ИЗМЕРИТЕЛЬ ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ (ВАРИАНТЫ) Российский патент 2006 года по МПК A61B5/103 

Описание патента на изобретение RU2285446C2

Изобретение относится к медицинской технике и может быть использован в травматологии и ортопедии для определения отеков в местах переломов конечностей, а также для определения характеристик упругости биологических тканей.

Известна используемая для определения величины изменения отека тканей "Повязка тензоизмерительная" - патент РФ №115935 на полезную модель, принятая за прототип. Данная повязка тензоизмерительная содержит полужесткую повязку, на которой помещена тензометрированная пластина, имеющая наклеенные на нее тензорезисторы, объединенные в мостовую схему с возможностью подключения ее к контроллеру.

Общим существенным признаком с предлагаемым техническим решением по варианту 1 формулы является наличие в измерительном приборе чувствительного тензометрированного элемента, тензорезисторы которого объединены в тензомост и подключены контроллеру.

Общим по варианту 2 формулы является только назначение измерителя.

Недостатками тензометрированной повязки являются необходимость наличия для каждого больного индивидуального измерителя (или даже нескольких измерителей), цена чувствительного элемента которых весьма существенна, а также низкая точность измерения абсолютных значений отеков.

Технической задачей, на решение которой направлено предлагаемое техническое решение по обоим вариантам, является создание массового медицинского инструмента, имеющего небольшую цену и одновременно высокую точность измерения.

Для достижения названного технического результата:

- по варианту 1 измеритель диагностический содержит направляющую с неподвижным основанием и с подвижной кареткой, снабженной измерителем линейного перемещения и измерителем усилия с цифровыми табло для индикации показаний, при этом измеритель усилия выполнен в виде являющейся частью щупа упругой тензометрированной балки, тензорезисторы которой объединены в тензомост и подключены к контроллеру.

- по варианту 2 измеритель диагностический содержит направляющую с неподвижным основанием и с двумя соединенными упругой связью подвижными каретками, из которых ближняя к неподвижному основанию снабжена щупом, при этом каждая каретка снабжена измерителем линейного перемещения, цифровым табло для индикации линейного размера.

Отличительными признаками предлагаемого технического решения от прототипа являются:

- по варианту 1 формулы измеритель диагностический содержит направляющую с неподвижным основанием и с подвижной кареткой, снабженной измерителем линейного перемещения и измерителем усилия с цифровыми табло для индикации показаний, при этом измеритель усилия выполнен в виде являющейся частью щупа упругой тензометрированной балки, тензорезисторы которой объединены в тензомост и подключены к контроллеру.

по варианту 2 формулы измеритель диагностический содержит направляющую с неподвижным основанием и с двумя соединенными упругой связью подвижными каретками, из которых ближняя к неподвижному основанию снабжена щупом, при этом каждая каретка снабжена измерителем линейного перемещения и цифровым табло для индикации линейного размера.

Благодаря данным отличительным признакам по обоим вариантам достигается следующий технический результат - создан диагностический прибор, позволяющий с необходимой точностью численно контролировать величину отека в месте поражения, получая тем самым точную опосредованную информацию о величине кровотока. Данный прибор может быть использован по принципу - один прибор для всех пациентов. Кроме того, данным прибором можно также с необходимой точностью определять упругость тканей, что также является опосредованной характеристикой состояния больного органа, например мышцы.

В результате поиска по источникам патентной и научно-технической информации совокупность признаков, характеризующая предлагаемый измеритель диагностический, не была обнаружена. Таким образом, предлагаемое изобретение соответствует критерию охраноспособности "новое".

На основании сравнительного анализа предложенного технического решения с известным уровнем техники по источникам научно-технической и патентной литературы можно утверждать, что между совокупностью признаков, в том числе и отличительных, и выполняемых ими функций и достигаемых целей существует неочевидная причинно-следственная связь. На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что техническое решение в предложенном устройстве не следует явным образом из уровня техники, и, следовательно, соответствует критерию охраноспособности "изобретательский уровень".

Предложенный измеритель диагностический может найти применение в медицине, а именно в травматологии и ортопедии для контроля кровотока, например в месте перелома конечности, а также при эндоскопии, например при исследовании упругости хряща сустава. Таким образом, предлагаемое изобретение соответствует критерию охраноспособности "промышленно применимо".

Изобретение поясняется чертежами фиг.1 и 2.

На фиг.1 изображен измеритель диагностический по варианту 1 формулы.

На фиг.2 изображен измеритель диагностический по варианту 2 формулы.

Изображенный на фиг.1 измеритель диагностический содержит направляющую 1 с неподвижным основанием 2 и с подвижной кареткой 3, снабженной измерителем 5 линейного перемещения (выполненным аналогично измерителю цифрового штангенциркуля - датчик квадратурного хода, например оптический, магнитно-резистивный и т.п.), привод которого осуществляется от соединенного с кареткой и контактирующего с направляющей 1 колесика 10. Каретка 3 снабжена также измерителем усилия, выполненным в виде являющейся частью щупа 4 упругой тензометрированной балки 7, тензорезисторы 8 которой объединены в тензомост и подключены к контроллеру (на чертеже не приведен). При этом для визуализации измерений объекта 11 каретка оснащена цифровыми табло 6 - для индикации перемещения и 9 - для индикации усилия, а также кнопками 12 сброса показаний измерителей.

