CN110960766A - 一种术后病人转移用避免需要反复按压的紧急供氧球 - Google Patents

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CN110960766A CN202010034224.XA CN202010034224A CN110960766A CN 110960766 A CN110960766 A CN 110960766A CN 202010034224 A CN202010034224 A CN 202010034224A CN 110960766 A CN110960766 A CN 110960766A
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Abstract

本发明公开了一种术后病人转移用避免需要反复按压的紧急供氧球,包括呼吸球囊、第一单向阀板、第二单向阀板、棘轮和棘爪,所述呼吸球囊的左端安装有过滤塞,且呼吸球囊的左端和右端分别安装有第一单向阀板和第二单向阀板,所述第二驱动齿轮的左右两侧分别设置有第一驱动杆和第二驱动杆,且第二驱动齿轮通过驱动齿块分别与第一驱动杆和第二驱动杆相互连接,并且第一驱动杆和第二驱动杆均与呼吸球囊相互连接。该术后病人转移用避免需要反复按压的紧急供氧球,能够通过手动拧动调节杆对第二涡旋弹簧进行收卷,方便带动后续机构进行同步运动,最终完成呼吸球囊的自动按压工作,避免需要人工按压,避免占用过多医疗人手。

Description

一种术后病人转移用避免需要反复按压的紧急供氧球
技术领域
本发明涉及医疗技术领域,具体为一种术后病人转移用避免需要反复按压的紧急供氧球。
背景技术
在医疗领域活动中,特别是救治手术之后,由于病患在完成手术之后麻醉状态并未及时解除,因而病患仍为不清醒状态,同时此时的病患由于刚完成手术,身体极其虚弱,无法进行正常的自主呼吸,故在将病患从手术室内转移至病房的短暂过程中,需要对病患进行紧急供氧,此时由于氧气瓶等供氧设备体积过于巨大,不便与患者进行同步转移,故通常会使用到呼吸球进行人工按压紧急供氧,但是现有的呼吸球在紧急供氧过程中通常会存在以下问题:
1、需要单独的医护人员手动对呼吸球进行反复按压供氧,在此过程中,加剧了医护人员的劳动强度,同时严重占用手术医疗活动人手,并且采用人工按压导致按压频率并不规律,影响呼吸球的氧气输出工作频率,影响患者进行正常吸氧;
2、传统的呼吸球在经过较高频率以及较长时间的使用之后,老化速度加剧,从而极其容易导致呼吸球球囊无法进行自主回弹,或者在完成按压之后回弹速度较慢,影响正常的供氧工作,故容易影响患者术后的病情稳定性。
发明内容
本发明的目的在于提供一种术后病人转移用避免需要反复按压的紧急供氧球,以解决上述背景技术中提出的现有的呼吸球需要单独的医护人员手动对呼吸球进行反复按压供氧,在此过程中,加剧了医护人员的劳动强度,同时严重占用手术医疗活动人手,并且采用人工按压导致按压频率并不规律,影响呼吸球的氧气输出工作频率,影响患者进行正常吸氧,传统的呼吸球在经过较高频率以及较长时间的使用之后,老化速度加剧,从而极其容易导致呼吸球球囊无法进行自主回弹,或者在完成按压之后回弹速度较慢,影响正常的供氧工作,故容易影响患者术后的病情稳定性的问题。
