CN117503492A - 一种可进行心脏按压的急救医疗箱 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及急救医疗箱技术领域,公开了一种可进行心脏按压的急救医疗箱,包括:箱体、卡扣绑带、磁性心脏按压组件、间歇式辅助呼吸组件。磁性心脏按压组件设于箱体内,磁性心脏按压组件包括装配架,装配控制腔内设有压缩限位缸,压缩限位缸内滑动连接有一对密封固定板,一对密封固定板相对应的一侧均固定连接有永磁铁,密封固定板的下方侧固定连接有挤压连接杆,挤压连接杆位于压缩限位缸外的一端固定连接有心脏按压块。本发明通过磁性心脏按压组件与间歇式辅助呼吸组件的设置,使得急救医疗箱具备心脏按压复苏的功能,采用机械按压的方式对患者进行心脏按压复苏,具有稳定的心脏按压复苏效果,显著提高了急救医疗箱的急救救护效果。
Description
技术领域
本发明属于急救医疗箱技术领域,具体涉及一种可进行心脏按压的急救医疗箱。
背景技术
急救医疗箱是指存放急救药品以及医疗器材的容器,根据用途不同可以分为家庭急救医疗箱、军警急救医疗箱、医院急救医疗箱和防灾急救医疗箱,由于具有携带方便、设备齐全、轻便小巧的优点,广泛应用于化学工业、医疗、科技和金属冶金工业等领域。
由于户外急救情况的复杂性,在户外急救过程中经常会遇到心搏骤停等心脏疾病,而在对这类疾病进行急救的过程中,需要对患者进行心脏按压复苏,然而,标准的心脏按压深度为5-6cm,按压次数为每分钟100-120次,这样就使得心脏按压复苏的工作强度较大。
现有技术中的急救医疗箱大多仅具备医疗器械存储功能,不具备心脏按压复苏的功能,当需要对患者进行心脏按压复苏时,通常采用人工的方式对患者进行心脏按压,人工按压的方式不仅劳动强度较大,而且按压效果容易受人为因素影响,使得对患者进行心脏按压复苏的效果较差,使得急救医疗箱的急救救护效果较差。
因此,针对上述技术问题,有必要提供一种可进行心脏按压的急救医疗箱。
发明内容
本发明的目的在于提供一种可进行心脏按压的急救医疗箱,以解决上述急救医疗箱不具备心脏按压复苏功能的问题。
为了实现上述目的,本发明一实施例提供的技术方案如下:
一种可进行心脏按压的急救医疗箱,包括:箱体、卡扣绑带、磁性心脏按压组件、间歇式辅助呼吸组件。
所述箱体的外侧连接有卡扣绑带。
所述磁性心脏按压组件设于箱体内,所述磁性心脏按压组件包括装配架,所述装配架与箱体配合形成装配控制腔,所述装配控制腔内设有压缩限位缸,所述压缩限位缸内滑动连接有一对密封固定板,一对所述密封固定板相对应的一侧均固定连接有永磁铁,一对所述永磁铁之间形成有磁性排斥腔,所述密封固定板的下方侧固定连接有挤压连接杆,所述挤压连接杆位于压缩限位缸外的一端固定连接有心脏按压块,所述密封固定板的上方固定连接有驱动活塞杆,所述驱动活塞杆位于压缩限位缸外的一端连接有凸轮驱动机构。
所述间歇式辅助呼吸组件设于装配控制腔内,所述间歇式辅助呼吸组件包括一对防爆储气罐,一对所述防爆储气罐的一端均连接有截止阀,一对所述截止阀之间连通有连通气管,所述连通气管远离截止阀的一侧设有呼吸管,所述呼吸管与连通气管之间连接有间歇式启闭机构。
进一步地,所述箱体内连接有多组储物架。通过多组储物架对急救药品或医疗器械进行收纳存储。所述箱体的上方铰接有箱盖,所述箱盖与箱体之间卡扣连接。通过箱盖对箱体进行扣合封闭保护。
进一步地,所述箱体的底部连接有一对缓冲隔离垫,一对所述缓冲隔离垫对称分布于心脏按压块的两侧,通过设置一对缓冲隔离垫可对箱体的底部与患者胸膛部分进行分隔缓冲,从而提高了采用箱体对患者进行心脏按压的舒适性。所述箱体的下方卡合连接有底盖。通过底盖对缓冲隔离垫与按压气囊垫进行扣合保护,避免了在箱体日常移动存放过程中,环境对缓冲隔离垫、心脏按压块与按压气囊垫等部件产生的污染与损坏。