Изображенный на фиг.2 измеритель диагностический содержит направляющую 1 с неподвижным основанием 2 и с двумя соединенными упругой связью 13, выполненной в виде пружины (может быть, например упругая втулка и т.п.), подвижными каретками 3, из которых ближняя к неподвижному основанию 2 каретка 3 снабжена щупом 4. При этом каждая каретка 3 снабжена измерителем 5 линейного перемещения, цифровым табло 6 для индикации линейного размера и кнопками 12 сброса показаний измерителей 5.

Оба варианта измерителя могут определить как жесткость образца, так и его размер при тарированном усилии.

Изображенный на фиг.1 измеритель диагностический работает следующим образом. Установив измеряемый образец 11 на поверхность, рядом на основание 2 устанавливают измеритель. Вращая привод 10 подводят измерительный щуп 4 к образцу 11. В момент касания щупа 4 и образца 11 начинают изменяться показания на индикаторе 9 силы. Можно при этом обнулить показания измерителей на индикаторах 6 и 9, нажав кнопки 12 обнуления. Как только показания силы достигают некоторого номинального значения (тарированное значение силы), каретка останавливается и фиксируется показание линейного размера. Имеем значение силы ΔF и вызвавшее ее линейное перемещение ΔL внутрь образца. Жесткость вычисляется как отношение ΔF/ΔL. Линейный размер образца определяется без обнуления. Для этого щуп 4 подводят к образцу 11, следя за показаниями индикатора 9 силы, и при достижении тарированного значения силы отмечают значение линейного размера.

Изображенный на фиг.2 измеритель диагностический работает следующим образом. Для определения жесткости образца используются показания двух датчиков линейных перемещений 5. При этом значение силы F измеряется как разность показаний двух датчиков 5 - L1, L2, умноженная на жесткость С пружины 12, которая предварительно тарируется, т.е. F=С×(L1-L2).

Здесь разность линейных размеров указывает на величину сжатия пружины, а ход первой каретки 3 указывает на величину погружения измерительного щупа 4 в образец. При этом, также как и в первом случае, необходимо после соприкосновения щупа 4 с образцом обнулить показания измерителей 5, нажав кнопку обнуления 6. Линейный размер образца 11 отсчитывается с помощью индикатора первой каретки 3 (ближней к образцу 11) при определенном показании индикатора 6 второй каретки 3, которое предварительно тарируется.

Таким образом, предлагаемый диагностический измеритель позволяет определить как показания величины отека (сравнивая линейный размер поврежденного образца 11), так и величину жесткости образца 11, которая несет информацию о величине патологического размягчения его.

Реализация измерителей возможна на базе известных цифровых линейных измерителей, например цифрового штангенциркуля серии СТ 200, который содержит каретку с цифровым табло и кнопку сброса показаний в "0", перемещаемую ручным приводом по направляющей.

Похожие патенты RU2285446C2

название год авторы номер документа
ПОВЯЗКА ТЕНЗОИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ 2004
  • Дмитриев Владимир Сергеевич
  • Карпов Сергей Иванович
  • Куролес Владимир Кириллович
  • Савчук Виктор Дмитриевич
  • Серикова Елена Ивановна
  • Трусов Владимир Николаевич
RU2271185C2
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ПЛОТНОСТИ И УРОВНЯ ЖИДКОСТИ В РЕЗЕРВУАРАХ (ПЛОТНОМЕР-УРОВНЕМЕР) 2006
  • Аликов Борис Алексеевич
  • Куролес Владимир Кириллович
  • Чайников Павел Аркадьевич
RU2341778C2
МНОГОБАЛОЧНЫЙ АКСЕЛЕРОМЕТР ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ УСКОРЕНИЙ ФИЗИЧЕСКОГО ТЕЛА И ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ МНОГОБАЛОЧНОГО АКСЕЛЕРОМЕТРА 2009
  • Куролес Владимир Кириллович
  • Карпов Сергей Иванович
  • Савчук Виктор Дмитриевич
  • Трусов Владимир Николаевич
RU2390029C1
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ НАРУШЕНИЙ В МЯГКИХ ТКАНЯХ ЧЕЛОВЕКА 2018
  • Колягин Юрий Иванович
RU2688003C1
Измеритель диагностический 2016
  • Еремушкин Михаил Анатольевич
  • Куролес Владимир Кириллович
  • Рачин Андрей Петрович
  • Колягин Юрий Иванович
RU2627679C1
ИЗМЕРИТЕЛЬ ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ 1998
  • Оганесян О.В.
  • Селезнев Н.В.
  • Семевский А.Е.
RU2150884C1
Способ исследования состояния мягких тканей человека 2017
  • Абашина Алла Анатольевна
  • Абашин Михаил Иванович
  • Барзов Александр Александрович
  • Барзова Полина Евгеньевна
  • Галиновский Андрей Леонидович
  • Камалов Армаис Альбертович
  • Мацкеплишвили Симон Теймуразович
  • Никулин Валерий Яковлевич
  • Островский Евгений Игоревич
  • Сысоев Николай Николаевич
RU2689017C2
Устройство для определения жесткости связочного аппарата надколенника и способ его применения 2020
  • Мысливец Максим Николаевич
  • Мещихин Илья Александрович
  • Андреев Лев Александрович
  • Бобров Дмитрий Сергеевич
RU2748271C1
ТЕНЗОМЕТРИЧЕСКИЙ ДАТЧИК СИЛЫ 2003
  • Дмитриев В.С.
  • Карпов С.И.
  • Куролес В.К.
  • Савчук В.Д.
  • Трусов В.Н.
RU2249189C1
ПРИБОР ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТОНУСА МЫШЦ (МИОТОНОГРАФ) 1997
  • Миленький В.Ю.
  • Засорин Ю.Н.
  • Нинель В.Г.
  • Суворов А.В.
RU2140765C1