为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:一种术后病人转移用避免需要反复按压的紧急供氧球,包括呼吸球囊、第一单向阀板、第二单向阀板、棘轮和棘爪,所述呼吸球囊的左端安装有过滤塞,且呼吸球囊的左端和右端分别安装有第一单向阀板和第二单向阀板,所述第一单向阀板和第二单向阀板上均安装有第一安装轴,且第一单向阀板和第二单向阀板均通过第一安装轴与呼吸球囊相互连接,所述第一安装轴的外侧设置有第一涡旋弹簧,且第一安装轴通过第一涡旋弹簧分别与第一单向阀板和第二单向阀板相互连接,所述呼吸球囊的内部设置有横杆,且横杆上连接有安装架,并且横杆的内部安装有调节杆,所述调节杆的外侧表面固定安装有第二涡旋弹簧,且第二涡旋弹簧的另一端固定安装有限位杆,并且限位杆安装于安装架的内壁上,所述调节杆的外侧连接有驱动盘,且驱动盘上开设有限位槽,所述限位槽的内侧设置有限位片,且限位片上安装有第二安装轴,所述第二安装轴位于收纳槽的内侧,且收纳槽开设于调节杆的表面,并且限位片通过第二安装轴以及收纳槽与调节杆相互连接,所述驱动盘的表面安装有驱动齿块,且驱动盘的外侧固定安装有棘轮,所述棘轮的上方设置有棘爪,且棘爪上安装有第三安装轴,并且棘爪通过第三安装轴与安装架相互连接,所述驱动盘和棘轮上安装有第四安装轴,且驱动盘和棘轮通过第四安装轴与安装架相互连接,所述驱动盘的外侧设置有第一驱动齿轮,且驱动盘通过驱动齿块与第一驱动齿轮啮合连接,所述第一驱动齿轮的外侧安装有第二驱动齿轮,且第一驱动齿轮和第二驱动齿轮的内侧设置有第五安装轴,并且第一驱动齿轮和第二驱动齿轮均通过第五安装轴与安装架相互连接,所述第五安装轴的外侧设置有第三涡旋弹簧,且第五安装轴通过第三涡旋弹簧与第一驱动齿轮相互连接,所述第二驱动齿轮的左右两侧分别设置有第一驱动杆和第二驱动杆,且第二驱动齿轮通过驱动齿块分别与第一驱动杆和第二驱动杆相互连接,并且第一驱动杆和第二驱动杆均与呼吸球囊相互连接。
优选的,所述第一单向阀板和第二单向阀板均通过第一安装轴和第一涡旋弹簧与呼吸球囊构成旋转结构,且第一单向阀板和第二单向阀板的旋转方向均朝右。
优选的,所述调节杆嵌套在横杆的内部,且调节杆与横杆构成旋转结构。
优选的,所述调节杆上等角度安装有限位片,且限位片通过第二安装轴与调节杆构成旋转结构。
优选的,所述限位片与限位槽相互契合,且限位槽在驱动盘的内侧等角度分布。
优选的,所述驱动齿块在驱动盘上呈180°扇形分布,且驱动盘通过驱动齿块与第一驱动齿轮啮合连接。
优选的,所述驱动齿块在第一驱动杆和第二驱动杆上等间距分布,且第一驱动杆和第二驱动杆均通过驱动齿块与第二驱动齿轮啮合连接。
优选的,所述第一驱动齿轮和第二驱动齿轮为一体化结构,且第一驱动齿轮和第二驱动齿轮均通过第五安装轴以及第三涡旋弹簧与安装架构成旋转结构。
优选的,所述第一驱动杆和第二驱动杆的运动方向相反,且第一驱动杆、第二驱动杆和横杆均与呼吸球囊的内壁热熔连接。
与现有技术相比,本发明的有益效果是:该术后病人转移用避免需要反复按压的紧急供氧球:
1、能够通过手动拧动调节杆对第二涡旋弹簧进行收卷,从而方便第二涡旋弹簧进行蓄力工作,当停止拧动调节杆之后,第二涡旋弹簧会拉动调节杆进行反向旋转,反向旋转的调节杆则通过限位片和限位槽带动驱动盘进行同步旋转,方便带动后续机构进行同步运动,最终完成呼吸球囊的自动按压工作,避免需要人工按压,避免占用过多医疗人手;
2、在驱动盘进行旋转时,驱动盘会通过驱动齿块推动第一驱动齿轮进行旋转,方便第一驱动齿轮带动第二驱动齿轮进行同步旋转,而驱动齿块在驱动盘上呈180°扇形分布则方便驱动盘推动第一驱动齿轮进行周期性旋转,方便第一驱动齿轮在进行旋转之后还能够自身进行反向复位旋转;
