CN114795726A - 呼吸重症患者用体位调节装置 - Google Patents

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Abstract

本发明提供呼吸重症患者用体位调节装置,涉及医疗设备技术领域,包括人体控制装置,所述人体控制装置的底部设置有主支撑架构,所述人体控制装置共设置有三段,且位于顶端的所述人体控制装置与主支撑架构之间设置有抗压架构,所述人体控制装置与主支撑架构之间设置有抗压架构,所述人体控制装置包括调节架构、侧方保护装置和人体对接架构。本发明采用分段控制式的人体控制装置对呼吸重症患者进行体位调节,可以调整患者身体不同部位的局部体位,从而实现单独且有效的体位控制效果,分段控制无需患者本人控制身体进行挪动或转动,采用机械控制的方式来代替患者本人进行操控,以减少患者自身的肌肉进行发力的频率来达到减轻身体负担的效果。

Description

呼吸重症患者用体位调节装置
技术领域
本发明涉及医疗设备技术领域,尤其涉及呼吸重症患者用体位调节装置。
背景技术
重症呼吸患者要符合以下几条条件,第一是意识障碍,第二个是呼吸频率要大于30次每分,还有氧分压要小于60毫米汞柱,氧和指数要小于300需要机械通气治疗,血压小于90到60毫米汞柱,还有双肺或者多叶的肺部的病变,或者入院24小时肺内的病变进展大于50%还有少尿,急性肾衰需要透析的患者。
但是现有技术中,现有的呼吸重症患者在进行体位调节时,通常是通过患者自身发力或其他人员帮助的方式来实现体位调节的,其中患者自身发力的方式需要患者全身或局部的肌肉进行收缩与膨胀,整体是通过自身的力量来支撑整个身体,而当患者自行进行体位变换时会消耗较大的能量,因此就会在短时间内出现呼吸急促和耗氧量增加的情况,此时患者会不由自主地进行快速呼吸,而呼吸重症患者主要病变在气管、支气管、肺部及胸腔,急促的呼吸频率就容易对内部气管、支气管、肺部及胸腔造成二次伤害,非常不利于病情的恢复,严重时可能会威胁到患者生命安全,存在一定的危险性,而其他人员帮助体位调节的方式,需要其他人员与患者进行身体接触,因此这类人员只能够由患者家属或专业的医护人员来担任,其中患者家属在于病人进行接触时需要进行全方位的消毒处理,以避免携带细菌或病毒靠近患者,整个流程会花费较多的时间且需要配套的消毒设备以及操作人员才可以完成,成本过高且不确定因素较多,无法进行大范围的使用,因此医护人员进行操作可以有效地的规避掉此类问题,但是会对本就稀缺的人力资源造成进一步的影响,在一些人手不够的医院实施起来非常的不便。
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,在短时间内出现呼吸急促和耗氧量增加的情况,此时患者会不由自主地进行快速呼吸,而呼吸重症患者主要病变在气管、支气管、肺部及胸腔,急促的呼吸频率就容易对内部气管、支气管、肺部及胸腔造成二次伤害,非常不利于病情的恢复,严重时可能会威胁到患者生命安全,存在一定的危险性。
为了实现上述目的,本发明采用了如下技术方案:呼吸重症患者用体位调节装置,包括人体控制装置,所述人体控制装置的底部设置有主支撑架构,所述人体控制装置共设置有三段,且位于顶端的所述人体控制装置与主支撑架构之间设置有抗压架构,所述人体控制装置与主支撑架构之间设置有抗压架构,所述人体控制装置包括调节架构、侧方保护装置和人体对接架构,所述侧方保护装置的一端连接在调节架构的内部,所述人体对接架构的底部连接在调节架构的顶部。
作为一种优选的实施方式,所述述调节架构包括转轴中枢、中心转轴和分离转轴,所述中心转轴竖直安装在转轴中枢的中心部位,所述分离转轴安装在转轴中枢的两侧。
