无知觉病人术中肢体防护系统的制作方法

文档序号:16527109发布日期:2019-01-05 10:25阅读:220来源:国知局
无知觉病人术中肢体防护系统的制作方法

本发明涉及医疗设备领域,具体为一种无知觉病人术中肢体防护系统。



背景技术:

体温是人体主要生命体征之一,正常体温的维持对于维持人体各项功能至关重要,人体体温调节系统通常将中心体温调节恒定在37℃,也就是说,人的正常体温应该是在37℃。然而有研究显示大约50%的手术病人中心体温低于36℃,33.3%病人中心体温<35℃,也就意味着病人在手术过程中极易发生低体温,尤其是在全麻手术超过3小时、一般手术超过2小时的时候下,病人很容易出现术中低体温。术中低体温对病人造成的危害是十分严重的,因此,对手术中的病人进行保温措施是手术期护理的一个重要内容。目前在护理的时候对采用对病人穿戴保暖套的方式进行保暖,然而,这种方式实质上是通过防止病人身体热量的流失而实现一个保暖功能的,但对于术中病人来讲,病人的体温偏低,身体热量也是不多的,所以保暖的效果并不好。

目前,脉搏血氧饱和度的监测已在手术室、监护室、急救病房、患者的术后恢复和呼吸睡眠的研究以及社区医疗监护等方面得到广泛的应用。在麻醉、手术以及pacu和icu大量临床应用资料表明,及时评价血氧饱和度和/或亚饱和度状态,了解机体氧合功能,尽早发现低氧血症,足以提高麻醉和重危病人的安全性。血氧饱和度是指在全部血容量中被结合的氧气容量占全部可结合的氧气容量的百分比,是临床医疗上重要的基础数据之一。指甲式血氧仪作为常用的血氧仪,采用无创式测量红外技术进行测量,包括上、下两个壳体,在壳体中设置有各种参数采集和处理等元件,使用时只需将手指放在两壳体之间的手指容腔中即可得知被测者的血氧含量值,因此,该血氧测量仪具有简单易用的特点。

然而,在实际使用的过程中,指甲式血氧仪存在着诸多的不足,例如,如果血氧仪对手指的夹持过紧的话,经过造成手指处的血液不流通,影响血液中红细胞的流动,而血液中的氧气就是依靠在毛细血管里面的红细胞进行运输的,所以,一旦红细胞的流动受到了影响,那么血液中的氧气含量就会有所下降,从而影响最后血氧饱和度的测量结果;而且,在手术中,由于患者处于麻醉状态,此时患者四肢温度低,血液流动速度缓慢,同样会影响测量结果,从而会影响到医生对病人生理情况的判断,从而影响手术效果。因此,如何提高血氧饱和度的检测也成为了术中护理的重要研究方向。



技术实现要素:

本发明意在提供一种能在手术中对病人的肢体进行保暖,还能测量病人的血氧饱和度的无知觉病人术中肢体防护系统。

本发明提供基础方案是:无知觉病人术中肢体防护系统,包括用于病人穿戴的保暖套,保暖套的一端设置有开口,保暖套包括手套和脚套;保暖套包括外表面和内表面,外表面和内表面之间形成保暖腔;其中,保暖腔设置有发热机构,发热机构包括外壳、控制终端、温度传感器、温度控制器和换能器;

外壳,内部设置有盛装水的加热腔,可放入手术保暖套内;外壳上设置有可封闭的进水口;外壳上设置有出气孔,保暖套连接有导气管,导气管伸入保暖套并可与出气孔相通;

控制终端,包括温度设定模块,用于设定体温的设定值并进行存储,设置在保暖套的外表面上;

温度传感器,用于检测人体的体表温度,并向控制终端输出温度信号,设置在保暖套的内表面上;

控制终端还包括控制模块,在接收到的温度信号低于温度设定模块的设定值时输出启动信号,在温度信号不低于温度设定模块的设定值时输出关闭信号;

加热模块,位于外壳的底部,在接收到控制模块的启动信号后启动,对水进行加热;在接收到控制信息输出的关闭信号后停止工作;

换能器,位于加热腔内,与外壳连接,在接收到控制模块输出的启动信号后启动;

手套包括前端的指套,指套内设置检测机构,指套的内表面与外表面之间形成可充气的空腔;

检测机构安装在指套的内表面上,包括设置有发光管和光探测器的血氧信号处理模块,发光管可发出不同波长的红光和红外光,光探测器用于接收发光管发出的光信号并转换成血氧信号,发光管和光探测器之间可伸入手指;血氧信号处理模块,用于接收血氧信号并进行处理得到血氧参数值;