3、第一驱动齿轮在进行旋转以及反向复位旋转的同时带动第二驱动齿轮进行同步运动,而第二驱动齿轮则通过驱动齿块推动第一驱动杆和第二驱动杆向外侧进行伸出或者拉动第一驱动杆和第二驱动杆向中间位置进行缩回,故有利于第一驱动杆和第二驱动杆带动呼吸球囊进行同步运动。
附图说明
图1为本发明整体结构示意图;
图2为本发明侧剖结构示意图;
图3为本发明棘轮安装结构示意图;
图4为本发明调节杆和驱动盘连接结构示意图;
图5为本发明安装架内侧俯视结构示意图;
图6为本发明第一单向阀板与第一安装轴连接结构示意图;
图7为本发明限位片安装结构示意图。
图中:1、呼吸球囊;2、过滤塞;3、第一单向阀板;4、第二单向阀板;5、第一安装轴;6、第一涡旋弹簧;7、横杆;8、安装架;9、调节杆;10、第二涡旋弹簧;11、限位杆;12、驱动盘;13、限位槽;14、限位片;15、第二安装轴;16、收纳槽;17、驱动齿块;18、棘轮;19、棘爪;20、第三安装轴;21、第四安装轴;22、第一驱动齿轮;23、第二驱动齿轮;24、第五安装轴;25、第三涡旋弹簧;26、第一驱动杆;27、第二驱动杆。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
请参阅图1-7,本发明提供一种技术方案:一种术后病人转移用避免需要反复按压的紧急供氧球,包括呼吸球囊1、第一单向阀板3、第二单向阀板4、棘轮18和棘爪19,呼吸球囊1的左端安装有过滤塞2,且呼吸球囊1的左端和右端分别安装有第一单向阀板3和第二单向阀板4,第一单向阀板3和第二单向阀板4上均安装有第一安装轴5,且第一单向阀板3和第二单向阀板4均通过第一安装轴5与呼吸球囊1相互连接,第一安装轴5的外侧设置有第一涡旋弹簧6,且第一安装轴5通过第一涡旋弹簧6分别与第一单向阀板3和第二单向阀板4相互连接,呼吸球囊1的内部设置有横杆7,且横杆7上连接有安装架8,并且横杆7的内部安装有调节杆9,调节杆9的外侧表面固定安装有第二涡旋弹簧10,且第二涡旋弹簧10的另一端固定安装有限位杆11,并且限位杆11安装于安装架8的内壁上,调节杆9的外侧连接有驱动盘12,且驱动盘12上开设有限位槽13,限位槽13的内侧设置有限位片14,且限位片14上安装有第二安装轴15,第二安装轴15位于收纳槽16的内侧,且收纳槽16开设于调节杆9的表面,并且限位片14通过第二安装轴15以及收纳槽16与调节杆9相互连接,驱动盘12的表面安装有驱动齿块17,且驱动盘12的外侧固定安装有棘轮18,棘轮18的上方设置有棘爪19,且棘爪19上安装有第三安装轴20,并且棘爪19通过第三安装轴20与安装架8相互连接,驱动盘12和棘轮18上安装有第四安装轴21,且驱动盘12和棘轮18通过第四安装轴21与安装架8相互连接,驱动盘12的外侧设置有第一驱动齿轮22,且驱动盘12通过驱动齿块17与第一驱动齿轮22啮合连接,第一驱动齿轮22的外侧安装有第二驱动齿轮23,且第一驱动齿轮22和第二驱动齿轮23的内侧设置有第五安装轴24,并且第一驱动齿轮22和第二驱动齿轮23均通过第五安装轴24与安装架8相互连接,第五安装轴24的外侧设置有第三涡旋弹簧25,且第五安装轴24通过第三涡旋弹簧25与第一驱动齿轮22相互连接,第二驱动齿轮23的左右两侧分别设置有第一驱动杆26和第二驱动杆27,且第二驱动齿轮23通过驱动齿块17分别与第一驱动杆26和第二驱动杆27相互连接,并且第一驱动杆26和第二驱动杆27均与呼吸球囊1相互连接。
本例中的第一单向阀板3和第二单向阀板4均通过第一安装轴5和第一涡旋弹簧6与呼吸球囊1构成旋转结构,且第一单向阀板3和第二单向阀板4的旋转方向均朝右,方便限制第一单向阀板3和第二单向阀板4的旋转开启方向,同时第一涡旋弹簧6还能够推动第一单向阀板3和第二单向阀板4进行反向复位旋转进行关闭,从而方便控制呼吸球囊1进行开启或者关闭;
