CN117462200B - 一种周期性压迫功能的智能冷敷止血装置 - Google Patents
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Abstract
本发明提供了一种周期性压迫功能的智能冷敷止血装置,具体包含一种可调节压力、智能识别创面、具备冷敷功能的智能止血带,通过对出血点和肿胀程度的大小识别止血范围和压迫力度,能够适应户外和战地复杂情况,帮助伤患恢复。
Description
技术领域
本发明属于医疗器械领域,具体涉及一种周期性压迫功能的智能冷敷止血装置。
背景技术
急性损伤早期常见出血、局部组织红肿热痛等急性反应,目前常见的止血器具主要有以下几种类型:压力止血带将止血带固定在出血部位,通过施加压力来阻止出血,缺点是如果压力过大或时间过长,可能会导致组织坏死或神经损伤。血管夹通过夹住出血的血管来停止出血,缺点是操作较为复杂,需要专业医务人员进行操作。凝血剂的类型包括凝血粉、凝胶或喷雾剂,可以促进血液凝结,帮助止血,缺点是对于大面积或严重出血可能效果有限。热凝止血器:利用高温或电热来促使血管收缩和凝固,达到止血的效果,缺点是可能会引起组织烧伤或烫伤。通过介入手术将栓塞剂导入到出血的血管中,堵塞血管从而阻止出血,缺点是需要专业医生进行操作,且适用范围有限。
CN202110252212.9公开了一种测量止血压力智能止血带,旋压装置、止血带、摩擦带扣和微型压力测量机构;止血带第一端与旋压装置第二端固定连接,旋压装置第一端与摩擦带扣固定连接,止血带第二端能够插入到摩擦带扣内并固紧;旋压装置包括旋棒、施力带和固定夹,旋压装置上安装有止血压力提示屏;智能止血带上安装有若干微型压力测量机构,当智能止血带绑到人体四肢后,微型压力测量机构能够接触人体,微型压力测量机构能够测量施加于肢体的止血压力;止血压力提示屏能够显示微型压力测量机构测量出来的止血压力。CN202010970527.2公开了一种气压止血控制方法及气压止血设备,其中方法用于气压止血设备中,所述方法包括控制所述压力止血单元加压至目标气压;获取所述生理参数监测单元监测得到的生理参数;根据所述生理参数,确定所述压力止血单元的气压调整值;根据所述气压调整值,通过压力止血单元控制所述止血部位的气压。CN202021726193.6公开了一种用于术后止血可调节松紧的按压止血带,包括束扣和止血带,所述束扣内部开设有空腔,且束扣左右两侧设置有侧槽,所述束扣内部连接有扣件,且扣件右端中部固定有连接块,所述连接块两端设置有加固扣,所述止血带连接于连接块顶端,且止血带中部设置有魔术贴毛刺面。该用于手术后止血可调节松紧的按压止血带设置有止血带,止血带贯穿在条形槽内,使得拉环能够沿止血带的延长方向均匀拉动,实现对止血带长度的调节束紧,可以根据使用部位的大小进行相应调节,使其贴合皮肤,并且通过结构尺寸相互吻合的扣件与束扣相互卡扣,保证两者连接稳定,实现止血带的调节束紧,另一方面扣件与束扣结合对止血带夹紧,预防其脱离。CN202310673089.7公开了一种自动压力调节止血带,包括调节座、卷绕辊、固定带一、固定带二、导孔、控制机构、电子压力调节器、止血支板、卡板和卡扣,所述固定带一和固定带二靠近调节座和止血支板的一侧面上固定连接有保护软垫,所述止血支板后端和调节座前端固定连接有主软垫,所述止血支板后端中心处固定连接有止血压垫,所述止血压垫上下侧均设置有同止血支板连接的压力检测器,所述止血支板后端两侧上下均设置有吸附机构。
日常生活、户外及战地前线中受伤,往往需要快速找到出血点,进行止血、压迫、以及冷敷,现有专利难以实现快速便捷的止血、压迫、冷敷。压迫冷敷治疗具备冷疗和压迫止血的双重功效,作为急救原则的一部分,可有效干预早期损伤,缓解肿胀和疼痛,减少相关并发症。冷敷常用大量冰袋,日常携带更换不方便,无法实现损伤部位的应急处理;冷敷带应用于人体四肢不同部位时易滑脱移位,固定效果不佳;冷敷时冷敷面积大小会影响使用时的舒适度;损伤部位辅助加压可有效治疗肢体肿胀,但不适当的压迫可能会加重病情。止血时根据血压高低或肿胀程度进行压迫力度的调节,减少病人疼痛。而周期性加压可以促进伤口的愈合,可以防止远端肢体缺血。