采用上述进一步方案的有益效果是:采用分段控制式的人体控制装置对呼吸重症患者进行体位调节,可以调整患者身体不同部位的局部体位,从而实现单独且有效的体位控制效果。
作为一种优选的实施方式,所述转轴中枢的两侧均设置有延伸转杆,所述延伸转杆的一端连接在分离转轴的内部,所述转轴中枢的背面开设有定位接收凹槽。
采用上述进一步方案的有益效果是:采用机械控制的方式来代替患者本人进行操控,以减少患者自身的肌肉进行发力的频率来达到减轻身体负担的效果。
作为一种优选的实施方式,所述侧方保护装置包括中心限制杆、扩散辅助转轴、活动接触杆、加固面板和传动杆,所述扩散辅助转轴安装在中心限制杆的中段,所述活动接触杆安装在扩散辅助转轴的两端,所述加固面板安装在中心限制杆的外壁上,所述传动杆的一端连接在中心限制杆的底部。
采用上述进一步方案的有益效果是:在进行体位调节以避免出现人体掉落的情况,并且相较于传统的绑带固定方式可以减少对于人体束缚效果。
作为一种优选的实施方式,所述中心限制杆与传动杆之间设置有旋转圆块,所述旋转圆块的内部设置有转动轴承,所述转动轴承安装在旋转圆块的两侧,所述旋转圆块安装在中心限制杆的内部,所述中心限制杆与传动杆的交接处开设有角度限制缺口。
采用上述进一步方案的有益效果是:限制侧方保护装置的最大和最小转动角度,可以在进行体位调节时保持整体的平衡,进一步提升了此装置的安全程度。
作为一种优选的实施方式,所述人体对接架构包括弧形底板、防滑突触、弹性接触气囊和微型气泵,所述防滑突触安装在弧形底板的上表面,所述弹性接触气囊安装在微型气泵的内部,所述微型气泵的底部连接在弧形底板的顶部。
采用上述进一步方案的有益效果是:便于患者整体保持放松的状态平躺在人体控制装置上,可以有效地降低患者的身体负担。
作为一种优选的实施方式,所述主支撑架构包括连通底座、对接端口、连接导线、半圆形框架和旋转内芯,所述对接端口安装在连通底座的内部,所述连接导线的一端连接在连通底座的内部,所述连接导线的另一端连接在另一连通底座的内部,所述半圆形框架安装在顶部的连通底座底部,所述旋转内芯安装在半圆形框架的内部。
采用上述进一步方案的有益效果是:分段控制无需患者本人控制身体进行挪动或转动,采用机械控制的方式来代替患者本人进行操控,以减少患者自身的肌肉进行发力的频率来达到减轻身体负担的效果,从而在进行体位调节时达到降低对患者造成二次伤害概率的目的,提升了整体的安全系数,并且还能够节省大量的人力资源,适合大部分的医院进行使用。
作为一种优选的实施方式,述抗压架构包括承接面板、弧形支杆、定位转接端口和伸缩撑顶柱,所述弧形支杆的一端连接在承接面板的内部,所述定位转接端口安装在弧形支杆的另一端,所述伸缩撑顶柱安装在弧形支杆与承接面板的交接处。
采用上述进一步方案的有益效果是:多个弧形结构的设置可以承受更大的压力,在规避携带病毒细菌问题的同时,保持了整体的结构强度。
作为一种优选的实施方式,所述定位转接端口包括驱动马达、换向转杆和推动支架,所述换向转杆的一端连接在定位转接端口的内部,所述换向转杆的另一端连接在驱动马达的内部,所述推动支架的一端连接在定位转接端口的内部。
采用上述进一步方案的有益效果是:通过多级的减缓传动结构,可以大幅减缓整体的运作速率,从而避免调节幅度过大对患者造成二次伤害。
作为一种优选的实施方式,所述定位转接端口与定位接收凹槽保持在同一直线上,所述推动支架的另一端连接在延伸转杆的内部。
采用上述进一步方案的有益效果是:无需通过患者家属或专业的医护人员来完成体位的调节,有效规避了患者家属在与病人进行接触时需要进行全方位的消毒处理的问题。
与现有技术相比,本发明的优点和积极效果在于,
