BR112013016182B1 - Artigo absorvente para a absorção de descarga de líquido e sistema que compreende um artigo absorvente - Google Patents

Artigo absorvente para a absorção de descarga de líquido e sistema que compreende um artigo absorvente Download PDF

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Abstract

artigo absorvente que compreende um sensor de descarga de líquidos a invenção se refere a um artigo absorvente para a absorção de descarga de líquido de um utilizador quando usado na região da virilha, a descarga de líquido sendo micção, menstruação ou matéria fecal líquida. o artigo absorvente compreende pelo menos um circuito condutivo em forma de circuito aberto que tem extremidades terminais para comunicar eletricamente com polos opostos de um gerador de potencial elétrico de tal forma que a corrente flui ao redor do circuito condutivo completo entre as extremidades terminais quando um espaço definido dentro da forma de circuito aberto está seco e tal que a descarga de líquido no espaço definido dentro da forma de circuito aberto é capaz de provocar um curto-circuito no circuito condutivo para que a corrente flua em torno de um percurso de impedância reduzida quando comparada com a irnpedância do circuito condutivo completo. a alteração da impedância é mensurável para determinar uma localização em relação à extremidade terminal, onde a descarga de líquido causou o curto-circuito. o pelo menos um circuito condutivo é um primeiro circuito condutivo. o artigo compreende ainda um de tais segundos circuitos condutivos. os primeiro e segundo circuitos condutivos são orientados de tal modo que a direção em que a corrente viaja até uma perna de saída do respectivo circuito condutivo está substancialmente na direção oposta ao primeiro circuito condutivo como ao segundo circuito condutivo.

Description

“ARTIGO ABSORVENTE PARA A ABSORÇÃO DE DESCARGA DE LÍQUIDO E SISTEMA QUE COMPREENDE UM ARTIGO ABSORVENTE”
Campo da invenção
[001] A presente invenção refere-se a um artigo absorvente que compreende um sensor de descarga de líquido.
Antecedentes da invenção
[002] Os artigos absorventes que compreendem um sensor de descarga de líquidos são conhecidos na técnica. Um exemplo da disposição do estado da técnica é fornecido na publicação da patente australiana AU-B63393/94. O sensor deste estado da técnica é fornecido sob a forma de um par de tiras eletricamente condutivas espaçadas montadas sobre um comprimento de material isolante. As tiras são adequadamente posicionadas no interior do artigo absorvente para ser condutivamente interligadas e, consequentemente, curto-circuitadas por um umedecimento de um núcleo absorvente no qual a tira foi inserida. A condutividade entre as primeira e segunda faixas é substancialmente zero quando a núcleo absorvente está seco, mas aumenta acentuadamente quando este é umedecido por um evento de descarga de líquido. O sensor é assim descrito para atuar como um interruptor para indicar quando ocorreu um acontecimento de descarga de líquido.
[003] Pode ser de interesse saber a extensão da disseminação da descarga de líquido no núcleo absorvente, por exemplo, para ser possível analisar o desempenho de absorção do artigo absorvente. Pode ser ainda desejável proporcionar um meio para verificar se o sensor de descarga de líquido está funcionando corretamente, ou seja, se não existem rupturas ao longo da tira condutiva.
Descrição da invenção
[004] A presente invenção proporciona um artigo absorvente para a absorção de descarga de líquido de um utilizador, quando usado na
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2/18 região da virilha, a descarga de líquido sendo, por exemplo, urina, menstruação ou matéria fecal líquida, o artigo absorvente compreende um circuito condutivo aberto tendo extremidades terminais para comunicação elétrica com polos opostos de um gerador de potencial elétrico tal que uma descarga de líquido no espaço definido dentro do circuito aberto é capaz de provocar um curto-circuito no circuito aberto e de modo que a corrente flua em torno de um percurso de impedância reduzida quando comparada com a impedância do circuito aberto, completo, em que a alteração da impedância é mensurável para determinar uma localização em relação às extremidades terminais onde a descarga de líquido causou o curto-circuito.
[005] A presente invenção proporciona assim uma maneira de determinar a posição de uma descarga de líquido. Um potencial é aplicado entre as extremidades terminais de tal modo que a extensão do circuito de impedância que a corrente percorre em torno depende de quando tenha havido ou não uma descarga de líquido no interior do circuito e, em caso afirmativo, até quão perto das extremidades terminais a descarga se espalhou. Um percurso de circuito de fluxo de corrente completo apresenta a maior impedância e indica que não há ainda suficiente descarga de líquido no interior do circuito para provocar um curto-circuito. Um percurso de fluxo de corrente do circuito parcial indica que uma descarga de líquido causou um curto-circuito de modo que a corrente não flui em torno do circuito completo. Dependendo da impedância sofrida pelo fluxo de corrente, a extensão do circuito de impedância dentro do qual a corrente percorreu pode ser determinada, indicando, assim quão perto das extremidades terminais a descarga de líquido se espalhou. Uma vez que a descarga de líquido é de fluidos corporais, o circuito tem de ser feito de um material de impedância suficientemente alta para oferecer aos fluídos corporais um percurso de menor resistência para que o curto-circuito ocorra. Isto é, o circuito condutivo é de uma maior resistência ao fluxo de
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3/18 corrente do que o artigo absorvente quando molhado no espaço definido pelo circuito.
