CN209809234U - 一种新型的呼吸装置用费氏管 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了一种新型的呼吸装置用费氏管,包括用于采集呼吸流量的呼吸流量采集装置、用于采集呼吸压力的呼吸压力采集装置和用于过滤呼吸的气体的呼吸过滤装置,所述呼吸过滤装置包括两个且为通透结构,两个之间能互相连接以形成带有腔体的整体,同时,所述呼吸流量采集装置和呼吸压力采集装置位于其腔体内,其中,所述呼吸压力采集装置的一端与其中的一个呼吸过滤装置连接,另一端上连接于呼吸流量采集装置。该费氏管集成压力和流量采集在一起,实现了压力和流量的同步采集。对于呼吸的生理检测提供了更有力的证据。精确计算后的费氏管,对于精确呼吸测量,提供了极大的可能性。同时,便携式的设计,为随时随地进行呼吸测试,提供了可能性。
Description
技术领域
本实用新型属于便携式医疗器械领域领域,具体涉及一种新型的呼吸装置用费氏管。
背景技术
目前市场上,呼吸检测设备都是利用涡轮,红外,Lily,超声波等单一呼吸流量感应装置或者单一呼吸压力感应装置,没有把压力和流量感应同时结合在一起的呼吸传感装置。国外市面上也有一些厂家做了费氏管,但是只能检测流量,无法同时检测呼吸压力。
由于费氏管是采集的差压采集计数,只能采集到流量的变化。如果需要采集呼吸压力,必须使用另外一个压力装置,单独检测呼吸压力,比如检测MIP,MEP时,就只能更换设备或者取下流量检测部分,更换上压力检测装置。这个就给使用带来很大的不便。既浪费了测试时间,也增加了成本,同时,也不能对压力和流量同一时刻采集,对于精确诊断用户生理特征,造成了很大困难。同时,由于涡轮,红外,Lily,超声波等都是无法测试小气流信号,准确度就会大大降低。对于大气流信号,现有产品,都容易饱和,导致失真。
实用新型内容
本实用新型针对背景技术所提出的问题,实用新型了一种新型的呼吸装置用费氏管,通过把呼吸压力采集和流量采集做到同一个管子上,实现流量和压力的同步检测,为精准测试提供可能,节省检测时间和成本。同时,本呼吸用费氏管采用的差分技术和装配设计,能同时适用小气流和大气流的检测。
本实用新型的技术方案是:一种新型的呼吸装置用费氏管,包括用于采集呼吸流量的呼吸流量采集装置、用于采集呼吸压力的呼吸压力采集装置和用于过滤呼吸的气体的呼吸过滤装置,其中所述呼吸过滤装置包括两个且为通透结构,两个之间能互相连接以形成带有腔体的整体,同时,所述呼吸流量采集装置和呼吸压力采集装置位于其腔体内,其中,所述呼吸压力采集装置的一端与其中的一个呼吸过滤装置连接,另一端上连接于呼吸流量采集装置。
进一步的,所述呼吸过滤装置包括装置本体,所述装置本体为内部通透的柱形结构,设有出气孔和入气孔,同时在所述出气孔和入气孔之间设置有微型孔金属过滤网。
进一步的,所述微型孔金属过滤网包括80-120个直径为0.5毫米的微型孔。
进一步的,两个呼吸过滤装置通过卡扣或者螺纹连接的方式连接在一起。
进一步的,所述呼吸压力采集装置包括呼吸压力采集孔,同时所述呼吸流量采集装置包括流量采集孔,其中,所述呼吸压力采集孔和流量采集孔设置在同一条入气管道且设置在附近,以保证压力和流量采集时,用的是同一组呼吸的气体。
本实用新型的有益效果体现在:集成压力和流量采集在一起,实现了压力和流量的同步采集。对于呼吸的生理检测提供了更有力的证据。精确计算后的费氏管,对于精确呼吸测量,提供了极大的可能性。同时,便携式的设,为随时随地进行呼吸测试,提供了可能性。
附图说明
下面结合附图及实施例对本实用新型作进一步描述:
图1为所述费氏管的零件分离图;
图2为所述费氏管的零件组装图;
图3位所述呼吸过滤装置的剖视图;
其中:1、呼吸流量采集装置,2、呼吸压力采集装置,3、呼吸过滤装置,4、装置本体,5、微型孔金属过滤网,6、微型孔。
具体实施方式
实施例:结合图1-3所示,为本实用新型提供的包括用于采集呼吸流量的呼吸流量采集装置1、用于采集呼吸压力的呼吸压力采集装置2和用于过滤呼吸的气体的呼吸过滤装置3,其中所述呼吸过滤装置3包括两个且为通透结构,两个之间能互相连接以形成带有腔体的整体,同时,所述呼吸流量采集装置1和呼吸压力采集装置2位于其腔体内,其中,所述呼吸压力采集装置2的一端与其中的一个呼吸过滤装置3连接,另一端上连接于呼吸流量采集装置1;该装置具体工作时,当呼吸时,气体会先通过呼吸过滤装置3过滤掉杂物或者其他对呼吸气流采集有影响的物质;然后送给呼吸压力采集装置2和呼吸流量采集装置1;呼吸压力采集装置2会把气体送给压力传感器进行压力分析;呼吸流量采集装置1把呼吸过滤器送过来的气体,从湍流变成层流后,再通过另外一端把气体排出。
在本实施例中,所述呼吸压力采集装置,用于采集呼吸压力随时间的变化。该装置靠近嘴部呼吸的地方。为了保证压力和流量的一致性,呼吸压力采集孔和流量采集孔的一端,放在一起,保证压力和流量采集时,用的是同一组呼吸的气体。此处对于采集MIP(Maximum Inhale Pressure,最大吸气压力)和MEP(Maximum exhale Pressure,最大呼气压力)非常准确。
在本实施例中,所述呼吸流量采集装置1,用于采集呼吸流量随时间和压力的变化。从过滤器过来的气体,是湍流形态的。此时的压力和流量是非线性关系。需要把非线性变成线性关系,而费氏管就是用来实现此功能。本费氏管的流量采集部分,采用在大管内塞入200-400根直径为1.0毫米的毛细管,把湍流变成层流,从而实现气体压力和流量的线性化。同时,对于费氏管设计的合理性,可以通过雷诺数来验证。如果雷诺数<2000,说明该费氏管是可以用在呼吸上的。
雷诺数的计算如下:其中v为气流速度,l为毛细管的直径,γ为流体黏滞系数,本实施例中,v=23.5m/s,l=1.0mm,γ=1.678E-5,经计算,本费氏管的雷诺数是1400,符合线性度条件。对于通过的气流,能实现很好的层流。对压力和流量,也能实现很好的线性化。
在本实施例中,所述呼吸过滤装置3包括装置本体4,所述装置本体4为内部通透的柱形结构,设有出气孔和入气孔,同时在所述出气孔和入气孔之间设置有微型孔金属过滤网5。
在本实施例中,所述微型孔金属过滤网5包括80-120个直径为0.5毫米的微型孔6。
在本实施例中,所述呼吸压力采集装置2包括呼吸压力采集孔,同时所述呼吸流量采集装置包括流量采集孔,其中,所述呼吸压力采集孔和流量采集孔设置在一起,以保证压力和流量采集时,用的是同一组呼吸的气体。
当然上述实施例只为说明本实用新型的技术构思及特点,其目的在于让熟悉此项技术的人能够了解本实用新型的内容并据以实施,并不能以此限制本实用新型的保护范围。凡根据本实用新型主要技术方案的精神实质所做的修饰,都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。
Claims (5)
1.一种新型的呼吸装置用费氏管,包括用于采集呼吸流量的呼吸流量采集装置(1)、用于采集呼吸压力的呼吸压力采集装置(2)和用于过滤呼吸的气体的呼吸过滤装置(3),其特征在于,所述呼吸过滤装置(3)包括两个且为通透结构,两个之间能互相连接以形成带有腔体的整体,同时,所述呼吸流量采集装置(1)和呼吸压力采集装置(2)位于其腔体内,其中,所述呼吸压力采集装置(2)的一端与其中的一个呼吸过滤装置(3)连接,另一端上连接于呼吸流量采集装置(1)。
2.根据权利要求1所述的一种新型的呼吸装置用费氏管,其特征在于,所述呼吸过滤装置(3)包括装置本体(4),所述装置本体(4)为内部通透的柱形结构,设有出气孔和入气孔,同时在所述出气孔和入气孔之间设置有微型孔金属过滤网(5)。
3.根据权利要求2所述的一种新型的呼吸装置用费氏管,其特征在于,所述微型孔金属过滤网(5)包括80-120个直径为0.5毫米的微型孔(6)。
4.根据权利要求1所述的一种新型的呼吸装置用费氏管,其特征在于,两个呼吸过滤装置(3)通过卡扣或者螺纹连接的方式连接在一起。
5.根据权利要求1所述的一种新型的呼吸装置用费氏管,其特征在于,所述呼吸压力采集装置(2)包括呼吸压力采集孔,同时所述呼吸流量采集装置(1)包括流量采集孔,其中,所述呼吸压力采集孔和流量采集孔设置在同一条入气管道且设置在附近,以保证压力和流量采集时,用的是同一组呼吸的气体。
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