1、本发明中,采用分段控制式的人体控制装置对呼吸重症患者进行体位调节,可以调整患者身体不同部位的局部体位,从而实现单独且有效的体位控制效果,分段控制无需患者本人控制身体进行挪动或转动,采用机械控制的方式来代替患者本人进行操控,以减少患者自身的肌肉进行发力的频率来达到减轻身体负担的效果,从而在进行体位调节时达到降低对患者造成二次伤害概率的目的,提升了整体的安全系数,并且还能够节省大量的人力资源,适合大部分的医院进行使用。
2、本发明中,人体控制装置的利用侧方保护装置对人体进行辅助固定,从而在进行体位调节以避免出现人体掉落的情况,并且相较于传统的绑带固定方式在减少对于人体束缚效果的同时还可以在进行体位调节时保持整体的平衡,进一步提升了此装置的安全程度,同时配合底部的人体对接架构进行使用,能够在进行体位调节时使病人保持在一个较为稳定节舒适的状态下,从而避免对病人造成二次伤害。
3、本发明中,调节架构配合底部的抗压架构进行组合使用,通过多级的减缓传动结构,可以大幅减缓整体的运作速率,从而避免调节幅度过大对患者造成二次伤害,同时多个弧形结构的设置可以承受更大的压力,在规避携带病毒细菌问题的同时,保持了整体的结构强度,从而便于患者整体保持放松的状态平躺在人体控制装置上,可以有效地降低患者的身体负担,并且整体采用金属结构的形态,无需通过患者家属或专业的医护人员来完成体位的调节,有效规避了患者家属在与病人进行接触时需要进行全方位的消毒处理的问题。
附图说明
图1为本发明提供呼吸重症患者用体位调节装置的立体图;
图2为本发明提供呼吸重症患者用体位调节装置的人体控制装置结构示意图;
图3为本发明提供呼吸重症患者用体位调节装置的抗压架构结构示意图;
图4为本发明提供呼吸重症患者用体位调节装置的抗压架构与人体控制装置之间位置示意图;
图5为本发明提供呼吸重症患者用体位调节装置的人体控制装置具体形状示意图;
图6为本发明提供呼吸重症患者用体位调节装置的调节架构结构示意图;
图7为本发明提供呼吸重症患者用体位调节装置的调节架构与抗压架构配合运作示意图;
图8为本发明提供呼吸重症患者用体位调节装置的结构示意图;
图9为本发明图8中B部分的结构放大示意图;
图10为本发明提供呼吸重症患者用体位调节装置的人体对接架构结构示意图;
图11为本发明提图5中A部分的结构放大示意图;
图12为本发明提供呼吸重症患者用体位调节装置的主支撑架构结构示意图;
图中:1、人体控制装置;2、主支撑架构;4、抗压架构;11、调节架构;12、侧方保护装置;13、人体对接架构;111、转轴中枢;112、中心转轴;113、分离转轴;114、延伸转杆;115、定位接收凹槽;121、中心限制杆;122、扩散辅助转轴;123、活动接触杆;124、加固面板;125、传动杆;126、转动轴承;127、旋转圆块;128、角度限制缺口;131、弧形底板;132、防滑突触;133、弹性接触气囊;134、微型气泵;21、连通底座;22、对接端口;23、连接导线;24、半圆形框架;25、旋转内芯;41、承接面板;42、弧形支杆;43、定位转接端口;44、伸缩撑顶柱;45、驱动马达;46、换向转杆;47、推动支架。
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。
实施例1
如图1-2所示,本发明提供一种技术方案:呼吸重症患者用体位调节装置,人体控制装置1,人体控制装置1的底部设置有主支撑架构2,人体控制装置1共设置有三段,且位于顶端的人体控制装置1与主支撑架构2之间设置有抗压架构4,人体控制装置1与主支撑架构2之间设置有抗压架构4,人体控制装置1包括调节架构11、侧方保护装置12和人体对接架构13,侧方保护装置12的一端连接在调节架构11的内部,人体对接架构13的底部连接在调节架构11的顶部。
