CN104105520B - 锐器回缩装置 - Google Patents

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Abstract

一种医疗装置,包括外部壳体(400),外部壳体具有第一壁(401),第一壁限定带有近端和远端的第一通道(402)。回缩壳体(412)能滑动地接收在第一通道(402)中,回缩壳体(412)具有近端和远端以及带有内表面壁的壁,内表面壁限定螺旋路径(421)。该医疗装置的一部分包括用于能释放地接收医疗锐器(423)的托架(422),托架(422)能滑动地接收在回缩壳体(412)的远端中。闭锁装置(428)设置用于将托架(422)保持在回缩壳体(412)中的第一位置中。随动件(432)连接到托架(422)并与螺旋路径(421)接合。储能装置(434)连接到随动件(432)和托架(422)。致动装置(419)能操作以使回缩壳体(412)朝第一通道(402)的远端移动,从而释放闭锁装置(428),这样使得储能装置(434)能操作以沿螺旋路径(421)驱动随动件(432)并且以使托架(422)朝回缩壳体(412)的近端回缩。

Description

锐器回缩装置
技术领域
本发明涉及一种用于使医疗锐器在医疗过程中使用后而回缩的设备。
背景技术
术语“锐器(sharp,尖锐物)”在医疗领域是众所周知的,并在本文使用,是指针以及带有潜在危险的尖端、刀片、切割边缘等的任何其他器具。
在医疗和护理工作的通常高压的条件下,由于针或其他利器造成的意外刺伤或划伤以及由于例如HIV或肝炎造成的传染风险对该职业来说变得日益危险,并且对卫生当局来说可能更昂贵。因此,需要提供一种装置用于在使用锐器后隔离这种锐器,以使后续的伤害或传染最小。
在GB 2341804中示出了解决这一问题的尝试,其公开了一种使用弹簧将针回缩到注射器筒中的示例机构。许多其他的示例也是已知的。
其他现有技术在特定应用中使用复杂的机构以提供可回缩的针。然而,这些机构不但难以使用还很昂贵,并且因此不适用于单次使用的一次性用品的情况。
发明内容
根据本发明,提供了一种用于保持医疗装置的装置,所述医疗装置包括外部壳体、回缩壳体、托架、闭锁装置、随动件、储能装置以及致动装置,该外部壳体具有第一壁,第一壁限定带有近端和远端的第一通道,回缩壳体能滑动地接收在所述第一通道中,所述回缩壳体具有近端和远端以及带有内表面壁的壁,内表面壁限定螺旋路径,托架用于能释放地接收医疗锐器,所述托架能滑动地接收在所述回缩壳体的远端中,闭锁装置用于将所述托架保持在回缩壳体中的第一位置中,随动件连接到所述托架并与所述螺旋路径接合,储能装置连接到所述随动件和所述托架,致动装置能操作以使所述回缩壳体朝所述第一通道的远端移动,从而释放所述闭锁装置,这样使得所述储能装置能操作以沿所述螺旋路径驱动所述随动件,并且以使所述托架朝所述回缩壳体的近端回缩。
因此,本发明提供了一种简单装置,用于自动回缩使用后的锐器,该装置已经减少了复杂性和成本并且操作简单。
医疗装置可进一步包括定位装置,该定位装置能操作以将回缩壳体相对于所述外部壳体保持在第一位置和第二位置,其中所述致动装置能操作以将回缩壳体从所述第一位置移动到所述第二位置。
所述定位装置设备可包括位于外部壳体和回缩壳体中的一个上的至少一个突出部并包括至少两个相应的凹部,以接收位于外部壳体和回缩壳体中的另一个上的突出部。
所述医疗装置可进一步包括闭锁件,以将所述托架相对于所述回缩壳体保持在第一位置,其中,所述致动装置能操作以释放所述闭锁件,这样使得允许所述托架与所述回缩壳体之间的相对运动。
所述闭锁件可包括弹性构件,弹性构件位于所述回缩壳体和所述托架中的一个上,并且当所述回缩壳体相对于所述外部壳体处于其第一位置中时,弹性构件偏置成与所述回缩壳体和所述托架中的另一个接合,并且其中,当所述回缩壳体相对于所述外部壳体移动至其第二位置时,所述闭锁件脱离。