[006] De preferência, o primeiro circuito condutivo está em contato elétrico com um elemento do artigo absorvente e as extremidades terminais estão em um ponto de contato, onde é feito o contato elétrico entre o circuito e o referido elemento condutivo. Assim, as extremidades de terminais podem ser uma divisão entre as porções isoladas de um condutor em relação ao referido elemento e uma porção eletricamente exposta ao referido elemento. O elemento pode ser uma porção de perna elástica ou porções de pernas elásticas opostas ou uma camada especial do artigo absorvente ou o núcleo absorvente do referido artigo absorvente. De preferência, o curto-circuito é de tal forma que a corrente elétrica flui através do elemento do artigo absorvente que tenha sido molhado pela descarga de líquido entre um primeiro ponto do circuito condutivo e um segundo ponto no circuito condutivo. Os primeiro e segundo pontos do circuito condutivo são pontos em que a corrente elétrica é desviada através do elemento do artigo absorvente umedecido e o segundo ponto é onde a corrente elétrica reencontra o circuito condutivo como causado pela propagação da descarga de líquido ao longo do circuito condutivo.
[007] De preferência, o circuito aberto está localizado de modo a curto-circuitar sob descarga de líquido dentro de um núcleo absorvente do artigo absorvente, permitindo deste modo recolher informações sobre a presença de descarga de líquidos e a sua propagação dentro do núcleo absorvente.
[008] Em uma realização alternativa, o circuito aberto está localizado de modo a curto-circuitar sob descarga de líquido perifericamente, isto é, lateralmente fora de um núcleo absorvente do artigo absorvente, tal como dentro de barreiras elevadas ou pelo menos em uma porção de perna elástica de um artigo absorvente, tal como fralda ou artigo para incontinência
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4/18 para adultos, permitindo assim a detecção de vazamentos de descarga de líquido. Embora a presente invenção se refira principalmente a fraldas para bebê ou criança ou artigos absorventes para adultos incontinentes, acredita-se que seja geralmente aplicável a outros artigos absorventes, tais como absorventes íntimos.
[009] Em uma realização preferida, a resistência do circuito condutivo aberto por centímetro do circuito condutivo é pelo menos da ordem de 1 Ohm / cm (isto é, 1 a 9 Ohms / cm), da ordem de 10 Ohms / cm (isto é, 10, 20 ... 80, 90 Ohms / cm), da ordem de 100 Ohms / cm ou da ordem de 1000 Ohms / cm.
[010] Para determinar a resistência por centímetro do circuito condutivo, pode-se posicionar uma ponte condutiva de um fio de condutividade extremamente alta (tal como cobre ou prata) através de opostas porções do circuito condutivo em uma posição a 25% em distância a partir da extremidade terminal do circuito condutivo resistivo para a extremidade distal do circuito condutivo resistivo, 50% da distância, a 75% da distância e em toda a extensão do circuito condutivo. A distância em linha reta a partir das extremidades terminais para a ponte a 25%, para a ponte a 50%, para a ponte a 75% e para a extremidade distal do circuito condutivo a partir de uma posição na extremidade terminal oposta do circuito condutivo resistivo pode ser então tomada em centímetros. As extremidades terminais do circuito condutivo devem ser tomadas como primeiro ponto de contato elétrico do circuito condutivo com o núcleo absorvente ou outro elemento do artigo absorvente. A resistência medida em que é aplicado um potencial entre as extremidades terminais para a ponte a 25%, a ponte a 50%, a ponte a 75% e o circuito condutivo completo pode então ser medida. Os valores da resistência divididos pelos valores de distância em centímetros darão então uma respectiva leitura para a resistência por unidade de comprimento, em centímetros, do circuito
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5/18 condutivo a partir do qual pode ser feita uma média dos quatro valores para determinar a resistência por centímetro do circuito condutivo.
[011] Desta forma, o circuito condutivo oferece muito maior resistência à passagem da corrente elétrica do que a descarga de líquido no artigo absorvente, o que significa que o ponto do primeiro curto-circuito em relação às extremidades terminais irá fornecer um percurso de menor resistência para praticamente todas das correntes aplicadas ao circuito condutivo de modo que a corrente flui apenas em torno de uma porção do circuito condutivo e apenas uma quantidade insignificante de corrente irá fluir em torno do circuito condutivo completo. Assim, uma medição de resistência ou da impedância de percurso da corrente no circuito vai indicar com precisão que um circuito parcial foi atravessado e também irá indicar a extensão do circuito parcial para determinar onde o curto-circuito, e, portanto, onde a descarga de líquido, ocorreu relativamente às extremidades terminais.
[012] A alta resistência pode ser realizada no circuito condutivo por meio de elementos resistivos discretos posicionados em localizações espaçadas entre si, ou por meio do circuito condutivo sendo ele próprio feito de um material resistivo.
[013] É preferido que o circuito condutivo compreenda uma perna de saída, uma perna de retorno e uma porção de ligação entre as mesmas. A perna de saída e a perna de retorno são de preferência uniformemente espaçadas entre si. As pernas podem ser lineares e, portanto, paralelas uma à outra.