因此,一种具有周期性压迫冷敷功能的智能止血带对日常外伤和军事行动中的应急处理是迫切需要的。
发明内容
本发明针对现有止血带智能化程度低、功能单一的问题,做出了以下改进:
第一方面,采用多层柔性材料复合结构,集成了光固化凝胶止血、微孔阵列透皮针激发冰敷、递增式冰敷面设计、周期性压力调节、三条止血带综合调节压迫力度的功能,实现了便捷有效的多功能止血止疼。
第二方面,光固化凝胶止血优化了凝胶层厚度和光固化深度,实现了对伤口的最优固化粘合,其中柔性紫外光屏集成了光轮廓识别机制,通过识别出血范围,反馈给轮廓识别机构,智能调整出光形状,可以有效形成合适大小的止血面,方便后期的创面清理,防止粘合面过大造成去除困难。
第三方面,微孔阵列透皮针激发冰敷和递增式冰敷面设计,实现了可控舒适的冰敷面积,通过压力带的自动调节压力,可以使冰敷粉末真空囊阵列与透皮针接触并选择性刺破,透皮针下的液体与冰敷粉末接触之后,产生吸热反应,使红肿部位得到有效冰敷,同时由边缘向中心的递增式冰敷面设计,可以在佩戴时使创面中心部位能够得到最大的冰敷,而边缘则会根据肿胀程度配合三条压力带的压力,选择性地通过压力实现部分真空囊通过透皮针与液体接触。
第四方面,周期性压力调节与智能调节压迫力度,通过两根主带实现周期性压力调节,周期性加压可以促进伤口的愈合,可以防止远端肢体缺血,四根侧向附带联合应变膜实现压迫力度智能调节,保证舒适度。
本发明提供的一种周期性压迫功能的智能冷敷止血装置,外形整体示意图由图1所示,功能结构详细示意图如图2所示。
与现有技术相比,本发明的有益效果主要包含以下几方面:
止血功能采用紫外光柔性屏和光固化止血凝胶层联合作用,当光固化止血凝胶层覆盖到出血点后,出血面的形状会通过紫外光柔性屏的检测,投影出对应形状的光斑,使光固化止血凝胶层对应光斑的位置固化交联,实现止血。考虑光固化止血凝胶与患处的锚固效果和后期清理,紫外光柔性屏计算出的光斑大小比出血面的边缘大30~100μm。在紫外光的作用下凝胶发生交联,发挥止血功能。本发明中所用紫外光柔性屏的光源为定制化的窄谱UVB波段的311nm光源。同时照射时间不宜过长,需要限定凝胶层的厚度,过厚的凝胶层会导致照射时间过长,有损伤皮肤组织的风险,且止血效率低不利于实际使用。
实现了周期性加压的功能,周期性压力带通过非完全齿轮组和减速齿轮实现,当止血带绑定之后,高弹线会提供一个预挤压力,周期压力电机会持续带动不完全齿轮转动,当不完全齿轮组啮合时,周期性压力电机会在3~10min内完成一周的转动,周期性压力带会在周期性压力带控制杆的转动下持续收紧,当不完全齿轮行进到空白处时,完全齿轮会在周期性压力带和减速齿轮组的作用下缓慢反转释放压力,当不完全齿轮再次啮合时,将会进行下一个收紧周期。
通过应变膜实现了压力可调的功能,当装置压在伤口或肿胀处表面,应变膜会被肿胀部位顶起,其通过的电流信号会根据应变膜的形变产生变化,电流控制器通过接收电流变化的反馈调节调整压力调节电机输出的转动圈数。
冰敷功能通过液体和冰敷粉末混合后吸收热量达到冰敷的效果,透皮针阵列下层含有液体,冰敷粉末层含有冰敷粉末,粉末层采用真空封装,当透皮针阵列刺破冰敷粉末层后,由于负压虹吸效果,液体会流向粉末层与粉末混合,发生吸热反应,降低温度,达到冰敷的效果。冰敷粉末层的面积为100*50mm,厚度为5~15mm,通过横向隔膜和纵向隔膜分隔成独立的粉末填充仓。
应变膜和压力调节带A、压力调节带B不仅能实现压力大小的调节,还可与冰敷粉末层联动,冰敷粉末层被封装在具有不同表面积梯度的粉末填充仓中,由中心向四周面积逐渐变小,肿胀明显时,压力调节带A和压力调节带B收缩力大,透皮针阵列可以刺破更多的格子,产生面积更大的吸热反应,使冰敷面积更大,降温更快。
