CN114949408A - 一种外接于血液回收机管路的直观型凝血评价结构 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及检测评价技术领域,尤其涉及一种外接于血液回收机管路的直观型凝血评价结构,包括:主体,对透析机向人体回血的血液流通管路上间断的位置进行连接,包括第一端和第二端,主体套设于血液流通管路外部;感应漏体,包括管体和至少两个引脚,引脚上设置有弹性形变体;主体的侧壁上设置有条形贯通孔,引脚局部插入条形贯通孔内;弹性保护套,对条形贯通孔进行密封,且供使用者观察引脚在条形贯通孔内的位置。本发明中提供了一种可与任何型号的透析机扩展使用的凝血评价结构,适用于透析机的控制效果评价,可通过血液对于感应漏体的作用而直观的获得血液的凝血状态,获得客观的评价结果,从而针对独立的医患个体提供数据参考。
Description
技术领域
本发明涉及检测评价技术领域,尤其涉及一种外接于血液回收机管路的直观型凝血评价结构。
背景技术
血液透析是血液净化技术的一种,其利用半透膜原理,通过弥散将流体内各种有害以及多余的代谢废物和过多的电解质移出体外,达到净化血液的目的,并达到纠正水电解质及酸碱平衡的目的。
血液透析作为一种体外循环治疗方法,凝血是一种较为常见的风险,其中,血液高凝状态导致的原因包括但不限于:
1.高血压及糖尿病所致肾损害的病人血液粘稠度较高,或合并感染时,凝血功能亢进,使血液处于高凝状态;
2.透析期间体重增加较多,超滤后血液浓缩,血液粘稠度也会随之增高;
3.在透析期间对于肝素的用量掌握不准确。
针对上述问题的解决,至少需要从加强医务人员对透析机操作流程和透析原理的知识强化,以及,充分了解每一位透析病人包括凝血功能、贫血程度和体重增加量等病情资料两方面来实现;但显然的是,由于操作人员、透析病人和透析设备的不同,针对每一位病患均保证精准的透析控制是难以实现的。
目前所采用的透析机当参数设定完成后,透析过程中会根据设定的参数进行工作和过程的监测,但是上述过程会存在较大的包容性,一定的参数范围可适用于一定比例的病患,但实际上在上述参数范围内的病患是存在病情差异的,而且在设备使用的过程中,根据实际经验发现不同的设备即便设定同样的参数,控制的结果也是会存在轻微差异的。
上述情况使得在操作人员对透析病人没有建立足够的病情了解时,虽然能够满足操作是安全的和合规的,但却很难在上述众多干扰因素下准确的评价进入人体内的血液的凝血状态是如何的。
鉴于上述问题,本设计人基于从事此类产品工程应用多年丰富的实务经验及专业知识,并配合学理的运用,积极加以研究创新,以期设计一种外接于血液回收机管路的直观型凝血评价结构。
发明内容
本发明提供了一种外接于血液回收机管路的直观型凝血评价结构,可有效解决背景技术中的问题。
为了达到上述目的,本发明所采用的技术方案是:
一种外接于血液回收机管路的直观型凝血评价结构,包括:
主体,对透析机向人体回血的血液流通管路上间断的位置进行连接,包括供血液进入的第一端和供血液流出的第二端,所述主体套设于所述血液流通管路外部;
感应漏体,包括安装于所述主体内部的管体,以及与所述管体朝向所述第一端的一侧连接的至少两个引脚,所述管体外壁与所述主体内壁间隔设置,所述引脚上设置有弹性形变体;
所述主体的侧壁上设置有与所述引脚一一对应的条形贯通孔,所述条形贯通孔沿血液流通方向延伸,所述引脚局部插入所述条形贯通孔内,且沿所述条形贯通孔直线运动,所述弹性形变体设置于所述条形贯通孔朝向所述第二端的一侧与所述引脚之间,为所述感应漏体在血液作用下的直线运动提供阻力;
弹性保护套,为透明的弹性结构,套设于所述主体外部,且与所述引脚端部的距离在设定范围内,所述弹性保护套用于对所述条形贯通孔进行密封,且供使用者观察所述引脚在所述条形贯通孔内的位置。
