CN112546379A - 呼吸通气设备 - Google Patents

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CN112546379A
CN112546379A CN202011528249.1A CN202011528249A CN112546379A CN 112546379 A CN112546379 A CN 112546379A CN 202011528249 A CN202011528249 A CN 202011528249A CN 112546379 A CN112546379 A CN 112546379A
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CN
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liquid chamber
respiratory
gas
push
ventilation apparatus
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刘丽君
智建鑫
庄志
柯嘉米
常敏
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BMC Medical Co Ltd
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Abstract

本申请提供一种呼吸通气设备,该呼吸通气设备用于将呼吸气体输送到患者接口,所述呼吸通气设备包括:气体加压单元,该气体加压单元定位在所述呼吸通气设备的主体中;加湿组件,所述加湿组件可移除地连接于所述呼吸通气设备的所述主体,所述加湿组件包括用于容纳一种或更多种液体的液体腔室,所述液体腔室与所述呼吸通气设备的所述主体通过推‑推机构可拆卸连接。

Description

呼吸通气设备
本申请是申请号为201880093168.8、申请日为2018年10月26日、名称为“用于输送呼吸气体的系统和方法”的中国专利申请的分案申请。
技术领域
本申请大体涉及呼吸相关病症的检测、诊断、治疗、预防和改善,更具体地,涉及呼吸通气设备。
背景技术
呼吸对于维持对象(例如人体)的生命是重要的。对象的呼吸系统可促进气体交换。对象的鼻子和/或嘴形成对象的气道的入口。存在一系列呼吸障碍(例如,呼吸暂停,呼吸不足,呼吸过度,打鼾等)。呼吸障碍可能威胁对象的健康(和/或生命)。因此,期望开发用于为对象输送呼吸气体的系统和方法。
发明内容
本申请的目的是提供一种呼吸通气设备。
为了实现上述目的,本申请一方面提供一种呼吸通气设备,配置成将呼吸气体输送到患者接口,呼吸通气设备可包括:气体加压单元,其定位于所述呼吸通气设备的主体中;加湿组件,其可拆卸地连接到所述呼吸通气设备的主体,所述加湿组件包括配置成容纳一种或更多种液体的液体腔室;其中,所述液体腔室可通过推-推机构与所述呼吸通气设备的主体可拆卸地连接。
在一些实施方式中,所述气体加压单元可以被配置为通过对呼吸气体加压来产生加压的呼吸气体,其中所述呼吸通气设备的主体包括具有第一侧壁的壳体,所述第一侧壁配置为排出加压的呼吸气体;加湿组件,其可以配置为加湿加压的呼吸气体;所述呼吸通气设备还可以包括:气体入口,其用于将所述呼吸气体引入所述呼吸通气设备,所述气体入口设置在所述呼吸通气设备的主体的壳体的第二侧壁上;以及气体出口,其配置为将加湿和加压的呼吸气体排放到呼吸管。
在一些实施方式中,所述推-推机构可包括:设置在所述呼吸通气设备的主体上的引导槽;设置在所述呼吸通气设备的主体上的滑块,所述滑块位于所述引导槽内,所述滑块能够沿所述引导槽沿第一方向移动前后移动;以及推杆,其设置在所述液体腔室上,所述推杆能够沿第二方向前后移动,所述第二方向垂直于所述第一方向;其中所述滑块可包括引导块,所述引导块包括第一斜面、凹槽和第二斜面,所述引导块配置成引导或限制所述推杆的移动位置。
在一些实施方式中,所述第一斜面的倾斜方向可以与所述第二斜面的倾斜方向不同;所述第一斜面和垂直方向之间的第一角度可以大于所述第二斜面和垂直方向之间的第二角度。
在一些实施方式中,所述引导块可以具有类似于字母A的框架。
在一些实施方式中,所述推-推机构还可包括:第一弹簧,其包括第一端和第二端,所述第一弹簧的第一端连接于所述引导块的第一端,所述第一弹簧的第二端固定于所述呼吸通气设备的主体;以及第二弹簧,其包括第一端和第二端,所述第二弹簧的第一端连接于所述引导块的第二端,所述第二弹簧的第二端固定于所述呼吸通气设备的主体;其中,当所述引导块被驱动以沿所述第一方向移动时,所述第一弹簧可以被压缩;并且压缩的所述第一弹簧能够驱动所述引导块沿所述第一方向的相反方向移动。
在一些实施方式中,在被第一推动力驱动时,所述推杆能够推动所述引导块沿所述第一方向移动,同时所述推杆沿所述第二方向移动并沿所述引导块的第一斜面向下滑动;在释放所述第一推力时,所述推杆能够沿着与所述第二方向相反的方向移动,同时所述引导块沿着与所述第一方向相反的方向移动,使得所述推杆卡入所述引导块的凹槽中;在被第二推力驱动时,所述推杆能够沿着所述第二方向移动并移出所述凹槽,同时所述引导块沿所述第一方向的相反方向移动,使得所述推杆从所述凹槽中释放;并且在释放所述第二推力时,所述推杆能够沿着所述第二方向的相反方向移动并且沿着所述引导块的第二斜面向上滑动,同时所述引导块沿着所述第一方向的相反方向移动,使得所述液体腔室从所述主体释放。
在一些实施方式中,所述滑块可以进一步包括位于所述引导块的凹槽下方的凸块,所述凸块被配置为在释放所述第一推力时引导所述推杆卡入所述凹槽中。
在一些实施方式中,所述推杆可设置在所述液体腔室的底表面下方;所述引导槽和所述滑块可以设置在所述液体腔室与所述呼吸通气设备主体的交界面下方;位于所述交界面上的板可包括第一孔;并且所述推杆能够穿过所述第一孔以与所述滑块相互作用。
在一些实施方式中,所述位于所述交界面上的板可包括第二孔;所述加湿组件还可包括加热板,所述加热板配置为加热一种或更多种液体并产生蒸汽以加湿加压的呼吸气体;并且所述加热板可以通过一个或更多个弹簧安装在所述呼吸通气设备的底座上,使得所述加热板在被压力驱动时或在释放该压力时能够穿过所述第二孔上下移动。
在一些实施方式中,所述推-推机构可以被配置用于通过沿基本垂直于所述液体腔室中的液面的推动方向推动所述液体腔室而将所述液体腔室从所述呼吸通气设备的主体解锁。由于推动比拉动更容易并且可以单手进行,因此提高了使用者的舒适度。除此之外,所述液体腔室和所述主体之间的任何锁定和/或连接机构将经受较小的拉力并且其寿命增加,因为这种机构通常可以承受比拉力更高的推力。除此之外,推动解锁还降低了在拆卸过程中液体从所述箱体中溢出的可能性。
在一些实施方式中,所述推-推机构可以被配置为包括能量存储装置,其用于存储推动动作的能量并且用于在所述液体腔室被解锁之后通过在液体腔室上施加沿基本上与推动方向相反的力来释放所存储的能量。
在一些实施方式中,所述液体腔室可包括:箱体;和箱盖,所述箱盖通过连接机构可枢转地连接于所述箱体;其中,所述箱盖可以配置为能够通过沿所述推动方向推动而关闭和/或配置为能够通过沿基本上与所述推动方向相反的方向拉动而打开。由于所述箱盖可以在相同方向上关闭,一次推动动作可以关闭所述箱盖并同时将所述液体腔室连接到所述主体,从而增加了舒适性。当所述箱盖沿相反方向打开时,使用户弄混打开所述箱盖和从所述主体移除液体腔室的机会被最小化,从而避免了用户仅打算断开所述加湿组件而意外打开所述箱盖并将液体倒出的情况。
本申请另一方面提供一种呼吸通气设备,包括:气体加压单元,该气体加压单元定位在所述呼吸通气设备的主体中,所述气体加压单元配置为产生加压的呼吸气体;液体腔室,该液体腔室配置为容纳一种或更多种液体以加湿所述加压的呼吸气体;其中,在第一推力的驱动下,所述液体腔室通过推 -推机构安装在所述呼吸通气设备的主体上,在第二推力的驱动下,所述液体腔室通过所述推-推机构从所述呼吸通气设备的所述主体释放,并且所述第一推力的方向与所述第二推力的方向相同。
在一些实施方式中,所述液体腔室包括在加湿组件中,所述加湿组件可移除地连接于所述呼吸通气设备的所述主体。
附图说明
根据示例性实施例进一步描述本申请。参考附图详细描述这些示例性实施例。附图并不是按比例绘制的。这些实施例是非限制性示例性实施例,其中相同的附图标记在附图的若干视图中表示类似的结构,并且其中:
图1显示了根据本公开的一些实施方式的示例性的呼吸通气设备;
图2A和图2B显示了根据本公开的一些实施方式的示例性的液体腔室的分解图;
图3显示了与根据本公开的一些实施方式的呼吸通气设备的液体腔室连接的示例性的推-推机构;
图4A和图4B显示了根据本公开的一些实施方式的示例性的推-推机构;
图5A和图5B显示了通过推-推机构将液体腔室安装在根据本公开的一些实施方式的呼吸通气设备的主体上的示例性过程;
图5C和图5D显示了通过推-推机构将液体腔室从根据本公开的一些实施方式的呼吸通气设备的主体移除的示例性过程;
图6A至图6D显示了根据本公开的一些实施方式的示例性的加热板;
图7A至图7D显示了根据本公开的一些实施方式的呼吸通气设备的液体腔室和主体之间的示例性连接;
图8显示了根据本公开的一些实施方式的呼吸通气设备的液体腔室和主体之间的另一种示例性连接;
图9显示了固定于根据本公开的一些实施方式的呼吸通气设备的主体的示例性的连接件;
图10A至图10C显示了根据本公开的一些实施方式的呼吸通气设备的液体腔室和主体之间的示例性连接;
图11显示了根据本公开的一些实施方式在箱盖关闭时连接件和箱盖的连接板之间的示例性连接;
图12A至图12E显示了根据本公开的一些实施方式的连接件的示例性螺纹软管;
图13A至图13D显示了根据本公开的一些实施方式的呼吸通气设备的示例性基板;
图14A和图14B显示了根据本公开的一些实施方式的呼吸通气设备的示例性液体腔室;
图15显示了根据本公开的一些实施方式的呼吸通气设备的液体腔室的示例性箱盖;
图16A至图16C显示了根据本公开的一些实施方式的呼吸通气设备的液体腔室的示例性箱体;
图17A和图17B显示了根据本公开的一些实施方式的示例性箱体;
图18A和图18B显示了根据本公开的一些实施方式的示例性箱盖;
图19A和图19B显示了根据本公开的一些实施方式的箱体的第一连接件的突出柱与箱盖的第二连接件的凹槽的配合;
图20A和图20B显示了根据本公开的一些实施方式的液体腔室的箱盖与箱体的示例性连接;
图21A和图21B显示了根据本公开的一些实施方式的示例性箱盖;
图22显示了根据本公开的一些实施方式的示例性盖壳;
图23A和图23B显示了根据本公开的一些实施方式的箱盖的示例性内壳;
图24显示了根据本公开的一些实施方式的箱盖的内壳的示例性底板;
图25A和图25B显示了根据本公开的一些实施方式的箱盖的内壳的示例性内部结构;
图26A和图26B显示了根据本公开的一些实施方式的另一示例性箱盖;
