CN113967296A - 用于重力式静脉注射套件的基于浮子的流动控制装置 - Google Patents
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Abstract
一种流动控制装置,包括上部壳体、下部壳体、介于上部壳体和下部壳体之间并由上部壳体和下部壳体限定的腔室以及阀构件。上部壳体包括主入口和次级入口,主入口具有限定腔体的内表面。下部壳体限定了流动控制装置的出口。该腔室将主入口和次级入口与出口在流体上连接。阀构件至少部分地往复设置在腔体中,部分地往复设置在腔室中,以(i)当腔室中的流体液位低于预定液位时,选择性地允许流体沿第一方向流动到主入口中,以及(ii)当腔室中的流体液位高于预定液位时,防止流体沿与第一方向相反的第二方向回流。
Description
技术领域
本公开总体上涉及流动控制装置,更具体地说,涉及具有阀构件的流动控制装置,该阀构件能够防止带有次级管线的静脉注射(IV)套件中的输注不足(under-infusion),以及防止药物从次级管线回流到主管线中。
背景技术
输注IV套件通常用于输注疗法,以便将药品从预先充注的容器(例如,包含所需药品的IV瓶或袋)输送给患者。通常,IV管件与导管相连,并插入到待治疗的局部区域。在一些情况下,需要以可能的不同剂量向患者输送多种药物,从而导致需要具有多支路管件或流体管线的IV延伸套件,通过该套件可以将多种药物分配给患者。
通常使用IV溶液对患者进行输注,该溶液最初设置在在IV瓶或袋中,并通过IV管线滴入到患者的静脉中。流动控制装置,例如止回阀,通常也包括在IV管线中,以允许流体仅在患者的方向上流动。这确保了药品向下游朝向患者流动,而不是向上游朝向IV瓶或袋流动。
在使用IV套件进行注射期间,次级药物供给可能会往回流动到主IV管线中,导致次级药物输注不足。尽管止回阀可以定位在主管线中以防止回流,但止回阀可能会失效。止回阀故障的常见原因是由于输注物中存在碎片。此外,由于空气进入次级管线,导致一些次级药物留在次级管线中(未输送的药品),因此经常出现输注不足。进入IV管线的空气可能会产生不良影响,例如给患者造成空气栓塞。
背景技术部分中提供的描述不应仅仅因为在背景技术部分中被提及或与背景技术部分相关联而被认为是现有技术。背景部分可以包括描述主题技术的一个或更多个方面的信息。
发明内容
根据本公开的一些实施例,流动控制装置可以包括上部壳体,其包括具有限定腔体的内表面的主入口和和次级入口;下部壳体,其限定流动控制装置的出口;以及介于上部壳体和下部壳体之间并由上部壳体和下部壳体限定的腔室,该腔室用于将主入口和次级入口与出口在流体上连接。阀构件可以至少部分在腔体中且部分在腔室中往复设置,从而(i)当腔室中的流体液位低于预定液位时,选择性地允许流体在第一方向上流动到主入口中,以及(ii)当腔室中的流体液位高于预定液位时,防止流体在与第一方向相反的第二方向上回流。
根据一些实施例,静脉注射(IV)套件可包括主IV管线和次级IV管线以及流动控制装置。流动控制装置可以包括上部壳体、联接到上部壳体的下部壳体以及被限定在上部壳体和下部壳体之间的腔室。上部壳体可以包括将主IV管线与腔室在流体上连通的主入口,以及将次级IV管线与腔室在流体上连通的次级入口。流动控制装置可以进一步包括阀构件,该阀构件具有设置在腔室中的基部和从基部纵向延伸到主入口中的多个支腿,当腔室中的流体的液位超过预定液位时,浮动的阀构件可以通过施加在基部上的浮力沿近侧方向移位。
应当理解,前面的总体描述和下面的详细描述都是示例性和解释性的,并且旨在提供对所要求保护的主题技术的进一步解释。还应当理解,可以利用其他方面,并且可以在不脱离主题技术的范围的情况下进行改变。
附图说明
以下附图被包括来说明实施例的某些方面,并且不应被视为排他性实施例。如受益于本公开的本领域技术人员将会想到的,所公开的主题能够在形式和功能上进行相当多的修改、变更、组合和等同物。
图1示出了根据本公开的一些实施例的包括流动控制装置的多管线IV延伸套件。
图2A示出了根据本公开的一些实施例的流动控制装置的剖视图。
图2B示出了根据本公开的一些实施例的图2A的流动控制装置和阀构件的放大的局部剖视图。
图2C示出了根据一些实施例的图2A的流动控制装置的上部壳体的透视图。
图2D示出了根据一些实施例的图2A的流动控制装置的上部壳体的剖视图。
图3示出了根据本公开的一些实施例的流动控制装置的阀构件的透视图。
图4示出了根据本公开的一些实施例的流动控制装置的阀构件和密封构件的透视图。
图5是根据本公开的一些实施例的当受到上游力时处于打开状态的流动控制装置的剖视图,在该状态下腔室中的药物液位低于预定液位。
图6是根据本公开的一些实施例的处于关闭状态的图5的流动控制装置的剖视图,在该状态下药物液位高于预定量并且向阀构件施加浮力。
图7是根据本公开的一些实施例的处于关闭状态的图5的流动控制装置的剖视图,在该状态下流体从次级入口流动到腔室中。
图8是根据本公开的一些实施例的处于打开状态的图5的流动控制装置的剖视图,在该状态下从次级入口到腔室的流体流动完成,并且腔室中的药物液位已经下降到预定液位以下。
图9示出了根据本公开的一些实施例的具有阀构件的流动控制装置的剖视图。
图10示出了根据本公开的一些实施例的具有阀构件的流动控制装置的剖视图。
图11示出了根据本公开的一些实施例的图10的阀构件的透视图。
图12示出了根据本公开的一些实施例的具有阀构件的流动控制装置的剖视图。
图13示出了根据本公开的一些实施例的图12的阀构件的透视图。
具体实施方式
下面阐述的详细描述描述了本主题技术的各种构造,并且不旨在表示可以实践本主题技术的唯一构造。详细描述包括具体细节,以便提供对主题技术的透彻理解。因此,可以提供关于某些方面的尺寸作为非限制性示例。然而,对于本领域的技术人员来说显而易见的是,本主题技术可以在没有这些具体细节的情况下实施。在一些情况下,众所周知的结构和部件以框图形式示出,以避免模糊主题技术的概念。
应当理解,本公开包括主题技术的示例,并且不限制所附权利要求的范围。现在将根据特定但非限制性的示例公开主题技术的各个方面。本公开中描述的各种实施例可以以不同的方式和变型并且根据期望的应用或实施方式来实现。
本描述总体上涉及流动控制装置,更具体地说,涉及具有阀构件的流动控制装置,该阀构件能够防止带有次级管线的IV套件中的输注不足,以及防止药物从次级管线回流到主管线中。
由于主管线中的止回阀失效,带有次级管线的IV套件容易出现次级药物输注不足的情况。止回阀失效的最常见原因是由于在次级管线中的药物在低压下突入和渗入到主管线时积聚的碎屑。输注不足的常见原因是在次级IV的往回充注(back priming)时以及在主管线和次级管线中等压头时的药物稀释。其他原因包括次级管线中的死容量,以及输注药物所花费的时间。本文描述的各种实施例的流动控制装置克服了通常与具有主管线和次级管线的IV套件相关的上述问题。
根据本公开的各种实施例,流动控制装置可以包括具有主入口和次级入口的上部壳体、联接到上部壳体的下部壳体、限定在上部壳体和下部壳体之间的腔室、以及至少部分地设置在腔室中并且部分地设置在主入口中的浮动的阀构件。在一些实施例中,上部壳体可以具有内表面,该内表面在其远侧端部具有周向唇缘。周向唇缘可以被定位成朝向主入口的中心纵向轴线径向向内突出。
在一些实施例中,阀构件可以具有基部和从基部纵向延伸到主入口中的多个支腿。支腿可以彼此间隔开,相邻成对的支腿各自限定流动部分或狭槽,进入主入口的流体通过该流动部分或狭槽流动到腔室中。在一些实施例中,每个支腿可以终止于阀构件的近侧端部的凸缘。在其他实施例中,阀构件可以被构造成具有中心孔和多个轴向延伸的狭槽的本体,流动到主入口的流体可以通过中心孔和多个轴向延伸的狭槽进入腔室。
在操作中,当腔室中的流体液位低于预定液位时,并且当阀构件受到净上游力(即,由从主入口向腔室流动的流体施加的力超过由腔室中的流体施加的任何浮力)时,阀构件可以向远侧(下游)平移到每个凸缘都置坐置在周向唇缘上的位置。因此,阀构件可被置于打开状态,从而来自主IV管线的流体可经由主入口进入腔室。
根据一些实施例,阀构件可以包括联接到基部的上部表面的至少一部分的密封构件。
在操作中,当腔室中的流体液位高于预定液位,并且当阀构件受到净下游力(即,由腔室中的流体施加的浮力超过由从主入口朝向腔室流动的流体施加的任何上游力)时,阀构件可以向近侧(上游)平移到密封构件接触并抵靠上部壳体的内表面密封的位置。因此,从腔室流动到主入口的流体被阻挡,从而防止流体回流到主入口中。因此,防止了通常由于次级药物从腔室流动回到主入口中而发生的次级药物的输注不足。防止流体的回流是有利的,因为它限制了例如包含在次级药物中的不期望的颗粒物质通过阀构件往回流动,并保证患者接受适当的药物剂量浓度或药物的及时输送。
图1示出了根据本公开的一些实施例的包括流动控制装置100、200、300的多管线IV延伸套件1。IV套件1包括主流体系统15和次级流体系统25。IV泵(未示出)经由主IV管线5从主流体系统15次级流体系统25接收流体,并且可以控制和分配从主流体系统和次级流体系统到患者50的流体。
在一些实施例中,主流体系统15可以包括主流体源,比如主流体袋10,主流体源可以包括或包含待向患者50给药的盐溶液或其他医用流体或药物。如图所示,主IV管线5将主流体从滴注腔室12输送到流动控制装置100、200、300。如将参照以下附图进一步描述的,流动控制装置100、200、300可设置在主IV管线5中,并允许流体从主流体袋10向IV泵(未示出)流动,同时防止流体从次级流体系统25朝向主流体袋10的反向流动(回流)。根据一些实施例,次级流体系统25包括次级流体源,比如次级流体袋8,次级流体源可以包含要供应给患者50进行治疗的药物或其他次级流体。如图所示,IV套件1可以进一步包括次级IV管线7,其将流动从滴注腔室22输送到流动控制装置100、200、300。
图2A示出了根据本公开的一些实施例的流动控制装置100的剖视图。图2B示出了根据本公开的一些实施例的图2A的流动控制装置100和阀构件的放大的局部剖视图。如图所示,流动控制装置100可以包括上部壳体120、联接到上部壳体120的下部壳体140、限定在上部壳体120和下部壳体140之间的腔室150、以及至少部分设置在腔室中的浮动的阀构件110。上部壳体还可以包括次级入口130,用于将次级IV管线7与腔室150在流体上连通。参考图2A,流动控制装置以剖视图显示,以更清楚地示出阀构件100的一些特征。如图所示,流动控制装置100可以是限定中心纵向轴线X的轴向延伸本体的形式。该本体可以是大致柱形(或管状)或者可以是具有能够限定腔室的中空内部的任何其他形状。
