CN113058125A - 一种内置导流结构的重症医学科呼吸恢复器 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种内置导流结构的重症医学科呼吸恢复器,包括呼吸机主体、收纳撑杆和支撑底板,所述呼吸机主体的内部设置有氧气罐,且氧气罐的右端连接有供氧管,所述供氧管的末端连接有氧气连接管,且氧气连接管的中间连接有伸缩管,所述供氧管和氧气连接管的内部均安装有拆卸螺钉,所述氧气连接管的末端连接有伸缩气囊,且氧气连接管的右端连接有外接导管,所述伸缩气囊的上方安装有升降板,且伸缩气囊的左右两侧均设置有滚珠丝杆。该内置导流结构的重症医学科呼吸恢复器通过设置的消毒液收纳盒,可对消毒液进行存储,并且通过设置的加热管可将消毒液进行加热,产生的高温气体能够对呼吸面罩进行消毒处理。
Description
技术领域
本发明涉及呼吸恢复器技术领域,具体为一种内置导流结构的重症医学科呼吸恢复器。
背景技术
在现代临床医学中,呼吸机作为一项能人工替代自主通气功能的有效手段,已普遍用于各种原因所致的呼吸衰竭、大手术期间的麻醉呼吸管理、呼吸支持治疗和急救复苏中,在现代医学领域内占有十分重要的位置。呼吸机是一种能够起到预防和治疗呼吸衰竭,减少并发症,挽救及延长病人生命的至关重要的医疗设备。
现有的呼吸恢复器,无法根据病人的情况自动选择合适的氧气输送量,当病人长期处于含氧量较高的环境中无法激活体内机能进行自主呼吸,并且无法对氧气面罩进行直接消毒,不能很好的满足人们的使用需求,针对上述情况,我们提供一种内置导流结构的重症医学科呼吸恢复器。
发明内容
本发明的目的在于提供一种内置导流结构的重症医学科呼吸恢复器,以解决上述背景技术中提出现有的呼吸恢复器,无法根据病人的情况自动选择合适的氧气输送量,当病人长期处于含氧量较高的环境中无法激活体内机能进行自主呼吸,并且无法对氧气面罩进行直接消毒,不能很好的满足人们的使用需求问题。
为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:一种内置导流结构的重症医学科呼吸恢复器,包括呼吸机主体、收纳撑杆和支撑底板,所述呼吸机主体的内部设置有氧气罐,且氧气罐的右端连接有供氧管,所述供氧管的末端连接有氧气连接管,且氧气连接管的中间连接有伸缩管,所述供氧管和氧气连接管的内部均安装有拆卸螺钉,所述氧气连接管的末端连接有伸缩气囊,且氧气连接管的右端连接有外接导管,所述伸缩管和外接导管的一端均设置有进气阀,所述伸缩气囊的上方安装有升降板,且伸缩气囊的左右两侧均设置有滚珠丝杆,所述滚珠丝杆的上端安装有支撑轴承,且滚珠丝杆的下端安装有丝杆驱动电机,所述伸缩气囊的下端连接有送气管,所述送气管的一端均设置有排气阀,所述送气管的末端安装有流量传感器,且流量传感器的下端连接有呼吸机连接管,所述呼吸机连接管的外表面设置有橡胶卡槽,且呼吸机连接管的下端连接有呼吸面罩,所述呼吸面罩的左右两侧均设置有干燥风机,且呼吸面罩的下方设置有消毒隔板,所述消毒隔板的内部贯穿有消毒孔,且消毒隔板的下端安装有消毒液收纳盒,所述消毒液收纳盒的左右两端均设置有抽屉滑块,且抽屉滑块的外部设置有抽屉导轨,所述消毒液收纳盒的内部设置有加热管,所述氧气罐的下方设置有PLC控制器,所述呼吸机主体的下端安装有转动卡球,且转动卡球的外部设置有收纳撑杆,所述收纳撑杆的内部开设有滑动卡槽,且滑动卡槽的下方安装有旋转电机,所述收纳撑杆的下端连接有支撑底板,且支撑底板的内部安装有滚轮气缸,所述滚轮气缸的下端连接有滚轮连接板,且滚轮连接板的下端连接有移动滚轮,所述移动滚轮的左右两侧均设置有缓冲弹簧。