手套的外表面安装有显示模块,用于显示血氧信号处理模块处理后得到的血氧参数值。

说明:本申请中内表面指的是保暖套与人体接触的一面,外表面指的是与暴露在空气中的一面。

基础方案的工作原理:保暖套是用来穿戴在病人肢体上的,当保暖套穿在病人身体上后,保暖套的内表面是与病人身体相接触的;外壳上的进水口是用来向外壳内的加热腔加水用的,可封闭的进水口则是为了避免在使用的过程中水从外壳中流出,从而打湿保暖套;在穿戴前,将盛装水的加热腔放进保暖套的保温腔中,保证外壳上的出气孔与保暖套的导气管可以连通;给病人穿戴好保暖套以后,医护人员首先通过操作控制终端的温度设定模块,设定出一个合适的温度;

在手术过程中,温度传感器将检测到的人体的体表温度传递到控制终端,控制终端的控制模块在接收到该温度信号后,将该温度信号与温度设定模块内存储的设定值进行比较,在该温度值小于设定值时,输出启动信号;

位于外壳底部的加热模块是用来对外壳内的水进行加热的,在接收到控制模块输出的启动信号后,加热模块对水进行加热;水的温度升高后,外壳的温度升高,保暖套的温度升高,从而对病人的肢体进行一个加热操作;当病人肢体的体表温度在升高到等于或高于温度传感器的设定值后,也就意味着此时病人的体表温度属于正常的,因此,此时加热器不再需要进行加热操作,这个时候控制模块就会输出一个关闭信号,加热器停止工作,完成加热操作;

而在这个加热的过程中,控制信息输出的启动信息同时还控制换能器启动,换能器开始振动,而在换能器振动的时候,传递出的超声波使得水的表面隆起,并在隆起的周围发生空化作用,而这种空化作用产生的冲击波将以换能器振动的频率不断反复,使水表面产生有限振幅的表面张力波,这种张力波的波头飞散,使水雾化形成水汽,然后水汽通过出气孔连通的导气管流出保暖套,对周围的空气进行加湿;

手套中安装的检测机构则是用来对病人的血氧饱和度进行检测的,当病人穿戴好手套后,此时病人的手指是位于发光管和光探测器之间的,检测时,血氧信号处理模块对血液中的血氧含量进行检测,首先,发光管会发出不同波长的红光和红外光,然后由于这个时候,手指是位于发光管和光探测器之间的,所以,红光和红外光在经过人体皮肤组织后被光探测器接收,然后光探测器将接收到的光信号转化为血氧信号,然后该血氧信号经过血氧信号处理模块处理后得到血氧参数值,最后手套外表面安装的显示模块将该血氧参数值显示出来,通过查看显示模块就能知道此时的血氧参数。

基础方案的有益效果是:与现有的保暖方式相比,1.本方案中通过对保暖套设置了发热机构,在控制终端的温度设定模块检测到病人的体表温度低于设定温度时,加热模块加热腔内装有的水进行加热,然后加热模块的热量通过水、外壳、保暖套内表面的传导后达到病人的体表处,从而使得病人的体表慢慢变得暖和,达到保暖的作用;而在手套内设置检测机构也可以避免对手指的夹持,保证对血氧饱和度的检测结果。

2.在整个加热的过程中,换能器的振动会带动水的流动,实现热量在水中的循环,从而加快水的加热速度,同时,在振动的过程中形成水汽,对手术室内的空气进行加湿,而且此时水汽是带有热量的,从而保证了手术室的温度和湿度的条件;第三,由于换能器是直接连接在外壳上的,因此换能器的振动在一定程度上也会带动外壳振动,而外壳又是放置在保暖套中的,这样一来,保暖套放置外壳的部位就会出现振动,对病人的肢体达到一定的按摩作用,促进肢体的血液流动,从而保证血氧饱和度的检测结果。

优选方案一:作为基础方案的优选,保暖腔内设置有外壳的安装板,安装板上设置有与外壳相配合的安装槽,安装槽与导气管相对设置。有益效果:在将外壳放入保暖腔的时候,为了让从外壳的出气孔出来的水汽能顺利的通过导气管流出保暖套,所以就需要在安装外壳的时候,就需要保证出气孔要跟导气管连通,所以在安装的时候需要对外壳在保暖腔内的位置反复调整;因此,在保暖腔内设置安装板后,安装板上的安装槽与导气管相对设置后,保证在外壳放置到安装槽内后,外壳的出气孔与导气管就能顺利的导通,这样一来,也就实现了外壳在保暖腔内的快速安装。