所述外部壳体可包括止动件,以限制所述回缩壳体和所述托架在所述第一通道中的远端运动。
流体通路可从远端延伸通过所述托架到托架的侧表面,并且所述回缩壳体的壁可包括一端口,
其中,当所述回缩壳体相对于所述外部壳体位于其第一位置中时,所述回缩壳体中的端口与所述托架中的流体通路连通。
在这种情况下,医疗装置可进一步包括位于所述托架上的阀装置,以封闭所述流体通路,在该流体通路中阀装置从锐器连接器的侧壁退出。
所述外部壳体可进一步包括第二壁,第二壁限定与所述第一通道相邻的第二通道,所述第二通道具有封闭的远端以及开放的近端,穿过外部壳体形成的端口与所述第二通道的封闭的远端相邻,当所述回缩壳体相对于所述外部壳体处于第一位置时,所述端口与所述回缩壳体中的端口连通,并且所述医疗装置进一步包括柱塞,柱塞能滑动地接收在第二通道中,以在所述柱塞与所述第二通道的远端之间形成用于流体的室。
当所述回缩壳体相对于所述外部壳体位于其第二位置时,所述回缩壳体中的端口可不与所述外部壳体中的端口连通;并且所述回缩壳体的壁可阻塞所述外部壳体中的端口。这样,当所述回缩壳体处于第二位置时,室的任何流体被与所述回缩壳体的端口并因此与第一通道隔离。
所述储能装置可包括弹簧装置。
所述随动件能相对于所述托架旋转,并且所述托架被阻止在所述回缩壳体中旋转,这样使得当所述随动件沿所述螺旋路径被驱动时,所述托架轴向地移动而不旋转。
所述致动装置可包括通过至少一个柔性臂连接到所述回缩壳体的近端的本体。
附图说明
现在将参考附图仅通过示例来详细地描述本发明,在附图中:
图1A至图1D示出了包括根据本发明第一实施例的锐器回缩装置的医疗器具的视图,该锐器回缩装置连接到医疗器具中的流体分配装置,在这些附图中:
图1A示出了处于未使用状态的医疗器具的侧视图;
图1B示出了处于使用状态的医疗器具的侧视图;
图1C示出了锐器回缩装置和流体分配装置的分解透视图;
图1D示出了锐器回缩装置和流体分配装置组装后的透视图。
图2A至图2D示出了处于其操作的不同阶段中的根据本发明的锐器回缩装置的截面图。
图3A至图3D示出了包括根据本发明的锐器回缩装置的医疗器具的视图,锐器回缩装置连接到医疗器具中的可替换的流体分配装置,在这些附图中:
图3A示出了处于未使用状态的医疗器具的侧视图;
图3B示出了处于使用状态的医疗器具的侧视图;
图3C示出了锐器回缩装置和可替换的流体分配装置的分解透视图;
图3D示出了锐器回缩装置和可替换的流体分配装置组装后的透视图。
图4A和图4B示出了当与可替换的辅助设备(如连接器管)一起分别在未连接和连接状态下使用时,根据本发明的锐器回缩装置的等距视图。
图5A和图5B示出了用于在本发明的另一可替换的医疗器具中使用的托架的透视图。
图6A至图6C示出了图5A和图5B中的托架的透视图,该托架包括在回缩壳体内以用在本发明的另一可替换的医疗器具中。
图7A至图7D示出了用在本发明的另一可替换的医疗器具中的主壳体的视图,在这些附图中:
图7A示出了处于回缩状态的包括回缩壳体和托架的主壳体的透视图;
图7B示出了处于未回缩状态的包括回缩壳体和托架的主壳体的透视图;
图7C示出了不具有回缩壳体和托架的主壳体的透视图;以及
图7D示出了主壳体的视图,并且该视图示出了平面8-8’;9-9’;以及10-10’。
图8A至图8B示出了处于其操作的不同阶段的基于平面8-8’的另一可替换的医疗器具的远端的放大截面图。
图9A至图9D示出了处于其操作的不同阶段中的关于平面9-9’所得的另一可替换的医疗器具的截面图。
图10A至图10D示出了处于其操作的不同阶段中的关于平面10-10’所得的另一可替换的医疗器具的截面图。
具体实施方式
图1A至图1C示出了与流体分配装置12结合的本发明的锐器回缩装置10的第一实施例。锐器回缩装置10包括外壳11、致动机构14、鲁尔(Luer)锁组件16和锐器(特别地为针)18。流体分配装置12限定流体室22、位于近端的流体输送通路24并限定与柱塞盖28一起的柱塞26。流体通道24的目的是允许在流体室22与锐器18之间的流体传送。尽管图中不可见,但用于参考目的,流体输送通路24已经在图1C中作为虚线示出。
