CN105148343B - 一种用于肾内科腹膜透析定位器 - Google Patents

一种用于肾内科腹膜透析定位器 Download PDF

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Abstract

本发明公开了一种用于肾内科腹膜透析定位器,该用于肾内科腹膜透析定位器主要包括:插入管、密封圈、填充凹层、定位吸盘、排气管、进气管、气流控制器、环绕腰带;所述的插入管设置在密封圈的下侧,所述的密封圈安装在填充凹层的外部四周,所述的填充凹层连接在定位吸盘的下侧,所述的定位吸盘安装在排气管和进气管之间,所述的排气管安装在定位吸盘的上端一侧,所述的进气管安装在定位吸盘的上端另一侧,所述的气流控制器连接在定位吸盘的外侧,所述的环绕腰带连接在定位吸盘的左右两侧。本发明具备了密封装置,简化了安装定位设备过程,省时省力,提高了固定效率。

Description

一种用于肾内科腹膜透析定位器
技术领域
本发明属于医疗器具技术领域,尤其涉及一种用于肾内科腹膜透析定位器。
背景技术
尿毒症病人需要定期进行透析。目前,很多病人都采用腹膜透析的方式进行,即从人体外通过外管输入腹腔透析液进行腹膜透析,维持电解质平衡的作用,腹膜透析的过程是以串联与并联形式灌注透析液,按医嘱通过管道均匀灌注腹腔2-4小时,通过外管把这些代谢废物和多余水分的透析液从腹腔里放出来,再灌入新的腹腔透析液,这样不断地循环操作,可以不断地排出体内毒素和多余的水分,这样病人就需要永久在腹部上设置一个外管,因此,透析外管的固定非常重要,固定不住,就容易出现腹膜炎,并且,固定不好还会将外管损坏,造成病人的二次插管痛苦。目前,传统的用于肾内科腹膜透析定位器存在缺少密封装置,安装定位设备过程比较麻烦,固定性差的问题。
发明内容
本发明实施例的目的在于提供一种用于肾内科腹膜透析定位器,旨在解决传统的用于肾内科腹膜透析定位器存在缺少密封装置,安装定位设备过程比较麻烦,固定性差的问题。
本发明实施例是这样实现的,一种用于肾内科腹膜透析定位器,该用于肾内科腹膜透析定位器主要包括:插入管、密封圈、填充凹层、定位吸盘、排气管、进气管、气流控制器、环绕腰带;
所述的插入管设置在密封圈的下侧,所述的密封圈安装在填充凹层的外部四周,所述的填充凹层连接在定位吸盘的下侧,所述的定位吸盘安装在排气管 和进气管之间,所述的排气管安装在定位吸盘的上端一侧,所述的进气管安装在定位吸盘的上端另一侧,所述的气流控制器连接在定位吸盘的外侧,所述的环绕腰带连接在定位吸盘的左右两侧。
进一步,所述的定位吸盘包括吸盘基座、垫板、护圈、吸气组件,吸盘基座连接垫板,吸盘基座上设置有圆形的护圈,护圈设置在垫板的外侧,垫板呈中空设置,中空部分构成气流道,护圈的侧壁上设置有与气流道相通的主气孔,护圈的一端面上设置吸气组件,吸气组件的外端面与垫板的底面重合,吸气组件为尼龙材料制成的端套,端套上设置有与气流道相通的分气孔。
进一步,所述的气流控制器包括外壳、本体、流速检测器、计算节点、处理器、风扇、空气回收器和气流调节器;
外壳包括被配置为向多个计算节点提供气流的多个风扇,并且气流控制器被配置为基于从多个计算节点接收到的非请求气流请求来单独地控制多个风扇中的每一个,还包括将多个计算节点耦合到气流控制器的共享通信链路,通信链路包括被气流控制器接收到的指示给定计算节点具有气流请求的通信链路访问请求信号、响应于请求信号而由气流控制器使有效的通信链路许可信号以及被配置为从多个计算节点向气流控制器传播非请求气流请求的串行数据链路;
本体具有设置在上游侧的第一通道、设置在第一通道的下游侧的第二通道、和设置在第一通道和第二通道之间的节流部,流体流动经过所述第一通道;
流速控制器包括隔板组件、检测单元、控制单元、阀体和弹簧;
流速检测器被设置在本体上,并且具有检测单元,检测单元能够检测从第一通道流到第二通道的流体的流速,流速控制器用于控制流经阀体的流体的流速并且被设置成平行于流速检测器;