调节杆9嵌套在横杆7的内部,且调节杆9与横杆7构成旋转结构,方便手动拧动调节杆9在横杆7的内部进行旋转运动,从而有利于调节杆9带动第二涡旋弹簧10进行收卷蓄力;
调节杆9上等角度安装有限位片14,且限位片14通过第二安装轴15与调节杆9构成旋转结构,方便限位片14通过第二安装轴15旋转伸出收纳槽16,同时有利于限位片14通过第二安装轴15旋转收回收纳槽16,从而方便限位片14与限位槽13进行连接或者脱离连接;
限位片14与限位槽13相互契合,且限位槽13在驱动盘12的内侧等角度分布,当限位片14与限位槽13之间完成连接之后,方便旋转的调节杆9通过限位片14和限位槽13带动驱动盘12进行同步旋转;
驱动齿块17在驱动盘12上呈180°扇形分布,且驱动盘12通过驱动齿块17与第一驱动齿轮22啮合连接,方便驱动盘12在进行旋转时,驱动盘12能够通过驱动齿块17带动第一驱动齿轮22进行周期性旋转;
驱动齿块17在第一驱动杆26和第二驱动杆27上等间距分布,且第一驱动杆26和第二驱动杆27均通过驱动齿块17与第二驱动齿轮23啮合连接,在第一驱动齿轮22进行旋转的同时,第一驱动齿轮22能够通过第二驱动齿轮23以及驱动齿块17推动第一驱动杆26和第二驱动杆27进行同步运动;
第一驱动齿轮22和第二驱动齿轮23为一体化结构,且第一驱动齿轮22和第二驱动齿轮23均通过第五安装轴24以及第三涡旋弹簧25与安装架8构成旋转结构,方便第一驱动齿轮22和第二驱动齿轮23能够通过第五安装轴24和第三涡旋弹簧25在安装架8的内侧进行同步旋转运动;
第一驱动杆26和第二驱动杆27的运动方向相反,且第一驱动杆26、第二驱动杆27和横杆7均与呼吸球囊1的内壁热熔连接,方便第一驱动杆26和第二驱动杆27在进行运动时带动呼吸球囊1进行挤压或者扩张。
工作原理:根据图1和图2所示,首先将呼吸球囊1的右端接上病患的氧气面罩,接着手动拧动调节杆9在横杆7的内部进行逆时针旋转,根据图1所示,此时逆时针旋转的调节杆9对第二涡旋弹簧10进行收卷蓄力,并且根据图4和图7所示,调节杆9在进行逆时针旋转时,调节杆9顶端的限位片14会通过第二安装轴15旋转收回收纳槽16,直至调节杆9旋转至对第二涡旋弹簧10进行完全收紧,此时松开拧动的调节杆9,根据图1和图2所示,当松开调节杆9之后,由于第二涡旋弹簧10的另一端在限位杆11上进行固定,故第二涡旋弹簧10会拉动调节杆9进行反向旋转,再根据图4和图7所示,在调节杆9进行顺时针旋转时,限位片14会通过第二安装轴15旋转伸出收纳槽16与限位槽13之间进行卡合,此时顺时针旋转的调节杆9则通过限位片14以及限位槽13带动驱动盘12进行顺时针旋转,驱动盘12则通过第四安装轴21在安装架8内进行旋转,根据图3所示,驱动盘12外侧固定安装的棘轮18与棘爪19之间进行配合对驱动盘12的旋转方向进行限制,使得驱动盘12只能够进行顺时针旋转;
根据图1以及图5所示,在驱动盘12进行顺时针旋转的同时,此时驱动盘12通过驱动齿块17推动第一驱动齿轮22通过第五安装轴24和第三涡旋弹簧25在安装架8的内侧进行逆时针旋转,根据图图1和图5所示,此时的第一驱动齿轮22带动第二驱动齿轮23通过第五安装轴24和第三涡旋弹簧25在安装架8的内侧进行逆时针旋转,而逆时针旋转的第二驱动齿轮23则通过驱动齿块17拉动第一驱动杆26和第二驱动杆27朝呼吸球囊1的中间位置进行运动,故此时的第一驱动杆26和第二驱动杆27拉动呼吸球囊1的囊壁向中间位置进行挤压,因而呼吸球囊1内遭受挤压的空气则推动第二单向阀板4通过第一安装轴5以及第一涡旋弹簧6逆时针旋转开启,空气则从呼吸球囊1的右端排出至患者的氧气面罩内进行供氧;