[014] Em uma outra forma de realização preferida, o circuito condutivo é alongado (que é maior ao longo de um eixo longo do que de um eixo curto) e está posicionado no artigo absorvente de modo a ser geralmente alinhado com um eixo longitudinal do artigo absorvente (isto é, o eixo longo do circuito condutivo está geralmente alinhado com o eixo longitudinal do artigo
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6/18 absorvente).
[015] Isto é particularmente vantajoso quando o circuito condutivo é posicionado de modo a detectar a descarga de líquido no núcleo absorvente, uma vez que permite que se determine o alastramento longitudinal da descarga de líquido no interior do núcleo absorvente em relação às extremidades terminais, que é um indicador útil da extensão global da descarga de líquido se uma suposição do ponto de origem do líquido é tomada e assumindo um espalhamento de descarga substancialmente simétrico longitudinalmente.
[016] Em uma forma de realização preferida, o circuito condutivo estende-se ao longo de pelo menos 30% de uma dimensão longitudinal total de um núcleo absorvente do artigo absorvente, de preferência 40%, de preferência 50%, de preferência 60%, de preferência 70%, de preferência 80% ou talvez até de preferência 90%.
[017] Uma cobertura longitudinal do artigo absorvente deste tipo irá assegurar que um evento de descarga de líquido seja detectado e a sua propagação possa ser determinada, mesmo para eventos de descarga de líquido que se estendem para posições longitudinais menos comuns no núcleo absorvente.
[018] Em uma forma de realização ainda mais preferida, o circuito condutivo compreende uma perna de saída, uma perna de retorno e uma porção de ligação entre as pernas, e o artigo absorvente compreende um segundo circuito condutivo tal que, as porções ligadas dos primeiro e segundo circuitos condutivos estão dispostas em oposição entre si.
[019] Assim, a direção geral das extremidades terminais para a porção de ligação do primeiro circuito condutivo continua em uma direção, enquanto que a mesma linha para o segundo circuito condutivo segue na direção oposta em relação ao artigo absorvente. Isto oferece uma característica
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7/18 preferida importante da presente invenção, uma vez que a extensão de descarga de líquido em sentidos opostos pode ser determinada, permitindo, assim, uma boa estimativa da extensão total da propagação da descarga de líquido, assumindo uma pegada de descarga de líquido geralmente plana, de preferência circular.
[020] O segundo circuito condutivo pode ter qualquer e todas as características preferidas para o primeiro circuito condutivo discutido acima.
[021] Dito de outra forma, o artigo absorvente compreende um segundo circuito condutivo aberto tendo extremidades terminais para comunicar eletricamente com os polos de um gerador de potencial elétrico oposto. Os primeiro e segundo circuitos condutivos são alongados e dispostos em relação entre si de tal modo que, uma descarga de líquido de preferência de pegada circular e plana, centrada em uma lacuna entre o primeiro e segundo circuitos condutivos e que está contida dentro dos primeiro e segundo circuitos condutivos com respeito a um eixo longo dos primeiro e segundo circuitos condutivos provoca um curto-circuito no primeiro e no segundo circuitos condutivos. Este curto-circuito irá ocorrer em um local em relação às extremidades terminais do primeiro circuito condutivo que está em um lado oposto da descarga de líquido circular para a localização de curto-circuito em relação ao terminal do segundo circuito condutivo e de preferência em lados diametralmente opostos da descarga de líquido circular.
[022] Colocado ainda de outra forma, o artigo absorvente compreende de preferência um segundo circuito aberto condutivo em que o primeiro e o segundo circuitos condutivos compreendem uma perna de saída, uma perna de retorno e uma porção de ligação entre as mesmas. Assumindo que a corrente flui em uma direção para cima da perna de saída em contato elétrico com o artigo absorvente, de preferência o núcleo absorvente, dita uma direção para o primeiro circuito condutivo é oposta à dita uma direção para a
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8/18 segundo circuito condutivo.
[023] Dito de uma outra maneira alternativa, o artigo absorvente compreende um segundo circuito aberto condutivo que tem extremidades terminais para estar em comunicação elétrica com polos de um gerador de potencial elétrico opostos, em que os primeiro e segundo circuitos condutivos são alongados e uma linha que se estende ao longo de um eixo longitudinal de um primeiro circuito condutivo a partir das extremidades terminais se estende em um sentido oposto a uma linha que se estende ao longo do eixo longitudinal do segundo circuito condutivo a partir das extremidades terminais.
[024] De preferência, os primeiro e segundo circuitos condutivos têm a mesma forma e tamanho que o outro quando vistos no plano relativamente a um artigo absorvente definido plano.
[025] De preferência, o primeiro e o segundo circuitos estão dispostos de modo a curto-circuitar sob uma descarga de líquido absorvida pelo núcleo absorvente. Assim, os circuitos podem ser incorporados no núcleo absorvente, podem ser colocados por baixo do núcleo absorvente, mas em contato físico e elétrico com o mesmo, ou colocado em contato elétrico com o núcleo absorvente.
[026] De preferência, o primeiro e o segundo circuitos condutivos estão dispostos estreitamente adjacentes entre si de modo que uma descarga de líquido de cerca de 25 ml centrada em uma lacuna entre o primeiro e o segundo circuitos condutivos irá provocar um curto-circuito em ambos os circuitos condutivos. Para artigos absorventes em que a detecção de uma maior quantidade de descarga de líquido é aceitável, os critérios de curtocircuito de 25 ml poderiam ser aumentados, por exemplo, para cerca de 50 ml ou cerca de 100 ml.
