CN201076529Y - 人工机械心脏瓣膜静态返流量测量装置 - Google Patents
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Abstract
本实用新型涉及一种人工机械心脏瓣膜静态返流量测量装置,由水箱,水位控制器,测试管,上、下液位指示光电信号发生器,PLC,计时显示仪表,操作面板、计算机及相应的数据线组成;水箱连接有与水泵相连的上水管,上水管上装有上水电磁阀,水箱连接有与测试管相通的供水管,供水管上装有供水电磁阀;水位控制器的上下端口与水箱贯通;测试管上端口与大气连通,下端装有单向阀,测试管上、下部分别安装下液位指示光电信号发生器;上、下液位指示光电信号发生器分别经数据线与PLC连接;操作面板经数据线PLC连接;供水电磁阀、计时显示仪表、计算机分别经数据线与PLC连接。本实用新型结构简单,操作方便,测试结果更加精确、快捷。
Description
技术领域
本实用新型涉及一种测试人工机械心脏瓣膜功能质量、性能指标的装置,特别是一种人工机械心脏瓣膜静态返流量测量装置。
背景技术
人工机械心脏瓣膜临床应用已有40多年的历史,瓣膜置换术已遍及全世界,挽救了数百万患者的生命。我国人工机械心脏瓣膜研究的起步也较早,瓣膜的质量也得到了不断的改进与提高。人工机械心脏瓣膜的质量优劣,直接关系到病人的健康与安危。瓣膜关闭后的返流量L/min即静态返流量测试是对人工机械心脏瓣膜质量评价的一个重要环节。目前对静态返流量的测试方法是:用医用高纯度蒸馏水作为试验液体,把瓣膜置于定常流场中,保持压力基本恒定,对瓣膜进行平均返流量测试,然后根据医用蒸馏水与血液的粘度等参数关系折算出被试液为血液时的返流量。
现有测试过程的难度有:第一、需要保持被测试瓣膜处在压差为100毫米汞柱这样一个微小的恒定压差下,通常采用加气压等复杂装置实现;第二、测试返流量非常小,属于微小流量测试;第三、被测液体为高纯度蒸馏水,几乎不导电,对于利用介质电导率来测试流量的仪器失效。
实用新型内容 本实用新型要解决的技术问题在于提供一种结构简单,操作方便,测试结果更加精确、快捷,测试效率高的人工机械心脏瓣膜静态返流量测量装置。
为了解决上述技术问题,本实用新型采取的技术方案如下:一种人工机械心脏瓣膜静态返流量测量装置,由水箱,水位控制器,测试管,上、下液位指示光电信号发生器,PLC,计时显示仪表,操作面板、计算机及相应的数据线组成;水箱连接有与水泵相连的上水管,上水管上装有上水电磁阀,水箱连接有与测试管相通的供水管,供水管上装有供水电磁阀;水位控制器的上下端口与水箱贯通;测试管上端口与大气连通,下端装有单向阀,测试管上部安装上液位指示光电信号发生器、下部安装下液位指示光电信号发生器;上、下液位指示光电信号发生器分别经数据线与PLC连接;操作面板经数据线PLC连接;供水电磁阀、计时显示仪表、计算机分别经数据线与PLC连接。
本实用新型采用流体力学准定常理论和伯努利积分理论产生等效恒定压差。测定时,将人工心脏瓣膜安装于测试管上、位于下液位指示光电信号发生器与单向阀之间的位置;如图2所示:上液位指示光电信号发生器3与被试人工心脏瓣膜12之间的高度为H1、下液位指示光电信号发生器8与被试人工心脏瓣膜12之间的高度为H2。因为测试管7内径确定,H1与H2的高度差H1-H2确定,测试管7中上液位指示光电信号发生器3与下液位指示光电信号发生器8之间的测试液体积也就确定。测试过程中,随着液面下降,被测试人工机械心脏瓣膜12处的压强始终在变化。也就是用非定常流等效定常流,从而简化了测试装置,降低了成本;利用光电发生器直接测试液位,利用PLC进行两个液位指示光电信号发生器时间差的计时,并进行测试过程的各种逻辑控制,利用微机与PLC之间通信进行数据采集和处理,使得测试结果更加精确、快捷,操作起来更加方便,提高了测试效率。
附图说明
图1是本实用新型的结构示意图;
图2是本实用新型用流体力学非定常流等效定常流的原理图。
图中:1-水箱,2-水箱液位控制器,3-上液位指示光电信号发生器,4-溢流管,5-上水管,6-供水管,7-测试管,8-下液位指示光电信号发生器,9-上水电磁阀,10-供水电磁阀,11-水泵,12-人工心脏瓣膜,13-测试回水池,14-溢流回水池,15-操作面板,16-返流量报警装置,17-计时显示仪表,18-PLC,19-计算机,20-打印机,21-单向阀,S1-最低水箱液位,S2-最高水箱液位,H1-上液位指示光电信号发生器3与被试人工心脏瓣膜12之间的高度,H2-下液位指示光电信号发生器8与被试人工心脏瓣膜为12之间的高度。
具体实施方式