图2C示出了根据一些实施例的图2A的流动控制装置的上部壳体的透视图。图2D示出了根据一些实施例的图2A的流动控制装置的上部壳体的剖视图。参照图2C和2D,上部壳体120可以包括用于使主IV管线5与腔室150在流体上连通的主入口125。如图所示,主入口125可具有内表面127,该内表面限定腔体135,阀构件100的至少一部分设置在该腔体中。腔体135可以形成主入口125的一部分,或者可以以其他方式与主入口125在流体上连通。因此,从主入口125向通道150流动的流体可以经由腔体125流动。在一些实施例中,限定腔体的内表面127可以在其远侧端部处具有周向唇缘175。如图所示,周向唇缘175可以被定向成朝向主入口125的中心纵向轴线X1(如图2A所示)径向向内突出。
回来参考图2A,在本公开的一些实施例中,下部壳体140可以向远侧联接到上部壳体120,并且可以进一步限定出口145,来自主入口和次级入口的药品或药物可以通过该出口输送到患者50。如图所示,下部壳体140在其近侧端部(直接联接到上部壳体120的端部)处的径向范围可以大于远侧端部的径向范围。然而,本公开的各种实施例并不具体限于上面提到的构造,并且下部壳体140的形状和构造可以为了预期目的而变化,同时仍然体现本文描述的工作原理。下部壳体140和上部壳体120可以彼此轴向接触,以配合形成流动控制装置100的腔室150。在所示的实施例中,浮动的阀构件110可以部分安装在腔体135中,部分安装在腔室150中。当腔室150中的流体液位低于预定液位时,浮动的阀构件110可以选择性地允许流体从主IV管线5通过主入口120流动到腔室150中。此外,当腔室150中的流体液位高于预定液位并在阀构件110上施加浮力时,阀构件110可以操作以防止流体从次级入口130和腔室150回流到主入口120中。
图3示出了根据本公开的一些实施例的流动控制装置的阀构件110的透视图。根据本公开的各个方面,阀构件110可以包括基部165和从基部165向近侧延伸的主体160。在一些实施例中,基部165可以是具有上部表面167和下部表面169的盘或任何其他圆形或半圆形板的形式。基部165的尺寸或表面积可以特别选择,以允许最大程度地暴露于腔室150中的流体,从而克服从主IV管件5进入主入口125的流体的流体力。例如,基部165的尺寸越大,腔室中的流体作用的表面积就越大。因此,阀构件110可以被设计成基于特定的阈值力打开和关闭主入口。
如图所示,主体160可以具有从基部165纵向延伸到主入口125的腔体135中的多个支腿161。支腿161可以各自从基部165的上部表面167纵向延伸。在一些实施例中,支腿161可以定向成相对于基部165的上部表面167基本垂直。特别地,支腿161可以在基部165的上部表面167上方的一定高度处基本垂直地延伸和突出。在一些实施例中,支腿161可以以规则的间隔彼此间隔开。例如,阀构件110可以具有两个或更多个彼此等距间隔开的支腿161。在其他实施例中,支腿161可以以不规则的间隔彼此间隔开。如图所示,相邻的成对的支腿161各自限定流动部分或狭槽164,从主入口125进入腔体135的流体通过该流动部分或狭槽流动到腔室150中。如图所示,每个支腿161可以终止于阀构件110近侧端部处的凸缘166。
在一些实施例中,支腿161可以具有多边形形状,例如矩形、正方形或终止于凸缘166的任何其他合适的多边形形状。在其他实施例中,支腿161可以具有弯曲的形状,例如终止于凸缘166的圆形、卵形或椭圆形。然而,本公开的各种实施例不限于前面提到的构造,并且支腿161的形状和彼此之间的间隔可以根据需要变化。
在其他实施例中,主体160可以构造成具有中心孔162和多个轴向延伸的狭槽164,流动到主入口125和腔体135中的流体可以通过该中心孔和多个轴向延伸的狭槽进入腔室150。
在操作中,当受到净上游力(即,由从主入口125朝向腔室150流动的流体施加的力超过由腔室150中的流体施加的任何浮力)时,阀构件110可以向远侧(下游)平移到凸缘166坐置在周向唇缘上的位置,如图2B所示。因此,阀构件110可被置于打开状态,从而来自主IV管线5的流体可经由主入口125进入腔室150。
图4示出了根据本公开的一些实施例的流动控制装置100的阀构件110和密封构件170的透视图。如图所示,阀构件110可以包括联接到基部165的上部表面167的至少一部分的密封构件170。密封构件170可以被构造成接触并抵靠上部壳体120的内表面122密封。
在操作中,当受到净下游力(即,由腔室150中的流体施加的浮力超过由从主入口125朝向腔室150流动的流体施加的任何上游力)时,阀构件110可以向近侧(上游)平移到密封构件170接触并抵靠上部壳体120的内表面122密封的位置,如图2A所示。因此,从腔室150流动到主入口125中的流体被阻挡,从而防止流体回流到主入口125中。类似地,可以防止通常由于次级药物从腔室150流动回到到主入口125中而发生的次级药物输注不足。防止流体的回流是有利的,因为它限制了不期望的颗粒物质(例如,包含在从次级IV管线7分配的药物中的颗粒物质)通过阀构件100往回流动从而防止患者50接受适当的药物剂量浓度或药物的及时输送。
图5是根据本公开的一些实施例的当受到上游力时处于打开状态的流动控制装置的剖视图,在该状态下腔室中的药物液位低于预定液位,并且阀构件允许流体从主入口流动到腔室中。如图所示,在操作期间,流体可以经由主入口125进入流动控制装置100,并流动通过腔体135,并经由相邻的成对的支腿161之间的流动部分或狭槽164进入到腔室150中。在腔室150中的流体液位低于预定液位的情况下,施加到阀构件110的上游力(即,由从主IV管线5流动到主入口125的流体施加的力)导致阀构件110向远侧移位或以其他方式向远侧移动,并坐置在周向唇缘175上。因此,主入口125被置于打开状态,在该状态下主入口125、腔体135和腔室150在流体上连通。在打开状态下,来自主IV管线的流体可以经由腔体135和相邻的成对的支腿161之间的流动部分或狭槽164流动到腔室150中。随着来自主IV管线的流体继续进入腔室150,流体液位152上升,直到腔室中的流体接触阀构件110的基部165的下部表面169。一旦流体液位152上升到预定液位以上,腔室中的流体在基部165上施加浮力,该浮力的大小大于从主IV管线5流动到主入口125中的流体所施加的上游力。因此,阀构件110然后向近侧平移到密封构件170接触并抵靠上部壳体120的内表面122密封的位置,从而将主入口125置于关闭状态,如图6所示。
图6是根据本公开的一些实施例的处于关闭状态的图5的流动控制装置的剖视图,在该状态下药物液位高于预定量,并且向阀构件施加浮力以阻挡流体从主入口流动到腔室中,并防止回流到主入口中。如图所示,在操作期间,当超过在主IV管线5中流动的流体力的浮力施加到阀构件110的基部165时,密封构件170接触并抵靠上部壳体120的内表面122密封。主入口125因此被置于关闭状态,并且药物或其他流体从主入口125到腔室中的分配停止。此时,次级IV管线7中的次级药物或其他流体可以经由次级入口130分配到腔室150中。
有利的是,由于从主入口125到腔室150中的流动此时被阻挡,所以次级药物可以被分配并流动到腔室150中,没有往回流动到主入口125中而潜在地稀释主IV管线5中的药物的可能性。因此,可以防止由次级药物或流体往回流动到主IV管线5中的引起的次级药物或流体的输注不足。
防止流体回流的另一个优点在于,它限制了不希望的颗粒物质(例如,包含在从次级IV管线7分配的药物或流体中的颗粒物质)通过阀构件110往回流动从而阻止患者接收适当的药物剂量浓度或及时将药物输送给患者50。
图7是根据本公开的一些实施例的处于关闭状态的图5的流动控制装置的剖视图,在该状态下流体从次级入口流动到腔室中。如图所示,在操作期间,次级药物可以经由次级入口130分配到腔室150中,直到次级药物分配完成。在此期间,腔室150中的流体也可以经由出口145分配给患者50。随着流体继续经由出口145分配给患者50,腔室150中的流体液位152继续降低,直到流体液位低于预定液位,如图8所示。
图8是根据本公开的一些实施例的处于打开状态的图5的流动控制装置的剖视图,在该状态下从次级入口到腔室的流体流动完成,并且腔室中的药物液位已经下降到预定液位以下,并且阀构件被流体力移位以恢复从主入口到腔室中的流动。随着腔室150中的药物继续经由出口145分配给患者,腔室150中的流体的液位下降到预定液位以下,浮力的大小减小。结果,阀构件110向远侧(朝向腔室150)移位,并且从主IV管线经由主入口125到腔室150中的流体流动恢复。如图所示,施加到阀构件110的上游力导致阀构件110坐置在周向唇缘175上。因此,主入口125被置于打开状态,在该状态下主入口125、腔体135和腔室150在流体上连通。在打开状态下,来自主IV管线5的流体可以经由腔体135和相邻的成对的支腿161之间的流动部分或狭槽164流入到腔室150中。
下面示出的表1基于阀构件110的示例性尺寸提供了施加到阀构件110的浮力和上游力的示例性计算。尽管在下面的计算中使用了阀构件110的具体尺寸,但是本公开的各种实施例不限于这些具体尺寸。阀构件110的尺寸可以基于期望的目的而变化,并且所施加的浮力和上游力也可以基于阀构件110的尺寸成比例地变化。根据本公开的各种实施例,浮力使用以下等式计算:
FB=ρfVfg,
其中FB为浮力,ρf为移位的流体的密度,Vf为移位的流体的体积,g为重力加速度,9.8m/s2。
表1
因此,如前面讨论的,本公开的各种实施例的有利之处在于提供了一种通过阻止次级药物往回流动到主IV管线中而能够防止次级药物输注不足的流动控制装置。本文描述的各种实施例的流动控制装置的进一步有利之处在于它通过用单个流动控制装置代替止回阀和y形连接器来最小化IV套件的分离部件的数量。因此,IV套件的成本可以降低。此外,本公开的各种实施例在减少临床医生/护士的工作流程步骤方面是有利的,因为不需要手动操作来按照使用次级药物或流体的流动压力进行流动调节以调节主药物或流体的流动。
有利的是,由于从主入口125到腔室150中的流动此时被阻挡,所以次级药物可以被分配并流动到腔室150中,而没有往回流动到主入口125并潜在地稀释主IV管线5中的药物的可能性。因此,防止了由次级药物或流体往回流动到主IV管线5中的引起的次级药物或流体的输注不足。
防止流体回流的另一个优点在于,它限制了不希望的颗粒物质(例如,包含在从次级IV管线7分配的药物或流体中的颗粒物质),通过阀构件110往回流动,这将阻止患者接受适当的药物剂量浓度或及时将药物输送给患者50。
图9示出了根据本公开的一些实施例的具有阀构件110的流动控制装置200的剖视图。参考图9,与图2A的实施例类似,流动控制装置200可以包括上部壳体220、联接到上部壳体220的下部壳体240、限定在上部壳体220和下部壳体240之间的腔室250、以及至少部分设置在腔室250中的浮动的阀构件110。如图所示,上部壳体220可以包括用于将主IV管线5与腔室250在流体上连通的主入口225,以及用于将次级IV管线7与腔室250在流体上连通的次级入口230。如图所示,流动控制装置100可以是限定中心纵向轴线Y的轴向延伸本体的形式。该本体可以是大致柱形(或管状)或者可以是具有能够限定腔室的中空内部的任何其他形状。
与图2A的实施例类似,主入口225可以具有内表面227,该内表面限定了腔体235,阀构件110的至少一部分设置在该腔体中。腔体235可以形成主入口225的一部分,或者可以以其他方式与主入口225在流体上连通。因此,从主入口225流动到通道250的流体可以经由腔体225流动。在一些实施例中,限定腔体的内表面227可以在其远侧端部具有周向唇缘275。如图所示,周向唇缘275可以被定向成朝向主入口225的中心纵向轴线Y1径向向内突出。
根据本公开的各种实施例,下部壳体240可以向远侧联接到上部壳体220,并且可以进一步限定出口245,来自主入口225和次级入口230的药品或药物可以通过该出口输送到患者50。与图2A的实施例类似,下部壳体240在其近侧端部(直接联接到上部壳体220的端部)处的径向范围可以大于其远侧端部处的径向范围。然而,本公开的各种实施例并不具体限于上面提到的构造,并且下部壳体的形状和构造可以为了预期目的而变化,同时仍然体现本文描述的工作原理。下部壳体240和上部壳体220可以彼此轴向接触,以配合形成流动控制装置200的腔室250。在所描绘的实施例中,浮动的阀构件110可以部分安装在腔体235中,部分安装在腔室250中,从而当腔室250中的流体液位下降到预定液位以下时,选择性地允许流体从主IV管线5通过主入口220流动到腔室250中。此外,当腔室250中的流体液位高于预定液位并在阀构件110上施加浮力时,阀构件110可以操作以防止流体从次级入口230和腔室250回流。
根据本公开的各种实施例,并且与控制流动装置100相反,控制流动装置200的次级入口230可以定位在比其中安装有阀构件110的主入口225更低的轴向位置(远侧)。例如,次级入口230可以定位在安装有阀构件110的主入口225下方预定的高度H处。前面提到的构造确保了阀构件110保持在次级管线的水平之上,以允许阀构件210如预期的那样起作用。
图10示出了根据本公开的一些实施例的具有阀构件310的流动控制装置300的剖视图。参考图10,与图2A的实施例类似,流动控制装置300可以包括上部壳体120、联接到上部壳体120的下部壳体140以及被限定在上部壳体120和下部壳体140之间的腔室150。如图所示,上部壳体120可以包括用于将主IV管线5与腔室150在流体上连通的主入口125,以及用于将次级IV管线7与腔室150在流体上连通的次级入口130。因为上部壳体120和下部壳体140以及腔室150以及它们相对于彼此的连接和在流体上连通与上文关于图2A的流动控制装置100的描述相同,因此将省略关于流动控制装置300的进一步详细描述。根据各种实施例,控制装置300可以进一步包括至少部分设置在腔室150中的阀构件310。
图11示出了根据本公开的一些实施例的图10的阀构件的透视图。如图所示,阀构件310可以包括基部365和从基部365向近侧延伸的主体360。在一些实施例中,基部365可以是具有上部表面367和下部表面369的盘或任何其他圆形或半圆形的板的形式。基部365的尺寸或表面积可以被特别地选择,以允许最大程度地暴露于腔室150中的流体,从而克服从主IV管件5进入主入口125的流体的流体力。例如,基部365的尺寸越大,由腔室150中的流体作用的表面积就越大。因此,阀构件310可以被设计成基于特定的阈值力打开和关闭主入口125。特别地,基部365在结构上不同于图3和4中描述的各种实施例的基部165,因为基部365可以具有比基部165的表面积更大的表面积。例如,如图所示,基部365可以是半圆形的板的形状,其具有比圆形板形状的基部165的半径更大的半径。基部365的上面提到的构造可能比基部165的构造更有利,因为当腔室150中的流体液位高于预定液位时,将需要来自主IV管线5的更大的流体力来使阀构件310移位并打开主入口125。这是因为基部365的更大的表面积受到来自腔室中流体的更大的浮力(见下表2)。因此,当由于主IV管线5中的流体压力过大而导致意外时,阀构件365不太可能泄漏或以其他方式打开。
类似于上面关于阀构件110描述的实施例,阀构件310的主体360可以具有从基部365纵向延伸到主入口125的腔体135中的多个支腿361。支腿361可以各自从基部365的上部表面367纵向延伸。在一些实施例中,支腿361可以定向成相对于基部365的上部表面367基本垂直。特别地,支腿361可以在基部365的上部表面367上方的预定高度处基本垂直地延伸和突出。在一些实施例中,支腿361可以以规则的间隔彼此间隔开。例如,阀构件310可以具有两个或更多个彼此等距间隔开的支腿361。在其他实施例中,支腿361可以以不规则的间隔彼此间隔开。如图所示,相邻的成对的支腿361各自限定流动部分或狭槽364,从主入口125进入腔体135的流体通过该流动部分或狭槽流动到腔室150中。如图所示,每个支腿361可以终止于阀构件310近侧端部处的凸缘366。
在一些实施例中,支腿361可以具有多边形形状,例如矩形、正方形或终止于凸缘366的任何其他合适的多边形形状。在其他实施例中,支腿361可以具有弯曲的形状,例如终止于凸缘366的圆形、卵形或椭圆形。然而,本公开的各种实施例不限于前面提到的构造,并且支腿361的形状和彼此之间的间隔可以根据需要变化。
在其他实施例中,主体360可以构造成具有中心孔362和多个轴向延伸的狭槽364,流动到主入口125和腔体135中的流体可以通过该中心孔和多个轴向延伸的狭槽进入腔室150。
由于流动控制装置300和阀构件310的操作和功能类似于流动控制装置100和阀构件110的操作和功能,并且关于流动控制装置100和阀构件110如何起作用的详细描述已经在上面参考图2A和图5-8提供,因此将省略关于流动控制装置300和阀构件310的详细描述。
下面示出的表2基于阀构件310的示例性尺寸提供了施加到阀构件310的浮力和上游力的示例性计算。尽管在下面的计算中使用了阀构件310的具体尺寸,但是本公开的各种实施例不限于这些具体尺寸。阀构件310的尺寸可以基于期望的目的而变化,并且所施加的浮力和上游力也可以基于阀构件310的尺寸成比例地变化。根据本公开的各种实施例,浮力使用以下等式计算:
FB=ρfVfg,
其中FB为浮力,ρf为移位的流体的密度,Vf为移位的流体的体积,g为重力加速度,9.8m/s2。
表2
图12示出了根据本公开的一些实施例的具有阀构件410的流动控制装置400的剖视图。参考图12,与图2A的实施例类似,流动控制装置400可以包括上部壳体120、联接到上部壳体120的下部壳体140以及被限定在上部壳体120和下部壳体140之间的腔室150。如图所示,上部壳体120可以包括用于将主IV管线5与腔室150在流体上连通的主入口125,以及用于将次级IV管线7与腔室150在流体上连通的次级入口130。因为上部壳体120与下部壳体140和腔室150以及它们相对于彼此的连接和在流体上连通与上文关于图2A的流动控制装置100的描述相同,因此将省略关于流动控制装置400的进一步详细描述。根据各种实施例,控制装置400可以进一步包括至少部分设置在腔室150中的阀构件410。
图13示出了根据本公开的一些实施例的图12的阀构件410的透视图。如图所示,阀构件410可以包括基部465和从基部465向近侧延伸的主体460。在一些实施例中,基部465可以是具有上部表面467和下部表面469的盘或任何其他圆形或半圆形的板的形式。基部465的尺寸或表面积可以被特别地选择,以允许最大程度地暴露于腔室150中的流体,从而克服从主IV管件5进入主入口125的流体的流体力。例如,基部465的尺寸越大,由腔室150中的流体作用的表面积就越大。因此,阀构件410可以被设计成基于特定的阈值力打开和关闭主入口125。特别地,基部465在结构上不同于图3和4中描述的各种实施例的基部165,因为基部465可以具有比基部165的表面积更大的表面积。例如,如图所示,基部465可以是圆形板的形状,其具有比圆形板形状的基部165的直径更大的直径,并且跨越主入口125和次级入口130两者下方的区域。如图所示,基部465可以具有孔464,该孔定位在对应于次级入口130的远侧端部处的开口的位置,以防止基部465阻塞从次级入口7到腔室150中的流体流动。基部465的上面提到的构造可以比基部165的构造更有利,因为当腔室150中的流体液位高于预定液位时,将需要来自主IV管线5的更大的流体力来使阀构件410移位(不阻塞通过次级入口130的流动)并打开主入口125。这是因为基部465的更大的表面积受到来自腔室150中流体的更大的浮力(见下表3)。因此,当由于主IV管线5中的流体压力过大而导致意外时,阀构件465不太可能泄漏或以其他方式打开。
类似于上面关于阀构件110描述的实施例,阀构件410的主体460可以具有从基部465纵向延伸到主入口125的腔体135中的多个支腿461。支腿461可以各自从基部465的上部表面467纵向延伸。在一些实施例中,支腿461可以定向成相对于基部465的上部表面467基本垂直。特别地,支腿461可以在基部465的上部表面467上方的预定高度处基本垂直地延伸和突出。在一些实施例中,支腿461可以以规则的间隔彼此间隔开。例如,阀构件410可以具有两个或更多个彼此等距间隔开的支腿461。在其他实施例中,支腿461可以以不规则的间隔彼此间隔开。如图所示,相邻的成对的支腿461各自限定流动部分或狭槽464,从主入口125进入腔体135的流体通过该流动部分或狭槽流动到腔室150中。如图所示,每个支腿461可以终止于阀构件410近侧端部处的凸缘466。
在一些实施例中,支腿461可以具有多边形形状,例如矩形、正方形或终止于凸缘466的任何其他合适的多边形形状。在其他实施例中,支腿461可以具有弯曲的形状,例如终止于凸缘466的圆形、卵形或椭圆形。然而,本公开的各种实施例不限于前面提到的构造,并且支腿461的形状和彼此之间的间隔可以根据需要变化。
在其他实施例中,主体460可以构造成具有中心孔462和多个轴向延伸的狭槽464,流动到主入口125和腔体135中的流体可以通过该中心孔和多个轴向延伸的狭槽进入腔室150。
由于流动控制装置400和阀构件410的操作和功能类似于流动控制装置100和阀构件110的操作和功能,并且关于流动控制装置100和阀构件110如何起作用的详细描述已经在上面参考图2A和图5-8提供,因此将省略关于流动控制装置400和阀构件410的详细描述。
下面示出的表3基于阀构件410的示例性尺寸提供了施加到阀构件410的浮力和上游力的示例性计算。尽管在下面的计算中使用了阀构件410的具体尺寸,但是本公开的各种实施例不限于这些具体尺寸。阀构件410的尺寸可以基于期望的目的而变化,并且所施加的浮力和上游力也可以基于阀构件410的尺寸成比例地变化。根据本公开的各种实施例,浮力使用以下等式计算:
FB=ρfVfg,
其中FB为浮力,ρf为移位的流体的密度,Vf为移位的流体的体积,g为重力加速度,9.8m/s2。
表3
提供本公开是为了使本领域的任何技术人员能够实践本文描述的各个方面。本公开提供了主题技术的各种示例,并且主题技术不限于这些示例。对这些方面的各种修改对于本领域技术人员来说将是显而易见的,并且不问定义的一般原理可以应用于其他方面。
除非特别声明,否则以单数形式指代要素并不旨在表示“一个且仅一个”,而是“一个或更多个”。除非特别声明,术语“一些”指一个或更多个。男性的代词(例如,他的)包括了女性和中性的性别(例如,她的和它的),反之亦然。标题和副标题,如果有的话,只是为了方便而使用,并不限制本发明。
词语“示例性”在本文中被用来指“用作示例或说明”。任何在本文中被描述为“示例性”的方面或设计不必被解释为比其它方面或设计更优选或更有利。在一个方面,本文描述的各种替代构造和操作可以被认为至少是等同的。
如本文所使用的,在一系列项目之前的短语“至少一个”,用术语“或”来分隔任何项目,将所列出的作为一个整体修饰,而不是所列出的每个项目。短语“至少一个”不要求选择至少一个项目;相反,该短语允许包括任何一个项目的至少一个,和/或项目的任何组合的至少一个,和/或每个项目的至少一个的含义。举例来说,短语“A、B或C中的至少一个”可以指:仅A、仅B或仅C;或A、B、C的任意组合。
比如“方面”的短语并不意味着这样的方面对于主题技术是必要的,或者这样的方面适用于主题技术的所有构造。与方面相关的公开可以适用于所有构造,或者一个或更多个构造。方面可以提供一个或更多个示例。比如方面的短语可以指一个或更多个方面,反之亦然。比如“实施例”的短语并不意味着这样的实施例对于主题技术是必要的,或者这样的实施例适用于主题技术的所有构造。与实施例相关的公开可以适用于所有实施例,或者一个或更多个实施例。实施例可以提供一个或更多个示例。这样的实施例的短语可以指一个或更多个实施例,反之亦然。比如“构造”的短语并不意味着这样的构造对于主题技术是必要的,或者这样的构造适用于主题技术的所有构造。与构造相关的公开可以适用于所有构造,或者一个或更多个构造。构造可以提供一个或更多个示例。这样的构造可以指一个或更多个构造,反之亦然。
在一个方面,除非另有声明,在本说明书中,包括在随后的权利要求中阐述的所有测量值、数值、比率、位置、大小、尺寸和其他规格都是近似的,而不是精确的。在一个方面,它们旨在具有合理的范围,该范围与它们所涉及的功能以及它们所属领域的惯例相一致。
应当理解,所公开的过程或方法中的步骤或操作的特定顺序或层次是示例性方法的说明。基于实施方式偏好或场景,应当理解,步骤、操作或过程的特定顺序或层次可以被重新安排。一些步骤、操作或过程可以同时执行。在一些实施方式偏好或场景中,某些操作可能被执行,也可能不被执行。一些或所有步骤、操作或过程可以自动执行,而无需使用者干预。所附的方法权利要求以示例顺序呈现各种步骤、操作或过程的要素,并且不意味着局限于所呈现的特定顺序或层次。
本领域普通技术人员已知的或以后将会知道的贯穿本公开内容描述的各个方面的元件的所有结构和功能等同物通过引用明确地结合于此,并且旨在被权利要求涵盖。此外,无论权利要求中是否明确陈述了这种公开,本文公开的内容都不旨在专用于公众。在35U.S.C§112(f)条款下,将不解释权利要求的要素,除非使用短语“意味着”来清楚地陈述该要素,或者在方法权利要求的情况中,使用短语“用于……的步骤”来陈述该要素。此外,对于使用的术语“包括”、“具有”等的范围,该术语以类似于术语“包含”的方式旨在指包容性的,如同“包含”在权利要求中用作过渡词时所解释的。
本公开的标题、背景、概述、附图简述和摘要在此并入到本公开中,并作为本公开的说明性示例提供,而不是作为限制性描述。提交是基于这样的理解,即它们将不用于限制权利要求的范围或含义。此外,在详细描述中,可以看出,该描述提供了说明性示例,并且为了简化本公开,各种特征在各种实施例中被组合在一起。该公开方法不应被解释为反映了所要求保护的主题需要比每个权利要求中明确陈述的特征更多的特征的意图。相反,如以下权利要求所反映的,发明主题在于少于单个公开的构造或操作的所有特征。下面的权利要求由此被结合到详细描述中,每个权利要求独立地作为单独要求保护的主题。
权利要求不旨在局限于本文描述的方面,而是符合与权利要求的语言一致的全部范围,并且涵盖所有合法的等同物。尽管如此,没有一项权利要求旨在包含未能满足35U.S.C.§101,102或103要求的主题,也不应该以这种方式解释它们。
Claims (20)
1.一种流动控制装置,包括:
上部壳体,所述上部壳体包括:
主入口,所述主入口具有限定腔体的内表面;以及
次级入口;
下部壳体,所述下部壳体限定流动控制装置的出口;
腔室,所述腔室介于所述上部壳体和下部壳体之间并由所述上部壳体和下部壳体限定,用于将所述主入口和次级入口与所述出口在流体上连接;以及
阀构件,所述阀构件至少部分地往复地设置在所述腔体中并且部分地往复地设置在所述腔室中,从而(i)当所述腔室中的流体液位低于预定液位时,选择性地允许流体在第一方向上流动到所述主入口中,以及(ii)当所述腔室中的流体液位高于预定液位时,防止流体在与所述第一方向相反的第二方向上回流。
2.根据权利要求1所述的流动控制装置,其中,所述阀构件包括基部和从所述基部向近侧延伸的主体,所述主体包括在其近侧端部处的凸缘。
3.根据权利要求2所述的流动控制装置,其中,所述主体进一步包括中心孔和多个轴向延伸的狭槽,流动到所述主入口和所述腔体中的流体通过所述中心孔和多个轴向延伸的狭槽进入所述腔室。
4.根据权利要求2所述的流动控制装置,其中:
限定所述腔体的内表面包括在其远侧端部处的周向唇缘,所述周向唇缘朝向所述主入口的中心纵向轴线径向向内突出;并且
主体凸缘被构造成当所述阀构件受到所述第一方向上的净轴向力时坐置在所述周向唇缘上。
5.根据权利要求2所述的流动控制装置,其中,所述主体进一步包括从所述基部纵向延伸到所述主入口的腔体中的多个支腿。
6.根据权利要求5所述的流动控制装置,其中,所述多个支腿围绕所述主体的中心纵向轴线径向间隔开,并且相邻的支腿之间的每个间隔限定了流动部分,进入所述主入口并到达所述腔体中的流体通过所述流动部分进入所述腔室。
7.根据权利要求5所述的流动控制装置,其中:
所述支腿中的每一个都包括所述主体凸缘的一部分,并且限定所述腔体的内表面包括在其远侧端部处的周向唇缘,所述周向唇缘朝向所述主入口的中心纵向轴线径向向内突出;并且
每个主体凸缘部分被构造成当所述阀构件受到所述第一方向上的净轴向力时坐置在所述周向唇缘上。
8.根据权利要求2所述的流动控制装置,其中,所述基部包括大致圆形的板,所述大致圆形的板与所述主入口共享公共的中心轴线。
9.根据权利要求2所述的流动控制装置,其中,所述基部包括半圆形的板。
10.根据权利要求2所述的流动控制装置,其中,所述基部包括:
大致圆形的板,所述大致圆形的板横跨所述主入口和次级入口两者下方的区域;以及
孔,所述孔定位在对应于所述次级入口的远侧端部处的开口的位置处,以防止所述基部阻塞从所述次级入口到所述腔室中的流体流动。
11.根据权利要求2所述的流动控制装置,进一步包括联接到所述基部的至少一部分的密封构件,所述密封构件被构造为当所述腔室中的流体液位高于预定液位时接触所述上部壳体的内表面。
12.根据权利要求1所述的流动控制装置,其中,所述次级入口设置在比所述主入口和安装在所述主入口中的阀构件更低的轴向位置处。
13.根据权利要求1所述的流动控制装置,进一步包括定位在所述上部壳体上的空气排放口,用于在起动输注期间去除空气。
14.一种静脉注射套件,包括:
主静脉注射管线和次级静脉注射管线;以及
流动控制装置,所述流动控制装置包括:
上部壳体、联接到所述上部壳体的下部壳体、以及被限定在所述上部壳体和下部壳体之间的腔室,所述上部壳体包括将所述主静脉注射管线与所述腔室在流体上连通的主入口和将所述次级静脉注射管线与所述腔室在流体上连通的次级入口;以及
阀构件,所述阀构件具有设置在所述腔室中的基部和从所述基部纵向延伸到所述主入口中的多个支腿,当所述腔室中的流体的液位超过预定液位时,浮动的阀构件能够通过施加在所述基部上的浮力沿近侧方向移位。
15.根据权利要求14所述的静脉注射套件,其中:
当浮力超过从所述主静脉注射管线进入所述主入口的流体的力时,所述阀构件阻挡通过所述主入口的流体流动;以及
当所述腔室中的流体液位低于预定液位时,所述阀构件允许通过所述主入口的流体流动。
16.根据权利要求14所述的静脉注射套件,其中,所述多个支腿围绕所述主体的中心纵向轴线径向间隔开,并且相邻的支腿之间的每个间隔限定流动部分,进入所述主入口的流体通过所述流动部分流动到所述腔室中。
17.根据权利要求16所述的静脉注射套件,其中:
所述支腿中的每一个都包括主体凸缘的一部分;
所述主入口包括内表面,所述内表面具有在其远侧端部处的周向唇缘,所述周向唇缘朝向所述主入口的中心纵向轴线径向向内突出;并且
每个主体凸缘部分都被构造成当所述阀构件受到净上游力时坐置在所述周向唇缘上。
18.根据权利要求14所述的静脉注射套件,进一步包括联接到所述基部的上部表面的密封构件,所述密封构件被构造成当受到来自所述腔室中的流体的浮力时接触所述上部壳体的内表面。
19.根据权利要求14所述的静脉注射套件,其中,所述基部包括:
大致圆形的板,所述大致圆形的板与所述上部壳体共享公共的中心轴线;以及
孔,所述孔定位在对应于所述次级入口的远侧端部处的开口的位置处,以允许流体从所述次级入口流动到所述腔室中。
20.根据权利要求14所述的静脉注射套件,其中,所述次级入口设置在比所述主入口和安装在所述主入口中的阀构件更低的轴向位置处。
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