[027] No caso em que o primeiro e segundo circuitos ambos compreendem porções de perna lineares de ida e de retorno, estas porções
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9/18 lineares são de preferência paralelas entre si.
[028] Como descrito acima, o primeiro e o segundo circuitos condutivos são de preferência dispostos longitudinalmente em relação ao artigo absorvente, em que o eixo do comprimento do primeiro e do segundo condutivos está geralmente alinhado com um eixo longitudinal do núcleo absorvente, contudo o primeiro e o segundo circuito condutivos são espaçados lateralmente um do outro.
[029] O uso de apenas dois circuitos condutivos é considerado suficiente para determinar com precisão suficiente a extensão e localização da descarga de líquido. No entanto, se for necessária uma resolução mais fina, maior número de circuitos pode ser usado e ainda estar dentro do âmbito das reivindicações.
[030] Em uma segunda realização da presente invenção, é proporcionado um sistema que compreende um artigo absorvente para a absorção de descarga de líquido de um utilizador, quando usado na zona entrepernas do utilizador, em que o artigo absorvente compreende um circuito condutivo aberto tendo extremidades terminais, o sistema compreende uma unidade de medição de propriedade elétrica que está configurada para aplicar um potencial elétrico entre as extremidades terminais de tal maneira que a corrente elétrica flui em torno de todo o circuito aberto, a menos que haja um curto-circuito provocado por uma descarga de líquido no espaço definido no interior do circuito condutivo aberto, o curto-circuito fazendo com que a corrente elétrica flua em torno de um percurso de impedância reduzida quando comparada com a impedância do circuito aberto, completo, e uma unidade de determinação de localização de descarga de líquido que é configurada para determinar uma localização do curto-circuito em relação às extremidades terminais com base em dados predeterminados relativos à propriedade elétrica do percurso condutivo e uma propriedade elétrica medida pela unidade de
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10/18 medição de propriedades elétricas quando da aplicação do potencial entre as extremidades terminais do circuito aberto condutivo.
[031] De preferência, os dados predeterminados se referem à propriedade elétrica para a posição de curto-circuito, em que as alterações das propriedades elétricas, dependendo se há ou não um curto-circuito e se altera, dependendo da posição do curto-circuito relativa às extremidades terminais. De preferência, a propriedade é a impedância elétrica.
[032] O valor inicial da propriedade elétrica antes de qualquer descarga de líquido no circuito é útil para fins de verificação do sistema. Assumindo que a propriedade elétrica viola um limite pré-determinado, pode ser considerado que o circuito é suficientemente condutivo para a determinação dos dados de descarga de líquido (ou seja, não há quebras condutivas no circuito). Além disso, o valor inicial seco ou do artigo para a propriedade elétrica pode ser usado para calibrar o algoritmo para determinar a localização da descarga de líquido. O valor inicial proporciona um ponto de referência a partir do qual a mudança de propriedade elétrica depois de descarga de líquidos pode ser obtida para determinar a localização da descarga de líquido em relação às extremidades terminais do circuito condutivo.
[033] As extremidades terminais do circuito condutivo devem ser entendidas como o início do circuito condutivo em contato elétrico (não isolado) com o artigo absorvente, de preferência o núcleo absorvente.
[034] De preferência, a segunda realização da invenção é combinada com a primeiro realização da invenção descrito acima. Assim, o circuito condutivo tem as características acima descritas para o circuito condutivo.
[035] Além disso, o sistema compreende ainda, preferencialmente, um segundo circuito condutivo que tem extremidades
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11/18 terminais e o circuito de medição de propriedades elétricas é configurado para também aplicar um potencial entre as extremidades terminais a fim de determinar a propriedade elétrica relacionada com o fluxo de corrente em torno do segundo circuito condutivo aberto, em que a unidade de determinação de localização de descarga de líquido é também configurada para determinar a localização da descarga de líquido em relação às extremidades terminais do segundo circuito condutivo com base na propriedade elétrica medida no segundo circuito condutivo aberto e dados predeterminados relativos à propriedade elétrica do segundo circuito condutivo.
[036] O segundo circuito condutivo inclui, de preferência as características preferidas acima descritas para o segundo circuito condutivo.
[037] A unidade de determinação do local de descarga de líquido é capaz de determinar a localização do curto-circuito em relação às extremidades terminais uma vez que tenha predeterminado informação sobre a propriedade elétrica, por exemplo, impedância, nos circuitos condutivos que seriam obtidas por curtos-circuitos a qualquer determinada distância a partir das extremidades terminais. Assim, por comparação entre a impedância medida nos circuitos com os valores conhecidos para a impedância de uma determinada distância, a unidade de localização de descarga de líquido é capaz de determinar a informação referente à localização do curto-circuito e, assim, a propagação da descarga de líquido em relação aos primeiro e segundo circuitos condutivos.
[038] Em uma forma preferida, o primeiro e o segundo circuitos condutivos estão dispostos em relação inversa entre si, de modo que as posições dos curtos-circuitos no primeiro e o segundo circuitos condutivos é causada por extremidades opostas de uma descarga de líquido. Dito de outra forma, o primeiro e o segundo circuitos condutivos são orientados de tal modo que a direção em que a corrente flui até uma perna de saída do circuito
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12/18 condutivo, e, finalmente, flui através do meio resistivo no circuito condutivo, é substancialmente na direção oposta no primeiro circuito condutivo àquela no segundo circuito condutivo.