锐器回缩装置10和流体分配装置12一起形成注射器30,用于给病人注射药剂,或使病人体内抽出流体。
在以下的描述和附图中,远端将指代回缩装置10的容纳锐器18的端部,并且该远端在附图中的左侧示出。近端远离锐器18,并且该近端是最接近操作者的端部,并且在附图中的右侧上。
图2A至图2D示出了锐器回缩装置10的截面。回缩装置10的外壳11是在近端和远端两者处开放的中空的通常为柱形的外壳。螺旋形凹槽36在外壳11的近端部分的内表面中形成。螺旋形凹槽36的螺距(pitch)沿外壳11的长度变化。
在柱形外壳11内部还具有包括轴向狭缝(slot,狭槽)的防旋转部件38,该狭缝在外壳11的近端与远端之间延伸,但并不沿外壳的全部长度延伸。
靠近外壳11的远端34的径向侧通路40形成到外壳11内部的开口。又一开口44在螺旋形凹槽36的远端处穿过外壳11。
中空回缩套筒46可滑动地接收在外壳11的近端上。回缩套筒46包括封闭的近端48,从而形成致动表面50。回缩套筒46的远端52是敞开的以接收外壳11。
鲁尔锁组件16可滑动地接收在外壳11的远端34中。鲁尔锁组件16在其远端处具有标准的鲁尔锁连接器54,以接收中空的针或其他医疗锐器。鲁尔锁组件16包括径向通路55和轴向通路56。当鲁尔锁组件16安装在外壳11中时,通路55和56形成连接外壳侧通路40与针的流体路径。O型环58;60隔离流体路径56,以防止流体泄漏到外壳11内。
朝向组件16的近端的是径向突起肩部62,该径向突起肩部构造成位于防旋转构造38的狭缝中。
在外壳11远端的内部并围绕鲁尔锁组件16的一部分的是周向套环(collar)64,该周向套环由形成在鲁尔锁组件16上的凸起脊部66保持在位。套环64包括位于其远端处的径向向外延伸的垫环(rim)68。
回缩速率控制器70位于鲁尔锁组件16的近端。控制器70基本上是可旋转地安装在从外壳11的近端突起的轴上的盘形件。控制器70在其近端处具有用于与外壳11的螺旋形凹槽36接合的销72。带有头部76的旋转锁74连接到回缩速率控制器70。锁74可径向移动并向外偏置,这样使得最初该锁位于开口44中,从而防止控制器70的旋转。
将鲁尔锁组件16连接到回缩速率控制器70的是扭力弹簧78。弹簧78连接到鲁尔锁组件16的近端表面,并且还连接到回缩速率控制器70的远端表面。弹簧78由锁74保持扭转,该锁最初位于开口44中。
在锐器回缩装置10的起始位置中,如图2A所示,鲁尔锁组件16停靠在外壳11的远端处,由位于开口44中的旋转锁74的接合锁定在位。如图所示,当需要时,诸如针的锐器18可由医务人员附接到标准鲁尔锁连接器。在该位置,旋转锁74的头部76延伸超过外壳11的外直径。通过朝回缩装置10的远端推动回缩套筒46,套筒46接触旋转锁74的头部76,从而使得旋转锁74径向向内地压下到外壳11内部,如图2B所示。一旦旋转锁74径向向内地压下,则释放了扭力弹簧78中的张力,从而使得回缩速率控制器70旋转。随着销72接合在凹槽36中,控制器70的旋转使得销72沿着螺旋形凹槽36朝外壳11的近端移动,如图2C所示。
由于鲁尔锁组件16与回缩速率控制器70的物理连接,回缩速率控制器70沿螺旋形凹槽36的运动还使得整个鲁尔锁组件16移动。随着鲁尔锁组件16回缩,其不旋转。相反,鲁尔锁组件16通过肩部62在防旋转部件38的狭缝中的接合而引导不朝外壳11的近端旋转。由于鲁尔锁组件16连接到锐器18,鲁尔锁组件16的回缩还使得锐器18回缩到外壳11中。
鲁尔锁组件16以及回缩速率控制器70朝外壳11的近端的行进继续,直到扭力弹簧78的张力解除(由于回缩速率控制器与鲁尔锁组件的相对扭转运动),或者直到肩部62已经沿防旋转构造38的总长度行进。如图2D所示,回缩范围必须足以确保锐器18完全在外壳11内。
