CN111135379A - 一种压力式静脉输液装置 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种压力式静脉输液装置,包括控制底座和加压切换转轮结构,控制底座上设有电机座,电机座上设有由伺服电机控制转动的加压切换转轮结构,加压切换转轮结构内包括多个呈圆形分布的加压单体,多个加压单体依次并联在电磁蝶阀组上,而电机座上设有触发端朝向加压单体的行程开关,伺服电机和行程开关分别与控制底座电性连接。本发明提供多个便捷切换的加压单体分别承载多个输液袋,能够针对特定加压单体供气,使得该加压单体内的输液袋向外输出药液,且在切换过程中能够对加压单体内输液袋进行摇匀处理,提高了输液质量。

Description

一种压力式静脉输液装置
技术领域
本发明涉及压力静脉输液的技术领域,尤其涉及一种压力式静脉输液装置。
背景技术
常规意义上,静脉输液是利用大气压和液体静压原理将大量无菌液体、电解质、药物由静脉输入体内的方法。相应地静脉输液的优点在于:1、易将药物达致疗效浓度,并可持续维持疗效所需的恒定浓度。2、对肌肉、皮下组织有刺激的药物可经静脉给予。3、可迅速地补充身体所丧失的液体或血液。4、静脉营养品的输注。但是缺点也同样明显,基于输液利用大气压的原理,在输液时必须举高输液袋,一般地是用输液架将输液袋悬挂高于患者头顶,这样就产生了一些问题,例如输液速度一般较小,但是在某些特殊情况下,部分病人可能需要在短时间内加量输入药液和血浆,普通的输液速度无法满足患者的需求,所以必须要想办法加快输液速度,或者患者在输液过程中上厕所颇为不便,必须时刻注意输液袋高度,等等,基于这些问题,引入加压的方法,以所施加的气压取代输液袋,不但可以在较大范围内控制输液速度,而且摆脱了大气压的限制,使得输液袋能够水平放置,方便患者使用,当然同时也应该考虑到一般情况下,一次输液需要多个输液袋的,因此,综合考虑,设计了一种具有良好控制性的加压切换转轮结构的压力式静脉输液装置。
发明内容
针对以上现有存在的问题,本发明提供一种压力式静脉输液装置,提供多个便捷切换的加压单体分别承载多个输液袋,能够针对特定加压单体供气,使得该加压单体内的输液袋向外输出药液,且在切换过程中能够对加压单体内输液袋进行摇匀处理,提高了输液质量。
本发明的技术方案在于:
本发明提供一种压力式静脉输液装置,包括控制底座、空气泵、电磁蝶阀组、伺服电机、电机座、支撑杆、中心套、固定套圈、加压单体、行程开关、密封盖和接合管头,所述控制底座的中央设有支撑杆且处于支撑杆左右两侧的部分上设有空气泵和电磁蝶阀组,所述空气泵与电磁蝶阀组连通且二者与控制底座电性连接;所述支撑杆上设有电机座,所述电机座上设有伺服电机,所述伺服电机的主轴朝前穿出电机座且穿出端设有中心套,所述中心套的周向上均布设有多个固定套圈,所述固定套圈上前后贯穿有加压单体,形成一个加压切换转轮结构;
所述加压单体的前端为输液袋接头穿出接口且后端设有密封盖,所述密封盖的中央设有接合管头,多个所述接合管头依次并联在电磁蝶阀组上,而所述电机座的一侧设有行程开关,所述行程开关的触发端朝向加压单体的侧壁并在加压单体随着中心套转动过程中与加压单体发生触碰,所述伺服电机和行程开关分别与控制底座电性连接,使得所述控制底座通过伺服电机控制加压切换转轮结构的转动并接收行程开关的信号控制伺服电机停机,此状态下与行程开关接触的加压单体为气压加压端,而控制底座控制空气泵供气并通过电磁蝶阀组向气压加压端供气,使得气压加压端内的输液袋受压向外输出药液。
