Медицинский тренажер

Изобретение относится к медицинской технике для обучения проведению массажа, хирургических действий и диагностических проб. Медицинский тренажер содержит имитатор объекта, медицинский инструмент, блок источников напряжения, компьютерную систему, блок резисторов и блок датчиков тока. Имитатор объекта выполнен из токопроводящего материала, каждый источник напряжения из входящих в блок источников напряжения одним выводом подсоединен к общей точке - земле, а вторым выводом - к одному из резисторов, входящих в блок резисторов. Каждый резистор из входящих в блок резисторов подключен к одному из датчиков тока, входящих в блок датчиков тока, а датчики тока подсоединены к имитатору объекта в точках возможного воздействия инструмента. Инструмент подсоединен к общей точке - земле - и выполнен с возможностью приведения в электрический контакт с имитатором объекта. Компьютерная система подключена к блоку источников напряжения и к блоку датчиков тока. Компьютерная система может включать источники напряжения, записывать данные с датчиков тока, проводить математическую обработку данных о значениях токов для получения относительных координат точек электрического контакта инструмента с имитатором объекта и выдавать результат выполнения упражнения. Технический результат состоит в повышении точности контроля точек воздействия медицинского инструмента. 1 ил.

 

Изобретение относится к медицинским тренажерам, а именно к тренажерам для проведения массажей, хирургических действий, диагностических проб и проч.

В качестве прототипа выбран тренажер для отработки хирургических навыков (пат. России на полезную модель №170571, от 28.04.2017, бюл. №13, МПК G09B 23/28), содержащий рабочую площадку с зажимами для закрепления на ней фрагмента модели органа, отличающийся наличием к рабочей площадке телескопических ножек, приставки для инструментов, на площадке расположен имитатор фрагмента «оперируемого органа».

Недостаток данного устройства - невозможность осуществления точного контроля точек воздействия инструмента, прикладываемого к тренажеру.

В основу изобретения поставлена задача повысить точность контроля точек воздействия инструмента, прикладываемого к тренажеру, за счет изменения конструкции и внедрения дополнительных конструктивных элементов.

Задача решается тем, что медицинский тренажер, включающий имитатор объекта, дополнительно содержит компьютерную систему, блок источников напряжения, блок резисторов, блок датчиков тока, инструмент.

Общими с прототипом признаками технического решения является наличие имитатора объекта.

Отличительными признаками технического решения являются: компьютерная система, блок источников напряжения, блок резисторов, блок датчиков тока, инструмент.

Совокупность существенных признаков обеспечивает повышение точности контроля точек воздействия инструмента, прикладываемого к тренажеру, за счет изменения конструкции и внедрения дополнительных конструктивных элементов.

Сущность технического решения объясняет схема медицинского тренажера на фиг. 1.

Медицинский тренажер содержит блок источников напряжения 1, компьютерную систему 2, блок резисторов 3, блок датчиков тока 4, имитатор объекта 5, выполненный из токопроводящего материала, инструмент 6, причем все источники напряжения блока источников напряжения 1 одним своим выводом подсоединены к общей точке - земле, все источники напряжения блока источников напряжения 1 вторым своим выводом подсоединены к соответствующему (так чтобы одному источнику напряжения соответствовал только один резистор) резистору блока резисторов 3, каждый резистор блока резисторов 3 подключен к соответствующему (так чтобы одному резистору соответствовал только один датчик тока) датчику тока блока датчиков тока 4, датчики тока блока датчиков тока 4 подсоединены к имитатору объекта 5 в разных точках его поверхности, инструмент 6 подсоединен к общей точке - земле, также инструмент 6 прикладывается к имитатору объекта 5, находясь с ним в электрическом контакте, компьютерная система 2 подключена к блоку источников напряжения 1 и к блоку датчиков тока 4.

Медицинский тренажер работает следующим образом. Компьютерная система 2 подает сигнал на блок источников напряжения 1 включения источников напряжения и начинает считывать и записывать данные с блока датчиков тока 4. В режиме записи данных инструктором (инструктор - лицо, которые проводит занятие), инструктор показывает обучаемым необходимые точки приложения инструмента 6 (которым может быть токопроводящая перчатка, нож, пинцет, пробник и др.) к имитатору объекта 5 (которым может быть модель тела в натуральную величину, выполненная из токопроводящего материала, например, из токопроводящей резины) для осуществления тех или иных действий. При этом образуется ряд замкнутых электрических цепей, так как каждый источник напряжения из блока источников напряжения 1 подсоединен одним выводом к общей точке - земле, а вторым - через свой резистор из блока резисторов 3 и свой датчик тока из блока датчиков тока 4 к имитатору объекта 5, выполненного из токопроводящего материала. Общее количество источников напряжения в блоке источников напряжения 1 равно общему количеству резисторов в блоке резисторов 3 и равно общему количеству датчиков тока в блоке датчиков тока 4. Общее количество датчиков тока в блоке датчиков тока 4 может быть от 3 до 1000 (определяется размерами имитатора объекта 5). При электрическом контакте инструмента 6 с имитатором объекта 5, инструмент 6 меняет электрические цепи, образованные источниками напряжения из блока источников напряжения 1, резисторами из блока резисторов 3, датчиками тока из блока датчиков тока 4 и имитатором объекта 5. При этом, каждая новая точка электрического контакта инструмента 6 с имитатором объекта 5 будет изменять вышеописанные электрические цепи, таким образом изменяя силу тока, регистрируемую датчиками тока из блока датчиков тока 4. Таким образом каждая точка электрического контакта инструмента 6 с имитатором объекта 5 будет описываться уникальным набором токов, которые считываются датчиками тока из блока датчиков тока 4 и передаются в компьютерную систему 2 для записи. Таким образом вся последовательность действий инструктора с имитатором объекта может быть записана в компьютерной системе 2 как набор считанных значений токов с датчиков тока блока датчиков тока 1. С помощью математической обработки данных значений токов, измерив сторонним методом удельное сопротивление имитатора объекта 5, можно получать относительные координаты точек электрического контакта инструмента 6 с имитатором объекта 5.