周期性压力带与应变膜集成为一体,应变膜位于周期性压力带上方,压力调节带A和压力调节带B位于周期性压力带的下方,压力调节带A和压力调节带B根据周期性压力带的收紧周期,适时进行压迫力度的微调。 周期性压力带、压力调节带A和压力调节带B截面形状可以为扁平型或圆柱形。
附图说明
图1为一种具有周期性压迫冷敷功能的智能止血带的外形整体示意图。
图2为一种具有周期性压迫冷敷功能的智能止血带的功能结构详细示意图。
图3为一种具有周期性压迫冷敷功能的智能止血带的不完全齿轮组示意图。
图4为一种具有周期性压迫冷敷功能的智能止血带的止血压迫部分的纵截面结构示意图。
图5为一种具有周期性压迫冷敷功能的智能止血带的冰敷粉末层的结构示意图。
图6为一种具有周期性压迫冷敷功能的智能止血带的应变压力控制层截面结构图。
如图所示:1、止血压迫部分;2、弹力带部分;3、传动部分,4、压力调节带A左端,5、压力调节带A右端,6、压力调节带B右端,7、压力调节带B左端,9、周期性压力带前端,10、周期性压力带后端,11、应变膜形变电阻反馈线,12、压力调节电机,13、电流控制器,14、减速齿轮组,15、不完全齿轮组,16、周期压力电机,17、压力调节带连接杆,18、周期性压力带控制杆,19、光固化止血凝胶层,20、紫外光柔性屏,21、液体层,22、透皮针阵列,23、冰敷粉末层,24、应变压力控制层,25、定位销,26、高弹线,27、不完全齿轮,28、完全齿轮,29、纵向隔层,30、应变膜,31、周期性压力带,32、压力调节带A,33、压力调节带B。
具体实施方式
实施例1:
本发明提出的一种具有周期性压迫冷敷功能的智能止血带,其具体结构和参数设置如下:
外形结构分为三部分,包括止血压迫部分1、弹力带部分2、传动部分3,其中弹力带内集成了连接传动部分和压迫止血部分的线束和连接带;
止血压迫部分包含:压力调节带A左端4,压力调节带A右端5,压力调节带B右端6,压力调节带B左端7,周期性压力带前端9,周期性压力带后端10,应变膜形变电阻反馈线11,光固化止血凝胶层19,紫外光柔性屏20,液体层21,透皮针阵列22,冰敷粉末层23,应变膜24,定位销25,高弹线26。其中紫外光柔性屏20可以感知出血面积和形状,转为投影阵列数据,形成对应出血面的投影和轮廓,使对应投影面部位的光固化止血凝胶层19固化,光固化轮廓尺寸补偿为+30μm。光固化止血凝胶层19外侧有离型保护膜,保护凝胶储存过程中不与外界接触。光固化止血凝胶层19的厚度为90μm,紫外光柔性屏20的一次光照时间为5s。冰敷粉末层23中的粉末被封装在具有不同表面积梯度的格子中,由横向隔层8和纵向隔层29分隔开,中心向四周面积逐渐变小,粉末为氯化铵,液体层为水,透皮针阵列22的高度为200μm,冰敷粉末层23的封装厚度为180μm;
传动部分包含:压力调节电机12,电流控制器13,减速齿轮组14,不完全齿轮组15,周期压力电机16,压力调节带连接杆17,周期性压力带控制杆18。其中不完全齿轮组中的不完全齿轮27与周期压力电机16连接,完全齿轮28与减速齿轮组14连接。不完全齿轮27的空占比为20%,转速为10min/r,完全齿轮28经减速齿轮组14减速后的倒转速度为2min/r。完全齿轮28与不完全齿轮27的分度圆比例为1:1;
本实施例提供的压力带使用时,先将光固化止血凝胶层19的离型保护膜撕掉,定位销25拔掉,此时高弹线26会将止血压迫部分1整体拉向患处,形成预挤压力。此时紫外光柔性屏20自动开启,屏幕根据出血面积反馈释放紫外光进行光照,然后周期压力电机16和压力调节电机12启动,周期性压力带31、压力调节带A32、压力调节带B33进行自动调节,透皮针阵列22此时会在大压力下刺破冰敷粉末层23,实现冷敷效果。其中,周期性压力带31和应变膜30集成为一体。
