微血管吻合直径测量尺制造技术

技术编号:25422864 阅读:39 留言:0更新日期:2020-08-28 22:09
本发明专利技术公开了一种微血管吻合直径测量尺,包括测量头和测量杆;测量杆的两端分别连接一个测量头;其中,第一测量头和第二测量头以测量杆的中点中心对称设置;第一测量头和第二测量头均为能够探进微血管腔的圆锥体结构;第一测量头和第二测量头上均设置有环形标线。本发明专利技术的微血管吻合直径测量尺,该直径测量尺可以在血管口径测量时插入血管端部,进行直径匹配吻合测量,提高测量准确度。特别是通过测量头和测量杆组合的方式,在手术中可以通过手持测量杆,用测量头探进管内部,利用露出的标线进行读出具体的管径。由于是探进方式,因此测得的直径较为准确。

【技术实现步骤摘要】
微血管吻合直径测量尺
本专利技术属于手术用辅助工具
,涉及一种微血管吻合直径测量尺。
技术介绍
1972年9月,Harii等报道吻合血管皮瓣移植获得成功以来,国内外的报道逐渐增多。与皮瓣有关的基础研究和解剖学研究发展较快,这对寻找新的皮瓣供区起到积极的推动作用。据初步统计,全身可切取的皮瓣和肌皮瓣共有50余处。临床应用较广泛,但技术要求高,仍有一定的失败率,应严格掌握适应证,主要适用于:①因外伤或低度恶性肿瘤切除后使深部组织如肌肉、肌腱、神经及骨骼等裸露的创面,不适合采用皮片或邻近转移皮瓣修复者。②慢性骨髓炎病灶清除后或慢性溃疡切除后,创面无法用其他简易方法覆盖者;③关节瘢痕挛缩畸形,切除瘢痕,矫正畸形后有深部组织裸露,或在瘢痕区内进行骨、关节、肌腱或神经修复手术者;④受区附近必须有完好的知名动、静脉,或其外径可供缝合的小血管。阻断此动、静脉的血循环后不影响肢体或其他组织的血液供应。此外,其血管外径最好与移植皮瓣血管外径接近或一致。因此,须在术中进行血管口径测量。然而现有的血管量规为直尺状的测量头,在测量血管时,不能很好的匹配微血管的直径,得到的测量结果也不准确。
技术实现思路
为解决手术时血管口径测量不准确的问题,本专利技术的提供了一种微血管吻合直径测量尺,该直径测量尺可以在血管口径测量时插入血管端部,进行直径匹配吻合测量,提高测量准确度。本专利技术采用以下技术方案:一种微血管吻合直径测量尺,包括测量头和测量杆;测量杆的两端分别连接一个测量头;其中,第一测量头和第二测量头以测量杆的中点中心对称设置;第一测量头和第二测量头均为能够探进微血管腔的圆锥体结构;第一测量头和第二测量头上均设置有环形标线。优选的,第一测量头和第二测量头轴线均与测量杆轴线呈135°。优选的,所述测量杆为扁圆形。优选的,所述第一测量头和第二测量头的测量端的直径范围由0.5mm至5.0mm渐变增大。优选的,所述第一测量头上标线为1.5mm、2.0mm、2.5mm三个标线,第二测量头上标线为3.0、3.5、4.0mm三个标线。优选的,所述测量尺的材料为金属钛。优选的,所述测量头和测量杆为卡扣连接;所述卡扣连接包括设置在测量头连接部上的卡槽、设置在测量杆上的卡扣和轴向弹簧;所述测量杆端部设置有安装孔,卡扣包括扣体和径向弹簧,扣体与测量杆安装孔内壁活动连接,径向弹簧设置在扣体内,外力施压扣体弹簧被压缩;所述的轴向弹簧设置在安装孔底部;测量头的安装部插入所述测量杆端部的安装孔内时,卡扣与卡槽配合,径向弹簧被压缩。优选的,所述测量头上对称设置至少一对卡槽,所述测量杆上至少设置一对卡扣。优选的,所述卡槽椭圆槽,扣体底面为椭圆,且四周倒圆角。本专利技术具有以下有益效果:本专利技术的微血管吻合直径测量尺,该直径测量尺可以在血管口径测量时插入血管端部,进行直径匹配吻合测量,提高测量准确度。特别是通过测量头和测量杆组合的方式,在手术中可以通过手持测量杆,用测量头探进管内部,利用露出的标线进行读出具体的管径。由于是探进方式,因此测得的直径较为准确。进一步,本专利技术可以采用组合式的连接方式,卡扣连接可以进行测量头的更换;安装时,测量头的安装部插入所述测量杆端部的安装孔内,扣体由于径向弹簧进行径向限位,测量头底部会抵触到轴向弹簧,进而实现轴向和径向的双重限位。附图说明图1为本专利技术一种微血管吻合直径测量尺;图2为图1剖面图;图3为图1测量杆与测量头连接处的局部放大图;附图标记:1、第一测量头;2、测量杆;3、第二测量头;4、标线;11、卡槽;21、径向弹簧;22、卡扣;23、轴向弹簧。具体实施方式为了使本
的人员更好地理解本专利技术中的技术方案,下面将结合本专利技术实施例中的附图,对本专利技术实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本专利技术一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本专利技术中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动的前提下所获得的所有其他实施例,都应当属于本专利技术保护的范围。需要说明的是,当元件被称为“设置于”另一个元件,它可以直接在另一个元件上或者也可以存在居中的元件。当一个元件被认为是“连接”另一个元件,它可以是直接连接到另一个元件或者可能同时存在居中元件。本文所使用的术语“垂直的”、“水平的”、“左”、“右”以及类似的表述只是为了说明的目的,并不表示是唯一的实施例。除非另有定义,本文所使用的所有的技术和科学术语与属于本专利技术的
的技术人员通常理解的含义相同。本文中在本专利技术的说明书中所使用的术语只是为了描述具体的实施例的目的,不是旨在于限制本专利技术。本文所使用的术语“和/或”包括一个或多个相关的所列项目的任意的和所有的组合。以下结合附图对本专利技术进行详细说明。本专利技术一种微血管吻合直径测量尺,主要包括测量头和测量杆2;测量杆2的两端分别连接一个测量头。其中,第一测量头2和第二测量头3以测量杆2的中点对称设置;第一测量头2和第二测量头3上均设置有标线4。其中,测量杆2为扁圆形。第一测量头2和第二测量头3的测量端的直径范围由0.5mm至5.0mm渐变增大。具体地,为了适应其他规格的测量,测量头还可以有其他直径规格。为了便于测量头不同规格的进行切换,所述测量头和测量杆2还可以设计为卡扣连接;所述卡扣连接包括设置在测量头连接部上的卡槽11、设置在测量杆2上的卡扣22和轴向弹簧23;所述测量杆2端部设置有安装孔,卡扣22包括扣体和径向弹簧21,扣体与测量杆2安装孔内壁活动连接,径向弹簧21设置在扣体内,外力施压扣体弹簧被压缩;所述的轴向弹簧23设置在安装孔底部;测量头的安装部插入所述测量杆2端部的安装孔内时,卡扣22与卡槽11配合,径向弹簧21被压缩。作为优选例子,测量头上对称设置至少一对卡槽11,所述测量杆2上至少设置一对卡扣22。两个卡槽11与对应的卡扣22进行配合。卡槽11椭圆槽,扣体底面为椭圆,且四周倒圆角。本专利技术的原理为:通过测量头和测量杆2组合的方式,在手术中可以通过手持测量杆2,用测量头探进管内部,利用露出的标线进行读出具体的管径。由于是探进方式,因此测得的直径较为准确。另外,本专利技术可以采用组合式的连接方式,卡扣连接可以进行测量头的更换;安装时,测量头的安装部插入所述测量杆2端部的安装孔内,扣体由于径向弹簧21的作用,当扣体完全进入卡槽11内时对发出“啪”的声音,提示安装到位。另外,测量头底部会抵触到轴向弹簧23,进而实现轴向和径向的双重限位。在拆卸时,旋转测量头,由于椭圆的卡槽11设置有倒角,因此在转动过程会使得测量头的卡槽11转出扣体,当完全转出后,抽出测量头既可以进行更换。下面给出一个具体实施例。实施例本专利技术的一种微血管吻合直径测量尺,特点如下:1、测量范围1.0-4.0mm分为两端(1.0-3.0,2.5-4.5),一端1.5、2.0、2.5mm三个标线,一本文档来自技高网
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【技术保护点】
1.一种微血管吻合直径测量尺,其特征在于,包括测量头和测量杆(2);测量杆(2)的两端分别连接一个测量头;/n其中,第一测量头(2)和第二测量头(3)以测量杆(2)的中点中心对称设置;第一测量头(2)和第二测量头(3)均为能够探进微血管腔的圆锥体结构;/n第一测量头(2)和第二测量头(3)上均设置有环形标线(4)。/n

