CN112870499A - 一种儿科呼吸道疾病治疗用空气压缩式雾化器 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种儿科呼吸道疾病治疗用空气压缩式雾化器,包括储液箱,所述储液箱内设有外管,所述外管内密封转动连接有内管,且所述外管的出液端连通有呼吸面罩,所述外管的侧壁开设有第一细孔,所述内管的侧壁开设有第二细孔,所述呼吸面罩的侧壁开设有滑槽,所述滑槽内安装有驱动内管转动的驱动装置,所述滑槽的内壁上开设有进液口,所述滑槽内密封滑动连接有密封塞,所述滑槽内安装有推动密封塞上下移动的推动装置。本发明通过在吸气时,推动装置使密封塞上移,使吹出的药雾得以被人体吸收;而在呼气时,可利用病患呼气时的气流动能使推动装置运转,进而推动密封塞下移而将进液口堵住,可防止呼出的空气吹散药雾而导致浪费。
Description
技术领域
本发明涉及医疗器械相关设备技术领域,尤其涉及一种儿科呼吸道疾病治疗用空气压缩式雾化器。
背景技术
对于感冒、发热、咳嗽与哮喘等呼吸道疾病来说,通过传统药物治疗或者打针注射来进行治疗,孩子吃药麻烦、打针又怕痛,现有医疗设备中一般采用医用雾化器进行治疗。
其中压缩式雾化器是医用雾化器常见的一种设备,该设备利用压缩空气通过细小管口形成高速气流,产生的负压带动药液一起喷射到阻碍物上,如此可向四周飞溅而形成药雾供病患儿童呼吸治疗。但是在治疗时,病患在呼吸过程中,只有吸气时才会将药雾吸入体内,而在呼气时不仅无法吸入药雾,反而将药雾吹开,导致药雾扩散至空气中造成浪费。据此,本申请文件提出一种儿科呼吸道疾病治疗用空气压缩式雾化器。
发明内容
本发明的目的是为了解决现有技术中存在的缺点,而提出的一种儿科呼吸道疾病治疗用空气压缩式雾化器
为了实现上述目的,本发明采用了如下技术方案:
一种儿科呼吸道疾病治疗用空气压缩式雾化器,包括储液箱,所述储液箱内设有外管,所述外管内密封转动连接有内管,且所述外管的出液端连通有呼吸面罩,所述外管的侧壁开设有第一细孔,所述内管的侧壁开设有第二细孔,所述呼吸面罩的侧壁开设有滑槽,所述滑槽内安装有驱动内管转动的驱动装置,所述滑槽的内壁上开设有进液口,所述滑槽内密封滑动连接有密封塞,所述滑槽内安装有推动密封塞上下移动的推动装置。
优选地,所述推动装置包括固定连接在滑槽内顶部的第一伸缩气囊,且所述第一伸缩气囊的下端固定连接在密封塞的上端,所述呼吸面罩上设有与第一伸缩气囊内部相通的单向进气管,所述呼吸面罩上还设有与第一伸缩气囊内部相通的出气管。
优选地,所述驱动装置包括固定连接在滑槽内底部的第二伸缩气囊,所述储液箱的侧壁开设有回转槽,所述回转槽与第二伸缩气囊通过导管连通,且所述内管延伸至回转槽内,所述回转槽的内壁上固定连接有限位板,所述内管的侧壁上固定连接有推板。
优选地,所述外管的侧壁开设有多个环形槽,所述环形槽内滑动连接有多个铁质的扰流板,所述内管的内壁上嵌设有多个永磁铁。
优选地,所述外管内壁上嵌设有固定杆,所述固定杆的侧壁上固定连接有闭合线圈。
优选地,所述扰流板的外壁套设有橡胶套,所述闭合线圈外包裹有绝缘皮。
本发明具有以下有益效果:
1、通过设置推动装置,在吸气时,推动装置使密封塞上移,使吹出的药雾得以被人体吸收;而在呼气时,可利用病患呼气时的气流动能使推动装置运转,进而推动密封塞下移而将进液口堵住,可防止呼出的空气吹散药雾而导致浪费;
2、通过设置驱动装置、外管、内管、第一细孔及第二细孔,可在吸气时,使内管转动并使第一细孔与第二细孔相通,并利用压缩气流在内管内高速流动时,在内管内外产生的气压差,使药液透过第一细孔及第二细孔进入内管中,形成液滴并与气流形成药雾流向呼吸面罩,如此既可进一步防止药液浪费,同时相较于传统的压缩式雾化器,不会在阻碍物上残留,而对后续药液造成污染;
3、通过设置永磁铁、扰流板等部件,可在内管转动时使扰流板同步来回转动,可对储液箱内的药液进行搅拌,使药液混合更加均匀,提高药液的药效;
4、通过设置闭合线圈,可在内管带动永磁铁转动时,使闭合线圈通电并发热,如此可对流经内管的药液进行加热升温,防止冰冷的药液直接被病患呼吸时,加重病患的感冒等病情。
附图说明
图1为本发明提出的实施例一中的结构示意图;
图2为图1中的A处结构放大示意图;
图3为图2中的B-B处剖视结构示意图;
图4为本发明提出的实施例二中的结构示意图;
图5为图4中的C处结构放大示意图。
图中:1储液箱、2外管、21第一细孔、3内管、31第二细孔、4呼吸面罩、5滑槽、51进液口、6密封塞、7第一伸缩气囊、8单向进气管、9出气管、10第二伸缩气囊、11导管、12回转槽、13推板、14限位板、15永磁铁、16环形槽、17扰流板、18固定杆、19闭合线圈。
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。
在本发明的描述中,需要理解的是,术语“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“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,仅是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明的限制。
实施例一:
参照图1-3,一种儿科呼吸道疾病治疗用空气压缩式雾化器,包括储液箱1,储液箱1内设有外管2,外管2内密封转动连接有内管3,且外管2的出液端连通有呼吸面罩4,外管2的侧壁开设有第一细孔21,内管3的侧壁开设有第二细孔31,需要说明的是,第一细孔21及第二细孔31的孔径极小,使得液体在通过第一细孔21及第二细孔31时将形成水珠状的液滴。
呼吸面罩4的侧壁开设有滑槽5,滑槽5内安装有驱动内管3转动的驱动装置,滑槽5的内壁上开设有进液口51,滑槽5内密封滑动连接有密封塞6,滑槽5内安装有推动密封塞6上下移动的推动装置。
推动装置包括固定连接在滑槽5内顶部的第一伸缩气囊7,且第一伸缩气囊7的下端固定连接在密封塞6的上端,呼吸面罩4上设有与第一伸缩气囊7内部相通的单向进气管8,且单向进气管8的进气端设置在呼吸面罩4内。呼吸面罩4上还设有与第一伸缩气囊7内部相通的出气管9,具体的,单向进气管8只允许空气从呼吸面罩4内流入第一伸缩气囊7中,实际在制造时可在管内安装单向阀,进一步的,单向进气管8的管径大于出气管9的管径,这样从单向进气管8排入的空气量将大于从出气管9排出的空气量。
驱动装置包括固定连接在滑槽5内底部的第二伸缩气囊10,需要说明的是,第一伸缩气囊7及第二伸缩气囊10均采用弹性橡胶材质,且第二伸缩气囊10的弹力大于第一伸缩气囊7的弹力。
储液箱1的侧壁开设有回转槽12,回转槽12与第二伸缩气囊10通过导管11连通,且内管3延伸至回转槽12内,回转槽12的内壁上固定连接有限位板14,内管3的侧壁上固定连接有推板13。需要说明的是,推板13远离内管3的一侧与回转槽12内壁紧密接触,限位板14靠近内管3侧壁的一侧与内管3紧密接触,如此可保证空气沿导管11排入回转槽12内时将推动推板13及内管3转动。
初始状态下,由于第二伸缩气囊10的弹力大于第一伸缩气囊7的弹力,密封塞6将被推动上移至滑槽5内底部,且此时第一细孔21与第二细孔31相通。使用本装置时,将压缩空气通入内管3中,压缩空气在内管3内高速流动时,内管3内气体流速快,由伯努利原理可知,此时内管3内的压强较小,而储液箱1内的药液几乎不发生流动,压强相对较大,因此储液箱1内的药液可在压力作用下,通过第一细孔21与第二细孔31流入内管3中。而又由于第一细孔21及第二细孔31的孔径极小,故透过第一细孔21及第二细孔31流入内管3内的药液呈液滴状,并随高速气流一起流动,从而形成药雾,相较于传统的压缩时雾化器,既不会在阻碍物处形成药液残留而污染后续流经的药液,同时也可减少药液的浪费。
由内管3吹出的药雾可通过外管2排入滑槽5内,并通过进液口被病患吸气时吸收。而当人呼气时,呼出的气流将通过单向进气管8吹入第一伸缩气囊7中,由于出气管9的管径小于单向进气管8的管径,因此流入第一伸缩气囊7的进气量将大于排气量,第一伸缩气囊7内空气增多,如此可推动密封塞6下移而将进液口51堵住(如图1所示),这样由外管2排出的气流无法进入滑槽5中。相较于传统的医用雾化器,不会在呼气时产生药液继续排放而造成浪费。
