[原创] LH750管路图部分介绍郑振寰 发表于 2010-9-15 10:48 |
写这个帖子源自发来一台GEN's,本来是他们收回来的报废机,希望能收拾到能用,没想到是发来的居然是LH750,这才几年的机器,怎么用的这么狠呢? LH750其实与GEN's没有多大的区别,是GEN's的简单升级版,更改了一些液路设计,特别是阀的选择和使用上,流程几乎没什么变化,板子和软件方面有些区别。总得来说机器是个好机器,就是复杂了点儿,而且有些过分的复杂,当然,如果明白这是20年前设计的,也就不足为怪了,LH只不过是在20年前的设计基础上添加了一些新玩意儿罢了,主体并没有改变。 来我这里的学员们第一次见到这样复杂的大家伙,都来了兴趣,要求上手折腾,我把需要保护的地方做了标记,让他们折腾去了。三天后对比就出来了,主要是LH、XE和PENTRA120之间的对比。GEN'S和LH的设计应该是20年前开始的,与XE的早期版本和PENTRA的设计前后脚,从设计理念上看的出来三者的相互参考和延承关系。首先是液路元件的区别,coulter是采用电磁阀驱动气阀,气阀来切换液路方向;sysmex也是如此,但日本人的精巧发挥了优势,但就电磁阀和气阀厂家,日本的小金井、SMC、高砂等一批企业做后盾。而美国佬就没那么幸运了,只有一个ASCO,所以美国人的研发技术总是领先的,产品普及化总是不行的,受制于他们的基础制造,这一点儿倒是有点儿像中国人,可惜的是我们连个微型阀都做不了。而法国人干脆就直接用电磁阀,省掉了驱动和气阀这个环节。从液路结构上讲,ABX最简单,sysmex次之,最复杂的就是coulter。 其实是样本采集和分配的区别,coulter的结构一看就知道是凑合事儿,根本没用心去做,老式三分类的分血阀外加两个分血片一共三组陶瓷分血机构在工作才能完成整个作业,这还没算上RETIC的微定量分血片,如果算上就是4组了。这三组分血片的距离都很远,那么浪费的标本也就多,所以其采血量最大。sysmex是定制专用的旋转阀,而ABX干脆就在coulter的平推陶瓷分血片基础上改成专用的分血机构。 最后是检测机构,但就5-diff和retic来说,coulter的VCS计数不能丢的,所以其鞘流池的前鞘后鞘中间加小孔结构成了经典。sysmex不需要电阻法确认,直接多角度光学法和试剂的结合来完成。abx呢把前后鞘改为内外鞘同样带有小孔,但RETIC就不灵了,它的卤素灯无法激发荧光,只好再来一套系统了,这跟advia是类似的。 但就管路来说,coulter考虑的很多,可以用相当的多过分的多来形容,但这样的好处是仪器性能机器稳定,压力、流量、流速的控制非常好,基本上是只要压力不告警,那么流量流速几乎不用去考虑,肯定是准的。 按照以前的方式,先来介绍一下LH750管路图上标记的一些符号和实际形状,有了初步认识之后再来看管路图,否则真的看不懂。 管路图选择的是厂家的文件号码:6323685R pneu hydr这个管路文件。但没有气源处理部分的6323138的文件,不过没有也没有关系,并不复杂,就是一个压缩机气水分离之后出来一个30psi和5psi的压力,和原始的负压以及消音器等等。下面开始进行管路图的元件介绍: 1、CHokes 限流管 缩写CK 有固定和可调两种形式。 管路图标示:
实际图为: 左侧为塑料限流管,有五种颜色;中间为金属限流管,有6种颜色,也是可调的形式;右侧为适配器,配合前两种限流管的接头。它们的尾缀依次为A、B、C型。
2、Check valves 单向阀,缩写CV。 管路图标示:
实际图为: 左侧下部有黑色条纹。尾缀依次为A、B、C型
3、Plugged 堵头 没有缩写。 管路图标示:
实际图为:
4、Fitting feed-thru穿壁接头,缩写为FF。
管路图标示:
实际图为: 1是穿越金属壁的FF接头。3是穿越绝缘壁的FF接头。4是与3接管尺寸不同。5是穿越金属壁的FF接头,与1接管尺寸不同。6是黑色FF接头。10是接管尺寸不同的FF接头。
5、Fitting union 联合接头,缩写为FU。 管路图标示:
实际图为: 这种联合接头是卡在某处凹槽内使用的。
6、Fitting quick快装接头,缩写为QD。 管路图标示: 实际图为:
管路图标示:
实际图为:
8、气液隔离 缩写FB
实际图为: 9、MUFFLER消音器,缩写MU。
管路图标示: 实际图: 10、SWEEP FLOW稳流罐,三路稳流,2MI,专门给RBC计数池的三个后池稳流扫流用。