【技术特征摘要】
1.一种微血管吻合直径测量尺,其特征在于,包括测量头和测量杆(2);测量杆(2)的两端分别连接一个测量头;
其中,第一测量头(2)和第二测量头(3)以测量杆(2)的中点中心对称设置;第一测量头(2)和第二测量头(3)均为能够探进微血管腔的圆锥体结构;
第一测量头(2)和第二测量头(3)上均设置有环形标线(4)。


2.根据权利要求1所述的一种微血管吻合直径测量尺,其特征在于,第一测量头(2)和第二测量头(3)轴线均与测量杆(2)轴线呈135°。


3.根据权利要求1所述的一种微血管吻合直径测量尺,其特征在于,所述测量杆(2)为扁圆形。


4.根据权利要求1所述的一种微血管吻合直径测量尺,其特征在于,所述第一测量头(2)和第二测量头(3)的测量端的直径范围由0.5mm至5.0mm渐变增大。


5.根据权利要求1所述的一种微血管吻合直径测量尺,其特征在于,所述第一测量头(2)上标线为1.5mm、2.0mm、2.5mm三个标线,第二测量头上标线为3.0、3.5、4.0mm三...

【专利技术属性】
技术研发人员:杨新杰魏建华车蕾杨子桧李欢王珺完颜超杰冯薇薇雷德林
申请(专利权)人:中国人民解放军空军军医大学
类型:发明
国别省市:陕西;61

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