优选方案二:作为基础方案的优选,保暖套设置有开口的一端设置有用于调节开口大小的调节机构。有益效果:开口的设置是为了供病人穿戴用的,而在穿戴好以后,需要对开口进行操作以实现保暖套在病人身上的固定,而考虑到不同的病人的体格不同,因此对保暖套开口的一端设置了调节机构,利用调节机构对开口进行调节以使得保暖套可以适应不同体格的病人,增加了保暖套的实用性。

优选方案三:作为优选方案二的优选,调节机构包括设置在保暖套外表面的连接绳,连接绳可对保暖套的开口进行捆扎。有益效果:通过设置连接绳,在病人穿戴好保暖套后,利用连接绳对开口进行了捆扎以实现保暖套的固定,操作简单,而且捆扎的松紧程度可以根据病人的体格进行调节,增大了调节机构的实用性。

优选方案四:作为基础方案的优选,进水口处设置有连接槽,连接槽内可拆卸连接有止水板。有益效果:通过对外壳设置连接槽,利用连接槽和止水板的配合实现进水口的可打开,在需要往外壳内部的加热腔加入水的时候,从连接槽内将止水板取下,进水口打开,在完成加水操作后,再将止水板与连接槽进行连接,进水口止住,避免水从外壳内部流出,从而影响保暖套的正常使用,结构简单。

优选方案五:作为优选方案四的优选,连接槽为螺纹槽,止水板的下表面设置有与螺纹槽螺纹配合的螺纹柱。有益效果:通过对止水板设置螺纹柱,利用螺纹柱与螺纹槽的配合实现止水板与连接槽的连接,连接可靠。

附图说明

图1为本发明无知觉病人术中肢体防护系统实施例中保暖套中发热机构的流程框图;

图2为检测机构的流出框图;

图3为发热机构的结构示意图;

图4为图3中止水板的结构示意图;

图5为手套的示意图;

图6为图5中指套部分的结构示意图。

具体实施方式

下面通过具体实施方式进一步详细的说明:

说明书附图中的附图标记包括:手套10、第一外表面101、第一内表面105、充气口103、调节机构11、检测机构20、发光管201、光探测器203、显示单元23、安装板31、安装槽33、外壳41、换能器45、进水口47、止水板471、连接凹槽473、连接柱475、

说明:本申请中内表面指的是保暖套与人体接触的一面,外表面指的是与暴露在空气中的一面;为了区别,本实施例中,将手套10指套的外表面命名为第一外表面101,指套的内表面命名为第一内表面;

如图1所示的无知觉病人术中肢体防护系统,包括用于病人穿戴的保暖套,保暖套的一端设置有开口,同时,在这一端设置有用于调节开口大小的调节机构11,通过对开口进行调节使得保暖套可以适应不同体格的病人的目的,增加了保暖套的实用性;本实施例中调节机构11包括在保暖套外表面设置连接绳,利用连接绳对保暖套的开口进行捆扎的方式进行开口大小的调节;

保暖套包括手套10和脚套;保暖套包括外表面和内表面,外表面和内表面之间形成保暖腔;其中,保暖腔设置有发热机构,发热机构包括外壳41、控制终端、温度传感器、温度控制器和换能器45;

外壳41,内部设置有盛装水的加热腔,可放入手术保暖套内;如图3所示,外壳41上设置有可封闭的进水口47;本实施例中采用在进水口47处设置有连接槽,连接槽为螺纹槽,然后还设置有止水板471,止水板471的下表面设置螺纹柱的方式实现对进水口47的封闭,在需要往外壳41内部的加热腔加入水的时候,从连接槽内将止水板471取下,进水口47打开,在完成加水操作后,再将止水板471与连接槽进行连接,进水口47止住,避免水从外壳41内部流出,从而影响保暖套的正常使用;而为了方便对止水板471的旋拧,如图4所示,止水板471的上表面设置有连接凹槽473,连接凹槽473内设置有连接柱475,需要对止水板471进行操作的时候,通过对连接柱475施力即可实现对止水板471的旋拧操作;

外壳41上设置有出气孔,保暖套连接有导气管,导气管伸入保暖套并可与出气孔相通;考虑到在将外壳41放入保暖腔的时候,为了保证出气孔要跟导气管连通,在安装的时候需要对外壳41在保暖腔内的位置反复调整;因此,在保暖腔内设置有安装板31,安装板31上设置有安装槽33,安装槽33在安装板31上的位置与导气管相对;这样一来,保证了在外壳41放置到安装槽33内后,外壳41的出气孔与导气管就能顺利的导通,这样一来,也就实现了外壳41在保暖腔内的快速安装;

控制终端,包括温度设定模块,用于设定体温的设定值并进行存储,设置在保暖套的外表面上;