鲁尔锁组件16到外壳11中的回缩速率由回缩速率控制器70的销72与螺旋形凹槽36之间的相互作用来控制。在回缩运动期间,销72被迫遵循由螺旋形凹槽36指示的轮廓。在需要快速回缩速率的情况下,螺旋件36的螺距L可以变大。相反,在需要较慢回缩速率的情况下,螺旋件36的螺距L可减小。通过在回缩装置10的工作范围上改变螺距L,可以产生回缩速率退出轮廓(withdrawal profile),其中鲁尔锁组件16的回缩速率可根据其沿螺旋36的位置而改变。
通过能够控制鲁尔锁组件16的回缩速率,这允许更好地控制如何从病人体内移除锐器18。具体地,通过减少在锐器移除中的颤动(jerk),这消除了溅射(spluttering),这是在锐器回缩过程中流体从该锐器流出(escape),并使由移除锐器对病人造成损伤的风险最小化。
在使用中,流体分配装置12连接到锐器回缩装置10,以通过使锐器回缩装置10的近端穿过流体分配装置12的远端来形成注射器30。在这两个装置之间的适当卡扣配合使它们以背负(piggy back)式布置锁在一起,如图1A至图1D所示。在所处位置中,这两个装置12;10的侧通路24;40连通,以形成用于流体室22与锐器18之间的流体传送的通道。此外,在所处位置中,柱塞26的柱塞盖28与致动表面50在套筒46的远端处重叠。
为了操纵从流体室22到锐器18的流体,最初地柱塞26定位在延伸的近端位置中,如图1A所示。在柱塞26朝流体分配装置12的远端压下时,流体室22中的流体被迫通过连接通道24;40;55;56到锐器18中。
朝着柱塞行程的端部,柱塞盖28的重叠部分接触致动表面50。柱塞26的持续压下使得回缩套筒46在外壳11上的远端方向上运动,并最终使得旋转锁74释放以及鲁尔锁组件16回缩,如上详述。
为了防止在回缩后流体进一步从流体室22和通路24中流出,套环64设置成阻塞侧通路40。
在使用中,当鲁尔锁组件16回缩到外壳11中时,形成在鲁尔锁组件16上的脊部66与套环64接触。这迫使弹簧64与鲁尔锁组件16一起向近端移动。弹簧64与鲁尔锁组件16一起移动直到垫环68与外壳11接触。一旦垫环68紧靠外壳11,则套环64密封通道40以防止任何剩余流体从通路24和室22中流出。一旦套环64已经抵靠外壳11,则由弹簧78中的恢复力施力的脊部66在垫环68下面变形。已经在垫环68周围变形,然后鲁尔锁组件16继续畅通无阻地移动进入到回缩外壳11中。
在某些应用中,用户可能希望在柱塞26已经完全地行进通过其工作范围以接触致动表面50之前使鲁尔锁组件16回缩。可替换地,在该器具用于抽吸而不是注射的情况下,当朝近端拉动柱塞26时,该柱塞将不与致动表面50接合。在这些情况下,需要单独的装置以启动鲁尔锁组件16和锐器18的回缩。在这种情况下,回缩装置10可被设计成允许由用户对旋转锁74的手动接合以触发回缩运动。
将会看到的是,以上机构的优点是,它允许锐器在使用后被隔离。这有助于使由暴露的锐器引起的任何随后的损伤或感染最小化。此外,通过使用螺旋路径控制如何使锐器回缩,可消除在任何锐器的回缩过程中的流体的流出。
图3A至图3C示出了包括更大的流体室22的可替换的流体分配装置80。因此将理解的是,同样的回缩装置10可与不同的流体分配装置12;80结合,以设置用于输送不同量的药剂的注射器30。
在任何流体分配装置12;80中,很明显的是该装置无需不透明。在某些情况下,流体分配装置12;80可以是透明的,以允许查看位于该装置中的流体室22。标记还可以出现在该装置上,以便允许对位于流体室22内的流体进行体积测量。