以下实施例或对比例和实施例1的结构大体相同,区别于实施例1的部分为:光固化轮廓尺寸补偿,光固化止血凝胶层19的厚度,紫外光柔性屏20的一次光照时间,冰敷粉末层23中的粉末种类,液体层21中的液体种类,透皮针阵列22的高度,不完全齿轮27的空占比和转速,完全齿轮28经减速齿轮组14减速后的倒转速度,完全齿轮28与不完全齿轮27的分度圆比例,其他内容不再赘述。
实施例2:
光固化轮廓尺寸补偿+40μm,光固化止血凝胶层19的厚度100μm,紫外光柔性屏20的一次光照时间5.5s;
粉末种类为五水合硫代硫酸钠,液体种类为水,透皮针阵列22的高度220μm;
不完全齿轮27的空占比为30%,转速为10min/r,完全齿轮28经减速齿轮组14减速后的倒转速度为3min/r,完全齿轮28与不完全齿轮27的分度圆比例为1:1。
实施例3:
光固化轮廓尺寸补偿+50μm,光固化止血凝胶层19的厚度110μm,紫外光柔性屏20的一次光照时间6s;
粉末种类为一水合硫酸氢钠,液体种类为水,透皮针阵列22的高度240μm;
不完全齿轮27的空占比为35%,转速为10min/r,完全齿轮28经减速齿轮组14减速后的倒转速度为3.5min/r,完全齿轮28与不完全齿轮27的分度圆比例为1:1。
实施例4:
光固化轮廓尺寸补偿+60μm,光固化止血凝胶层19的厚度120μm,紫外光柔性屏20的一次光照时间7s;
粉末种类为氯化铵,液体种类为水,透皮针阵列22的高度260μm;
不完全齿轮27的空占比为40%,转速为10min/r,完全齿轮28经减速齿轮组14减速后的倒转速度为2min/r,完全齿轮28与不完全齿轮27的分度圆比例为1:3。
实施例5:
光固化轮廓尺寸补偿+80μm,光固化止血凝胶层19的厚度130μm,紫外光柔性屏20的一次光照时间7.5s;
粉末种类为五水合硫代硫酸钠和氯化铵混合物,质量比为3:7,液体种类为水,透皮针阵列22的高度220μm;
不完全齿轮27的空占比为20%,转速为10min/r,完全齿轮28经减速齿轮组14减速后的倒转速度为2min/r,完全齿轮28与不完全齿轮27的分度圆比例为1:2。
实施例6:
光固化轮廓尺寸补偿+100μm,光固化止血凝胶层19的厚度140μm,紫外光柔性屏20的一次光照时间8.5s;
粉末种类为五水合硫代硫酸钠和氯化铵混合物,质量比为3:7,液体种类为水,透皮针阵列22的高度220μm;
不完全齿轮27的空占比为20%,转速为10min/r,完全齿轮28经减速齿轮组14减速后的倒转速度为2min/r,完全齿轮28与不完全齿轮27的分度圆比例为1:1。
实施例7:
光固化轮廓尺寸补偿+40μm,光固化止血凝胶层19的厚度100μm,紫外光柔性屏20的一次光照时间5.5s;
粉末种类为五水合硫代硫酸钠和氯化铵混合物,质量比为3:7,液体种类为水,透皮针阵列22的高度240μm;
不完全齿轮27的空占比为20%,转速为10min/r,完全齿轮28经减速齿轮组14减速后的倒转速度为2min/r,完全齿轮28与不完全齿轮27的分度圆比例为1:1。
实施例8:
光固化轮廓尺寸补偿+40μm,光固化止血凝胶层19的厚度100μm,紫外光柔性屏20的一次光照时间5.5s;
粉末种类为五水合硫代硫酸钠和氯化铵混合物,质量比为3:7,液体种类为水,透皮针阵列22的高度240μm;
不完全齿轮27的空占比为20%,转速为10min/r,完全齿轮28经减速齿轮组14减速后的倒转速度为2min/r,完全齿轮28与不完全齿轮27的分度圆比例为1:1。
对比例1:
光固化轮廓尺寸补偿+120μm,光固化止血凝胶层19的厚度90μm,紫外光柔性屏20的一次光照时间5s;
粉末种类为硝酸铵,液体种类为水,透皮针阵列22的高度300μm;
不完全齿轮27的空占比为10%,转速为10min/r,完全齿轮28经减速齿轮组14减速后的倒转速度为2min/r,完全齿轮28与不完全齿轮27的分度圆比例为1:4。