进一步地,所述加压单体在中心套的径向上呈扁平状且在两个扁平面的中央为中央平板,所述固定套圈上对应中央平板的部分设有向外凸起的翻折凸起,所述翻折凸起上贯穿并螺纹连接有顶紧螺栓,所述顶紧螺栓朝向中央平板的端部顶压在中央平板上。
进一步地,所述中央平板上对应顶紧螺栓设有接合凸起,所述接合凸起嵌套并螺纹连接在顶紧螺栓的端部。
进一步地,所述输液袋接头穿出接口包括铰接管壁、螺纹套筒和固定管壁,所述固定管壁设置在加压单体的前端中央且上端密封压盖有铰接在加压单体上的铰接管壁,所述铰接管壁和固定管壁形成一个向前延伸的管状结构,所述管状结构的前端外侧设有外螺纹段,所述外螺纹段上嵌套并螺纹连接有螺纹套筒,使得输液袋的接头穿入固定管壁上并由铰接管壁压紧密封,所述螺纹套筒将铰接管壁和固定管壁的前端密封紧固在一起,使得输液袋的接头前端露出螺纹套筒,以供输液管插接。
进一步地,所述电机座包括竖直板和传动横筒,所述支撑杆的上端固定设有水平向前延伸的传动横筒,所述传动横筒的后端固定设有竖直板,所述竖直板上设有伺服电机,所述伺服电机的主轴向前贯穿传动横筒并露出传动横筒与中心套连接在一起,使得伺服电机带动中心套转动,加压切换转轮结构产生转动。
进一步地,所述电磁蝶阀组包括壳体和电磁蝶阀,所述壳体内对应加压单体的数量设有同样数量的电磁蝶阀,多个所述电磁蝶阀一一对应地与加压壳体连通,所述电磁蝶阀以并联的方式与空气泵连通且与控制底座电性连接。
进一步地,所述控制底座包括圆壳体、PLC控制模块、无线网络连接模块和锂电池模块,所述支撑杆的下端设置在圆壳体的上端面中央,所述PLC控制模块、无线网络连接模块和锂电池模块设置在圆壳体内,所述PLC控制模块分别与无线网络连接模块、锂电池模块、空气泵、电磁蝶阀、伺服电机和行程开关电性连接。
本发明由于采用了上述技术,使之与现有技术相比具体的积极有益效果为:
本发明不利用大气压进行输液,能够提供多个便捷切换的加压单体分别承载多个输液袋,能够针对特定加压单体供气,使得该加压单体内的输液袋向外输出药液,且在切换过程中能够对加压单体内输液袋进行摇匀处理,提高了输液质量。
附图说明
图1是本发明的结构示意图;
图2是本发明的加压切换转轮结构的俯视图;
图3是本发明的加压单体的结构示意图;
图4是本发明的气路示意图。
图中:1-密封盖,2-加压单体,3-中央平板,4-固定套圈,5-顶紧螺栓,6-翻折凸起,7-铰接管壁,8-螺纹套筒,9-中心套,10-传动横筒,11-控制底座,12-电磁蝶阀组,13-支撑杆,14-伺服电机,15-空气泵,16-行程开关,17-接合管头,18-固定管壁,19-外螺纹段。
具体实施方式
实施例一:
如附图1-附图4所示,本发明提供一种压力式静脉输液装置,包括控制底座11、空气泵15、电磁蝶阀组12、伺服电机14、电机座、支撑杆13、中心套9、固定套圈4、加压单体2、行程开关16、密封盖1和接合管头17,控制底座11的中央设有支撑杆13且处于支撑杆13左右两侧的部分上设有空气泵15和电磁蝶阀组12,空气泵15与电磁蝶阀组12连通且二者与控制底座11电性连接;支撑杆13上设有电机座,电机座上设有伺服电机14,伺服电机14的主轴朝前穿出电机座且穿出端设有中心套9,中心套9的周向上均布设有多个固定套圈4,固定套圈4上前后贯穿有加压单体2,形成一个加压切换转轮结构;