进一步地,所述弹性形变体为具有一道弧度的片状结构,弧度的开口端朝向外侧,所述弹性形变体的端部一与所述引脚固定连接,所述弹性形变体的端部二为自由端,且所述端部一和端部二均伸入所述条形贯通孔内。
进一步地,所述第一端和第二端均设置有缩进区域,所述血液流通管路插入所述缩进区域,以使得所述主体内壁和所述血液流通管路内壁平滑过渡。
进一步地,在所述主体的内壁上或管体的外壁上,围绕圆周方向均匀分布有至少三处凸起,所述凸起对所述主体内壁和管体外壁之间的距离进行限制。
进一步地,在垂直于血液流通的方向上,所述凸起的投影面积被所述引脚的投影面积覆盖。
进一步地,所述管体的内壁和/或外壁为磨砂表面。
进一步地,所述主体与所述弹性保护套之间设置有加热片,所述加热片通过线路与温控系统连接。
进一步地,所述加热片相对于所述感应漏体,设置于血液进入的一侧。
进一步地,所述引脚包括指示段和连接段,所述指示段局部插入所述条形贯通孔内,且通过所述连接段与所述管体连接,所述弹性形变体的端部一与所述指示段端部连接;
其中,所述弹性形变体在发生塑性变形前获得与所述连接段相抵的第一形态。
进一步地,所述弹性形变体在获得所述第一形态时,全部位于所述条形贯通孔内。
通过本发明的技术方案,可实现以下技术效果:
本发明中提供了一种可与任何型号的透析机扩展使用的凝血评价结构,适用于透析机的控制效果评价,可通过血液对于感应漏体的作用而直观的获得血液的凝血状态,获得客观的评价结果,从而针对独立的医患个体提供数据参考。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明中记载的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本发明中外接于血液回收机管路的直观型凝血评价结构的结构示意图;
图2为外接于血液回收机管路的直观型凝血评价结构的安装示意图;
图3为主体的外形示意图;
图4为图3中A处的局部放大图;
图5为感应漏体的结构示意图;
图6为图5中B处的局部放大图;
图7为凸起的一种设置方式示意图;
图8为加热片的设置方式示意图;
图9为弹性形变体的形变过程示意图;
附图标记:1、主体;11、第一端;12、第二端;13、条形贯通孔;2、血液流通管路;3、感应漏体;31、管体;32、引脚;32a、指示段;32b、连接段;33、弹性形变体;33a、端部一;33b、端部二;33c、开口端;4、弹性保护套;5、凸起;6、温控系统;7、加热片。
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。
除非另有定义,本文所使用的所有的技术和科学术语与属于本发明的技术领域的技术人员通常理解的含义相同。在本发明的说明书中所使用的术语只是为了描述具体的实施例的目的,不是旨在于限制本发明。本文所使用的术语“及/或”包括一个或多个相关的所列项目的任意的和所有的组合。
如图1~6所示,一种外接于血液回收机管路的直观型凝血评价结构,包括:主体1,对透析机向人体回血的血液流通管路2上间断的位置进行连接,包括供血液进入的第一端11和供血液流出的第二端12,主体1套设于血液流通管路2外部;感应漏体3,包括安装于主体1内部的管体31,以及与管体31朝向第一端11的一侧连接的至少两个引脚32,管体31外壁与主体1内壁间隔设置,引脚32上设置有弹性形变体33;其中,主体1的侧壁上设置有与引脚32一一对应的条形贯通孔13,条形贯通孔13沿血液流通方向延伸,引脚32局部插入条形贯通孔13内,且沿条形贯通孔13直线运动,弹性形变体33设置于条形贯通孔13朝向第二端12的一侧与引脚32之间,为感应漏体3在血液作用下的直线运动提供阻力。
还包括弹性保护套4,为透明的弹性结构,套设于主体1外部,且与引脚32端部的距离在设定范围内,弹性保护套4用于对条形贯通孔13进行密封,且供使用者观察引脚32在条形贯通孔13内的位置。
