一种实验室用手动微计量充填装置的制作方法

文档序号:32553853发布日期:2022-12-14 03:36阅读:116来源:国知局
一种实验室用手动微计量充填装置的制作方法

1.本技术涉及制药设备技术领域,特别涉及一种实验室用手动微计量充填装置。


背景技术:

2.在制药设备领域,处于研发阶段的药物一般价格昂贵且批量都是几百克甚至几十克的物料,传统的实验室阶段西林瓶、胶囊等充填主要采取自动或半自动充填机或天秤称重等进行物料的计量充填,自动或半自动充填机一般要求物料批量大且剩余尾料较多,浪费严重,而且不能实现药物的15mg以下的微小计量,天秤称重可实现小批量的称重,但要求天秤精度高,人工称重比较慢,且容易交叉污染物料。


技术实现要素:

3.本技术的目的是提供一种实验室用手动微计量充填装置,能够实现微小计量药物的填充,且剩余尾料少,效率较高。
4.为实现上述目的,本技术提供一种实验室用手动微计量充填装置,包括计量系统和设于计量系统上方的料斗,料斗内部设有搅拌系统,计量系统包括呈筒状的计量模具,计量模具的周向柱面设有多个计量模孔,计量模具的内部套设有保持座,保持座的周向柱面可拆卸地设有滤芯,滤芯和计量模孔锁紧,保持座的内部设有气道,气道和计量模孔连通,计量模具的端部设有手轮,手轮连接搅拌系统和位于计量模具下方的滑动座,滑动座上设有物料载体。
5.在一些实施例中,保持座的内部设有锁紧件,锁紧件可沿保持座的轴向滑动,锁紧件的端部呈楔形,且和滤芯的底部相抵,以使滤芯沿保持座的径向运动并和计量模孔锁紧。
6.在一些实施例中,计量模具和手轮之间设有计量齿轮轴,计量齿轮轴分别啮合连接有进给齿轮轴和搅拌齿轮轴,搅拌齿轮轴连接搅拌系统,进给齿轮轴啮合连接有齿条,齿条和滑动座连接。
7.在一些实施例中,齿条滑动连接有导轨,导轨固定于机座,滑动座可滑动地设于机座。
8.在一些实施例中,计量模具和计量齿轮轴之间还设有气路分配件,气路分配件和气道连通,气路分配件设有真空气路槽和压缩空气气路开孔,机座设有真空系统接头和压缩空气系统接头,真空系统接头和真空气路槽连通,压缩空气系统接头和压缩空气气路开孔连通。
9.在一些实施例中,保持座的内部开设安装孔,紧固件的端头和计量模具的端部相抵,紧固件的身部穿设安装孔后固定于机座。
10.在一些实施例中,保持座的端面设有内密封圈和外密封圈,内密封圈和外密封圈均抵持在保持座和机座之间。
11.在一些实施例中,真空气路槽呈弧状,压缩空气气路开孔为两个圆孔。
12.相对于上述背景技术,本技术提供的实验室用手动微计量充填装置,使用时,通过
旋转手轮,带动搅拌系统和位于计量模具下方的滑动座同步运动,物料经过搅拌系统搅拌后,到达计量模孔上方的计量工位,外部真空连接保持座内部的气道,经过滤芯将计量模具的计量模孔抽成真空,使得物料被吸入计量模孔中,计量模具继续旋转180
°
到达排出工位,外部压缩空气连接保持座内部的气道,将计量模孔中的物料排出,进入下方的物料载体内,计量模具继续旋转到达270
°
时,此时压缩空气再次连接保持座内部的气道,进行计量模孔的清洁,完成一组计量充填工作。如此设置的实验室用手动微计量充填装置,可实现最小药物批量20g,装量15mg以下的计量和充填,且剩余尾料少,与此同时,实验室用手动微计量充填装置设置小巧,加工成本低,适用研发、实验室阶段药物的充填。
附图说明
13.为了更清楚地说明本技术实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本技术的实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据提供的附图获得其他的附图。
14.图1为本技术实施例所提供的实验室用手动微计量充填装置的剖视结构示意图;
15.图2为本技术实施例所提供的实验室用手动微计量充填装置的分解图;
16.图3为本技术实施例所提供的实验室用手动微计量充填装置的驱动系统的分解图;
17.图4为本技术实施例所提供的实验室用手动微计量充填装置的计量系统的分解图;
18.图5为本技术实施例所提供的实验室用手动微计量充填装置的气路分配件的示意图;
19.其中:
20.料斗1、搅拌系统2、物料刮板3、计量模孔4、计量模具5、保持座6、气道7、滤芯8、锁紧件9、紧固件10、物料载体11、安装座12、内密封圈13、外密封圈14、滑动座15、机座16、齿条17、导轨18、进给齿轮轴19、进给齿轮前轴套20、进给齿轮后轴套21、后盖22、气路分配件23、真空气路槽23.1、压缩空气气路开孔23.2、计量齿轮轴前轴套24、计量齿轮轴25、计量齿轮轴后轴套26、搅拌齿轮轴27、搅拌齿轮轴前轴套28、搅拌齿轮轴后轴套29、手轮30、真空系统接头31、压缩空气系统接头32。
具体实施方式
21.下面将结合本技术实施例中的附图,对本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技术一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本技术中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本技术保护的范围。
