Учебная модель нервно-мышечного препарата

 

1. УЧЕБНАЯ МОДЕЛЬ НЕРВНОМЫШЕЧНОГО ПРЕПАРАТА, включающая имитатор мышцы, отличающаяся тем, что, с целью обеспечения динамических сокращений препарата, модель снабжена проводником электрического тока, последовательно соединенными генератором, соленоидом и ручкой с двумя контактными эле.ментами, причем соленоид содержит два сердечника, разделенных пружиной и скрепленных с концами плоских пружин, образующих каркас имитатора мыщць. 2. Модель по п. 1, отличающаяся тем, что, с целью обеспечения имитации изменения возбудимости мыщцы, генератор состоит из переменного резистора и конденсатора , заряжаемого от источника постоянного тока. СО ф QD СО СО

СОЮЗ СО8ЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК

m 4 G 09 В 9/00

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ юг. 1

ГОСУДАРСТ8ЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ (21) 3619915/28-14 (22) 11.07.83 (46) 07.12.85. Бюл. № 45 (71) Донецкий государственный медицинский институт им. М. Горького (72) В. Н. Казаков, Л. С. Дубирный, В. А. Леках и А. А. Чубатенко (53) 615.471 (088.8) (56) l. Руководство к практическим заняти. ям по физиологии. — М.: Медгиз, 1952, с. 147 — 149.

2. Авторское свидетельство СССР № 682938, кл. G 09 В 23/32, 1977 г. — прототип. (54) (57) 1. УЧЕБНАЯ МОДЕЛЬ НЕРВНОМЫШЕЧНОГО ПРЕПАРАТА, включающая

„.Я0„„1196939 А имитатор мышцы, отличающаяся тем, что, с целью обеспечения динамических сокращений препарата, модель снабжена проводником. электрического тока, последовательно соединенными генератором, соленоидом и ручкой с двумя контактными элементами, причем соленоид содержит два сердечника, разделенных пружиной и скрепленных с концами плоских пружин, образующих каркас имитатора мышцы.

2. Модель по и. 1, отличающаяся тем, что, с целью обеспечения имитации изменения возбудимости мышцы, генератор состоит из переменного резистора и конденсатора, заряжаемого от источника постоянного тока.

196939

Oval 7

Составитель Ю. Порецкий

Техред И. Верес Ко рректо р А. Обруч ар

Тираж 451 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

113035, Москва, Ж вЂ” 35, Раушская наб., д. 4/5

Филиал ППП «Патент», г. Ужгород, ул. Проектная, 4

Редактор И. Николайчук

Заказ 7569/51

1

Изобретение относится к медицинской педагогике и используется в процессе преподавания студентам, учащимся медицинских училищ и школьникам физиологии возбудимых тканей.

Цель изобретения — обеспечение динамических сокращений препарата, а также имитации изменения .возбудимости мышцы.

На фиг. 1 изображена механическая часть учебной модели; на фиг. 2 — электрическая схема усовершенствованного гейератора.

На основании со стойкой закреплен каркас имитатора мышцы, выполненный из нескольких плоских пружин 1. В центре каркаса размещен соленоид 2, который, например, при помощи хомута закреплен на стойке. В канал соленоида 2 сверху и снизу установлены сердечники 3, закрепленные в вершинах каркаса и опирающиеся на пружину 4. Снаружи каркас покрыт имитатором мышечной массы, выполненным из эластичного материала и образующим совместно с каркасом имитатор мышцы. С имитатором мышцы соединен проводник 5 электрического тока, выполненный в виде гибкой нити, покрытой электропроводящим составом. Модель снабжена ручкой 6 с двумя контактными элементами. Один из выводов катушки соленоида 2 подключен к генератору 7 непосредственно, а другой— через ручку 6 с контактными элементами, которые между собой электрически изолированы. Генератор 7 может быть усовершенствован. Он может содержать электродвигатель 8, вал которого соединен с ручкой переменного резистора 9, наборы конденсаторов 10 и 11 и переключатели 12 и

13. Наборы конденсаторов 11 и 10, переключатель 12, электродвигатель 8 и переменный резистор 9 образуют регулятор величины сокращения.

Учебную модель используют следующим образом.

Если по условиям опыта не требуется демонстрировать сокращения разной величины в качестве источника раздражения, то используют генератор 7. Через переключатель 13 к генератору 7 подключают ручку

Зо

6 с элементами, которые подводят к проводнику 5 электрического тока, и соленоид 2.

В результате в соленоид 2 втягиваются сердечники 3, что приводит к изгибанию плоских пружин 1, поэтому имитатор мышцы укорачивается в продольном направлении и утолщается в поперечном, имитируя реальное сокращение мышцы. После прекращения раздражения имитатор мышцы возвращается в исходное состояние. Контактные элементы ручки 6 подключены таким образом, что для замыкания цепи необходимо одновременно прикосновение обоих элементов к проводнику 5 электрического тока. Прикосновение только одного элемента не дает эффекта, что соответствует реальным условиям.

Если требуется имитировать сокращения различной высоты, например, при демонстрации утомления мыщцы, то, изменив положение переключателя 13, используют регулятор высоты сокращения..В одном из положений переключателя 12 набор конденсаторов 11 разряжается на соленоид 2, вызывая сокращение имитатора мышцы, при этом набор конденсаторов 10 заряжается.

В другом положении переключателя 12 набор конденсаторов 11 заряжается, а набор конденсаторов 10 разряжается на электродвигатель 8, который на короткое время включается и проворачивает на некоторый угол ручку переменного резистора 9, уменьшая его сопротивление. Теперь при следующем замыкании переключателя 12 набор конденсаторов 11 разряжается через переменный резистор 9 быстрее. Повторные замыкания переключателя 12 приводят каждый раз ко все более кратковременным включениям соленоида 2. В результате сердечники 3 с некоторого момента уже не успевают полностью втягиваться в соленоид 2, что приводит к уменьшению величины сокращения имитатора мышцы. Изменяя величину емкости наборов конденсаторов 10 и 11 и величину сопротивления переменного резистора 9, можно получать различные варианты изменений величины сокращения.

Учебная модель нервно-мышечного препарата Учебная модель нервно-мышечного препарата 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к сельскому хозяйству, в частности к муляжу вымени для оценки влияния качества массажа на интенсивность истечения жидкости

Изобретение относится к вычислительной технике

Изобретение относится к вычислительной технике

Изобретение относится к авиационной и космической медицине, предназначено для автоматизированной диагностики в полете гравитационных расстройств у летчика при воздействии пилотажных перегрузок
Изобретение относится к способу определения геометрических параметров опорно-поворотных устройств (ОПУ) телескопов различных типов монтировок с различным количеством исполнительных осей (осей вращения)

Изобретение относится к учебно-тренировочным средствам и может быть использовано для обучения водителей гусеничных машин

Изобретение относится к устройствам для обучения водителей гусеничных машин

Изобретение относится к авиационной технике, в частности к способам выполнения тренировочного полета в кабине экипажа летательного аппарата, и устройствам подготовки летных экипажей к полетам на авиационных тренажерах
Наверх