进一步地,所述挤压连接杆内连接有导通气管,所述导通气管与压缩限位缸相连通。通过导通气管对压缩限位缸与按压气囊垫进行连接导通,从而便于使得压缩限位缸内的气体随密封固定板的移动沿导通气管输送至按压气囊垫内,通过向按压气囊垫内输送气体的方式使得按压气囊垫膨胀,通过膨胀后的按压气囊垫对患者心脏进行按压的方式提高了对心脏进行按压的效果,避免了由于心脏按压块在按压过程中对患者造成挤压损伤的情况,提高了对患者进行心脏按压复苏的安全性。所述导通气管位于挤压连接杆外的一端连接有按压气囊垫,所述按压气囊垫与心脏按压块固定连接。通过按压气囊垫提高了心脏按压块与患者的接触舒适性,提高了心脏按压块对患者进行心脏按压复苏的安全性。
进一步地,所述凸轮驱动机构包括驱动凸轮。通过驱动凸轮的旋转对心脏按压块进行驱动控制。所述驱动凸轮与心脏按压块之间铰接有限位销轴。限位销轴起到连接驱动凸轮与心脏按压块的作用,便于使得驱动凸轮在限位销轴的作用下随驱动凸轮的旋转进行同步运动。
进一步地,所述驱动凸轮的一侧设有驱动电动机,所述驱动电动机的输出轴与驱动凸轮传动连接。驱动电动机起到提供动力的作用,便于通过控制驱动电动机的运行对驱动凸轮进行旋转驱动,从而便于对心脏按压块进行往复提升运动控制。所述驱动凸轮与装配架之间连接有电机固定座。通过电机固定座对驱动凸轮起到固定限位的作用。
进一步地,所述防爆储气罐与装配架之间连接有多组罐架。通过多组罐架对防爆储气罐进行装配固定。所述箱体的外侧开设有装配凹槽,所述装配凹槽与呼吸管相匹配。便于通过装配凹槽对呼吸管进行收纳限位。所述装配凹槽的外侧设有与呼吸管相匹配的呼吸管保护罩。通过呼吸管保护罩对呼吸管起到扣合保护的作用。
进一步地,所述间歇式启闭机构包括启闭连接管,所述启闭连接管的两端分别于连通气管、呼吸管相连通。通过启闭连接管对连通气管与呼吸管进行连接导通。所述启闭连接管的两侧均固定连接有活塞控制筒。活塞控制筒对活塞块起到收纳限位与移动控制的作用。所述活塞控制筒内滑动连接有活塞块。通过控制活塞块的移动对移动封堵板进行移动控制。
进一步地,所述活塞块与活塞控制筒之间连接有复位弹簧。复位弹簧起到连接活塞控制筒与活塞块的作用,便于通过复位弹簧的收缩与复位对活塞块进行支撑复位。所述活塞块远离复位弹簧的一侧固定连接有移动封堵板,所述移动封堵板与启闭连接管相匹配。通过一对移动封堵板的相互配合对启闭连接管起到封堵控制的作用。
进一步地,一对所述活塞控制筒上均连接有控制气管,所述控制气管设于活塞块远离复位弹簧的一侧。控制气管起到连通活塞控制筒与储气囊的作用,便于使得储气囊沿控制气管输送至活塞控制筒内,从而便于通过提高活塞控制筒内气压的方式对活塞块进行移动控制。所述控制气管远离活塞控制筒的一端连接有储气囊,所述储气囊设于驱动凸轮的下方。储气囊起到存储气体的作用,通过驱动凸轮的旋转对储气囊进行间歇式挤压,从而便于对活塞块进行间歇式驱动控制。所述储气囊的外侧固定连接有气囊装配架。气囊装配架对储气囊起到装配限位的作用。
与现有技术相比,本发明具有以下优点:
本发明通过磁性心脏按压组件与间歇式辅助呼吸组件的设置,使得急救医疗箱具备心脏按压复苏的功能,采用机械按压的方式对患者进行心脏按压复苏,具有稳定的心脏按压复苏效果,显著提高了急救医疗箱的急救救护效果。
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为本发明一实施例中一种可进行心脏按压的急救医疗箱的部分结构立体图;
图2为本发明一实施例中一种可进行心脏按压的急救医疗箱的另一角度部分结构立体图;
图3为图2中A处结构示意图;
图4为本发明一实施例中一种可进行心脏按压的急救医疗箱的正视剖视图;
图5为本发明一实施例中一种可进行心脏按压的急救医疗箱的侧视剖视图;
图6为图5中B处结构示意图;
图7为图5中C处结构示意图;
