DK160633B - Slangepumpe, isaer til avendelse som insulinpumpe - Google Patents

Slangepumpe, isaer til avendelse som insulinpumpe Download PDF

Info

Publication number
DK160633B
DK160633B DK216085A DK216085A DK160633B DK 160633 B DK160633 B DK 160633B DK 216085 A DK216085 A DK 216085A DK 216085 A DK216085 A DK 216085A DK 160633 B DK160633 B DK 160633B
Authority
DK
Denmark
Prior art keywords
hose
groove
web
pump
section
Prior art date
Application number
DK216085A
Other languages
English (en)
Other versions
DK216085A (da
DK160633C (da
DK216085D0 (da
Inventor
Henning Munk Ejlersen
Original Assignee
Henning Munk Ejlersen
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Henning Munk Ejlersen filed Critical Henning Munk Ejlersen
Publication of DK216085D0 publication Critical patent/DK216085D0/da
Priority to DK216085A priority Critical patent/DK160633C/da
Priority to EP86903268A priority patent/EP0222849B1/en
Priority to JP61502982A priority patent/JPH0788821B2/ja
Priority to DE8686903268T priority patent/DE3667708D1/de
Priority to PCT/DK1986/000054 priority patent/WO1986006796A1/en
Priority to AU59010/86A priority patent/AU590887B2/en
Priority to AT86903268T priority patent/ATE48899T1/de
Publication of DK216085A publication Critical patent/DK216085A/da
Priority to NO870150A priority patent/NO165610C/no
Priority to FI870126A priority patent/FI85303C/fi
Priority to US07/318,452 priority patent/US4923375A/en
Publication of DK160633B publication Critical patent/DK160633B/da
Application granted granted Critical
Publication of DK160633C publication Critical patent/DK160633C/da

Links

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04BPOSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS
    • F04B43/00Machines, pumps, or pumping installations having flexible working members
    • F04B43/12Machines, pumps, or pumping installations having flexible working members having peristaltic action
    • F04B43/1253Machines, pumps, or pumping installations having flexible working members having peristaltic action by using two or more rollers as squeezing elements, the rollers moving on an arc of a circle during squeezing
    • F04B43/1269Machines, pumps, or pumping installations having flexible working members having peristaltic action by using two or more rollers as squeezing elements, the rollers moving on an arc of a circle during squeezing the rotary axes of the rollers lying in a plane perpendicular to the rotary axis of the driving motor
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04BPOSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS
    • F04B43/00Machines, pumps, or pumping installations having flexible working members
    • F04B43/12Machines, pumps, or pumping installations having flexible working members having peristaltic action
    • F04B43/1253Machines, pumps, or pumping installations having flexible working members having peristaltic action by using two or more rollers as squeezing elements, the rollers moving on an arc of a circle during squeezing

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Reciprocating Pumps (AREA)
  • External Artificial Organs (AREA)
  • Massaging Devices (AREA)

Description

DK 160633 B
Opfindelsen angår en slangepumpe af den art, som omfatter en elastisk slange, som kan sammentrykkes lokalt mellem en understøtningsflade for slangen og mindst én trykrulle, som er lejret til drejning med konstant omdrejnings-5 hastighed omkring en akse, og hvor der i nævnte understøtningsflade er tilvejebragt et til optagelse af slangen indrettet spor, hvis varierende dybde er bestemmende for slangens sammentrykningsgrad.
10 Slangepumper af en sådan art er kendte, hvor man ved drift af pumpen, med en konstant rotationshastighed samt en udformning af slangesporet med varierende dybde, har forsøgt at konstruere en slangepumpe, hvor det leverede volumen pr. vinkeldrejning holdes konstant. Der kendes 15 således fra f.eks. tysk offentliggørelsesskrift nr.
29 21 066 og DK fremlæggel ses skrift 147 863 en konstruktion, hvori indløbs- og udløbsstrækningens afstand fra trykrullerne er modificeret således, at længden for slangeudvidelsen forlænges. Erfaringer med denne type 20 slangepumpe har imidlertid vist, at der med en forlænget udløbsstrækning alligevel opstår for store variationer i det af pumpen leverede volumen. I US patentskrift nr.
