CN104998331A - 一种阀芯结构及医用空氧混合器压力平衡装置 - Google Patents

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Abstract

本发明涉及到一种阀芯结构及医用空氧混合器压力平衡装置,阀芯包括金属芯体和包裹在金属芯体外的硅胶密封套,所述硅胶密封套的外表面为球面。压力平衡装置包括基座,基座上设有两个进气通道和两个输出通道,基座内设有平衡腔,平衡腔内设有将平衡腔一分为二的隔片,分隔后的两个腔室分别连接两个进气通道,两个腔室的出气口上分别设有阀门并分别连通两个输出通道。本发明所提供的阀芯结构采用金属芯体和硅胶密封套配合,既能够灵敏地感应压力的变化,同时有能够随压力变化准确控制出气通道的开口大小,精确地保证两个出气通道的压力平衡。本发明所提供的医用空氧混合器对输入压力变化灵敏,流量控制精确、使用寿命长。

Description

一种阀芯结构及医用空氧混合器压力平衡装置
技术领域
本发明涉及到医疗设备,具体指一种医用空氧混合器压力平衡装置。
背景技术
空氧混合器是一种输氧必备设备,能将空气和氧气按体积比进行氧浓度调节,进行配合,从而获得理想的氧浓度,以防止患者因氧浓度过高,产生氧浓度并发症,及氧过低产生的供氧不足,为患者提供安全合理的供氧环境。同时也是呼吸机、CPAP、麻醉机等医疗设备的关键零部件;是医院的必备设备。
空氧混合需要先调节空气和氧气的压力,使空气和氧气的压力达到平衡,然后通过调节阀来调节空气和氧气的输出流量,来获得理想的氧浓度输出。
因此,要获得高精度氧气浓度,医用空氧混合器的压力平衡装置是关键。现有的空氧混合器的压力平衡装置对输入空气或氧气的压力变化不灵敏,不能根据输入气流的变化即时调节,从而导致氧浓度的输出偏差,影响到医疗效果。
发明内容
本发明所要解决的技术问题是针对现有技术的现状提供一种对输入压力变化灵敏且流量控制精确的阀芯结构。
本发明所要解决的另一个技术问题是针对现有技术的现状提供一种对输入压力变化灵敏且流量控制精确、使用寿命长的医用空氧混合器压力平衡装置。
本发明解决上述技术问题所采用的技术方案为:该阀芯结构,其特征在于包括金属芯体和包裹在金属芯体外的硅胶密封套,所述硅胶密封套的外表面为球面。
为了方便加工,所述芯体包括柱杆,所述柱杆的外周壁上间隔设有第一环状凸起,对应地,所述密封套的内周壁环状凹槽,所述第一环状凸起容置在所述环状凹槽内。
为了方便密封套的定位,可以在所述柱杆的外周壁上还设有第二环状凸起,所述密封套一端为平面,贴合在所述第二环状凸起上。
优选所述阀芯结构有两个,通过连杆对称连接,分别对应空气通道和氧气通道。
使用上述各方案中的阀芯结构的医用空氧混合器压力平衡装置,其特征在于包括基座,所述基座上设有第一进气通道、第二进气通道和第一输出通道、第二输出通道;
所述基座内设有平衡腔,所述平衡腔内设有隔片,所述隔片将所述平衡腔分隔为相互独立的第一腔室和第二腔室;其中第一腔室连通所述第一进气通道,所述第二腔室连通所述第二进气通道;
所述第一腔室的侧壁上设有第一出气口,所述第一出气口连通所述第一输出通道;所述第二腔室的侧壁上设有第二出气口,所述第二出气口连通所述第二输出通道;
所述第一出气口上设有第一阀门,所述第二出气口上设有第二阀门;所述第一阀门和所述第二阀门对称设置;
所述第一阀门包括定位在第一阀座槽内的第一弹性件和抵触在第一弹性件上的第一阀芯,所述第一阀芯挡设在所述第一出气口外;所述第一阀座槽设置在所述基座内并位于所述平衡腔外;
所述第二阀门包括定位在第二阀座槽内的第二弹性件和抵触在第二弹性件上的第二阀芯,所述第二阀芯挡设在所述第二出气口外;所述第二阀座槽设置在所述基座内并位于所述平衡腔外;
所述第一阀芯和所述第二阀芯对称设置在所述隔片的两侧并通过连杆相连接。
所述平衡腔截面为椭圆形。
与现有技术相比,本发明所提供的阀芯结构采用金属芯体和硅胶密封套配合,既能够灵敏地感应压力的变化,同时有能够随压力变化准确控制出气通道的开口大小,精确地保证两个出气通道的压力平衡。本发明所提供的医用空氧混合器对输入压力变化灵敏,流量控制精确、使用寿命长。
附图说明
图1为本发明实施例的立体示意图;
图2为图1的纵向剖视图;
图3为本发明实施例中阀芯的剖视图;
图4为本发明实施例中部分基座内部通道的示意图。
具体实施方式
以下结合附图实施例对本发明作进一步详细描述。
如图1至图4所示,该医用空氧混合器压力平衡装置包括:
基座1,基座1上设有第一进气通道11、第二进气通道12和第一输出通道13、第二输出通道14;
基座1内设有平衡腔15,平衡腔15内设有椭圆形隔片2,隔片2将平衡腔分隔为相互独立的对称的第一腔室151和第二腔室152。
隔片2采用硅胶材料制备,隔片2上具有皱褶21,以方便隔片的受压变形以复位。
第一腔室151连通第一进气通道11,第二腔室152连通第二进气通道12。
第一腔室151的侧壁上设有第一出气口153,所述第一出气口153连通所述第一输出通道13;所述第二腔室152的侧壁上设有第二出气口154,所述第二出气口连通所述第二输出通道14;
所述第一出气口153上设有第一阀门31,所述第二出气口154上设有第二阀门32;所述第一阀门31和第二阀门32对称设置在隔片的两侧。
第一阀门31和第二阀门32的结构相同。第一阀门31包括定位在第一阀座槽16内的第一弹性件311和抵触在第一弹性件311上的第一阀芯312,所述第一阀芯312挡设在所述第一出气口153外;所述第一阀座槽16设置在所述基座1内并位于所述平衡腔外;
第二阀门32包括定位在第二阀座槽17内的第二弹性件321和抵触在第二弹性件321上的第二阀芯322,所述第二阀芯322挡设在所述第二出气口154外;所述第二阀座槽17设置在所述基座1内并位于所述平衡腔外;
所述第一阀芯31和所述第二阀芯32对称设置在所述隔片2的两侧并通过连杆4相连接。
第一阀芯312和第二阀芯322的结构相同。以第一阀芯为例说明该平衡装置所使用芯体结构。
第一阀芯包括金属材质的芯体41和包裹在芯体41外的硅胶材质的密封套42,本实施例中的芯体采用铝材制备。密封套的外表面为球面。
芯体41包括柱杆411,柱杆的外周壁上间隔设有第一环状凸起412和第二环状凸起413;密封套的内周壁上设有环状凹槽421,第一环状凸起412容置在环状凹槽421内。密封套一端为平面(近似于球缺结构),贴合在第二环状凸起413上。
该医用空氧混合器压力平衡装置的工作原理描述如下:
氧气经由第一进气通道进入第一腔室,空气经由第二进气通道进入第二腔室;当氧气和空气压力相等时,隔片两侧腔室内气压相等,第一阀芯和第二阀芯相对隔片对称,第一阀体和第二阀体相对于各自的出气口开口大小相等,进入第一输出通道的氧气和进入第二输出通道的空气流量相等。
当氧气气压升高,大于空气气压时,第一腔室内的压力大于第二腔室内的压力,隔片向第二腔室方向变形,带动连杆向第二腔室方向移动,从而推动第二阀芯克服弹簧弹力向外移动,第二出气口的开口面积增大,空气流量增大;在连杆向第二腔室方向移动的同时,连杆带动第一阀芯向内移动,第一出气口开口面积降低,氧气流量减小。
反之,当氧气气压低于空气气压时,第一出气口开口面积增大,氧气流量提高,第二出气口开口面积减小,空气流量降低。从而使第一输出通道和第二输出通道内排出的气流压力始终相等。