加压单体2的前端为输液袋接头穿出接口且后端设有密封盖1,密封盖1的中央设有接合管头17,多个接合管头17依次并联在电磁蝶阀组12上,而电机座的一侧设有行程开关16,行程开关16的触发端朝向加压单体2的侧壁并在加压单体2随着中心套9转动过程中与加压单体2发生触碰,伺服电机14和行程开关16分别与控制底座11电性连接,使得控制底座11通过伺服电机14控制加压切换转轮结构的转动并接收行程开关16的信号控制伺服电机14停机,此状态下与行程开关16接触的加压单体2为气压加压端,而控制底座11控制空气泵15供气并通过电磁蝶阀组12向气压加压端供气,使得气压加压端内的输液袋受压向外输出药液,在使用时,通过提供多个便捷切换的加压单体2分别承载多个输液袋,能够针对特定加压单体2供气,使得该加压单体2内的输液袋向外输出药液,且在切换过程中能够对加压单体2内输液袋进行摇匀处理,提高了输液质量,当然,由于电磁蝶阀与加压单体2的连接管路的长度限制,加压切换转轮结构的转动圈数最好限制为一圈,且在一次输液完成后将加压切换转轮结构复位,避免电磁蝶阀与加压单体2的连接管路缠绕在电机座上。
其中,为了方便固定套圈4与加压单体2的相对紧固,在加压单体2在中心套9的径向上呈扁平状且在两个扁平面的中央为中央平板3,固定套圈4上对应中央平板3的部分设有向外凸起的翻折凸起6,翻折凸起6上贯穿并螺纹连接有顶紧螺栓5,顶紧螺栓5朝向中央平板3的端部顶压在中央平板3上,而进一步地,为了保证加压单体2的中央平板3避免被顶紧螺栓5磨损,在中央平板3上对应顶紧螺栓5设有接合凸起,接合凸起嵌套并螺纹连接在顶紧螺栓5的端部。
其中,输液袋接头穿出接口包括铰接管壁7、螺纹套筒8和固定管壁18,固定管壁18设置在加压单体2的前端中央且上端密封压盖有铰接在加压单体2上的铰接管壁7,铰接管壁7和固定管壁18形成一个向前延伸的管状结构,这样方便将输液袋的接头伸出加压单体和密封在管状结构内,而管状结构的前端外侧设有外螺纹段19,外螺纹段19上嵌套并螺纹连接有螺纹套筒8,使得输液袋的接头穿入固定管壁18上并由铰接管壁7压紧密封,螺纹套筒8将铰接管壁7和固定管壁18的前端密封紧固在一起,使得输液袋的接头前端露出螺纹套筒8,以供输液管插接。
其中,电机座包括竖直板和传动横筒10,支撑杆13的上端固定设有水平向前延伸的传动横筒10,传动横筒10的后端固定设有竖直板,竖直板上设有伺服电机14,伺服电机14的主轴向前贯穿传动横筒10并露出传动横筒10与中心套9连接在一起,使得伺服电机14带动中心套9转动,加压切换转轮结构产生转动。
其中,电磁蝶阀组12包括壳体和电磁蝶阀,壳体内对应加压单体2的数量设有同样数量的电磁蝶阀,多个电磁蝶阀一一对应地与加压壳体连通,电磁蝶阀以并联的方式与空气泵15连通且与控制底座11电性连接。
其中,控制底座11包括圆壳体、PLC控制模块、无线网络连接模块和锂电池模块,支撑杆13的下端设置在圆壳体的上端面中央,PLC控制模块、无线网络连接模块和锂电池模块设置在圆壳体内,PLC控制模块分别与无线网络连接模块、锂电池模块、空气泵15、电磁蝶阀、伺服电机14和行程开关16电性连接。

Claims (7)