管路图标示: 实际图
11、其它一些符号
从上到下依次为:重要长度限制的管路;固定圈;固定圈;套管;气体流动方向;液体流动方向;管子长度;管号标志。
方形带数字的符号和棱形带数字的符号表示不同的管道规格(内外径不同。)方形29种,菱形16种。 12、CYLINDER 气缸,缩写CL。 管路图标示:
左侧为双向气缸,右侧为单向弹簧自动复位气缸
实际图为:
13、PINCH VALVES 夹断阀,缩写VL。
管路图标示:
从左往右依次为单管夹断阀(不带自动复位,需要正负压切换通断)、双管夹断阀(自带弹簧复位)、三管夹断阀(自带弹簧复位),全是气阀。
实际图为: 上左为标准的单管气动夹断阀,后面的气缸有三种形式。上右为三管气动夹断阀。
下为简单化的单管气阀,不带复位的,下左为白色,下右为黑色。 13、SOLENOID VALVES电磁阀,缩写为SOL或者SL。 管路图标示:
自左往右依次为:二通、三通和四通(其实应该叫五通,但厂家的手册就这么叫。)
实际图为:
14、Pneumatic actuated Valves气阀,缩写VL。
管路图标示:
左侧为三通阀,右侧为四通阀(实际为五通阀,五个接口,但每个动作只有4个连通。)
实际图为:
15、电控双动力阀。缩写为SOL或SL。
管路图标示为:
实际图为:
其实就是电磁阀和双管夹断阀的一个组合,电磁阀驱动气阀,气阀推动夹断阀,夹两根管,一根常开,一根常闭,动作是管路状态切换。
16、ceramic valves 陶瓷阀,缩写为CVL。 管路图标示: 有两种阀,都是微定量的。通过气压推动,分样本模式和投送模式,也就是吸引和分配两个模式,类似分血阀的功能,但较为简单。
实际图为: 照片为:
17、PUMP 泵 ,缩写为PM。 管路图标示: 自左往右依次为:电动泵、单体积定量泵弹簧复位、双体积定量泵弹簧复位、双体积定量气泵气动复位、储液罐、隔膜泵。
实际图为: 双体积定量气泵气动复位 单体积定量泵弹簧复位
这其实是泵和储液罐的组合体。 隔膜泵
电动泵 其实就是电磁阀和隔膜泵的组合体。
18、各种池子:缩写为VC。 1)WBC、RBC计数池,代号为VC3和VC2。 管路图标示为: 实际图为: 2)HGB比色池,标示为HGB CUVETTE,但代号有些糊涂,用了RG1这么一个负压调节器的代号,几份资料上都是这么写的,很是奇怪。
管路图标示为: 实际图为: 3)WBC、RBC负压计数的隔离池,代号为VC1W和VC1R,储存负压用于计数,并且收集计数后的废液。
管路图标示: 实际图
4)收集溢流瓶,VC10,用来收集VC1由于没有排空或者孔破损造成的溢流。 管路图标示: 实际图 5)废液池:代号VC11
图示为: 6)鞘流限流器 VC12
图示为 7)DIFF分类废液瓶,VC13,图示类似VC11。
8)泡沫收集瓶,VC14,收集废液池上可能存在的泡沫。 图示: 9)鞘液罐,VC15,储存和提供鞘液。
图示: 10)负压罐,VC16,图示类似VC11。
11)网织红RETIC混合池,VC17。 图示: 12)FLOW CELL鞘流池,VC18。
图示: 13)穿刺针放气收集瓶,VC19。
14)负压隔离瓶,VC21。 图示: 15)负压溢流罐,VC22。
16)反冲罐,VC23,冲洗HGB池及注入空白比色用稀释液。 17)染色池,VC24,RETIC网织红染色用。与VC17类似。 18)DIFF混合池,VC25。 19)废液池,VC26,收集鞘流池出来的废液。 20)负压池,VC27,为VC19提供负压或接大气。 21)稀释液和清洗剂的储液罐,VC28, 双体罐,分别存放两种试剂。 22)稳流罐,VC29,提供RBC扫流液体。 23)泡沫收集瓶,VC31,收集负压和试剂系统的泡沫。 24)清洗剂稀释液配比池,VC32,按照比例配置稀释液和清洗剂混合液。 图示: 25)泡沫收集瓶,VC37,收集VC23可能存在的气泡。 19、BLOOD SAMPING VALVE分血阀,缩写BSV。 图示: 20、压力调节器,缩写RG。
RG2:6inch负压调节器。 RG3:DIFF分类样本注入鞘流池的压力调节器。 RG4:鞘压调节器。 RG5:条码扫描气缸压力调节器。 RG6:网织红样本注入鞘流池的压力调节器 正压调节器图示
负压调节器图示
上图是带有夹断阀的负压调节器。