在本实施例中,抗压架构4支撑人体控制装置1在吸收分散人体对于装置压力的同时降低主支撑架构2的实际传动效果,其中人体对接架构13与侧方保护装置12在患者的身边形成了一个半开式的保护结构,既能够保证整体的安全系数,又避免了对患者的多级束缚,并且改变了传统人工调节的方式,无需患者本人控制身体进行挪动或转动,采用机械控制的方式来代替患者本人进行操控,以减少患者自身的肌肉进行发力的频率来达到减轻身体负担的效果,从而在进行体位调节时达到降低对患者造成二次伤害概率的目的,提升了整体的安全系数,并且还能够节省大量的人力资源,适合大部分的医院进行使用,并且三段式的人体控制装置1可以调整患者身体不同部位的局部体位,从而实现单独且有效的体位控制效果。
实施例2
如图2、图6、图8、图9、图10和图11所示,调节架构11包括转轴中枢111、中心转轴112、分离转轴113、延伸转杆114和定位接收凹槽115,中心转轴112竖直安装在转轴中枢111的中心部位,分离转轴113安装在转轴中枢111的两侧,延伸转杆114的一端连接在分离转轴113的内部,定位接收凹槽115位于转轴中枢111的背面,侧方保护装置12包括中心限制杆121、扩散辅助转轴122、活动接触杆123、加固面板124、传动杆125、转动轴承126、旋转圆块127和角度限制缺口128,扩散辅助转轴122安装在中心限制杆121的中段,活动接触杆123安装在扩散辅助转轴122的两端,加固面板124安装在中心限制杆121的外壁上,传动杆125的一端连接在中心限制杆121的底部,转动轴承126安装在旋转圆块127的两侧,旋转圆块127安装在中心限制杆121的内部,角度限制缺口128位于中心限制杆121与传动杆125的交接处,人体对接架构13包括弧形底板131、防滑突触132、弹性接触气囊133和微型气泵134,防滑突触132安装在弧形底板131的上表面,弹性接触气囊133安装在微型气泵134的内部,微型气泵134的底部连接在弧形底板131的顶部。
在本实施例中,患者主要平躺在人体对接架构13的上方,使用时微型气泵134向弹性接触气囊133内充气,三条弹性接触气囊133的设置最终会在患者身体的下方形成类似气垫的结构,便于患者整体保持放松的状态平躺在人体控制装置1上,可以有效地降低患者的身体负担,并且整体采用金属结构的形态,而弧形底板131比较适配人体的正常形态,可以包覆住人体的大部分面积,而防滑突触132可以提升此人体对接架构13的摩擦系数,减少出现人体滑移的情况,当人体躺到人体对接架构13上之后,侧方保护装置12同步启动,中心限制杆121以旋转圆块127为转动中心围绕传动杆125进行转动,逐渐靠近人体从而将两侧的活动接触杆123覆盖到人体的两侧,此活动接触杆123通过扩散辅助转轴122扩大与人体的接触面积,同时活动接触杆123可以围绕此扩散辅助转轴122进行转动,以适应人体的不同部位,而加固面板124提升中心限制杆121的杆体强度,使其作为主要的保护结构可以承受较大的压力,在中心限制杆121围绕旋转圆块127转动时,中心限制杆121与传动杆125上所设置的角度限制缺口128会限制其最大转动角度和范围,当两个角度限制缺口128闭合到一起之后中心限制杆121就无法进行转动,同时此侧方保护装置12主要由调节架构11两侧的延伸转杆114进行推动,延伸转杆114与传动杆125之间滑动连接,此延伸转杆114围绕分离转轴113进行转动,从而改变两个延伸转杆114之间夹角,当夹角变大时,延伸转杆114带动传动杆125向装置的两侧进行移动,达到扩大侧方保护装置12保护范围的目的,夹角变小时传动杆125将向装置的内侧移动,达到缩小侧方保护装置12保护范围的目的,而中心转轴112则确定此人体控制装置1的体位调节方向,配合使用在进行体位调节以避免出现人体掉落的情况,并且相较于传统的绑带固定方式在减少对于人体束缚效果的同时还可以在进行体位调节时保持整体的平衡,进一步提升了此装置的安全程度,同时配合底部的人体对接架构13进行使用,能够在进行体位调节时使病人保持在一个较为稳定节舒适的状态下,从而避免对病人造成二次伤害。