При выполнении упражнений на тренажере, обучаемый приводит инструмент 6 в электрический контакт с имитатором объекта 5, согласно заданию. При том компьютерная система 2 считывает и записывает значения токов с датчиков тока блока датчиков тока 4. При совпадении этих значений токов со значениями токов, записанных в режиме записи данных инструктором, компьютерная система 2 выдает положительный результат прохождения этого упражнения; при несовпадении - компьютерная система 2 выдает отрицательный результат прохождения этого упражнения.

Пример исполнения. Блок источников напряжения может состоять из трех одинаковых источников напряжения tektronix pws2185. Компьютерная система может быть типа amd1.01 "профессионал". Блок резисторов может состоять из трех одинаковых резисторов cf-100 10 Ом. Блок датчиков тока может состоять из трех одинаковых датчиков тока dt-9939. Имитатор объекта может быть выполнен по форме тела из токопроводящей резины emc 4110-1. Инструмент может быть пинцетом fit 67477.

Медицинский тренажер обеспечивает повышение точности контроля точек воздействия инструмента, прикладываемого к тренажеру, за счет изменения конструкции и внедрения дополнительных конструктивных элементов.

Медицинский тренажер, содержащий имитатор объекта и инструмент, отличающийся тем, что дополнительно включает блок источников напряжения, компьютерную систему, блок резисторов и блок датчиков тока, имитатор объекта выполнен из токопроводящего материала, каждый источник напряжения из входящих в блок источников напряжения одним выводом подсоединен к общей точке - земле, а вторым выводом - к одному из резисторов, входящих в блок резисторов, каждый резистор из входящих в блок резисторов подключен к одному из датчиков тока, входящих в блок датчиков тока, а датчики тока подсоединены к имитатору объекта в точках возможного воздействия инструмента, при этом инструмент подсоединен к общей точке - земле - и выполнен с возможностью приведения в электрический контакт с имитатором объекта, а компьютерная система подключена к блоку источников напряжения и к блоку датчиков тока, при этом компьютерная система может включать источники напряжения, записывать данные с датчиков тока, проводить математическую обработку данных о значениях токов для получения относительных координат точек электрического контакта инструмента с имитатором объекта и выдавать результат выполнения упражнения.



 

Похожие патенты:
Изобретение относится к медицине, а именно к патологической физиологии, и может быть использовано для исследования портальной эндогенной интоксикации при моделировании экспериментального ожирения.

Изобретение относится к области медицины, а именно к экспериментальной нейрохирургии. Осуществляют однократное ударное воздействие на затылочную область головы взрослой крысы массой 240-300 г грузом цилиндрической формы из латуни весом 200 г с основанием в виде конуса, имеющего диаметр 2 см, высоту 1 см, площадь бойка 3,14 мм2, высота падения груза 1 м, помещенным в направляющую трубу, с одномоментным свободным падением животного с высоты 30 см в резервуар 40×30×30 см на поролоновую подушку.
Изобретение относится к медицине, в частности к экспериментальной гинекологии, патоморфологии, патофизиологии и эмбриологии. Осуществляют эвисцерацию органокомплекса репродуктивной системы у плодов женского пола с помощью хирургического инструментария.

Изобретение относится к медицине, а именно к экспериментальной онкологии. Вводят наркоз иммунодефицитным мышам.

Изобретение относится к микробиологии, может быть использовано для разработки терапевтических мероприятий по подавлению инфекции, вызванной устойчивыми к антибиотикам штаммами Pseudomonas aeruginosa.

Изобретение относится к медицине, а именно к биомедицине, и может быть использовано для измерения концентрации кислорода в подкожной опухоли экспериментальных животных.

Изобретение относится к экспериментальной медицине и может быть использовано для фотодинамической терапии перевивной эктодермальной опухоли меланомы В16 мышей. Вводят фотосенсибилизатор (ФС) Фоторан Е6 в дозе 5 мг/кг.

Изобретение относится к области медицины, в частности к экспериментальной фармакологии, и может быть использовано для коррекции структурных повреждений плацентарных тканей.
Изобретение относится к ветеринарии и биологии, а именно к морфологии, и может быть использовано для изготовления влажных анатомических препаратов. Способ включает фиксацию препарата в растворе, содержащем формалин - 35 г, уксуснокислый натрий - 80 г, хлористый калий - 10 г, вода дистиллированная - 1000 г.

Изобретение относится к медицине, а именно к микробиологии. Вводят кроликам внутрибрюшинно суточную культуру Staphylococcus aureus, выращенную на мясо-пептонном агаре, в объеме 5 мл.
Наверх