根据图1和图5所示,当驱动盘12旋转至与第一驱动齿轮22脱离连接之后,此时第三涡旋弹簧25则推动第一驱动齿轮22和第二驱动齿轮23进行顺时针反向旋转,故第二驱动齿轮23则通过驱动齿块17推动第一驱动杆26和第二驱动杆27朝呼吸球囊1的外侧进行扩张,此时第一涡旋弹簧6推动第二单向阀板4通过第一安装轴5进行顺时针旋转关闭,而扩张的呼吸球囊1内部为负压状态,因而第一单向阀板3在负压作用下通过第一涡旋弹簧6和第一安装轴5进行逆时针旋转开启,因而呼吸球囊1通过过滤塞2对外部空气进行抽取,直至驱动盘12旋转至再次与第一驱动齿轮22进行连接,按照上述原理,驱动盘12则通过第一驱动齿轮22和第二驱动齿轮23再次拉动第一驱动杆26和第二驱动杆27带动呼吸球囊1的囊壁向中间位置进行挤压,此时第一涡旋弹簧6则推动第一单向阀板3通过第一安装轴5进行顺时针旋转关闭,而呼吸球囊1内受到挤压的空气则再次推开第二单向阀板4排出至患者氧气面罩内进行供氧,从而呼吸球囊1便实现了自动按压供氧的目的,直至呼吸球囊1使用一段时间后,第二涡旋弹簧10上蓄的力完全释放,便只需再次拧动调节杆9逆时针旋转带动第二涡旋弹簧10进行蓄力,便可再次使呼吸球囊1进行供氧工作,这样一种术后病人转移用避免需要反复按压的紧急供氧球方便进行使用。
需要理解的是,术语“中心”、“纵向”、“横向”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为便于描述本发明的简化描述,而不是指示或暗指所指的装置或元件必须具有特定的方位、为特定的方位构造和操作,因而不能理解为对本发明保护内容的限制。
尽管已经示出和描述了本发明的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本发明的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本发明的范围由所附权利要求及其等同物限定。

Claims (9)

1.一种术后病人转移用避免需要反复按压的紧急供氧球,包括呼吸球囊(1)、第一单向阀板(3)、第二单向阀板(4)、棘轮(18)和棘爪(19),其特征在于:所述呼吸球囊(1)的左端安装有过滤塞(2),且呼吸球囊(1)的左端和右端分别安装有第一单向阀板(3)和第二单向阀板(4),所述第一单向阀板(3)和第二单向阀板(4)上均安装有第一安装轴(5),且第一单向阀板(3)和第二单向阀板(4)均通过第一安装轴(5)与呼吸球囊(1)相互连接,所述第一安装轴(5)的外侧设置有第一涡旋弹簧(6),且第一安装轴(5)通过第一涡旋弹簧(6)分别与第一单向阀板(3)和第二单向阀板(4)相互连接,所述呼吸球囊(1)的内部设置有横杆(7),且横杆(7)上连接有安装架(8),并且横杆(7)的内部安装有调节杆(9),所述调节杆(9)的外侧表面固定安装有第二涡旋弹簧(10),且第二涡旋弹簧(10)的另一端固定安装有限位杆(11),并且限位杆(11)安装于安装架(8)的内壁上,所述调节杆(9)的外侧连接有驱动盘(12),且驱动盘(12)上开设有限位槽(13),所述限位槽(13)的内侧设置有限位片(14),且限位片(14)上安装有第二安装轴(15),所述第二安装轴(15)位于收纳槽(16)的内侧,且收纳槽(16)开设于调节杆(9)的表面,并且限位片