CN211863527U - 一种心内科临床呼吸器 - Google Patents

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Abstract

本实用新型提供一种心内科临床呼吸器。心内科临床呼吸器包括柱体;缓冲室,缓冲室固定于柱体的一端;控制结构,控制结构固定于柱体的侧壁;连接结构,连接结构包括进气口和出气口;抽气结构,抽气结构包括风扇盒、第一马达和风扇;限流结构,限流结构包括支撑柱、第二马达、齿轮、升降板和齿条,两个支撑柱的底端对称固定于柱体的内壁,两个第二马达分别安装于两个支撑柱的内部,两个齿轮分别与两个第二马达之间转动连接,两个升降板分别与两个支撑柱的内部之间滑动连接,齿条固定于升降板的侧壁,且齿条与齿轮之间啮合连接。本实用新型提供的心内科临床呼吸器具有自动送气和可控制氧气流速的优点。

Description

一种心内科临床呼吸器
技术领域
本实用新型涉及呼吸技术领域,尤其涉及一种心内科临床呼吸器。
背景技术
心内科,即心血管内科,是各级医院大内科为了诊疗心血管血管疾病而设置的一个临床科室,治疗的疾病包括心绞痛、高血压、猝死、心律失常、心力衰竭、早搏、心律不齐、心肌梗死、心肌病、心肌炎、急性心肌梗死等心血管疾病。
患有心血管疾病的患者在发作的时候急需吸入氧气,住院治疗的患者可以使用医院的氧气,但是在转移此类病人时只能使用便携的氧气袋给患者供氧,但是氧气袋需要有人时刻挤压,一旦停止挤压,氧气袋内的氧气就会很难进入患者体内,这样不仅费时费力,还会给患者造成极大的伤害。
因此,有必要提供一种新的心内科临床呼吸器解决上述技术问题。
实用新型内容
为解决上述技术问题,本实用新型提供一种可以自动送气和可控制氧气流速的心内科临床呼吸器。
本实用新型提供的心内科临床呼吸器包括:柱体;缓冲室,所述缓冲室固定于所述柱体的一端,且所述缓冲室的内部与所述柱体的内部连通;控制结构,所述控制结构固定于所述柱体的侧壁;连接结构,所述连接结构固定于所述柱体的另一端和所述缓冲室的侧面,所述连接结构包括进气口和出气口,所述进气口与所述柱体的另一端连通,所述出气口与所述缓冲室的侧面连通;抽气结构,所述抽气结构安装于所述柱体的内部,所述抽气结构包括风扇盒、第一马达(130电机)和风扇,所述风扇盒安装于所述柱体的内部,所述第一马达安装于所述风扇盒的内部,所述风扇与所述第一马达之间转动连接;限流结构,所述限流结构安装于所述柱体的内壁,所述限流结构包括支撑柱、第二马达(转盘300电机)、齿轮、升降板和齿条,两个所述支撑柱的底端对称固定于所述柱体的内壁,两个所述第二马达分别安装于两个所述支撑柱的内部,两个所述齿轮分别与两个所述第二马达之间转动连接,两个所述升降板分别与两个所述支撑柱的内部之间滑动连接,所述齿条固定于所述升降板的侧壁,且所述齿条与所述齿轮之间啮合连接。
优选的,所述连接结构还包括防滑圈,所述防滑圈固定于所述进气口和所述出气口的侧壁。
优选的,所述控制结构包括壳体、控制面板、充电口和电池,所述壳体固定于所述柱体的侧壁,所述控制面板安装于所述壳体的顶面,所述充电口设于所述壳体的侧壁,所述电池安装于所述壳体的内部,且所述充电口与所述控制面板和所述电池之间电性连接。
优选的,所述缓冲室的内部安装有缓冲网,所述缓冲网呈网状结构。
优选的,所述第一马达与所述电池之间电性连接。
优选的,所述第二马达与所述电池之间电性连接。
与相关技术相比较,本实用新型提供的心内科临床呼吸器具有如下有益效果:
本实用新型提供一种心内科临床呼吸器,使用时,将氧气袋上的氧气管与所述进气口连接,氧气进入所述柱体的内部,再把氧气面罩上的氧气管与所述出气口连接,之后按下所述控制结构上的按钮,所述第一马达通电,其内部转子转动,带动所述风扇转动,所述风扇在所述风扇盒内高速转动,将氧气袋内的氧气抽进所述柱体的内部,再进入所述缓冲室内,然后通过所述出气口进入氧气面罩,供患者呼吸,只要所述第一马达不停转动,所述风扇就会一直抽氧气袋内的氧气,所以不需要人工挤压氧气袋内的氧气,就可以排空氧气袋,省去了人力,而且如果氧气流速不合适,可以按下所述控制结构上的按钮,给所述第二马达供电,所述第二马达内的转子转动,带动所述齿轮转动,所述齿轮与所述齿条啮合,所以所述齿轮转动会带动所述齿条移动,所述齿条又会带动所述升降板移动,两个所述升降板彼此靠近或者彼此分离,这样就会将所述柱体与所述缓冲室之间的通道面积减小或者扩大,通过的氧气流量也会减少或者增加,从而实现氧气的限流,所述控制面板设定有三个档位,分别控制两个所述升降板之间的距离。
附图说明
图1为本实用新型提供的心内科临床呼吸器的一种较佳实施例的结构示意图;
图2为图1所示的截面示意图;
图3为图2所示的限流结构的放大示意图;
图4为图3所示的限流结构的局部平面图。
图中标号:1、柱体,2、缓冲室,3、控制结构,31、壳体,32、控制面板,33、充电口,34、电池,4、连接结构,41、进气口,42、出气口,43、防滑圈,5、抽气结构,51、风扇盒,52、第一马达,53、风扇,6、缓冲网,7、限流结构,71、支撑柱,72、第二马达,73、齿轮,74、升降板,75、齿条。
具体实施方式
下面结合附图和实施方式对本实用新型作进一步说明。
请结合参阅图1、图2、图3和图4,其中,图1为本实用新型提供的心内科临床呼吸器的一种较佳实施例的结构示意图;图2为图1所示的截面示意图;图3为图2所示的限流结构的放大示意图;图4为图3所示的限流结构的局部平面图。心内科临床呼吸器包括:柱体1;缓冲室2,所述缓冲室2固定于所述柱体1的一端,且所述缓冲室2的内部与所述柱体1的内部连通;控制结构3,所述控制结构3固定于所述柱体1的侧壁;连接结构4,所述连接结构4固定于所述柱体1的另一端和所述缓冲室2的侧面,所述连接结构4包括进气口41和出气口42,所述进气口41与所述柱体1的另一端连通,所述出气口42与所述缓冲室2的侧面连通;抽气结构5,所述抽气结构5安装于所述柱体1的内部,所述抽气结构5包括风扇盒51、第一马达52和风扇53,所述风扇盒51安装于所述柱体1的内部,所述第一马达52安装于所述风扇盒51的内部,所述风扇53与所述第一马达52之间转动连接;限流结构7,所述限流结构7安装于所述柱体1的内壁,所述限流结构7包括支撑柱71、第二马达72、齿轮73、升降板74和齿条75,两个所述支撑柱71的底端对称固定于所述柱体1的内壁,两个所述第二马达72分别安装于两个所述支撑柱71的内部,两个所述齿轮73分别与两个所述第二马达72之间转动连接,两个所述升降板74分别与两个所述支撑柱71的内部之间滑动连接,所述齿条75固定于所述升降板74的侧壁,且所述齿条75与所述齿轮73之间啮合连接。
在具体实施过程中,如图1和图2所示,所述连接结构4还包括防滑圈43,所述防滑圈43固定于所述进气口41和所述出气口42的侧壁,为了氧气袋和氧气面罩上的氧气管套在所述进气口41和出气口42的侧壁上时不会滑脱。
在具体实施过程中,如图1和图2所示,所述控制结构3包括壳体31、控制面板32、充电口33和电池34,所述壳体31固定于所述柱体1的侧壁,所述控制面板32安装于所述壳体31的顶面,所述充电口33设于所述壳体31的侧壁,所述电池34安装于所述壳体31的内部,且所述充电口33与所述控制面板32和所述电池34之间电性连接,设置所述控制结构3是为了控制所述第一马达52和所述第二马达72。
在具体实施过程中,如图2所示,所述缓冲室2的内部安装有缓冲网6,所述缓冲网6呈网状结构,为了将所述风扇53吹来的氧气速度降下来,防止进入患者口腔内的氧气流速太快。
在具体实施过程中,如图2所示,所述第一马达52与所述电池34之间电性连接,为了给所述第一马达52供电,使其转动并带动所述风扇53氧气袋内的氧气抽出。
在具体实施过程中,如图2、图3和图4所示,所述第二马达72与所述电池34之间电性连接,为了给所述第二马达72供电,使其转动并带动所述齿轮73转动。
本实用新型提供的心内科临床呼吸器的工作原理如下:
使用时,将氧气袋上的氧气管与所述进气口41连接,所述防滑圈43将氧气管顶起,增大氧气管内壁与所述进气口41外壁之间的摩擦力,使之不能滑脱,氧气进入所述柱体1的内部,再把氧气面罩上的氧气管与所述出气口42连接,所述防滑圈43将氧气管顶起,增大氧气管内壁与所述出气口42外壁之间的摩擦力,使之不能滑脱,之后按下所述壳体31顶面上的所述控制面板32上的按钮,所述电池34给所述第一马达52通电,其内部转子转动,带动所述风扇53转动,所述风扇53在所述风扇盒51内高速转动,将氧气袋内的氧气抽进所述柱体1的内部,再进入所述缓冲室2内,然后通过所述出气口42进入氧气面罩,供患者呼吸,只要所述第一马达52不停转动,所述风扇53就会一直抽氧气袋内的氧气,所以不需要人工挤压氧气袋内的氧气,就可以排空氧气袋,省去了人力,而且如果氧气流速不合适,可以按下所述壳体31顶面的所述控制面板32上的按钮,所述电池34给所述第二马达72供电,所述第二马达72内的转子转动,带动所述齿轮73转动,所述齿轮73与所述齿条75啮合,所以所述齿轮73转动会带动所述齿条75移动,所述齿条75又会带动所述升降板74移动,两个所述升降板74彼此靠近或者彼此分离,这样就会将所述柱体1与所述缓冲室2之间的通道面积减小或者扩大,通过的氧气流量也会减少或者增加,从而实现氧气的限流,所述控制面板32设定有三个档位,分别控制两个所述升降板74之间的距离,同时所述壳体31的侧壁上设有充电口33,在所述电池34没电时可以为所述电池34充电。
与相关技术相比较,本实用新型提供的心内科临床呼吸器具有如下有益效果:
本实用新型提供一种心内科临床呼吸器,使用时,将氧气袋上的氧气管与所述进气口41连接,氧气进入所述柱体1的内部,再把氧气面罩上的氧气管与所述出气口42连接,之后按下所述控制结构3上的按钮,所述第一马达52通电,其内部转子转动,带动所述风扇53转动,所述风扇53在所述风扇盒51内高速转动,将氧气袋内的氧气抽进所述柱体1的内部,再进入所述缓冲室2内,然后通过所述出气口42进入氧气面罩,供患者呼吸,只要所述第一马达52不停转动,所述风扇53就会一直抽氧气袋内的氧气,所以不需要人工挤压氧气袋内的氧气,就可以排空氧气袋,省去了人力,而且如果氧气流速不合适,可以按下所述控制结构3上的按钮,给所述第二马达72供电,所述第二马达72内的转子转动,带动所述齿轮73转动,所述齿轮73与所述齿条75啮合,所以所述齿轮73转动会带动所述齿条75移动,所述齿条75又会带动所述升降板74移动,两个所述升降板74彼此靠近或者彼此分离,这样就会将所述柱体1与所述缓冲室2之间的通道面积减小或者扩大,通过的氧气流量也会减少或者增加,从而实现氧气的限流,所述控制面板32设定有三个档位,分别控制两个所述升降板74之间的距离。
以上所述仅为本实用新型的实施例,并非因此限制本实用新型的专利范围,凡是利用本实用新型说明书及附图内容所作的等效结构或等效流程变换,或直接或间接运用在其它相关的技术领域,均同理包括在本实用新型的专利保护范围内。

Claims (6)

1.一种心内科临床呼吸器,其特征在于,包括:
柱体(1);
缓冲室(2),所述缓冲室(2)固定于所述柱体(1)的一端,且所述缓冲室(2)的内部与所述柱体(1)的内部连通;
控制结构(3),所述控制结构(3)固定于所述柱体(1)的侧壁;
连接结构(4),所述连接结构(4)固定于所述柱体(1)的另一端和所述缓冲室(2)的侧面,所述连接结构(4)包括进气口(41)和出气口(42),所述进气口(41)与所述柱体(1)的另一端连通,所述出气口(42)与所述缓冲室(2)的侧面连通;
抽气结构(5),所述抽气结构(5)安装于所述柱体(1)的内部,所述抽气结构(5)包括风扇盒(51)、第一马达(52)和风扇(53),所述风扇盒(51)安装于所述柱体(1)的内部,所述第一马达(52)安装于所述风扇盒(51)的内部,所述风扇(53)与所述第一马达(52)之间转动连接;
限流结构(7),所述限流结构(7)安装于所述柱体(1)的内壁,所述限流结构(7)包括支撑柱(71)、第二马达(72)、齿轮(73)、升降板(74)和齿条(75),两个所述支撑柱(71)的底端对称固定于所述柱体(1)的内壁,两个所述第二马达(72)分别安装于两个所述支撑柱(71)的内部,两个所述齿轮(73)分别与两个所述第二马达(72)之间转动连接,两个所述升降板(74)分别与两个所述支撑柱(71)的内部之间滑动连接,所述齿条(75)固定于所述升降板(74)的侧壁,且所述齿条(75)与所述齿轮(73)之间啮合连接。
2.根据权利要求1所述的心内科临床呼吸器,其特征在于,所述连接结构(4)还包括防滑圈(43),所述防滑圈(43)固定于所述进气口(41)和所述出气口(42)的侧壁。
3.根据权利要求1所述的心内科临床呼吸器,其特征在于,所述控制结构(3)包括壳体(31)、控制面板(32)、充电口(33)和电池(34),所述壳体(31)固定于所述柱体(1)的侧壁,所述控制面板(32)安装于所述壳体(31)的顶面,所述充电口(33)设于所述壳体(31)的侧壁,所述电池(34)安装于所述壳体(31)的内部,且所述充电口(33)与所述控制面板(32)和所述电池(34)之间电性连接。
4.根据权利要求1所述的心内科临床呼吸器,其特征在于,所述缓冲室(2)的内部安装有缓冲网(6),所述缓冲网(6)呈网状结构。
5.根据权利要求3所述的心内科临床呼吸器,其特征在于,所述第一马达(52)与所述电池(34)之间电性连接。
6.根据权利要求3所述的心内科临床呼吸器,其特征在于,所述第二马达(72)与所述电池(34)之间电性连接。
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