对比例2:
光固化轮廓尺寸补偿+120μm,光固化止血凝胶层19的厚度180μm,紫外光柔性屏20的一次光照时间10s;
粉末种类为硝酸铵,液体种类为水,透皮针阵列22的高度300μm;
不完全齿轮27的空占比为20%,转速为20min/r,完全齿轮28经减速齿轮组14减速后的倒转速度为2min/r,完全齿轮28与不完全齿轮27的分度圆比例为1:1。
对比例3:
光固化轮廓尺寸补偿+150μm,光固化止血凝胶层19的厚度180μm,紫外光柔性屏20的一次光照时间5s;
粉末种类为硝酸铵,液体种类为水,透皮针阵列22的高度280μm;
不完全齿轮27的空占比为20%,转速为10min/r,完全齿轮28经减速齿轮组14减速后的倒转速度为2min/r,完全齿轮28与不完全齿轮27的分度圆比例为2:1。
对比例4:
光固化轮廓尺寸补偿+150μm,光固化止血凝胶层19的厚度160μm,紫外光柔性屏20的一次光照时间5s;
粉末种类为硝酸铵,液体种类为水,透皮针阵列22的高度260μm;
不完全齿轮27的空占比为20%,转速为10min/r,完全齿轮28经减速齿轮组14减速后的倒转速度为2min/r,完全齿轮28与不完全齿轮27的分度圆比例为3:1。
上述实施例与对比例所获得的技术效果如表1所示,止血效果从劣到优的评分为1~5,凝胶去除的难易程度评分从难到易为1~5,冰敷舒适度由低到高评分为1~5,压力舒适度由低到高评分为1~5。
表1
止血效果 | 去除效果 | 冰敷舒适度 | 压力舒适度 | |
实施例1 | 5 | 5 | 4 | 5 |
实施例2 | 5 | 5 | 4 | 4 |
实施例3 | 5 | 5 | 5 | 4 |
实施例4 | 5 | 5 | 4 | 5 |
实施例5 | 5 | 4 | 4 | 5 |
实施例6 | 5 | 4 | 4 | 5 |
实施例7 | 5 | 5 | 5 | 5 |
实施例8 | 5 | 5 | 5 | 5 |
对比例1 | 5 | 2 | 2 | 3 |
对比例2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
对比例3 | 2 | 1 | 3 | 2 |
对比例4 | 2 | 1 | 3 | 1 |
。
由技术效果可见:光固化轮廓尺寸补偿、光固化止血凝胶层19的厚度、紫外光柔性屏20的光照时间的不同,效果体现为止血效果和止血凝胶固化后去除的难易程度,凝胶层厚度越厚,所需固化时间越长,尺寸补偿越多,与皮肤的边缘锚固越牢,相反,如果厚度和尺寸补偿不足,则止血效果会下降;冰敷粉末层种类和透皮针高度,对冰敷舒适度有影响,透皮针高度过高或过低都会影响粉末与水的混合;分度圆和比例和齿轮转速的配合,以及不完全齿轮的空占比比例,对压迫力度有直接影响。
当尺寸补偿超过140μm,愈合后凝胶的去除难度越大,与皮肤的锚固效果越牢,而凝胶层厚度大于180μm时,固化时间将明显延长,不利于使用,若光照时间缩短,则凝胶无法彻底固化。单独使用氯化铵或五水合硫代硫酸钠冷敷舒适度有限,二者以7:3的质量比混合为优选。透皮针高度超过260μm时,较低压力即可实现水与粉末的接触混合,冷敷程度较高。不完全齿轮组中不完全齿轮的空占比和转速会影响三条压力带的收紧时间和舒张时间,实施例1、4、5的齿轮组参数为优选。
以上所述仅是本发明的优选实施方式,应当指出的是,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明原理的前提下,还可以做出若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视为本发明的保护范围。
Claims (9)
