本技术涉及医疗检测设备,具体涉及一种脊柱侧弯测量装置。
背景技术:
1、脊柱侧弯是脊柱不正常的侧向曲度,通常呈"s"或"c"形。这种状况可能是先天性或后天性的。在先天性情况下,可能与骨骼发育过程中的异常有关;而后天性脊柱侧弯则可能是由于姿势不良、肌肉不平衡、损伤或疾病引起的。严重的脊柱侧弯会导致身体姿势不当,影响内脏器官的位置,造成背部疼痛、呼吸问题、消化困难和心肺功能受损。如果未经治疗,脊柱侧弯可能在成长过程中加重,对身体造成更多影响,甚至会影响到心肺功能。
2、复杂的脊柱侧弯不仅表现为脊柱在三维空间的曲度和角度异常,还伴随着患者双肩在水平面上的高度差异,即高低肩度数的不对称现象。同时,复杂的脊柱侧弯还会导致胸部位(肋骨下沿)和腰部位(髂骨上沿)不对称。这种高低肩度数是由于脊柱弯曲导致身体姿势的不平衡所致。脊柱侧弯的不对称性会使肩部或胸部一侧的肌肉、韧带或骨骼受到不同程度的压力,导致肩部的高度出现不一致的情况。胸部和腰部的不对称性也由此产生,因为脊柱的不正常曲度会对身体的整体平衡造成影响。最后,复杂的脊柱侧弯会延伸到颈椎区域,其外在表现之一是双侧耳后乳突的高低不对称。
3、传统的脊柱侧弯仪在测量方面主要关注脊柱弯曲度和角度,对于复杂的脊柱侧弯,这种方法难以提供准确的测量结果。复杂的脊柱侧弯会延伸到颈椎区域,其外在表现之一是双侧耳后乳突的高低不对称。然而,传统的脊柱侧弯仪无法直接测量耳后乳突的不对称性,只能通过肉眼观察进行评估。这种测量方法存在主观性强、准确性差的问题,因此无法提供精确的数据和量化测量结果。这种局限性使得对复杂脊柱侧弯的全面评估和准确度量存在困难。同时,传统的脊柱侧弯仪虽能观察到脊柱侧弯的程度,但无法直接测量双肩的高度差异,更不用说测量胸部位(肋骨下沿)和腰部位(髂骨上沿)的不对称性。这些部位的高低差异对于脊柱侧弯的评估也至关重要,但由于传统仪器的限制,无法直接获取其准确的测量数据。因此,传统的观察方法容易受到主观因素的影响,存在较大的主观性和误差,无法提供全面且精确的度量和量化数据。
4、有鉴于此,特提出本实用新型。
技术实现思路
1、鉴于上述实际情况,本实用新型提供一种激光红外线辅助脊柱测量装置,以解决现有技术中因脊柱侧弯导致的身体不对称差异导致关键部位的高低度数无法准确客观的测量。
2、为了达到上述目的,本实用新型采用技术方案的基本构思是:
3、一种激光红外线辅助脊柱测量装置,其特征在于,包括:脊柱测弯支架以及可拆卸的安装在脊柱测弯支架上的惯性测量装置,所述脊柱测弯支架具有第一侧、第二侧、第三侧和第四侧,所述脊柱测弯支架的第四侧设置有脊凸定位槽,所述脊柱测弯支架包括底壳和面壳,所述底壳上设有卡接槽与激光孔,所述面壳上设有卡接部与激光部,通过卡接部与卡接槽相互卡接从而使面壳与底壳扣合形成所述脊柱测弯支架,所述激光部包括激光头,所述激光孔与所述激光头相对应,所述脊柱测弯支架上设置有开关按钮,用于开启和关闭所述激光头。
4、在本实用新型的一些实施方式中,所述激光部还包括压块,所述压块包括支撑固定体以及连接在支撑固定体底部的支撑脚,所述支撑固定体顶部设有一个限位孔与两个支撑固定位,两个所述支撑固定位位于所述限位孔两侧,所述面壳内设有支撑固定柱,通过螺丝穿过支撑固定位与支撑固定柱相连从而使压块与面壳固定连接。
5、在本实用新型的一些实施方式中,所述激光头上设有卡槽,所述支撑脚内部上设有凸起,用于与激光头的卡槽卡合,其中,所述激光头穿过所述限位孔,并且所述凸起与卡槽相互卡接。
6、在本实用新型的一些实施方式中,所述面壳设置有红外线激光控制模块和电池,所述红外线激光控制模块正面设置有触摸按压开关,所述红外线激光控制模块背面设有充电指示灯和充电口,所述触摸按压开关为一压簧结构,所述压簧结构一端被嵌入所述开关按钮的内部,另一端嵌入所述红外线激光控制模块正面。
7、在本实用新型的一些实施方式中,所述底壳上还设置有指示灯孔和充电孔,所述指示灯与指示灯孔相对应,所述充电口与充电孔相对应。
8、在本实用新型的一些实施方式中,所述脊柱测弯支架上设置有安装位,用于可拆卸的安装惯性测量装置;
9、所述惯性测量装置具有一外壳,所述外壳的外表面设置有凹槽;所述安装位具有一凸块,所述凸块能够卡入所述凹槽内,使得所述惯性测量装置安装于所述安装位。
10、在本实用新型的一些实施方式中,所述惯性测量装置的所述外壳上具有一个凸起结构,在所述凸起结构中间形成所述凹槽;
11、所述安装位还具有一个安装槽,所述凸块位于所述安装槽的底部;
12、其中,所述惯性测量装置安装于所述安装位时,所述凸起结构一部位于所述安装槽内。
13、在本实用新型的一些实施方式中,所述凸起结构由两连杆和两摆臂组成,每连杆具有连接端和自由端,连接端固定于所述外壳,自由端与摆臂相连,两连杆位于所述凸起结构的两侧,而所述两摆臂位于所述两连杆之间;
