1.本发明涉及医疗器械技术领域,特别是涉及一种用于止血实验的伤口模拟腔。
背景技术:2.贯穿伤是外科中较为严重的损伤,多见于交通事故、意外工伤等突发情况。此类创伤一般具有创口狭小而内部损伤范围较大,出血点深等特点。四肢上的血管破裂容易用止血带包扎起到止血作用,但是人体主要躯干,如肩部、腹部存在肱动脉、股动脉、锁骨下动脉等主要动脉,并不便于用止血带包扎;一旦因意外出现伤及动脉的贯穿伤极易造成伤员因失血过多休克甚至死亡。对于人体躯干的贯穿伤口难以采用常规的指压法、包扎法、止血带止血法等达到止血目的。
3.目前针对躯干贯穿伤存在一些止血技术方案和发明,但是由于缺少伤口模拟装置,通常采用动物实验检测止血效果。实验流程往往繁琐且成本昂贵,且不容易检测评判止血器材的部分性能参数,间接影响了新型止血技术的发展。因此,亟需一款可重复使用的伤口模拟腔,缩减前述止血实验成本,简化实验流程。
技术实现要素:4.本发明目的是针对背景技术中存在的问题,提出一种用于止血实验的伤口模拟腔。
5.本发明的技术方案,一种用于止血实验的伤口模拟腔,包括支撑组件和柔性伤道,柔性伤道为圆管状结构;支撑组件包括支撑部和定型部;定型部对柔性伤道进行支撑定型;支撑部与定型部连接,对定型部进行稳定支撑;
6.柔性伤道包括有若干列通孔的环形基底,沿环形基底周向均布的套头柱塞;沿柔性伤道圆周方向,相邻两列套头柱塞之间的角度与相邻两列通孔之间的角度一致;沿柔性伤道轴线方向,相邻两圈套头柱塞和相邻两圈通孔之间的距离一致;
7.环形基底上的通孔与其对应位置的套头柱塞轴线重合;环形基底上存在通孔的位置,通孔与套头柱塞组合形成失血点模拟孔;不存在通孔的位置,套头柱塞和环形基底形成盲孔;
8.柔性伤道形变调节模拟伤口形状。
9.优选的,支撑部包括底座、型材和连接件;底座为水平座,型材架设在底座上,型材的端部配套设置多组用于与定型部安装的连接件。
10.优选的,定型部包括环形钣金件、钣金衬条、格兰头、支撑管和导管;
11.钣金衬条为半圆弧状支撑件,钣金衬条的两端均设置有把手,把手与连接件配合连接;钣金衬条上预设多个定位孔;环形钣金件的前后端沿周向各均布一周连接孔,连接孔与钣金衬条上的定位孔定位安装,并通过螺栓进行固定。
12.优选的,环形钣金件的壳体上沿周向均布圆孔,格兰头连接导管和环形钣金件,通过圆孔紧固于环形钣金件上,导管的底部与柔性伤道上的套头柱塞过盈配合。
13.优选的,格兰头连接支撑管和环形钣金件,通过圆孔紧固于环形钣金件上,支撑管的底部与柔性伤道的表面抵接。
14.优选的,柔性伤道为模拟人体组织的硅胶制件。
15.优选的,调整支撑管及导管的位置并通过格兰头进行锁紧,支撑管和导管的底部对柔性伤道挤压、牵拉改变柔性伤道的形状,模拟伤口形状。
16.优选的,导管的端部与供液装置相连接,供液装置提供模拟血液;每个导管上均集成设置有开关阀;开关阀为电磁阀与上位机信号连接,且开关阀预留手动启闭手柄。
17.优选的,导管为透明软管。
18.与现有技术相比,本发明具有如下有益的技术效果:
19.(1)目前多用大型实验动物作为躯干止血器材的实验对象,通常需要将实验体动脉损伤,来模拟伤员动脉破损、大量失血的情况。实验体不可被重复使用,使得止血器材实验研究成本高昂。本发明的伤口模拟腔可重复使用,所涉及的各个部分具有结构简单,容易更换的特点,可以有效降低相关实验成本。
20.(2)采用大型实验动物作为躯干止血器材的实验对象时,动脉损伤后不易更改伤口形状。由于躯干不同位置损伤后,失血点在伤口内的位置存在差异。使用实验动物不易对不同失血点位置、不同伤口形状等进行模拟。本发明的伤口模拟腔可以通过更改柔性伤道和支撑部的相对位置模拟失血位置不同的伤口,可以通过更改支撑管和导管的伸入长度模拟不同形状的伤口。组合可实现更多种类的伤口模拟。
21.(3)本发明的失血点可以通过更改外接水路的压力来模拟不同血压下的伤道情况。
22.(4)本发明相对于动物实验体来说,容易安装智能检测设备,采集模拟血液流速、伤口表面受到的压力、失血量等多种相关实验参数,便于相关研究者定性、定量分析实验结果。
附图说明
23.图1为本发明的整体结构示意图;
24.图2为本发明的柔性伤道的结构示意图;
25.图3为本发明的柔性伤道的侧面示意图;
26.图4为本发明的定型部的示意图;
27.图5为本发明中环形钣金件的示意图;
28.图6为本发明中支撑部的示意图;
29.图7为本发明中钣金衬条的示意图。