[039] Em uma realização preferida, as medições de impedância são tomadas repetidamente e o sistema compreende uma unidade de gravação que está configurada para gravar os dados produzidos pelo sistema, de modo que a propagação da descarga de líquido ao longo do tempo pode ser medida e registrada. Esta característica da presente invenção proporciona informação útil sobre as propriedades de absorção do artigo absorvente.
[040] De preferência, a unidade de medida está configurada para aplicar um potencial entre as extremidades terminais do primeiro circuito condutivo e do segundo circuito condutivo sequencialmente. Existe, portanto, de preferência, um intervalo entre a execução da operação de medição em cada circuito condutivo, de modo a evitar a interferência entre os dois circuitos, o que afeta os resultados de medições de propriedades elétricas.
[041] De preferência, o sistema compreende ainda uma unidade de estimativa de volume que está configurada para calcular uma estimativa do volume de descarga de líquido com base na localização das extremidades opostas da descarga de líquido, conforme determinado pela localização do curto-circuito no primeiro circuito condutivo e a localização do curto-circuito no segundo circuito condutivo. Uma indicação do volume de descarga de líquido é útil na avaliação do desempenho de absorção do artigo absorvente, bem como se um utente ou um paciente em particular está utilizando um vestuário absorvente com nível de absorção apropriado.
Breve descrição dos Desenhos
[042] A Figura 1 ilustra um núcleo absorvente para um artigo absorvente que compreende uma pluralidade de resistores discretos sobre uma perna do circuito para medir a dispersão de descarga de líquido no circuito
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13/18 condutivo.
[043] A Figura 2 mostra uma segunda forma de realização de um núcleo absorvente que compreende primeiro e segundo circuitos condutivos que têm a forma do circuito condutivo mostrado na Figura 1, mas em que os circuitos condutivos estão voltados em sentidos opostos entre si de modo a que a difusão de uma descarga de líquido pode ser medida a partir de pontos de referência dispostos em ambos os lados da descarga de líquido para assim obter uma indicação da zona da descarga de líquido.
[044] A Figura 3 revela um núcleo absorvente para um artigo absorvente que tem primeiro e segundo circuitos condutivos dispostos no mesmo sentido em relação um ao outro como mostrado na Figura 2, mas os resistores foram substituídos por um material condutivo continuamente resistivo, tal como tinta condutiva resistiva.
Descrição de Realizações da Invenção
[045] Na Figura 1, é descrito um núcleo absorvente (1) para um artigo absorvente. O núcleo absorvente (1) está integrado em um artigo absorvente pela disposição e captura deste entre uma folha superior do artigo absorvente que permite que a descarga de líquido entre no artigo absorvente, e uma camada inferior que é impermeável a líquido para impedir vazamento da descarga de líquido a partir do artigo absorvente. O núcleo absorvente (1) destina-se a absorver descargas de líquido, tais como urina, menstruação ou matéria fecal líquida quando usado na zona entrepernas.
[046] Na realização da Figura 1, é mostrado um circuito condutivo (2) tendo extremidades terminais (3) de tal modo que o circuito condutivo (2) é aberto nas extremidades terminais (3). O circuito condutivo (2) está em contato elétrico com o núcleo absorvente (1), de modo que o núcleo absorvente ao ser molhado afeta a condução da corrente elétrica o circuito condutivo (2). As extremidades terminais (3) são os pontos onde o circuito
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14/18 condutivo (2) é colocado em contato elétrico com o núcleo absorvente (1). Elas são o início e o fim do circuito condutivo (2) em relação ao fluxo de corrente em torno do circuito condutivo (2) em contato elétrico com o núcleo absorvente (1).
[047] O circuito condutivo compreende uma pluralidade de resistores (4) (na configuração mostrada, existem seis resistores, mas qualquer número adequado de resistores pode ser utilizado), que estão dispostos ao longo de uma perna de saída (5) do circuito condutivo (2) e espaçados um do outro ao longo. O circuito condutivo (2) compreende ainda uma perna de retorno (6) e uma porção de ligação (7) entre as mesmas. A perna de saída (5) e a perna de retorno (6) são lineares e estão afastadas lateralmente uma da outra em relação a um eixo longitudinal do núcleo absorvente (1), de modo a definir pernas (5), (6) paralelas de ida e de volta do circuito condutivo (2). Na realização da Figura 1, o circuito condutivo (2) é feito de um fio condutivo que liga os resistores (4). Os fios condutivos são fixados à folha inferior do artigo absorvente. Os fios condutivos podem ser fios revestidos com um metal condutivo, grafite condutivo ou polímero condutivo. O circuito condutivo (2) é, em outra forma de realização preferida, uma impressão na folha inferior do artigo absorvente ainda em contato elétrico com o núcleo absorvente (1).
[048] Uma unidade de controle (8) está em comunicação elétrica com as extremidades terminais (3) do circuito condutivo (2). A unidade de controle (8) está configurada para aplicar um potencial entre as pernas de ida e de retorno (5), (6) e para medir a impedância entre elas. A unidade de controle (8) é ainda configurada para realizar a medição da impedância periodicamente e para gravar os dados obtidos em associação com o momento em que a medição foi feita.
[049] Quando o núcleo absorvente (1) está em um estado seco, a unidade de controle irá medir uma impedância máxima para o circuito condutivo (2). Assim, assumindo uma resistência de 20 kOhms para cada um
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15/18 dos seis resistores (4), a unidade de controle (8) iria medir uma impedância ou resistência de 120 kOhms. Quando uma descarga de líquido (9) é submetida ao circuito condutivo (2), irá ocorrer um curto-circuito entre a perna de saída (5) e a perna de retorno (6) do circuito condutivo (2) de tal forma que a corrente aplicada pela unidade de controle (8) circunda apenas em uma extensão parcial do circuito condutivo (2) e engloba alguns, mas não todos os resistores (4). Adequadamente, a descarga de líquido (9) fará com que a unidade de controle (8) meça a impedância reduzida correspondendo ao número dos resistores (4) que o circuito condutivo parcial (2) curto-circuitado abrange. Assim, com uma descarga de líquido (9), tal como mostrado na Figura 1, existe um curto-circuito entre o segundo e terceiro resistores (como medido pela unidade de controle (8)), o que fará com que a passagem condutiva seja encurtada de modo a englobar apenas os dois primeiros resistores (4). Por conseguinte, a unidade de controle irá medir uma impedância de 40 kOhms quando os resistores têm uma resistência de 20 kOhms cada.
[050] A unidade de controle (8) é, assim, configurada para fazer a medição da impedância e determinar a extensão da descarga de líquido (9) (ou mais especificamente, do curto-circuito) na forma de uma distância medida a partir das extremidades terminais (3) do circuito condutivo (2). Assim, é possível proceder a uma determinação de que a descarga de líquido (9) atingiu uma localização entre os segundo e terceiro resistores. Em alternativa, a unidade de controle (8) pode conceitualmente dividir o núcleo absorvente (1) em 6 zonas, em que cada zona inclui um resistor (4) correspondente e determinar que a descarga de líquido ainda não atingiu determinadas zonas, com base na medição da impedância.
[051] A unidade de controle pode ser adicionalmente configurada para estimar um volume de descarga de líquido (9) com base na suposição de onde é provável que tenha sido a origem da descarga de líquido (9) e
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16/18 assumindo simetria longitudinal da descarga de líquido em torno da origem. Esta suposição permitirá que seja realizada uma extensão estimada da descarga, o que pode ser aproximadamente correlacionado com um volume de descarga de líquido.
[052] A unidade de controle (8) é configurada para registrar as medições de impedância ao longo do tempo para efeito de análise de dados subsequentes.
[053] O circuito de controle (2) oferece a verificação de que o detector de descarga de líquido está a funcionar corretamente, porque qualquer descontinuidade no circuito condutivo (2) impediria a unidade de controle (8) de passar uma corrente em torno do circuito condutivo (2) quando o núcleo absorvente (1) está seco, indicando, assim, que há algo errado com o circuito condutivo.
[054] Na segunda realização mostrada na Figura 2, o núcleo absorvente tem um segundo circuito condutivo (10), que é essencialmente o mesmo que o primeiro circuito condutivo (2) (tem o mesmo número de resistores, é do mesmo tamanho e forma e é feito do mesmo material) e ainda está disposto no sentido oposto ao do primeiro circuito condutivo (2), de modo que a corrente aplicada às extremidades terminais pela unidade de controle (8) passa através do meio resistor (4) a partir de extremidades opostas do núcleo absorvente no que diz respeito ao eixo longitudinal do núcleo absorvente. Assim, para o primeiro circuito condutivo (2), o primeiro resistor (4) está localizado em uma extremidade do núcleo absorvente e para o segundo circuito condutivo (10), o primeiro resistor (4) está localizado na extremidade oposta do núcleo absorvente (1). Desta maneira, o comprimento do circuito condutivo (2), (10), através do qual a corrente aplicada pela unidade de controle (8) passa, é medido a partir de extremidades opostas do núcleo absorvente (1). Dito de outra maneira, a porção de ligação (7) do primeiro
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17/18 circuito condutivo (2) está colocada em uma extremidade oposta do núcleo absorvente (1) para a porção de ligação (7) do segundo circuito condutivo (10).
[055] No estado seco, a unidade de controle (8) irá medir uma impedância corresponde à impedância total da soma dos resistores (4) em cada um dos primeiro e segundo circuitos condutivos (2), (10). Estes dados são ainda úteis na verificação de que os circuitos condutivos (2), (10) estão em funcionamento.
[056] Quando uma descarga de líquido (9) é espalhada sobre o primeiro e o segundo circuitos condutivos (2), (10), a corrente irá fluir para curto-circuitar o primeiro circuito condutivo (2) em uma direção e irá fluir para curto-circuitar o segundo circuito condutivo (10) em uma direção oposta à primeira direção. Isto permite, assim, que a descarga de líquido (9) seja medida a partir de pontos de vista opostos, permitindo assim uma indicação das extensões opostas da descarga de líquido (9).
