一种应用于动物mri实验的实验床体

文档序号:767574 发布日期:2021-04-09 浏览:20次 >En<

阅读说明:本技术 一种应用于动物mri实验的实验床体 (Experiment bed body applied to animal MRI experiment ) 是由 张红金 于 2020-12-04 设计创作,主要内容包括:本发明公开了一种应用于动物MRI实验的实验床体,涉及实验用品技术领域,其技术方案要点包括侧护板,所述侧护板的内侧面开设有内滑槽,且内滑槽的与侧护板之间构成固定连接,所述内滑槽的内侧连接有前侧挡板,且前侧挡板与内滑槽之间构成滑动结构,所述侧护板的正下方设置有侧箱端壳,所述弹簧的左侧设置有弹力杆,且弹力杆与弹簧之间为固定连接,所述旋转撑杆与翻转柄之间为固定连接。该结构便于将不便卧立的动物进行固定,以便于对体型较宽的动物进行固定,使得整体在固定不同种类的动物时,具有较好的固定适应性,使得推进时具有较好的稳定性,以避免移动时使动物产生晕眩的感觉,降低对实验的影响。(The invention discloses an experimental bed body applied to animal MRI experiments, relating to the technical field of experimental supplies. This structure is convenient for fix the inconvenient animal of lying upright to be convenient for fix the animal of size broad, make whole when fixed different kind&#39;s animal, have better fixed adaptability, make better stability when promoting, make the animal produce dizzy sensation when avoiding removing, reduce the influence to the experiment.)

一种应用于动物MRI实验的实验床体

技术领域

本发明涉及实验用品技术领域,更具体地说它一种应用于动物MRI实验的实验床体。

背景技术

磁共振成像技术可以得到任何方向的断层图像,几乎适用于全身各系统的不同疾病。磁共振成像有较高的软组织分辨能力,它能敏感地检出组织成分中质子含量的变化。在这项技术诞生之初曾被称为核磁共振成像,磁共振最常用的核是氢原子核质子(1H),因为它的信号最强,在人体组织内也广泛存在。核磁共振的另一特点是流动液体不产生信号称为流动效应或流动空白效应。因此血管是灰白色管状结构,而血液为无信号的黑色。这样使血管很容易与软组织分开。正常脊髓周围有脑脊液包围,脑脊液为黑色的,并有白色的硬膜为脂肪所衬托,使脊髓显示为白色的强信号结构MRI(Magnetic Resonance Imaging)即核磁共振成像。它是利用磁共振现象从机体中获得电磁信号,并重建出机体信息。经过多年的发展,形成了一套对核磁共振信号进行空间编码的方法,这种方法可以重建出机体图像,还只能针对小型东动物进行实验检测,本发明针对上述问题进行解决并提出一种新型的装置。

发明内容

为解决上述背景技术中提出的问题,本发明的目的在于提供一种应用于动物MRI实验的实验床体,其优点在于根据动物体型或特征进行固定和调整,推进移动时具有较好的稳定性。

为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:

一种应用于动物MRI实验的实验床体,包括侧护板,所述侧护板的内侧面开设有内滑槽,且内滑槽的与侧护板之间构成固定连接,所述内滑槽的内侧连接有前侧挡板,且前侧挡板与内滑槽之间构成滑动结构,所述侧护板的正下方设置有侧箱端壳,所述侧箱端壳的内侧设置有移动端,所述移动端的下侧设置有底固端,所述底固端的外侧固定有底座端。

作为本发明进一步的方案:所述侧箱端壳与移动端之间构成滑动结构,所述固定有底座端的后端设置有踏台,且固定有底座端与踏台之间为固定连接,所述侧护板关于移动端的竖直中心线对称。

作为本发明进一步的方案:所述侧箱端壳的内部固定有滑杆,且滑杆与侧箱端壳之间为焊接连接,所述滑杆的内侧设置有螺纹杆,且螺纹杆与侧箱端壳之间构成转动结构,所述螺纹杆的右侧端设置有推动端板,且推动端板与螺纹杆之间为螺纹连接,所述螺纹杆的右侧末端固定有驱动轮,且驱动轮与螺纹杆之间为焊接连接。

作为本发明进一步的方案:所述驱动轮的右侧端安置有驱动电机,且驱动电机与驱动轮之间构成旋转结构,所述内槽的内侧设置有固定臂,且固定臂与内槽之间构成滑动结构,所述底固端的上表面前侧设置有移动槽,且移动槽贯穿于底固端的上表面,所述移动槽的内侧设置有固定贴环,且固定贴环与移动槽之间够滑动结构。

