CN112245682B - 创伤后胸腹腔积血积液的引流装置 - Google Patents

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Abstract

本发明提供一种创伤后胸腹腔积血积液的引流装置,包括穿刺引流结构、管路转换结构和积液乘装结构。穿刺引流结构包括穿刺针和引流管;管路转换结构包括转换阀阀体和转换阀阀芯;转换阀阀体的端部设有进液孔,进液孔与引流管相连,转换阀阀体的两侧设有出液孔;转换阀阀芯内部设置有L型管,L型管的一端与进液孔转动相连通,另一端能够跟随转换阀阀芯的转动、以与任一所述的出液孔相连通;积液乘装结构包括两积液乘装容器,两积液乘装容器各自通过导流管对应与两出液孔相连通。本发明在需要更换一个积液乘装容器时,只需要转动转换阀阀芯,使L型管对准另一个积液乘装容器所对应的出液孔,无需暂停引流过程。

Description

创伤后胸腹腔积血积液的引流装置
技术领域
本发明涉及医疗器械设备技术领域,具体涉及一种创伤后胸腹腔积血积液的引流装置。
背景技术
胸腹腔积液引流术在治疗胸腹腔创伤中起到关键作用,通过此方法能够迅速将胸腹腔内的积液排出,必要时还可以注入药物到达治疗的目的。尤其是在战场上,及时的对胸部中枪的战士进行胸腹枪引流具有重要的意义,能够极大的提高受伤士兵的战场存活率。
目前,所采用的引流方式通常是直接在胸腔或腹腔上进行穿刺,并插入引流管将胸腔或腹腔内的积液导出体外,此类引流管根据不同的病情常常需要留置数天,甚至数周,在此期间,每天都需要更换引流袋。在实际情况中,为了防止积液滴落室内从而污染了环境,需要先暂停引流过程,再更换引流袋。但是由于现有的引流技术都是采用负压引流的方法,若暂停引流,可能会产生短暂的积液回流情况,对病人造成一定的影响。
因此,怎样才能够提供一种结构简单,能够方便更换引流袋,并避免积液回流情况发生的创伤后胸腹腔积血积液的引流装置,成为本领域技术人员有待解决的技术问题。
发明内容
针对现有技术存在的不足,本发明提出一种创伤后胸腹腔积血积液的引流装置,包括:
穿刺引流结构,所述穿刺引流结构包括穿刺针和引流管,所述穿刺针的一端用于刺入胸腹腔,另一端与所述引流管相连通;
管路转换结构,所述管路转换结构包括转换阀阀体和转动安装在所述转换阀阀体内的转换阀阀芯;所述转换阀阀体的端部设置有贯通转换阀阀体内壁的进液孔,该进液孔与所述引流管相连通,转换阀阀体的两侧分别设置有贯通转换阀阀体内壁的出液孔;所述转换阀阀芯内部设置有L型管,L型管的一端与所述进液孔转动相连并连通在一起,L型管的另一端能够跟随转换阀阀芯的转动、以与任一所述的出液孔相连通;
积液乘装结构,所述积液乘装结构包括两积液乘装容器,两所述积液乘装容器各自通过导流管对应与两出液孔相连通。
这样,在需要更换一个积液乘装容器时,只需要转动转换阀阀芯,使L型管对准另一个积液乘装容器所对应的出液孔,无需暂停引流过程,直接可以实现将积液流入一个积液乘装容器到另一个积液乘装容器的转换;在完成转换后,可以更换掉未连通L型管的积液乘装容器,实施简单方便,并且不会引起回流情况,降低病人可能出现不良影响的风险。
进一步地,所述导流管远离出液孔的一端伸置于积液乘装容器的内腔,在所述积液乘装容器内设有导流盘,导流盘的上侧面的中部与导流管的出口形成正对;导流盘通过支架固定在积液乘装容器内,且导流盘的边缘与积液乘装容器的内壁具有间隙。
申请人发现,在引流过程中,由于积液的坠落,积液乘装容器容易产生气泡,气泡在一定程度上影响了负压引流的效率。在本申请中,积液从导流管内先流入导流盘,再从导流盘的边缘流到积液乘装容器底部,避免了积液直接坠落而产生的气泡。
更进一步地,所述导流盘从上到下间隔设置有至少两个,下方的导流盘边缘直径大于上方导流盘,使得上方导流盘边缘溢出的水能够滴入到下方导流盘内。
这样,多个间隔设置的导流盘能够形成立体层次状的布状效果,使积液能更均匀地向四周滑落,减少气泡的产生。
更进一步地,每个导流盘中部固定设置有一个贯穿所述导流盘的支撑筒,其中,顶部导流盘中部的支撑筒上端封闭设置,各个支撑筒对接形成所述支架。
这样,各个支撑筒的对接设置,方便组装形成多级结构。
进一步地,相邻导流盘之间通过对接结构实现对接,所述对接结构包括上侧导流盘的支撑筒向下延伸出上侧导流盘形成的上对接筒段,还包括下侧导流盘的支撑筒向上延伸出下侧导流盘形成的下对接筒段;
上对接筒段可上下滑动地配合在下对接筒段内,下对接筒段内设置有用于支撑上对接筒段底部的支撑平台,支撑平台和上对接筒段底部之间设置有弹簧。
这样,能够使得积液在滑落过程中,导流盘中部的支架会经过一个先向下压缩再向上回升的动态过程,导流盘也随之先下降再上升,通过活动设置的导流盘,能够使气泡的产生可能性得到进一步地减少。
进一步地,所述积液乘装容器的内腔中设置有气压调节装置,所述气压调节装置包括滑动块和气压缸;所述滑动块的外侧套设有密闭环,密闭环与积液乘装容器的内壁紧密相连;所述气压缸与滑动块的下侧相连。
申请人发现,现有的引流管多为单一的管道,在使用时,经常会嘱托医护人员控制外部引流袋不宜高过穿刺平面,否则可能出现返流造成感染。
在本申请中,由于滑动块的外侧套设有密闭环,密闭环能够保持积液乘装容器内部的气体一定时,这是再向下推动滑动块,使积液乘装容器内中,滑动块上方的容积变大,起到了稀释气体的效果,从而降低了积液乘装容器内的气体压力,产生负压,进而将积液导流入积液乘装容器内。
进一步地,所述气压缸的上下两侧分别开设有贯通气压缸侧壁的气口,两所述气口分别与一连接气管相连,连接气管远离气口的一端与一调节阀结构相连通;
所述调节阀结构包括整体呈圆柱状的调节阀阀体,所述调节阀阀体前端可转动地连接有一个前接头,所述前接头上对外固定连接有一个回气管和一个出气管,所述回气管和所述出气管远离前接头的一端和一气筒相连通;所述调节阀阀体后端可转动地连接有一个后接头,所述后接头上对外固定连接两所述连接气管;所述调节阀阀体内部设置有调节通道,转动所述调节阀阀体能够实现所述回气管和所述出气管到两个所述连接气管之间的连通路径转换。
这样,通过手动转动的结构来实现气压缸的伸缩运动,避免了使用电机或者电磁阀,减少了工作过程产生火花的可能,降低了爆炸的安全隐患。
更进一步地,所述前接头和所述后接头成形为和所述调节阀阀体同轴连接的圆盘,所述调节通道为沿所述调节阀阀体端面上均匀分布的四个,其中,一组对角的所述调节通道为两个直线路径通道,另一组对角的所述调节通道成形为交叉路径通道。
这样,前接头和后接头之间的管路为连通状态时,每转动调节阀45°,就能实现气压缸的伸长和缩短之间的转变,而当连调节阀的转动间隔小于45°时前接头和后接头之间的管路就处于断开状态,停止气压缸的伸缩运动。
更进一步地,所述回气管和所述出气管各自与气筒的连接处设置有单向阀。
这样,单向阀用于控制气体只能通过出气管从气筒流出,只能从回气管流入气筒内,避免气体出现倒流的可能性,并降低气压缸伸缩状态的失控可能。
进一步地,所述转换阀阀芯的后端沿其周向外表面分布有齿条,所述齿条啮合连接有一控制齿轮,所述控制齿轮的轴向面上向外伸出有可旋转的控制键。
这样,更方便调节转换阀阀芯的转动。
与现有技术相比,本发明具有以下的有益效果:
1、在需要更换一个积液乘装容器时,只需要转动转换阀阀芯,使L型管对准另一个积液乘装容器所对应的出液孔,无需暂停引流过程,直接可以实现将积液流入一个积液乘装容器到另一个积液乘装容器的转换;在完成转换后,可以更换掉未连通L型管的积液乘装容器,实施简单方便。
2、积液从导流管内先流入导流盘,再从导流盘的边缘流到积液乘装容器底部,避免了积液直接坠落而产生的气泡。
3、在积液乘装容器内设有气压调节装置,在保持积液乘装容器内部的气体一定时,这是再向下推动滑动块,使积液乘装容器内中,滑动块上方的容积变大,起到了稀释气体的效果,从而降低了积液乘装容器内的气体压力,产生负压,进而将积液导流入积液乘装容器内;减少了创伤积液返流造成感染的风险。
附图说明
为了更清楚地说明本发明具体实施方式,下面将对具体实施方式中所需要使用的附图作简单地介绍。在所有附图中,各元件或部分并不一定按照实际的比例绘制。
图1为本发明提供的创伤后胸腹腔积血积液的引流装置的结构示意图;
图2为本发明提供的管路转换结构在剖视情况下的爆炸结构示意图;
图3为本发明提供的积液乘装结构的内部结构示意图;
图4为本发明提供的气压调节装置的内部结构示意图;
图5为本发明提供的调节阀结构的爆炸结构示意图;
图6为本发明提供的调节通道的结构示意图(图中已隐藏调节阀阀体)。
附图标记:
1-穿刺引流结构,11-穿刺针,12-引流管;
2-管路转换结构,21-转换阀阀体,210-L型管,211-进液孔,212-出液孔,22-转换阀阀芯,221-齿条,222-控制齿轮,223-控制键;
3-积液乘装结构,31-积液乘装容器,311-导流盘,32-导流管,33-支撑筒,331-上对接筒段,332-下对接筒段,34-锥环;
4-气压调节装置,41-滑动块,42-气压缸,43-气口,44-调节阀结构,441-调节阀阀体,442-前接头,443-后接头;
5-回气管,6-出气管,7-连接气管,8-气筒;
90-直线路径通道,91-交叉路径通道。
具体实施方式
下面将结合附图对本发明技术方案的实施例进行详细的描述。以下实施例仅用于更加清楚地说明本发明的技术方案,因此只作为示例,而不能以此来限制本发明的保护范围。
实施例:如图1和图2所示,一种创伤后胸腹腔积血积液的引流装置,包括穿刺引流结构1、管路转换结构2和积液乘装结构3。所述穿刺引流结构1包括穿刺针11和引流管12,所述穿刺针11的一端用于刺入胸腹腔,另一端与所述引流管12相连通。所述管路转换结构2包括转换阀阀体21和转动安装在所述转换阀阀体21内的转换阀阀芯22;所述转换阀阀体21的端部设置有贯通转换阀阀体21内壁的进液孔211,该进液孔211与所述引流管12相连通,转换阀阀体21的两侧分别设置有贯通转换阀阀体21内壁的出液孔212;所述转换阀阀芯22内部设置有L型管210,L型管210的一端与所述进液孔211转动相连并连通在一起,L型管210的另一端能够跟随转换阀阀芯22的转动、以与任一所述的出液孔212相连通。所述积液乘装结构3包括两积液乘装容器31,两所述积液乘装容器31各自通过导流管32对应与两出液孔212相连通。
这样,在需要更换一个积液乘装容器时,只需要转动转换阀阀芯,使L型管对准另一个积液乘装容器所对应的出液孔,无需暂停引流过程,直接可以实现将积液流入一个积液乘装容器到另一个积液乘装容器的转换;在完成转换后,可以更换掉未连通L型管的积液乘装容器,实施简单方便,并且不会引起回流情况,降低病人可能出现不良影响的风险。
其中,如图2和图3所示,所述导流管32远离出液孔212的一端伸置于积液乘装容器31的内腔,在所述积液乘装容器31内设有导流盘311,导流盘311的上侧面的中部与导流管32的出口形成正对;导流盘311通过支架固定在积液乘装容器31内,且导流盘311的边缘与积液乘装容器31的内壁具有间隙。其中,所述导流盘311从上到下间隔设置有至少两个,下方的导流盘边缘直径大于上方导流盘,使得上方导流盘边缘溢出的水能够滴入到下方导流盘内。这样,多个间隔设置的导流盘能够形成立体层次状的布状效果,使积液能更均匀地向四周滑落,减少气泡的产生。其中,每个导流盘311中部固定设置有一个贯穿所述导流盘311的支撑筒33,其中,顶部导流盘中部的支撑筒上端封闭设置,各个支撑筒33对接形成所述支架。这样,各个支撑筒的对接设置,方便组装形成多级结构。
申请人发现,在引流过程中,由于积液的坠落,积液乘装容器容易产生气泡,气泡在一定程度上影响了负压引流的效率。在本申请中,积液从导流管内先流入导流盘,再从导流盘的边缘流到积液乘装容器底部,避免了积液直接坠落而产生的气泡。
优选地,如图3所示,相邻导流盘311之间通过对接结构实现对接,所述对接结构包括上侧导流盘的支撑筒向下延伸出上侧导流盘形成的上对接筒段331,还包括下侧导流盘的支撑筒向上延伸出下侧导流盘形成的下对接筒段332;上对接筒段331可上下滑动地配合在下对接筒段332内,下对接筒段332内设置有用于支撑上对接筒段331底部的支撑平台,支撑平台和上对接筒段底部之间设置有弹簧(未图示)。
这样,能够使得积液在滑落过程中,导流盘中部的支架会经过一个先向下压缩再向上回升的动态过程,导流盘也随之先下降再上升,通过活动设置的导流盘,能够使气泡的产生可能性得到进一步地减少。
优选地,如图3所示,下侧导流盘311的外侧连接有一锥环34,该锥环34的上侧与导流盘311相连,锥环34的下侧向积液乘装容器31的内壁方向延伸,且锥环34的下侧与积液乘装容器31的内壁之间具有1mm~3mm的间隙。这样,能使下侧导流盘311上的积液沿着积液乘装容器31的内壁滑落,减少气泡的产生。实施时,锥环34的下侧边缘还通过连接架(未图示)和积液乘装容器31的内壁固定相连,且连接架上具有供积液滑落的孔洞(未图示)。
其中,如图1、图3和图4所示,所述积液乘装容器31的内腔中设置有气压调节装置4,所述气压调节装置4包括滑动块41和气压缸42;所述滑动块41的外侧套设有密闭环,密闭环与积液乘装容器31的内壁紧密相连;所述气压缸42与滑动块41的下侧相连。
在本申请中,由于滑动块的外侧套设有密闭环,密闭环能够保持积液乘装容器内部的气体一定时,这是再向下推动滑动块,使积液乘装容器内中,滑动块上方的容积变大,起到了稀释气体的效果,从而降低了积液乘装容器内的气体压力,产生负压,进而将积液导流入积液乘装容器内。
其中,如图4和图5所示,所述气压缸42的上下两侧分别开设有贯通气压缸42侧壁的气口43,两所述气口43分别与一连接气管7相连,连接气管7远离气口43的一端与一调节阀结构44相连通。所述调节阀结构44包括整体呈圆柱状的调节阀阀体441,所述调节阀阀体441前端可转动地连接有一个前接头442,所述前接头442上对外固定连接有一个回气管5和一个出气管6,所述回气管5和所述出气管6远离前接头442的一端和一气筒8相连通。所述调节阀阀体441后端可转动地连接有一个后接头443,所述后接头443上对外固定连接两所述连接气管7;所述调节阀阀体441内部设置有调节通道,转动所述调节阀阀体441能够实现所述回气管5和所述出气管6到两个所述连接气管7之间的连通路径转换。
这样,通过手动转动的结构来实现气压缸的伸缩运动,避免了使用电机或者电磁阀,减少了工作过程产生火花的可能,降低了爆炸的安全隐患。
优选地,如图1所示,所述气筒8内存储有高压气体。
其中,如图5和图6所示,所述前接头442和所述后接头443成形为和所述调节阀阀体441同轴连接的圆盘,所述调节通道为沿所述调节阀阀体441端面上均匀分布的四个,其中,一组对角的所述调节通道为两个直线路径通道90,另一组对角的所述调节通道成形为交叉路径通道91。
这样,前接头和后接头之间的管路为连通状态时,每转动调节阀45°,就能实现气压缸的伸长和缩短之间的转变,而当连调节阀的转动间隔小于45°时前接头和后接头之间的管路就处于断开状态,停止气压缸的伸缩运动。
其中,如图1所示,所述回气管5和所述出气管6各自与气筒8的连接处设置有单向阀(未图示)。
这样,单向阀用于控制气体只能通过出气管从气筒流出,只能从回气管流入气筒内,避免气体出现倒流的可能性,并降低气压缸伸缩状态的失控可能。
其中,如图2所示,所述转换阀阀芯22的后端沿其周向外表面分布有齿条221,所述齿条221啮合连接有一控制齿轮222,所述控制齿轮222的轴向面上向外伸出有可旋转的控制键223。
这样,更方便调节转换阀阀芯的转动。
