本发明专利技术公开一种自适应手术室环境监控系统,其串口服务器的通槽内安装有一供线缆穿过的环形气囊,一端与环形气囊连通的气管的另一端与开设于条形块内并位于通槽一侧的腔体连通,一螺纹杆的一端自条形块相背于壳体的端面穿入腔体内并螺纹套装有一固定柱,固定柱与一活动设置于腔体内的楔形块的斜坡面连接,从而驱动楔形块在腔体内移动,条形块内并位于每个通槽两侧对称开设有沿通槽轴向方向延伸的滑槽,一端与滑槽内壁滑动配合的滑动杆的另一端伸入通槽内,并与设置于通槽内的安装环连接,环形气囊安装于安装环上,靠近腔体的滑动杆上开有供气管穿过的通孔,滑槽内设置有一弹簧。本发明专利技术在实现对手术部的温湿度环境进行全自动调节,也方便护士长实时监控手术部的环境信息的同时,提高了系统整体长期运行的稳定性。提高了系统整体长期运行的稳定性。提高了系统整体长期运行的稳定性。
【技术实现步骤摘要】
自适应手术室环境监控系统
[0001]本专利技术涉及物联网
,特别涉及一种自适应手术室环境监控系统。
技术介绍
[0002]一些较为低级的手术室,没有配置温湿度相关的指标监测;在一些等级较高的手术室,一般采用的方案:先用温湿度传感器测量显示当前手术室的温湿度数值,然后人工通过控制系统进行人为的温度、湿度的调节,不可避免的出现人为疏漏情况,使手术室温湿度无法全天处于一个最优的状态。
[0003]随着科学技术的迅速发展,数字一体化手术室也随之兴起,其是净化工程与数字信息化完美融合,并可以将所有关于患者的信息以最佳方式进行系统集成,使手术医生、麻醉医生、手术护士获得全面的患者信息、更多的影像支持、精确的手术导航、通畅的外界信息交流,为整个手术提供更加准确、更加安全、更加高效的工作环境。
[0004]由此,对相关环境监控系统提出了更高的要求,现有环境监控系统是以计算机技术为基础、基于集中管理监控模式的自动化、智能化和高效率的技术手段,系统监控对象主要是机房动力和环境设备等设备,可靠性对其而言至关重要。但是,现有监控系统机房内集成了大量设备,各种管线排布错综复杂,一旦线路接口脱落或者意外误触导致其接口连接不稳定,都将影响整个系统正常工作。
技术实现思路
[0005]本专利技术的主要目的在于提供一种自适应手术室环境监控系统,该自适应手术室环境监控系统在实现对手术部的温湿度环境进行全自动调节,也方便护士长实时监控手术部的环境信息的同时,提高了系统整体长期运行的稳定性。
[0006]为达到上述目的,本专利技术采用的技术方案是:一种自适应手术室环境监控系统,包括:温湿度传感器,用于采集手术室内的温湿度数据并发送至主控电路;主控电路,用于根据来自温湿度传感器的温湿度数据,生成不同的工作指令,并将指令发送至空调控制器;空调控制器,根据来自主控电路的工作指令,对手术室内空调的工作模式进行控制;还具有一与监测终端通讯连接的串口服务器,用于连接各个手术室内的空调控制器与监测终端;所述串口服务器进一步包括:内部安装有电子元器件的壳体,所述壳体的一个侧表面上设置有多个间隔分布的接口,所述壳体的外壁上安装有一覆盖于多个接口上的条形块,所述条形块相背于壳体的端面上开有若干个与接口对应连通的通槽,所述通槽内安装有一供线缆穿过的环形气囊,一端与所述环形气囊连通的气管的另一端与开设于条形块内并位于通槽一侧的腔体连通,一螺纹杆的一端自条形块相背于壳体的端面穿入所述腔体内
并螺纹套装有一固定柱,所述固定柱与一活动设置于腔体内的楔形块的斜坡面连接,从而驱动楔形块在腔体内移动;所述条形块内并位于每个通槽两侧对称开设有沿通槽轴向方向延伸的滑槽,一端与所述滑槽内壁滑动配合的滑动杆的另一端伸入通槽内,并与设置于通槽内的安装环连接,所述环形气囊安装于安装环上,靠近腔体的滑动杆上开有供所述气管穿过的通孔,所述滑槽内设置有一弹簧,一端与滑动杆连接的所述弹簧的一端与滑槽远离接口的内壁连接。
[0007]上述技术方案中进一步改进的方案如下:1、上述方案中,所述壳体的上表面开有一通孔,此通孔内安装有过滤网板,所述壳体两个相对的侧表面上各自开有至少一个安装通孔,每个所述安装通孔内安装有一排风扇。
[0008]2、上述方案中,所述壳体内的底面上安装有一连接壳体,填充有汞的所述连接壳体内活动安装有一活塞,一端与所述活塞连接的活塞杆的另一端自连接壳体内向外延伸,并用于与安装于壳体内侧壁上、与排风扇电连接的按压开关挤压配合。
[0009]3、上述方案中,还具有若干个一端与条形块下表面连接的弹性绳,与通槽对应设置的所述弹性绳的另一端上安装有用于嵌入通槽内的堵块。
[0010]4、上述方案中,所述通槽为圆形通槽。
[0011]5、上述方案中,所述螺纹杆与条形块之间通过轴承转动连接。
[0012]6、上述方案中,多个所述接口等间隔设置。
