CN111939381A - 一种重症患者循环容量负荷试验用输液泵 - Google Patents
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Abstract
一种重症患者循环容量负荷试验用输液泵,包括输液泵、电机、电池、控制芯片、输入键、显示屏和壳体组成;所述壳体为圆柱形,壳体内设置有电池、电机、输液泵和控制芯片,所述电池通过导线连接电机、控制芯片、显示屏和输入键;所述电机连接输液泵,给输液泵提供动力;所述显示屏和输入键设置在壳体的上端面上,通过输入键输入输液时间和输液体积,控制芯片自动计算出所需的输液速率,并通过控制电机从而控制输液速度;所述输液泵为活塞泵,电机旋转一圈带动活塞做一次往返运动,压出一个活塞缸容积的液体,通过活塞缸的容积计算出输一定量的液体需要活塞往返的次数,得到电机需要转的圈数,从而得到电机所需的转速,通过特定转速实现准确输液。
Description
技术领域
本发明涉及容量负荷试验技术领域,具体涉及一种重症患者循环容量负荷试验用输液泵。
背景技术
在重症患者的循环支持中,准确地判断容量状态非常重要,如果患者低血容量状态得不到及时纠正,将导致心输出量减低,心率增快、血压下降;如患者血容量过多,心脏负荷过重,心脏不能排出过多的容量,则导致心力衰竭,出现心输出量降低、心率增快、血压下降。均会导致组织器官灌注不足,进而引起多脏器功能障碍,影响患者预后。目前临床容量评价指标如心率、血压,包括CVP、PCWP等均不能准确判断患者的容量状态。
容量负荷试验也称快速补液试验,是目前临床最为常用的判断和评价容量反应性的方法,一般在30分钟内输入晶体500-1000ml或胶体300-500ml,并判断患者对容量反应性及耐受性,从而判断扩容治疗的效果及必要性。补液速度是快速补液试验能否得到正确结果的关键。而30分钟内输液500-1000ml的速度,用目前标准输液器(20滴/毫升)即是333滴/分-666滴/分,这样的滴数已经无法计数,更别说准确,这在临床中几乎已是非人力所能及。造成容量负荷试验的不可靠。
发明内容
本发明为了解决上述问题,提出来一种重症患者循环容量负荷试验用输液泵;该输液泵能准确计算输液流速,并控制流速,做容量评估时,控制一定时间内输液一定量的溶液,不需人工调节输液速度,极大的提高了容量负荷试验的准确性,减少了医务人员的工作量。
为了实现上述技术目的,达到上述技术效果,本发明是通过以下技术方案实现的:
一种重症患者循环容量负荷试验用输液泵,包括输液泵、电机、电池、控制芯片、输入键、显示屏和壳体组成;所述壳体为圆柱形,壳体内设置有电池、电机、输液泵和控制芯片,所述电池通过导线连接电机、控制芯片、显示屏和输入键,给予提供电能;所述电机连接输液泵,给输液泵提供动力;所述显示屏和输入键设置在壳体的上端面上,通过输入键输入输液时间和输液体积,控制芯片自动计算出所需的输液速率,并控制电机的转速,从而控制输液速度;
所述输液泵为活塞泵,电机旋转一圈带动活塞做一次往返运动,压出一个活塞缸容积的液体,通过活塞缸的容积计算出输一定量的液体需要活塞往返的次数,从而得到电机需要转的圈数,通过圈数除以所需输液时间得到电机所需的转速,通过控制芯片计算出转数并控制电机的转速。
进一步限定,所述输液泵由活塞缸、活塞、进水口、出水口和单向阀组成,所述活塞缸内设置有活塞,活塞能在活塞缸内上下移动,活塞缸的下端一侧设置有进水口,另一侧为出水口,所述进水口设置有单向进入的单向阀,出水口有单向出水的单向阀;活塞上移,将液体从进水口吸入到活塞缸内,活塞下移,再将活塞缸内的液体从出水口压出。
进一步限定,所述电机输出轴上设置有转盘,转盘的侧面边缘上设置有凸起的销轴,销轴上铰接有连杆,连杆的下端铰接活塞,转盘旋转,通过连杆带动活塞在活塞缸内上下移动。
进一步限定,所述转盘的直径为25mm,销轴圆心到转盘圆心的距离为10mm,销轴的最高位置与最低位置的圆心距为20mm,能带动活塞移动20mm,
进一步限定,所述活塞缸的内径为8mm,活塞缸长25mm,活塞在活塞缸内的行程为20mm,所述活塞缸的容积为1毫升,活塞往返运动一次压出1ml液体电机旋转一圈输出1ml液体。
进一步限定,所述输入键设置有0-9的数字键,删除键,切换键,电源开关键,输液键,数字键输入数字,切换键切换输入体积参数和时间参数,输液键控制输液启停。
进一步限定,所述显示屏上显示有输入的体积参数和时间参数。
进一步限定,所述电池采用充电电池,充电后能给该输液器提供电能。
进一步限定,所述电机采用步进电机,通过控制芯片控制步进电机的转速。
进一步限定,该输液器的工作流程为:输入键输入信号传给控制芯片,控制芯片处理输入信号,计算出电机的转速,再将转速通过电信号的方式传给步进电机,步进电机工作带动活塞泵活动,从而实现定速输液。
进一步限定,电机转速的计算方式为:输入的体积参数(ml)除以输入的时间参数(min)得到流速ml/min,电机旋转一圈输出的液体为1ml,可得电机的转速数值与流速相等,单位为r/min,计算出转速后,芯片控制电机旋转,从而实现准确控制流速。
本发明的有益效果是:一种重症患者循环容量负荷试验用输液泵具有以下优点:
1.设置有输液泵,输液泵为活塞泵,活塞缸为圆柱体,活塞泵往返一个周期的输液量为活塞缸的体积,方便计算出活塞缸泵的输出流速;
2.通过步进电机带动活塞泵运动,步进电机通过芯片控制,芯片将流速传给步进电机,步进电机开始转动输液;设置有充电电池,电池充电后提供电能,使用方便;
3.设置有输入键和显示屏,输入键能输入需要的参数,显示屏显示参数数值,而控制芯片将信号处理计算出步进电机转速后将信后传给电机,解决了繁琐的人工计算工程,简化了血液容量指标评估流程,方便给患者做出血液容量评估;
4.通过芯片计算流速,再通过步进电机控制流速,解放人力,而且控制准确,能确保得到的容量指标数据准确,准确的容量指标能准确判定患者身体状况,有利于给患者做出及时的治疗。
当然,实施本发明的任一产品并不一定需要同时达到以上所述的所有优点。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例的技术方案,下面将对实施例描述所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1是一种重症患者循环容量负荷试验用输液泵的结构示意图;
图2是所述电机及活塞泵的的结构示意图;
图3是所述的控制键及显示屏的结构示意图;
图4是一种重症患者循环容量负荷试验用输液泵的运行流程示意图。
附图中,各标号所代表的部件列表如下:
1-壳体,2-电机,3-圆盘,301-销轴,4-输液泵,401-活塞缸,402-活塞,403-连杆,404-进水口,405-出水口,406-单向阀,5-电池,6-控制芯片,7-输入键,8-显示屏。
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作出创造性劳动前提下所获得的所有其它实施例,都属于本发明保护的范围。
参阅图1-4所示,一种重症患者循环容量负荷试验用输液泵,包括输液泵4、电机2、电池5、控制芯片6、输入键7、显示屏8和壳体1组成;所述壳体1为圆柱形壳体,壳体1内设置有电池5、电机2、输液泵4和控制芯片6,所述电池5通过导线连接电机2、控制芯片6、显示屏8和输入键7,给予提供电能;所述电机1连接输液泵4,给输液泵4提供动力;所述显示屏8和输入键7设置在壳体1的上端面上,通过输入键7输入输液时间参数和输液体积参数,控制芯片6自动计算出所需的输液速率,并控制电机2的转速,从而控制输液速度;