隔板组件通过被供应的控制气流被位移,阀体通过杆被连接到隔板组件, 弹簧在使阀体被容纳在阀座中的方向上推动阀体,阀座形成在本体中,弹簧的弹性力在与流体的流动方向相同的方向上被施加到阀体;
检测单元由MEMS传感器组成,流速控制器还包括平衡结构,平衡结构用于平衡从隔板组件施加到阀体的按压力和从弹簧施加到阀体的按压力,检测单元包括检测通道和检测传感器,检测通道连通节流部的上游侧和下游侧,检测传感器被设置成面对检测通道;
控制单元包括切换阀,切换阀用于切换控制气流的供应状态,并且通过从控制单元输出的控制信号来操作切换阀,切换阀由供应阀和排出阀组成,供应阀供应控制气流以操作隔板组件,排出阀排出控制气流以使隔板组件返回,供应阀和排出阀包括由控制信号操作的双向阀,供应阀和排出阀中的每一个包括由控制信号进行电切换的双向阀;
计算节点被配置为检测外壳并且响应于检测而向气流控制器提供气流请求,气流控制器被配置为调整以预定间隔提供给多个计算节点中的每一个的空气的流动,调整包括向所述给定计算节点提供由包括给定节点的所述计算节点的子集中的计算节点请求的最大气流;
处理器包括软件系统,当被执行时将处理器配置为单独地控制提供给包括气流控制器的外壳内的多个气流区中的每一个的气流,每个气流区向多个计算节点提供气流,并且软件系统将处理器配置为从多个计算节点接收非请求气流请求,软件系统将处理器配置为控制设置在外壳内的多个风扇,多个风扇中的至少一个向每个气流区提供气流,软件系统将处理器配置为基于由给定气流区内的计算节点请求的最大气流来选择用于给定气流区的气流;
空气回收器包括壳体,壳体内通过转轴设置有贯流风叶,壳体上相应于贯流风叶设置有排风口和进气口,壳体进气口的下方设置有倾斜的导流板,排风口同气流调节器相连;
气流调节器包括箱体,箱体内分别设置有同压缩气源相连的第一气室,同排风口相连的第二气室和同净化装置相连的第三气室,第二气室通过进气管和第三气室的排气管相连,排气管的直径大于进气管的直径,第一气室通过动力气管同进气管连通。
效果汇总
本发明提供的用于肾内科腹膜透析定位器,设置密封圈,提高了固定的气密性;设置定位吸盘,简化了定位设备安装过程,省时省力;设置气流控制器,方便了气流控制,提高了固定效率。用于肾内科腹膜透析定位器具备了密封装置,简化了安装定位设备过程,省时省力,提高了固定效率。
附图说明
图1是本发明实施例提供的用于肾内科腹膜透析定位器的结构示意图;
图中:1、插入管;2、密封圈;3、填充凹层;4、定位吸盘;5、排气管;6、进气管;7、气流控制器;8、环绕腰带。
具体实施方式
为了使本发明的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合实施例,对本发明进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。
下面结合附图及具体实施例对本发明的应用原理作进一步描述。
如图1所示,本发明实施例是这样实现的,一种用于肾内科腹膜透析定位器,该用于肾内科腹膜透析定位器主要包括:插入管1、密封圈2、填充凹层3、定位吸盘4、排气管5、进气管6、气流控制器7、环绕腰带8;
所述的插入管1设置在密封圈2的下侧,所述的密封圈2安装在填充凹层3的外部四周,所述的填充凹层3连接在定位吸盘4的下侧,所述的定位吸盘4安装在排气管5和进气管6之间,所述的排气管5安装在定位吸盘4的上端一侧,所述的进气管6安装在定位吸盘4的上端另一侧,所述的气流控制器7连接在定位吸盘4的外侧,所述的环绕腰带8连接在定位吸盘4的左右两侧。
进一步,所述的定位吸盘4包括吸盘基座、垫板、护圈、吸气组件;吸盘基座连接垫板,吸盘基座上设置有圆形的护圈,护圈设置在垫板的外侧,垫板呈中空设置,中空部分构成气流道,护圈的侧壁上设置有与气流道相通的主气孔,护圈的一端面上设置吸气组件,吸气组件的外端面与垫板的底面重合,吸气组件为尼龙材料制成的端套,端套上设置有与气流道相通的分气孔。