如图4A和图4B所示,在其他实施例中,回缩装置10可连接到除了流体分配装置12;80以外的辅助设备。例如,可设置可拆卸的连接器管82。该构造可用于在回缩装置10用于抽吸而不是注射的情况。可替换地,该机构可用于需要由例如透析机的医疗机器输送或抽取流体的情况。管82包括两个端部,第一端适于附接到回缩装置10,并且第二端适于附接到医疗流体容器或输送系统。引导套环84位于管82的第一端处。套环84与回缩装置10例如通过外壳11周围的卡扣配合接合而附接,以提供管82与回缩装置10的侧通路40之间的密封流体连接,如图4B所示。可在管的第二端处设置任何合适的连接装置,以允许管与任何医疗流体容器或输送系统的连接。流体可经由管82输送到针18,或流体可通过针18从病人体内抽出并传递到管82中。此后,例如可通过致动表面50上的手动压力来操作回缩装置14,以在外壳11中使针18和鲁尔锁组件16回缩。
本发明的另一实施例在图5A到图10D中示出。
这些附图中所示的医疗装置由三个主要部件形成,主壳体400、回缩壳体412和可回缩的托架422。
主壳体400包括第一弯曲壁401,该第一弯曲壁限定带有纵向轴线以及近端和远端的第一柱形通道402。这可在图7A至图7D和图9A至图9D中最佳地看出。在附图所示的定向中,近端在右侧并且远端在左侧。
第一弯曲壁401的至少一部分可描述一截面为O形的完整圆。可替换地,第一弯曲壁401可部分地切掉,这样该第一弯曲壁的截面基本为C形。第一弯曲壁401在其近端和远端处基本为开放的。然而,在远端处,唇部403径向向内地延伸一短距离。
在这个示例中,主壳体400进一步包括第二弯曲壁壁404,该第二弯曲壁壁与第一弯曲壁401一体形成,并限定与第一柱形通道402平行且邻近的第二柱形通道405。第二柱形通道405具有开放的近端,但在其远端处由远端壁406所封闭。邻近远端壁406,通道407通过一体形成的第一和第二弯曲壁壁401、404形成,以将第一和第二柱形通道402、405连接在一起。这在图8A和图8B中的放大截面中最佳地看出。
柱塞408可滑动地接收在第二柱形通道405中并且可轴向地移动,以在第二柱形通道405的远端中形成室409(参见图9A)。柱塞408在其近端处包括柱塞盖410,并且在其远端处具有带有流体密封件411的头部。因此,用于接收流体的室409在第二柱形通道405中形成在远端壁406与柱塞408的头部411之间。
从图6A至图6C中可最佳看出的回缩壳体412包括中空的柱体。为了方便,这可由配合在一起的两个部件制造,如图6A所示。回缩壳体412从近端可滑动地接收在第一通道402中。在主壳体400的第一弯曲壁401上形成的唇部403用作止动件,以限制回缩壳体412在第一柱形通道402内的运动,这样使得回缩壳体412不能从第一柱形通道402的远端中突出。
通道413穿过回缩壳体412的壁形成,该通道可与主壳体400中的通道407对准,以将第二柱形通道405中的流体室409与回缩壳体412的内部连接(见图8A)。
主壳体400和回缩壳体412设置有定位装置,以可释放地将它们定位在两个相对位置中。在该示例中,一对突出部414、415形成在回缩壳体412的接近其远端的外表面上。这些可以是任何方便的形式,但这里为圆顶形或锥形突出部。三个相应成形的凹槽416、417、418形成在主壳体400的第一弯曲壁401的内表面中。
如图8A和图8B所示,穿过回缩壳体412的壁的通道413穿过远端突出部415。通过主壳体400的壁的通道407穿过三个凹部的中间一个417。在相对于主壳体400的回缩壳体412的第一位置中,远端突出部415被接收在中间凹部417中,并且近端突出部414被接收在近端凹部416中。这两个通道407、413如图8A所示对准。
为了使回缩壳体412相对于主壳体400移动到第二位置,施加压力到回缩壳体412的近端。当施加足够的压力时,则克服由定位装置的突出部和凹部的接合所提供的阻力,并且回缩壳体412向远端移动,直到远端突出部415替换为与远端凹部418接合,并且近端突出部414与中间凹部417接合。主壳体400中的通道407当前由远端突出部415所封闭,如图8B所示。
