し、体温が上昇している場合には、体水分量の減少により生体電気インピーダンス値は上昇するが、体温の上昇により生体電気インピーダンス値は下降するため、測定された生体電気インピーダンス値より算出した体水分量から判定しても、脱水状態は検出されないということも起こり得る。このため、インピーダンス法により測定を行う場合、非測定者の体温がどの程度かを知る必要があるが、体温測定によるインピーダンス値の補正、または発熱しているため正確な水分量が判定できないなどという警告等は実施されていない。
図2に示す表示部20の熱中症リスク表示部24は、熱中症リスク指標(熱中症リスクの程度)を、例えば3段階の表示、「小」あるいは「中」あるいは「大」等と表示することができるが、これに限らず2段階「小」、「大」、あるいは4段階以上で表示することもできる。
センサ部27には、クリップなどを取付けて、着衣のポケット等に掛止できるようにしてもよい。
光学式の水分測定部では、例えば発光部が例えば赤外線領域の光を腋下の皮膚に照射して、反射した光を受光部で受光するようになっている。この光学式の水分測定部は、腋下の皮膚上の水分の量が多いほど、光量は水分に吸収されて低下することを利用している。空間測定式の水分測定部では、例えば腋下の皮膚上の水分の水蒸気が、周囲覆い部材を通って湿度センサに到達することから、湿度センサは、周囲覆い部材内の空間内の湿度を検知して水分量を検知する。
しかし、自己の腋窩を目視することは困難であるから、自分でセンサ部を正しい位置に合わせることは難しい。
しかも、水分計を手に持って自分で測定する場合には、該表示部が水分計のどこに設けられているかにより、測定しながらその表示部を参照することは困難であり、一度水分計を腋窩から外して、表示部を確認する必要がある。
以下の実施形態は、このような課題を解決するためのものである。
(第4の実施形態)
図13は、本実施形態に係る体内水分計100の外観構成の一例を示す図である。体内水分計100は、被検者の体表面である腋窩の皮膚にセンサ部を接触させ、センサ部において供給した電気信号に応じた物理量を検出することで被検者の体内の水分量を検出する。本実施形態に係る体内水分計100では、当該物理量(生体中の水分に関するデータ)として被検者の静電容量を測定することにより、腋窩の皮膚の湿り具合を検出し、体内の水分量を算出する。なお、体内水分量を算出するために検出する物理量は静電容量に限られるものではなく、例えば、定電圧もしくは定電流を被検者に供給して測定されるインピーダンスであってもよい。
・先端面の法線方向が、本体部の長軸方向に対して、約30°の角度をなすように、先端面を形成した。
先端面の法線方向に沿った形状となるように、挿入部の先端を形成した。
挿入部の下面側を湾曲形状に形成した。
センサ部と境界位置との距離が40〜50mmとなるように、挿入部の長さを規定した。
挿入部が先端に向かって細くなるように形成した。
上記第4の実施形態では、挿入部120が境界位置206から下方向に向かって湾曲する形状(つまり、挿入部120の上面124が本体部110の上面114より下方に位置する形状)について説明したが、本発明はこれに限定されない。例えば、挿入部120の上面124の一部が本体部110の上面114より上方に位置する形状に構成してもよい。
上記第4の実施形態では、体内水分計100の重心位置について特に言及しなかったが、体内水分計100の重心位置は、必ずしも本体部110の中央位置である必要はない。
上記第1乃至第6の実施形態では、先端面122の法線方向202が、本体部110の長軸方向201に対して、約30°の角度をなすように形成するものとして説明したが、本発明はこれに限定されない。例えば、先端面122の法線方向202が、本体部110の長軸方向201に対して、約20°〜40°の角度をなすように、先端面122を形成するようにしてもよい。
以下の実施形態はこのような課題を解決するためのものである。
(第8の実施形態)
第8の実施形態に係る体内水分計の外形と、電気的構成は第4ないし第7の各実施形態と略同様であり、これら実施形態と共通する図面およびその符号が共通する場合は、既に説明した内容と同じであるから重複する説明は省略する。
・水分量の測定結果が35%以上であれば正常であるとして、水滴が満たされたマーク132aを、
・35%未満25%以上であれば、水分がやや足りず、脱水の可能性もあるとして、水滴が半分満たされた状態のマーク132bを、
・25%未満では脱水状態であり、重篤である可能性もあるとして水滴が空の状態のマーク132cを、
それぞれ表示する。
Claims (5)
- 被検者の水分を測定する水分計であって、
前記被検者の腋下に保持されて、前記腋下の皮膚面に接触させて前記被検者の水分量を測定する水分測定部と、
前記被検者の環境の温度と湿度を計測するセンサ部と、
前記水分測定部から前記被検者の水分量を得て、前記センサ部からの前記温度と前記湿度の関係から湿球黒球温度(WBGT)値を設定して、前記被検者の水分量と前記湿球黒球温度(WBGT)値の関係テーブルを参照することで熱中症のリスク指標を決める処理部と
を有することを特徴とする水分計。 - 本体部と、
前記本体部の一端に配置され、前記水分測定部を保持して前記腋下に挟持される測定部の保持部と、前記本体部の他端に配置され、測定された前記被検者の水分量と前記熱中症リスク指標を表示する表示部を保持する表示部の保持部とを有し、前記センサ部は、前記本体部の他端に電気配線を介して接続されていることを特徴とする請求項1に記載の水分計。 - 本体部と、
前記本体部の一端に配置され、前記水分測定部を保持して前記腋下に挟持される測定部の保持部と、前記本体部の他端に配置され、測定された前記被検者の水分量と前記熱中症リスク指標を表示する表示部を保持する表示部の保持部とを有し、前記センサ部は、前記本体部の他端に直接設けられていることを特徴とする請求項2に記載の水分計。 - 前記測定部の保持部は、前記被検者の体温を測定する体温測定部を有することを特徴とする請求項1ないし請求項3のいずれかに記載の水分計。
- 前記表示部は、前記被検者の水分量と前記熱中症リスク指標の他に、前記被検者の体温と前記湿球黒球温度(WBGT)値を表示可能な構成としたことを特徴とする請求項4に記載の水分計。
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