[0013]由于上述技术方案的运用,本专利技术与现有技术相比具有下列优点:1、本专利技术自适应手术室环境监控系统,其在实现对手术部的温湿度环境进行全自动调节,无需人工,减少纰漏,也方便护士长实时监控手术部的环境信息的同时,通过环形气囊抱紧穿过通槽插接至串口服务器的接口上的线缆,避免线缆受力脱落,提高其与接口连接的稳定性;进一步的,通过在接口与环形气囊之间预留一定长度的线缆,配合环形气囊的活动安装,为线缆留有一定的拉扯缓冲空间,进一步提高了线缆与接口之间的连接稳定性,避免线缆受到外力拉扯时出现被扯断的风险,从而提高了系统整体长期运行的稳定性。
[0014]2、本专利技术自适应手术室环境监控系统,其通过加速串口服务器壳体与外部空气的之间的流通,可以将壳体内电子元器件产生的热量及时排出,避免电子元器件过热导致的性能受损,延长装置整体的使用寿命;进一步的,通过由填充于连接壳体内的汞驱动的活塞杆与按压开关的配合开启或关闭风扇,在壳体内达到一定温度后开启排风扇,在节约资源的同时保证对壳体内的散热效果。
附图说明
[0015]图1为本专利技术自适应手术室环境监控系统的整体原理示意图;图2为本专利技术自适应手术室环境监控系统的局部原理示意图;图3为本专利技术的逻辑指令原理图;图4为本专利技术中串口服务器的整体结构示意图;图5为本专利技术中串口服务器的俯视局部剖面图;图6为本专利技术中串口服务器的局部结构示意图;图7为本专利技术中串口服务器的正视剖面图。
[0016]以上附图中:100、温湿度传感器;200、主控电路;300、空调控制器;400、监测终端;500、串口服务器;1、壳体;2、接口;3、条形块;4、通槽;5、环形气囊;6、气管;7、腔体;8、螺纹杆;9、固定柱;10、楔形块;11、滑槽;12、滑动杆;13、安装环;14、弹簧;15、过滤网板;16、排风扇;17、连接壳体;18、活塞;19、活塞杆;20、按压开关;21、弹性绳;22、堵块;23、电子元器件。
具体实施方式
[0017]在本专利的描述中,需要说明的是,术语“中心”、“上”、“下”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“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专利技术和简化描述,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专利技术的限制;术语“第一”、“第二”、“第三”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性;此外,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言,可以具体情况理解上述术语在本专利的具体含义。
[0018]实施例1:一种自适应手术室环境监控系统,包括:串口服务器500,所述串口服务器500进一步包括:内部安装有电子元器件23的壳体1,所述壳体1的一个侧表面上设置有多个间隔分布的接口2,所述壳体1的外壁上安装有一覆盖于本文档来自技高网...
【技术保护点】
【技术特征摘要】
1.一种自适应手术室环境监控系统,包括:温湿度传感器(100),用于采集手术室内的温湿度数据并发送至主控电路(200);主控电路(200),用于根据来自温湿度传感器(100)的温湿度数据,生成不同的工作指令,并将指令发送至空调控制器(300);空调控制器(300),根据来自主控电路(200)的工作指令,对手术室内空调的工作模式进行控制;其特征在于:还具有一与监测终端(400)通讯连接的串口服务器(500),用于连接各个手术室内的空调控制器(300)与监测终端(400);所述串口服务器(400)进一步包括:内部安装有电子元器件(23)的壳体(1),所述壳体(1)的一个侧表面上设置有多个间隔分布的接口(2),所述壳体(1)的外壁上安装有一覆盖于多个接口(2)上的条形块(3),所述条形块(3)相背于壳体(1)的端面上开有若干个与接口(2)对应连通的通槽(4),所述通槽(4)内安装有一供线缆穿过的环形气囊(5),一端与所述环形气囊(5)连通的气管(6)的另一端与开设于条形块(3)内并位于通槽(4)一侧的腔体(7)连通,一螺纹杆(8)的一端自条形块(3)相背于壳体(1)的端面穿入所述腔体(7)内并螺纹套装有一固定柱(9),所述固定柱(9)与一活动设置于腔体(7)内的楔形块(10)的斜坡面连接,从而驱动楔形块(10)在腔体(7)内移动;所述条形块(2)内并位于每个通槽(4)两侧对称开设有沿通槽(4)轴向方向延伸的滑槽(11),一端与所述滑槽(11)内壁滑动配合的滑动杆(12)的另一端伸入通槽(4)内,并与设置于通槽(4)内的安...
【专利技术属性】
技术研发人员:许成皓,冯平,杨娜娜,
申请(专利权)人:韦氏苏州医疗科技有限公司,
类型:发明
国别省市:
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