一种临床医学用呼吸装置

文档序号:30700872发布日期:2022-07-09 19:43阅读:136来源:国知局
一种临床医学用呼吸装置

1.本发明涉及医用辅助设备技术领域,尤其涉及一种临床医学用呼吸装置。


背景技术:

2.临床即“亲临病床”之意,它根据病人的临床表现,从整体出发结合研究疾病的病因、发病机理和病理过程,进而确定诊断,通过预防和治疗以最大程度上减弱疾病、减轻病人痛苦、恢复病人健康、保护劳动力。临床医学是直接面对疾病、病人,对病人直接实施治疗的科学。
3.在临床工作,首当其冲是维持患者的生理机能,其中离不开的临床工作的呼吸辅助装置,当前主要使用到呼吸机,在呼吸机上连接气管,在气管上连接呼吸面罩,并将呼吸面罩佩戴在患者的口鼻处,以此辅助增强患者的呼吸系统机能。
4.但是在实际使用过程中,面临特殊患者,患者完全依靠呼吸机中的氧气,那么在使用过程中,就需要呼吸面罩完全笼罩患者口鼻处,从而不会受到外界空气的影响,患者在不同时期的呼吸节奏各有不同,呼吸机如果无法适配呼吸节奏,也会影响到患者的生理机能,因此,为解决此类问题,我们提出一种临床医学用呼吸装置。


技术实现要素:

5.本发明的目的是为了解决现有技术中存在的缺点,而提出的一种临床医学用呼吸装置。
6.为了实现上述目的,本发明采用了如下技术方案:
7.一种临床医学用呼吸装置,包括呼吸机本体和呼吸面罩,所述呼吸面罩上固定安装有总成波纹管,所述总成波纹管靠近呼吸面罩一端的内部分别固定安装有出气端块和吸气端块,所述出气端块和吸气端块上分别固定安装有呼气管和吸气管,所述呼气管末端固定安装有出气仓,所述吸气管末端固定安装有存气罐,所述存气罐外部设置有中转气管,所述中转气管一端与存气罐内部之间连通,且所述中转气管另一端连接在呼吸机本体上的空气接口上,所述出气仓与呼吸机本体之间设置有频率调节结构。
8.通过以上设置,整体呼吸装置通过对呼吸机和呼吸面罩进行优化,将呼吸机由单一的管道设置为呼气和吸气两个部分,从而更好的配合患者的呼气过程和吸气过程,并增设了频率调节结构,以此来检测和匹配患者的呼吸频率,使其整体具有更高的安全系数。
9.进一步设置为,所述呼吸面罩下表面的外缘边固定安装有充气橡胶圈,且所述呼吸面罩下端位置上固定安装有弹性绑带。
10.通过以上设置,在佩戴呼吸面罩的过程中,以弹性绑带将整体面罩完全佩戴在患者口鼻处,而呼吸面罩与患者口鼻皮肤接触位置上设置有充气橡胶圈,一方面可以防止在长时间佩戴过程中,对患者皮肤造成压痕的问题,另一方面,也可以起到密封的效果,从而可以很好的隔绝外部空气,使呼吸面罩内部处于完全封闭的状态,仅仅由总成波纹管实现氧气连通。
11.进一步设置为,所述出气端块内部空腔中分别设置有挡板和塑胶球,所述塑胶球设置位置位于沿靠近呼吸面罩的一端上,所述挡板固定安装在出气端块内部空腔中,且所述挡板的直径小于出气端块内部空腔的内直径。
12.通过以上设置,在患者呼出气体的时候,在空气流动情况下,塑胶球向挡板处移动,出气端块处于流通状态,而在患者吸气过程,在气压作用下,塑胶球完全堵住出气端块的一端位置上,使出气端块处于封闭状态,仅仅保持呼气过程。
13.进一步设置为,所述吸气端块内部空腔中设置有堵球,所述堵球设置位置沿远离呼吸面罩的一端上,且所述堵球沿靠近呼吸面罩一端位置上固定安装有第一缓冲弹簧,所述第一缓冲弹簧末端安装在吸气端块内部空腔上。
14.通过以上设置,在患者吸气时,因为出气端块内部处于封闭状态,而在呼吸机本体排出氧气到吸气端块中时,推动堵球移动,使吸气端块内部处于流通状态,那么在不排出氧气的情况下,在第一缓冲弹簧的作用下,使堵球恢复原位,从而使吸气端块内部处于封闭状态,从而可以自由切换呼气和吸气两个过程。
15.进一步设置为,所述存气罐内部滑动安装有折叠活塞,且所述存气罐内壁底端固定安装有直线电机,所述直线电机输出轴安装在折叠活塞内壁顶端上,所述折叠活塞的设置位置低于中转气管的一端位置的设置高度。
16.通过以上设置,在存气管中,由中转气管持续对存气罐内部输入氧气,而在直线电机带动折叠活塞的过程中,可以将存气罐内部的氧气推送到呼吸面罩中,从而在呼吸机以稳定流量输入氧气的前提下,以折叠活塞来调节输送到呼吸面罩内部的氧气含量。
17.进一步设置为,所述存气罐的圆周外壁上开设有与中转气管匹配的收线槽。
18.通过以上设置,根据使用位置,在存气罐外部开设收线槽,只选择对应长度的中转气管,剩余长度的中转气管被卷收在收线槽中。
19.进一步设置为,所述中转气管上呈均匀分布固定安装有接触磁点块,所述收线槽内壁上开设有与接触磁点块匹配的接触节点。
20.通过以上设置,中转气管通过接触磁点块和接触节点,保证中转气管与收线槽之间的稳定性。
21.进一步设置为,所述频率调节结构由安装在呼吸机本体上的总成箱体和出气仓组成,所述总成箱体内部分别固定安装有记录模块、分析模块和信号传输单元;
22.所述出气仓内壁底端固定安装有定触子,且所述出气仓内部上端设置有伞帽塞,所述伞帽塞下表面中心位置固定安装有动触子,所述动触子与定触子之间电性连接。
23.通过以上设置,在患者呼出气体时,伞帽块向下移动,使出气仓内部上端处于流通状态,而动触子和定触子之间接触,从而以机械运动的方式来检测呼气过程。
24.进一步设置为,所述记录模块、分析模块和信号传输单元之间为电性连接。
25.通过以上设置,记录模块负责记录动触子和定触子之间的运动时间和运动间隔,而分析模块以记录模块中的电信号来计算患者的呼吸频率,而信号传输单元负责将分析模块和记录模块中的电信号传输到呼吸机本体上。
26.进一步设置为,所述动触子位于伞帽块和定触子之间的位置上固定安装有第二缓冲弹簧,所述动触子、定触子与记录模块之间串联。
27.通过以上设置,动触子、定触子与记录模块之间为串联电路,在动触子和定触子之
间连通后,该电路连通,并在电路断开后,二者之间的间隔等于呼气频率。
28.本发明提出的一种临床医学用呼吸装置,有益效果在于:本方案在使用过程中,整体呼吸装置通过对呼吸机和呼吸面罩进行优化,将呼吸机由单一的管道设置为呼气和吸气两个部分,将呼气和吸气两个过程分化为两个单独的管道部分,从而更好的配合患者的呼气过程和吸气过程;
29.此外增设了频率调节结构,在患者呼气过程中,其中的动触子和定触子之间接触或分离,以动触子和定触子之间分离和接触两个动作之间的间隔和接触时间,来计算患者的呼气频率和呼气时间,从而调节呼吸机输出对应量的氧气,并要求以一定频率运行。
附图说明
30.图1为本发明提出的一种临床医学用呼吸装置的结构示意图;
31.图2为本发明提出的一种临床医学用呼吸装置的呼吸面罩部件的剖切图;
32.图3为本发明提出的一种临床医学用呼吸装置的呼气端块部件的剖切图;
33.图4为本发明提出的一种临床医学用呼吸装置的吸气端块部件的剖切图;
34.图5为本发明提出的一种临床医学用呼吸装置的存气罐部件的剖切图;
35.图6为本发明提出的一种临床医学用呼吸装置的出气仓部件的剖切图;
36.图7为本发明提出的一种临床医学用呼吸装置的总成箱体部件的剖切图。