所述输液泵4为活塞泵,电机2旋转一圈带动活塞402做一次往返运动,压出一个活塞缸401容积的液体,通过活塞缸401的容积计算出输一定量的液体需要活塞402往返的次数,从而得到电机2需要转的圈数,通过圈数除以所需输液时间得到电机2所需的转速,通过控制芯片6计算出转数并控制电机2的转速。
所述输液泵4由活塞缸401、活塞402、进水口404、出水口405和单向阀406组成,所述活塞缸401内设置有活塞402,活塞402能在活塞缸401内上下移动,活塞缸401的下端一侧设置有进水口404,另一侧为出水口405,所述进水口404设置有单向进入的单向阀406,出水口405有单向出水的单向阀406;活塞402上移,将液体从进水口404吸入到活塞缸401内,活塞402下移,再将活塞缸401内的液体从出水口405压出。所述电机2的输出轴上设置有转盘3,转盘3的侧面边缘上设置有凸起的销轴301,销轴301上铰接有连杆403,连杆403的下端铰接活塞402,转盘3旋转,通过连杆403带动活塞402在活塞缸401内上下移动。
所述转盘3的直径为25mm,销轴301圆心到转盘3圆心的距离为10mm,销轴301的最高位置与最低位置的圆心距为20mm,能带动活塞402移动20mm,所述活塞缸401的内径为8mm,活塞缸401长25mm,活塞402在活塞缸401内的行程为20mm,所述活塞缸401的容积为1毫升,活塞402往返运动一次压出1ml液体,电机2旋转一圈输出1ml液体。
所述输入键7设置有0-9的数字键,删除键,切换键,电源开关键,输液键,数字键输入数字,切换键切换输入体积参数和时间参数,输液键控制输液启停。所述显示屏8上显示有输入的体积参数和时间参数。所述电池5采用充电电池,充电后能给该输液器提供电能。所述电机2采用步进电机,通过控制芯片6控制步进电机的转速。
该输液器的工作流程为:输入键7输入信号传给控制芯片6,控制芯片6处理输入信号,计算出电机2的转速,再将转速2通过电信号的方式传给步进电机,步进电机工作带动活塞泵4活动,从而实现定速输液。
电机2转速的计算方式为:输入的体积参数(ml)除以输入的时间参数(min)得到流速ml/min,电机2旋转一圈输出的液体为1ml,可得电机1的转速数值与流速相等,单位为r/min,计算出转速后,芯片2控制电机2旋转,从而实现准确控制流速。
第一种实施方式
做容量评估时,通过输入键输入需要输液的体积参数和时间参数,输入信号传播给控制芯片,控制芯片计算出电机所需的转速,再将转速传递给电机,电机开始运转,步进电机采用TELESKY4相5线5V步进电机。
第二种实施方式
通过电池5给电机2、控制芯6及显示屏8、输入键7提供电能,电池5选用能充电的5V锂电池,电池5充电后提供电能,使用方便,输液时不用接电,能适应不同位置、不同场景,而且不用拉电线,极大的方便了做容量评估。
第三种实施方式
电机2通过转盘3带动连杆403移动,连杆403与转盘3上的销轴301铰接,与活塞402铰接,销轴301在圆盘3上的最高位置和最低位置的圆心距为活塞402的行程,通过活塞402的行程和活塞缸401的内径计算出活塞402往返运动一次所排出的液体体积,从而计算出电机2所需的转速;做容量评估时,将所需时间参数及输液体积参数输入,根据参数计算电机2的转速,电机2旋转带动输液泵输出液体,计算流速准确,能快速准确给患者做容量评估,评估得出的数值准确可靠。