本发明中提供了一种可与任何型号的透析机扩展使用的凝血评价结构,适用于透析机在实践中的控制效果评价,可通过血液对于感应漏体3的作用而直观的获得血液的凝血状态,获得客观的评价结果,从而针对独立的医患个体提供数据参考。
本发明中外接于血液回收机管路的直观型凝血评价结构可通过现有的工艺方式批量化加工,也可通过3D打印的方式而快速的获得,对材料的要求较低,常规的用于医疗的塑料材质即可;在使用的过程中,可通过将现有的血液流通管路2剪断的方式进行安装,直接通过过盈配合的方式将血液流通管路2的断口插入主体1内即可;通过血液流通管路2的弹性反向对主体1进行挤压可保证连接的稳定性,血液的压力并不会对上述连接造成破坏。
当然,在使用过程中,可通过适当的结构对本发明中评价结构的安装位置进行保护,外部胶带粘接的方式为最简便的,当然也可通过管夹等固定结构保证血液流通管路2被切断的两段之间的相对距离,同样可提高连接的稳定性;在整个评价结构使用的过程中,优选将其主体1通过固定结构实现位置的确定。
在使用的过程中,管体31的设置可将对血液的阻力降至最低,血液分别自管体31的内部和外部流通,必然会通过自身的粘稠度而带动管体31获得运动的趋势,即血液通过对管体31内外侧壁的作用而使得管体31受到力的作用。本发明中正是通过上述粘稠度来反应凝血状态,即,当不考虑其他影响因素时,血液的粘稠度越高时,凝血程度越高,反之则越低。
安装完成且未使用状态下的感应漏体3相对于条形贯通孔13的位置是自由的,但当受到血液的作用时,必然会向对弹性形变体33进行挤压的方向进行运动,且该挤压动作是具有初始位置的;为了便于观察,可在弹性保护套4上设置用于对此初始位置进行识别的标记,且根据该标记建立标尺形式,使用者通过弹性保护套4对引脚32的位置进行观察,可通过标尺形式而判断血液因粘稠度而对感应漏体3提供的作用力的大小。
在血液流通过程中,会不可避免的进入条形贯通孔13内,因此需控制弹性保护套4与引脚32端部的距离范围,从而使得血液对于引脚32端部的视觉遮挡并不会对使用者对于引脚32位置的判断造成影响,当然,距离的控制还可降低弹性保护套4对于感应漏体3的摩擦力,从而保证感应漏体3灵敏的运动,此优势还可通知适当增加条形贯通孔13的宽度,而使其与引脚32端部之间形成细微间隙而实现。
感应漏体3各部分的尺寸应尽可能的控制,从而在垂直血液流通的方向上减小对血液的阻挡面积,而可适当的延长在血液流通方向上的长度,从而增加血液对于管体31内壁和外壁的作用力大小,使得评价更加准确。
在通过本发明中的评价结构对凝血状态进行评价时,当血液流通管路2截面尺寸一定时,至少需要保证评价是基于设定的血液流速的,因为血液流速对于感应漏体3的运动影响也较大,需要作为控制输入而实现精准的评价结果;或者,可通过实验建立一定范围内血液流速和感应漏体3移动距离的对应关系,建立对应的评价指标,同样可实现本发明的技术目的,整个实验过程较为简单,将设定流速和设定粘稠度的液体自整个评价结构流通,确定感应漏体3的移动量,即可在流速、粘稠度和移动量三者之间建立对应的关系,从而可通过数据选择的方式而在实际的血液流速和感应漏体3移动量下,获得血液流通管路2内血液的粘稠度,从而对凝血程度进行评价。
本发明中的评价结构体积较小,较为复杂的结构实现难度较大,为了使得整个结构更适于加工,作为上述实施例的优选,参见图6,弹性形变体33为具有一道弧度的片状结构,弧度的开口端33c朝向外侧,弹性形变体33的端部一33a与引脚32固定连接,弹性形变体33的端部二33b为自由端,且端部一33a和端部二33b均伸入条形贯通孔13内。
在工作过程中,弹性形变体33通过自身的弹性弯曲形状特点而实现阻力的供给,其弹性形变能力为决定阻力大小的关键,通过控制其片状结构的厚度、弯曲程度和材质等可实现阻力大小的控制,从而使得评价的精度和灵敏度获得调整。