22.为了使本技术领域的技术人员更好地理解本技术方案,下面结合附图和具体实施方式对本技术作进一步的详细说明。
23.本技术实施例提供的实验室用手动微计量充填装置,请参见附图1至附图5,包括料斗1,料斗1用于放置物料,料斗1的内部设有搅拌系统2,搅拌系统2用于对物料进行搅拌,
料斗1上还可设有物料刮板3,物料刮板3可相对于料斗1进行抽拉,可刮除真空吸附多余的物料,提高装量的精度控制。
24.料斗1的下方设有计量系统,计量系统包括计量模具5,计量模具5呈筒状,计量模具5的轴线水平设置,且可相对于水平轴线进行旋转,计量模具5的周向柱面设有多个计量模孔4,计量模具5的内部套设有保持座6,保持座6的内部设有气道7,气道7和计量模孔4连通,保持座6的周向柱面可拆卸地设有滤芯8,滤芯8和计量模孔4锁紧,气体可以在气道7、滤芯8和计量模孔4之间流通,计量模具5的端部设有手轮30,手轮30连接搅拌系统2和位于计量模具5下方的滑动座15,滑动座15上设有物料载体11,物料载体11可具体为瓶体等。
25.使用时,通过旋转手轮30,带动搅拌系统2和位于计量模具下方的滑动座15同步运动,物料经过搅拌系统2的搅拌后,到达计量模孔上方4的计量工位,外部真空连接保持座6内部的气道7,经过滤芯8将计量模具5的计量模孔4抽成真空,使得物料被吸入计量模孔4中,计量模具8继续旋转180
°
到达排出工位,外部压缩空气连接保持座6内部的气道7,将计量模孔4中的物料排出,进入下方的物料载体11内,计量模具5继续旋转到达270
°
时,此时压缩空气再次连接保持座6内部的气道7,进行计量模孔4的清洁,完成一组计量充填工作。
26.在一些实施例中,保持座6的内部设有锁紧件9,锁紧件9可沿保持座6的轴向滑动,锁紧件9的端部呈楔形,且锁紧件9的端部和滤芯8的底部相抵,滤芯8能够沿保持座6的径向运动并和计量模孔4锁紧。
27.以说明书附图4所示的方位为例,通过控制锁紧件9向左运动,使得滤芯8产生径向运动的趋势,从而将滤芯8锁紧于保持座6的周向柱面上,当控制锁紧件9向右运动,则可以放松对滤芯8的抵持,滤芯8即可从保持座6的周向柱面上脱离,实现滤芯8的拆卸。
28.在一些实施例中,计量模具5和手轮30之间设有计量齿轮轴25,为了进一步确保计量齿轮轴25的运行平稳,在计量齿轮轴25的两端可分别套设有计量齿轮轴前轴套24和计量齿轮轴后轴套26,计量齿轮轴25分别啮合连接有进给齿轮轴19和搅拌齿轮轴27,类似地,进给齿轮轴19的两端可分别套设有进给齿轮前轴套20和进给齿轮后轴套21,搅拌齿轮轴27的两端可分别套设有搅拌齿轮轴前轴套28和搅拌齿轮轴后轴套29,搅拌齿轮轴27连接搅拌系统2,进给齿轮轴19啮合连接有齿条17,齿条17和滑动座15连接。当然,进给齿轮轴19、计量齿轮轴25和搅拌齿轮轴27三者均可转动连接于后盖22,后盖22和后文记载的机座16固定连接。
29.可以看出,通过齿轮齿条的啮合运动,可实现物料载体11的进给,可一次性完成多组西林瓶或胶囊等物料载体11的充填,本文所采用的齿轮啮合以及齿轮齿条啮合的方式,通过旋转手轮30,实现搅拌系统2的旋转,同时实现滑动座15在水平方向上的移动,当然,除了上述方式之外,还可以采用诸如同步带、蜗轮蜗杆等方式实现传动,本文不再展开。
30.为了确保齿条17的滑动平稳,齿条滑动连接有导轨18,导轨18固定于机座16,滑动座15可滑动地设于机座16,滑动座15上还可设有安装座12,多个物料载体11放置在安装座12上。
31.计量模具5和计量齿轮轴25之间还设有气路分配件23,气路分配件23和气道7连通,气路分配件23设有真空气路槽23.1和压缩空气气路开孔23.2,机座16设有真空系统接头31和压缩空气系统接头32,真空系统接头31和真空气路槽23.1连通,压缩空气系统接头32和压缩空气气路开孔23.2连通,真空气路槽23.1可设置呈弧状,压缩空气气路开孔23.2
可具体为两个圆孔。采用呈弧状的真空气路槽23.1,能够保证药物在计量工位吸取物料后到达排出工位之前的吸附,确保装量稳定,压缩空气气路开孔23.2则可确保物料的排出和计量模具的清洁,避免滤芯8的堵塞造成装量不稳。
32.针对计量模具5的安装方式,可以在保持座6的内部开设安装孔,锁紧件9开设有和安装孔同轴的同轴孔,使得紧固件10的身部穿设在安装孔和同轴孔之后和机座16固定,且紧固件10的端头和计量模具5的端部相抵,即锁紧件9类似于螺钉,从而实现计量模具5和机座16的安装。
33.保持座6的端面还可设有内密封圈13和外密封圈14,内密封圈13和外密封圈14均抵持在保持座6和机座16之间,这样即可保证保持座6在跟随计量模具5旋转时,保持座6和气路分配件23之间的密封状态。
34.以上对本技术所提供的实验室用手动微计量充填装置进行了详细介绍。本文中应用了具体个例对本技术的原理及实施方式进行了阐述,以上实施例的说明只是用于帮助理解本技术的方法及其核心思想。应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本技术原理的前提下,还可以对本技术进行若干改进和修饰,这些改进和修饰也落入本技术权利要求的保护范围内。
当前第1页1 2 
网友询问留言 已有0条留言
  • 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!
1