进一步,所述的气流控制器7包括外壳、本体、流速检测器、计算节点、处理器、风扇、空气回收器和气流调节器;
外壳包括被配置为向多个计算节点提供气流的多个风扇,并且气流控制器被配置为基于从多个计算节点接收到的非请求气流请求来单独地控制多个风扇中的每一个,还包括将多个计算节点耦合到气流控制器的共享通信链路,通信链路包括被气流控制器接收到的指示给定计算节点具有气流请求的通信链路访问请求信号、响应于请求信号而由气流控制器使有效的通信链路许可信号以及被配置为从多个计算节点向气流控制器传播非请求气流请求的串行数据链路;
本体具有设置在上游侧的第一通道、设置在第一通道的下游侧的第二通道、和设置在第一通道和第二通道之间的节流部,流体流动经过所述第一通道;
流速控制器包括隔板组件、检测单元、控制单元、阀体和弹簧;
流速检测器被设置在本体上,并且具有检测单元,检测单元能够检测从第一通道流到第二通道的流体的流速,流速控制器用于控制流经阀体的流体的流 速并且被设置成平行于流速检测器;
隔板组件通过被供应的控制气流被位移,阀体通过杆被连接到隔板组件,弹簧在使阀体被容纳在阀座中的方向上推动阀体,阀座形成在本体中,弹簧的弹性力在与流体的流动方向相同的方向上被施加到阀体;
检测单元由MEMS传感器组成,流速控制器还包括平衡结构,平衡结构用于平衡从隔板组件施加到阀体的按压力和从弹簧施加到阀体的按压力,检测单元包括检测通道和检测传感器,检测通道连通节流部的上游侧和下游侧,检测传感器被设置成面对检测通道;
控制单元包括切换阀,切换阀用于切换控制气流的供应状态,并且通过从控制单元输出的控制信号来操作切换阀,切换阀由供应阀和排出阀组成,供应阀供应控制气流以操作隔板组件,排出阀排出控制气流以使隔板组件返回,供应阀和排出阀包括由控制信号操作的双向阀,供应阀和排出阀中的每一个包括由控制信号进行电切换的双向阀;
计算节点被配置为检测外壳并且响应于检测而向气流控制器提供气流请求,气流控制器被配置为调整以预定间隔提供给多个计算节点中的每一个的空气的流动,调整包括向所述给定计算节点提供由包括给定节点的所述计算节点的子集中的计算节点请求的最大气流;
处理器包括软件系统,当被执行时将处理器配置为单独地控制提供给包括气流控制器的外壳内的多个气流区中的每一个的气流,每个气流区向多个计算节点提供气流,并且软件系统将处理器配置为从多个计算节点接收非请求气流请求,软件系统将处理器配置为控制设置在外壳内的多个风扇,多个风扇中的至少一个向每个气流区提供气流,软件系统将处理器配置为基于由给定气流区内的计算节点请求的最大气流来选择用于给定气流区的气流;
空气回收器包括壳体,壳体内通过转轴设置有贯流风叶,壳体上相应于贯流风叶设置有排风口和进气口,壳体进气口的下方设置有倾斜的导流板,排风口同气流调节器相连;
气流调节器包括箱体,箱体内分别设置有同压缩气源相连的第一气室,同排风口相连的第二气室和同净化装置相连的第三气室,第二气室通过进气管和第三气室的排气管相连,排气管的直径大于进气管的直径,第一气室通过动力气管同进气管连通。
工作原理
如图1所示,用于肾内科腹膜透析定位器主要包括:插入管1、密封圈2、填充凹层3、定位吸盘4、排气管5、进气管6、气流控制器7、环绕腰带8;工作时,将插入管1插入到透析病人的腹中,将定位吸盘4平整地扣在腹部,利用填充凹层3对漏气部位进行填充,利用密封圈2进行密封,提高了气密性,利用气流控制器7对进气和排气过程进行控制,需要透析时,利用排气管5将定位吸盘4内部的气体排出,在大气压力的作用下,定位吸盘4被紧紧地固定在腹部,通过环绕腰带8环绕在腰间进行透析过程,透析完毕,利用进气管6将气体吸入至定位吸盘4中,定位器离开腹部,可以快速拆除插入管1,省时省力,简化了安装定位设备过程,提高了固定效率。
以上所述仅为本发明的较佳实施例而已,并不用以限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

Claims (2)

1.一种用于肾内科腹膜透析定位器,其特征在于,该用于肾内科腹膜透析定位器主要包括:插入管、密封圈、填充凹层、定位吸盘、排气管、进气管、气流控制器、环绕腰带;
所述的插入管设置在密封圈的下侧,所述的密封圈安装在填充凹层的外部四周,所述的填充凹层连接在定位吸盘的下侧,所述的定位吸盘安装在排气管和进气管之间,所述的排气管安装在定位吸盘的上端一侧,所述的进气管安装在定位吸盘的上端另一侧,所述的气流控制器连接在定位吸盘的外侧,所述的环绕腰带连接在定位吸盘的左右两侧;
所述的定位吸盘包括吸盘基座、垫板、护圈、吸气组件,吸盘基座连接垫板,吸盘基座上设置有圆形的护圈,护圈设置在垫板的外侧,垫板呈中空设置,中空部分构成气流道,护圈的侧壁上设置有与气流道相通的主气孔,护圈的一端面上设置吸气组件,吸气组件的外端面与垫板的底面重合,吸气组件为尼龙材料制成的端套,端套上设置有与气流道相通的分气孔。
2.如权利要求1所述的用于肾内科腹膜透析定位器,其特征在于,所述的气流控制器包括外壳、本体、流速检测器、计算节点、处理器、风扇、空气回收器和气流调节器;
外壳包括被配置为向多个计算节点提供气流的多个风扇,并且气流控制器被配置为基于从多个计算节点接收到的非请求气流请求来单独地控制多个风扇中的每一个,还包括将多个计算节点耦合到气流控制器的共享通信链路,通信链路包括被气流控制器接收到的指示给定计算节点具有气流请求的通信链路访问请求信号、响应于请求信号而由气流控制器使有效的通信链路许可信号以及被配置为从多个计算节点向气流控制器传播非请求气流请求的串行数据链路;
本体具有设置在上游侧的第一通道、设置在第一通道的下游侧的第二通道、和设置在第一通道和第二通道之间的节流部,流体流动经过所述第一通道;
流速控制器包括隔板组件、检测单元、控制单元、阀体和弹簧;
流速检测器被设置在本体上,检测单元设置在流速控制器上,检测单元能够检测从第一通道流到第二通道的流体的流速,流速控制器用于控制流经阀体的流体的流速并且被设置成平行于流速检测器;
隔板组件通过被供应的控制气流被位移,阀体通过杆被连接到隔板组件,弹簧在使阀体被容纳在阀座中的方向上推动阀体,阀座形成在本体中,弹簧的弹性力在与流体的流动方向相同的方向上被施加到阀体;
检测单元由MEMS传感器组成,流速控制器还包括平衡结构,平衡结构用于平衡从隔板组件施加到阀体的按压力和从弹簧施加到阀体的按压力,检测单元包括检测通道和检测传感器,检测通道连通节流部的上游侧和下游侧,检测传感器被设置成面对检测通道;
控制单元包括切换阀,切换阀用于切换控制气流的供应状态,并且通过从控制单元输出的控制信号来操作切换阀,切换阀由供应阀和排出阀组成,供应阀供应控制气流以操作隔板组件,排出阀排出控制气流以使隔板组件返回,供应阀和排出阀包括由控制信号操作的双向阀,供应阀和排出阀中的每一个包括由控制信号进行电切换的双向阀;
计算节点被配置为检测外壳并且响应于检测而向气流控制器提供气流请求,气流控制器被配置为调整以预定间隔提供给多个计算节点中的每一个的空气的流动,调整包括向所述给定计算节点提供由包括给定节点的所述计算节点的子集中的计算节点请求的最大气流;
处理器包括软件系统,当被执行时将处理器配置为单独地控制提供给包括气流控制器的外壳内的多个气流区中的每一个的气流,每个气流区向多个计算节点提供气流,并且软件系统将处理器配置为从多个计算节点接收非请求气流请求,软件系统将处理器配置为控制设置在外壳内的多个风扇,多个风扇中的至少一个向每个气流区提供气流,软件系统将处理器配置为基于由给定气流区内的计算节点请求的最大气流来选择用于给定气流区的气流;
空气回收器包括壳体,壳体内通过转轴设置有贯流风叶,壳体上相应于贯流风叶设置有排风口和进气口,壳体进气口的下方设置有倾斜的导流板,排风口同气流调节器相连;
气流调节器包括箱体,箱体内分别设置有同压缩气源相连的第一气室,同排风口相连的第二气室和同净化装置相连的第三气室,第二气室通过进气管和第三气室的排气管相连,排气管的直径大于进气管的直径,第一气室通过动力气管同进气管连通。
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