37.图中:1、呼吸机本体;2、总成箱体;3、出气仓;4、呼气管;5、弹性绑带;6、充气橡胶圈;7、呼吸面罩;8、总成波纹管;9、吸气管;10、存气罐;11、出气端块;12、吸气端块;13、塑胶球;14、挡板;15、堵球;16、第一缓冲弹簧;17、折叠活塞;18、收线槽;19、接触节点;20、直线电机;21、中转气管;22、接触磁点块;23、定触子;24、第二缓冲弹簧;25、伞帽塞;26、动触子;27、记录模块;28、分析模块;29、信号传输单元。
具体实施方式
38.下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。
39.在本发明的描述中,需要理解的是,术语“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“顶”、“底”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明的限制。
40.一种临床医学用呼吸装置,包括呼吸机本体1和呼吸面罩7,其特征在于,所述呼吸面罩7上固定安装有总成波纹管8,所述总成波纹管8靠近呼吸面罩7一端的内部分别固定安装有出气端块11和吸气端块12,所述出气端块11和吸气端块12上分别固定安装有呼气管4和吸气管9,所述呼气管4末端固定安装有出气仓3,所述吸气管9末端固定安装有存气罐10,所述存气罐10外部设置有中转气管21,所述中转气管21一端与存气罐10内部之间连通,且所述中转气管21另一端连接在呼吸机本体1上的空气接口上,所述出气仓3与呼吸机本体1之间设置有频率调节结构。
41.实施例1
42.参照图1、图2、图3、图4和图5,所述呼吸面罩7下表面的外缘边固定安装有充气橡
胶圈6,且所述呼吸面罩7下端位置上固定安装有弹性绑带5,所述出气端块11内部空腔中分别设置有挡板14和塑胶球13,所述塑胶球13设置位置位于沿靠近呼吸面罩7的一端上,所述挡板14固定安装在出气端块11内部空腔中,且所述挡板14的直径小于出气端块11内部空腔的内直径,所述吸气端块12内部空腔中设置有堵球15,所述堵球15设置位置沿远离呼吸面罩7的一端上,且所述堵球15沿靠近呼吸面罩7一端位置上固定安装有第一缓冲弹簧16,所述第一缓冲弹簧16末端安装在吸气端块12内部空腔上,所述存气罐10内部滑动安装有折叠活塞17,且所述存气罐10内壁底端固定安装有直线电机20,所述直线电机20输出轴安装在折叠活塞17内壁顶端上,所述折叠活塞17的设置位置低于中转气管21的一端位置的设置高度,所述存气罐10的圆周外壁上开设有与中转气管21匹配的收线槽18,所述中转气管21上呈均匀分布固定安装有接触磁点块22,所述收线槽18内壁上开设有与接触磁点块22匹配的接触节点19。
43.使用原理及优点:本发明在使用过程中,将呼吸面罩7通过弹性绑带5绑在患者的头部位置,并保证呼吸面罩7在充气橡胶圈6的作用完全贴服在患者皮肤上,使呼吸面罩7内部处于一个完整且单独的空间,在运行过程中,分为如下部分:
44.第一部分:在存气罐10上的收线槽18上取下对应长度的中转气管21,而剩余长度的中转气管21在接触磁点块22和接触节点19的作用下,被固定在存气罐10上;
45.第二部分:因为中转气管21一端安装在呼吸机本体1的空气接口上,呼吸机本体1以恒定流速和流量向存气罐10内部输入氧气,此时直线电机20带动折叠活塞17在竖直方向上下移动,在向上移动时,推动氧气沿着吸气管9进入到吸气端块12中;
46.第三部分:氧气进入到吸气端块12中后,推动堵球15向呼吸面罩7处移动,使吸气端块12内部处于连通状态,氧气进入到呼吸面罩中,那么在无氧气输入的前提下,在第一缓冲弹簧16的作用下,吸气端块12内部处于封闭状态;
47.第四部分:在完成吸气过程中,吸气端块12内部处于封闭状态,随着患者呼出气体时,在气流的作用下,带动塑胶球13向挡板14处移动,出气端块11处于连通状态,呼出的气体沿着呼气管4和出气仓3排出,而在继续吸气时,重复第三部分,此时状态下的塑胶球13沿靠近呼吸面罩7的一端靠近,使吸气端块12内部处于封闭状态,从而呼气和吸气两个过程处于两个独立进行的阶段,两个阶段互不干涉。
48.实施例2
49.参照图6和图7,所述频率调节结构由安装在呼吸机本体1上的总成箱体2和出气仓3组成,所述总成箱体2内部分别固定安装有记录模块27、分析模块28和信号传输单元29;
50.所述出气仓3内壁底端固定安装有定触子23,且所述出气仓3内部上端设置有伞帽塞25,所述伞帽塞25下表面中心位置固定安装有动触子26,所述动触子26与定触子23之间电性连接,所述记录模块27、分析模块28和信号传输单元29之间为电性连接,所述动触子26位于伞帽块25和定触子23之间的位置上固定安装有第二缓冲弹簧24,所述动触子26、定触子23与记录模块27之间串联。
51.使用原理及优点:本发明在使用过程中,在患者呼出气体时,气体沿着呼气管4进入到出气仓3中,推动伞帽塞25向下移动,此时动触子26与定触子23之间接触,此过程中,按照如下部分进行:
52.一阶段:动触子26与定触子23接触的瞬间,由动触子26、定触子23与记录模块27之
组成的电路连通,此处记录为时间a点;
53.二阶段:在患者吸气阶段,动触子26与定触子23在第二缓冲弹簧24的作用下,向上移动,动触子26与定触子23瞬间分离,由动触子26、定触子23与记录模块27之组成的电路断开,此处记录为时间b点;
54.根据上述两个阶段,由分析模块28分析两个时间点,时间b点与时间a点之间的时间间隔可以换算了患者呼吸周期,从而计算出需要输入的氧气量,而再次进行一阶段与上一阶段之间的时间差,换算了患者的呼吸频率;
55.所以将分析模块28计算的电信号传输到直线电机20中,因为呼吸机本体1输出的氧气是以匀速和匀量,所以以患者的呼吸频率调节直线电机20的运动形成,挤出对应量的氧气,而以患者的呼吸周期来控制直线电机20往复运动的周期。
56.以上所述,仅为本发明较佳的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,根据本发明的技术方案及其发明构思加以等同替换或改变,都应涵盖在本发明的保护范围之内。
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