另外,在本优选方案中,通过由于开口端33c朝向整个评价结构的外部,可在其发生弹性形变时,使得端部二33b向外运动,从而与弹性保护套4相抵,此种形式可起到对感应漏体3进行周向限位的目的,从而避免其在垂直于血液流通的方向上发生晃动。
上述结构形式简单易行,且当采用塑料材质来成型上述结构时,弹性形变体33的弹性可自然的实现,整个结构由于成本较低,可通过设定频率的更换而保证足够的弹性,由于血液的作用力较小,因此形变破坏的风险相对较低。
在成型过程中,主体1和感应漏体3独立进行成型,且进行后续组装,在组装过程中,需要依靠引脚32自身的柔性而将端部挤压入条形贯通孔13内,只需控制主体1的壁厚即可。
作为上述实施例的优选,第一端11和第二端12均设置有缩进区域,血液流通管路2插入缩进区域,以使得主体1内壁和血液流通管路2内壁平滑过渡。通过上述缩进区域的设置,一方面使得血液流通管路2的插入动作获得深度的限制,从而避免插入深度不够而引起的连接风险,以及插入过深而造成的对条形贯通孔13的部分遮挡;另一方面,可使得血液在流通过程中降低所受到的阻力程度,从而流通更加顺畅。
为了保证感应漏体3的稳定性,在主体1内壁上或管体31的外壁上,围绕圆周方向均匀分布有至少三处凸起5,凸起5对主体1内壁和管体31外壁之间的距离进行限制;从而可避免管体31相对于主体1的晃动,保证整个感应漏体3的直线运动灵敏性,如图7所示,展示了在管体31的外壁上设置凸起5的方式,当然,为了降低其因摩擦力而对感应漏体3运动所造成的阻碍,需要适当的降低其与主体1内壁和管体31外壁的接触面积。
其中,优选在垂直于血液流通的方向上,凸起5的投影面积被引脚32的投影面积覆盖,从而降低因凸起5的设置而对血液造成的过大阻力。
作为上述实施例的优选,管体31的内壁和/或外壁为磨砂表面,此种表面形式对于血液的阻挡范围小,但是却可较大程度的提升血液对于感应漏体3的摩擦力,使得设定的结构体积下,感应漏体3的运动更加灵敏,提高评价结果的可靠性。
虽然在上述实施例中,本发明采用了多种措施来降低对血液的阻力,然而由于本身血液的流通面积较小,且为了保证结构的稳定性,上述阻力是在所难免的,为了弥补因上述阻力而对凝血状态所造成的影响,作为上述实施例的优选,如图8所示,主体1与弹性保护套4之间设置有加热片7,加热片7通过线路与温控系统6连接。
本优选方案中,通过加热片7的加热效果可在血液流通过程中形成局部的相对高温区域而与血液进行热交换,从而可在一定程度上补偿因阻力而对凝血状态所造成的影响。其中,加热片7优选采用柔性结构,可与弹性保护套4和主体1均实现较好的贴合,且可通过弹性保护套4的弹性而固定,并不会对条形贯通孔13的密封造成影响。为提高上述效果,加热片7相对于感应漏体3,设置于血液进入的一侧;其中,加热量的控制需要以血液流通截面、流通速度等参数综合设定。
在使用的过程中,由于弹性形变体33可能存在发生塑性变形的风险,为了避免当上述情况发生时仍不被察觉,而造成评价结果的失败,作为上述实施例的优选,引脚32包括指示段32a和连接段32b,指示段32a局部插入条形贯通孔13内,且通过连接段32b与管体31连接,弹性形变体33的端部一33a与指示段32a端部连接;其中,弹性形变体33在发生塑性变形前获得与连接段32b相抵的第一形态。
如图9所示,图中的虚线为条形贯通孔13的边缘指示线,即弹性形变体33受到其限制而发生形变,而图中右侧弹性形变体33的形态即为本优选方案中所指的第一形态,当到达此形态时,由于血液的作用力较小,此时引脚32的移动位置会因为弹性形变体33两端和中间相抵位置的限制而停止,当然此位置也是可通过弹性保护套4进行显示的,默认此位置为评价结构可有效工作的极限位置,需要保证弹性形变体33在此第一形态前而参与评价工作。