22、VLBCR,表示条码阅读器,由气缸推动。 23、VLRLF,VC13的备用阀。 24、manifold 集成管路板,缩写MF。
MF1/MF3的图示:
MF4/MF13的图示:
MF6/7/8/10的图示:
MF9的图示:
MF11的图示:
ML12的图示:
ML16/18的图示: ML17的图示:
25、全血探测传感器,缩写BD。 管路图标示: 实际图(LH750的不清晰,用GEN's的替代)
看了电磁阀列表和管道编号及规格列表之后,要进行一下说明,不然非工科出身的人看不懂管路图。我本人是学工科的,没觉得有什么看不懂的,最近才发现没学过画法几何的还真的看不懂,于是特别说明一下。 首先是电磁阀列表中的图纸查询(SHEET-ZONE),这是指LH750系列的管路图(文件代号为6323685),这一共是6张图,也就是6 SHEET,简写 6 SHT,图纸标题栏中写的SHEET 2 OF 6就表示这是六张图纸中的第二张。ZONE就是区域,是指在图纸中以纵轴为字母横轴为数字画出的界标刻度,在6323685管路图中,纵轴从A-D分了4个区域,横轴从1-8分别了8个区域,这样整个图纸分了32个小区域,每个区域都有自己的编号,字母在前数字在后。如下图,红线划分出了32个区域,用红字标明了每个区域的名字。 比如VC31这个用来吸引试剂的负压池,如果要粗略标注它的位置,则是D1,但这个标注并不准确,因为VC31跨了两个区域,正确的标注应该是C/D1。再如标注SL63电磁阀,准确的应该是A1/2。
图中有5张管路图,很多管路都分别画在不同的图纸上,为了衔接方便,就会在管路上标注一个英文字母,一般是1-3个字母,然后在管子接头处(一般是快装接头处)标明这个管在在哪一张图的哪一个区域,例如下图: 在第二张图纸的D8区域,我们要找4个管道去了哪里,图上选择的是M0、DC、RM、DA这四根管道,图上告诉我们它们去了TO SHT3 :B7,也就是第三张图的B7区。那么去第三张图找到这个区域,就会发现有这么几个标注:
都是我们要找的,而且同一告诉我们这几根管道都是TO SHT2:D8,第二张图的D8区域。这样,无论多么复杂,多少张图纸,就都可以很轻松的找到。
然后再说一下管道的标注: 管道根据颜色不同、内径壁厚的不同以及性能的不同取了不同的编号,一个是方便查找,而是方便购买备件更换。这里给出了两种管道,一种是塑胶管,就是连接电磁阀的,用方形标注内加数字表示。另一种是连接夹断阀的泵管,用菱形标志内加数字表示。(参看二楼的11、其他符号)。这些管道购买的时候是成盘的,你需要自己测量尺寸剪裁。举个例子:
这里给出的一个方形标志内部数字为17, 查询管道编号我们知道方形17号管道是:
这就表示是这个规格的管道。那么下面的平行四边形内的数字表示这个管道的长度是15英寸,也就是381mm。如果这个管子没了或者漏了,我们就会跟厂家订购货号为3202035的管道一盘,回来后截取381mm再使用。 再举一个菱形管道的例子,由于菱形符号的管道都是夹断阀上用,所以,一般都标注在夹断阀上。 这是VL107夹断阀的符号,中间的菱形数字是1/6,表示1号菱形管道,长度为6英寸。我们查表得知1号菱形管道为:
这样我们就清楚了。 管道的标注还有一个就是管标(管道数字标号),这是印在管道上的,也有的是用数字套管套在管道上的,修过光电血球的人想必都熟悉这个方法。管标的好处是这个号码是唯一的,把这根管道的颜色、内外径和管道性质以及长度都确定了下来,用三角形表示,如下图: 这就是管标为35号的管道。如果这根管道掉了,你可以电话询问工程师:有一个写着35号的管道掉了,应该插到哪里?那么工程师就会查询后告诉,一头插在溶血剂进口上,另一头插在与SL63电磁阀连接的No口上。也可以要求厂家购买35号管道,人家就会发给你一根有标号尺寸规格也符合的管道给你,接上就能用了。
但管标不会单独标注,一般都给出方形或者菱形号码以及平行四边形的号码,那么这个35号管标的管子其方形号码为18,平行四边形号码为37,你们自己就能查出来。 也如下图的例子,几种标注都同时给出:
管道的颜色也代表了一些主要功能:
下面就来看着六张图,第一张是介绍,上面几楼都是。第二张到第六张是管路图,很复杂,其实去掉管道编号和正负压管道以及废液管道,那就没多少了,也就很容易看了。
LH750管路图1/6
LH750管路图3/6