1.一种压力式静脉输液装置,其特征在于:包括控制底座、空气泵、电磁蝶阀组、伺服电机、电机座、支撑杆、中心套、固定套圈、加压单体、行程开关、密封盖和接合管头,所述控制底座的中央设有支撑杆且处于支撑杆左右两侧的部分上设有空气泵和电磁蝶阀组,所述空气泵与电磁蝶阀组连通且二者与控制底座电性连接;所述支撑杆上设有电机座,所述电机座上设有伺服电机,所述伺服电机的主轴朝前穿出电机座且穿出端设有中心套,所述中心套的周向上均布设有多个固定套圈,所述固定套圈上前后贯穿有加压单体,形成一个加压切换转轮结构;
所述加压单体的前端为输液袋接头穿出接口且后端设有密封盖,所述密封盖的中央设有接合管头,多个所述接合管头依次并联在电磁蝶阀组上,而所述电机座的一侧设有行程开关,所述行程开关的触发端朝向加压单体的侧壁并在加压单体随着中心套转动过程中与加压单体发生触碰,所述伺服电机和行程开关分别与控制底座电性连接,使得所述控制底座通过伺服电机控制加压切换转轮结构的转动并接收行程开关的信号控制伺服电机停机,此状态下与行程开关接触的加压单体为气压加压端,而控制底座控制空气泵供气并通过电磁蝶阀组向气压加压端供气,使得气压加压端内的输液袋受压向外输出药液。
2.根据权利要求1所述的一种压力式静脉输液装置,其特征在于:所述加压单体在中心套的径向上呈扁平状且在两个扁平面的中央为中央平板,所述固定套圈上对应中央平板的部分设有向外凸起的翻折凸起,所述翻折凸起上贯穿并螺纹连接有顶紧螺栓,所述顶紧螺栓朝向中央平板的端部顶压在中央平板上。
3.根据权利要求2所述的一种压力式静脉输液装置,其特征在于:所述中央平板上对应顶紧螺栓设有接合凸起,所述接合凸起嵌套并螺纹连接在顶紧螺栓的端部。
4.根据权利要求3所述的一种压力式静脉输液装置,其特征在于:所述输液袋接头穿出接口包括铰接管壁、螺纹套筒和固定管壁,所述固定管壁设置在加压单体的前端中央且上端密封压盖有铰接在加压单体上的铰接管壁,所述铰接管壁和固定管壁形成一个向前延伸的管状结构,所述管状结构的前端外侧设有外螺纹段,所述外螺纹段上嵌套并螺纹连接有螺纹套筒,使得输液袋的接头穿入固定管壁上并由铰接管壁压紧密封,所述螺纹套筒将铰接管壁和固定管壁的前端密封紧固在一起,使得输液袋的接头前端露出螺纹套筒,以供输液管插接。
5.根据权利要求4所述的一种压力式静脉输液装置,其特征在于:所述电机座包括竖直板和传动横筒,所述支撑杆的上端固定设有水平向前延伸的传动横筒,所述传动横筒的后端固定设有竖直板,所述竖直板上设有伺服电机,所述伺服电机的主轴向前贯穿传动横筒并露出传动横筒与中心套连接在一起,使得伺服电机带动中心套转动,加压切换转轮结构产生转动。
6.根据权利要求5所述的一种压力式静脉输液装置,其特征在于:所述电磁蝶阀组包括壳体和电磁蝶阀,所述壳体内对应加压单体的数量设有同样数量的电磁蝶阀,多个所述电磁蝶阀一一对应地与加压壳体连通,所述电磁蝶阀以并联的方式与空气泵连通且与控制底座电性连接。
7.根据权利要求6所述的一种压力式静脉输液装置,其特征在于:所述控制底座包括圆壳体、PLC控制模块、无线网络连接模块和锂电池模块,所述支撑杆的下端设置在圆壳体的上端面中央,所述PLC控制模块、无线网络连接模块和锂电池模块设置在圆壳体内,所述PLC控制模块分别与无线网络连接模块、锂电池模块、空气泵、电磁蝶阀、伺服电机和行程开关电性连接。
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