为了便于施加压力到回缩壳体412上,以将该回缩壳体从第一位置移动到第二位置,在该回缩壳体的近端处设置致动装置。这可能仅仅是封闭回缩壳体412并为用户提供推靠的表面的近端壁。然而,在该实施例中,致动装置包括盖或本体419,该盖或本体通过至少一个(优选两个)柔性臂420与回缩壳体412的近端稍微间隔开并连接到该近端。通过这种方式,首先必须施加压力以将本体419从其间隔位置(图9A)移动成与回缩壳体412接触(图9B)。进一步施加的压力将在第一通道402中朝远端推动回缩壳体412。因此,因为致动装置上的轻微或意外压力将仅使该致动装置朝回缩壳体412移动,所以柔性臂420有助于避免回缩壳体412的任何意外运动,并且需要增加的更持续的压力来移动整个回缩壳体412。
回缩壳体412的内表面形成有螺旋路径421。该路径可形成为凹入到该壁中的凹槽,或从该壁上延伸的突出部。螺旋路径421可以是连续或间歇的。它从近端向远端延伸超过沿回缩壳体412的路径的一半。螺旋路径421可包括单螺旋的转动,但优选地它包括三个螺旋转动。
回缩壳体412的远端是开放的,并且可滑动地接收托架422以用于可释放地连接到针423或其他医疗锐器。
如图5A和图5B可以看出,托架422具有基本柱形本体。在其远端处的是用于医疗锐器的连接器424,例如可设置标准的鲁尔锥形件(taper)。流体通道425首先在轴向方向上从远端延伸穿过本体,然后径向地延伸到在本体侧壁中的端口426(图8A)。
阀427附接到本体上并封闭端口426。这例如可以是带有在静止状态中被封闭的狭缝的弹性膜片。如果一侧上的压力增加,则狭缝将打开。
如图8A所示,当回缩壳体412相对于主壳体400处于其第一位置时,通道407、413彼此对准,并且还与托架422中的端口426对准。如果流体出现在主壳体400的流体室409中并且柱塞408压下时,流体将被迫穿过通道407、413并抵靠阀427,使该阀打开以便流体可穿过托架422到针423,如箭头所示。
相反,如果柱塞408完全地压下,以便在流体室409中不存在任何东西,并且柱塞408然后缩回以打开流体室409,则随后减小的压力会打开阀427并允许针423中的流体通过托架422和通道407、413而退回进入到流体室409中。
在回缩壳体412相对于主壳体400的第一位置中,闭锁件428将托架422相对于回缩壳体412保持在第一位置。为了便于说明,图8A和图8B中示出了闭锁件428,好像它与回缩壳体412中的通道413在直径上相反地定位。然而实际上,闭锁件428可处于与通道413不同的角定向。在该示例中,通道413实际上位于如图7D所示的平面9:9’上,而闭锁件428位于平面10:10’上。因此图9A至图9D示出了在线9:9’上的实际的截面,而图10A至图10D示出了在线10:10’上的实际的截面。图8A至图8B代表在线8:8’上的截面,即其在回缩壳体412的纵向轴线上改变方向。
在该示例中,闭锁件428包括形成为回缩壳体412的壁的一部分的弹性臂429。在静止中,臂429径向向外地弯曲(如图8B)。臂429的自由端包括可与在托架422中相应的凹部431接合的放大头部430。
当回缩壳体412相对于主壳体400处于其第一位置时,主壳体400的第一弯曲壁401作用在臂429上,以将头部430偏置成接合凹部431,从而将托架422相对于回缩壳体412保持在固定位置。这种情况在图8A、图10A和图10B中示出。当回缩壳体412移动进入其相对于主壳体400的第二位置时,臂429移动越过第一弯曲壁401的远端边缘,并自由地向外弯曲,从而与托架422中的凹部431脱离(图8B和图10C)。托架422然后相对于回缩壳体412能够轴向地滑动,尽管将通过如图8B所示的唇部403防止在远端方向上的运动。