3 758 239 beskrives ligeledes en slangepumpe, hvor udløbsstrækningen er gjort længere ved indbygning af et 25 kompensationselement, hvor der her, såvel som f.eks. ved den fra EP fremlæggelsesskrift nr. 26 704 kendte teknik foregår en overkomprimering af slangen. Heller ikke ved disse slangepumper opnås der på enkel måde et pålideligt konstant leveret volumen, og desuden har disse pumper en 30 forholdsvis kompliceret opbygning med mange komponenter.
Der kendes andre slangepumper af denne art, men et fælles træk for dem alle er, at der ikke med sikkerhed leveres et konstant volumen, hvilket kan resultere i, at der opstår tilbagesugning i udløbsstrækningen ved rullernes 35 aflastning af slangen.
Formålet med opfindelsen er at angive en slangepumpe af
DK 160633 B
2 den indledningsvis nævnte art, hvor der opnås et konstant leveret volumen for specielt små vinkeldrejninger af pumpens drivaksel, således at tilbagesugningsproblemet samtidigt er elimineret. Et formål med opfindelsen er des-5 uden, at pumpen skal kunne konstrueres udfra enkle og billige komponenter.
Dette opnås ved at udforme en slangepumpe som angivet i krav l's kendetegnende del. Slangepumpen vil med denne 10 konstruktion bevirke, at slangen samvirker således med mindst én rulle, at den af rullen afgrænsede slangedel, som i en aktuel situation kontinuert åbnes og dermed fyldes, ud over at tilføres et volumen svarende til pumpens normale volumenstrøm desuden får leveret et ekstra volu-15 men for kompensering af den volumenforøgelse, der skyldes slangeudvidelsen ved rullens åbningsbevægelse.
Dette er en følge af pumpens udformning af slangesporet i dettes længderetning, hvor således vandringshastighederne 20 for berøringspunkterne mellem trykrullen og slangen indbyrdes kan varieres, ved at indgrebsvinklen mellem trykrullens rotationsakse og en af berøringspunktet defineret tangent for slangen vokser henholdsvis aftager. På denne måde forøges vandringshastigheden for det af slangens be-25 røringspunkter, som i en aktuel situation skal bevirke en udtømning, til at overstige vandringshastigheden for berøringspunktet ved den slangedel, der i modsætning til førnævnte gradvist åbnes. Pumpen er således i stand til at tilvejebringe konstante dosisvolumener og eliminerer 30 herved problemet med den eventuelle tilbagesugning, som kan opstå ved slangeudvidelsen. Ved en sådan konstruktion af slangesporet er det muligt langs med slangebanen at tilpasse de til indgrebsvinklerne overensstemmende vandringshastigheder til behovet for ekstra væskefortræng-35 ning, idet en efterfølgende slangedels udløbsstrækning samtidigt gennemløbes. Slangesporets varierende indgrebsvinkler udgør dermed en yderligere styringsparameter til
DK 160633 B
3 sikring af kravet om konstante dosisvolumener ved selv meget små vinkeldrejninger af trykrullens rotationsakse.
Ved ifølge opfindelsen at justere berøringspunktets van-5 dringshastighed opnås på enkel vis en pumpe, som kan levere en konstant volumenstrøm selv ved meget små vinkel-drejninger. Ved yderligere at konstruere pumpen ud fra kravene om en konstant rotationshastighed for drivakslen samt tilvirkning af slangesporet med en varierende dybde 10 uden brug af komplicerede konstruktioner opnås der desuden, at pumpen kan fremstilles af enkle komponenter, som foruden at være billige kan konstrueres med små dimensioner. Sammenfattende bevirker ovennævnte, at pumpen ifølge opfindelsen i meget stor grad vil være egnet til 15 medicinpumpe, f.eks. til insulin, hvor det netop inden for dette anvendelsesområde er et ultimativt krav, at doseringsmængden pr. vinkeldrejning er konstant. Ved samtidigt at kompensere for de kendte pumpers indledningsvis nævnte problem angående tilbagesugning, er endnu et pro-20 biem med insulinpumper løst, idet det vil kunne forstås, at tilbagesugning ved pumpens udløbsstrækning ville kunne medføre koagulering af blodet ved udgangsåbningen, hvilket naturligvis ville medføre en stor fare for en patient.