如图1所示:一种人工机械心脏瓣膜静态返流量测量装置,由水箱1,水位控制器2,测试管7,上液位指示光电信号发生器3、下液位指示光电信号发生器8,计时和逻辑控制用的PLC18,计时显示仪表17,操作面板15、计算机19及相应的数据线组成;水箱1连接有与水泵11相连的上水管5,上水管5上装有上水电磁阀9,水箱1连接有与测试管7相通的供水管6,供水管6上装有供水电磁阀10;水位控制器2的上下端口与水箱1贯通;测试管7上端口与大气连通,下端装有单向阀21,测试管7上部安装上液位指示光电信号发生器3、下部安装下液位指示光电信号发生器8;上液位指示光电信号发生器3和下液位指示光电信号发生器8分别经数据线与PLC18连接;操作面板15经数据线PLC18连接;供水电磁阀10、计时显示仪表17、计算机19分别经数据线与PLC18连接。
水位控制器2用来自动控制水泵11和上水电磁阀9的启停,以保证水箱1的水位在最高水箱液位S2与最低水箱液位S1之间;当测试管7中液位到达上液位指示光电信号发生器3时,由上液位指示光电信号发生器3给PLC18发出光电信号开始计时;当测试管7中液位到达下液位指示光电信号发生器8时,下液位指示光电信号发生器8给PLC发出光电信号停止计时;PLC18将计时结果实时传送到计时显示仪器17,并且和计算机19实时通信,对计时结果等数据进行实时处理。通过计算上液位指示光电信号发生器3和下液位指示光电信号发生器8之间测试管7中的液体体积,除以上液位指示光电信号发生器3和下液位指示光电信号发生器8发出信号的时间间隔,即可得到被试人工心脏瓣膜12的平均流量。
作为本实用新型的完善,操作面板15经导线与上水电磁阀9、水泵11分别连接,操作面板15装有手动按钮,用于手动时操作上水电磁阀9和水泵11。作为本实用新型的进一步完善,PLC18经数据线连接有返流量报警装置16,如被测试人工心脏瓣膜12的返流量过大或过小时,向测试人员发出报警信号。
作为本实用新型的再进一步完善,水箱1装有溢流管4,溢流管4的进水口与最高水箱液位S2平齐;出水口下面设置有溢流回水池14,如水箱1的水位超过最高水箱液位S2时,溢流管4溢流,将多余的水排至溢流回水池14。
作为本实用新型的又进一步完善,计算机19连接有打印机20,以将测试结果打印成纸件。
作为本实用新型的更进一步完善,测试管7出水口下面设置有测试回水池13。
本实用新型通过以下操作实现测试过程:测量开始时,关闭被测试人工机械心脏瓣膜12下单向阀21,通过操作面板15上的操作按钮,打开供水电磁阀10,测试管7上水,测试管7和水箱1的水位相同时关闭供水电磁阀10;打开单向阀21,则测试管7中的水通过被试人工心脏瓣膜12的返流缝隙泄漏,测试管7中水液位下降;当测试管7中液位下降到上液位指示光电信号发生器3时给PLC18发出信号,PLC18开始计时,当测试管7中液位下降到下液位指示光电信号发生器8时给PLC18发出信号,PLC18停止计时,计时过程均实时传送至计时显示仪表17和计算机19,计算机19计算出平均返流量并对数据进行其它处理,然后继续下一个人工心脏瓣膜的测量。
Claims (6)
1.一种人工机械心脏瓣膜静态返流量测量装置,其特征在于:它由水箱(1),水位控制器(2),测试管(7),上、下液位指示光电信号发生器(3、8),PLC(18),计时显示仪表(17),操作面板(15)、计算机(19)及相应的数据线组成;所述水箱(1)连接有与水泵(11)相连的上水管(5),所述上水管(5)上装有上水电磁阀(9);所述水箱(1)连接有与所述测试管(7)相通的供水管(6),所述供水管(6)上装有供水电磁阀(10);所述水位控制器(2)的上下端口与所述水箱(1)贯通;所述测试管(7)上端口与大气连通,下端装有单向阀(21),所述测试管(7)上部安装所述上液位指示光电信号发生器(3)、下部安装所述下液位指示光电信号发生器(8);所述上液位指示光电信号发生器(3)和所述下液位指示光电信号发生器(8)分别经数据线与所述PLC(18)连接;所述操作面板(15)经数据线所述PLC(18)连接;所述供水电磁阀(10)、所述计时显示仪表(17)、所述计算机(19)分别经数据线与所述PLC(18)连接。
2.根据权利要求1所述的一种人工机械心脏瓣膜返流量测量装置,其特征在于:所述操作面板(15)经导线与所述上水电磁阀(9)、所述水泵(11)分别连接,所述操作面板(15)装有手动按钮。
3.根据权利要求1所述的一种人工机械心脏瓣膜返流量测量装置,其特征在于:所述PLC(18)经数据线连接有返流量报警装置(16)。
4.根据权利要求1所述的一种人工机械心脏瓣膜返流量测量装置,其特征在于:所述水箱(1)装有溢流管(4),所述溢流管(4)的进水口与最高水箱液位S2平齐,出水口下面设置有溢流回水池(14)。
5.根据权利要求1至4任意一项所述的一种人工机械心脏瓣膜返流量测量装置,其特征在于:所述计算机(19)连接有打印机(20)。
6.根据权利要求5所述的一种人工机械心脏瓣膜返流量测量装置,其特征在于:所述测试管(7)出水口下面设置有测试回水池(13)。
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