CN101711895A - 体液吸入式储液器 - Google Patents
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Abstract
本发明提供了一种具有如下优点的体液吸入式储液器:其被安置到患者身体上时并不笨重,并具有优异的便携性,且当储器在运输或存放过程中处于包装状态或打包状态时,其锁止件不易于受外力的作用而被释放。本发明的体液吸入式储液器包括:一柔性的袋囊;两板件,它们用于支撑袋囊;一弹簧,其被设置在两板件之间;以及一锁止件,锁止件包括一卡钩和一释放部件,它们是用不同于所述两板件的构件组成的,借助于该锁止件,处于压缩态的弹簧被夹持在两板件之间,该夹持态是可被释放的。优选地是,锁止件是柔性的,且被其中一板件保持着,以便于从一第一状态变形为一第二状态,在第一状态中,卡钩与另一板件相接合,在第二状态中,卡钩未被接合,且锁止件被促动向所述第一状态。
Description
本发明是中国发明专利申请号为200380104186.5、发明名称为“体液吸入式储液器”、国际申请日为2003年11月26日的分案申请。
技术领域
本发明涉及一种便携式的体液吸入式储液器,其用于从人体的创伤腔中抽吸和排出体液,以改善创伤腔中组织的粘连性,由此来加速机体的康复。
背景技术
通常而言,使用体液吸入式储液器以将体液从人体创伤腔中抽吸、排送出的技术是公知的。在此情况下,一导管的一端被插入到创伤腔中,以排送和引流体液,导管的另一端与一吸入式储液器相连,因而,利用吸入式储液器中形成的负压,可将创伤腔中的体液收集、存储在吸入式储液器中。
专利文件JP-A-57-81346公开了一种机构,该机构作为用于在吸入式储液器中形成负压的装置,在该机构中,一个内建有可延伸弹性构件(例如弹簧、橡胶等)的容器事先被压缩,换言之,弹性构件事先被压缩以减小内部容积,从而,由于弹性构件存在复原力,容器中会形成负压,由此对体液执行抽吸和收集,例如在专利文件JP-A-5084090和JP-A-61131751中公开了一种机构,在该机构中,在一刚性容器内设置了一个可膨胀、可延伸的弹性构件(例如是气囊或隔膜片),事先通过将气体从刚性容器中排出而使弹性构件膨胀,从而,由于弹性构件存在压缩力,在容器中形成了负压,由此对体液执行抽吸和收集,其中,对刚性容器的排气是使用内部气源、排气装置或其它动力装置完成的。
由于前一种机构在开始执行抽吸时其容器是被压扁的,所以,与后一种机构相比,在开始抽吸时,其尺寸特别紧凑,并具有这样的优点:其具有优异的便携性,原因在于:当其被安置到患者身体上时,并不会占用太大的空间。另外,前一种机构上设置有锁止装置,用于将容器保持在压扁状态,从而有助于降低机构的运输和存放成本。但是,由于JP-A-57-81346所公开的抽吸设备被制成:通过对一板件的铰接部分翻折来松开锁止装置,所以存在这样的可能性:即使在抽吸设备在运输或存放过程中处于包装态或打包状态的情况下,锁止装置也容易受外力的作用而被释放。另外,设置在两板件上的卡钩被设计成相互接合着,尽管这能带来制造成本和节省空间方面的优点,但却存在一个问题:在频繁使用后,卡钩由于蠕动变形而无法再被锁住。
发明内容
本发明致力于解决现有体液吸入式储液器的上述问题,本发明的目的是提供一种体液吸入式储液器,其具有这样的优点:其即使被安置到患者身体上也不笨重,并具有优异的便携性,且当储液器在运输或存放过程中处于包装状态或打包状态时,其上的锁止件不易于受外力的作用而被释放。
根据本发明的第一方面,为了实现上述目的,本申请提供了一种体液吸入式储液器,其包括:一柔性的袋囊;两板件,它们用于支撑袋囊;一弹簧,其被设置在两板件之间;以及一锁止件,该锁止件是由一卡钩、一释放部件、以及一不同于所述两板件的构件组成的,借助于该锁止件,处于压缩态的弹簧被夹持在两板件之间,该夹持态是可被释放的。