在本说明书的描述中,参考术语“一个实施例”、“示例”、“具体示例”等的描述意指结合该实施例或示例描述的具体特征、结构、材料或者特点包含于本发明的至少一个实施例或示例中。在本说明书中,对上述术语的示意性表述不一定指的是相同的实施例或示例。
以上公开的本发明优选实施例只是用于帮助阐述本发明。优选实施例并没有详尽叙述所有的细节,也不限制该发明仅为所述的具体实施方式。显然,根据本说明书的内容,可作很多的修改和变化。本发明仅受权利要求书及其全部范围和等效物的限制。
Claims (10)
1.一种重症患者循环容量负荷试验用输液泵,其特征在于,包括输液泵、电机、电池、控制芯片、输入键、显示屏和壳体组成;所述壳体为圆柱形,壳体内设置有电池、电机、输液泵和控制芯片,所述电池通过导线连接电机、控制芯片、显示屏和输入键;所述电机连接输液泵;所述显示屏和输入键设置在壳体的上端面上;
所述输液泵为活塞泵,电机旋转一圈带动活塞做一次往返运动,压出一个活塞缸容积的液体,通过活塞缸的容积计算出输一定量的液体需要活塞往返的次数,从而得到电机需要转的圈数,通过圈数除以所需输液时间得到电机所需的转速,通过控制芯片计算出转数并控制电机的转速。
2.根据权利要求1所述的一种重症患者循环容量负荷试验用输液泵,其特征在于,所述输液泵由活塞缸、活塞、进水口、出水口和单向阀组成,所述活塞缸内设置有活塞,活塞能在活塞缸内上下移动,活塞缸的下端一侧设置有进水口,另一侧为出水口,所述进水口设置有单向进入的单向阀,出水口有单向出水的单向阀;活塞上移,将液体从进水口吸入到活塞缸内,活塞下移,再将活塞缸内的液体从出水口压出。
3.根据权利要求1所述的一种重症患者循环容量负荷试验用输液泵,其特征在于,所述电机输出轴上设置有转盘,转盘的侧面边缘上设置有凸起的销轴,销轴上铰接有连杆,连杆的下端铰接活塞,转盘旋转,通过连杆带动活塞在活塞缸内上下移动。
4.根据权利要求3所述的一种重症患者循环容量负荷试验用输液泵,其特征在于,所述转盘的直径为25mm,销轴圆心到转盘圆心的距离为10mm,销轴的最高位置与最低位置的圆心距为20mm,能带动活塞移动20mm。
5.根据权利要求2所述的一种重症患者循环容量负荷试验用输液泵,其特征在于,所述活塞缸的内径为8mm,活塞缸长25mm,活塞在活塞缸内的行程为20mm,所述活塞缸的容积为1毫升,活塞往返运动一次压出1ml液体电机旋转一圈输出1ml液体。
6.根据权利要求1所述的一种重症患者循环容量负荷试验用输液泵,其特征在于,所述输入键设置有0-9的数字键,删除键,切换键,电源开关键,输液键,数字键输入数字,切换键切换输入体积参数和时间参数,输液键控制输液启停。
7.根据权利要求1所述的一种重症患者循环容量负荷试验用输液泵,其特征在于,所述显示屏上显示有输入的体积参数和时间参数。
8.根据权利要求1所述的一种重症患者循环容量负荷试验用输液泵,其特征在于,所述电池采用充电电池。
9.根据权利要求1所述的一种重症患者循环容量负荷试验用输液泵,其特征在于,所述电机采用步进电机,通过控制芯片控制步进电机的转速。
10.根据权利要求1-9所述的一种重症患者循环容量负荷试验用输液泵,其特征在于,该输液器的工作流程为:输入键输入信号传给控制芯片,控制芯片处理输入信号,计算出电机的转速,再将转速通过电信号的方式传给步进电机,步进电机工作带动活塞泵活动,从而实现定速输液;电机转速的计算方式为:输入的体积参数(ml)除以输入的时间参数(min)得到流速ml/min,电机旋转一圈输出的液体为1ml,可得电机的转速数值与流速相等,单位为r/min,计算出转速后,芯片控制电机旋转,从而实现准确控制流速。
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