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ivc系统专用抽气架体的制作方法

发布者:大鱼知产 点击: 发布时间:2021-03-21
ivc系统专用抽气架体的制作方法

本发明涉及ivc系统专用辅助器械技术领域,具体为一种ivc系统专用抽气架体。



背景技术:

ivc系统即大小鼠饲养管理系统,主要由主机、笼盒、笼架三部分组成,适用于清洁级或spf级,危害性较小感染小鼠的饲养和实验,尤其适用于饲养免疫缺陷和转基因动物。有效保证操作人员、动物及环境的安全。现有技术中通常会在架体上开设有抽气管路,并通过抽气机对抽气管路内进行抽气,而抽气通道则会通过若干抽气嘴与外部ivc笼盒一一对接,因为换气过程的存在,使得ivc笼盒中常常会有粉尘出现,且大小鼠饲养在笼盒内也会让笼盒内出现粉尘或毛发等杂物,而现有技术中的抽气机在抽气过程中通常会将ivc笼盒内的粉尘伴着废气同步抽出,这就导致了大量的粉尘或毛发等杂物堆积在抽气管路内,抽气管路堵塞则会导致外部供氧机一直对ivc笼盒内进行供氧且ivc笼盒内部的废气无法及时排出,使得后续的实验数据受到影响,当抽气管路堵塞住时,实验人员需要将ivc笼盒从架体上一一取下,然后将架体拆卸下来运到实验室外并在抽气管路中灌入清洁液体进行清洗,清洗完毕后还需要对架体进行晾干处理,整个清洗步骤复杂且耗费时间,大大增加了实验人员对实验体的观察周期,极大的影响了实验数据,整个清洗过程耗时耗力,且抽气管路时常会在不同节段被粉尘堵塞住,使得实验人员常常需要将架体拆卸清洗。



技术实现要素:

针对现有技术不足,本发明提供了一种ivc系统专用抽气架体,为解决现有技术中粉尘常常堵塞住抽气管路导致实验人员经常需要清洗抽气管路的问题。

为达到上述目的,本发明提供了一种ivc系统专用抽气架体,包括抽气机和两个用于放置在实验室地面上的支撑板,所述两个支撑板之间横向连接有若干个供外部ivc笼盒放置的放置板,每个所述放置板沿支撑板高度方向一一排布,每个所述放置板底部均设置有抽气杆,每个所述抽气杆的两端均与其对应同侧的支撑板内表面连接,每个所述抽气杆沿其长度方向均中空开设有抽气管路,两个所述支撑板外表面上对应每个抽气杆的位置均开设有开孔,每个所述开孔均与对应位置的抽气管路连通设置,每个所述开孔上均穿设有用于在抽气管路内滑移并对抽气管路内堆积粉尘进行铲除的推移杆,每个所述推移杆与开孔之间均设置有用于防止抽气管路内部气流从开孔处漏出的堵塞件,每个所述抽气杆正面均设置有若干个用于与外部ivc笼盒连接实现对ivc笼盒内部进行换气的抽气件,每个所述抽气件与对应抽气管路连通设置,每个所述抽气杆背面均设置有用于与抽气机连接的鹅颈管,每个所述鹅颈管均与对应的抽气管路连通设置。

采用上述技术方案有益的是:若干个ivc笼盒一排排的放置在放置板上,且每个ivc笼盒通过抽气件与抽气管路连通,使得抽气机能够有效的抽出每个ivc笼盒内的污浊气体,当在抽风机运行一段时间后,抽气管路内粉尘堆积会很严重,此时操作人员可以定期推移推移杆,使得推移杆的一端逐渐向抽气管路中心处滑移并推动抽气管路内某一处的堆积粉尘进行移动,此时抽气管路内的堆积粉尘受到推移杆的推动逐渐聚拢在抽气管路中心处,操作人员再加大抽风机的功率,使得抽气管路内抽气速率增加,此时抽气管路内部的堆积粉尘会被抽气机抽走,之后操作人员降低抽气机的功率使得抽气管路内的抽气速率恢复初始状态;上述技术的设置能够有效的铲除抽气管路内某一处的堆积粉尘,确保抽气管路内不会有粉尘堆积造成抽气管路堵塞,进一步的确保每个ivc笼盒内部的污浊气体或实验动物的生活气体能够顺利排出,同时也能够确保抽气机与外部供氧设备能够正常的对ivc笼盒内部进行换气,避免ivc笼盒内部实验动物受到影响,确保实验数据的精准性,且采用推移杆的方式使得操作人员不需要经常将架体拆卸下来进行清洗,节省了操作人员的倾斜时间,同时增加了操作人员对数据样本的观察记录时间;上述技术中堵塞件的设置能够有效的确保抽气管路内的气体不会外泄。