实施例3
如图3、图4、图5和图7所示,抗压架构4包括承接面板41、弧形支杆42、定位转接端口43、伸缩撑顶柱44、驱动马达45、换向转杆46和推动支架47,弧形支杆42的一端连接在承接面板41的内部,定位转接端口43安装在弧形支杆42的另一端,伸缩撑顶柱44安装在弧形支杆42与承接面板41的交接处,换向转杆46的一端连接在定位转接端口43的内部,换向转杆46的另一端连接在驱动马达45的内部,推动支架47的一端连接在定位转接端口43的内部,定位转接端口43与定位接收凹槽115保持在同一直线上,推动支架47的另一端连接在延伸转杆114的内部。
在本实施例中,在人体控制装置1完成对于人体控制的时候,人体的压力会将转轴中枢111下压,使得定位转接端口43进入到定位接收凹槽115的内部,完成人体控制装置1与抗压架构4的对接,随后人体的压力将会通过推动支架47传递到定位转接端口43上,再传递到弧形支杆42上,利用弧形支杆42来分散压力,此弧形支杆42则通过伸缩撑顶柱44进行尺寸的控制,利用其伸缩来吸收压力,多个弧形结构的设置可以承受更大的压力,在规避携带病毒细菌的同时,保持了整体的结构强度,从而便于患者整体保持放松的状态平躺在人体控制装置1上,可以有效地降低患者的身体负担,并且整体采用金属结构的形态,而驱动马达45则通过换向转杆46推动定位转接端口43进行二次移动,以通过推动支架47来驱动整个人体控制装置1进行横向的体位调节,而双向设置的弧形支杆42则配合每个单独的人体控制装置1进行纵向的体位调节,通过多级的减缓传动结构,可以大幅减缓整体的运作速率,从而避免调节幅度过大对患者造成二次伤害。
实施例4
如图1和图12所示,主支撑架构2包括连通底座21、对接端口22、连接导线23、半圆形框架24和旋转内芯25,对接端口22安装在连通底座21的内部,连接导线23的一端连接在连通底座21的内部,连接导线23的另一端连接在另一连通底座21的内部,半圆形框架24安装在顶部的连通底座21底部,旋转内芯25安装在半圆形框架24的内部。
在本实施例中,连通底座21确定每个人体控制装置1的中心支点,并通过连接导线23与对接端口22的组合使用来操控每个人体控制装置1进行运作,其中位于顶部的半圆形框架24对接顶部的人体控制装置1,可以完成对于患者头颈部的控制,半圆形框架24围绕旋转内芯25转动,适配患者头部的调节,此主支撑架构2采用分段控制式的方式对人体控制装置1进行操控,实现对呼吸重症患者的体位调节,可以调整患者身体不同部位的局部体位,从而实现单独且有效的体位控制效果,分段控制无需患者本人控制身体进行挪动或转动,采用机械控制的方式来代替患者本人进行操控,以减少患者自身的肌肉进行发力的频率来达到减轻身体负担的效果,从而在进行体位调节时达到降低对患者造成二次伤害概率的目的,提升了整体的安全系数,并且还能够节省大量的人力资源,适合大部分的医院进行使用。
工作原理:
如图1-12所示,患者主要平躺在人体对接架构13的上方,使用时微型气泵134向弹性接触气囊133内充气,三条弹性接触气囊133的设置最终会在患者身体的下方形成类似气垫的结构,便于患者整体保持放松的状态平躺在人体控制装置1上,可以有效地降低患者的身体负担,并且整体采用金属结构的形态,而弧形底板131比较适配人体的正常形态,可以包覆住人体的大部分面积,而防滑突触132可以提升此人体对接架构13的摩擦系数,减少出现人体滑移的情况,当人体躺到人体对接架构13上之后,侧方保护装置12同步启动,中心限制杆121以旋转圆块127为转动中心围绕传动杆125进行转动,逐渐靠近人体从而将两侧的活动接触杆123覆盖到人体的两侧,此活动接触杆123通过扩散辅助转轴122扩大与人体的接触面积,同时活动接触杆123可以围绕此扩散辅助转轴122进行转动,以适应人体的不同部位,而加固面板124提升中心限制杆121的杆体强度,使其作为主要的保护结构可以承受较大的压力,在中心限制杆121围绕旋转圆块127转动时,中心限制杆121与传动杆125上所设置的角度限制缺口128会限制其最大转动角度和范围,当两个角度限制缺口128闭合到一起之后中心限制杆121就无法进行转动,同时此侧方保护装置12主要由调节架构11两侧的延伸转杆114进行推动,延伸转杆114与传动杆125之间滑动连接,此延伸转杆114围绕分离转轴113进行转动,从而改变两个延伸转杆114之间夹角,当夹角变大时,延伸转杆114带动传动杆125向装置的两侧进行移动,达到扩大侧方保护装置12保护范围的目的,夹角变小时传动杆125将向装置的内侧移动,达到缩小侧方保护装置12保护范围的目的,而中心转轴112则确定此人体控制装置1的体位调节方向,配合使用在进行体位调节以避免出现人体掉落的情况,并且相较于传统的绑带固定方式在减少对于人体束缚效果的同时还可以在进行体位调节时保持整体的平衡,进一步提升了此装置的安全程度,同时配合底部的人体对接架构13进行使用,能够在进行体位调节时使病人保持在一个较为稳定节舒适的状态下,从而避免对病人造成二次伤害,连通底座21确定每个人体控制装置1的中心支点,并通过连接导线23与对接端口22的组合使用来操控每个人体控制装置1进行运作,其中位于顶部的半圆形框架24对接顶部的人体控制装置1,可以完成对于患者头颈部的控制,半圆形框架24围绕旋转内芯25转动,适配患者头部的调节,抗压架构4支撑人体控制装置1在吸收分散人体对于装置压力的同时降低主支撑架构2的实际传动效果,其中人体对接架构13与侧方保护装置12在患者的身边形成了一个半开式的保护结构,既能够保证整体的安全系数,又避免了对患者的多级束缚,并且改变了传统人工调节的方式,无需患者本人控制身体进行挪动或转动,采用机械控制的方式来代替患者本人进行操控,以减少患者自身的肌肉进行发力的频率来达到减轻身体负担的效果,从而在进行体位调节时达到降低对患者造成二次伤害概率的目的,提升了整体的安全系数,并且还能够节省大量的人力资源,适合大部分的医院进行使用,并且三段式的人体控制装置1可以调整患者身体不同部位的局部体位,从而实现单独且有效的体位控制效果。
以上所述,仅是本发明的较佳实施例而已,并非是对本发明作其它形式的限制,任何熟悉本专业的技术人员可能利用上述揭示的技术内容加以变更或改型为等同变化的等效实施例应用于其它领域,但是凡是未脱离本发明技术方案内容,依据本发明的技术实质对以上实施例所作的任何简单修改、等同变化与改型,仍属于本发明技术方案的保护范围。

Claims (10)

1.呼吸重症患者用体位调节装置,包括人体控制装置(1),所述人体控制装置(1)的底部设置有主支撑架构(2),所述人体控制装置(1)共设置有三段,且位于顶端的所述人体控制装置(1)与主支撑架构(2)之间设置有抗压架构(4),所述人体控制装置(1)与主支撑架构(2)之间设置有抗压架构(4),其特征在于:所述人体控制装置(1)包括调节架构(11)、侧方保护装置(12)和人体对接架构(13),所述侧方保护装置(12)的一端连接在调节架构(11)的内部,所述人体对接架构(13)的底部连接在调节架构(11)的顶部。