Иллюстрации к изобретению RU 2 285 446 C2

Реферат патента 2006 года ИЗМЕРИТЕЛЬ ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ (ВАРИАНТЫ)

Изобретение относится к медицинской технике и может быть использован в травматологии и ортопедии для определения отеков в местах переломов конечностей, а также для определения характеристик упругости биологических тканей. Технической задачей, на решение которой направлено предлагаемое техническое решение по обоим вариантам, является создание массового медицинского инструмента, имеющего небольшую цену и одновременно высокую точность измерения. Измеритель диагностический содержит по первому варианту - направляющую с неподвижным основанием и с подвижной кареткой, снабженной измерителем линейного перемещения и измерителем усилия с цифровыми табло для индикации показаний, при этом измеритель усилия выполнен в виде являющейся частью щупа упругой тензометрированной балки, тензорезисторы которой объединены в тензомост и подключены к контроллеру. Измеритель по второму варианту содержит направляющую с неподвижным основанием и с двумя соединенными упругой связью подвижными каретками, из которых ближняя к неподвижному основанию снабжена щупом, при этом каждая каретка снабжена измерителем линейного перемещения, цифровым табло для индикации линейного размера. Оба измерителя имеют расширенные области использования, небольшую цены и одновременно высокую точность измерения. 2 н.п. ф-лы, 2 ил.

Формула изобретения RU 2 285 446 C2

1. Измеритель диагностический, содержащий подвижную и неподвижную части, щуп, соединенный с подвижной частью, снабженной измерителем линейного перемещения и измерителем усилия, содержащим тензорезисторы, объединенные в тензомост, с возможностью подключения к контроллеру, отличающийся тем, что неподвижная часть выполнена в виде неподвижного основания с направляющей, выполненной с возможностью установки на нее подвижной части в виде каретки, снабженной цифровым табло для визуализации показаний измерителя линейного перемещения и измерителя усилия, при этом измеритель усилия выполнен в виде являющейся частью щупа упругой балки, на которой размещены тензорезисторы.2. Измеритель диагностический, содержащий подвижную и неподвижную части, щуп, соединенный с первой подвижной частью, снабженной измерителем линейного перемещения, отличающийся тем, что он снабжен второй подвижной частью, неподвижная часть выполнена в виде неподвижного основания с направляющей с возможностью установки на нее двух подвижных частей, выполненных в виде кареток, соединенных упругой связью и снабженных каждая цифровым табло для индикации линейного размера, при этом вторая каретка снабжена измерителем линейного перемещения, а первая каретка с щупом расположена ближе к неподвижному основанию.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2006 года RU2285446C2

ИЗМЕРИТЕЛЬ ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ 1998
  • Оганесян О.В.
  • Селезнев Н.В.
  • Семевский А.Е.
RU2150884C1
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОДАТЛИВОСТИ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ПОЛОСТИ РТА 1996
  • Копейкин В.Н.
  • Чепурнова М.А.
  • Глагозин С.Е.
  • Арутюнов С.Д.
  • Годзь А.В.
  • Перегудов А.Б.
  • Клюев О.В.
  • Алимкин И.В.
  • Лебеденко И.Ю.
RU2119779C1
ПРИБОР ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТОНУСА МЫШЦ (МИОТОНОГРАФ) 1997
  • Миленький В.Ю.
  • Засорин Ю.Н.
  • Нинель В.Г.
  • Суворов А.В.
RU2140765C1
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОЦЕНКИ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ 1989
  • Берзин С.А.
  • Демидов С.М.
RU2012216C1
Фрайзен П
Микрокомпьютеры в физиологии
Пер
с англ: М., Мир, 1990, с.265-268.

RU 2 285 446 C2

Авторы

Дмитриев Владимир Сергеевич

Карпов Сергей Иванович

Куролес Владимир Кириллович

Савчук Виктор Дмитриевич

Серикова Елена Ивановна

Трусов Владимир Николаевич

Даты

2006-10-20Публикация

2004-12-07Подача