优选的,所述呼吸机主体通过转动卡球、滑动卡槽和旋转电机与收纳撑杆之间构成转动结构,且转动卡球与滑动卡槽的外形结构相吻合,并且转动卡球设置为半球形结构。
优选的,所述消毒液收纳盒通过抽屉导轨和抽屉滑块与收纳撑杆之间构成滑动结构,且抽屉导轨与抽屉滑块的外形结构相吻合,并且加热管沿消毒液收纳盒的内部等距均匀分布。
优选的,所述消毒孔沿消毒隔板的内部等距均匀分布,且消毒隔板与呼吸面罩之间相互平行,并且干燥风机关于呼吸面罩的竖直中心线相互对称。
优选的,所述滚轮连接板通过滚轮气缸与支撑底板之间构成伸缩结构,且滚轮连接板通过缓冲弹簧与支撑底板之间构成伸缩结构,并且移动滚轮与滚轮连接板之间为固定连接,同时支撑底板与移动滚轮之间构成半包围结构。
优选的,所述升降板与滚珠丝杆之间为螺纹连接,且滚珠丝杆贯穿于支撑轴承的内部,并且滚珠丝杆与丝杆驱动电机之间为键连接,同时丝杆驱动电机与PLC控制器之间为电性连接。
优选的,所述氧气罐通过供氧管、氧气连接管、伸缩管、进气阀、伸缩气囊、送气管、流量传感器和呼吸机连接管与呼吸面罩之间构成连通结构,且供氧管通过拆卸螺钉与氧气连接管之间构成可拆卸结构,并且氧气连接管与伸缩管之间为螺纹连接,同时PLC控制器与流量传感器和进气阀之间均为电性连接。
优选的,所述外接导管通过氧气连接管、伸缩管、进气阀、伸缩气囊、送气管、流量传感器和呼吸机连接管与呼吸面罩之间构成连通结构,且伸缩气囊设置有三组,并且呼吸机连接管与橡胶卡槽之间构成卡合结构,同时橡胶卡槽设置有四个。
优选的,所述氧气罐通过供氧管、氧气连接管、伸缩管、进气阀和伸缩气囊与排气阀之间构成连通结构,且排气阀设置有三个。
优选的,所述外接导管通过氧气连接管、伸缩管、进气阀和伸缩气囊与排气阀之间构成连通结构,且进气阀设置有四个。
与现有技术相比,本发明的有益效果如下:
1、通过设置的转动卡球和滑动卡槽,能够使呼吸机主体在旋转电机的驱动下进行转动,从而对呼吸机主体的方向进行调整;
2、通过设置的消毒液收纳盒,可对消毒液进行存储,并且通过设置的加热管可将消毒液进行加热,产生的高温气体能够对呼吸面罩进行消毒处理;通过设置的消毒孔,能够使高温气体均匀分散在呼吸面罩的四周,干燥风机可对消毒后的呼吸面罩进行干燥,避免细菌滋生;
3、通过设置的滚轮气缸,能够带动滚轮连接板向上进行移动,从而将移动滚轮进行收纳,便于呼吸机主体进行移动,使用便捷;通过设置的丝杆驱动电机,能够驱动滚珠丝杆进行转动,从而调整升降板的移动,并且通过调整丝杆驱动电机的转速进而控制升降板上下移动的速度,进而控制伸缩气囊泵出的氧气量;
4、通过设置的氧气罐,能够同时对多组伸缩气囊进行同步供气,从而能够提高供气量,能够满足不同患者的使用效果,同时供氧管能够通过拆卸螺钉进行拆卸,安装便捷;通过设置的外接导管,能够直接使用外界空气对患者进行供氧,使患者能够慢慢适用于真实环境,起到一定的辅助作用,刺激患者自主呼吸,并且多组伸缩气囊能够自动调整患者的吸氧速度;
5、通过设置的三组排气阀,能够将多余的氧气进行排放,对伸缩气囊内部进行气压平衡,使用便捷;当患者使用外界空气进行辅助呼吸时,进气阀能够避免外接导管内的空气倒流。
附图说明
图1为本发明主视结构示意图;
图2为本发明图1中A处局部放大结构示意图;
图3为本发明图1中B处局部放大结构示意图;
图4为本发明外部结构示意图;
图5为本发明工作流程结构示意图。