上述的锁止件可具有柔性。锁止件可被其中一个板件保持着,以便于从一第一状态变形为一第二状态,在第一状态中,卡钩与另一板件相接合,在第二状态中,卡钩未被接合,且锁止件被推动以处于所述第一状态。
上述卡钩可被设计成:当锁止件从第一状态向第二状态变形时,其适于平行于所述其中一板件的表面进行运动。
另外,在锁止件的所述释放部件周围的至少两个位置处,每一上述板件的一个部件都向一个方向突伸,该方向与释放部件的受压方向相反。
上述锁止件的卡钩的一个接合面可具有一个突伸部分,其突伸向另一板件的一个接合面,该接合面位于卡钩接合面的顶端侧,且另一板件的接合面也可具有一个突伸部分,其突伸向卡钩上的接合面,该接合面位于孔洞侧。
另外,可在沿体液吸入式储液器纵向的直线上设置两个或多个上述的弹簧。
上述的袋囊可包括一体液排出通道、一用于体液排出通道的盖、以及一悬挂孔,且用于体液排出通道的盖上可设置一保持部件,以便于被悬挂孔保持着。
另外,根据本发明的第二方面,本申请提供了一种体液吸入式储液器,其包括:一柔性的袋囊元件,其具有一体液收集通道,用于吸入体液;一第一板件和一第二板件,它们被面对彼此地设置在袋囊元件中;一弹性构件,其被布置在第一板件与第二板件之间;以及一锁止体,其被连接到第二板件上,其中,锁止体具有一卡钩部件和一用于使锁止部分移位的操作部件(即释放部件),从而可使卡钩部件与第一板件的接合面相接合,以固定第一板件和第二板件,由此将弹性构件压缩,并将其保持在第一板件与第二板件之间,且操作部件可被进行操作,以平行于第二板件的一个表面移动卡钩部件,从而释放对第一板件与第二板件的固定,进而在袋囊元件中形成负压。
上述的锁止体可发生弹性变形。另外,锁止体的一个部件可被固定到第二板件上,因而,对操作部件的操作能使至少卡钩部件平行于第二板件的表面移动,且在操作之后,卡钩部件适于恢复到其初始位置。
第一、第二板件中的至少之一可具有一切口部分。这样,操作部件可被布置在切口部分中或与切口部分相对应,从而能位于体液吸入式储液器外形轮廓的内部。
第一板件可包括:一第一壳罩部件,其构成了体液吸入式储液器外形轮廓的一部分;以及一核心部件,其被设置在壳罩部件面对着第二板件的一侧上。另外,第二板件可包括一第二壳罩部件,其形成了体液吸入式储液器外形轮廓的一部分。在这种构造中,锁止体的至少一个部件位于面对着核心部件的第二壳罩的一侧,由此可利用核心部件和锁止体的所述至少部件将弹性构件压缩,并保持着该弹性构件。
在此情况下,可将核心部件和锁止体的硬度制得大于第一、第二壳罩部件的硬度。
作为备选方案,第一板件可包括:一第一壳罩部件,其形成了体液吸入式储液器外形轮廓的一部分;以及一第一核心部件,其被设置在面对着第二板件的该壳罩部件的一侧上,且第二板件可包括一第二壳罩部件,其构成了体液吸入式储液器外形轮廓的一部分,第二板件还包括一第二核心部件,其被设置在面对着第一板件的该壳罩部件的一侧上。锁止体可被连接到第二壳罩部件或第二核心部件上,且卡钩部件与第一核心部件位于与第二板件相反一侧的一个表面(即一个卡钩接合表面)相接合,以锁止第一板件和第二板件。弹性构件的两端被间置到第一、第二核心部件之间,由此将弹性构件保持在压缩状态。按照这样的结构,可将第一、第二核心部件的硬度制得大于第一、第二壳罩部件的硬度,因而,可针对各个组成部件的功能而用合适的材料进行制造,这样可扩大材料的选择范围。
另外,上述的锁止体可具有至少两个锁止部件,且弹性构件可以是一弹簧。
本发明的体液吸入式储液器可具有至少两个弹簧,它们在第一、第二板件之间被布置在一直线上,就如同一个弹性构件。
袋囊元件可具有一体液排出通道、一用于体液排出通道的盖、以及一悬挂孔,且用于体液排出通道的盖上可设置一保持部件,以便于被悬挂孔保持着。作为备选方案,袋囊元件可具有一保持部件连接孔,其用于保持着所述保持部件,该连接孔与悬挂孔是分离开的。
