某诊断仪器生化探针自动抓取与旋转的设计,机械工程论文.docx
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1、某诊断仪器生化探针自动抓取与旋转的设计,机械工程论文摘 要: 某类及时诊断仪器中要求生化探针深切进入到样本或试剂池中,将池中溶液搅匀,并在探针外表得到特异性吸附物或清洗掉非特异性吸附物,为解决该问题,设计一种新型的探针抓取与旋转机构,既能自动抓取探针,又能使探针绕其轴心高速旋转,利用旋转功能实现将溶液搅拌混匀的效果。该机构构造紧凑,可应用在便携的及时诊断仪器中,同时可实现微量样本的检测,并节省试剂的使用量。 本文关键词语 : 生化探针;抓取与旋转;搅拌混匀;及时诊断; 1、 引言 某类体外诊断仪器的检测原理是用生化探针依次深切进入样本液、试剂、清洗液,使样本和试剂中的待测成分充分地特异性吸附在
2、探针外表,并在清洗液中清洗掉非特异性吸附,然后用检测装置对探针外表吸附的待测成分进行定量检测。样本液和试剂的均质化越好1,非特异性吸附物越少,则检测结果就越准确。 当前的这类体外诊断仪器采用晃动台shaker的方式来实现样本和试剂的混匀和提高清洗效果,方式方法是将装有样本液、试剂、清洗液的多孔容器置于晃动台上,探针抓取机构只负责抓取探针依次深切进入并悬停在样本液、试剂或清洗液中,等待晃动台带动多孔容器做高频微幅晃动,通过高频晃动实现溶液的均质化,并将待测物充分地吸附到探针外表。这个方式方法的缺点是:晃动台构造不能做得太小,不能适应便携式及时诊断仪器的尺寸要求;晃动频率一定的情况下,晃动幅度不能
3、进一步减小,由于探针悬停在溶液孔中,孔的直径不能做得太小,以免孔壁与探针相撞,这也就不能知足及时诊断仪器所追求的减少样本和试剂消耗的要求2。 2、 生化探针自动抓取与旋转方案 为解决上述晃动台混匀方式方法不便于应用于便携式及时诊断仪器内的问题,拟采用探针旋转的方式,以探针的快速旋转实现对溶液的搅拌来到达将溶液混匀的目的。 2.1、 方案需求 探针旋转的动作显然是在探针抓取机构上实现的,如此图1所示,该机构安装在平移运动机构上,能在指令的控制下实现: 抓取探针、提升、运动到下一个工位、下降、旋转探针、提升、 、释放探针 的动作流程。 该机构需要知足构造紧凑的要求,便于应用于便携式仪器内。 2.2
4、 、方案设计思路 能够分别实现抓取动作或旋转动作的机构都有很多种,实现抓取动作最常用的有夹爪机构,夹爪机构在原动机的驱动下进行开合动作,实现对探针的释放或夹紧;实现旋转动作的机构可分为同轴驱动和不同轴驱动,同轴驱动即驱动器件一般是电机的转轴与探针轴线同轴,显然,同轴驱动的旋转机构会占用更多的轴向空间,不同轴驱动需要用到诸如齿轮、同步带等传动机构。单独的抓取或旋转机构都很简单,而要将两种运动形式放在一起去实现时就需要考虑这两种运动怎样进行解耦,不使它们产生运动耦合3。 通过上述分析,探针自动抓取与旋转机构可采用的设计方案如此图2所示,探针抓取可采用夹爪机构,夹爪动作采用曲柄滑块机构4实现,华而不
5、实曲柄构件作为夹爪是末端执行件,滑块是原动件,滑块的上下滑动能够由电磁铁和弹簧驱动,夹爪机构的整体作为旋转对象,其旋转轴与被抓起的探针轴线重合,其旋转运动能够由旁置的电机通过同步带传动实现,夹爪整体的旋转运动与滑块的上下运行这两种运动的解耦能够采用推力轴承。 图1 探针自动抓取与旋转方案示意图 图2 用曲柄滑块机构实现探针抓取的方案示意图 3 、自动抓取与旋转机构的构造设计 3.1、 总体构造介绍 自动抓取与旋转机构的总体构造如此图3所示,抓取机构由探针定位器、探针夹爪、连杆、滑块、推力轴承、推力轴承座、铁磁盘、电磁铁、导向销、弹簧等零件组成,旋转机构由步进电机、同步带轮、同步齿形带、探针定位
6、器、穿插滚柱轴承等零件组成。 如此图3所示,探针定位器是抓取机构曲柄滑块机构的机架,它既与探针夹爪通过一处销轴构成转动副,又由其上端的圆筒内外表与圆柱体的滑块外外表构成移动副,探针夹爪和滑块分别与连杆通过转动副连接,滑块在探针定位器内的上下运动可转化为探针夹爪与探针定位器轴线的夹角变化,通过该夹角变化实现抓取探针和释放探针的动作。抓针定位器还是对探针实现定位的零件,在其下部有V形槽对探针的圆柱外外表径向定位,保证了探针轴线与定位器轴线重合,有一个平面对探针进行轴向定位,保证每次抓取的探针在抓取机构里的轴向位置都能保持一致,有利于生化检测结果的可靠性。抓针定位器也是实现旋转运动的主体,在其上部安
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