2.根据权利要求1所述的呼吸重症患者用体位调节装置,其特征在于:所述调节架构(11)包括转轴中枢(111)、中心转轴(112)和分离转轴(113),所述中心转轴(112)竖直安装在转轴中枢(111)的中心部位,所述分离转轴(113)安装在转轴中枢(111)的两侧。
3.根据权利要求2所述的呼吸重症患者用体位调节装置,其特征在于:所述转轴中枢(111)的两侧均设置有延伸转杆(114),所述延伸转杆(114)的一端连接在分离转轴(113)的内部,所述转轴中枢(111)的背面开设有定位接收凹槽(115)。
4.根据权利要求1所述的呼吸重症患者用体位调节装置,其特征在于:所述侧方保护装置(12)包括中心限制杆(121)、扩散辅助转轴(122)、活动接触杆(123)、加固面板(124)和传动杆(125),所述扩散辅助转轴(122)安装在中心限制杆(121)的中段,所述活动接触杆(123)安装在扩散辅助转轴(122)的两端,所述加固面板(124)安装在中心限制杆(121)的外壁上,所述传动杆(125)的一端连接在中心限制杆(121)的底部。
5.根据权利要求4所述的呼吸重症患者用体位调节装置,其特征在于:所述中心限制杆(121)与传动杆(125)之间设置有旋转圆块(127),所述旋转圆块(127)的内部设置有转动轴承(126),所述转动轴承(126)安装在旋转圆块(127)的两侧,所述旋转圆块(127)安装在中心限制杆(121)的内部,所述中心限制杆(121)与传动杆(125)的交接处开设有角度限制缺口(128)。
6.根据权利要求1所述的呼吸重症患者用体位调节装置,其特征在于:所述人体对接架构(13)包括弧形底板(131)、防滑突触(132)、弹性接触气囊(133)和微型气泵(134),所述防滑突触(132)安装在弧形底板(131)的上表面,所述弹性接触气囊(133)安装在微型气泵(134)的内部,所述微型气泵(134)的底部连接在弧形底板(131)的顶部。
7.根据权利要求1所述的呼吸重症患者用体位调节装置,其特征在于:所述主支撑架构(2)包括连通底座(21)、对接端口(22)、连接导线(23)、半圆形框架(24)和旋转内芯(25),所述对接端口(22)安装在连通底座(21)的内部,所述连接导线(23)的一端连接在连通底座(21)的内部,所述连接导线(23)的另一端连接在另一连通底座(21)的内部,所述半圆形框架(24)安装在顶部的连通底座(21)底部,所述旋转内芯(25)安装在半圆形框架(24)的内部。
8.根据权利要求1所述的呼吸重症患者用体位调节装置,其特征在于:所述抗压架构(4)包括承接面板(41)、弧形支杆(42)、定位转接端口(43)和伸缩撑顶柱(44),所述弧形支杆(42)的一端连接在承接面板(41)的内部,所述定位转接端口(43)安装在弧形支杆(42)的另一端,所述伸缩撑顶柱(44)安装在弧形支杆(42)与承接面板(41)的交接处。
9.根据权利要求8所述的呼吸重症患者用体位调节装置,其特征在于:所述定位转接端口(43)包括驱动马达(45)、换向转杆(46)和推动支架(47),所述换向转杆(46)的一端连接在定位转接端口(43)的内部,所述换向转杆(46)的另一端连接在驱动马达(45)的内部,所述推动支架(47)的一端连接在定位转接端口(43)的内部。
10.根据权利要求9所述的呼吸重症患者用体位调节装置,其特征在于:所述定位转接端口(43)与定位接收凹槽(115)保持在同一直线上,所述推动支架(47)的另一端连接在延伸转杆(114)的内部。
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