本发明进一步设置:所述推移杆插入抽气管路的一端设置有铲片,所述铲片呈圆环状设置,所述铲片外周壁贴设在抽气管路内周壁上,所述铲片一侧壁为固定端,另一侧壁为铲除端,所述固定端与推移杆一端连接,所述铲除端至固定端逐渐向中心倾斜设置,所述推移杆露出开孔的一端设置有供操作人员手持的把手,所述推移杆插入抽气管路的一端长度为抽气管路总长度的一半。

采用上述技术方案有益的是:铲片的设置能够有效的刮除抽气管路内周壁上顽固的粉尘,确保抽气管路内部的粉尘不会越积越多,同时铲片的设置还能确保抽气管路的正常运行,而铲片由铲除端至固定端逐渐向中心倾斜设置,则能够进一步的增加铲片对粉尘的铲除速率,推移杆插入抽气管路的一端长度为抽气管路总长度的一半,上述技术的设置让操作人员在推移推移杆时只能将粉尘推移至抽气管路正中心,使得抽气机能够第一时间抽走粉尘。

本发明进一步设置:所述堵塞件包括堵塞杆,所述堵塞杆对应开孔位置设置,所述堵塞杆沿其长度方向开设有供推移杆穿设的过渡管路,所述过渡管路孔径大小与开孔孔径大小一致,所述推移杆一端穿过过渡管路后滑移至抽气管路内,所述堵塞杆末端呈喇叭状设置且其末端的部分过渡管路孔径大于开孔孔径,所述堵塞杆末端的过渡管路内设置有涨紧环,所述涨紧环外周壁与过渡管路内周壁连接,所述涨紧环内周壁抵触在推移杆外周壁上。

采用上述技术方案有益的是:当操作人员未推移推移杆时,推移杆用于插入抽气管路的一端始终位于过渡管路内,确保在抽气机正常运作时推移杆不会挡到抽气件与抽气管路之间的连通处,进一步的确保ivc笼盒内的抽气速率不会受到影响,涨紧环的设置使得推移杆在滑移时或滑移后抽气机内部的气体不会从推移杆与过渡管路内壁之间泄漏出来,确保抽气管路中抽气速率的稳定性。

本发明进一步设置:所述堵塞杆末端为半软质橡胶制成,所述堵塞杆末端套设有用于给涨紧环施加压力使其与推移杆进行涨紧配合的卡箍,所述卡箍呈马蹄状且其通过螺栓进行锁紧加固。

采用上述技术方案有益的是:当操作人员在推移推移杆时操作人员可以通过外旋螺栓减小卡箍对涨紧环施加的作用力,避免在推移杆滑移时涨紧环与推移杆外周壁过度涨紧配合导致涨紧环弹性性能受损,进一步的会导致气流外泄,而在操作人员固定推移杆时操作人员可以通过内旋螺栓加大卡箍对涨紧环施加的作用力,确保涨紧环内周壁与推移杆外周壁之间涨紧配合,进一步的避免抽气管路内的抽气气流外泄。

本发明进一步设置:所述抽气件包括连接管,所述连接管呈向下倾斜状,所述连接管向下倾斜的一端设置有用于与外部ivc笼盒进行固定连接的卡扣,所述连接管中空开设有连通管路,所述连通管路与抽气管路连通设置,所述连接管外壁上设置有用于通断连通管路的电磁阀,所述支撑板上设置有用于控制电磁阀启闭的控制中枢。

采用上述技术方案有益的是:连接管通过卡扣与外部ivc笼盒进行连接,且在操作人员需要对抽气管路内粉尘进行清理时,操作人员可以通过控制中枢开启电磁阀使得电磁阀堵塞连通管路,避免抽气机过大的抽气频率对ivc笼盒内部造成影响,进一步的确保ivc笼盒内的实验动物不会受到影响,电磁阀属于现有技术因此对其功能和结构不再过多赘述。

本发明进一步设置:每个所述鹅颈管均位于对应抽气杆的正中央。

采用上述技术方案有益的是:每个鹅颈管均位于对应抽气杆的正中央,使得当操作人员推移完推移杆后,抽气机能够第一时间将聚拢的粉尘抽走,进一步的提高了抽气效率。

本发明进一步设置:每个所述抽气杆上方均开设有供外部供氧设备输出端穿过使其与对应ivc笼盒连接实现对ivc笼盒内部进行供氧的通孔。

采用上述技术方案有益的是:通孔的设置方便外部供氧设备输出端穿过使其与对应ivc笼盒内部连通实现对ivc笼盒内部的供氧,上述技术的设置使得本技术增加了供氧的功能,供氧与排气功能结合使得本技术能够同步的对ivc笼盒内进行换气。

附图说明

图1为本发明使用状态三维视图;