作为本发明进一步的方案:所述所述移动端与底固端之间构成滑动结构,所述移动端的左端上表面固定有颈枕,且移动端与颈枕之间为固定连接,所述移动端的前后两侧面均开设有上移槽,所述移动端与上移槽之间为固定连接。

作为本发明进一步的方案:所述移动端的正下方设置有填槽凸块,且填槽凸块与内槽的外形尺寸相契合,所述填槽凸块的前后两侧顶端均连接有滑动杆,所述填槽凸块与滑动杆之间为焊接连接,所述填槽凸块的底端设置有液压杆,且填槽凸块与液压杆之间为螺纹连接,所述液压杆的底端固定连接有滑动底座。

作为本发明进一步的方案:所述滑动底座的正下方设置有位移底板,且滑动底座与位移底板之间紧密贴合,所述位移底板的上表面设置有契合轮槽,且契合轮槽与滑动底座之间构成滑动结构,所述位移底板的中间位置固定有弧形滑条,且位移底板与弧形滑条之间为焊接连接,并且位移底板与底固端的底端为焊接连接,同时弧形滑条整体底面为弧形。

作为本发明进一步的方案:所述固定臂的后侧固定连接有夹固板,且固定臂与夹固板之间为固定连接,所述夹固板的左侧端安置有弹簧,且夹固板与弹簧之间为焊接连接,所述弹簧的左侧设置有弹力杆,且弹力杆与弹簧之间为固定连接,所述夹固板的护端内侧连接有旋转撑杆,且夹固板与旋转撑杆之间构成转动结构,所述旋转撑杆与翻转柄之间为固定连接。

作为本发明进一步的方案:所述移动端的前后两侧右端开设有上移槽,移动端上表面开设有内槽,侧箱端壳的内侧表面开设有槽体。

与现有技术相比,本发明的有益效果是:

1、本发明,通过侧护板内侧的内滑槽,将前侧挡板滑动至下侧底面与移动端进行接触,将动物牵引至踏台处,使其沿踏台向上移动至移动端处,此时使动物侧卧,通过移动移动端处移动槽内固定贴环,调整所处位置,将固定贴环揭开,固定动物腿部,并使动物头部与颈枕接触即可,该固定方式方便适应不同体型的动物进行固定以便于进行实验检测;

2、本发明,通过滑动底座顶面的液压杆控制上端填槽凸块向下移动,使得移动端的上表面局部下陷形成内槽,通过牵引动物移动至移动端上方,并使动物腿部放置至内槽内,随后通过液压杆的结构收缩,升降过程中,填槽凸块上的滑动杆与移动端侧面的上移槽产生滑动,降至移动高度后,推动翻转柄,使翻转柄连接的内侧组件向内侧滑动并从内槽内露出,通过旋转内槽,带动旋转撑杆转动旋转撑杆支撑夹固板,使得固定臂之间逐渐打开,此时夹固板,移动挤压弹簧与弹力杆,并将腿部移动至固定臂内侧,再松开翻转柄即可,该结构便于将不便卧立的动物进行固定,以便于对体型较宽的动物进行固定,使得整体在固定不同种类的动物时,具有较好的固定适应性;

3、本发明,通过侧箱端壳内的驱动电机带动驱动轮转动,进而带动螺纹杆转动,螺纹杆转动的同时,通过螺纹之间的啮合,使得推动端板跟随螺纹杆的转动而移动,推动端板后内侧端与移动端前后两侧面的端板合块相连接,进而通过推动端板在滑杆上的滑动,推动移动端向前移动,当移动端向前移动的同时,通过填槽凸块带动底部滑动底座在底座端上的位移底板,与契合轮槽和弧形滑条契合,并向前移动,该结构通过驱动结构带动上下部组件同时推进,使得推进时具有较好的稳定性,以避免移动时使动物产生晕眩的感觉,降低对实验的影响。

附图说明

图1为本发明的正面立体结构示意图;

图2为本发明的侧箱端壳结构示意图;

图3为本发明的移动端剖开结构示意图;

图4为本发明的内部立体结构示意图;