(14)通过第二安装轴(15)以及收纳槽(16)与调节杆(9)相互连接,所述驱动盘(12)的表面安装有驱动齿块(17),且驱动盘(12)的外侧固定安装有棘轮(18),所述棘轮(18)的上方设置有棘爪(19),且棘爪(19)上安装有第三安装轴(20),并且棘爪(19)通过第三安装轴(20)与安装架(8)相互连接,所述驱动盘(12)和棘轮(18)上安装有第四安装轴(21),且驱动盘(12)和棘轮(18)通过第四安装轴(21)与安装架(8)相互连接,所述驱动盘(12)的外侧设置有第一驱动齿轮(22),且驱动盘(12)通过驱动齿块(17)与第一驱动齿轮(22)啮合连接,所述第一驱动齿轮(22)的外侧安装有第二驱动齿轮(23),且第一驱动齿轮(22)和第二驱动齿轮(23)的内侧设置有第五安装轴(24),并且第一驱动齿轮(22)和第二驱动齿轮(23)均通过第五安装轴(24)与安装架(8)相互连接,所述第五安装轴(24)的外侧设置有第三涡旋弹簧(25),且第五安装轴(24)通过第三涡旋弹簧(25)与第一驱动齿轮(22)相互连接,所述第二驱动齿轮(23)的左右两侧分别设置有第一驱动杆(26)和第二驱动杆(27),且第二驱动齿轮(23)通过驱动齿块(17)分别与第一驱动杆(26)和第二驱动杆(27)相互连接,并且第一驱动杆(26)和第二驱动杆(27)均与呼吸球囊(1)相互连接。
2.根据权利要求1所述的一种术后病人转移用避免需要反复按压的紧急供氧球,其特征在于:所述第一单向阀板(3)和第二单向阀板(4)均通过第一安装轴(5)和第一涡旋弹簧(6)与呼吸球囊(1)构成旋转结构,且第一单向阀板(3)和第二单向阀板(4)的旋转方向均朝右。
3.根据权利要求1所述的一种术后病人转移用避免需要反复按压的紧急供氧球,其特征在于:所述调节杆(9)嵌套在横杆(7)的内部,且调节杆(9)与横杆(7)构成旋转结构。
4.权利要求1所述的一种术后病人转移用避免需要反复按压的紧急供氧球,其特征在于:所述调节杆(9)上等角度安装有限位片(14),且限位片(14)通过第二安装轴(15)与调节杆(9)构成旋转结构。
5.根据权利要求1所述的一种术后病人转移用避免需要反复按压的紧急供氧球,其特征在于:所述限位片(14)与限位槽(13)相互契合,且限位槽(13)在驱动盘(12)的内侧等角度分布。
6.根据权利要求1所述的一种术后病人转移用避免需要反复按压的紧急供氧球,其特征在于:所述驱动齿块(17)在驱动盘(12)上呈180°扇形分布,且驱动盘(12)通过驱动齿块(17)与第一驱动齿轮(22)啮合连接。
7.根据权利要求1所述的一种术后病人转移用避免需要反复按压的紧急供氧球,其特征在于:所述驱动齿块(17)在第一驱动杆(26)和第二驱动杆(27)上等间距分布,且第一驱动杆(26)和第二驱动杆(27)均通过驱动齿块(17)与第二驱动齿轮(23)啮合连接。
8.根据权利要求1所述的一种术后病人转移用避免需要反复按压的紧急供氧球,其特征在于:所述第一驱动齿轮(22)和第二驱动齿轮(23)为一体化结构,且第一驱动齿轮(22)和第二驱动齿轮(23)均通过第五安装轴(24)以及第三涡旋弹簧(25)与安装架(8)构成旋转结构。
9.根据权利要求1所述的一种术后病人转移用避免需要反复按压的紧急供氧球,其特征在于:所述第一驱动杆(26)和第二驱动杆(27)的运动方向相反,且第一驱动杆(26)、第二驱动杆(27)和横杆(7)均与呼吸球囊(1)的内壁热熔连接。
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