随动件装置432可旋转地附接到托架422的近端并在回缩壳体412中与螺旋路径421接合。特别地,随动件包括与螺旋路径421的三个螺旋部接合的三个均布的径向突出部433。储能装置434(通常为如扭力弹簧的弹簧)被固定到随动件432和托架422上。当回缩壳体412相对于主壳体400处于其第一位置时,由于随动件突出部433与螺旋路径之间的摩擦组合以及托架由闭锁件428保持的事实,储能装置434不趋向于伸展。然而,当回缩壳体412相对于主壳体400移动到其第二位置并且释放托架422时,储能装置将伸展,并且这在回缩壳体412内朝近端驱动随动件装置432。当随动件432与螺旋路径421接合时,随动件432在储能装置434的作用下跟随路径421旋转。
托架422连接到随动件432和储能装置434,并且因此随着随动件432向近端移动,托架422也回缩到回缩壳体412中。回缩壳体412的内表面还限定轴向路径435。方便地,这可在回缩壳体412的两部分之间的结合线上形成。托架422上的突出部436与轴向路径435接合,以防止托架422在回缩壳体412中的旋转。由于随动件432可相对于托架422旋转,并且托架本身被防止旋转,然后随着随动件432沿螺旋路径421旋转,托架422仅轴向地平移。
图9A至图9D示出了通常的操作顺序。图9A示出了准备用作输送流体的注射器的装置,针423附接到托架422并且流体在流体室409中。在图9B中,柱塞408已经完全压下,以传送流体通过通道407、413和425到针423。致动装置419压下,从而向远端压迫回缩壳体412。这释放了托架422,该托架在随动件432和储能装置434的作用下开始回缩到回缩壳体412中,如图9C所示。
在回缩后,随动件432和托架422位于回缩壳体412的近端,并且针423完全地位于回缩壳体412内,这样使得该针无法接近并且不能导致伤害。这在图9D中示出。
螺旋路径421和随动件432的使用控制随动件432、托架422和锐器423退回到回缩壳体412中的速率。因此,光滑的平稳的回缩。在所示的示例中,螺旋路径421具有恒定螺距。然而,还可以沿其长度改变螺距,以改变回缩速率。
被控制的回缩还消除了溅射,在溅射时,流体的滴流随着针432回缩而从其泄漏。如上所述,当回缩壳体412相对于主壳体400移动进入其第二位置时,定位装置的近端突出部414在主壳体400中封闭通道407。这在主壳体400中密封流体室409以防止任何流体泄漏。同时阀427在托架422中封闭并密封端口426。一些流体可保持在托架422中形成的流体通道425以及针423的内腔中。然而,通过由螺旋路径421提供的受控回缩,在回缩过程中作用在流体上的力不足以克服自然毛细管作用(capillaryaction),该自然毛细管作用倾向于将流体保持在托架422和针423的狭窄通路中。因此,流体在回缩过程中没有被迫离开针423。
如上所述,本实施例的医疗装置310是可用于输送流体到病人体内或从病人体内抽吸流体的注射器的形式。本领域技术人员将会理解的是,还有可能的是主壳体400仅包括第一弯曲壁401和第一柱形通道402,即,该主壳体是以回缩壳体412可配合到其中的柱形套环的形式。套环可包括用于连接到流体输送部或以类似于图4A和图4B所示的方式连接到收集装置的端口。然而,如果医疗装置旨在用于提供仅用于形成穿刺部的锐器,并且不需要提供流体路径,那么该套环则不需要包括这种端口。
通过这种方式,提供了一种通用的医疗装置,该医疗装置与针或其他医疗锐器一起使用,并且该医疗装置提供了在使用之后自动控制的回缩以及对锐器的安全保持。该装置可提供流体输送或抽吸,并且在该装置中对流体通道的受控回缩和封闭防止了流体泄漏以及相关的污染风险。由于包括如鲁尔锥形件的标准配件,不同的锐器(例如不同尺寸的针)可与该装置一起使用。锐器可随时根据用户需要回缩,并且在操作回缩机构之前柱塞不必完全地压下或退回。因此,用户可选择不输送室中所有的流体,或何时停止抽吸流体。通过致动装置与回缩壳体之间的柔性连接,意外致动的风险最小化。包含流体室的主壳体可与回缩壳体分离。因此,室可在配合回缩壳体和锐器之前预填充有用于输送的药剂,或者带有充满抽吸流体的室的壳体可被移除用于处理,同时回缩壳体和锐器被安全地处理。