图中:1、呼吸机主体;2、收纳撑杆;3、氧气罐;4、PLC控制器;5、支撑轴承;6、滚珠丝杆;7、升降板;8、伸缩气囊;9、丝杆驱动电机;10、排气阀;11、送气管;12、橡胶卡槽;13、呼吸面罩;14、干燥风机;15、滚轮气缸;16、支撑底板;17、供氧管;18、拆卸螺钉;19、外接导管;20、转动卡球;21、滑动卡槽;22、流量传感器;23、呼吸机连接管;24、旋转电机;25、消毒孔;26、消毒隔板;27、消毒液收纳盒;28、滚轮连接板;29、缓冲弹簧;30、移动滚轮;31、氧气连接管;32、伸缩管;33、进气阀;34、抽屉导轨;35、抽屉滑块;36、加热管。
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做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
请参阅图1-5,本发明提供一种技术方案:一种内置导流结构的重症医学科呼吸恢复器,包括呼吸机主体1、收纳撑杆2和支撑底板16,呼吸机主体1的内部设置有氧气罐3,且氧气罐3的右端连接有供氧管17,供氧管17的末端连接有氧气连接管31,且氧气连接管31的中间连接有伸缩管32,供氧管17和氧气连接管31的内部均安装有拆卸螺钉18,氧气连接管31的末端连接有伸缩气囊8,且氧气连接管31的右端连接有外接导管19,伸缩管32和外接导管19的一端均设置有进气阀33,伸缩气囊8的上方安装有升降板7,且伸缩气囊8的左右两侧均设置有滚珠丝杆6,滚珠丝杆6的上端安装有支撑轴承5,且滚珠丝杆6的下端安装有丝杆驱动电机9,伸缩气囊8的下端连接有送气管11,送气管11的一端均设置有排气阀10,送气管11的末端安装有流量传感器22,且流量传感器22的下端连接有呼吸机连接管23,呼吸机连接管23的外表面设置有橡胶卡槽12,且呼吸机连接管23的下端连接有呼吸面罩13,呼吸面罩13的左右两侧均设置有干燥风机14,且呼吸面罩13的下方设置有消毒隔板26,消毒隔板26的内部贯穿有消毒孔25,且消毒隔板26的下端安装有消毒液收纳盒27,消毒液收纳盒27的左右两端均设置有抽屉滑块35,且抽屉滑块35的外部设置有抽屉导轨34,消毒液收纳盒27的内部设置有加热管36,氧气罐3的下方设置有PLC控制器4,呼吸机主体1的下端安装有转动卡球20,且转动卡球20的外部设置有收纳撑杆2,收纳撑杆2的内部开设有滑动卡槽21,且滑动卡槽21的下方安装有旋转电机24,收纳撑杆2的下端连接有支撑底板16,且支撑底板16的内部安装有滚轮气缸15,滚轮气缸15的下端连接有滚轮连接板28,且滚轮连接板28的下端连接有移动滚轮30,移动滚轮30的左右两侧均设置有缓冲弹簧29。
本发明中:呼吸机主体1通过转动卡球20、滑动卡槽21和旋转电机24与收纳撑杆2之间构成转动结构,且转动卡球20与滑动卡槽21的外形结构相吻合,并且转动卡球20设置为半球形结构;通过设置的转动卡球20和滑动卡槽21,能够使呼吸机主体1在旋转电机24的驱动下进行转动,从而对呼吸机主体1的方向进行调整。
本发明中:消毒液收纳盒27通过抽屉导轨34和抽屉滑块35与收纳撑杆2之间构成滑动结构,且抽屉导轨34与抽屉滑块35的外形结构相吻合,并且加热管36沿消毒液收纳盒27的内部等距均匀分布;通过设置的消毒液收纳盒27,可对消毒液进行存储,并且通过设置的加热管36可将消毒液进行加热,产生的高温气体能够对呼吸面罩13进行消毒处理。
本发明中:消毒孔25沿消毒隔板26的内部等距均匀分布,且消毒隔板26与呼吸面罩13之间相互平行,并且干燥风机14关于呼吸面罩13的竖直中心线相互对称;通过设置的消毒孔25,能够使高温气体均匀分散在呼吸面罩13的四周,干燥风机14可对消毒后的呼吸面罩13进行干燥,避免细菌滋生。
本发明中:滚轮连接板28通过滚轮气缸15与支撑底板16之间构成伸缩结构,且滚轮连接板28通过缓冲弹簧29与支撑底板16之间构成伸缩结构,并且移动滚轮30与滚轮连接板28之间为固定连接,同时支撑底板16与移动滚轮30之间构成半包围结构;通过设置的滚轮气缸15,能够带动滚轮连接板28向上进行移动,从而将移动滚轮30进行收纳,便于呼吸机主体1进行移动,使用便捷。
本发明中:升降板7与滚珠丝杆6之间为螺纹连接,且滚珠丝杆6贯穿于支撑轴承5的内部,并且滚珠丝杆6与丝杆驱动电机9之间为键连接,同时丝杆驱动电机9与PLC控制器4之间为电性连接;通过设置的丝杆驱动电机9,能够驱动滚珠丝杆6进行转动,从而调整升降板7的移动,并且通过调整丝杆驱动电机9的转速进而控制升降板7上下移动的速度,进而控制伸缩气囊8泵出的氧气量。
本发明中:氧气罐3通过供氧管17、氧气连接管31、伸缩管32、进气阀33、伸缩气囊8、送气管11、流量传感器22和呼吸机连接管23与呼吸面罩13之间构成连通结构,且供氧管17通过拆卸螺钉18与氧气连接管31之间构成可拆卸结构,并且氧气连接管31与伸缩管32之间为螺纹连接,同时PLC控制器4与流量传感器22和进气阀33之间均为电性连接;通过设置的氧气罐3,能够同时对多组伸缩气囊8进行同步供气,从而能够提高供气量,能够满足不同患者的使用效果,同时供氧管17能够通过拆卸螺钉18进行拆卸,安装便捷。
本发明中:外接导管19通过氧气连接管31、伸缩管32、进气阀33、伸缩气囊8、送气管11、流量传感器22和呼吸机连接管23与呼吸面罩13之间构成连通结构,且伸缩气囊8设置有三组,并且呼吸机连接管23与橡胶卡槽12之间构成卡合结构,同时橡胶卡槽12设置有四个;通过设置的外接导管19,能够直接使用外界空气对患者进行供氧,使患者能够慢慢适用于真实环境,起到一定的辅助作用,刺激患者自主呼吸,并且多组伸缩气囊8能够自动调整患者的吸氧速度。
本发明中:氧气罐3通过供氧管17、氧气连接管31、伸缩管32、进气阀33和伸缩气囊8与排气阀10之间构成连通结构,且排气阀10设置有三个;通过设置的三组排气阀10,能够将多余的氧气进行排放,对伸缩气囊8内部进行气压平衡,使用便捷。
本发明中:外接导管19通过氧气连接管31、伸缩管32、进气阀33和伸缩气囊8与排气阀10之间构成连通结构,且进气阀33设置有四个;当患者使用外界空气进行辅助呼吸时,进气阀33能够避免外接导管19内的空气倒流。
该内置导流结构的重症医学科呼吸恢复器的工作原理:首先,当患者无法进行正常呼吸时,将呼吸面罩13从收纳撑杆2的内部取出,呼吸面罩13与患者面部相互贴合,打开氧气连接管31内的进气阀33,氧气从氧气罐3内,通过供氧管17到达氧气连接管31的内部,PLC控制器4同时控制丝杆驱动电机9进行工作,丝杆驱动电机9驱动滚珠丝杆6在支撑轴承5的内部进行转动,从而带动升降板7进行上下移动,此时升降板7对伸缩气囊8进行伸缩,将氧气泵入,随后通过送气管11、流量传感器22和呼吸机连接管23为患者提供氧气,此时流量传感器22对经过的氧气量进行实时监测,并且将数据传输给PLC控制器4,PLC控制器4将数据进行显示,医生对数据进行实时记录,并且根据病人的实际情况,选择合适的氧气量,当氧气量过大时,PLC控制器4控制一组或两组送气管11上的排气阀10打开,进而降低氧气量的实际输送量;其次,当患者呼吸较弱,需要进行辅助呼吸时,可拧动拆卸螺钉18,将供氧管17拆卸,使用辅助供氧方式,PLC控制器4控制打开外接导管19处的进气阀33,PLC控制器4同时控制丝杆驱动电机9进行工作,丝杆驱动电机9驱动滚珠丝杆6在支撑轴承5的内部进行转动,从而带动升降板7进行上下移动,此时升降板7对伸缩气囊8进行伸缩,将气体泵入送气管11,流量传感器22和呼吸机连接管23为患者提供氧气,此时流量传感器22对经过的氧气量进行实时监测,并且将数据传输给PLC控制器4,PLC控制器4将数据进行显示,医生对数据进行实时记录,并且根据病人的实际情况,选择合适的氧气量,当氧气量过大时,PLC控制器4控制一组或两组送气管11上的排气阀10打开,进而降低氧气量的实际输送量;再其次,当患者可以进行正常呼吸时,可只选择启动排气阀10和进气阀33,并且使伸缩气囊8处于正常伸展状态,患者可进行自主呼吸,使用氧气罐3辅助患者吸氧;然后,使用完毕后可将呼吸面罩13放置在收纳撑杆2的内部,加热管36接电进行工作,消毒液收纳盒27内的消毒液在加热管36的加热作用下,产生消毒高温气体,通过消毒孔25穿过消毒隔板26,对呼吸面罩13进行消毒工作,启动旋转电机24,旋转电机24驱动转动卡球20在滑动卡槽21的内部进行转动,可对呼吸机主体1的转动方向进行调整;最后,启动支撑底板16内部的滚轮气缸15,滚轮气缸15推动滚轮连接板28向下移动,滚轮连接板28压缩缓冲弹簧29,此时移动滚轮30与地面进行接触,可使用移动滚轮30将呼吸机主体1进行移动。
尽管已经示出和描述了本发明的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本发明的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本发明的范围由所附权利要求及其等同物限定。
Claims (10)
1.一种内置导流结构的重症医学科呼吸恢复器,包括呼吸机主体(1)、收纳撑杆(2)和支撑底板(16),其特征在于:所述呼吸机主体(1)的内部设置有氧气罐(3),且氧气罐(3)的右端连接有供氧管(17),所述供氧管(17)的末端连接有氧气连接管(31),且氧气连接管(31)的中间连接有伸缩管(32),所述供氧管(17)和氧气连接管(31)的内部均安装有拆卸螺钉(18),所述氧气连接管(31)的末端连接有伸缩气囊(8),且氧气连接管(31)的右端连接有外接导管(19),所述伸缩管(32)和外接导管(19)的一端均设置有进气阀(33),所述伸缩气囊(8)的上方安装有升降板(7),且伸缩气囊(8)的左右两侧均设置有滚珠丝杆(6),所述滚珠丝杆(6)的上端安装有支撑轴承(5),且滚珠丝杆(6)的下端安装有丝杆驱动电机(9),所述伸缩气囊(8)的下端连接有送气管(11),所述送气管(11)的一端均设置有排气阀(10),所述送气管(11)的末端安装有流量传感器(22),且流量传感器(22)的下端连接有呼吸机连接管(23),所述呼吸机连接管(23)的外表面设置有橡胶卡槽(12),且呼吸机连接管(23)的下端连接有呼吸面罩(13),所述呼吸面罩(13)的左右两侧均设置有干燥风机(14),且呼吸面罩(13)的下方设置有消毒隔板(26),所述消毒隔板(26)的内部贯穿有消毒孔(25),且消毒隔板(26)的下端安装有消毒液收纳盒(27),所述消毒液收纳盒(27)的左右两端均设置有抽屉滑块(35),且抽屉滑块(35)的外部设置有抽屉导轨(34),所述消毒液收纳盒(27)的内部设置有加热管(36),所述氧气罐(3)的下方设置有PLC控制器(4),所述呼吸机主体(1)的下端安装有转动卡球(20),且转动卡球(20)的外部设置有收纳撑杆(2),所述收纳撑杆(2)的内部开设有滑动卡槽(21),且滑动卡槽(21)的下方安装有旋转电机(24),所述收纳撑杆(2)的下端连接有支撑底板(16),且支撑底板(16)的内部安装有滚轮气缸(15),所述滚轮气缸(15)的下端连接有滚轮连接板(28),且滚轮连接板(28)的下端连接有移动滚轮(30),所述移动滚轮(30)的左右两侧均设置有缓冲弹簧(29)。
2.根据权利要求1所述的一种内置导流结构的重症医学科呼吸恢复器,其特征在于:所述呼吸机主体(1)通过转动卡球(20)、滑动卡槽(21)和旋转电机(24)与收纳撑杆(2)之间构成转动结构,且转动卡球(20)与滑动卡槽(21)的外形结构相吻合,并且转动卡球(20)设置为半球形结构。
3.根据权利要求1所述的一种内置导流结构的重症医学科呼吸恢复器,其特征在于:所述消毒液收纳盒(27)通过抽屉导轨(34)和抽屉滑块(35)与收纳撑杆(2)之间构成滑动结构,且抽屉导轨(34)与抽屉滑块(35)的外形结构相吻合,并且加热管(36)沿消毒液收纳盒(27)的内部等距均匀分布。
4.根据权利要求1所述的一种内置导流结构的重症医学科呼吸恢复器,其特征在于:所述消毒孔(25)沿消毒隔板(26)的内部等距均匀分布,且消毒隔板(26)与呼吸面罩(13)之间相互平行,并且干燥风机(14)关于呼吸面罩(13)的竖直中心线相互对称。
5.根据权利要求1所述的一种内置导流结构的重症医学科呼吸恢复器,其特征在于:所述滚轮连接板(28)通过滚轮气缸(15)与支撑底板(16)之间构成伸缩结构,且滚轮连接板(28)通过缓冲弹簧(29)与支撑底板(16)之间构成伸缩结构,并且移动滚轮(30)与滚轮连接板(28)之间为固定连接,同时支撑底板(16)与移动滚轮(30)之间构成半包围结构。
6.根据权利要求1所述的一种内置导流结构的重症医学科呼吸恢复器,其特征在于:所述升降板(7)与滚珠丝杆(6)之间为螺纹连接,且滚珠丝杆(6)贯穿于支撑轴承(5)的内部,并且滚珠丝杆(6)与丝杆驱动电机(9)之间为键连接,同时丝杆驱动电机(9)与PLC控制器(4)之间为电性连接。
7.根据权利要求1所述的一种内置导流结构的重症医学科呼吸恢复器,其特征在于:所述氧气罐(3)通过供氧管(17)、氧气连接管(31)、伸缩管(32)、进气阀(33)、伸缩气囊(8)、送气管(11)、流量传感器(22)和呼吸机连接管(23)与呼吸面罩(13)之间构成连通结构,且供氧管(17)通过拆卸螺钉(18)与氧气连接管(31)之间构成可拆卸结构,并且氧气连接管(31)与伸缩管(32)之间为螺纹连接,同时PLC控制器(4)与流量传感器(22)和进气阀(33)之间均为电性连接。
8.根据权利要求1所述的一种内置导流结构的重症医学科呼吸恢复器,其特征在于:所述外接导管(19)通过氧气连接管(31)、伸缩管(32)、进气阀(33)、伸缩气囊(8)、送气管(11)、流量传感器(22)和呼吸机连接管(23)与呼吸面罩(13)之间构成连通结构,且伸缩气囊(8)设置有三组,并且呼吸机连接管(23)与橡胶卡槽(12)之间构成卡合结构,同时橡胶卡槽(12)设置有四个。
9.根据权利要求1所述的一种内置导流结构的重症医学科呼吸恢复器,其特征在于:所述氧气罐(3)通过供氧管(17)、氧气连接管(31)、伸缩管(32)、进气阀(33)和伸缩气囊(8)与排气阀(10)之间构成连通结构,且排气阀(10)设置有三个。
10.根据权利要求1所述的一种内置导流结构的重症医学科呼吸恢复器,其特征在于:所述外接导管(19)通过氧气连接管(31)、伸缩管(32)、进气阀(33)和伸缩气囊(8)与排气阀(10)之间构成连通结构,且进气阀(33)设置有四个。
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