CN102813978A - 一种微剂量流速调节器及其输液器 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及一种微剂量流速调节器,包括上壳体、芯体和下壳体,上壳体上设有进液管,上壳体上位于进液管下方具有一挡圈,挡圈上开设有孔径从小逐渐变大的首尾不连通的环形槽,芯体上开有一通液孔,通液孔与环形槽通过上壳体与下壳体间的相互旋转实现连通或封闭,下壳体上具有与通液孔相连通的出液管,上壳体上与横截面为正多边形,下壳体上与上壳体相接触的外圈为与上壳体相配合的正多边形,上壳体上设有标线,下壳体的正多边形的每个边上标有相应的流量刻度标记。本发明能精确的控制流速,避免误操作,多边形的设计根据流速的特性分布,上壳体转动时两多边形相互匹配时,流速为标线对应的刻度标记值,使用更安全可靠。
Description
技术领域
本发明涉及输液器技术领域,尤其是一种微剂量流速调节器及其输液器。
背景技术
输液器主要用于静脉输液的经过无菌处理的、建立静脉与药液之间通道的医疗耗材。一般由静脉针、护帽、输液软管、药液过滤器、流速调节器、滴壶、瓶塞穿刺器、进气管空气过滤器连接组成。
对于一些特殊病症,需要采用微剂量注射,若流速控制不当,过快过慢都会影响患者的承受,尤其是速度过快后患者的心脏受不了,会有疼痛感,甚至诱发死亡,曾有报道,美国有患者进行微剂量输液时,因流速控制不当导致死亡的案例。US5836923公开一种微剂量流速调节器,流速调节器可从5-250ml/h进行调节,根据不同的患者及病情进行选择。但该调节器大致为圆柱形,通过旋转选择流速,圆柱体上标有标线,选择时该标线对准的刻度数值即为该位置的流速,当选择250ml/h时,其并不是该调节器的最大流速值,因在生产时,预留了全开位,进行管路的通气测试,而这个全开位位于250ml/h位的延伸处,操作时一不小心即可开至全开位,瞬间流速从250ml/h达到2500ml/h,极有可能对患者造成不可弥补的冲击。因结构设计的不完善,这种情况已屡次发现,引起了再美国市场的产品下架及召回案。
发明内容
本发明要解决的技术问题是:克服现有技术中之不足,提供一种用于一次性微剂量输液器的流速调节器,能精确控制流速,避免误操作,安全可靠。
本发明解决其技术问题所采用的技术方案是:一种微剂量流速调节器,包括上壳体、芯体和下壳体,上壳体与下壳体可旋转配合连接,所述的芯体位于上壳体和下壳体组成的封闭空腔内,其特征是:所述的上壳体上设有进液管,上壳体上位于进液管下方具有一挡圈,挡圈上开设有孔径从小逐渐变大的首尾不连通的环形槽,芯体上开有一通液孔,所述的通液孔与环形槽通过上壳体与下壳体间的相互旋转实现连通或封闭,所述的下壳体上具有与通液孔相连通的出液管,所述的上壳体上与横截面为正多边形,下壳体上与上壳体相接触的外圈为与上壳体相配合的正多边形,所述的上壳体上设有标线,所述的下壳体的正多边形的每个边上标有相应的流量刻度标记。
进一步的,为防止误操作,所述的环形槽的首尾端之间开设有进行输液管通气测试或密封测试的全通孔,全通孔与环形槽小口端之间为全封闭区,挡圈上位于全通孔与环形槽大口端之间的区域设有阻隔块,所述的芯体上设有防止上壳体转动时从环形槽大口端进一步转动使全通孔与通液孔接通的阻隔片。当挡圈上的全封闭区位于通液孔处时,流速调节器处于锁闭状态,若与进行通气测试,则通过旋转将全通孔与通液孔连通,此时为全连通状态,可进行通气测试;当需要进行微剂量输液时,从全封闭去开始往环形槽小口端开始旋转,选择合适的流速,当旋转至最大开度时,通过阻隔块与阻隔片的接触防止进一步选择,避免全通孔与通液孔接通,达到避免医疗事故的目的。
根据实际需要,可进行选择,所述的正多边形为正6-20边形。
为尽量避免误操作,所述的上壳体为直径30mm圆的内接正多边形。较大的直径使得操作方便,可采用加大型标线和刻度标记。
所述的芯体为柔性密封胶圈,芯体的外圈上还设有凸块和/或凹槽,所述的下壳体上具有与芯体相匹配的槽。
一种采用上述微剂量流速调节器的输液器,主要由瓶塞穿刺器、进气管空气过滤器、滴壶、药液过滤器和静脉针通过输液软管串联而成,所述的滴壶与药液过滤器之间设有上述微剂量流速调节器,所述的微剂量流速调节器的进液管通过输液软管连通滴壶,出液管通过输液软管连通药液过滤器。
本发明的有益效果是,本发明的微剂量流速调节器及其输液器,能精确的控制流速,且便于患者或医护人员进行流速选择,避免误操作,避免医疗事故的发生,多边形的设计根据流速的特性分布,上壳体转动时两多边形相互匹配时,流速为标线对应的刻度标记值,使用更安全可靠。
附图说明
下面结合附图和实施例对本发明进一步说明。
图1是本发明的微剂量流速调节器的最佳实施例的装配立体图;
图2是本发明的微剂量流速调节器的最佳实施例的爆炸立体图;
图3是本发明的微剂量流速调节器的最佳实施例的另一个视角的立体图;