图8为本发明一实施例中一种可进行心脏按压的急救医疗箱的俯视剖视图;
图9为图8中D处结构示意图;
图10为本发明一实施例中磁性心脏按压组件的立体图;
图11为图10中E处结构示意图;
图12为本发明一实施例中磁性心脏按压组件的立体图;
图13为图12中F处结构示意图;
图14为本发明一实施例中一种可进行心脏按压的急救医疗箱的立体图。
图中:1.箱体、101.卡扣绑带、102.储物架、103.箱盖、2.磁性心脏按压组件、201.装配架、202.压缩限位缸、203.密封固定板、204.永磁铁、205.挤压连接杆、206.心脏按压块、207.驱动活塞杆、208.导通气管、209.按压气囊垫、210.驱动凸轮、211.限位销轴、212.驱动电动机、213.电机固定座、3.间歇式辅助呼吸组件、301.防爆储气罐、302.截止阀、303.连通气管、304.呼吸管、305.罐架、306.呼吸管保护罩、307.启闭连接管、308.活塞控制筒、309.活塞块、310.复位弹簧、311.移动封堵板、312.控制气管、313.储气囊、314.气囊装配架、4.缓冲隔离垫、5.底盖。
具体实施方式
以下将结合附图所示的各实施方式对本发明进行详细描述。但该等实施方式并不限制本发明,本领域的普通技术人员根据该等实施方式所做出的结构、方法或功能上的变换均包含在本发明的保护范围内。
本发明公开了一种可进行心脏按压的急救医疗箱,参考图1-图14所示,包括:箱体1、卡扣绑带101、磁性心脏按压组件2、间歇式辅助呼吸组件3。
参考图1-图3所示,箱体1的外侧连接有卡扣绑带101。卡扣绑带101不仅可以对箱体1起到便捷式携带的作用,同时,当需要对患者进行心脏按压复苏时,可通过卡扣绑带101将箱体1与患者绑缚在一起,从而保证了通过心脏按压块206对患者进行心脏复苏按压的稳定性。
参考图1-图4所示,箱体1内连接有多组储物架102。通过多组储物架102对急救药品或医疗器械进行收纳存储。
参考图1所示,箱体1的上方铰接有箱盖103,箱盖103与箱体1之间卡扣连接。通过箱盖103对箱体1进行扣合封闭保护。
参考图2所示,箱体1的底部连接有一对缓冲隔离垫4,一对缓冲隔离垫4对称分布于心脏按压块206的两侧,通过设置一对缓冲隔离垫4可对箱体1的底部与患者胸膛部分进行分隔缓冲,从而提高了采用箱体1对患者进行心脏按压的舒适性。
参考图14所示,箱体1的下方卡合连接有底盖5。通过底盖5对缓冲隔离垫4与按压气囊垫209进行扣合保护,避免了在箱体1日常移动存放过程中,环境对缓冲隔离垫4、心脏按压块206与按压气囊垫209等部件产生的污染与损坏。
参考图4-图7所示,磁性心脏按压组件2设于箱体1内,磁性心脏按压组件2包括装配架201,装配架201与箱体1配合形成装配控制腔。通过装配控制腔对压缩限位缸202、密封固定板203、永磁铁204等部件进行装配固定。
参考图10-图12所示,装配控制腔内设有压缩限位缸202。通过压缩限位缸202对一对密封固定板203进行装配限位与移动控制。
参考图4-图7所示,压缩限位缸202内滑动连接有一对密封固定板203。通过一对密封固定板203对永磁铁204进行装配固定,同时,便于通过对密封固定板203进行驱动控制的方式对挤压连接杆205进行驱动控制,从而便于对患者进行心脏按压复苏。
参考图4-图7所示,一对密封固定板203相对应的一侧均固定连接有永磁铁204,一对永磁铁204之间形成有磁性排斥腔。通过磁性排斥腔的移动对挤压连接杆205进行移动控制。
参考图4-图7所示,密封固定板203的下方侧固定连接有挤压连接杆205。挤压连接杆205起到连接密封固定板203与心脏按压块206的作用,便于使得心脏按压块206在挤压连接杆205的作用下随密封固定板203的移动进行相应的移动,从而便于对患者进行心脏按压复苏处理。