30.附图标记:1、柔性伤道;11、环形基底;12、套头柱塞;13、通孔;15、盲孔;2、支撑组件;21、支撑管;22、导管;23、环形钣金件;231、连接孔;232、圆孔;24、格兰头;25、钣金衬条;251、定位孔;252、把手;26、螺栓;27、型材;28、连接件。
具体实施方式
31.实施例一
32.如图1-3所示,本发明提出的一种用于止血实验的伤口模拟腔,包括支撑组件2和
柔性伤道1,柔性伤道1为圆管状结构;支撑组件2包括支撑部和定型部;定型部对柔性伤道1进行支撑定型;支撑部与定型部连接,对定型部进行稳定支撑;
33.柔性伤道1包括有若干列通孔13的环形基底11,沿环形基底11周向均布的套头柱塞12;沿柔性伤道1圆周方向,相邻两列套头柱塞12之间的角度与相邻两列通孔13之间的角度一致;沿柔性伤道1轴线方向,相邻两圈套头柱塞12和相邻两圈通孔13之间的距离一致;
34.环形基底11上的通孔13与其对应位置的套头柱塞12轴线重合;环形基底11上存在通孔13的位置,通孔13与套头柱塞12组合形成失血点模拟孔;不存在通孔13的位置,套头柱塞12和环形基底11形成盲孔15;
35.柔性伤道1形变调节模拟伤口形状,所形成的伤口形状包括喇叭形、锥形、葫芦形来模拟由交通事故、意外工伤、甚至是弹药火器引起的贯穿伤。
36.在本实施例中,通孔13的直径为9mm,与人体躯干主要动脉直径相近,模拟人体动脉;导管22与环形基底11上的通孔相连通则组合形成失血点的模拟孔,而导管22与不存在通孔13的位置则形成盲孔15,此处的导管22对柔性伤道1起到支撑和牵拉的作用,通过调整导管22相对于格兰头24的位置,可对柔性伤道挤压形变,从而模拟不同形状下的伤口。在实际进行止血实验的伤口模拟过程中,将整个装置水平放置在桌面上,并保持柔性伤道1的开口竖直向上;通过调节支撑管21相对于格兰头24的位置对柔性伤道1进行定位支撑,调节柔性伤道1的形状,使其与真实伤道相对应;将需要模拟出血点位的导管22与供液装置相连接,并打开开关阀,由于柔性伤道1开口向上设置,模拟流出的血液会向下流通,从柔性伤道1的另一侧开口处流出,在此处可设置收集盒,收集并测量流出的模拟血液的量,从而量化实验过程,为后续研究提供实验数据。模拟伤道不同位置的出血点时,可以将相对应位置处的导管与供液装置进行连接,方便进行实验。柔性伤道1内空间较大,方便安装智能检测设备,例如流速仪、压力计采集模拟血液流速、伤口表面受到的压力相关实验参数,方便分析实验结果。
37.实施例2
38.如图4-7所示,支撑部包括底座、型材27和连接件28;底座为水平座,型材27架设在底座上,型材27的端部配套设置多组用于与定型部安装的连接件28,定型部包括环形钣金件23、钣金衬条25、格兰头24、支撑管21和导管22;
39.钣金衬条25为半圆弧状支撑件,钣金衬条25的两端均设置有把手252,把手252与连接件28配合连接;钣金衬条25上预设多个定位孔251;环形钣金件23的前后端沿周向各均布一周连接孔231,连接孔231与钣金衬条25上的定位孔251定位安装,并通过螺栓26进行固定。
40.在本实施例中,支撑部通过底座和型材27以及配套的连接件28,构成完整的支撑结构,对整个定型部进行支撑;而定型部通过环形钣金件23、钣金衬条25、格兰头24、支撑管21和导管22的组合对柔性伤道1进行定位支撑,方便进行实验。
41.实施例3
42.如图4-5所示,环形钣金件23的壳体上沿周向均布圆孔232,格兰头24连接导管22和环形钣金件23,通过圆孔232紧固于环形钣金件23上,导管22的底部与柔性伤道1上的套头柱塞12过盈配合,格兰头24连接支撑管21和环形钣金件23,通过圆孔232紧固于环形钣金件23上,支撑管21的底部与柔性伤道1的表面抵接。柔性伤道1为模拟人体组织的硅胶制件。
调整支撑管21及导管22的位置并通过格兰头24进行锁紧,支撑管21和导管22的底部对柔性伤道1挤压、牵拉改变柔性伤道1的形状,模拟伤口形状。导管22的端部与供液装置相连接,供液装置提供模拟血液;每个导管22上均集成设置有开关阀;开关阀为电磁阀与上位机信号连接,且开关阀预留手动启闭手柄,导管22为透明软管;透明软管方便观察内部模拟血液的流动情况,同时软管方便模拟人体动脉。
43.上面结合附图对本发明的实施方式作了详细说明,但是本发明并不限于此,在所属技术领域的技术人员所具备的知识范围内,在不脱离本发明宗旨的前提下还可以作出各种变化。