图2为本发明使用状态正面视图;

图3为本发明使用状态正面剖视图;

图4为本发明未使用状态三维视图;

图5为本发明背面视角三维图。

具体实施方式

本发明提供一种ivc系统专用抽气架体,包括抽气机3和两个用于放置在实验室地面上的支撑板1,所述两个支撑板1之间横向连接有若干个供外部ivc笼盒放置的放置板11,每个所述放置板11沿支撑板1高度方向一一排布,每个所述放置板11底部均设置有抽气杆12,每个所述抽气杆12的两端均与其对应同侧的支撑板1内表面连接,每个所述抽气杆12沿其长度方向均中空开设有抽气管路121,两个所述支撑板1外表面上对应每个抽气杆12的位置均开设有开孔13,每个所述开孔13均与对应位置的抽气管路121连通设置,每个所述开孔13上均穿设有用于在抽气管路121内滑移并对抽气管路121内堆积粉尘进行铲除的推移杆2,每个所述推移杆2与开孔13之间均设置有用于防止抽气管路121内部气流从开孔13处漏出的堵塞件,每个所述抽气杆12正面均设置有若干个用于与外部ivc笼盒连接实现对ivc笼盒内部进行换气的抽气件,每个所述抽气件与对应抽气管路121连通设置,每个所述抽气杆12背面均设置有用于与抽气机3连接的鹅颈管31,每个所述鹅颈管31均与对应的抽气管路121连通设置,所述推移杆2插入抽气管路121的一端设置有铲片21,所述铲片21呈圆环状设置,所述铲片21外周壁贴设在抽气管路121内周壁上,所述铲片21一侧壁为固定端,另一侧壁为铲除端,所述固定端与推移杆2一端连接,所述铲除端至固定端逐渐向中心倾斜设置,所述推移杆2露出开孔13的一端设置有供操作人员手持的把手22,所述推移杆2插入抽气管路121的一端长度为抽气管路121总长度的一半,所述堵塞件包括堵塞杆4,所述堵塞杆4对应开孔13位置设置,所述堵塞杆4沿其长度方向开设有供推移杆2穿设的过渡管路41,所述过渡管路41孔径大小与开孔13孔径大小一致,所述推移杆2一端穿过过渡管路41后滑移至抽气管路121内,所述堵塞杆4末端呈喇叭状设置且其末端的部分过渡管路41孔径大于开孔13孔径,所述堵塞杆4末端的过渡管路41内设置有涨紧环42,所述涨紧环42外周壁与过渡管路41内周壁连接,所述涨紧环42内周壁抵触在推移杆2外周壁上,所述堵塞杆4末端为半软质橡胶制成,所述堵塞杆4末端套设有用于给涨紧环42施加压力使其与推移杆2进行涨紧配合的卡箍43,所述卡箍43呈马蹄状且其通过螺栓进行锁紧加固,所述抽气件包括连接管5,所述连接管5呈向下倾斜状,所述连接管5向下倾斜的一端设置有用于与外部ivc笼盒进行固定连接的卡扣51,所述连接管5中空开设有连通管路52,所述连通管路52与抽气管路121连通设置,所述连接管5外壁上设置有用于通断连通管路52的电磁阀53,所述支撑板1上设置有用于控制电磁阀53启闭的控制中枢,每个所述鹅颈管31均位于对应抽气杆12的正中央,每个所述抽气杆12上方均开设有供外部供氧设备输出端穿过使其与对应ivc笼盒连接实现对ivc笼盒内部进行供氧的通孔6。

若干个ivc笼盒一排排的放置在放置板11上,且每个ivc笼盒通过抽气件与抽气管路121连通,使得抽气机3能够有效的抽出每个ivc笼盒内的污浊气体,当在抽风机运行一段时间后,抽气管路121内粉尘堆积会很严重,此时操作人员可以定期推移推移杆2,使得推移杆2的一端逐渐向抽气管路121中心处滑移并推动抽气管路121内某一处的堆积粉尘进行移动,此时抽气管路121内的堆积粉尘受到推移杆2的推动逐渐聚拢在抽气管路121中心处,操作人员再加大抽风机的功率,使得抽气管路121内抽气速率增加,此时抽气管路121内部的堆积粉尘会被抽气机3抽走,之后操作人员降低抽气机3的功率使得抽气管路121内的抽气速率恢复初始状态。

以上显示和描述了本发明的基本原理和主要特征及本发明的优点,本行业的技术人员应该了解,本发明不受上述实施例的限制,上述实施例和说明书中描述的只是说明本发明的原理,在不脱离本发明精神和范围的前提下,本发明还会有各种变化和改进,这些变化和改进都落入要求保护的本发明范围内,本发明要求保护范围由所附的权利要求书及其等效物界定。

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