温度传感器,用于检测人体的体表温度,并向控制终端输出温度信号,设置在保暖套的内表面上;

控制终端还包括控制模块,在接收到的温度信号低于温度设定模块的设定值时输出启动信号,在温度信号不低于温度设定模块的设定值时输出关闭信号;

加热模块,位于外壳41的底部,在接收到控制模块的启动信号后启动,对水进行加热;在接收到控制信息输出的关闭信号后停止工作;本实施例中采用电热管作为加热模块;

换能器45,位于加热腔内,与外壳41连接,在接收到控制模块输出的启动信号后启动;

如图5和图6所示,手套10包括前端的指套,指套内设置检测机构20,指套上的第一内表面105与第一外表面101之间形成可充气的空腔;

检测机构20安装在第一内表面105上,包括设置有发光管201和光探测器203的血氧信号处理模块,发光管201可发出不同波长的红光和红外光,光探测器203用于接收发光管201发出的光信号并转换成血氧信号,发光管201和光探测器203之间可伸入手指;血氧信号处理模块,用于接收血氧信号并进行处理得到血氧参数值;

手套10的外表面安装有显示模块,用于显示血氧信号处理模块处理后得到的血氧参数值。

保暖套是用来穿戴在病人肢体上的,当保暖套穿在病人身体上后,保暖套的内表面是与病人身体相接触的;外壳41上的进水口47是用来向外壳41内的加热腔加水用的,可封闭的进水口47则是为了避免在使用的过程中水从外壳41中流出,从而打湿保暖套;在穿戴前,将盛装水的加热腔放进保暖套的保温腔中,保证外壳41上的出气孔与保暖套的导气管可以连通;

如图1所示,给病人穿戴好保暖套以后,医护人员首先通过操作控制终端的温度设定模块,设定出一个合适的温度;在手术过程中,温度传感器将检测到的人体的体表温度传递到控制终端,控制终端的控制模块在接收到该温度信号后,将该温度信号与温度设定模块内存储的设定值进行比较,在该温度值小于设定值时,输出启动信号;

位于外壳41底部的加热模块是用来对外壳41内的水进行加热的,在接收到控制模块输出的启动信号后,加热模块对水进行加热;水的温度升高后,外壳41的温度升高,保暖套的温度升高,从而对病人的肢体进行一个加热操作,病人肢体的体表温度升高,在升高到等于或高于温度传感器的设定值后,也就意味着此时病人的体表温度属于正常的,因此,此时加热器不再需要进行加热操作,这个时候控制模块就会输出一个关闭信号,加热器停止工作,完成加热操作;

而在这个加热的过程中,控制信息输出的启动信息同时还控制换能器45启动,换能器45开始振动,而在换能器45振动的时候,传递出的超声波使得水的表面隆起,并在隆起的周围发生空化作用,而这种空化作用产生的冲击波将以换能器45振动的频率不断反复,使水表面产生有限振幅的表面张力波,这种张力波的波头飞散,使水雾化形成水汽,然后水汽通过出气孔连通的导气管流出保暖套,对周围的空气进行加湿;

手套10中安装的检测机构20则是用来对病人的血氧饱和度进行检测的,当病人穿戴好手套10后,此时病人的手指是位于发光管201和光探测器203之间的,如图2所示,检测时,血氧信号处理模块对血液中的血氧含量进行检测,首先,发光管201会发出不同波长的红光和红外光,然后由于这个时候,手指是位于发光管201和光探测器203之间的,所以,红光和红外光在经过人体皮肤组织后被光探测器203接收,然后光探测器203将接收到的光信号转化为血氧信号,然后该血氧信号经过血氧信号处理模块处理后得到血氧参数值,最后手套10外表面安装的显示模块将该血氧参数值显示出来,通过查看显示模块就能知道此时的血氧参数。

以上所述的仅是本发明的实施例,方案中公知的具体结构及特性等常识在此未作过多描述,所属领域普通技术人员知晓申请日或者优先权日之前发明所属技术领域所有的普通技术知识,能够获知该领域中所有的现有技术,并且具有应用该日期之前常规实验手段的能力,所属领域普通技术人员可以在本申请给出的启示下,结合自身能力完善并实施本方案,一些典型的公知结构或者公知方法不应当成为所属领域普通技术人员实施本申请的障碍。应当指出,对于本领域的技术人员来说,在不脱离本发明结构的前提下,还可以作出若干变形和改进,这些也应该视为本发明的保护范围,这些都不会影响本发明实施的效果和专利的实用性。本申请要求的保护范围应当以其权利要求的内容为准,说明书中的具体实施方式等记载可以用于解释权利要求的内容。

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