25
Slangepumpen ifølge opfindelsen er fordelagtigt udformet således, at indgrebsvinklen i sektioner af sporet, hvor spordybden ikke er konstant, medfører en tilvækst af berøringspunktets vandringshastighed. På denne måde er der 30 kompenseret for den volumenforøgelse, som indtræder, idet slangen fra at være sammentrykket ved en spordybde som er lidt mindre end den dobbelte slangevægs tykkelse til kun lige at være lukket, hvilket er en konsekvens af et ønske om at tilvejebringe en vis overkomprimering langs visse 35 sektioner af slangen. Dette er angivet i krav 2. Herudover er der sektioner med konstant spordybde, og hvor varierende indgrebsvinkler medfører yderligere tilvækster
DK 160633 B
4 af berøringspunktets vandringshastighed. Dette vil være nødvendigt i de sektioner, hvor slangen overgår fra kun lige at være lukket til at være fuldstændig åben, således at den her nævnte hastighedstilvækst vil forekomme som 5 følge af den videre åbningsbevægelse af slangen, hvilket er angivet i krav 3.
Dette betyder, at trykrullerne ved samvirkning med slangen og dennes hertil indrettede spor altid selv ved for-10 holdsvis små vinkeldrejninger vil kunne yde konstante dosisvolumener.
Ved en foretrukken udførelsesform er slangepumpen ifølge opfindelsen konstrueret således, at understøtningsfladen 15 er udformet som en plan flade, hvor der er tilvejebragt en hermed parallel rotationsaksel til lejring af to trykruller, og hvor der er forbundet en drivaksel til rotationsakslen på tværs af denne og midt imellem trykrullerne. Ved denne udførelsesform strækker slangesporet sig 20 i hovedsagen spiralformet omkring drivakslens akse, og således at sporet strækker sig i et vinkelinterval på omkring 360°. Denne pumpekonstruktions såkaldte radiale konfiguration medfører, at der kan opnås en særlig enkel fremstilling af det slangeoptagende spor. Ved denne kon-25 struktion af slangepumpen samvirker den i en arbejdssituation bagved liggende rulle således med slangen ved den foran liggende rulles åbningsbevægelse fra fuldstændig aflukning af slangen til fuldstændig åbning af denne, at nævnte bagved liggende rulle, udover at levere en volu-30 menstrøm svarende til pumpens normale volumenstrøm, også leverer en ekstra volumenstrøm til kompensering for den volumenforøgelse, der skyldes slangeudvidelsen ved den foran liggende rulles åbningsbevægelse. Pumpen tilvejebringer herved konstante dosisvolumener og kompenserer 35 som følge heraf også for den tilbagesugning, som kan opstå ved den foran liggende trykrulles åbningsbevægelse, hvilket er et resultat af pumpens virkemåde derved, at
DK 160633 B
5 den nye udformning af slangesporet bevirker, at vandringshastigheden for berøringspunktet mellem trykrullerne og slangen bibringes en tilvækst, således at volumenstrømningen holdes konstant på trods af den ved åbning af 5 slangen afstedkomne forøgelse af slangevolumenet.
Denne forøgelse af vandringshastigheden er opnået ved at udforme slangesporet således, at indgrebsvinklen mellem trykrullens rotationsakse og en af berøringspunktet de-10 fineret tangent for slangen vokser henholdsvis aftager.
Dette bevirker dermed, at afstanden fra nævnte berøringspunkt til pumpens rotationsakse øges, og som følge af trykrullens konstante omdrejningshastighed vil voksende -henholdsvis aftagende indgrebsvinkler mellem slangen og 15 trykrullen bevirke, at berøringspunktets vandringshastighed vokser henholdsvis aftager. En særlig fordelagtig udformning af slangesporets bane i denne udførelsesform er angivet i krav 6's kendetegnende del.
20 Pumpen kan imidlertid også tilvejebringes i en såkaldt aksial konfiguration, som er ejendommelig ved, at understøtningsfladen er udformet som en indvendig cylinderflade. Ved denne anden udførelsesform stilles der blot krav til, at der findes mindst én trykrulle, der er lej-25 ret til en rotationsaksel, som strækker sig parallelt med understøtningsfladen og er forbundet med en dermed parallel drivaksel. Slangesporets udformning udviser her en skruelinie, hvis indgrebsvinkel med trykrullen er bestemmende for vandringshastigheden af et givent berørings-30 punkt. Denne konstruktions pumpecyklus vil, afhængigt af om der vælges én henholdsvis to trykruller, omfatte et vinkelinterval på ca. 720° henholdsvis ca. 360°, og konstruktionen udmærker sig desuden ved en stivere fastholdelse af rullerne ved belastningen fra slangen og under-35 støtningsfladen.
En fordelagtig udformnig af slangesporets bane ved den
DK 160633 B
6 aksiale udformning er angivet i krav 7rs kendetegnende del.
Konstruktionen af den foretrukne slangepumpe med radial 5 udformning kan hensigtsmæssigt tilvejebringes således, at trykrullerne med lejring samt drivorganer for disse er sammenbygget til en fiksturdel, som omfatter en gaffelformet konsol til optagelse af slangens understøtnings-plade således, at denne sikres en korrekt positionering i 10 forhold til trykrullerne, når understøtningspladen anbringes i konsollen. Endeligt kan understøtningspladen være fremstillet sammenhængende med et reservoir, f.eks. til insulin, hvor også slangens indgangsende er forbundet hertil.
15
Opfindelsen forklares nedenfor under henvisning til tegningen, hvor fig. 1 viser slangepumpen udformet med radial konfigu-20 ration, set i aksialsnit efter drivakselen, fig. 2 et snit lang linien II-II i fig. 1, fig. 3 skematisk slangesporsbanen, set på samme måde som 25 i fig. 2, men i en større målestok og drejet 90° i retning med uret, fig. 4 en anden udførelsesform for slangepumpen, idet den her er vist med aksial konfiguration, set i aksialt snit 30 efter drivakselen, og fig. 5 et snit langs linien V-V i fig. 4.
Den på tegningen viste slangepumpe 1 består af et slange- 35 stykke 2, to ruller 3, 4, en drivkilde 26 og en under støtningsplade 9. Drivkilden 26 er fortrinsvis løsbart forbundet med understøtningspladen 9. Understøtnings
DK 160633 B
7 pladen 9 omfatter en understøtningsflade 5 med et slangeoptagende spor 6, i hvilket slangen 2 er anbragt og fastholdt. Rullerne 3, 4 samvirker med understøtningspladens 9 understøtningsflade 5 og påvirker i pumpens 1 gennem-5 strømningsretning S slangen 2 og er i bestemte vinkel- intervaller skiftevis bestemmende for den af pumpen leverede volumenstrøm af væske.
Ved den i fig. 1 og 2 viste radial konfiguration af pum-10 pen 1 er rullerne 3, 4 drejeligt lejret på en fælles rotationsaksel 10 med samme afstand til omdrejningsakselens 10 midte 11, og understøtningsfladen 5 er udformet som en plan flade. Drivkilden 26 omfatter en drivaksel 12 med en omdrejningsakse 7. Drivakselen 12 er fast forbundet med 15 rotationsakselens 10 midte 11 på en sådan måde, at omdrejningsaksen 7 er vinkelret på understøtningsfladen 5.
Ved den i fig. 4 og 5 viste aksiale konfiguration af pumpen 1 er rullerne 3, 4 drejeligt lejret på hver sin ro-20 tationsaksel 15, 16, og understøtningsfladen 5 er udformet som en indvendig cylinderflade med en symmetriakse, der er sammenfaldende med omdrejningsaksen 7 for drivkildens 26 drivaksel 17. Drivakselen 17 er fast forbundet med den ene ende af rotationsakslerne 15, 16 på en sådan 25 måde, at disse forløber parallelt med omdrejningsaksen 7.