附图说明
从下文结合附图对本发明实施方式所作的描述,能更清楚地认识本发明的其它目的、特征和优点。下文将参照附图对本发明作具体描述。在附图中:
图1表示了本发明第一实施方式的外形轮廓图,图中,第一实施方式处于初始状态;
图2是对处于初始状态的本发明第一实施方式的中央部分所作的放大剖视图;
图3是本发明第一实施方式在开始抽吸时的外形轮廓图;
图4是对开始抽吸时的本发明第一实施方式的中央部分所作的放大剖视图;
图5是本发明第一实施方式在抽吸结束时的外形轮廓图;
图6是对抽吸结束时的本发明第一实施方式的中央部分所作的放大剖视图;
图7是一个放大的剖视图,表示了处于初始状态的本发明第一实施方式中的卡钩和第一板件的一个部分;
图8是一个放大的剖视图,表示了处于初始状态的本发明第一实施方式中的卡钩和第一板件上所述部分的另一种实例;
图9是对处于初始状态的本发明第一实施方式的外形轮廓所作的侧视图;
图10是处于初始状态的本发明第二实施方式的外形轮廓图;
图11是沿图10中的I-I线对处于初始状态的本发明第二实施方式所作的放大剖视图;
图12是本发明第二实施方式在抽吸开始时的外形轮廓图;
图13是沿图12中的II-II线对抽吸开始时的本发明第二实施方式所作的放大剖视图;
图14是本发明第二实施方式在抽吸结束时的外形轮廓图;
图15是沿图14中的III-III线对抽吸结束时的本发明第二实施方式所作的放大剖视图;
图16是处于初始状态的本发明第三实施方式的外形轮廓图;
图17是对处于初始状态的本发明第三实施方式的中央部分所作的放大剖视图;
图18是本发明第三实施方式在抽吸开始时的外形轮廓图;
图19是对抽吸开始时本发明第三实施方式的中央部分所作的放大剖视图;
图20是本发明第三实施方式在抽吸结束时的外形轮廓图;以及
图21是对抽吸结束时本发明第三实施方式的中央部分所作的放大剖视图。
具体实施方式
如图1所示,根据本发明体液吸入式储液器的第一实施方式,一体液收集通道5与一袋囊1相连接,并穿透该袋囊,以使得一留在患者体内的引流管(图中未示出)能连接到该通道5上。优选地是,体液收集通道5具有一体液收集通道单向阀6,从而,收集在袋囊1中的体液无法回流到患者的体腔中。按照类似的方式,一体液排出通道7被设置成穿透袋囊1,且为该体液排出通道7设置了一个盖8,在抽吸和收集期间,该盖8被连接到体液排出通道7上(见图3)。因此,当抽吸和收集操作完成时,可通过将盖8从体液排出通道7上移走而将体液排出。从图1和图2可看出,在开始对体液执行抽吸和收集之前的状态下,在袋囊1中设置了一弹簧3、其间夹持着弹簧3的两板件(第一板件11和第二板件12)、以及一锁止体4,其中的锁止体4用于将两板件锁定在夹压着弹簧3的状态下。应当注意到:在图1、3、5中,通过绘制出虚斜线而清楚地表示出锁止体4的一个透明部分。优选地是,在沿体液吸入式储液器纵向的一条直线上设置两个或多个弹簧3。相比于使用一个弹簧来获得同等抽吸性能和抽吸压力的情况,这样的设计形成了一个细长的形状,从而,当携带该体液吸入式储液器时,这样的形状易于被装入到衣袋中。
优选地是,弹簧3为锥台状,其能被叠压到这样的厚度-比弹簧材料的直径大1-3倍,且不会干涉弹簧中的簧线材料,这一特点能节省存储空间。另外,通过将弹簧3制成这样的形状:其螺旋节距从锥台的小直径侧向锥台的大直径侧逐渐增加,可限制载荷与偏差之间的非线性特性,这样的设计可更加有利地防止在开始抽吸时抽吸压力突然降低。此外,对于弹簧3的材料,优选地采用不易于锈蚀掉的不锈钢。但是,由于弹簧并不是与人体直接接触的部分,所以并不对材料作出限制,只要该材料的弹性能确保足够的抽吸力即可。