图27A和图27B显示了根据本公开的一些实施方式的示例性加热装置;以及
图28显示了根据本公开的一些实施方式的示例性液体腔室。
具体实施方式
这里使用的术语仅用于描述特定的示例性实施例,而不是限制性的。如这里所使用的,单数形式“一”,“一个”和“该”可以包括复数形式,除非上下文另有明确说明。需要进一步理解的是,本申请中使用的术语“包括”和/或“包含”指定所述的特征、整数、步骤、操作、元素和/或组件,但不排除一个或多个其他特征、整数、步骤、操作、元素、组件和/或组的存在或添加。
考虑到以下描述,本申请的这些和其他特征,以及结构的相关元件的操作和功能以及部件的组合和制造经济性可以变得更加明显。参考附图,所有这些都形成本申请的一部分。然而,应该清楚地理解,附图仅用于说明和描述,并不旨在限制本申请的范围。应理解,附图并未按比例绘制。
在本申请中,呼吸气体可包括天然空气(或大气空气)、净化空气、氧气、富氧的大气、治疗药物、加压空气、加湿空气等,或其组合。在一些实施例中,呼吸通气设备可以为无创呼吸机。呼吸通气设备可以被配置为检测、诊断、治疗、预防和/或改善对象的呼吸相关病症。在一些实施例中,呼吸通气设备可以向对象(例如对象的鼻子和/或嘴)输送加压呼吸气体。在一些实施方案中,对象可以是健康的人。在一些实施例中,对象可以是患者。在一些实施方案中,患者可患有一种或多种呼吸相关病症。在一些实施方式中,呼吸相关病症的特征可在于呼吸暂停、呼吸不足或过度呼吸等。示例性呼吸相关病症可包括例如阻塞性睡眠呼吸暂停(OSA)、潮式呼吸(CSR)、肥胖过度通气综合征(OHS)、慢性阻塞性肺病(COPD)、神经肌肉疾病(NMD)、胸壁疾病等。阻塞性睡眠呼吸暂停(OSA)是睡眠呼吸紊乱的一种形式,并且可能导致受影响的患者停止呼吸一个或多个时段(例如,持续30至120 秒,或每晚200至300次)。潮式呼吸(CSR)是睡眠呼吸紊乱的另一种形式,并且由于重复性缺氧可能是有害的。肥胖过度通气综合征(OHS)被定义为严重肥胖和清醒慢性高碳酸血症的组合,并且可能引起呼吸困难、早晨头痛、白天过度嗜睡等。慢性阻塞性肺病(COPD)可包括增加对空气运动的抵抗、呼吸的延长呼气阶段、或肺的正常弹性的丧失等。慢性阻塞性肺病 (COPD)可能在劳累、慢性咳嗽,痰产生等时引起呼吸困难。神经肌肉疾病(NMD)可包括直接通过内在肌肉病理学或通过神经病理学间接损害肌肉功能的疾病和疾病。神经肌肉疾病(NMD)可引起全身性虚弱、吞咽困难、运动和休息时的呼吸困难、疲劳、困倦、早晨头痛、注意力不集中和情绪变化等。胸壁疾病是一组胸部畸形,导致呼吸肌与胸廓之间的低效耦合。胸壁疾病可能导致劳累时出现呼吸困难、外周水肿、端坐呼吸、反复的胸部感染、早晨头痛、疲劳、睡眠质量差、食欲不振等。
在一些实施例中,患者接口可以被配置为例如通过提供呼吸气体流(例如,空气)将呼吸通气设备连接到对象。在一些实施例中,患者接口可包括用于引导呼吸气体的气体通道。患者接口可包括面罩、管等。在一些实施例中,呼吸管可以配置成将呼吸气体从呼吸通气设备引导到患者接口。呼吸管可以包括用于引导呼吸气体的气体通道。
呼吸通气设备可包括气体加压单元和加湿组件。气体加压单元可以被配置为对呼吸通气设备中引入的呼吸气体加压。在一些实施例中,气体加压单元可以基于引入的环境气体(例如,大气)产生加压呼吸气体。在一些实施例中,气体加压单元可为对象提供加压呼吸气体。在一些实施例中,气体加压单元可包括鼓风机(例如,马达驱动的鼓风机)。在一些实施例中,气体加压单元可包括压缩气体储存器。加湿组件可以配置成加湿(加压的)呼吸气体。在一些实施例中,加湿组件可以通过将水蒸气引入(加压的)呼吸气体来加湿(加压的)呼吸气体。
在一些实施例中,呼吸通气设备还可包括降噪组件,降噪组件可以配置成减少由气体加压单元(例如鼓风机)的操作和/或呼吸气体的流动产生的噪声。在一些实施例中,降噪组件可包括容纳气体加压单元的降噪箱。在一些实施例中,降噪箱可包括设置在降噪箱的内壁上的一种或多种吸声材料。在一些实施例中,降噪箱可包括一个或多个框架,框架配置成固定一个或多个吸声材料。示例性的吸声材料可包括有机纤维、无机纤维、无机泡沫、泡沫塑料等,或具有吸收声音功能的任何其他材料。
图1示出了根据本公开的一些实施方式的示例性的呼吸通气设备。呼吸通气设备1700可包括主体1702、和/或加湿组件。在一些实施方式中,所述加湿组件可以设置为加湿加压的呼吸气体,以产生加压和加湿的呼吸气体。在一些实施方式中,加湿组件可包括液体腔室1704、加热板1710和导热板 1810(参见图2A和2B)。液体腔室1704可以配置成容纳一种或更多种液体 (例如,水和/或药物)。导热板可以配置成从加热板1710传导热量以加热所述一种或更多种液体并产生蒸汽以加湿加压的呼吸气体。在一些实施方式中,导热板可以设置在液体腔室1704的底部。在一些实施方式中,导热板可包括金属导热材料。
在一些实施方式中,主体1702可包括定位于主体1702中的气体加压单元(图1中未示出)、气体入口1706、气体出口1708和/或支撑板1707。在一些实施方式中,气体入口1706和/或气体出口1708可以设置在主体1702 和液体腔室1704的第一交界面上。在一些实施方式中,支撑板1707可以设置在主体1702和液体腔室1704的第二交界面上。在一些实施方式中,支撑板1707可以固定到主体1702的基板。在一些实施方式中,主体1702和液体腔室1704的第一交界面(参见图7A-7D)可以指主体1702的侧表面和液体腔室1704的对应的侧表面。在一些实施方式中,主体1702和液体腔室1704 的第二交界面(参见图1-5D)可以指液体腔室1704的底表面和主体1702 的支撑板1707的对应表面。在一些实施方式中,气体出口1708可以配置成将加压的呼吸气体从主体1702排放到液体腔室1704。在一些实施方式中,气体入口1706可以配置成将加压和加湿的呼吸气体从液体腔室1704引回到主体1702中。在一些实施方式中,支撑板1707可包括第一孔1709和/或第二孔1711。在一些实施方式中,第一孔1709和/或第二孔1711可以设置在第二交界面上。在一些实施方式中,加热板1710的至少一部分可以设置在第二孔1711中。
加热板1710可以配置成加热液体腔室1704中的一种或更多种液体和/ 或产生蒸汽以加湿加压的呼吸气体。在一些实施方式中,加热板1710可以通过一个或更多个弹簧2202安装在主体1702的基部上(参见图6C)。加热板1710能够在被压力驱动时或在释放压力时通过第二孔1711上下移动。
在一些实施方式中,液体腔室1704可以与主体1702可拆卸地连接,使得加湿组件可以可拆卸地连接到主体1702。例如,液体腔室1704可以通过推-推机构(push-pushmechanism)(参见图3-5D)经由支撑板1707的孔(例如第一孔1709)与主体1702可拆卸地连接。如果液体腔室1704安装在呼吸通气设备1700的主体1702上,则液体腔室1704的底部(例如液体腔室1704 的导热板)可以与加热板1710紧密接触。加湿组件的更多描述可以在本公开的其他部分找到(例如图2A和2B及其描述)。
图2A和2B示出了根据本公开的一些实施方式的示例性的液体腔室的分解图。在一些实施方式中,如图2A和2B所示,液体腔室1704可包括箱盖和箱体。在一些实施方式中,箱盖可包括盖壳1802和一个或更多个气体通道1805。在一些实施方式中,箱体可包括箱壳1808、导热板密封垫圈1809 和导热板1810。应该注意的是,在一些实施方式中,气体通道1805可以设置在箱中。在一些实施方式中,液体腔室1704可包括位于箱体和箱盖之间的固定垫圈1806和/或箱盖密封垫圈1807。固定垫圈1806和/或箱盖密封垫圈1807可以配置成能够实现箱体和箱盖之间的密封连接。在一些实施方式中,液体腔室1704可包括连接板1803和/或气体通道密封垫圈1804,以与主体1702配合。
在一些实施方式中,液体腔室1704的部件可以是可拆卸的连接。例如,连接板1803可以通过粘接、铆接、榫接、夹紧、啮合等或其任何组合设置在和/或固定到盖壳1802上。作为另一个例子,气体通道密封垫圈1804可以连接和/或固定到气体通道1805。作为另一个例子,固定垫圈1806和/或箱盖密封垫圈1807可以设置在和/或固定到箱壳1808上,以改善盖壳1802和箱壳1808之间的气密性。在一些实施方式中,固定垫圈1806可设置在箱盖密封垫圈1807内。作为另一个例子,导热板密封垫圈1809可以设置在导热板1810和箱壳1808的底部框架之间。作为又一个例子,导热板1810可以通过粘接、铆接、榫接、夹紧、啮合等或其任何组合与导热板密封垫圈1809 连接。作为又一个例子,导热板密封垫圈1809可以通过粘接、铆接、榫接、夹紧、啮合等或其任何组合固定到罐壳1808的底部框架上。
图3示出了根据本公开的一些实施方式的与呼吸通气设备的液体腔室相连的示例性的推-推机构。在一些实施方式中,推-推机构1904可以设置在支撑板1707下面。在一些实施方式中,液体腔室1704的箱壳1808可通过推杆1906与推-推机构1904可拆卸连接。在一些实施方式中,推杆1906可以设置在液体腔室1704的底表面下方。
在一些实施方式中,液体腔室1704可以由第一推动力驱动。当第一推力被释放时,推杆1906可以与推-推机构1904锁定,使得液室1704可以安装在呼吸通气设备1700的主体1702上。如果液体腔室1704由第二推力驱动并且当第二推力被释放时,推杆1906可以从推-推机构1904移除,使得液体腔室1704可以从呼吸通气设备1700的主体1702释放。在一些实施方式中,第一推力的方向可以与第二推力的方向相同。例如,第一推力的方向和第二推力的方向可以垂直向下。在一些实施方式中,推-推机构1904可以设置在主体1702和液体腔室1704之间的第一交界面的侧上,然后,第一推力和第二推力可以在水平方向上。
图4A和4B示出了根据本公开的一些实施方式的示例性的推-推机构。图4A显示了推-推机构1904的轴测图。图4B示出了推-推机构1904的分解图。在一些实施方式中,如图4A和4B所示,推-推机构1904可包括导槽 2002、滑块2004、第一弹簧2006、第二弹簧2008和推杆1906(参见图3) 等。
引导槽2002可以配置为容纳第一弹簧2006和第二弹簧2008并引导滑块2004的移动。在一些实施方式中,引导槽2002可以设置在呼吸通气设备 1700的主体(例如主体1702)上。例如,引导槽2002可以设置在呼吸通气设备1700的主体(例如主体1702)的支撑板1707下方。在一些实施方式中,引导槽2002可通过粘合、铆接、榫接、夹紧、啮合等或其任何组合固定到主体(例如主体1702)。在一些实施方式中,引导槽2002可由诸如铸铁、不锈钢、有色金属、塑料等或其任何组合的材料制成。
滑块2004可以安装在引导槽2002上。在一些实施方式中,滑块2004 可以沿着引导槽2002在第一方向上前后移动。在一些实施方式中,第一方向可以平行于引导槽2002。在一些实施方式中,滑块2004可包括引导块2005。引导块2005可以配置成引导或限制推杆1906的移动位置。在一些实施方式中,如图4A和4B所示,引导块2005可以具有类似于字符A的框架。在一些实施方式中,引导块2005可以包括与字符A不同的框架(例如字符N或 M等的框架)。在一些实施方式中,引导块2005可包括第一斜面2015、凹槽2035、第二斜面2025和第三斜面2055。在一些实施方式中,第三斜面2055 可以是基本垂直的。在一些实施方式中,第一斜面2015的倾斜方向可以与第二斜面2025的倾斜方向不同。在一些实施方式中,第一斜面2015与垂直方向之间的第一角度可以大于第二斜面2025与垂直方向之间的第二角度。第一斜面2015、第二斜面2025和/或第三斜面2055可以被配置为引导推杆 1906的移动位置。凹槽2035可以配置成限制推杆1906的移动位置。在一些实施方式中,引导块2005可包括第一突起2065、第二突起2075和/或第三突起2085。第一突起2065和/或第二突起2075可以构造成当液体腔室1704 安装在主体1702上时防止推杆1906移出凹槽2035,使得液体腔室1704可以固定到主体1702上。在一些实施方式中,第一突起2065和/或第二突起 2075可以是尖锐的。在一些实施方式中,第一突起2065的底端可以低于第二突起2075的底端。在一些实施方式中,第一突起2065和第二突起2075 可以在水平方向上设置在第三突起2085的同一侧。
在一些实施方式中,滑块2004还可包括位于引导块2005的凹槽2035 下方的凸起2045(或凸块)。凸起2045可包括第一斜面和第二斜面。凸起 2045的第一斜面可以靠近引导块2005的第一斜面。凸起2045的第二斜面可以靠近引导块2005的第二斜面。在一些实施方式中,凹槽2035可以通过与凸起2045配合来限制推杆1906的移动位置。在一些实施方式中,滑块2004 可由诸如铸铁、不锈钢、有色金属、塑料等或其任何组合的材料制成。在一些实施方式中,滑块2004的材料可以与引导槽2002的材料相同或不同。
第一弹簧2006和第二弹簧2008可以设置在引导槽2002中。第一弹簧 2006可包括第一端和第二端。第一弹簧2006的第一端可以连接到引导块 2005的第一端。第一弹簧2006的第二端可以固定到呼吸通气设备1700的主体(例如主体1702)。第二弹簧2008可包括第一端和第二端。第二弹簧2008 的第一端可以连接到引导块2005的第二端。第二弹簧2008的第二端可以固定到呼吸通气设备的主体(例如主体1702)。在一些实施方式中,第一弹簧 2006可以在例如材料(例如碳钢或合金钢)、类型(例如螺旋弹簧、波形弹簧、异形弹簧或锥形弹簧)、尺寸等或其任何组合方面与第二弹簧2008相同或不同。
在一些实施方式中,第一弹簧2006和第二弹簧2008可以配置成引导引导块2005(或滑块2004)的移动方向。在一些实施方式中,如果引导块2005 (或滑块2004)被驱动沿第一方向(例如图4B中的实线箭头所示的方向) 移动,则可以压缩第二弹簧2008。压缩的第二弹簧2008能够驱动引导块2005 (或滑块2004)沿着第一方向的相反方向(例如,图4B中的虚线箭头所示的方向)移动。附加地或替代地,如果引导块2005(或滑块2004)被驱动沿着第一方向的相反方向移动,则可以压缩第一弹簧2006。压缩的第一弹簧 2006能够驱动引导块2005(或滑块2004)沿第一方向移动。在一些实施方式中,可以省略第一弹簧2006。
在一些实施方式中,推杆1906可包括第一端和第二端。推杆1906的第一端可以安装在液体腔室1704(例如箱壳1808)上。推杆1906的第二端可以与引导块2005配合。在一些实施方式中,推杆1906可以沿第二方向前后移动。在一些实施方式中,第二方向可以垂直于引导块2005(或滑块2004) 的运动的第一方向。在一些实施方式中,推杆1906的第二端可包括固定结构,例如凸起(例如圆柱体)。在一些实施方式中,推杆1906的第二端可包括可旋转结构,例如轴承组件。在一些实施方式中,包括固定结构的推杆1906 的第二端能够沿着引导块2005的第一斜面2015、第三斜面2055、凹槽2035 和第二斜面2025滑动。在一些实施方式中,包括可旋转结构的螺栓1906的第二端能够沿着引导块2005的第一斜面2015、第三斜面2055、凹槽2035 和第二斜面2025滚动。
图5A和5B示出了根据本公开的一些实施方式的用于通过推-推机构将液体腔室安装在呼吸通气设备的主体上的示例性过程。如图5A所示,液体腔室1704可以通过第一推力驱动并随后安装在主体1702上。在一些实施方式中,第一推力可以由使用者(例如对象180)产生。第一推力的方向可以由箭头A指示(例如垂直方向,也称为第二方向)。在一些实施方式中,推杆1906能够穿过第一孔1709并与引导块2005相互作用。在一些实施方式中,在其自然状态下,推杆1906的中心位置可以沿第一方向位于第二突起 2075的底部的右侧。在通过第一推力驱动时,推杆1906可以与液体腔室1704 一起沿第二方向(由箭头A指示)移动并沿着引导块2005的第一斜面2015 向下滑动,并且因此,当推杆1906向下移动时,推杆1906可以推动引导块 2005沿第一方向(箭头B指示)移动,并且可以压缩第二弹簧2008。同时,压缩的第二弹簧2008可以产生反作用力,该反作用力用于使推杆1906被引导块2005按压。在一些实施方式中,第一方向可以基本垂直于第二方向。在一些实施方式中,如果第一推力大于反作用力,则推杆1906可沿第三斜面2055向下滑动并移动到或接近第三斜面2055的底边缘。然后,推杆1906 可以与第一斜面和/或第三斜面2055分离,并且可以到达第一突起2065的底部下方。
在一些实施方式中,如果第一推力被释放,则推杆1906可以沿着与第二方向相反的方向移动,并且推杆1906可以在由引导块2005的凸起2045 和凹槽2035形成的区域的左侧部分中滑动。同时,引导块2005可以沿着第一方向的相反方向移动。当推杆1906移动到凹槽2035的顶部位置时,推杆 1906和引导块2005可以停止移动,因此,推杆1906可以插入引导块2005 的凹槽2035中(参见图5B)。因此,液体腔室1704可以安装在呼吸通气设备的主体1702上。在一些实施方式中,在第一推力施加在液体腔室1704上时,和/或在液体腔室1704安装在主体1702上时,加热板1710可以被液体腔室1704的底表面按压,并可以在第二孔1711中向下移动。在一些实施方式中,可以按压位于加热板1710下方的一个或更多个弹簧2202,然后位于液体腔室1704底部的加热板1710和导热板1810可以形成密切接触(或紧密接触)。
图5C和5D示出了使用根据本公开的一些实施方式的推-推机构从呼吸通气设备的主体移除液体腔室的示例性过程。如图5C所示,液体腔室1704 可以通过第二推力驱动,然后从主体1702释放。在一些实施方式中,第二推力可以由使用者产生。第二推力的方向可以由箭头A指示(例如垂直方向,也称为第二方向)。在通过第二推力驱动时,推杆1906可以与液体腔室1704 一起沿第二方向(由箭头A指示)移动并且在由导向块2005的凸起2045 和凹槽2035形成的区域的右侧部分中向下移动。同时,引导块2005可以沿第一方向的相反方向移动(由箭头B'指示)。在一些实施方式中,引导块2005 沿第一方向的相反方向的移动可以由第二弹簧2008的反作用力来驱动。然后,推杆1906可以从凹槽2035释放并且可以到达第二突起2075的底部下方。
在一些实施方式中,如果释放第二推力,则加热板1710下方的一个或更多个压缩的弹簧2202可以驱动加热板1710沿着第二方向的相反方向移动。加热板1710的该移动可以驱动液体腔室1704沿着第二方向的相反方向移动,并且液体腔室1704的该移动可以使得引导推杆1906沿着第二方向的相反方向移动。然后,推杆1906可以沿着引导块2005的第二斜面移动,并且引导块2005可以沿着第一方向的相反方向(由箭头B'指示)移动。因此,液体腔室1704可以从呼吸通气设备1700的主体1702释放(参见图5D),并且液体腔室1704可以从主体1702移除。
应当注意,推-推机构1904的上述描述仅出于说明的目的而提供,并不旨在限制本公开的范围。对于本领域普通技术人员,可以在本公开的教导下进行多种变化和修改。然而,这些变化和修改不脱离本公开的范围。在一些实施方式中,推-推机构1904可以在不同方向上安装在呼吸通气设备的主体 1702上,因此可能需要不同的推力来安装液体腔室1704和/或从主体1702 安装移除液体腔室1704。在一些实施方式中,引导块2005可以设置为与图 4A-5D中所示的引导块2005镜像对称。在一些实施方式中,推-推机构1904 可包括多于一个的推杆。在一些实施方式中,所述推-推机构1904可以用于通过沿推动方向推动液体腔室1704而从呼吸通气设备的主体解锁液体腔室 1704。所述推动方向可以基本上垂直于液体腔室1704中的液位。在一些实施方式中,推-推机构1904可以用于形成能量存储装置,该能量存储装置用于存储推动动作的能量并用于在通过在所述液体腔室上施加基本上沿所述推动方向的相反方向的力来解锁液体腔室1704后释放所存储的能量。应该注意的是,在一些实施方式中,液体腔室1704的箱盖可以设置为能够通过沿所述推动方向推动而关闭。在一些实施方式中,液体腔室1704的箱盖可以设置为能够通过沿基本上与所述推动方向相反的方向拉动而打开。在一些实施方式中,在呼吸通气设备的操作中,用户可以通过沿所述推动方向推动液体腔室1704而将所述加湿组件(例如液体腔室1704)连接于呼吸通气设备的主体,和/或通过基本上沿所述推动方向推动液体腔室1704而将所述加湿组件与事实主体解锁。在一些实施方式中,在进行连接操作之前,用户可以将所述加湿组件放置在呼吸通气设备的表面上。在一些实施方式中,所述加湿组件的连接操作可以包括通过基本上沿所述推动方向推动所述箱盖而将实施箱盖与所述箱体锁定。
图6A-6C示出了根据本公开的一些实施方式的示例性的加热板。在一些实施方式中,加热板1710可包括一个或更多个固定柱2204(例如图6D中所示的四个固定柱),其被配置为固定一个或更多个弹簧2202(例如图6C 和6D中所示的四个弹簧)的第一端。相应地,主体1702的基板2203可以包括一个或更多个固定柱或螺栓,该固定柱或螺栓构造成将弹簧2202的第二端固定。因此,加热板1710可以经由一个或更多个弹簧2202安装或固定到主体1702的基板2203。如图17所示,加热板1710能够在被压力驱动时或在释放该压力时通过第二孔1711上下移动。为了便于加热板1710在第二孔1711中的移动,加热板1710可包括一个或更多个引导凸块2201。例如,加热板1710可以在加热板1710的每侧包括一个引导凸块2201。相应地,第二孔1711的侧壁可包括一个或更多个引导槽(未示出)。引导凸块和引导槽可以配置成引导加热板1710的移动和/或限制加热板1710的位置。例如,第二孔1711可以在其每个侧壁中包括一个引导槽。应当注意,在一些实施方式中,加热板1710可包括一个或更多个引导槽,而第二孔1711可包括与引导槽对应的一个或更多个引导凸块。
图7A-7D示出了根据本公开的一些实施方式的液体腔室和呼吸通气设备的主体之间的示例性连接。图7A显示了连接件2301的轴测图,该连接件 2301与液体腔室2303的箱盖2302连接。应该注意的是,为了说明目的,箱盖2302的盖壳未在图7A中示出。图7B显示了连接件2301的轴测图。图 7C显示了箱盖2302的轴测图。图7D显示了连接件2301的垫圈2305与箱盖2302之间的密封连接的剖视图。
连接件2301可以构造成在箱盖2302和呼吸通气设备的主体之间提供密封连接,从而确保在液体腔室2303和呼吸通气设备的主体之间流动的加压呼吸气体的气密性。在一些实施方式中,连接件2301可以固定到呼吸通气设备的主体。在一些实施方式中,连接件2301可以与呼吸通气设备的主体可拆卸地连接。在一些实施方式中,呼吸通气设备的主体的壳体可以包括用于容纳连接件2301的空间(例如腔室2502)。在一些实施方式中,连接件 2301和主体可以是整体件。在一些实施方式中,如果液体腔室2303固定到呼吸通气设备110的主体的支撑板(例如图1中所示的支撑板1707),并且箱盖2302与液体腔室2303的箱体关闭,则连接件2301可以在箱盖2302和呼吸通气设备的主体之间提供密封连接。在一些实施方式中,连接件2301 可以固定或安装在箱盖2302上。在一些实施方式中,连接件2301可以与箱盖2302可拆卸地连接。在一些实施方式中,箱盖2302可以包括用于安装连接件2301的空间。在一些实施方式中,连接件2301和箱盖2302可以为整体件。
如图7B所示,连接件2301可包括支撑框架2304和/或垫圈2305。支撑框架2304可以被配置为支撑垫圈2305和/或便于垫圈2305与呼吸通气设备的主体的固定。在一些实施方式中,垫圈2305可以包括倾斜表面。在一些实施方式中,连接件2301(或垫圈2305)的倾斜表面与水平面之间可以存在倾角。在一些实施方式中,所述倾角可以基本上在0度到90度之内(例如30到60度之内)。垫圈2305可以配置成在箱盖2302和呼吸通气设备的主体之间形成密封连接。在一些实施方式中,垫圈2305可包括设置在倾斜表面上的第一孔2306和/或第二孔2307。在一些实施方式中,支撑架2304 可以包括与第一孔2306和/或第二孔2307连接的至少一个气体流动通道。所述至少一个气体流动通道中的每个气体流动通道可以与呼吸通气设备的主体的一个或更多个气体通道连接。在一些实施方式中,第一孔2306的边缘可以形成第一突出结构2311。在一些实施方式中,第二孔2307的边缘可包括第二突出结构2312。第一突出结构2311和/或第二突出结构2312可以突出到箱盖2302。第一突出结构2311和/或第二突出结构2312可便于连接件 2301与箱盖2302之间的密封连接。在一些实施方式中,第一突出结构2311 和/或第二突出结构2312的横截面可以具有C形、S形、O形、V形、M形、 N形、Z形、U形或一个或更多个折叠等,或者其组合。在一些实施方式中,第一突出结构2311和/或第二突出结构2312可以由柔软材料(例如硅树脂、软胶等或其任何组合)制成。在一些实施方式中,第一突出结构2311和/或第二突出结构2312可以由与垫圈2305相同的材料制成。在一些实施方式中,第一突出结构2311和/或第二突出结构2312可以由与垫圈2305的材料不同的材料制成。在一些实施方式中,第一突出结构2311和/或第二突出结构2312 的厚度可以小于垫圈2305的厚度。
在一些实施方式中,垫圈2305可以固定在呼吸通气设备的主体(例如连接件2301的支撑框架2304)上。在一些实施方式中,垫圈2305可以通过例如胶接、粘接、螺栓连接等或其组合可拆卸地连接到呼吸通气设备的主体(例如连接件2301的支撑框架2304)。在一些实施方式中,支撑框架2304 可以由刚性塑料材料制成。示例性的硬质塑料材料可包括丙烯腈丁二烯苯乙烯(ABS)树脂材料、聚甲醛(POM)塑料材料、聚苯乙烯(PS)塑料材料、聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)塑料材料、聚碳酸酯(PC)塑料材料、聚(对苯二甲酸乙二醇酯)(PET)塑料材料、聚(对苯二甲酸丁二醇酯)(PBT) 塑料材料或聚(苯醚)(PPO)塑料材料等或其任何组合。在一些实施方式中,垫圈2305可以由弹性材料制成,弹性材料包括例如弹性体、橡胶(例如硅树脂)等或其组合。在一些实施方式中,垫圈2305可包括位于支撑框架2304和垫圈2305的交界面处的突出边缘。垫圈2305的突出边缘可便于连接件2301与呼吸通气设备的主体之间的密封连接。
如图7A-7D所示,垫圈2305的倾斜表面可以面对箱盖2302的连接板 2308的对应的倾斜表面。箱盖2302可包括气体入口2309和气体出口2310。位于垫圈2305的倾斜表面上的第一孔2306可对应于箱盖2302的气体入口 2309,位于垫圈2305的倾斜表面上的第二孔2307可以对应于箱盖2302的气体出口2310。在一些实施方式中,如果液体腔室2303固定到呼吸通气设备的主体的支撑板(例如图1中所示的支撑板1707),并且箱盖2302与液体腔室2303的箱体关闭,箱盖2302可以通过垫圈2305与呼吸通气设备的主体密封连接。垫圈2305的第一孔2306和箱盖2302的气体入口2309能够将加压的呼吸气体从呼吸通气设备110的主体引入液体腔室2303中。垫圈2305 的第二孔2307和箱盖2302的气体出口2310能够将加湿和加压的呼吸气体从液体腔室2303引回到呼吸通气设备的主体中。
如图7D所示,如果箱盖2302关闭,第一突出结构2311可以被挤压并变形,然后可以与箱盖2302的连接板2308形成闭合线接触(例如围绕气体入口2309和/或气体出口2310的边缘)。因此,可以确保在呼吸通气设备的主体和液体腔室2303之间流动的呼吸气体的气密性。
图8示出了根据本公开的一些实施方式的液体腔室和呼吸通气设备的主体之间的另一示例性连接。如图8所示,液体腔室2403可包括箱体2401 和箱盖2402。连接件2301可以配置成在箱体2401的一部分与呼吸通气设备的主体之间提供密封连接。在一些实施方式中,连接件2301可以不直接接触箱盖2402。因此,箱盖2402的状态(打开或关闭)可以不影响连接件2301 和箱体2401之间的连接。在一些实施方式中,箱盖2402可以通过手柄2404 打开。手柄2404可具有一个或更多个凹口,凹口可使手柄2404更易于操作。在一些实施方式中,箱盖2402可以是滑盖。在一些实施方式中,箱盖2402 可沿水平方向滑动或沿相对于水平方向呈倾斜角度(例如10度、20度、30 度等)的方向滑动。在一些实施方式中,为了确保箱体2401和箱盖2402之间的密封连接,箱体2401和箱盖2402的交界处2405可以配备包括例如硅树脂等的密封材料(或弹性材料)。
图9示出了根据本公开的一些实施方式的固定到呼吸通气设备的主体的示例性连接件。在一些实施方式中,如图9所示,可以在降噪箱的气体出口处或者在降噪箱的气体出口和连接件2301之间的气体通道中设置突出平台 2501。在一些实施方式中,突出平台2501可以包括与气体出口对应的气体通道。在一些实施方式中,降噪箱的气体出口和连接件2301之间的气体通道可以形成腔室2502。腔室2502可包括底表面。在一些实施方式中,如果突出平台2501的气体出口沿竖直方向,则突出平台2501的上边缘可以设置为高于腔室2502的底表面。在一些实施方式中,如果突出平台2501的气体出口沿水平方向,则突出平台2501中的气体通道的下边缘可以设置为高于腔室2502的底表面。在一些情况下,如果呼吸通气设备倾斜放置(即,液体腔室倾斜放置),液体腔室(例如液体腔室1704、液体腔室2403)中的一定量的液体可能意外地经由液体腔室的气体入口(例如气体入口2309)和/ 或气体出口(例如气体出口2310)从液体腔室和/或连接件2301流出并进入呼吸通气设备的主体的腔室2502内。在一些实施方式中,突出平台2501可以防止液体进入或到达呼吸通气设备的主体的内部空间、降噪组件和/或气体加压单元。
在一些实施方式中,突出平台2501可以固定到降噪组件的气体出口、气体加压单元,或者可以固定在腔室2502中。在一些实施方式中,突出平台2501可通过可拆卸连接结构(例如螺纹结构、槽结构或卡扣接头结构等或其任何组合)与降噪组件的气体出口、气体加压单元或腔室2502可拆卸地连接。
图10A-10C示出了根据本公开的一些实施方式的呼吸通气设备的主体和液体腔室之间的示例性连接。连接件2601可以配置成在箱盖2603和呼吸通气设备的主体2602之间提供密封连接。在一些实施方式中,连接件2601 可以包括第一螺纹软管2601a和/或第二螺纹软管2601b。第一螺纹软管2601a 的中空孔可以形成主体2602的气体出口。第二螺纹软管2601b的中空孔可以形成主体2602的气体入口。在一些实施方式中,第一螺纹软管2601a和/或第二螺纹软管2601b可由弹性材料制成,弹性材料包括例如弹性体、橡胶 (例如硅树脂)等或其组合。
在一些实施方式中,液体腔室的箱盖2603可包括连接板2606,其配备有箱盖2603的气体入口2604和/或气体出口2605。主体2602的气体出口可以对应于箱盖2603的气体入口2604。主体2602的气体入口可以对应于箱盖 2603的气体出口2605。在一些实施方式中,如图10A所示,连接件2601 的第一螺纹软管2601a和第二螺纹软管2601b的中空孔可以在呼吸通气设备的主体2602和液体腔室之间的第一交界面处基本竖直地设置。相应地,连接板2606可以在箱盖2603上基本水平地设置。因此,如果箱盖2603关闭,则可以通过连接件2601在呼吸通气设备的主体2602和液体腔室之间形成密封连接。
图11示出了根据本公开的一些实施方式的当箱盖2603关闭时连接件 2601与箱盖2603的连接板2606之间的示例性连接。如图11所示,如果箱盖2603关闭,连接件2601可与箱盖2603的连接板2606连接,并可与连接板2606形成闭合线接触,这可以确保在液体腔室和呼吸通气设备的主体之间流动的加压呼吸气体的气密性。
图12A-12E示出了根据本公开的一些实施方式的连接件的示例性螺纹软管。在一些实施方式中,连接件的螺纹软管可包括位于其侧壁上的一个或更多个褶皱结构。所述一个或更多个褶皱结构可以是任何形状,例如四分之一圆形、半圆形、弧形、槽形、U形、V形、Z形、M形、S形、C形、O 形等或其任何组合。当箱盖2603关闭时,所述一个或更多个褶皱结构可为连接件提供一定的弹性,以与箱盖2603形成闭合线接触。
在一些实施方式中,在连接件的螺纹软管的顶部边缘处,可以存在一个或更多个弯曲结构,弯曲结构具有例如圆形、环形、弧形、月牙形、斜线形、槽形、U形、V形、Z形、M形、S形、C形、O形等或其任何组合。所述一个或更多个弯曲结构可以使连接件与箱盖2603形成一个或更多个闭合线接触,以确保在液体腔室和呼吸通气设备的主体之间流动的加压呼吸气体的气密性。
例如,在图12A中,连接件的螺纹软管可在其侧壁上具有两层褶皱结构。在图12B中,连接件的螺纹软管可包括靠近该螺纹软管的顶部边缘的四分之一圆形的褶皱结构2801和靠近该螺纹软管的底部的弧形的褶皱结构 2802。在一些实施方式中,四分之一圆形的褶皱结构2801和/或弧形的褶皱结构2802可设置在螺纹软管的内表面上。在一些实施方式中,螺纹软管可包括位于其顶部边缘上的S形的弯曲结构(未图示)。在图12C中,螺纹软管可包括位于其顶部边缘上的双C形的弯曲结构2804。当箱盖关闭时,双C 形的弯曲结构2804可在连接件和箱盖之间形成两个闭合线接触。在图12D 中,螺纹软管可包括位于其顶部边缘上的近似圆形的结构2805。在图12E中,螺纹软管包括半月牙形的弯曲结构2806。当箱盖关闭时,近似圆形的结构 2805和半月牙形的弯曲结构2806可在连接件和箱盖之间提供密封的闭合线接触。在图一些实施方式中,螺纹软管可包括位于其顶部边缘上的斜线形状的弯曲结构(未图示)和位于其内表面上的梯形槽(未图示)。上述所有螺纹软管可以配置成确保在液体腔室和呼吸通气设备的主体之间流动的加压呼吸气体的气密性。
图13A-13D示出了根据本公开的一些实施方式的呼吸压力治疗设备的示例性基板。图13A显示了基板2900的外表面。图13B表示基板2900的内表面。图13C示出了基板2900的侧剖视图。图13D示出了设置在基板2900 上的一个或更多个孔2920的放大视图。所述一个或更多个孔2900可以配置成排出从液体腔室(例如,图1中所示的液体腔室1704)泄漏的一定量的液体。在一些实施方式中,在将液体添加到液体腔室的过程中或在其他情况下(例如,如果呼吸通气设备倾斜放置(即液体腔室倾斜放置),或者液体腔室未被气密地密封),一定量的液体可能从液体腔室泄漏到位于液体腔室下方的基板2900上。泄漏的液体可以通过孔2920流出呼吸通气设备。因此,泄漏的液体不会积聚在基板2900上。如图13C和图13D所示,所述一个或更多个孔2920中的每一个的横截面可以具有台阶形状。在一些实施方式中,孔2920可以便于排出泄漏的液体。在一些实施方式中,孔2920可以防止异物(例如对象的手指)进入呼吸通气设备。在一些实施方式中,所述一个或更多个孔2920可符合国际标准以使呼吸通气设备的整体外观更加优雅和/或防止对象直接从外面看到呼吸通气设备的内部空间。
图14A和14B示出了根据本公开的一些实施方式的呼吸通气设备的示例性液体腔室。图14A和14B了从不同视图示出处于打开模式的液体腔室 3000的示意图。如图14A和14B所示,液体腔室3000可包括箱体3002和箱盖3004。在一些实施方式中,箱盖3004可以通过连接机构枢转地连接于箱体3002。在一些实施方式中,液体腔室3000能够从呼吸通气设备的前表面打开。
箱体3002可配置成容纳一种或更多种液体(例如水和/或药物)。在一些实施方式中,箱体3002可以包括用于填充一种或更多种液体中的至少一者的开口。在一些实施方式中,所述开口能够通过打开箱盖3004而打开和/或通过关闭箱盖3004而关闭。在一些实施方式中,加湿组件和呼吸通气设备的主体可以通过关闭箱盖3004而流体连接和/或通过打开箱盖3004而断开流体连接。在一些实施方式中,箱体3002和所述主体可以通过沿附接方向相对于主体移动箱体3002而彼此连接,所述旋转轴线与所述附接方向之间的夹角在20°-160°之间。在一些实施方式中,箱体3002和所述主体可以通过沿解锁方向相对于主体移动叔叔箱体3002而彼此解锁,所述旋转轴线与所述解锁方向之间的夹角在20°-160°之间。在一些实施方式中,所述附接方向与所述解锁方向之间的夹角可以在-45°至45°之间。
在一些实施方式中,加湿组件和呼吸通气设备的主体可以通过用于在呼吸通气设备的主体和液体腔室3000之间形成至少一个流动通道的至少一个连接端口流体连接。在一些实施方式中,所述至少一个连接端口(例如连接件2301)可以包括气体入口(例如第二孔2307)和气体出口(例如第一孔 2306)。在一些实施方式中,所述连接端口(例如连接件2301)可以包括用于流体密封地连接气体入口3102和气体出口3104的轴向密封件(例如第一突出结构2311和/或第二突出结构2312)。在一些实施方式中,所述轴向密封件的内表面可以至少部分地形成所述流动通道。在一些实施方式中,所述轴向密封件可以限定密封平面。在一些实施方式中,所述密封平面和液体腔室3000内的液位之间的角度可以在-75°至75°之间(例如-30°至30°)。在一些实施方式中,所述密封平面和所述附接方向之间的角度可以在15° -65°之间。在一些实施方式中,所述液位与所述附接方向和/或所述解锁方向之间的角度可以在45°-135°之间。
在一些实施方式中,液体腔室3000可以与呼吸通气设备的主体通过推- 推机构(例如推-推机构1904)可拆卸地连接。
在一些实施方式中,所述推-推机构的推动方向可以基本上垂直于所述连接机构的旋转轴线。在一些实施方式中,可以在箱体3002附接于所述主体时通过沿所述推-推机构的所述推动方向关闭箱盖3004和/或在箱盖3004 关闭时通过将液体腔室3000沿所述推动方向附接于所述主体而使加湿组件和呼吸通气设备的主体流体连接。
箱体3002的形状可以包括可以与呼吸通气设备的主体配合立方体、长方体或不规则形状。箱体3002可以是透明的、不透明的或半透明的。在一些实施方式中,箱体3002可包括一个或更多个标记,用于指示箱体3002中的一种或更多种液体的液位(例如水位)。例如,箱体3002可包括位于箱体 3002的侧表面上的指示允许的最小液位的第一粘贴标记和/或位于箱体3002 的侧表面上的指示允许的最大液位的第二粘贴标记。作为另一个例子,箱体3002可以包括在箱体3002内漂浮在一种或更多种液体上的漂浮物(例如彩色浮球)。在一些实施方式中,箱体3002可配备有用于检测一种或更多种液体的液位的传感器。箱体3002的更多描述可以在本公开的其他地方找到(例如图2A、2B和16A-16C及其描述)。
在一些实施方式中,箱盖3004的形状可以与箱体3002的形状相似或不同。箱盖3004的形状可以包括可以与呼吸通气设备的主体配合的立方体、长方体或不规则形状。箱盖3004的材料可以与箱体3002的材料相似或不同。箱盖3004可以是透明的、不透明的或半透明的。箱盖3004的更多描述可以在本公开的其他地方找到(例如图15和21A-26B及其描述)。
在一些实施方式中,箱盖3004可包括手柄3006、位于手柄3006后侧上的一个或更多个带扣(例如第一带扣3008a和/或第二带扣3008b)。手柄3006 可以配置成便于箱盖3004的打开和/或关闭。箱体3002可包括位于与手柄 3006相对的位置上(特别是对应于手柄的一个或更多个带扣的位置上)的一个或多个凹口(例如第一凹口3010a或第二凹口3010b)。如果箱盖3004关闭,则箱盖3004可通过一个或更多个带扣和一个或更多个凹口的配合而与箱体3002紧固。在一些实施方式中,第一凹口3010a和/或第二凹口3010b 可以配备有横向杆。在一些实施方式中,第一带扣3008a和/或第二带扣3008b 可以通过所述横向杆紧固,使得箱盖3004可以与箱体3002紧固。
在一些实施方式中,箱盖3004可通过连接机构3009可旋转地连接到箱体3002。在一些实施方式中,箱盖3004可以提供具有旋转轴线的连接机构 3009可枢转地连接于箱体3002。在一些实施方式中,箱盖3004可以通过相对于箱体3002旋转到特定角度(例如90度、100度等)而打开。该特定角度可与箱盖3004的最大旋转运动相关联。在一些实施方式中,所述液体腔室3000能够从呼吸通气设备的前表面打开。在一些实施方式中,如图14A 和14B所示,连接机构3009可以设置在呼吸通气设备的后侧(或后表面) 上,手柄3006可以设置在呼吸通气设备的前表面上,从而当箱盖3004打开时,箱盖3004的下表面可以基本上直立并且面向呼吸通气设备的前表面。在一些实施例中,连接机构3009可以设置在呼吸通气设备的远离呼吸通气设备的主体的侧表面上,手柄3006可以设置在呼吸通气设备的顶表面上,箱盖3004可以打开,使得箱盖3004的下表面可以基本上直立并面向呼吸通气设备的主体(未示出)。在一些实施方式中,连接机构3009可以被配置为引导槽(未示出),并且箱盖3004可以通过相对于箱体3002水平移动而打开。连接机构3009的更多描述可以在本公开的其他地方找到(例如图17A-20B及其描述)。
在一些实施方式中,液体腔室3000可包括连接件(例如图2A和2B中所示的固定垫圈1806和/或箱盖密封垫圈1807),其构造成在箱体3002和箱盖3004之间提供密封连接,以便当箱盖3004与箱体3002关闭时,液体腔室3000可以被密封。连接件可以由具有密封性、柔韧性、弹性等特性或其任何组合的材料制成。例如,连接件可包括柔性橡胶(例如硅树脂)或柔性橡胶和硬橡胶的混合物。在一些实施方式中,连接件可以固定在箱盖3004 的底表面和/或箱体3002的上表面上。
应当注意,液体腔室3000的以上描述仅出于说明的目的而提供,并且不旨在限制本公开的范围。对于本领域普通技术人员,可以在本公开的教导下进行多种变化和修改。然而,这些变化和修改不脱离本公开的范围。例如,液体腔室3000的箱体3002可配备有用于检测一种或更多种液体的液位的传感器。当液位小于预定水平时,呼吸通气设备可以基于传感器的信号产生提醒。作为另一个例子,箱盖3004可以相对于箱体3002倾斜地滑动。作为另一个例子,箱盖3004可以相对于箱体3002以滑动一定角度的圆弧。
图15示出了根据本公开的一些实施方式的呼吸通气设备的液体腔室的示例性箱盖。箱盖3004可包括盖壳。盖壳可包括与呼吸通气设备的前表面对应的前表面、与呼吸通气设备的后表面对应的后表面、远离相应的箱体(例如箱体3002)的顶表面、可以与箱体3002接触的底表面、靠近呼吸通气设备的主体的侧表面、远离呼吸通气设备的主体的侧表面等。箱盖3004可包括气体入口3102、气体出口3104、手柄3006、连接机构3009的连接件3108 等。气体入口3102可配置成将加压呼吸气体从呼吸通气设备的主体引入液体腔室(例如液体腔室3000)。气体出口3104可以配置成将加湿和加压的呼吸气体从液体腔室引回到呼吸通气设备的主体中。
如图15所示,手柄3006可以设置在箱盖3004的前表面上。连接机构3009的连接件3108可以设置在箱盖3004的后表面上。气体入口3102和气体出口3104可以设置在箱盖3004的靠近呼吸通气设备的主体的侧表面(例如倾斜表面)上。在一些实施方式中,气体入口3102和气体出口3104可以设置在箱盖3004的底表面的一部分上(参见图10B)。气体入口3102和气体出口3104可以靠近呼吸通气设备的主体设置,并且可以不与箱体3002接触。
图16A-16C示出了根据本公开的一些实施方式的呼吸通气设备的液体腔室的示例性箱体。图16A-16C以不同视图显示了箱体3002。箱体3002可包括面向呼吸通气设备的使用者的前表面、远离呼吸通气设备的使用者的后表面、可与箱盖3004接触的顶表面、远离箱盖3004的底表面、靠近呼吸通气设备的主体的侧表面、远离呼吸通气设备的主体的侧表面等。箱体3002 可包括连接机构3009的连接件3202、螺栓3204、一个或更多个凹口3010 等。
如图16A-16C所示,连接机构3009的连接件3202可以设置在箱体3002 的后表面上。连接机构3009的连接件3202和连接机构3009的连接件3108 可以形成整体的连接机构3009。螺栓3204可以设置在箱体3002的底表面下方。螺栓3204可以通过连接件3205固定于箱体3002的底面。在一些实施方式中,螺栓3204可以涉及推-推机构(例如图3-5D中所示的推-推机构 1904)。所述一个或更多个凹口3010可以设置在箱体3002的前表面上,以与箱盖3004的手柄3006一致。
在一些实施方式中,靠近呼吸通气设备的主体的液体腔室3000的侧表面可以具有相对于水平面的角度。在一些实施方式中,箱体3002的靠近呼吸通气设备的主体的侧表面与水平面之间的角度可以大于箱盖3004的倾斜表面与水平面之间的角度,这可以便于箱盖3004与呼吸通气设备的主体之间的密封连接。在一些实施方式中,箱体3002的前表面、箱体3002的后表面、和/或箱体3002的远离呼吸通气设备的侧表面可以向下延伸至位于所述底表面下方的一个或多个挡板(例如挡板3011a、3011b、和/或3011c)。如果所述液体腔室安装在呼吸通气设备上,挡板3011a、3011b、和/或3011c 可以形成空间,以容纳呼吸通气设备的主体的基部的一部分(例如基板和/ 或加热装置等的一部分)。如果所述液体腔室单独放置,挡板3011a、3011b、和/或3011c可以支撑箱体3002(或所述液体腔室)和/或保护螺栓3204和连接件3205。在一些实施方式中,螺栓3204和连接件3205还可以指推杆(例如图3中所示的推杆1906)。
图17A和17B示出了根据本公开的一些实施方式的示例性箱体。如图 17A和17B所示,箱体3300可包括一个或更多个第一连接件3310。在一些实施方式中,所述一个或更多个第一连接件3310中的每一个可包括销孔 3320、突出柱3340和/或第一倾斜引导表面3330。
图18A和18B示出了根据本公开的一些实施方式的示例性箱盖。如图 18A和18B所示,箱盖3400可包括一个或更多个第二连接件3410。在一些实施方式中,所述一个或更多个第二连接件3410中的每一个可包括销3420、第二倾斜引导表面3430、凹槽3440和/或引导槽3450。在一些实施方式中,销3420可以放置在销孔3320中,使得箱盖3400可以固定到箱体3300。在打开和/或关闭箱盖3400的过程中,销3420可以在销孔3320中旋转。在一些实施方式中,第一连接件3310的第一倾斜引导表面3330和第二连接件 3410的第二倾斜引导表面3430可构造成便于将箱盖3400安装在箱体3300 上。在一些实施方式中,引导槽3450可包括邻近凹槽3440的第一端和远离凹槽3440的第二端。在一些实施方式中,引导槽3450的深度可以从第一端的相对小的值逐渐变为第二端的相对大的值。在一些实施方式中,引导槽3450可以是弯曲的,以配合箱盖3400相对于箱体3300的旋转运动。
图19A和19B示出了根据本公开的一些实施方式的箱体的第一连接件的突出柱和箱盖的第二连接件的凹槽的配合。在一些实施方式中,如图19A 所示,如果箱盖3400关闭,则突出柱3340可以定位于引导槽3450的第二端处或其附近。在打开箱盖3400的过程中,突出柱3340可以沿着引导槽3450 从引导槽3450的第二端到第一端逐渐滑动。引导槽3450的第一端相对于引导槽3450的第二端具有相对小的深度的设计可以使突出柱3340容易落入槽 3440中。引导槽3450的第二端相对于引导槽3450的第一端具有相对较大的深度的设计可以便于引导槽3450的第二端在箱盖3400关闭时容纳突出柱 3340。在一些实施方式中,如果箱盖3400打开到一定角度,则突出柱3340 可落入凹槽3440中并限制箱盖3400旋转地移动返回。因为凹槽3440和引导槽3450断开连接和/或引导槽3450的第一端的深度小于凹槽3440的深度,所以突出柱3340不容易从凹槽3440分离。当突出柱3340落入凹槽3440中时,凹槽3440和引导槽3450之间断开连接的设计和/或引导槽3450的第一端的相对小的深度的设计可以防止箱盖3400在不受外力(例如来自使用者的力)的情况下旋转返回。如果在箱盖3400上施加力(例如由使用者(例如对象))以关闭箱盖3400,则突出柱3340可以从凹槽3440分离并且可以沿着引导槽3450从引导槽3450的第一端到第二端逐渐滑动,直到箱盖3400关闭。在一些实施方式中,突出柱3340可以具有半球形、半椭圆形或具有弯曲表面的其他凸结构的形状,以减小突出柱3340和引导槽3450之间的摩擦。
图20A和20B示出了根据本公开的一些实施方式的液体腔室3600的箱体和箱盖之间的示例性连接。在一些实施方式中,箱盖3400可以通过包括第一连接件3310和第二连接件3410的连接机构(例如连接机构3009)与箱体3300旋转连接。在一些实施方式中,第一连接件3310可以与第二连接件 3410枢转连接。
在一些实施方式中,如图20A和20B所示,一对第一连接件3310可以定位于一对第二连接件3410之间。在一些实施方式中,一对第二连接件3410 可以定位于一对第一连接件3310之间。在一些实施方式中,如图20A和20B 所示,第一连接件3310可以设置在箱体3300的后表面上。在一些实施方式中,第一连接件3310可以设置在箱体3300的另一个表面上。例如,第一连接件3310可以分别设置在箱体3300的两个侧表面上并且靠近箱体3300的后表面,并且相应地,第二连接件3410可以设置在箱盖3400的两个侧表面上并靠近箱盖3400的后表面。另一个例子,第一连接件3310和第二连接件 3410可以隐藏在箱体3300或箱盖3400中,占据箱体3300或箱盖3400的一部分空间。作为另一个例子,第一连接件3310和第二连接件3410可以设置在液体腔室3600的侧表面上并且与位于箱体3300上方的气体通道的气体入口和/或气体出口相对(即,如果使用者面向呼吸通气设备110的前表面,则第一连接件3310和第二连接件3410可以设置在液体腔室3600的右侧表面上)。
在一些实施方式中,箱体3300和/或箱盖3400可具有不规则形状。因此,第一连接件3310和/或第二连接件3410的形状或尺寸可以是不规则的。例如,如图20A和20B所示,为了与箱体3300或箱盖3400的不规则形状相匹配,一对第一连接件3310的长度可以不同,使得当箱盖3400打开时,箱盖3400 的下表面可以基本上直立并且面向呼吸通气设备的前表面。在一些实施方式中,如果箱体3300和/或箱盖3400的形状是规则的,则第一连接件3310和/ 或第二连接件3410可以是规则对称的。
如图20B所示,第二连接件3410可包括挡板3660或由挡板3660连接。在一些实施方式中,如果箱盖3400打开到一定角度,则挡板3660可被第一连接件3310的一部分阻挡,从而防止箱盖3400过度旋转,并限制箱盖3400 的最大旋转运动。在一些实施方式中,液体腔室3600可以包括位于箱盖3400 和箱体3300之间的一个或更多个安装轴。安装轴的一个实例可以为销3420 (参见图18B)。在一些实施方式中,所述安装轴可以包括第一安装轴和第二安装轴。在一些实施方式中,所述第一安装轴的高度大于所述第二安装轴的高度。在一些实施方式中,所述第一安装轴可以设置为比所述第二安装后更高。
应该注意的是,上述关于箱体3300和箱盖3400之间的连接的描述仅出于说明的目的而提供,并且不旨在限制本公开的范围。对于本领域普通技术人员,可以在本公开的教导下进行多种变化和修改。然而,那些变化和修改不脱离本公开的范围。在一些实施方式中,箱体3300和箱盖3400之间的连接可以以其他方式实现,例如以铰接连接。例如,箱体3300和箱盖3400可以分别在同一水平线上包括柱形孔,并且箱体3300和箱盖3400可以通过穿过孔的铰链销连接。作为另一个例子,箱体3300的一端可以包括具有“C”形状的中空柱,并且相应地,箱盖3400的一端可以包括与中空柱匹配的柱,使得如果箱盖3400安装在箱体3300上,所述柱可以夹在C形的空心柱中,以实现箱体3300与箱盖3400之间的旋转连接。
图21A和21B示出了根据本公开的一些实施方式的示例性箱盖。在一些实施方式中,如图21A和21B所示,箱盖3700可包括盖壳3710、连接板 3720、内壳3730、气体通道密封框架3740、底板3750、固定框架3760和箱盖密封框架3770。在一些实施方式中,连接板3720可包括第一孔3721和第二孔3722。在一些实施方式中,第一孔3721可以是箱盖3700的气体入口(也指加湿组件气体入口)。在一些实施方式中,第二孔3722可以是箱盖3700 的气体出口(也指加湿组件气体出口)。在一些实施方式中,连接板3720可以倾斜设置在盖壳3710外侧。
图22示出了根据本公开的一些实施方式的示例性覆盖壳。在一些实施方式中,如图22所示,盖壳3710可包括第一孔3711、第二孔3712、连接框架3713、挡板3714、一个或更多个第一卡扣3715、以及一个或更多个第二卡扣3716。第一孔3711和连接板3720的第一孔3721可以用作箱盖3700 的气体入口。第二孔3712和连接板3720的第二孔3722可以用作箱盖3700 的气体出口。连接板3720可以连接(例如,固定)到连接框架3713。在一些实施方式中,连接板3720可通过粘接、铆接、榫接、夹紧、啮合等或其任何组合连接到连接框架3713。挡板3714可以用于在盖壳3710和连接板 3720之间分离箱盖3700的气体入口和气体出口,使得流入箱盖3700的呼吸气体可以与流出箱盖3700的呼吸气体隔离。
在一些实施方式中,可以使用密封条(未示出)来改善连接框架3713 和连接板3720之间的连接的气密性。例如,连接框架3713和连接板3720 之间的所有接合处均可以配备有密封条。在一些实施方式中,密封条(未示出)可以设置在挡板3714和连接板3720之间的接合处。在一些实施方式中,如图21A所示,可以在盖壳3710和连接板3720之间设置第一凹槽37215 和/或第二凹槽37225。第一凹槽37215和/或第二凹槽37225可用于容纳从箱体(例如,图20A和20B中所示的箱体3300)泄漏的一部分液体并防止该液体进入呼吸通气设备110的主体。例如,如果液体腔室(例如,图20A 和20B中所示的液体腔室3600)倾斜或偏斜放置,则装载在箱体3300中的一部分液体可以流入箱盖3700内,第一槽37215和/或第二槽37225可以容纳所述一部分液体并防止该部分液体进入呼吸通气设备的主体。
在一些实施方式中,底板3750可通过粘合、铆接、榫接、夹紧、啮合等或其任何组合固定到内壳3730。在一些实施方式中,底板3750和内壳3730 可以配置为整体件。在一些实施方式中,第一扣钩3715可以用于将内壳3730 和底板3750固定到盖壳3710。例如,通过第一扣钩3715,内壳3730和底板3750可以夹紧到盖壳3710。在一些实施方式中,第一扣钩3715可以设置在盖壳3710的与连接框架3713相对的内侧壁的中间。在一些实施方式中,第二扣钩3716可以用于将固定框架3760固定到盖壳3710。在一些实施方式中,可以在盖壳3710的内侧壁处设置多个(例如,4,6,8等)第二扣钩3716,以将固定框架3760固定到盖壳3710。例如,如图22所示,盖壳3710的与连接框架3713相邻的两个侧壁中的每一个侧壁可包括三个第二扣钩3716。在一些实施方式中,箱盖密封框架3770可以固定到固定框架3760。在一些实施方式中,固定框架3760和箱盖密封框架3770可通过粘合、夹紧、啮合等或其任何组合连接。箱盖密封框架3770可以用于改善箱体(例如图20A 和20B中所示的箱体3300)与箱盖3700之间的连接的气密性。在一些实施方式中,箱盖密封框架3770可由密封材料制成,所述密封材料包括例如硅树脂、橡胶、尼龙等或其任何组合。在一些实施方式中,盖壳3710的一些或所有部件(例如第一孔3711、第二孔3712、连接框架3713、挡板3714、第一扣钩3715和/或第二扣钩3716)可以被配置为整体件。
在一些实施方式中,盖壳3710可以连接和/或能够连接于箱体和/或箱盖 3700。在一些实施方式中,盖壳3710可以相对于箱体可枢转地设置。在一些实施方式中,所述液体腔室的液体接触侧壁可以至少部分地通过所述箱体的形成加湿组件的外表面的外侧壁形成。在一些实施方式中,所述箱体可以形成有用于填充液体和/或用于更换加压的呼吸气体的仅一个开口。在一些实施方式中,箱盖3700可以通过连接机构可枢转地连接于所述箱体。在一些实施方式中,所述第一气体通道的靠近所述连接机构的侧的至少一部分可以被所述液体腔室的所述加湿组件气体入口的侧边缘沿所述流动方向覆盖。在一些实施方式中,所述第二气体通道的靠近所述连接机构的侧的至少一部分可以被所述液体腔室的所述加湿组件气体出口的侧边缘沿所述流动方向覆盖。在一些实施方式中,所述连接机构和所述加湿组件气体出口之间的距离可以小于所述连接机构和所述加湿组件气体入口之间的距离。
图23A和23B示出了根据本公开的一些实施方式的箱盖的示例性内壳。在一些实施方式中,如图23A和23B所示,内壳3730可包括气体入口3731 和/或气体出口3732。在一些实施方式中,气体入口3731可以用于经由第一气体通道(例如,如图23A中所示的箭头所指示的气体通道)将气体(例如加压的呼吸气体)引入液体腔室内。如图23A所示,第一气体通道(也称为气体进入通道)可包括出口3733。在一些实施方式中,所述第一气体通道的出口3733可以用于连接所述第一气体通道与所述箱体。气体可以通过出口3733从第一气体通道流出并进入液体腔室。在一些实施方式中,内壳3730 可包括引导板3734。在一些实施方式中,引导板3734可以设置在第一气体通道的出口3733的边缘上。在一些实施方式中,引导板3734可设置在第一气体通道的出口3733的上边缘和/或侧边缘(例如更靠近内壳3730的气体入口3731和/或气体出口3732的侧边缘)上。在一些实施方式中,引导板3734 可以用于引导气体向下流至箱盖3700下方的箱体。因此,引导板3734可以减少流入其他空间(例如盖壳3710和内壳3730之间的空间)的气体量。在一些实施方式中,气体通道密封框架3740可以连接到内壳3730,确保内壳 3730和壳体3710之间的气密性。在一些实施方式中,气体通道密封框架3740 可通过粘合、铆接、榫接、夹紧、啮合等或其任何组合固定到内壳3730。
在一些实施方式中,第一气体通道的气体入口3731(也指加湿组件气体入口)和出口3733可以设置在内壳3730的不同侧表面上。例如,如图23A 所示,气体入口3731可以设置在内壳3730的第一侧表面的右侧部分上,并且第一气体通道的出口3733可以设置在内壳3730的第二侧表面的左侧部分上,其中内壳3730的第二侧表面可以沿顺时针方向与内壳3730的第一侧表面相邻。第一气体通道的气体入口3731和出口3733可以如图23A所示设置,使得无论呼吸通气设备如何放置或移动,箱体中的液体(例如水)都难以进入呼吸通气设备的主体。在一些实施方式中,所述第一气体通道的出口 3733与所述加湿组件气体入口之间的距离可以大于所述第一气体通道的出口3733与所述加湿组件气体出口之间的距离。在一些实施方式中,所述液体腔室的盖壳3710的所述第一侧表面可以面对呼吸通气设备的主体的壳体的所述第一侧壁。
在一些实施方式中,气体出口3732(也指加湿组件气体出口)可以用于经由第二气体通道(例如,如图23B中箭头所指示的气体通道)将气体(例如加湿和加压的呼吸气体)引回到呼吸通气设备的主体中。如图23B所示,第二气体通道(也称为气体出口通道)可包括入口3735。在一些实施方式中,所述第二气体通道的入口3735可以用于连接所述第二气体通道与所述箱体。气体可以从液体腔室通过入口3735流入第二气体通道中。在一些实施方式中,所述第一气体通道和/或所述第二气体通道可以具有基本上为矩形的横截面。在一些实施方式中,所述第一气体通道和所述第二气体通道可以彼此交叉。
在一些实施方式中,第二气体通道的气体出口3732(也称为加湿组件气体出口)和入口3735可以设置在内壳3730的不同侧表面上。例如,如图23B 所示,气体出口3732可以设置在内壳3730的第一侧表面的左侧部分上,并且第二气体通道的入口3735可以设置在内壳3730的第三侧表面的右侧部分上,其中内壳3730的第三侧表面可以沿逆时针方向与内壳3730的第一侧表面相邻。第二气体通道的气体出口3732和入口3735可以如图23B所示设置,使得无论呼吸通气设备如何放置或移动,箱体中的液体(例如水)都难以进入呼吸通气设备的主体。在一些实施方式中,所述第一气体通道和所述第二气体通道可以设置为在所述液体腔室内不平行(例如相交),从而使得所述第一气体通道的出口3733和所述第二气体通道的入口3735沿不同方向。在一些实施方式中,所述第二气体通道的入口3735与所述加湿组件气体出口之间的距离可以大于所述第二气体通道的入口3735与所述加湿组件气体入口之间的距离。
在一些实施方式中,箱盖3700的气体入口和/或气体出口(即所述液体腔室的所述加湿组件气体入口和/或所述液体腔室的所述加湿组件气体出口) 可设置在所述液体腔室的盖壳3710的第一侧表面(对应于内壳3730的第一侧表面)上。在一些实施方式中,第一气体通道的出口3733和第二气体通道的入口3735可以设置在内壳3730的相对的侧表面上。例如,第一气体通道的出口3733可以设置在内壳3730的第二侧表面上,而第二气体通道的入口3735可以设置在内壳3730的第三侧表面上。也就是说,第一气体通道的出口3733可以面向与内体3730的第二侧表面对应的、盖壳3710的第二侧表面,而第二气体通道的入口3735可以面向与内壳3730的第三侧表面对应的、盖壳3710的第三侧面表面。
在一些实施方式中,如图23B所示,底板3750的一部分或全部可以设置在气体入口37311的下边缘和/或箱盖3700的气体出口37321的下边缘下方。因此,底板3750能够容纳箱体中的一部分液体,并且底板3750与气体入口37311的下边缘和/或气体出口37321的下边缘之间的高度差可以防止箱体中的液体进入呼吸通气设备的主体。在一些实施方式中,内壳3730可以包括一个或更多个第三扣钩3736。第三扣钩3736可以用于将气体通道密封框架3740与内壳3730连接。如图23B所示,内壳3730可以包括三个扣钩 3736,三个扣钩3736可以在内壳3730的第一侧表面的底部边缘上等距间隔开。
图24示出了根据本公开的一些实施方式的箱盖的内壳的示例性底板。如图24所示,底板3750可包括沿底板3750的边缘设置的一个或更多个密封条3752。密封条3752可以用于改善底板3750和内壳3730之间的连接的气密性。在一些实施方式中,底板3750可包括第二气体通道的底部(例如第二倾斜板3751)和第一气体通道的底部(例如底板3750的除了第二倾斜板3751之外的其余部分)。
图25A和25B示出了根据本公开的一些实施方式的箱盖的内壳的示例性内部结构。图25A显示了箱盖3700的进气通道。图25A显示了没有底板 3750的箱盖3710的向上视图。图25B显示了箱盖3700的出气通道。图25B 示出了箱盖3700的剖视图。在一些实施方式中,进气通道(即,如图25A 中所示的箭头所指示的第一气体通道)可包括第一部分和第二部分。第一气体通道的第一部分可以从箱盖3700的气体入口(例如第一孔3721)延伸到公共平面(例如由图25A和25B中的虚线绘制的平行四边形指示的公共平面3737)。第一气体通道的第二部分可以从公共平面3737延伸到第一气体通道的出口3733。在一些实施方式中,第二气体通道可包括第一部分和第二部分。第二气体通道的第一部分可以从第二气体通道3735的入口延伸到公共平面3737。第二气体通道的第二部分可以从公共平面3737延伸到箱盖3700的气体出口(例如第二孔3722)。
在一些实施方式中,第一气体通道的第一部分可以沿着与箱盖3700的盖壳3710的第一侧表面(例如,如图22所示的包括连接框架3713的侧表面)具有角度(例如基本垂直)的方向与第二气体通道的第二部分基本平行。在一些实施方式中,第一气体通道的第二部分和第二气体通道的第一部分可设置在不同的层中。在一些实施方式中,第一气体通道的第二部分在水平面上的第一投影和第二气体通道的第一部分在该水平面上的第二投影可以交叉或至少部分地重叠。在一些实施方式中,如图25A和25B所示,第一气体通道的第二部分可以设置在第二气体通道的第一部分下方。在一些实施方式中,第二气体通道的第一部分可设置在第一气体通道的第二部分下方。在一些实施方式中,第一气体通道的位于公共平面上的第一横截面的面积可以等于或小于箱盖3700气体入口(例如,第一孔3721)的面积的一部分(例如一半)。在一些实施方式中,第二气体通道的位于公共平面上的第二横截面的面积可以等于或小于箱盖3700的气体出口(例如,第二孔3722)的面积的一部分(例如一半)。
在一些实施方式中,可以在第一横截面和箱盖3700的气体入口(例如,第一孔3721)之间设置第一倾斜板3739(参见图23B和25B)。第一倾斜板 3739可以用于使加压的呼吸气体在第一气体通道中流动平稳。在一些实施方式中,第一倾斜板3739(参见图23B和25B)可以设置为内壳3730的一部分。在一些实施方式中,可以在第二横截面和箱盖3700的气体出口(例如,第二孔3722)之间设置第二倾斜板3751。第二倾斜板3751可以用于使第二气体通道中的加湿和加压的呼吸气体的流动平稳。在一些实施方式中,第二倾斜板3751(参见图24和25B)可以设置在箱盖3700的底部上。例如,第二倾斜板3751可以是底板3750的一部分。