1.一种周期性压迫功能的智能冷敷止血装置,其特征为由止血压迫部分、弹力带部分、传动部分构成,止血压迫部分包含压力调节带A、压力调节带B、周期性压力带、应变膜、冰敷粉末层、定位销、高弹线、透皮针阵列、液体层、紫外光柔性屏、光固化止血凝胶层,传动部分包含电流控制器、压力调节电机、压力调节带连接杆、周期性压力带控制杆、减速齿轮组、不完全齿轮组、周期压力电机,弹力带部分包含连接止血压迫部分和传动部分的连接线,由压力调节带A左端、压力调节带A右端、压力调节带B右端、压力调节带B左端、周期性压力带前端、周期性压力带后端、应变膜形变电阻反馈线组成,其中压力调节带A左端、压力调节带A右端、压力调节带B右端、压力调节带B左端将止血压迫部分的压力调节带A、压力调节带B和传动部分的压力调节带连接杆相连,压力调节带连接杆的一侧连有压力调节电机和电流控制器,周期性压力带前端、周期性压力带后端将止血压迫部分的周期性压力带与传动部分的周期性压力带控制杆连接,周期性压力带控制杆的一侧连有减速齿轮组、不完全齿轮组、周期压力电机,不完全齿轮组由不完全齿轮和完全齿轮组成,周期性压力带与应变膜集成为一体,应变膜位于周期性压力带上方,压力调节带A和压力调节带B位于周期性压力带的下方,压力调节带A和压力调节带B根据周期性压力带的收紧周期,适时进行压迫力度的微调,光固化止血凝胶层的外侧有一张离型保护膜,光固化止血凝胶层厚度为90~140μm,紫外光柔性屏光照时间5~8.5s,光固化轮廓尺寸补偿为+30~+100μm,冰敷粉末层为氯化铵、五水合硫代硫酸钠、一水合硫酸氢钠中的一种或多种,液体层为水,透皮针阵列高度为200~240μm,不完全齿轮组中的不完全齿轮空占比为20~40%,不完全齿轮的转速为10min/r,完全齿轮倒转速度为2~3.5min/r,不完全齿轮与完全齿轮的分度圆比例为1:(1~3),压力带使用时,先将光固化止血凝胶层19的离型保护膜撕掉,定位销拔掉,此时高弹线会将止血压迫部分整体拉向患处,形成预挤压力,此时紫外光柔性屏自动开启,屏幕根据出血面积反馈释放紫外光进行光照,然后周期压力电机和压力调节电机启动,周期性压力带、压力调节带A、压力调节带B进行自动调节,透皮针阵列此时会在大压力下刺破冰敷粉末层,实现冷敷效果,该装置通过应变膜实现了压力可调的功能,当装置压在伤口或肿胀处表面,应变膜会被肿胀部位顶起,其通过的电流信号会根据应变膜的形变产生变化,电流控制器通过接收电流变化的反馈调节调整压力调节电机输出的转动圈数。
2.由权利要求1所述的一种周期性压迫功能的智能冷敷止血装置,其特征为紫外光柔性屏的光源为窄谱UVB光源,波长集中在311nm。
3.由权利要求1所述的一种周期性压迫功能的智能冷敷止血装置,其特征为光固化止血凝胶层厚度为100μm,紫外光柔性屏光照时间5.5s,光固化轮廓尺寸补偿为+40μm。
4.由权利要求1所述的一种周期性压迫功能的智能冷敷止血装置,其特征为透皮针阵列高度为240μm。
5.由权利要求1所述的一种周期性压迫功能的智能冷敷止血装置,其特征为不完全齿轮空占比为20%,不完全齿轮转速为10min/r,完全齿轮倒转速度为2min/r,不完全齿轮与完全齿轮的分度圆比例为1:1。
6.由权利要求1所述的一种周期性压迫功能的智能冷敷止血装置,其特征为不完全齿轮组中的不完全齿轮与周期压力电机连接,完全齿轮与减速齿轮组连接。
7.由权利要求1所述的一种周期性压迫功能的智能冷敷止血装置,其特征为冰敷粉末层面积为100mm*50mm,厚度为5~15mm,通过横向隔层和纵向隔层分隔开,每一个粉末填充仓采用真空封装,横向隔层和纵向隔层的间距为非等距分隔,由边缘向中心的粉末填充仓面积逐渐增大。
8.由权利要求1所述的一种周期性压迫功能的智能冷敷止血装置,其特征为冰敷粉末层为五水合硫代硫酸钠与氯化铵的混合粉体为3:7。
9.由权利要求1所述的一种周期性压迫功能的智能冷敷止血装置,其特征为周期性压力带、压力调节带A和压力调节带B截面形状为矩形或圆柱形。
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