参考图5-图7所示,挤压连接杆205内连接有导通气管208,导通气管208与压缩限位缸202相连通。通过导通气管208对压缩限位缸202与按压气囊垫209进行连接导通,从而便于使得压缩限位缸202内的气体随密封固定板203的移动沿导通气管208输送至按压气囊垫209内,通过向按压气囊垫209内输送气体的方式使得按压气囊垫209膨胀,通过膨胀后的按压气囊垫209对患者心脏进行按压的方式提高了对心脏进行按压的效果,避免了由于心脏按压块206在按压过程中对患者造成挤压损伤的情况,提高了对患者进行心脏按压复苏的安全性。
参考图5-图7所示,导通气管208位于挤压连接杆205外的一端连接有按压气囊垫209,按压气囊垫209与心脏按压块206固定连接。通过按压气囊垫209提高了心脏按压块206与患者的接触舒适性,提高了心脏按压块206对患者进行心脏按压复苏的安全性。
参考图5-图7所示,挤压连接杆205位于压缩限位缸202外的一端固定连接有心脏按压块206。通过心脏按压块206的往复式升降移动,对患者起到心脏按压复苏的作用。
参考图5-图7所示,密封固定板203的上方固定连接有驱动活塞杆207。通过对驱动活塞杆207进行驱动控制的方式对密封固定板203进行移动控制,从而对心脏按压块206的心脏按压复苏进行同步驱动控制。
参考图10-图11所示,驱动活塞杆207位于压缩限位缸202外的一端连接有凸轮驱动机构。凸轮驱动机构包括驱动凸轮210。通过驱动凸轮210的旋转对心脏按压块206进行驱动控制。
参考图10-图11所示,驱动凸轮210与心脏按压块206之间铰接有限位销轴211。限位销轴211起到连接驱动凸轮210与心脏按压块206的作用,便于使得驱动凸轮210在限位销轴211的作用下随驱动凸轮210的旋转进行同步运动。
参考图10-图11所示,驱动凸轮210的一侧设有驱动电动机212,驱动电动机212的输出轴与驱动凸轮210传动连接。驱动电动机212起到提供动力的作用,便于通过控制驱动电动机212的运行对驱动凸轮210进行旋转驱动,从而便于对心脏按压块206进行往复提升运动控制。
参考图10-图11所示,驱动凸轮210与装配架201之间连接有电机固定座213。通过电机固定座213对驱动凸轮210起到固定限位的作用。
参考图10-图13所示,间歇式辅助呼吸组件3设于装配控制腔内,间歇式辅助呼吸组件3包括一对防爆储气罐301。通过一对防爆储气罐301对氧气进行存储,从而便于对心脏按压复苏过程中的患者进行辅助呼吸。
参考图12-图13所示,一对防爆储气罐301的一端均连接有截止阀302。通过截止阀302对防爆储气罐301进行导通控制。一对截止阀302之间连通有连通气管303。通过连通气管303对一对截止阀302进行连接导通。
参考图12-图13所示,连通气管303远离截止阀302的一侧设有呼吸管304。便于通过呼吸管304对防爆储气罐301内的氧气进行输送导通,从而便于通过呼吸管304外接呼吸面罩的方式对患者进行辅助呼吸,从而提高对患者进行急救救护的效果。
参考图10-图13所示,防爆储气罐301与装配架201之间连接有多组罐架305。通过多组罐架305对防爆储气罐301进行装配固定。
具体地,箱体1的外侧开设有装配凹槽,装配凹槽与呼吸管304相匹配。便于通过装配凹槽对呼吸管304进行收纳限位。
参考图14所示,装配凹槽的外侧设有与呼吸管304相匹配的呼吸管保护罩306。通过呼吸管保护罩306对呼吸管304起到扣合保护的作用。
参考图10-图13所示,呼吸管304与连通气管303之间连接有间歇式启闭机构,间歇式启闭机构包括启闭连接管307,启闭连接管307的两端分别于连通气管303、呼吸管304相连通。通过启闭连接管307对连通气管303与呼吸管304进行连接导通。
参考图10-图13所示,启闭连接管307的两侧均固定连接有活塞控制筒308。活塞控制筒308对活塞块309起到收纳限位与移动控制的作用。