应当注意,罐盖3700的上述描述仅出于说明的目的而提供,并不旨在限制本公开的范围。对于本领域普通技术人员,可以在本公开的教导下进行多种变化和修改。然而,这些变化和修改不脱离本公开的范围。例如,如图 26A和26B所示,箱盖4200的内壳4230可以不包括第一倾斜板。作为另一示例,箱盖4200可以不包括第二倾斜板。作为另一个例子,箱盖4200的底部可以在水平面与气体入口4221的下边缘和/或气体出口在一些实施例中,第一倾斜板3739(参见图23B和25B)可以设置在罐盖3700的第一横截面和进气口(例如,第一孔3721)之间。第一倾斜板3739可以配置成使加压呼吸气体在第一气体通道中流动平滑。在一些实施例中,第一倾斜板3739 (参见图23B和25B)可以设置为内壳3730的一部分。在一些实施例中,第二倾斜板3751可以设置在箱盖3700的第二横截面和气体出口(例如,第二孔3722)之间。第二倾斜板3751可以配置成使第二气体通道中的加湿和加压的呼吸气体的流动平滑。在一些实施例中,第二倾斜板3751(参见图 24和25B)可以设置在箱盖3700的底部上。例如,第二倾斜板3751可以是底板3750的一部分。图26A和26B示出了根据本公开的一些实施方式的另一示例性箱盖。
图27A和27B示出了根据本公开的一些实施方式的示例性加热装置。如图27A所示,加热装置4414可以设置在呼吸通气设备的主体的基板4410 上。在一些实施方式中,基板4410的至少一部分可以设置在液体腔室下面。加热装置4414可以用于加热液体腔室中的液体和/或加速液体腔室中的液体的蒸发。在一些实施方式中,如图27B所示,加热装置4414可包括支架4440、加热板4420和固定框架4430。固定框架4430可以用于将加热板4420固定到支架4440。在一些实施方式中,加热板4420可通过一个或更多个螺钉(或按扣)或任何其他固定机构固定到支架4440。加热板4420可包括例如不锈钢电加热板(云母电加热板)、陶瓷电加热板、铸铝电加热板、铸铜电加热板等或其组合。在一些实施方式中,可以在支架4440下方设置一个或更多个弹簧4460,使得如果在加热板4420上施加压力或从加热板4420移除压力,则加热装置4414能够上下移动。加热装置4414和基板4410之间的连接的更多描述可以在本公开的其他地方找到(例如图6A-6D及其描述)。
图28示出了根据本公开的一些实施方式的示例性液体腔室。在一些实施方式中,液体腔室4500可包括箱体4530。箱体4530可用于容纳一种或更多种液体。在一些实施方式中,箱体4530可包括导热板4510。导热板4510 可以用于将由加热板4420产生的热量传导到箱体4530中的液体,使得液体可以蒸发以产生蒸汽,以加湿呼吸气体。在一些实施方式中,导热板4510 可以由导热材料制成,所述导热材料包括例如一种或更多种具有导热能力的金属(例如铜、铝)、导热硅胶等或者它们的组合。在一些实施方式中,可以在导热板4510的表面上设置一个或更多个导热涂层(例如导热硅胶),以促进加热板4420和导热板4510之间的热接触。
在一些实施方式中,导热板4510可通过螺钉或胶水固定到箱体4530的底部。在一些实施方式中,箱体4530的底部可包括凹槽4520。在一些实施方式中,凹槽4520的形状可以与加热板4420的形状相匹配,从而如果箱体4530安装在底板4410上,则加热装置4414可以完全或部分地被捕获在凹槽 4520中。因此,加热板4420和导热板4510可以紧密连接。
为了减少热损失,可能需要确保加热板4420和导热板4510彼此紧密接触。如图27B中所示,可以在加热板4420下方设置一个或更多个弹簧4460。如果箱体4530安装在加热装置4414上方,则弹簧4460可以被压缩,压缩的弹簧4460可以将加热板4420推向导热板4510,增加加热板4420和导热板4510之间的接触压力并确保它们之间的紧密接触。在一些实施方式中,可以使用多个弹性柱代替弹簧4460。
在一些其他实施方式中,可以直接在箱体4530中安装一个或更多个加热棒、一个或更多个电极或一个或更多个超声雾化器,以加热箱体4530中的液体。在一些实施方式中,加热装置4414可以耦合到电子组件(或与其电连接)。控制器可以控制加热装置4414的加热的启动、停止、暂停、恢复加热装置4414的加热、加热装置4414的加热速率、加热装置4414的加热功率等,以控制呼吸气体的湿度。
已经如此描述了基本概念,在阅读本详细公开内容之后,本领域技术人员可以明显地看出,前述详细公开内容仅旨在通过示例的方式呈现而不是限制性的。尽管这里没有明确说明,但本领域技术人员可以意图进行各种改变、改进和修改。这些改变、改进和修改旨在由本公开提出并且在本公开的示例性实施例的精神和范围内。
此外,某些术语已被用于描述本公开的实施方式。例如,术语“一个实施方式”,“实施方式”和/或“一些实施方式”意味着结合该实施方式描述的特定特征、结构或特性包括在本公开的至少一个实施方式中。因此,应该强调并且应当理解,在本说明书的各个部分中对“实施方式”或“一个实施方式”或“替代实施方式”的两个或更多个引用不一定都指代相同的实施方式。此外,特定特征、结构或特性可以在本公开的一个或更多个实施方式中适当地组合。
最后,应该理解,这里公开的申请的实施方式是对本申请实施方式的原理的说明。可以采用的其他修改可以在本申请的范围内。因此,作为示例而非限制,可以根据本文的教导利用本申请的实施方式的替代配置。因此,本申请的实施方式不限于精确地如图所示和文中描述的那些。

Claims (15)

1.一种呼吸通气设备,所述呼吸通气设备用于将呼吸气体输送到患者接口,其特征在于,所述呼吸通气设备包括:
气体加压单元,所述气体加压单元定位在所述呼吸通气设备的主体中;和
加湿组件,所述加湿组件可移除地连接于所述呼吸通气设备的所述主体,所述加湿组件包括用于容纳一种或更多种液体的液体腔室,所述液体腔室与所述呼吸通气设备的所述主体通过推-推机构可拆卸连接。
2.根据权利要求1所述的呼吸通气设备,其特征在于,所述气体加压单元配置成通过对呼吸气体加压来产生加压的呼吸气体,所述呼吸通气设备的主体包括具有第一侧壁的壳体,该第一侧壁配置为排出加压的呼吸气体;
其中,所述加湿组件配置为对加压的呼吸气体加湿;
所述呼吸通气设备还包括:
气体入口,所述气体入口用于将所述呼吸气体引入所述呼吸通气设备,所述气体入口设置在所述呼吸通气设备的所述主体的所述壳体的第二侧壁上;和
气体出口,所述气体出口用于将加湿并加压的呼吸气体排放到呼吸管。
3.根据权利要求2所述的呼吸通气设备,其特征在于,所述推-推机构包括:
设置在所述呼吸通气设备的所述主体上的引导槽;
设置在所述呼吸通气设备的所述主体上的滑块,所述滑块位于所述引导槽内,所述滑块能够沿所述引导槽中第一方向上前后移动;以及
设置在所述液体腔室上的推杆,所述推杆能够沿垂直于所述第一方向的第二方向前后移动,
其中,所述滑块包括引导块,所述引导块包括第一斜面、凹槽和第二斜面,所述引导块用于引导或限制所述推杆的移动位置。
4.根据权利要求3所述的呼吸通气设备,其特征在于,所述第一斜面的倾斜方向与所述第二斜面的倾斜方向不同;并且
所述第一斜面与垂直方向之间的第一角度大于所述第二斜面与所述垂直方向之间的第二角度。
5.根据权利要求3所述的呼吸通气设备,其特征在于,所述引导块具有类似于字母A的框架。
6.根据权利要求3所述的呼吸通气设备,其特征在于,所述推-推机构还包括:
第一弹簧,所述第一弹簧包括第一端和第二端,所述第一弹簧的第一端连接于所述引导块的第一端,所述第一弹簧的第二端固定于所述呼吸通气设备的所述主体;和
第二弹簧,所述第二弹簧包括第一端和第二端,所述第二弹簧的第一端连接于所述引导块的第二端,所述第二弹簧的第二端固定于所述呼吸通气设备的所述主体,
其中,所述第一弹簧能够在所述引导块被驱动而沿所述第一方向移动时被压缩;并且被压缩的所述第一弹簧能够驱动所述引导块沿所述第一方向的相反方向移动。
7.根据权利要求3所述的呼吸通气设备,其特征在于,
在通过第一推力驱动时,所述推杆能够推动所述引导块沿所述第一方向移动,同时所述推杆沿所述第二方向移动并沿所述引导块的所述第一斜面下滑;
在释放所述第一推力时,所述推杆能够沿所述第二方向的相反方向移动,同时所述推杆沿所述第一方向的相反方向移动使得所述推杆卡在所述引导块的凹槽内;
在所述推杆通过第二推力驱动时,所述推杆能够沿所述第二方向移动并移动离开所述凹槽,同时所述推杆沿所述第一方向的相反方向移动使得所述推杆从所述凹槽释放;并且
在释放所述第二推力时,所述推杆能够沿所述第二方向的相反方向移动并沿所述引导块的第二斜面向上滑动,同时所述引导块沿所述第一方向的相反方向移动,使得所述液体腔室从所述主体释放。
8.根据权利要求7所述的呼吸通气设备,其特征在于,所述滑块还包括位于所述引导块的凹槽下方的凸块,所述凸块用于在释放所述第一推力时引导所述推杆卡入所述凹槽内。
9.根据权利要求3所述的呼吸通气设备,其特征在于,
所述推杆设置在所述液体腔室的底表面下方;
所述引导槽和所述滑块设置在所述液体腔室和所述呼吸通气设备的所述主体的交界面下方;
位于所述交界面上的板包括第一孔;以及
所述推杆能够穿过所述第一孔以与所述滑块相互作用。
10.根据权利要求9所述的呼吸通气设备,其特征在于,
位于所述交界面上的所述板包括第二孔;
所述加湿组件还包括加热板,所述加热板用于加热所述一种或更多种液体并产生蒸汽以加湿加压的呼吸气体;并且
所述加热板通过一个或更多个弹簧安装在所述呼吸通气设备的底座上,使得所述加热板在受到压力驱动或释放该压力时能够通过所述第二孔上下移动。
11.根据权利要求1所述的呼吸通气设备,其特征在于,所述推-推机构被配置用于通过沿基本垂直于所述液体腔室中的液面的推动方向推动所述液体腔室而将所述液体腔室从所述呼吸通气设备的主体解锁。
12.根据权利要求11所述的呼吸通气设备,其特征在于,所述推-推机构被配置为包括能量存储装置,其用于存储推动动作的能量并且用于在所述液体腔室被解锁之后通过在液体腔室上施加沿基本上与推动方向相反的力来释放所存储的能量。
13.根据权利要求11所述的呼吸通气设备,其特征在于,所述液体腔室包括:箱体;和箱盖,所述箱盖通过连接机构可枢转地连接于所述箱体;其中,所述箱盖配置为能够通过沿所述推动方向推动而关闭或能够通过沿基本上与所述推动方向相反的方向拉动而打开。
14.一种呼吸通气设备,其特征在于,包括:
气体加压单元,该气体加压单元定位在所述呼吸通气设备的主体中,所述气体加压单元配置为产生加压的呼吸气体;和
液体腔室,该液体腔室配置为容纳一种或更多种液体以加湿所述加压的呼吸气体;
其中,在第一推力的驱动下,所述液体腔室通过推-推机构安装在所述呼吸通气设备的主体上,
在第二推力的驱动下,所述液体腔室通过所述推-推机构从所述呼吸通气设备的所述主体释放,并且
所述第一推力的方向与所述第二推力的方向相同。
15.根据权利要求14所述的呼吸通气设备,其特征在于,所述液体腔室包括在加湿组件中,所述加湿组件可移除地连接于所述呼吸通气设备的所述主体。
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