[057] De acordo com a descarga de líquido (9) específica mostrada na Figura 2, um curto-circuito está presente entre os primeiro e segundo resistores (4) no primeiro circuito condutivo (2) e um curto-circuito está presente entre os terceiro e quarto resistores (4) no segundo circuito condutivo (10). Assumindo que cada um dos resistores em cada um dos circuitos tem uma resistência de 20 kOhms, a unidade de controle irá medir uma impedância de 20 kOhms no primeiro circuito condutivo (2) e 60 kOhms no segundo circuito condutivo (10). Utilizando a informação relativa à localização pré-determinada dos resistores (4) em cada um dos circuitos condutivos (2), (10), a unidade de controle (8) pode produzir uma representação gráfica ou outra ilustração da localização e da extensão longitudinal da descarga de líquido (9). Além disso, a unidade de controle (8) pode assumir uma hipótese sobre a forma da descarga de líquido (9) e, utilizando dados predeterminados relativos ao volume de descarga de líquido para uma dada extensão longitudinal da descarga de
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18/18 líquido (9), pode ser feita uma estimativa do volume para a descarga de líquido (9).
[058] Na realização preferida da Figura 3, descreve-se um núcleo absorvente (1) semelhante ao mostrado nas Figuras 1 e 2 e tendo primeiro e segundo circuitos condutivos (2), (10), que estão dispostos no mesmo sentido que os circuitos condutivos (2), (10), mostrados na Figura 2. Na realização da Figura 3, os circuitos condutivos são feitos de material condutivo altamente resistivo tal como tinta altamente resistiva impressa na folha traseira do artigo absorvente e em contato elétrico com o núcleo absorvente (1). Alternativamente, os circuitos podem ser feitos de fios altamente resistivos fixados à folha traseira e, em contato elétrico com o núcleo absorvente (1). O material resistivo pode ter uma resistência da ordem de 1 kOhm por centímetro linear de material condutivo. Na realização da Figura 2, a precisão da detecção de localização de descarga de líquido é limitada à resolução fornecida pelos resistores discretos (4). Assim, quanto menos resistores (4) existirem, menor será a precisão no que diz respeito à determinação da propagação da descarga de líquido (9). Na realização da Figura 3, a resistência muda continuamente, ao invés de em porções discretas, como na forma de realização da Figura 2, permitindo assim que a resolução otimamente fina na determinação da extensão longitudinal da descarga de líquido (9).

Claims (16)

1. ARTIGO ABSORVENTE PARA A ABSORÇÃO DE
DESCARGA DE LÍQUIDO (9) de um utilizador, quando usado na região da virilha, a descarga de líquido sendo micção, menstruação ou matéria fecal líquida, o artigo absorvente (9) caracterizado por compreender pelo menos um circuito condutivo (2) em forma de circuito aberto que tem umas extremidades terminais (3) para comunicar eletricamente com polos opostos de um gerador de potencial elétrico, de tal forma que a corrente flui ao redor do circuito condutivo completo entre as extremidades terminais (3) quando um espaço definido dentro da forma de circuito aberto está seca e tal que a descarga de líquido no espaço definido dentro da forma de circuito aberto é capaz de causar curto-circuito no circuito condutivo (2) para que a corrente flua em torno de um percurso de impedância reduzida quando comparada com a impedância do circuito condutivo completo, em que a alteração da impedância é mensurável para determinar uma localização em relação às extremidades terminais (3) onde a descarga de líquido causou o curto-circuito, em que o pelo menos o circuito condutivo é um primeiro circuito condutivo (2), o artigo compreendendo um segundo circuito condutivo (10) deste tipo, e em que os primeiro (2) e segundo circuitos condutivos (10) são orientados de tal modo que a direção em que a corrente circula até uma perna de saída (5) do respectivo circuito condutivo é substancialmente na direção oposta para o primeiro circuito condutivo (2) do que para o segundo circuito condutivo (10).
2. ARTIGO ABSORVENTE (9) de acordo com a reivindicação
1, caracterizado pelos circuitos condutivos (2, 10) estarem localizados de modo a curto-circuitar quando da descarga de líquido dentro de um núcleo absorvente (1) do artigo absorvente.
3. ARTIGO ABSORVENTE (9) de acordo com a reivindicação
2, caracterizado pelas extremidades terminais (3), respectivamente, fornecerem
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2/5 um ponto de início e de fim do circuito condutivo em relação ao circuito condutivo estar em contato elétrico com o núcleo absorvente (1).
4. ARTIGO ABSORVENTE (9) de acordo com qualquer uma das reivindicações 1 a 3, caracterizado pela resistência dos circuitos condutivos por centímetro de circuito condutivo ser pelo menos da ordem de 1 Ohm / cm, ou seja, (1 a 9 Ohms / cm), da ordem de 10 Ohms / cm (isto é, 10 a 99 Ohms / cm), da ordem de 100 Ohms / cm ou da ordem de 1000 Ohms / cm.
5. ARTIGO ABSORVENTE (9) de acordo com qualquer uma das reivindicações 1 a 4, caracterizado pelos circuitos condutivos (2, 10) compreenderem ou consistirem de uma perna de saída (5), uma perna de retorno (6) e uma porção de ligação (7) entre as mesmas.
6. ARTIGO ABSORVENTE (9) de acordo com a reivindicação
5, caracterizado pela perna de saída (5) e a perna de retorno (6) estarem uniformemente espaçadas uma da outra.