参考图10-图13所示,活塞控制筒308内滑动连接有活塞块309。通过控制活塞块309的移动对移动封堵板311进行移动控制。
参考图10-图13所示,活塞块309与活塞控制筒308之间连接有复位弹簧310。复位弹簧310起到连接活塞控制筒308与活塞块309的作用,便于通过复位弹簧310的收缩与复位对活塞块309进行支撑复位。
参考图10-图13所示,活塞块309远离复位弹簧310的一侧固定连接有移动封堵板311,移动封堵板311与启闭连接管307相匹配。通过一对移动封堵板311的相互配合对启闭连接管307起到封堵控制的作用。
参考图10-图13所示,一对活塞控制筒308上均连接有控制气管312,控制气管312设于活塞块309远离复位弹簧310的一侧。控制气管312起到连通活塞控制筒308与储气囊313的作用,便于使得储气囊313沿控制气管312输送至活塞控制筒308内,从而便于通过提高活塞控制筒308内气压的方式对活塞块309进行移动控制。
参考图10-图13所示,控制气管312远离活塞控制筒308的一端连接有储气囊313,储气囊313设于驱动凸轮210的下方。储气囊313起到存储气体的作用,通过驱动凸轮210的旋转对储气囊313进行间歇式挤压,从而便于对活塞块309进行间歇式驱动控制。
参考图10-图13所示,储气囊313的外侧固定连接有气囊装配架314。气囊装配架314对储气囊313起到装配限位的作用。
具体使用时,通过箱体1与多组储物架102的相互配合形成多组储物格,从而对各类急救药品与急救器械进行收纳存储,并且,可通过箱盖103与箱体1相互扣合的方式对急救药品与急救器械进行封闭保护,在使用时,医护人员可通过卡扣绑带101对箱体1进行便捷式携带。
当需要对患者进行心脏按压复苏时,采用卡扣绑带101将箱体1与患者进行绑缚,将箱体1放置在患者胸膛上,通过缓冲隔离垫4对患者胸膛与箱体1进行缓冲限位保护。随后,通过控制驱动电动机212的运行,使得驱动凸轮210随驱动电动机212输出轴的旋转进行同步旋转,通过驱动凸轮210的旋转使得永磁铁204可在限位销轴211的作用随驱动凸轮210的旋转进行往复式升降移动。
通过驱动活塞杆207的往复式升降,使得一对密封固定板203可在一对永磁铁204的作用下进行往复式升降移动,从而使得挤压连接杆205随密封固定板203的升降移动进行同步移动,通过心脏按压块206与按压气囊垫209的相互配合对患者的心脏进行往复式按压,从而对患者进行心脏按压复苏处理。
在密封固定板203移动过程中,压缩限位缸202内的气体可随密封固定板203的移动沿挤压连接杆205输送至按压气囊垫209内,通过按压气囊垫209的膨胀提高了按压气囊垫209对患者心脏进行按压的舒适性与安全性。
同时,可通过开启截止阀302的方式对防爆储气罐301与连通气管303的导通状态进行控制,使得防爆储气罐301内的氧气可沿截止阀302输送至连通气管303内。此外,在驱动电动机212运行过程中,驱动凸轮210会对电机固定座213进行往复式挤压,电机固定座213内的气体在驱动凸轮210挤压作用下沿驱动电动机212输送至导通气管208内,按压气囊垫209在气体压力作用下带动限位销轴211对驱动凸轮210进行压缩,通过限位销轴211的移动使得驱动活塞杆207处于导通状态,从而使得连通气管303内的氧气可沿启闭连接管307、呼吸管304输送向患者,通过对驱动活塞杆207进行间歇式启闭的方式对患者进行间歇式氧气输送,从而对患者起到辅助呼吸的作用,提高了急救资料向的急救救护效果。