图5为本发明的固定臂驱动结构示意图。

图中:1、侧护板;2、内滑槽;3、前侧挡板;4、侧箱端壳;5、移动端;6、内槽;7、底固端;8、踏台;9、底座端;10、滑杆;11、螺纹杆;12、推动端板;13、驱动电机;14、驱动轮;15、固定臂;16、颈枕;17、移动槽;18、固定贴环;19、端板合块;20、上移槽;21、填槽凸块;22、滑动杆;23、液压杆;24、滑动底座;25、位移底板;26、契合轮槽;27、弧形滑条;28、夹固板;29、弹簧;30、弹力杆;31、旋转撑杆;32、翻转柄。

具体实施方式

以下结合附图对本发明作进一步详细说明。

请参阅图1~5,本发明实施例中,一种应用于动物MRI实验的实验床体,包括侧护板1,侧护板1的内侧面开设有内滑槽2,且内滑槽2的与侧护板1之间构成固定连接,内滑槽2的内侧连接有前侧挡板3,且前侧挡板3与内滑槽2之间构成滑动结构,侧护板1的正下方设置有侧箱端壳4,侧箱端壳4的内侧设置有移动端5,移动端5的下侧设置有底固端7,底固端7的外侧固定有底座端9。

在图1中,侧箱端壳4与移动端5之间构成滑动结构,固定有底座端9的后端设置有踏台8,且固定有底座端9与踏台8之间为固定连接,侧护板1关于移动端5的竖直中心线对称。

一些实施例中,所述踏台8上设有一个遮板,所述遮板的厚度大于预设厚度值,所述遮板的一端与所述踏板8的根部的第一固定轴转动连接,所述遮板的另一端与所述踏板8通过连接件连接,例如,所述连接件可以为拉环、连接扣等起到锁住作用的部件;所述遮板用于当待测动物进入所述实验床体的内部空间时,在入口出进行封闭,防止动物逃跑导致实验失败。

进一步的,所述遮板面向所述实验床体的内部空间的一面设有连接管,所述连接管至少为两根,所述连接管沿着第二固定轴向所述实验床体的内部空间旋转,所述第二固定轴与所述第一固定轴平行,所述第一固定轴平行沿所述实验床体的宽度方向设置;每个所述连接管为伸缩管,且所述连接管上设有与所述第二固定轴平行的子管;当所述子管在未使用时会沿着所述连接管的长度方向放置在所述连接内;当所述子管在使用时会旋转90°伸出与所述连接管垂直,所述子管的一端与所述连接管连接,所述子管的另一端与所述侧护板1上的连接孔连接,其中,所述侧护板1的连接孔设有多个;能够起到防止动物逃跑逃跑导致实验失败,且根据所述动物的体积大小调整所述连接管的长度起到固定动物的作用。

进一步的,所述预设厚度值是指大于所述连接管直径的厚度。

进一步的,所述连接管为空心管,所述连接管的一端与外界连通,所述连接管的另一端与所述所述实验床体的内部空间的饮食槽连通,其中,所述饮食槽设置在所述内部空间内部;能够向内部导入饮食或者其他食物,一方面便于动物喂食保证动物的生存便于动物进行长时间的实验,另一方面也便于对动物进行喂食药物便于实验,防止危险动物伤人。

在图2中,侧箱端壳4的内部固定有滑杆10,且滑杆10与侧箱端壳4之间为焊接连接,滑杆10的内侧设置有螺纹杆11,且螺纹杆11与侧箱端壳4之间构成转动结构,螺纹杆11的右侧端设置有推动端板12,且推动端板12与螺纹杆11之间为螺纹连接,螺纹杆11的右侧末端固定有驱动轮14,且驱动轮14与螺纹杆11之间为焊接连接,使其对推动组件进行驱动。

在图2中,驱动轮14的右侧端安置有驱动电机13,且驱动电机13与驱动轮14之间构成旋转结构,内槽6的内侧设置有固定臂15,且固定臂15与内槽6之间构成滑动结构,底固端7的上表面前侧设置有移动槽17,且移动槽17贯穿于底固端7的上表面,移动槽17的内侧设置有固定贴环18,且固定贴环18与移动槽17之间够滑动结构,保证推动平稳移动。

在图3中,移动端5与底固端7之间构成滑动结构,移动端5的左端上表面固定有颈枕16,且移动端5与颈枕16之间为固定连接,移动端5的前后两侧面均开设有上移槽20,移动端5与上移槽20之间为固定连接,便于对不同体型动物进行固定。

在图4中,移动端5的正下方设置有填槽凸块21,且填槽凸块21与内槽6的外形尺寸相契合,填槽凸块21的前后两侧顶端均连接有滑动杆22,填槽凸块21与滑动杆22之间为焊接连接,填槽凸块21的底端设置有液压杆23,且填槽凸块21与液压杆23之间为螺纹连接,液压杆23的底端固定连接有滑动底座24。