其中,为了避免空气的影响,弹性形变体33在获得第一形态时,全部位于条形贯通孔13内;通过此种方式可使得弹性形变体33的开口端与条形贯通孔13内壁以及弹性保护套4内壁之间形成相对封闭的腔体,此腔体的密封程度因弹性形变体33与条形贯通孔13内壁间可能存在的间隙并不会较佳,此部分在使用前需要通过生理盐水液封,即,在套设弹性保护套4前向该腔体内注入生理盐水,从而避免空气在弹性形变体33可能发生的形变反复过程中将腔体内的空气泵入血液流通通道内;在此过程中,即便血液与生理盐水混合也并不会对人体造成伤害,因为其使用量过小,一般而言,不超过0.5ml。
以上显示和描述了本发明的基本原理、主要特征及优点。本行业的技术人员应该了解,本发明不受上述实施例的限制,上述实施例和说明书中描述的只是说明本发明的原理,在不脱离本发明精神和范围的前提下,本发明还会有各种变化和改进,这些变化和改进都落入要求保护的本发明范围内。本发明要求保护范围由所附的权利要求书及其等效物界定。
Claims (10)
1.一种外接于血液回收机管路的直观型凝血评价结构,其特征在于,包括:
主体,对透析机向人体回血的血液流通管路上间断的位置进行连接,包括供血液进入的第一端和供血液流出的第二端,所述主体套设于所述血液流通管路外部;
感应漏体,包括安装于所述主体内部的管体,以及与所述管体朝向所述第一端的一侧连接的至少两个引脚,所述管体外壁与所述主体内壁间隔设置,所述引脚上设置有弹性形变体;
所述主体的侧壁上设置有与所述引脚一一对应的条形贯通孔,所述条形贯通孔沿血液流通方向延伸,所述引脚局部插入所述条形贯通孔内,且沿所述条形贯通孔直线运动,所述弹性形变体设置于所述条形贯通孔朝向所述第二端的一侧与所述引脚之间,为所述感应漏体在血液作用下的直线运动提供阻力;
弹性保护套,为透明的弹性结构,套设于所述主体外部,且与所述引脚端部的距离在设定范围内,所述弹性保护套用于对所述条形贯通孔进行密封,且供使用者观察所述引脚在所述条形贯通孔内的位置。
2.根据权利要求1所述的外接于血液回收机管路的直观型凝血评价结构,其特征在于,所述弹性形变体为具有一道弧度的片状结构,弧度的开口端朝向外侧,所述弹性形变体的端部一与所述引脚固定连接,所述弹性形变体的端部二为自由端,且所述端部一和端部二均伸入所述条形贯通孔内。
3.根据权利要求1所述的外接于血液回收机管路的直观型凝血评价结构,其特征在于,所述第一端和第二端均设置有缩进区域,所述血液流通管路插入所述缩进区域,以使得所述主体内壁和所述血液流通管路内壁平滑过渡。
4.根据权利要求1所述的外接于血液回收机管路的直观型凝血评价结构,其特征在于,在所述主体的内壁上或管体的外壁上,围绕圆周方向均匀分布有至少三处凸起,所述凸起对所述主体内壁和管体外壁之间的距离进行限制。
5.根据权利要求4所述的外接于血液回收机管路的直观型凝血评价结构,其特征在于,在垂直于血液流通的方向上,所述凸起的投影面积被所述引脚的投影面积覆盖。
6.根据权利要求1所述的外接于血液回收机管路的直观型凝血评价结构,其特征在于,所述管体的内壁和/或外壁为磨砂表面。
7.根据权利要求1~6任一项所述的外接于血液回收机管路的直观型凝血评价结构,其特征在于,所述主体与所述弹性保护套之间设置有加热片,所述加热片通过线路与温控系统连接。
8.根据权利要求7所述的外接于血液回收机管路的直观型凝血评价结构,其特征在于,所述加热片相对于所述感应漏体,设置于血液进入的一侧。
9.根据权利要求2所述的外接于血液回收机管路的直观型凝血评价结构,其特征在于,所述引脚包括指示段和连接段,所述指示段局部插入所述条形贯通孔内,且通过所述连接段与所述管体连接,所述弹性形变体的端部一与所述指示段端部连接;
其中,所述弹性形变体在发生塑性变形前获得与所述连接段相抵的第一形态。
10.根据权利要求9所述的外接于血液回收机管路的直观型凝血评价结构,其特征在于,所述弹性形变体在获得所述第一形态时,全部位于所述条形贯通孔内。
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