对于本领域技术人员而言,显然本发明不限于上述示范性实施例的细节,而且在不背离本发明的精神或基本特征的情况下,能够以其他的具体形式实现本发明。因此,无论从哪一点来看,均应将实施例看作是示范性的,而且是非限制性的,本发明的范围由所附权利要求而不是上述说明限定,因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本发明内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。
此外,应当理解,虽然本说明书按照实施例加以描述,但并非每个实施例仅包含一个独立的技术方案,说明书的这种叙述方式仅仅是为清楚起见,本领域技术人员应当将说明书作为一个整体,各实施例中的技术方案也可以经适当组合,形成本领域技术人员可以理解的其他实施方式。
Claims (10)
1.一种可进行心脏按压的急救医疗箱,其特征在于,包括:
箱体,所述箱体的外侧连接有卡扣绑带;
磁性心脏按压组件,设于所述箱体内,所述磁性心脏按压组件包括装配架,所述装配架与箱体配合形成装配控制腔,所述装配控制腔内设有压缩限位缸,所述压缩限位缸内滑动连接有一对密封固定板,一对所述密封固定板相对应的一侧均固定连接有永磁铁,一对所述永磁铁之间形成有磁性排斥腔,所述密封固定板的下方侧固定连接有挤压连接杆,所述挤压连接杆位于压缩限位缸外的一端固定连接有心脏按压块,所述密封固定板的上方固定连接有驱动活塞杆,所述驱动活塞杆位于压缩限位缸外的一端连接有凸轮驱动机构;
间歇式辅助呼吸组件,设于所述装配控制腔内,所述间歇式辅助呼吸组件包括一对防爆储气罐,一对所述防爆储气罐的一端均连接有截止阀,一对所述截止阀之间连通有连通气管,所述连通气管远离截止阀的一侧设有呼吸管,所述呼吸管与连通气管之间连接有间歇式启闭机构。
2.根据权利要求1所述的一种可进行心脏按压的急救医疗箱,其特征在于,所述箱体内连接有多组储物架,所述箱体的上方铰接有箱盖,所述箱盖与箱体之间卡扣连接。
3.根据权利要求1所述的一种可进行心脏按压的急救医疗箱,其特征在于,所述箱体的底部连接有一对缓冲隔离垫,一对所述缓冲隔离垫对称分布于心脏按压块的两侧,所述箱体的下方卡合连接有底盖。
4.根据权利要求1所述的一种可进行心脏按压的急救医疗箱,其特征在于,所述挤压连接杆内连接有导通气管,所述导通气管与压缩限位缸相连通,所述导通气管位于挤压连接杆外的一端连接有按压气囊垫,所述按压气囊垫与心脏按压块固定连接。
5.根据权利要求1所述的一种可进行心脏按压的急救医疗箱,其特征在于,所述凸轮驱动机构包括驱动凸轮,所述驱动凸轮与心脏按压块之间铰接有限位销轴。
6.根据权利要求5所述的一种可进行心脏按压的急救医疗箱,其特征在于,所述驱动凸轮的一侧设有驱动电动机,所述驱动电动机的输出轴与驱动凸轮传动连接,所述驱动凸轮与装配架之间连接有电机固定座。
7.根据权利要求6所述的一种可进行心脏按压的急救医疗箱,其特征在于,所述防爆储气罐与装配架之间连接有多组罐架,所述箱体的外侧开设有装配凹槽,所述装配凹槽与呼吸管相匹配,且所述装配凹槽的外侧设有与呼吸管相匹配的呼吸管保护罩。
8.根据权利要求1所述的一种可进行心脏按压的急救医疗箱,其特征在于,所述间歇式启闭机构包括启闭连接管,所述启闭连接管的两端分别于连通气管、呼吸管相连通,所述启闭连接管的两侧均固定连接有活塞控制筒,所述活塞控制筒内滑动连接有活塞块。
9.根据权利要求8所述的一种可进行心脏按压的急救医疗箱,其特征在于,所述活塞块与活塞控制筒之间连接有复位弹簧,所述活塞块远离复位弹簧的一侧固定连接有移动封堵板,所述移动封堵板与启闭连接管相匹配。
10.根据权利要求9所述的一种可进行心脏按压的急救医疗箱,其特征在于,一对所述活塞控制筒上均连接有控制气管,所述控制气管设于活塞块远离复位弹簧的一侧,所述控制气管远离活塞控制筒的一端连接有储气囊,所述储气囊设于驱动凸轮的下方,所述储气囊的外侧固定连接有气囊装配架。
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