专利汇可以提供一种基于视觉图像的成分血分离系统和方法专利检索,专利查询,专利分析的服务。并且本 发明 公开了一种基于视觉图像的成分血分离系统和方法。本发明把视觉图像检测系统、称重模 块 、热合模块和 血浆 分离设备集成来实现离心后的成分血自动分离,血浆分离设备的 螺纹 推进器 推动挤 压板 把离心后的血浆 挤压 到血浆袋中,同时视觉图像检测系统监控血袋,确保挤出的都是血浆,称重模块检测血浆袋中的血浆重量达到设定 阈值 后,血浆分离设备停止挤压,热合模块加热熔断血袋和血浆袋之间连接管实现封装。本发明能够快速、准确、高效的实现离心后成分血自动分离,具有操作简单,安全可靠,成本低廉等特点。,下面是一种基于视觉图像的成分血分离系统和方法专利的具体信息内容。
1.一种基于视觉图像的成分血分离系统,其特征在于,所述系统包括血浆分离设备、热合模块、称重模块、血浆分离系统控制器和支撑平台;
血浆分离设备、热合模块、称重模块置于支撑平台上,血浆分离系统控制器嵌入支撑平台内部;
离心处理后的血袋置于血浆分离设备上,血浆袋置于承重模块上;
离心处理后的血袋的输出口连接一根管,该管经过热合模块连接至血浆袋的输入口;
血浆分离设备又包括螺纹推进器、挤压板、透明有机玻璃、视觉采集设备和视觉采集设备支架;
其中,螺纹推进器一端固定在支撑平台上,一端与挤压板连接,挤压板的一边链接到支撑平台上,并且能够围绕链接直线转动,透明有机玻璃垂直固定在支撑平台上,视觉采集设备固定在视觉采集设备支架上,视觉采集设备支架上置于支撑平台上,视觉采集设备的视角覆盖了整块透明有机玻璃。
2.根据权利要求1所述的基于视觉图像的成分血分离系统,其特征在于,所述血浆分离系统控制器通过数据线与螺纹推进器、视觉采集设备、热合模块和称重模块分别相连接;
血浆分离系统控制器接收视觉采集设备采集的图像,通过图像分析判断挤出的血浆中是否混有血细胞成分;血浆分离系统控制器向螺纹推进器发送控制指令,控制螺纹推进器的伸缩与停止,挤压离心处理后的血袋;称重模块实时的将血浆袋的重量数据传输给血浆分离系统控制器;当血浆袋的重量达到阈值后,血浆分离系统控制器给热合模块发送控制指令,热合模块接到指令后加热熔断血袋和血浆袋之间连接管实现封装。
3.根据权利要求1所述的基于视觉图像的成分血分离系统,其特征在于,所述称重模块是能够实时输出称重数据的传感器,输出称重数据能够同时显示在LED屏上和输出到血浆分离系统控制器。
4.根据权利要求1所述的基于视觉图像的成分血分离系统,其特征在于,所述热合模块是能够接受血浆分离系统控制器的控制指令,然后加热熔断血袋和血浆袋之间连接管实现封装的设备。
5.根据权利要求1所述的基于视觉图像的成分血分离系统,其特征在于,所述螺纹推进器是能够实时接受血浆分离系统控制器的控制指令,实现对推进距离精确控制的设备。
6.根据权利要求1所述的基于视觉图像的成分血分离系统,其特征在于,所述透明有机玻璃是无色透明厚度小于0.5厘米的普通有机玻璃。
7.根据权利要求1所述的基于视觉图像的成分血分离系统,其特征在于,所述挤压板是表面光滑的橡胶板。
8.根据权利要求1所述的基于视觉图像的成分血分离系统,其特征在于,所述视觉采集设备是广角数码摄像头,能够覆盖透明有机玻璃的全部区域。
9.一种采用权利要求1至8中任一项所述的基于视觉图像的成分血分离系统分离成分血的方法,其特征在于,包括:
步骤1:设备初始化,热合模块完成预热;
步骤2:将离心处理后的血袋置于血浆分离设备上,血浆袋放在称重模块上,并让血袋和血浆袋之间的连接管穿过热合模块;
步骤3:视觉采集设备采集血浆分离设备上的离心后血袋中的分层血液图像,将其传送给血浆分离系统控制器,血浆分离系统控制器开始检测血浆和血细胞分界线到血袋输出口之间的距离;
步骤4:启动开始按钮,触发血浆分离过程,螺纹推进器向前推挤压板,挤压板挤压血袋,血浆开始注入血浆袋;
步骤5:血浆分离系统控制器判断血浆和血细胞分界线到血袋输出口之间的距离是否小于预设值,如果是,执行步骤7,否则执行步骤6;
步骤6:血浆分离系统控制器判断血浆袋的重量是否大于预设值,如果是,执行步骤7,否则,执行步骤4;
步骤7:血浆分离系统控制器给螺纹推进器发送指令,停止血浆分离过程,判断血浆分离是否完成,如果是,执行步骤8,否则,对血袋重新进行离心处理,执行步骤2;
步骤8:血浆分离过程完成,血浆分离系统控制器给热合模块发送控制指令,热合模块热熔断血袋和血浆袋之间连接管实现封装,血浆分离系统控制器给螺纹推进器发送控制指令,恢复挤压板初始位置;
步骤9:判断已经离心后的血袋是否处理完了,如果是,执步骤10,否则,执行步骤2;
步骤10:所有血袋处理完毕,关闭所有设备。
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