由于原厂的管路图文件大概是在矢量化的过程中把字符也给处理了,所以虽然是PDF文件,但无法进行字符的识别,也就没办法搜索,查找一个管道编号可是费劲,22寸的屏幕都嫌小,不够看的。所以我做了一个简单的图,把字符全部重写了一遍,把管道上的标示标志和标号都去掉了,穿管接头也去掉了,只保留了三通四通,这样会看着简单些,文件刷新速度也快些。更重要的是可以利用PDF检索了。要提醒的是,用我修改后的文件维修机器查询管道是没有问题的,但翻新或者管道脱落丢失之类的问题怕是不好办了,还是要查询原厂的管路图。 由于电磁阀只有两种,三通和五通,那么在这两种电磁阀的图示中都有一个口是放气口,三通是常开口放气,五通是两个口交替放气。这个很好理解,毕竟驱动的是气阀,气阀的气腔如果不放气的话,自复位弹簧也就无法复位,那个阀膜或者夹断阀给夹住的管道也就无法完全释放了。 无论电磁阀还是气阀,在图示上都有一个圆圈,里面的标的数字与阀的阀号相符。电磁阀没有什么可说的,就是一个阀号。气阀的除了阀号之外就还有些说法了。 这是电磁阀三通,常开口放气,圆圈的数字表示阀号,虽然也有字符标明。
这是气阀,两通夹断阀。带数字的圆圈除了表示阀号之外,还告诉你如果这个阀的气腔通正压的时候,阀的动作是什么样子的。这个图左侧单元是常开时的状态,也就是不通正压的时候管道是释放的,右侧带有数字圆圈的部分是通正压的时候管道是截止的。到底待机状态是什么样子呢?还要看驱动它的电磁阀到底是个什么状态,以这个图为例,查询SOL9我们得知,待机状态下SOL9不通电,VL9A处于放气状态,管道是释放的,畅通的。有的阀恰恰相反,待机状态接截止的。看的时候一定要注意。
这是管路图的要说明一点儿的地方。 其实要说明的就是分血阀了
先通过简图来看一下样本吸引的过程,然后再看着几个分血阀。 采样针或者穿刺针通过DB1血液探测器到达分血阀BSV的前片,经过中片和后片再回到前片,从中片的5号口出来,经过VL64到达CVL85/126,顺序是10、5、2、1这四个口,大家能看出2、5口的半圆形管路才是真正定量的部分,然后CVL85/126的1口再到CVL87/127,顺序也是10、5、2、1这四个口,然后通过CVL87/127的1口经过VL62和DB2到达PM9也就是吸引泵。这样一来就引出来2种分血阀。
首先是BSV,这是常见的旋转阀: 分三片,前、中、后。有意思的是前片和中片都是活动的,分别接不同的气缸推动,只有后片是固定片。
前片连带人工进样采样针,手工进样的时候把前片推出,采样针伸出来采血,自动穿刺进样的时候,前片后退,把采样针收回去。中间片则是吸引和分配的交换。
上图是自动进样的时候,吸引标本的过程,红线部分。
上图是人工进样时的标本吸引过程,红线部分。
上图是分配3-DIFF标本时的过程,红线是给RBC池,蓝线是WBC池。人工和自动进样时的BSV分配流程是一样的。
上两图是自动进样分配后的冲洗流程及交叉冲洗流程。
上两图是人工进样分配后的冲洗流程和交叉冲洗流程。 CVL陶瓷阀有两组是一样的,就是CVL85/126和CVL87/127,区别在定量部分。都是双气阀推动陶瓷片复位或者推开,这在ABX上一个气缸就解决了。复位的时候吸引,推开的时候分配,这个不难理解。大概的示意图如下: 吸引 分配
三个清洗步骤
在管路图上把吸引和分配画在一起,脑子清楚些很容易看明白:
管路图的画法:左侧是吸引,右侧是分配
吸引时这么看 分配时这样看
CVL85/126和CVL87/127的管道连接编号如下图的看法: 至于第三个CVL是用来进行微定量用的,CVL85/126是定量5-DIFF标本的,吸引后用加热过的5-diff溶血剂分配到混合池孵育(涨破红细胞)后送到鞘流池进行技术分类,CVL87/127是定量RETIC标本的,吸引后用染液推到STAIN池进行染色和孵育,由于红细胞浓度太高,孵育后,要经过CVL93/128进行再次吸引和分配,这次定量很小,只有2ul,从STAIN池吸引2ul后,用经过冷却的GHOST试剂推送到RETIC池,洗掉多余的染料中和反应后送到鞘流池计数。CVL93/128就干这个活儿。
管路图画法 吸引的时候这么看
分配的时候这样看
CVL93/128的管道连接编号如下图的看法
这就是LH750有关的管路图部分介绍,就不像以前那样给出每个流程的彩色图了,管道太多,非画乱了不可,参照手册找找就行了,不是很难,能修这个机器也就肯定有一定的分析能力的。
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