利用公知的方法将锁止体4安装到第二板件12的一个表面上,以使得锁止体4在该表面上只能沿一个方向滑动,其中,该表面位于与第一板件11面对的一侧上。也就是说,锁止体4被第二板件12保持着,以使得其可平行于板件表面移动,例如,该锁止体可在横向上移动,但在垂直方向上却是固定的。锁止体4具有四个卡钩10,它们排列在所述的横向上,也就是说,排列在与体液吸入式储液器的纵向相垂直的方向上,卡钩10相对于第二板件12的表面垂直地延伸,以便于与一向上的接合面13(见图6、7)相接合,由此将第一板件11与第二板件12锁定起来,其中,接合面13形成于第一板件11的一个孔洞2中。
锁止体4还包括一释放部件(或操作部件)9,其被设置在其中一个卡钩10的附近。通过在卡钩10的排列方向上推动释放部件9,可使锁止体4滑动(见图4),从而将第一、第二板件11和12解锁。当锁止体被释放时,第一板件11和第二板件12受弹簧3的推顶而增大了二者之间的距离,由此在体液吸入式储液器内形成了负压(见图3到图6)。
优选地是,在锁止体4的释放部件9周围的至少两个位置处,第一板件11和第二板件12包括一些部分31,其在与释放部件9受推动方向相反的方向上突伸。换言之,突伸部分31在第一板件11和第二板件12上形成了一个切口部分32,释放部件9被对应地容纳在该切口部分32中。按照上述的结构,即使体液吸入式储液器掉落到地板上,也是板件的突伸部分31先与地板接触。因而,载荷不会直接作用到释放部件9上,从而能极大地降低锁止状态被意外解锁的可能性。
另外,优选地是:锁止体4具有柔性(或弹性),由此其可从图2所示状态变形为另一状态,其中,在前一状态中,卡钩10被固定到第一板件11上,在后一状态中,卡钩10未被固定于板件11上。在另一方面,锁止体4需要具有足够的强度,以便于将第一板件11和第二板件12锁定在将弹簧3压缩的状态下。因而,如果将锁止体4制成一个单体件,则优选地是使用高刚性的工程塑料-例如聚缩醛树脂等材料来作为锁止体4的材料。由于锁止体4具有弹性,所以卡钩10适于承受作用力(复位力),该作用力对卡钩10的作用方向是使其与第一板件11相接合。
第一板件11和第二板件12都具有一薄板部分18(见图5和图6),且被制成能以薄板部分18为支点、随着弹簧3的伸张而弯折。另外,锁止体4具有一薄的锁紧部分19,其可随着薄板部分18的弯折而弯折。为了进一步降低薄的锁紧部分19出现断裂的可能性,优选地是:将释放部件9与锁止体4上的其它部分分开,也就是说,形成这样的结构:通过如同铰链那样将锁止体4与释放部件9连接起来,而取消了薄的锁紧部分19。作为备选方案,优选地采用破断延伸率大、且不易断裂的材料来制造具有薄的锁紧部分19的释放部件9,并利用装配件等构件将薄的锁紧部分19连接到用高刚性工程塑料制成的锁止体4上。
此外,如图7所示,卡钩10的接合面33可与第一板件11的接合面13平行地接触,但是,如图8所示,通过在接合面13和33的前端14和20上形成突伸部分,可进一步降低运输、存储过程中锁止体4被释放的可能性。
如图1和图9所示,可在体液排出通道盖8的附近设置一保持部件16,以便于通过将保持部件16钩在袋囊1的一悬挂孔15上而固定该保持部件16,这样的设计还具有其它的优点,原因在于当排出体液时,体液排出通道盖8不会变为妨碍物。作为备选方案,如图16所示,除了悬挂孔15之外,袋囊1还可具有一保持部件连接孔40,其用于固定保持部件16。
第一板件11和第二板件12被一板件连接构件17相互连接起来而可进行枢转。
对于使用本发明体液吸入式储液器的方法而言,首先,使用体液排出通道盖8将体液排出通道7封闭,以将引流管套件与患者连接起来,并与体液收集通道5相连接。然后,如图3、4所示,锁止体4的释放部件9被插向体液吸入式储液器的中间部位,以释放卡钩10与第一板件11之间的接合。在此阶段,用于使第一板件11和第二板件12相互分开的作用力是从内部施加的,且是由弹簧3的弹性所导致的,从而可在袋囊1中形成负压。借助于该负压,患者的体液被从体腔中抽吸和收集起来。在完成了对体液的抽吸和收集之后,体液排出通道盖8被开启,以排出袋囊1中容纳的废液。另外,锁止体4可以是柔性的,所以可在一个方向(图中的右向)上推动卡钩,以使其与第一板件11相接合,因而,可对第一板件11和第二板件12施压,以将弹簧3压缩复原为图1所示的初始状态,这样就作好了再次执行抽吸的准备。