在4中,滑动底座24的正下方设置有位移底板25,且滑动底座24与位移底板25之间紧密贴合,位移底板25的上表面设置有契合轮槽26,且契合轮槽26与滑动底座24之间构成滑动结构,位移底板25的中间位置固定有弧形滑条27,且位移底板25与弧形滑条27之间为焊接连接,并且位移底板25与底固端7的底端为焊接连接,同时弧形滑条27整体底面为弧形,保证底部稳定性。

在图5中,固定臂15的后侧固定连接有夹固板28,且固定臂15与夹固板28之间为固定连接,夹固板28的左侧端安置有弹簧29,且夹固板28与弹簧29之间为焊接连接,弹簧29的左侧设置有弹力杆30,且弹力杆30与弹簧29之间为固定连接,夹固板28的护端内侧连接有旋转撑杆31,且夹固板28与旋转撑杆31之间构成转动结构,旋转撑杆31与翻转柄32之间为固定连接,对动物腿部进行固定。

在图2中,移动端5的前后两侧右端开设有上移槽20,移动端5上表面开设有内槽6,侧箱端壳4的内侧表面开设有槽体。

一种应用于动物MRI实验的实验床体的使用方法,包括以下步骤:

S1、设备安装,首先,将设备放置到磁共振设备前区域的指定位置,随后依次安装底座端9、底固端7、位移底板25、滑动底座24、填槽凸块21、移动端5、侧箱端壳4、踏台8和前侧挡板3的顺序进行安装,使得上下之间通过螺母与螺纹孔的旋转连接进行固定;

S2、准备工作,使用前根据动物体型特征,对床体设备进行调节,以便于根据动物体型调整固定位置和选择固定方式,调整完毕后将前侧挡板3沿内滑槽2放下,将移动端5移动至最右端直至无法移动,用手拉动翻转柄32使得固定臂15及其组件收纳至内侧,并使得填槽凸块21上升至与移动端5表面平齐;

S3、随后牵引动物沿踏台8移动至移动端5上方,对于体型大小不一的动物可通过夹固板28在弧形滑条27上的滑动来改变固定位置,使得动物在侧卧的同时头部处在颈枕16处即可,对于不便卧倒或体型较大的动物,可通过移动端5处内槽6内降低的高度,再推动动翻转柄32与动物腿部进行固定;

S4、动物被固定完毕后,通过将前侧挡板3沿内滑槽2滑动,随后通过移动端5向左端移动延伸至磁共振设备的指定位置,检测完毕后再以上述步骤取消固定即可。

本发明的工作原理是:首先,通过侧护板1内侧的内滑槽2,将前侧挡板3滑动至下侧底面与移动端5进行接触,将动物牵引至踏台8处,使其沿踏台8向上移动至移动端5处,此时使动物侧卧,通过移动移动端5处移动槽17内固定贴环18,调整所处位置,将固定贴环18揭开,固定动物腿部,并使动物头部与颈枕16接触即可,通过滑动底座24顶面的液压杆23控制上端填槽凸块21向下移动,使得移动端5的上表面局部下陷形成内槽6,通过牵引动物移动至移动端5上方,并使动物腿部放置至内槽6内,随后通过液压杆23的结构收缩,升降过程中,填槽凸块21上的滑动杆22与移动端5侧面的上移槽20产生滑动,降至移动高度后,推动翻转柄32,使翻转柄32连接的内侧组件向内侧滑动并从内槽6内露出,通过旋转内槽6,带动旋转撑杆31转动旋转撑杆31支撑夹固板28,使得固定臂15之间逐渐打开,此时夹固板28,移动挤压弹簧29与弹力杆30,并将腿部移动至固定臂15内侧,再松开翻转柄32即可,通过侧箱端壳4内的驱动电机13带动驱动轮14转动,进而带动螺纹杆11转动,螺纹杆11转动的同时,通过螺纹之间的啮合,使得推动端板12跟随螺纹杆11的转动而移动,推动端板12后内侧端与移动端5前后两侧面的端板合块19相连接,进而通过推动端板12在滑杆10上的滑动,推动移动端5在底固端7上移动,当移动端5向前移动的同时,通过填槽凸块21带动底部滑动底座24在底座端9上的位移底板25,与契合轮槽26和弧形滑条27契合,并向前移动。

以上所述的,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。

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