以上实施例仅用以说明本发明的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述各实施例对本发明进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分或者全部技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本发明各实施例技术方案的范围,其均应涵盖在本发明的权利要求和说明书的范围当中。

Claims (6)

1.一种创伤后胸腹腔积血积液的引流装置,其特征在于,包括:
穿刺引流结构,所述穿刺引流结构包括穿刺针和引流管,所述穿刺针的一端用于刺入胸腹腔,另一端与所述引流管相连通;
管路转换结构,所述管路转换结构包括转换阀阀体和转动安装在所述转换阀阀体内的转换阀阀芯;所述转换阀阀体的端部设置有贯通转换阀阀体内壁的进液孔,该进液孔与所述引流管相连通,转换阀阀体的两侧分别设置有贯通转换阀阀体内壁的出液孔;所述转换阀阀芯内部设置有L型管,L型管的一端与所述进液孔转动相连并连通在一起,L型管的另一端能够跟随转换阀阀芯的转动、以与任一所述的出液孔相连通;
积液乘装结构,所述积液乘装结构包括两积液乘装容器,两所述积液乘装容器各自通过导流管对应与两出液孔相连通;
所述导流管远离出液孔的一端伸置于积液乘装容器的内腔,在所述积液乘装容器内设有导流盘,导流盘的上侧面的中部与导流管的出口形成正对;导流盘通过支架固定在积液乘装容器内,且导流盘的边缘与积液乘装容器的内壁具有间隙;所述导流盘从上到下间隔设置有至少两个,下方的导流盘边缘直径大于上方导流盘,使得上方导流盘边缘溢出的水能够滴入到下方导流盘内;每个导流盘中部固定设置有一个贯穿所述导流盘的支撑筒,其中,顶部导流盘中部的支撑筒上端封闭设置,各个支撑筒相互对接形成所述支架;相邻导流盘之间通过对接结构实现对接,所述对接结构包括上侧导流盘的支撑筒向下延伸出上侧导流盘形成的上对接筒段,还包括下侧导流盘的支撑筒向上延伸出下侧导流盘形成的下对接筒段;
上对接筒段可上下滑动地配合在下对接筒段内,下对接筒段内设置有用于支撑上对接筒段底部的支撑平台,支撑平台和上对接筒段底部之间设置有弹簧。
2.根据权利要求1所述的创伤后胸腹腔积血积液的引流装置,其特征在于,所述积液乘装容器的内腔中设置有气压调节装置,所述气压调节装置包括滑动块和气压缸;所述滑动块的外侧套设有密闭环,密闭环与积液乘装容器的内壁紧密相连;所述气压缸与滑动块的下侧相连。
3.根据权利要求2所述的创伤后胸腹腔积血积液的引流装置,其特征在于,所述气压缸的上下两侧分别开设有贯通气压缸侧壁的气口,两所述气口分别与一连接气管相连,连接气管远离气口的一端与一调节阀结构相连通;
所述调节阀结构包括整体呈圆柱状的调节阀阀体,所述调节阀阀体前端可转动地连接有一个前接头,所述前接头上对外固定连接有一个回气管和一个出气管,所述回气管和所述出气管远离前接头的一端和一气筒相连通;所述调节阀阀体后端可转动地连接有一个后接头,所述后接头上对外固定连接两所述连接气管;所述调节阀阀体内部设置有调节通道,转动所述调节阀阀体能够实现所述回气管和所述出气管到两个所述连接气管之间的连通路径转换。
4.根据权利要求3所述的创伤后胸腹腔积血积液的引流装置,其特征在于,所述前接头和所述后接头成形为和所述调节阀阀体同轴连接的圆盘,所述调节通道为沿所述调节阀阀体端面上均匀分布的四个,其中,一组对角的所述调节通道为两个直线路径通道,另一组对角的所述调节通道成形为交叉路径通道。
5.根据权利要求3所述的创伤后胸腹腔积血积液的引流装置,其特征在于,所述回气管和所述出气管各自与气筒的连接处设置有单向阀。
6.根据权利要求1所述的创伤后胸腹腔积血积液的引流装置,其特征在于,所述转换阀阀芯的后端沿其周向外表面分布有齿条,所述齿条啮合连接有一控制齿轮,所述控制齿轮的轴向面上向外伸出有可旋转的控制键。
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