作为第一板件11和第二板件12所希望具备的特性,要求:第一板件11和第二板件12具有足够的刚性(高弹性模量、高的抗蠕变性),以耐受被压缩了的弹簧3长期施加的应力;板件是透明或半透明的,以便于对内容物的状况和数量进行确认;以及更进一步的一项重要需求-薄板部分18是不易断裂的(破断延伸率很高)。考虑到所要求的这些物理特性,大分子量的聚乙烯是最为理想的材料,可用该材料制出作为单体构件的第一板件11和第二板件12。
图10到图15表示了本发明体液吸入式储液器的第二实施方式。第二实施方式与第一实施方式的区别在于:第一板件11和第二板件12具有一壳罩部件,其是用较为柔软、且具有较大破断延伸率的材料制成的。在图10到图15中,与第一实施方式中部件类似的部件由相同的数字标号指代。
从图11可看出,在第二实施方式的情况中,第一板件是由一壳罩部件41和一核心部件42构成的,壳罩部件41用于保持着体液吸入式储液器的外形轮廓,核心部件42被固定到壳罩部件41的内侧上,该核心部件42用于直接承受弹簧3的应力。壳罩部件41上设置有一薄板部分18(见图15)。锁止体4的卡钩10与核心部件42的一个上表面相接合,以如同第一实施方式的情况那样将第一板件和第二板件锁定。通过这种对于不同功能采用不同构件的设计,就能实现用适于各项功能的材料来制造各个部件,这将能扩大材料的选择范围。
在另一方面,第二板件12仅由一壳罩部件43构成的,该部件用于保持体液吸入式储液器的外形轮廓,从而使与壳罩部件43相连的锁止体4直接支撑着弹簧3。第二实施方式中的锁止体4在第二板件上的延伸宽度大于第一实施方式中锁止体4的情况。因而,不必将卡钩10设置在体液吸入式储液器的中央部分中,如图11所示那样,可在每一弹簧3的周围设置两个卡钩10。这种由锁止体4支撑着弹簧3的结构是有利的,原因在于:可进一步减少部件的数目,并控制成本的增加。因此,弹簧3被核心部件42和锁止体4保持在压缩状态下。
用于制造第一实施方式中第一板件11和第二板件12的高弹性模量、高抗蠕变性工程塑料通常是晶体态塑料或纤维增强塑料,此塑料是不透明的,且其破断延伸率很小。但是,透明且破断延伸率较大的非晶态塑料的刚性通常很低,因而,最好将具有高弹性和高抗蠕变性的工程塑料(例如聚缩醛、填料增强塑料、纤维增强塑料等)或铝、不锈钢等金属作为核心部件42的材料,而将聚乙烯或聚丙烯等透明且大破断延伸率的塑料作为带有薄板部分18的壳罩部件41的材料。
图16到图21表示了本发明体液吸入式储液器的第三实施方式。第三实施方式与第一实施方式的区别在于:第一板件11和第二板件12是由壳罩部件41、43和硬质的核心部件42、44构成的,壳罩部件是用较为柔软、且具有较大破断延伸率的材料制成的,核心部件42、44被固定到壳罩部件的内表面上,以便于直接承受弹簧3的应力。在图16到图21中,与第一、第二实施方式中部件类似的部件由相同的数字标号指代。
如图17所示,第一板件是由壳罩部件41和核心部件42构成的,壳罩部件41用于保持着体液吸入式储液器的外形轮廓,核心部件42用于直接承受弹簧3的应力,且一锁止体4的卡钩10与核心部件42的一个上表面相接合。在第三实施方式的情况中,第二板件也是由用于保持体液吸入式储液器外形轮廓的壳罩部件43和用于直接承受弹簧3应力的核心部件44组成的。换言之,在第三实施方式的情况中,图2所示第一实施方式的第一板件11是由壳罩部件41和核心部件42组成的,第一实施方式中的第二板件12是由壳罩部件43和核心部件44组成的。