密封塞6下移时还将压缩第二伸缩气囊10,并将第二伸缩气囊10内的空气通过导管11鼓入回转槽12中,并推动推板13及内管3转动,使第二细孔31与第一细孔21分离,此时储液箱1内的药液无法流入内管3中,因此也不会在病患呼气时向内管3排入药液而导致下次吸气时无法形成药雾。当病患停止呼气而进行吸气时,第二伸缩气囊10又可在自身弹力作用下推动密封塞6上移复位,第二伸缩气囊10体积增大、产生负压,可将回转槽12内的空气抽回第二伸缩气囊10中,并同步带动推板13及内管3回转复位,此时第二细孔31再次与第一细孔21相通,压缩气流又可携带雾化药液进入滑槽5内,并通过进液口51被病患吸收,故本装置能够持续循环使用。
实施例二:
参照图4-5,与实施例一不同的是,外管2的侧壁开设有多个环形槽16,环形槽16内滑动连接有多个铁质的扰流板17,内管3的内壁上嵌设有多个永磁铁15,外管2内壁上嵌设有固定杆18,固定杆18的侧壁上固定连接有闭合线圈19,需要说明的是,每两个相邻的永磁铁15异名磁极相对,如图5所示,可在二者之间产生竖直方向的磁感线,如此可与闭合线圈19垂直相交,这样内管3来回转动时,闭合线圈19将与磁感线发生相对运动,并使闭合线圈19通电。扰流板17的外壁套设有橡胶套,闭合线圈19外包裹有绝缘皮。通过设置橡胶套、绝缘片,可防止扰流板17与闭合线圈19发生锈蚀而对药液造成污染。
在本实施例中,由实施例一可知,在病患呼吸过程中,内管3将持续的来回转动,如此可带动其内的永磁铁15来回转动,而铁制的扰流板17与永磁铁15通过磁力吸合在一起,故将同步带动扰流板17来回转动,如此可不断搅动储液箱1内的药液,使储液箱1内的药液混合更加均匀,以提高药液对病患的治疗效果。此外,当两个相对的永磁铁15来回转动时,两个永磁铁15之间的磁场线将不断被闭合线圈所切割,如此可使闭合线圈19通电,而由电流的热效应可知,闭合线圈19通电后将发热,如此可对从内管3喷出的药雾进行均匀的加热,使药雾升温,一方面,可降低病患在吸收冰冷药雾时的不适感,另一方面,可防止冰冷药雾加重病患感冒等病情。
以上所述,仅为本发明较佳的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,根据本发明的技术方案及其发明构思加以等同替换或改变,都应涵盖在本发明的保护范围之内。
Claims (6)
1.一种儿科呼吸道疾病治疗用空气压缩式雾化器,包括储液箱(1),其特征在于,所述储液箱(1)内设有外管(2),所述外管(2)内密封转动连接有内管(3),且所述外管(2)的出液端连通有呼吸面罩(4),所述外管(2)的侧壁开设有第一细孔(21),所述内管(3)的侧壁开设有第二细孔(31),所述呼吸面罩(4)的侧壁开设有滑槽(5),所述滑槽(5)内安装有驱动内管(3)转动的驱动装置,所述滑槽(5)的内壁上开设有进液口(51),所述滑槽(5)内密封滑动连接有密封塞(6),所述滑槽(5)内安装有推动密封塞(6)上下移动的推动装置。
2.根据权利要求1所述的一种儿科呼吸道疾病治疗用空气压缩式雾化器,其特征在于,所述推动装置包括固定连接在滑槽(5)内顶部的第一伸缩气囊(7),且所述第一伸缩气囊(7)的下端固定连接在密封塞(6)的上端,所述呼吸面罩(4)上设有与第一伸缩气囊(7)内部相通的单向进气管(8),所述呼吸面罩(4)上还设有与第一伸缩气囊(7)内部相通的出气管(9)。
3.根据权利要求1所述的一种儿科呼吸道疾病治疗用空气压缩式雾化器,其特征在于,所述驱动装置包括固定连接在滑槽(5)内底部的第二伸缩气囊(10),所述储液箱(1)的侧壁开设有回转槽(12),所述回转槽(12)与第二伸缩气囊(10)通过导管(11)连通,且所述内管(3)延伸至回转槽(12)内,所述回转槽(12)的内壁上固定连接有限位板(14),所述内管(3)的侧壁上固定连接有推板(13)。
4.根据权利要求1所述的一种儿科呼吸道疾病治疗用空气压缩式雾化器,其特征在于,所述外管(2)的侧壁开设有多个环形槽(16),所述环形槽(16)内滑动连接有多个铁质的扰流板(17),所述内管(3)的内壁上嵌设有多个永磁铁(15)。
5.根据权利要求4所述的一种儿科呼吸道疾病治疗用空气压缩式雾化器,其特征在于,所述外管(2)内壁上嵌设有固定杆(18),所述固定杆(18)的侧壁上固定连接有闭合线圈(19)。
6.根据权利要求5所述的一种儿科呼吸道疾病治疗用空气压缩式雾化器,其特征在于,所述扰流板(17)的外壁套设有橡胶套,所述闭合线圈(19)外包裹有绝缘皮。
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