Claims (6)

1.一种阀芯结构,其特征在于包括金属芯体和包裹在金属芯体外的硅胶密封套,所述硅胶密封套的外表面为球面。
2.根据权利要求1所述的阀芯结构,其特征在于所述芯体包括柱杆,所述柱杆的外周壁上设有第一环状凸起,对应地,所述密封套的内周壁环状凹槽,所述第一环状凸起容置在所述环状凹槽内。
3.根据权利要求2所述的阀芯结构,其特征在于所述柱杆的外周壁上还设有第二环状凸起,所述密封套一端为平面,贴合在所述第二环状凸起上。
4.根据权利要求1至3任一权利要求所述的阀芯结构,其特征在于该阀芯结构两个,通过连杆(4)对称连接。
5.使用如权利要求1至4任一权利要求所述的阀芯结构的医用空氧混合器压力平衡装置,其特征在于包括基座(1),所述基座(1)上设有第一进气通道(11)、第二进气通道(12)和第一输出通道(13)、第二输出通道(14);
所述基座(1)内设有平衡腔(15),所述平衡腔(15)内设有隔片(2),所述隔片(2)将所述平衡腔分隔为相互独立的第一腔室(151)和第二腔室(152);其中第一腔室(151)连通所述第一进气通道(11),所述第二腔室(152)连通所述第二进气通道(12);
所述第一腔室(151)的侧壁上设有第一出气口(153),所述第一出气口(153)连通所述第一输出通道(13);所述第二腔室(152)的侧壁上设有第二出气口(154),所述第二出气口连通所述第二输出通道(14);
所述第一出气口(153)上设有第一阀门(31),所述第二出气口(154)上设有第二阀门(32);所述第一阀门(31)和所述第二阀门(32)对称设置;
所述第一阀门(31)包括定位在第一阀座槽(16)内的第一弹性件(311)和抵触在第一弹性件(311)上的第一阀芯(312),所述第一阀芯(312)挡设在所述第一出气口(153)外;所述第一阀座槽(16)设置在所述基座(1)内并位于所述平衡腔外;
所述第二阀门(32)包括定位在第二阀座槽(17)内的第二弹性件(321)和抵触在第二弹性件(321)上的第二阀芯(322),所述第二阀芯(322)挡设在所述第二出气口(154)外;所述第二阀座槽(17)设置在所述基座(1)内并位于所述平衡腔外;
所述第一阀芯(31)和所述第二阀芯(32)对称设置在所述隔片(2)的两侧并通过连杆(4)相连接。
6.根据权利要求5所述的医用空氧混合器压力平衡装置,其特征在于所述平衡腔截面为椭圆形。
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