因而,通过用功能各异的完全不同的构件来组成第一、第二板件,可用适于各项功能的材料来制造各个部件,这将能扩大材料的选择范围。也就是说,在第三实施方式的情况下,由于弹簧3被核心部件42和44支撑着,所以可以只将核心部件42、43设计成硬质材料的。
因此,与第二实施方式的情况类似,优选地是:采用高弹性和高抗蠕变性的工程塑料(例如聚缩醛、填料增强塑料、纤维增强塑料等)或铝、不锈钢等金属作为核心部件42、44的材料,采用聚乙烯或聚丙烯等透明且大破断延伸率的塑料作为壳罩部件41、43的材料。
在第三实施方式的情况中,由于核心部件42、43支撑着弹簧3,所以,在与板件表面垂直的方向上的载荷不会从弹簧3直接作用到锁止体4上,从而能使锁止体4在第二板件上平顺地滑动。
尽管上文对本发明的实施方式进行了描述,但本发明并不仅限于这些实施方式。本领域普通技术人员能明显地意识到:在本发明设计思想和后附权利要求的范围内,可对本发明进行改动和修改。
Claims (9)
1.一种体液吸入式储液器,其包括柔性的袋囊、两个用于支撑所述袋囊的板件及弹簧,所述弹簧被设置在两板件之间,其特征在于:
体液吸入式储液器还包括锁止件,该锁止件是由卡钩、释放部件以及不同于所述两板件的构件组成的,借助于该锁止件弹簧在两个板件之间被保持处于压缩状态,该被保持的压缩状态是可被释放的,在锁止件的所述释放部件周围的至少两个位置处,板件的一些部分向一个方向突伸,该方向与推动释放部件的方向相反。
2.根据权利要求1所述的体液吸入式储液器,其特征在于:锁止件是柔性的,且被其中一个板件保持着,以便于从第一状态变形为第二状态,在第一状态中,卡钩与另一板件相接合,在第二状态中,卡钩未被接合,且锁止件被推动以处于所述第一状态。
3.根据权利要求2所述的体液吸入式储液器,其特征在于:当锁止件从第一状态向第二状态变形时,卡钩平行于所述一个板件的表面运动。
4.一种体液吸入式储液器,其包括:
袋囊元件,其具有用于吸入体液的体液收集通道;
第一板件和第二板件,它们被彼此面对地设置在袋囊元件中;
弹性构件,其被布置在第一板件与第二板件之间;以及
锁止体,其被连接到第二板件上,
其中,锁止体包括卡钩部件和用于使卡钩部件移位的操作部件;
卡钩部件适于与第一板件的卡钩接合面相接合,以固定第一板件和第二板件,由此将弹性构件压缩,并将其保持在第一板件与第二板件之间;以及
操作部件被操作,以使卡钩部件平行于第二板件的一个表面移动,从而释放对第一板件与第二板件的固定,从而在袋囊元件中形成负压,第一板件和第二板件中的至少之一具有一切口部分,操作部件被布置在切口部分中或与切口部分相对应,以位于体液吸入式储液器外形轮廓的内部。
5.根据权利要求4所述的体液吸入式储液器,其特征在于:锁止体可弹性变形,锁止体的一个部分被固定到第二板件上,由此,对操作部件的操作能使至少该卡钩部件平行于第二板件的表面移动,且在操作之后,卡钩部件恢复到其初始位置。
6.根据权利要求4所述的体液吸入式储液器,其特征在于:第一板件包括第一壳罩部件,其构成了体液吸入式储液器外形轮廓的一部分,并包括核心部件,其被设置在壳罩部件面对着第二板件的一侧上;
第二板件包括第二壳罩部件,其形成了体液吸入式储液器外形轮廓的一部分;以及
锁止体的至少一个部分位于第二壳罩部件面对着核心部件的一侧上,由此可利用核心部件和锁止体的所述至少部分将弹性构件压缩,并保持着该弹性构件。
7.根据权利要求6所述的体液吸入式储液器,其特征在于:核心部件和锁止体的硬度大于第一和第二壳罩部件的硬度。
8.根据权利要求7所述的体液吸入式储液器,其特征在于:第一和第二核心部件的硬度大于第一和第二壳罩部件的硬度。
9.根据权利要求8所述的体液吸入式储液器,其特征在于:体液吸入式储液器包括至少两个弹簧,它们在第一和第二板件之间被布置在一条直线上。
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