图4是本发明的微剂量流速调节器的最佳实施例的装配剖视图;
图5是本发明的微剂量流速调节器的最佳实施例的爆炸式装配剖视图;
图6是本发明所述的上壳体的立体图;
图7是本发明所述的上壳体的仰视图。
图中:1.上壳体,11.进液管,12.挡圈,13.环形槽,14.全通孔,15.阻隔块,16.标线,2.芯体,21.通液孔,22.阻隔片,3.下壳体,31.出液管。
具体实施方式
现在结合附图对本发明作进一步详细的说明。这些附图均为简化的示意图,仅以示意方式说明本发明的基本结构,因此其仅显示与本发明有关的构成。
如图1-7所示,本发明的微剂量流速调节器的最佳实施例,包括上壳体1、芯体2和下壳体3,上壳体1与下壳体3可旋转配合连接,芯体2位于上壳体1和下壳体3组成的封闭空腔内,上壳体1上设有进液管11,上壳体1上位于进液管11下方具有一挡圈12,挡圈12上开设有孔径从小逐渐变大的首尾不连通的环形槽13,芯体2上开有一通液孔21,通液孔21与环形槽13通过上壳体1与下壳体3间的相互旋转实现连通或封闭,下壳体3上具有与通液孔21相连通的出液管31,上壳体1上与横截面为正多边形,下壳体3上与上壳体1相接触的外圈为与上壳体1相配合的正多边形,上壳体1上设有标线16,所述的下壳体3的正多边形的每个边上标有相应的流量刻度标记。
环形槽13的首尾端之间开设有进行输液管通气测试或密封测试的全通孔14,全通孔14与环形槽13小口端之间为全封闭区,挡圈12上位于全通孔14与环形槽13大口端之间的区域设有阻隔块15,芯体2上设有防止上壳体1转动时从环形槽13大口端进一步转动使全通孔14与通液孔21接通的阻隔片22。
正多边形为正6-18边形。可根据实际需要选择不同边型的设计,满足不足病症不同输液流量的流速要求。
为尽量防止误操作,上壳体1为直径30mm圆的内接正多边形。
最为优选,芯体2为柔性密封胶圈,芯体2的外圈上还设有凸块和/或凹槽,下壳体3上具有与芯体2相匹配的槽,芯体和下壳体之间避免发现相互的转动,芯体2上的通液孔21与环形槽13相配合,环形槽13在旋转时与通液孔21相接通的孔径面积的变化实现流速的变化,从而实现流速的调节,因环形槽13首尾不连通,故不通区域为关闭区域,挡圈12上课根据需要开设全开位孔,便于输液器进行密封测试和通路测试。
一种采用上述微剂量流速调节器的输液器,主要由瓶塞穿刺器、进气管空气过滤器、滴壶、药液过滤器和静脉针通过输液软管串联而成,所述的滴壶与药液过滤器之间设有上述微剂量流速调节器,所述的微剂量流速调节器的进液管11通过输液软管连通滴壶,出液管31通过输液软管连通药液过滤器。
Claims (6)
1.一种微剂量流速调节器,包括上壳体(1)、芯体(2)和下壳体(3),上壳体(1)与下壳体(3)可旋转配合连接,所述的芯体(2)位于上壳体(1)和下壳体(3)组成的封闭空腔内,其特征是:所述的上壳体(1)上设有进液管(11),上壳体(1)上位于进液管(11)下方具有一挡圈(12),挡圈(12)上开设有孔径从小逐渐变大的首尾不连通的环形槽(13),芯体(2)上开有一通液孔(21),所述的通液孔(21)与环形槽(13)通过上壳体(1)与下壳体(3)间的相互旋转实现连通或封闭,所述的下壳体(3)上具有与通液孔(21)相连通的出液管(31),所述的上壳体(1)上与横截面为正多边形,下壳体(3)上与上壳体(1)相接触的外圈为与上壳体(1)相配合的正多边形,所述的上壳体(1)上设有标线(16),所述的下壳体(3)的正多边形的每个边上标有相应的流量刻度标记。
2.如权利要求1所述的微剂量流速调节器,其特征是:所述的环形槽(13)的首尾端之间开设有进行输液管通气测试或密封测试的全通孔(14),全通孔(14)与环形槽(13)小口端之间为全封闭区,挡圈(12)上位于全通孔(14)与环形槽(13)大口端之间的区域设有阻隔块(15),所述的芯体(2)上设有防止上壳体(1)转动时从环形槽(13)大口端进一步转动使全通孔(14)与通液孔(21)接通的阻隔片(22)。
3.如权利要求1所述的微剂量流速调节器,其特征是:所述的正多边形为正6-20边形。
4.如权利要求1或2或3所述的微剂量流速调节器,其特征是:所述的上壳体(1)为直径30mm圆的内接正多边形。
5.如权利要求4所述的微剂量流速调节器,其特征是:所述的芯体(2)为柔性密封胶圈,芯体(2)的外圈上还设有凸块和/或凹槽,所述的下壳体(3)上具有与芯体(2)相匹配的槽。
6.一种采用如权利要求1-5任一项所述的微剂量流速调节器的输液器,主要由瓶塞穿刺器、进气管空气过滤器、滴壶、药液过滤器和静脉针通过输液软管串联而成,其特征是:所述的滴壶与药液过滤器之间设有上述微剂量流速调节器,所述的微剂量流速调节器的进液管(11)通过输液软管连通滴壶,出液管(31)通过输液软管连通药液过滤器。
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