将要理解的是,可对本发明作出许多变型和修改而不背离权利要求的范围。

Claims (13)

1.一种医疗装置,包括外部壳体、回缩壳体、托架、闭锁装置、随动件、储能装置以及致动装置,所述外部壳体具有第一壁,所述第一壁限定带有近端和远端的第一通道,所述回缩壳体能滑动地接收在所述第一通道中,所述回缩壳体具有近端和远端以及带有内表面壁的壁,所述内表面壁限定螺旋路径,所述托架用于能释放地接收医疗锐器,所述托架能滑动地接收在所述回缩壳体的所述远端中,所述闭锁装置用于将所述托架保持在所述回缩壳体中的第一位置中,所述随动件连接到所述托架并与所述螺旋路径接合,所述储能装置连接到所述随动件和所述托架,所述致动装置能操作以使所述回缩壳体朝所述第一通道的所述远端移动,从而释放所述闭锁装置,这样使得所述储能装置能操作以沿所述螺旋路径驱动所述随动件,并且以使所述托架朝所述回缩壳体的所述近端回缩。
2.根据权利要求1所述的医疗装置,进一步包括定位装置,所述定位装置能操作以将所述回缩壳体相对于所述外部壳体保持在第一位置和第二位置,其中所述致动装置能操作以将所述回缩壳体从所述第一位置移动到所述第二位置。
3.根据权利要求2所述的医疗装置,其中,所述定位装置包括位于所述外部壳体和所述回缩壳体中的一个上的至少一个突出部并包括至少两个相应的凹部,以接收位于所述外部壳体和所述回缩壳体中的另一个上的突出部。
4.根据权利要求3所述的医疗装置,进一步包括闭锁件,以将所述托架相对于所述回缩壳体保持在第一位置,其中,所述致动装置能操作以释放所述闭锁件,这样使得允许所述托架与所述回缩壳体之间的相对运动。
5.根据权利要求4所述的医疗装置,其中,所述闭锁件包括弹性构件,所述弹性构件位于所述回缩壳体和所述托架中的一个上,并且当所述回缩壳体相对于所述外部壳体处于所述第一位置时,所述弹性构件偏置成与所述回缩壳体和所述托架中的另一个接合,并且其中,当所述回缩壳体相对于所述外部壳体移动至所述第二位置时,所述闭锁件脱离。
6.根据权利要求1至5中任一项所述的医疗装置,其中,所述外部壳体包括止动件,以限制所述回缩壳体和所述托架在所述第一通道中的远端运动。
7.根据权利要求2到5中任一项所述的医疗装置,进一步包括从远端延伸通过所述托架到所述托架的侧表面的流体通路,并且所述回缩壳体的壁包括一端口,
其中,当所述回缩壳体相对于所述外部壳体位于所述第一位置中时,所述回缩壳体中的端口与所述托架中的所述流体通路连通。
8.根据权利要求7所述的医疗装置,进一步包括位于所述托架上的阀装置,以封闭所述流体通路,在所述流体通路中所述阀装置从锐器连接器的侧壁退出。
9.根据权利要求7所述的医疗装置,其中,所述外部壳体进一步包括第二壁,所述第二壁限定与所述第一通道相邻的第二通道,所述第二通道具有封闭的远端以及开放的近端,穿过所述外部壳体形成的端口与所述第二通道的封闭的所述远端相邻,当所述回缩壳体相对于所述外部壳体处于所述第一位置时,该端口与所述回缩壳体中的所述端口连通,并且所述医疗装置进一步包括柱塞,所述柱塞能滑动地接收在所述第二通道中,以在所述柱塞与所述第二通道的所述远端之间形成用于流体的室。
10.根据权利要求9所述的医疗装置,其中,当所述回缩壳体相对于所述外部壳体位于所述第二位置时:
所述回缩壳体中的所述端口不与所述外部壳体中的所述端口连通;并且
所述回缩壳体的所述壁阻塞所述外部壳体中的所述端口。
11.根据权利要求1至5中任一项所述的医疗装置,其中,所述储能装置包括弹簧装置。
12.根据权利要求1至5中任一项所述的医疗装置,其中,所述随动件能相对于所述托架旋转,并且阻止所述托架在所述回缩壳体中旋转,这样使得当所述随动件沿所述螺旋路径被驱动时,所述托架轴向地移动而不旋转。
13.根据权利要求1至5中任一项所述的医疗装置,其中,所述致动装置包括通过至少一个柔性臂连接到所述回缩壳体的所述近端的本体。
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