7. ARTIGO ABSORVENTE (9) de acordo com qualquer uma das reivindicações 5 e 6, caracterizado pelas pernas serem lineares e paralelas entre si.
8. ARTIGO ABSORVENTE (9) de acordo com qualquer uma das reivindicações 1 a 7, caracterizado pelos circuitos condutivos (2, 10) serem alongados e posicionados no artigo absorvente de modo a estarem geralmente alinhados com um eixo longitudinal do artigo absorvente.
9. ARTIGO ABSORVENTE (9) de acordo com qualquer uma das reivindicações 1 a 8, caracterizado por cada circuito condutivo (2, 10) estender-se ao longo de pelo menos 30% da extensão completa longitudinal e / ou lateral do núcleo absorvente (1) do artigo absorvente, de preferência 40%, de preferência 50%, de preferência 60%, de preferência 70%, de preferência 80%, e talvez ainda de preferência 90%.
10. ARTIGO ABSORVENTE (9) de acordo com qualquer uma
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3/5 das reivindicações 1 a 9, caracterizado pelos circuitos condutivos (2, 10) serem incorporados no núcleo absorvente (1) em comunicação elétrica, serem colocados por baixo do núcleo absorvente (1) ainda em contato físico e elétrico com o mesmo ou colocados de outro modo em contato elétrico com o núcleo absorvente (1).
11. ARTIGO ABSORVENTE (9) de acordo com qualquer uma das reivindicações 1 a 10, caracterizado pelo primeiro e o segundo circuitos condutivos (2, 10) terem a mesma forma e tamanho que o outro quando vistos no plano em relação a um artigo absorvente (9) deixado plano.
12. ARTIGO ABSORVENTE (9) de acordo com qualquer uma das reivindicações 1 a 11, caracterizado pelos primeiro e segundo circuitos condutivos (2, 10) estarem dispostos de modo a, respectivamente, curto- circuitar sob descarga de líquido absorvida pelo núcleo absorvente (1).
13. ARTIGO ABSORVENTE (9) de acordo com qualquer uma das reivindicações 1 a 12, caracterizado pelo primeiro e o segundo circuitos condutivos (2, 10) estarem dispostos proximamente adjacentes entre si de modo que uma descarga de líquido de cerca de 25 ml centrada em uma lacuna entre o primeiro e o segundo circuitos condutivos (2, 10) provocar um curtocircuito em ambos os circuitos condutivos (2, 10).
14. SISTEMA QUE COMPREENDE UM ARTIGO ABSORVENTE (9) para a absorção de descarga de líquido de um utilizador, quando usado na zona entrepernas do utilizador, caracterizado pelo artigo absorvente compreender pelo menos um circuito condutivo em forma de circuito aberto que tem umas extremidades terminais (3), o sistema compreendendo uma unidade de medição de propriedades elétricas que está configurada para aplicar um potencial elétrico entre as extremidades terminais (3) de tal forma que a corrente elétrica flui em torno do circuito condutivo completo a menos que haja um curto-circuito provocado por uma descarga de
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4/5 líquido no espaço definido no interior do circuito condutivo (2), o curto-circuito sendo tal que a corrente elétrica flui em torno de um percurso de impedância reduzida quando comparada com a impedância do circuito completo, e uma unidade elétrica de localização de descarga de líquido que está configurada para determinar uma localização do curto-circuito em relação às extremidades terminais (3) com base em uma propriedade elétrica medida por uma unidade de medição de propriedade elétrica quando se aplica potencial entre os terminais do circuito condutivo (2), e em dados predeterminados, relativos à propriedade elétrica do percurso condutivo, em que o pelo menos o circuito condutivo é um primeiro circuito condutivo (2) aberto e o artigo absorvente compreende um segundo circuito condutivo (10) aberto tendo extremidades terminais (3) e o circuito de medição de propriedade elétrica é configurado para também aplicar um potencial entre as extremidades terminais (3) a fim de determinar a impedância para o fluxo de corrente em torno do segundo circuito condutivo (10), em que a unidade de determinação de localização de descarga de líquido é configurada para determinar a localização da descarga de líquido em relação às extremidades terminais (3) do segundo circuito condutivo (10) com base na propriedade elétrica medida no segundo circuito condutivo (10) e em dados predeterminados relativos à propriedade elétrica do segundo circuito condutivo (10), em que o primeiro e o segundo circuitos condutivos (2, 10) estão dispostos inversamente em relação um ao outro de modo que a posição dos curtos-circuitos no primeiro (2) e no segundo circuitos condutivos (10) é causada por extremidades opostas de uma descarga de líquido.
15. SISTEMA de acordo com a reivindicação 14, caracterizado por medidas de impedância serem tomadas repetidamente e de forma contínua, e o sistema compreender uma unidade de gravação que está configurada para gravar os dados produzidos pela unidade de medição de propriedades elétricas e / ou pela unidade de localização de descarga de
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5/5 líquidos, para que a propagação da descarga de líquido ao longo do tempo possa ser medida e registrada.
16. SISTEMA de acordo com qualquer uma das reivindicações
14 a 15, caracterizado pela propriedade ser a impedância elétrica.
BR112013016182-5A 2010-12-23 2011-12-20 Artigo absorvente para a absorção de descarga de líquido e sistema que compreende um artigo absorvente BR112013016182B1 (pt)

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