14、所述凸块包括定位柱突和两个侧向挡条,所述定位柱突突出于所述安装槽的底部,所述侧向挡条分别设置在所述定位柱突相对的两侧,并位于所述定位柱突远离所述脊柱测弯支架的一端;
15、其中,所述凸块插入所述卡槽时,所述定位柱突位于所述两个连杆之间,所述侧向挡条位于所述摆臂与所述外壳的外表面之间,同时所述摆臂位于所述侧向挡条和所述安装槽的底部之间,从而使其所述凸块与所述卡槽卡接。
16、在本实用新型的一些实施方式中,所述脊柱测弯支架上还设有数据接收观测位,所述数据接收观测位上设置有承载槽,所述承载槽用于容纳带有显示屏终端设备。
17、在本实用新型的一些实施方式中,所述承载槽由第一夹紧结构、第二夹紧结构和止挡结构构成,所述第一夹紧结构位于所述脊柱测弯支架的第一侧,所述第二夹紧结构位于所述脊柱测弯支架的第二侧,所述止挡结构位于所述脊柱测弯支架的第四侧,所述第一夹紧结构与所述第二夹紧结构之间滑动连接,使其承载槽横向距离能够调节。
18、本实用新型提供的激光红外线辅助脊柱测量装置,结合惯性测量单元和红外线激光用于因脊柱侧弯引起的不对称差异部位的度数的测量,实现了因脊柱侧弯引起的不对称差异的精确测量。惯性测量单元提供了对静态姿势的身体不对称高低度数的数据,而红外线激光则精准定位身体位置。这种组合使得脊柱侧弯测量装置能够全面、准确地提供脊柱侧弯引起的身体不对称部位的数据。这不仅能够更全面地评估脊柱问题,还有助于医护人员为患者提供更个性化、精准的治疗方案。
1.一种激光红外线辅助脊柱测量装置,其特征在于,包括:脊柱测弯支架(200)以及可拆卸的安装在脊柱测弯支架(200)上的惯性测量装置(100),所述脊柱测弯支架(200)具有第一侧(201)、第二侧(202)、第三侧(203)和第四侧(204),所述脊柱测弯支架(200)的第四侧(204)设置有脊凸定位槽(260),所述脊柱测弯支架(200)包括底壳(500)和面壳(600),所述底壳(500)上设有卡接槽(540)与激光孔(510),所述面壳(600)上设有卡接部(640)与激光部(610),通过卡接部(640)与卡接槽(540)相互卡接从而使面壳(600)与底壳(500)扣合形成所述脊柱测弯支架(200),所述激光部(610)包括激光头(611),所述激光孔(510)与所述激光头(611)相对应,所述脊柱测弯支架(200)上设置有开关按钮(290),用于开启和关闭所述激光头(611)。
2.根据权利要求1所述的一种激光红外线辅助脊柱测量装置,其特征在于:所述激光部(610)还包括压块(612),所述压块(612)包括支撑固定体(61)以及连接在支撑固定体(61)底部的支撑脚(62),所述支撑固定体(61)顶部设有一个限位孔(6121)与两个支撑固定位(6122),两个所述支撑固定位(6122)位于所述限位孔(6121)两侧,所述面壳(600)内设有支撑固定柱(690),通过螺丝穿过支撑固定位(6122)与支撑固定柱(690)相连从而使压块(612)与面壳(600)固定连接。
3.根据权利要求2所述的一种激光红外线辅助脊柱测量装置,其特征在于:所述激光头(611)上设有卡槽,所述支撑脚(62)内部上设有凸起(6120),用于与激光头的卡槽(6110)卡合,其中,所述激光头(611)穿过所述限位孔(6121),并且所述凸起(6120)与卡槽相互卡接。
4.根据权利要求3所述的一种激光红外线辅助脊柱测量装置,其特征在于:所述面壳(600)设置有红外线激光控制模块(620)和电池(630),所述红外线激光控制模块(620)正面设置有触摸按压开关(622),所述红外线激光控制模块(620)背面设有充电指示灯(621)和充电口(623),所述触摸按压开关(622)为一压簧结构,所述压簧结构一端被嵌入所述开关按钮(290)的内部,另一端嵌入所述红外线激光控制模块(620)正面。
5.根据权利要求4所述的一种激光红外线辅助脊柱测量装置,其特征在于:所述底壳(500)上还设置有指示灯孔5(30)和充电孔5(20),所述指示灯(621)与指示灯孔(530)相对应,所述充电口(623)与充电孔(520)相对应。
6.根据权利要求1所述的一种激光红外线辅助脊柱测量装置,其特征在于:
7.根据权利要求6所述的一种激光红外线辅助脊柱测量装置,其特征在于:
8.根据权利要求7所述的一种激光红外线辅助脊柱测量装置,其特征在于:
9.根据权利要求1所述的一种激光红外线辅助脊柱测量装置,其特征在于:所述脊柱测弯支架(200)上还设有数据接收观测位(240),所述数据接收观测位(240)上设置有承载槽(241),所述承载槽(241)用于容纳带有显示屏的终端设备。
10.根据权利要求9所述的一种激光红外线辅助脊柱测量装置,其特征在于: