CN105916535B - 医用鲁尔连接器 - Google Patents
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Abstract
一种医用鲁尔连接器,具有用于与母鲁尔组件连接的公鲁尔体,母鲁尔组件包括母鲁尔体、位于母鲁尔体内的流体通道插入件、位于母鲁尔体与公鲁尔体之间的弹性体密封件,和位于母鲁尔体近端的弹性体止挡件。
Description
相关发明的交叉引证
本申请要求于2013年11月18日提交的未决临时申请号61/905,774的权益,其公开内容通过引证并入本文。
技术领域
本发明涉及鲁尔连接器。
背景技术
目前,鲁尔连接器标准地用于连接输送医用流体所涉及的医疗装置和用于IV管的连接器,并且可以是用于例如注射器、导液管上。鲁尔连接器由互锁的公(外部)和母(内部)部分组成,公母部分略微渐缩以通过压力或过盈配合以液密方式连接。当公母部分利用螺纹连接接合时,该连接被称为鲁尔锁,其通过扭转而打开和封闭。非螺纹鲁尔连接一般被称为鲁尔插头或鲁尔滑动接口。
公母鲁尔连接器部分配合以可连通地将医用管道的单独装置或部件耦接并形成单个流动路径。例如,一段管道可附接至公鲁尔连接器,而另一段管道可附接至母鲁尔连接器。然后可通过将公鲁尔连接器部分和母鲁尔连接器部分耦接而使一段段分开的管道流体连通。
在一些情况下,可至少每天将鲁尔连接器与流动线路连接并断开。然而,重复使用鲁尔连接器可导致连接器渗漏或受颗粒材料(例如,从连接器隔膜脱落的颗粒和/或来自用于清洗连接器的药签的棉纤维)污染。连接器必须保持无渗漏并可靠地避免引入污染物。
已知了各种鲁尔连接器。例如博纳尔多(Bonaldo)的美国专利号5,273,533和5,306,243公开了一种具有设置在两件式塑料外壳内的隔膜或流体屏障形式的弹性体元件的医用连接器。当与流体流动线路进行连接时,利用连接器内的尖头套管将隔膜刺穿。博纳尔多的美国专利号5,947,954公开了一种无针连接器,其包括附接的可相对旋转的公鲁尔连接器部分和母鲁尔连接器部分,其中母鲁尔连接器的内端偏心地定位有流动通路。进一步地,无针鲁尔连接器包括同样授予博纳尔多的美国专利号7,118,560中的无针鲁尔连接器。
因此,本发明的目的是提供克服了现有技术装置的上述不足的改进,同时提供对推进医用鲁尔连接器技术的进步具有重大贡献的改进。
上述内容已概括了本发明的一些相关目的。这些目的应理解为仅仅说明了本发明的一些更显著的特征和应用。通过以不同方式应用所公开的发明或在本公开的范围内对本发明进行修改可获得许多其他有益结果。因此,除了参考权利要求限定的本发明的范围之外,通过结合附图参考发明内容和具体实施方式可理解本发明的其他目的并可更全面地理解本发明。
发明内容
还需要提供进一步改进的医用连接器,其包括具有弹性体止挡件的母鲁尔端,弹性体止挡件更进一步降低了污染物进入连接器的流体流动路径的可能性。
上述内容已相当广泛地概括了本发明的更相关且重要的特征,其目的是可以更好地理解随后的对本发明的详细描述,以便可以更充分地理解本发明对该技术的贡献。以下将描述本发明的形成本发明权利要求的主题的附加特征。本领域的技术人员应理解,可很容易将公开的构思和特定实施方式用作修改或设计用于实现本发明的相同目的的其他结构的基础。此外,本领域的技术人员还应意识到,这种等效构造未脱离本发明的精神和范围,如在所附权利要求中阐述的那样。
附图说明
为了更全面地理解本发明的性质和目的,应结合附图参考以下详细描述,附图中:
图1是本医用鲁尔连接器组件的俯视平面图。
图2是本医用鲁尔连接器组件的侧视图。
图3是沿图2中的线2-2截取的本医用鲁尔连接器组件的截面图。
图4是本鲁尔连接器的公鲁尔部件的立体图。
图5是本鲁尔连接器的公鲁尔部件的后视图。
图6是本鲁尔连接器的公鲁尔部件的侧视图。
图7是沿图6中的线6-6截取的本鲁尔连接器的公鲁尔部件的截面图。
图8是本鲁尔连接器的公鲁尔部件的俯视平面图。
图9是沿图8中的线8-8截取的本鲁尔连接器的公鲁尔部件的截面图。
图10是用于本鲁尔连接器的公鲁尔部件的防污帽的立体图。
图11是本鲁尔连接器的母鲁尔部件的立体图。
图12是本鲁尔连接器的母鲁尔部件的侧视图。
图13是沿图12中的线12-12截取的本鲁尔连接器的母鲁尔部件的截面图。
图14是本鲁尔连接器的母鲁尔部件的远端的正视图。
图15是本鲁尔连接器的母鲁尔部件的立体图。
图16是本鲁尔连接器的母鲁尔组件的正视图。
图17是本鲁尔连接器的母鲁尔组件的后视图。
图18是本鲁尔连接器的母鲁尔组件的侧视图。
图19是沿图18中的线18-18截取的本鲁尔连接器的母鲁尔部件的截面图。
图20是沿图19中的线19-19截取的本鲁尔连接器的母鲁尔部件的截面图。
图21是本鲁尔连接器的母鲁尔组件的通道插入件的立体图。
图22是本鲁尔连接器的母鲁尔组件的通道插入件的侧视图。
图23是沿图22中的线22-22截取的本鲁尔连接器的母鲁尔部件的通道插入件的截面图。
图24是本鲁尔连接器的母鲁尔组件的通道插入件的后视图。
图25是本鲁尔连接器的母鲁尔组件的通道插入件的正视图。
图26是本鲁尔连接器的母鲁尔组件的弹性体止挡件的侧视图。
图27是沿图26中的线26-26截取的本鲁尔连接器的母鲁尔组件的弹性体止挡件的截面图。
图28是本鲁尔连接器的密封部件的立体图。
图29是本鲁尔连接器的密封件的后视图。
图30是本鲁尔连接器的密封件的侧视图。
图31是本鲁尔连接器的密封件的正视图。
图32是沿图31中的线31-31截取的本鲁尔连接器的密封件的截面图。
在所有这些附图中,相同附图标记指示相同部件。
具体实施方式
定义
如文中所用,以下术语及其变化形式具有以下给定含义,除非上下文明确指出这种术语使用不同含义。
本文使用的术语“一(a)”、“一个(an)”和“该(the)”以及相似指代应解释为涵盖单数和复数,除非上下文另外指出其用法。
“环形”是指形成环的部件或其一部分,且包括部分或整个环形结构,例如管状结构、“C形”、“U形”或“O形”。
“凸轮和凹槽”配合或耦接是指两个部件之间的连接,其中一个部件上的突起或“凸轮”配合在另一个部件中的“凸轮表面”或凹槽内,尤其是为了抵靠密封件或垫圈而实现密封。
“连接”和“耦接”是指直接连接或耦接至另一个元件或被介入元件分开的部件。当一个元件被称为“直接连接”或“直接耦接”至另一个元件时,不存在介入元件。
术语“包括”(Comprise)及其变化形式,例如包括(comprising)和包括(comprise)并非意指排除其他附件、部件、整数或步骤。
“弹性”是指通过预定力可使其弯曲或发生弹性变形而当移除所施加的力时将恢复至其初始形状的材料或成分。
“高弹体”和“弹性体”是指弹性聚合物材料,例如天然橡胶、硅橡胶等。
“细长”是指长度大于其宽度的构造或形状。
“凸缘”是指本装置部件的结构元件上的为其他部件提供支撑或提供附接位置的突出缘、轴环或环。
“流体导管”和“导管”是指用于容纳和/或输送流体的结构,例如医用管道、导液管、引流管、进入孔或针。
“向内”和“向内地”指的是朝向本装置或组成部件的纵向轴线或中心的方向。
“纵向”是指与本装置或其部件的长度(较长部分)一致的方向或定向。
“公鲁尔构件”是指本装置的包括突出导管的部件,突出导管具有开口远端(外部端)并朝其远端渐缩以连接至另一种流体导管。
“向外”和“向外地”指的是远离本装置或组成部件的纵向轴线或中心的方向。
“缘(rim)”是指本装置的部件的外边缘。
本文的相关术语例如“下部”、“底部”、“下方”、“上部”、“顶部”或“上方”可用于描述如附图所图示的一个元件与另一个元件的关系。这种相关术语旨在包含装置的除附图中描绘的定向之外的不同定向。
鲁尔连接器
图1至图3示出了本连接器组件1。连接器组件包括处于连接器组件1的近端部分2的母鲁尔体100和处于远端部分4的公鲁尔体10。远端部分4可选择地包括用于覆盖公鲁尔构件20的帽15。帽15包括渐缩内表面18以与公鲁尔构件20的外表面配合,且在热灭菌实施方式中,其还优选包括排气口(参见图10)。如图3所示,连接器组件1进一步包括密封件170和通道插入件150,其与公鲁尔体10一起形成将流体输送通过连接器组件1的流动通道。
公鲁尔体
图4至图9示出了本连接器组件1的公鲁尔体10。公鲁尔体10包括近端12、远端14、上侧11、下侧13和两个侧面16和18。上面11和/或下面13优选包括相对平坦的平面部分19以便当使用者对组件1进行处理时(尤其是当需要转动或扭动组件1时)能够更好地抓握组件1,并当公鲁尔体10放置在平坦表面上时阻止公鲁尔体10滚动。在图示的实施方式中,平面部分19的形状为三角形,即,使得其中一个纵向端与另一个纵向端在视觉上可区分,以便于定向连接器组件1,然而还可使用其他非对称形状。公鲁尔体10在远端14处包括具有近端22和远端24的纵向突出的公鲁尔构件20。公鲁尔构件20包括内腔25。近端22包括位于内腔25一端的近侧开口23,远端24包括位于另一端的远侧开口27,近侧开口与远侧开口共同形成通过本连接器组件1的流体流动路径的一部分。公鲁尔构件20的外表面29的直径从近端22向远端24减小以形成渐缩。
公鲁尔构件20的远端24优选纵向延伸超出围绕公鲁尔构件20的环形(优选为周向)凸缘或轴环30的远端34。在轴环30的远端34与近端32之间,内表面35优选设置有凹槽37以与另一流体输送装置的螺纹接合,本连接器组件1可连接至该另一流体输送装置以形成流体流动路径。
公鲁尔体10在公鲁尔构件20的远端24处包括接收器40,其用于接收具有近端42、远端44和内表面45的母鲁尔组件105。远端44包括密封销41(在图示的实施方式中为三个)和用于将密封件170保持在接收器40内的O型环凹槽49。
公鲁尔体10的近端12进一步包括环形半圆凸轮凹槽50。如图5最佳所示,凸轮凹槽50围绕公鲁尔体10的近端12的一部分周缘延伸,且成形为接收母鲁尔体100上的凸轮柱110并与该凸轮柱配合。公鲁尔体10的近端12优选还包括半圆环形保护件或防护件60,其围绕近端12的周缘的一部分延伸并具有内表面61。保护件60纵向延伸并从接收器40的近端42向近侧延伸,以便有利于防止母鲁尔体100意外旋转,母鲁尔体100的意外旋转可能使其与公鲁尔体10意外断开。当使用者戴着防护手套时这尤其成问题,因为戴着防护手套会降低使用者的灵活性。保护件还有助于防止外部溢出的流体进入母鲁尔体100与公鲁尔体10之间。
母鲁尔组件
公鲁尔体10的接收器40(参见图7)适于接收母鲁尔组件105。母鲁尔组件105(图15-图20)包括母鲁尔体(图11-图14)、位于接收器40的远端44的密封件170(图28-图32)、与密封件170相邻的通道插入件150(图21-图25),和位于接收器40的近端42的止挡件160(图26-27)。
如图11至图14最佳所示,母鲁尔体100包括近端102、远端104和用于保持通道插入件150和阻挡件160(如图19和图20所示)的内部101。近端102优选包括用于与另一流体输送装置的凹槽配合的螺纹107。母鲁尔体100的远端104适于配合在公鲁尔体10的接收器40内。当母鲁尔体100保持在公鲁尔体内时,近端104的外表面106与公鲁尔体10的接收器40的内表面45相邻,优选接触(图3)。
如图13最佳所示,母鲁尔体100的内部101包括内表面103,该内表面用于保持母鲁尔组件105的部件。在近端102处,内部101包括从内表面103的近端向内延伸的向内延伸环形壁或表面114。该向内延伸壁114有助于保持弹性体止挡件160(如下文进一步所描述)。近侧内表面116从向内延伸壁114朝向近端102向近侧延伸,在外部近侧表面112处结束。在内表面103的远端处,向外延伸的环形壁或表面132向外延伸以辅助保持通道插入件150。远侧内表面136从向外延伸表面132向远侧成截头圆锥形延伸,以作为外部远侧表面134结束。
母鲁尔体100优选包括可由公鲁尔体10的凸轮凹槽50保持的凸轮柱110。凸轮柱110允许母鲁尔体100旋转,直至凸轮柱110到达凸轮凹槽50的侧向端56或58(图5)之一,从而防止母鲁尔体100的过度扭转。凸轮柱110和凸轮凹槽50还配合以防止公鲁尔体10与母鲁尔体100在高压情况下分离。凸轮柱110从环形(优选为周向)凸缘120朝向母鲁尔体100的远端104纵向延伸,凸缘120从母鲁尔体100的中间部分向外延伸。当将母鲁尔体100(在其远端104)附接至公鲁尔体10和/或(在其近端102)附接至另一流体输送装置或使母鲁尔体与公鲁尔体10和/或另一流体输送装置分开时,凸缘120促进母鲁尔体100的旋转。当公鲁尔体10与母鲁尔体100连接时,凸缘120的外表面121优选抵接公鲁尔体10的保护件60的内表面61。
如图19和图20最佳所示,母鲁尔体100接合并保持通道插入件150,图21至图25示出了通道插入件150。通道插入件150通常包括近端152、远端154和在近端152与远端154之间延伸的内部通道140。通道插入件150的近端152通常包括优选为管状的导管153,该导管的近端处具有开口149。在开口149处或与开口相邻处,通道140的内表面155优选包括大体上纵向延伸的凹槽157。通道插入件150的远端154包括向外延伸的中间表面或壁148,该中间表面或壁从导管153的外表面向外延伸。向外延伸的中间壁148与环形中间表面或壁146相遇,环形中间表面或壁大体上成截头圆锥形(纵向且向远侧)延伸至向外延伸的远端壁144。在向外延伸的远端壁144的外周边处,环形远侧表面或壁142向外延伸至通道插入件150的远侧表面151。在向外延伸的中间壁148与通道插入件150的近端152之间从管状导管153向外延伸有环状倒钩形凸缘或环141。
如图23最佳所示,通道140从开口149向远侧延伸至远侧通道开口147。远侧通道开口147与侧通道140a的近端侧通道开口145相遇和/或与近端侧通道开口一体成形。远侧通道140a以一定角度与内部通道140相遇,以便将通道远侧开口143定位成远离通道插入件150的远侧表面151的中心。使用偏置开口143确保了该开口与密封件170上的相应开口对准,从而仅当母鲁尔体100和其所保持的通道插入件150固定至公鲁尔体10时,允许流体流动通过连接器1。当母鲁尔体100未适当旋转并牢固地保持在公鲁尔体10内时,通道插入件150的开口143将不与密封件170上的相应开口179对准,或不完全对准,从而阻挡或基本上阻碍流体流动通过装置。
母鲁尔体100的远端104通常在通道插入件150的远端154处与通道插入件150接合。例如图19所示,母鲁尔体100的外部远侧表面134抵接通道插入件150的远端壁144;母鲁尔体100的远侧内表面136抵接通道插入件150的中间壁146;且母鲁尔体100的向外延伸表面132抵接通道插入件150的中间壁148。为了牢固地保持通道插入件并将其定向在母鲁尔体100内,中间壁146上设有多个纵向凹槽159(参见图21至图23)。凹槽159通过母鲁尔体100的远端的远侧内表面136上的纵向延伸突起或凸轮138接合(参见图11和图13至图14)。当突起138通过通道插入件150的凹槽159而接合时,突起防止或抵抗通道插入件150的旋转运动。
本通道插入件150的进一步的优点是其防止母鲁尔体100的内部101与通过连接器组件1的流体之间接触。这消除了这种流体由于与内部101接触而被污染的可能性。
母鲁尔组件105进一步包括可轴向(纵向)变形的弹性体止挡件160,如图26和图27最佳所示。止挡件160通常包括中空纵向结构,中空纵向结构具有波纹或手风琴状折叠部161,其中每一个折叠部均位于止挡件160外部165的两个相对表面163的接合处。止挡件安装或定位在通道插入件150周围,从而使得止挡件160的内表面166围绕通道插入件的管状导管153的外表面(如例如图3、19和20所示)。当注射器或其他流体输送装置对止挡件160的封闭近侧面182施加力时,近侧面182被向远侧朝通道插入件150的近端152推动,且手风琴状外表面165的相对表面163被一起推动,从而使止挡件160折叠并减小其长度。这使得能够将例如注射器插入母鲁尔体100的近端。当止挡件160的近端162到达通道插入件150的近端152时,注射器将近侧面182的弹性材料推入通道插入件150的通道140的开口149内。近侧面182的弹性材料将被推动进入通道插入件150的纵向延伸凹槽157内,凹槽从而夹紧止挡件160的材料。当以此方式夹紧止挡件160时,止挡件将抵抗扭转,由于扭转往往会使材料弱化和/或撕裂从而造成引发感染的风险,因此这是有利的。
止挡件由弹性材料(优选由弹性体材料,例如硅树脂)制成,因此一旦将流体输送装置从母鲁尔体移除,近侧面182将向近侧移动至其初始位置。当未使用时,止挡件160的近侧面182优选与母鲁尔体100的近侧壁112齐平,因此可用消毒剂擦拭近侧壁112和近侧面182。在一个实施方式中,当未使用止挡件160时,近侧面182完全封闭,且其中心部分具有可以可逆地打开的狭缝181。在这种情况下,当止挡件160的弹性材料松弛时(即当未使用止挡件160时),狭缝181的壁优选彼此接触以封闭止挡件160的近端162上的开口,并防止本装置被污染。当注射器或其他流体压靠止挡件160的近侧面182时,狭缝181的壁可被推开。
面182中可包括额外的狭缝181,例如可使用两个相交形成“x”的狭缝。
为了更好地将弹性止挡件160保持在母鲁尔体100内,止挡件160设置有保持凹槽184(优选在止挡件160的远端164),保持凹槽184具有向内延伸的环形壁185。保持凹槽184围绕通道插入件150的环形凸缘141(参见图20),以便面向远侧的向外延伸远侧壁141a通过保持凹槽184的面向近侧的向内延伸表面185接合,并约束止挡件160的侧向(尤其是近侧)运动。此外,止挡件160的外部165优选设置有向外延伸的环形突起186,该环形突起具有近侧面187,该近侧面适于与母鲁尔体100的内部101的向内延伸壁114接合(参见图20)。这进一步约束了止挡件160的近侧运动。
母鲁尔体100和通道插入件150放置成通过密封件170(参见图28至图32)与公鲁尔体10的公鲁尔构件20流体连通,密封件优选由弹性体或其他弹性材料(例如,硅树脂)形成。密封件170优选具有大体为圆柱形的形状,其中流体流动通路171从偏离中心定位的近端172延伸至轴向对齐的远端174。近侧面178上的偏离中心的开口179使流体流动通道171与通道插入件150的通道远侧开口143对准以允许流体流动通过连接器组件1。
密封件170优选地在通道插入件150的远侧表面151与公鲁尔体10的远端44处的壁之间部分地受压缩。密封件170的环形表面上具有至少一个(优选三个)轴向延伸的凹槽173,这些凹槽与公鲁尔体40内的轴向延伸的密封销41配合以防止密封件170旋转。此外,密封件170的远侧面176上设置有轴向延伸的环形凸缘或环175。凸缘175以O型环的方式配合在公鲁尔体10的接收器40上的凹槽49内,以使密封件保持在较高压力下。当流体沿任一方向流动通过本连接器组件1时,凸缘175还允许密封件170保持密封,且还有助于防止流体从密封件170周围通过而不是从流动通道171流动通过。
连接器组件
为了装配本连接器组件1,将止挡件160放置在通道插入件150周围,并穿过母鲁尔体100的远端104放置该子组件以形成母鲁尔子组件。然后,将密封件170放置在公鲁尔体10的接收器40的远端44内,以便凸缘175定位于接收器40上的凹槽49内,且密封销41由凹槽173保持,从而形成公鲁尔子组件。然后,可通过将母鲁尔体100的远端104放置在公鲁尔体10的近端12内而将母鲁尔子组件联接至公鲁尔子组件,以使得母鲁尔体100上的凸轮柱110放置在公鲁尔体10的凸轮凹槽50内。然后,可旋转母鲁尔体100以将子组件固定至彼此。
除了本文有关止挡件160和密封件170的描述之外,连接器组件1的部件可由任何用于医学应用的刚性合适的材料制成,例如聚碳酸酯或其他医用级塑料。
虽然已参考某些优选实施方式非常详细地描述了本发明,但其他实施方式也是可能的。因此,所附权利要求的范围不应局限于对本公开所包含的优选实施方式的描述。对本文数值范围的叙述仅仅旨在用作引用落入该范围的每个单独的值的速记方法。除非本文另外指出,否则每个单独的值均并入本说明书,如同在本文单独引用一样。本文引用的所有参考以全文引用的方式并入本文。
Claims (11)
1.一种医用连接器组件,具有纵向轴线,所述医用连接器组件包括:
公鲁尔体,所述公鲁尔体具有近端、远端和在所述公鲁尔体的所述近端与所述远端之间延伸的流动通道,所述公鲁尔体的所述远端包括渐缩的公鲁尔构件,所述公鲁尔构件具有适于连接至流体导管的开口端;
母鲁尔组件,所述母鲁尔组件包括:
母鲁尔体,所述母鲁尔体具有近端、远端和在所述母鲁尔体的近端与远端之间延伸的流动通道,所述母鲁尔体的近端形成母鲁尔构件,所述母鲁尔构件用于接收流体输送装置的公鲁尔构件;
流体通道插入件,所述流体通道插入件具有近端、远端和在所述流体通道插入件的近端与远端之间延伸的流动通道,其中,所述流体通道插入件的流动通道在所述流体通道插入件的远端处偏离纵向轴线,所述流体通道插入件的远端进一步包括远侧环形缘,所述环形缘与所述母鲁尔体的远端接合,所述流体通道插入件的近端包括管状导管,所述管状导管在近端处具有开口,所述管状导管的邻近所述开口的内表面包括纵向延伸的凹槽;
弹性体密封件,所述弹性体密封件具有近端、远端和在近端与远端之间延伸的流动通道,其中,所述弹性体密封件的流动通道在所述弹性体密封件的近端处偏离纵向轴线,并适于在所述流体通道插入件的远端提供与所述流体通道插入件的流动通道的流体连通;以及
弹性体止挡件,所述弹性体止挡件具有近端和远端,所述弹性体止挡件的近端具有齐平表面,所述齐平表面包括狭缝以允许通过使所述弹性体止挡件的近端变形而形成开口,所述弹性体止挡件进一步包括环形槽,所述环形槽适于与所述流体通道插入件的中间环形突起配合,
其中,在所述流体输送装置的公鲁尔构件与所述管状导管的所述内表面的所述纵向延伸的凹槽之间形成过盈配合,以在所述流动通道均对准时形成穿过所述医用连接器组件的流动通道,并且所述母鲁尔组件的远端利用过盈配合与所述公鲁尔体的近端连接。
2.根据权利要求1所述的医用连接器组件,所述医用连接器组件进一步包括帽,所述帽具有开口近端、封闭远端和位于所述开口近端与所述封闭远端之间的纵向轴线,所述帽的近端的尺寸设置成配合在所述公鲁尔体的所述公鲁尔构件上。
3.根据权利要求1所述的医用连接器组件,其中,所述中间环形突起包括倒钩,所述倒钩允许经由所述流体通道插入件的近端来安装所述流体通道插入件,并在安装之后阻挡从此处移除所述弹性体止挡件。
4.根据权利要求1所述的医用连接器组件,其中,所述弹性体止挡件的外表面和所述母鲁尔体的内表面包括互锁壁,所述互锁壁防止从所述母鲁尔体移除所述弹性体止挡件。
5.根据权利要求1所述的医用连接器组件,其中,所述流体通道插入件的远端包括至少一个纵向凹槽,所述纵向凹槽用于抓持所述母鲁尔体的远端,并且当流体输送装置的公鲁尔构件进入所述医用连接器组件时所述纵向凹槽阻碍所述流体通道插入件与所述母鲁尔体之间发生相对旋转运动。
6.根据权利要求5所述的医用连接器组件,所述流体通道插入件的远端包括成截头圆锥形定向的多个所述纵向凹槽。
7.根据权利要求1所述的医用连接器组件,其中,所述母鲁尔体的远端和所述流体通道插入件的远端包括防止所述母鲁尔体和所述流体通道插入件之间的相对旋转的互锁凹槽和互锁突起。
8.根据权利要求7所述的医用连接器组件,其中,所述互锁凹槽在所述流体通道插入件的外表面上形成,并且所述互锁突起在所述母鲁尔体的内表面上形成。
9.根据权利要求7所述的医用连接器组件,其中,所述互锁凹槽和所述互锁突起定向成截头圆锥形。
10.根据权利要求1所述的医用连接器组件,其中,所述母鲁尔体和所述公鲁尔体包括防止所述母鲁尔体相对于所述公鲁尔体过度旋转的互锁凸轮凹槽和互锁凸轮柱。
11.根据权利要求10所述的医用连接器组件,其中,所述公鲁尔体包括所述互锁凸轮凹槽,所述母鲁尔体包括所述互锁凸轮柱。
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