Slangen 2 omfatter en indstrømningsende 13 og en udstrømningsende 14. Indstrømningsenden 13 er forbundet med en væskebeholder, f.eks. en insulinbeholder. I det til-30 fælde at pumpen anvendes som insulinpumpe, er udstrømningsenden 14 forbundet med et kateter, der står i forbindelse med patienten. Insulinbeholderen kan på fordelagtig måde være fremstillet af plast og kan på fordelagtig måde være fastgjort, f.eks. ved hjælp af svejsning, 35 til slangeunderstøtningspladen, der ligeledes på fordelagtig måde kan være fremstillet af plast, f.eks. ved hjælp af sprøjtestøbning. Herved vil understøtningspia-
DK 160633 B
8 den, slangen samt insulinbeholderen udgøre en éngangsdel, som smides væk og erstattes, når insulinbeholderen er tom. Engangsdelen vil løsbart kunne fastgøres til driv-kildedelen med rullerne, hvorved pumpen på fordelagtig 5 måde kun vil bestå af to løsbare dele.
Slangen 2 kan på fordelagtig måde være fremstillet af plast, f.eks. blødgjort PVC, og kan f.eks. have en yderdiameter på lidt under 1 mm, når pumpen 1 anvendes som 10 insulinpumpe. Desuden kan slangen 2 på fordelagtig måde være fastgjort i bunden af det slangeoptagende spor 6 ved hjælp af limning eller svejsning.
Ved at ændre drivkildens 26 omdrejningstal kan den af 15 pumpen 1 leverede konstante volumenstrøm ændres. Når pumpen 1 anvendes som insulinpumpe, kan omdrejningstallet under dosering f.eks. være 1/2 -1 omdrejning/sekund.
De på tegningen viste udførelsesformer for pumpen 1 er, 20 når denne anvendes som insulinpumpe, fortrinsvis vist i en målestok på ca. 10:1, idet den for pumpen dimensionerede radius hensigtsmæssigt kan være ca. 3,5 mm.
Af fig. 3 fremgår pumpens virkemåde ved den foretrukne 25 udformning af det slangeoptagende spors 6 bane 8. Desuden er der ved de indlagte akser (angivet ved punkterne H og I) vist indgrebsvinklen mellem rotationsakserne for trykrullerne (angivet ved de stiplede linier) og de af berøringspunkterne definerede tangenter for slangen, hvilke 30 varierende vinkler mellem slangen og trykrullen bevirker, at berøringspunktets vandringshastighed vokser eller aftager. I det følgende skal det slangeoptagende spors bane beskrives.
35 Banen 8 forløber i midten af det slangeoptagende spor 6.
Ved at ændre sporets 6 dybde kan slangens 2 sammentrykning af rullerne 3, 4 ændres langs sporets 6 bane 8. Om
DK 160633 B
9 drejningsaksens 7 skæringspunkt med understøtningsfladen 5 er angivet ved referencepunktet 18. Pumpens gennemstrømningsretning er angivet med pilen S, hvilket også svarer til fremdrivningsretningen for rullerne.
5
Beliggenheden af midteraksen 30 for rullernes rotationsaksel 10 er under rotationsakselens 10 drejning om aksen 11 indtegnet til et vilkårligt tidspunkt. Her er rullernes øjeblikkelige rulleretning angivet med pilene R. Mid-10 teraksens 30 beliggenhed ved andre vilkårlige tidspunkter er også indtegnet, f.eks. når den forreste rulle befinder sig ved punktet E og den bageste rulle ved punktet B, den forreste rulle ved punktet F og den bageste rulle ved punktet C, osv. Ved de viste udførelsesformer, hvor pum-15 pen 1 omfatter to ruller, gennemløber det slangeoptagende spors 6 bane 8, fra pumpens indstrømningsende 13 og til pumpens udstrømningsende 14, et vinkelinterval A-G på ca.
360°. Ved pumpens indstrømningsende 13, hvor slangen f.eks. bagfra er ført ind vinkelret på understøtnings-20 fladen, er slangen fuldt åben dvs., at det slangeop tagende spors dybde er en lille smule større end slangens yderdiameter. I det efterfølgende vinkelinterval A-B aftager sporets dybde gradvis, således at det ved punktet 19 svarer til den tykkelse, hvor slangen akkurat lukker, 25 hvilket vil sige, at slangen lige akkurat bliver lukket under påvirkning af den pågældende rulle. Når den foranliggende rulle befinder sig ved punktet E, befinder den efterfølgende rulle sig ved punktet B. I punktet E er dybden af det slangeoptagende spor 6 en smule mindre end 30 den dobbelte slangevægstykkelse, hvilket medfører, at slangen klemmes ekstra hårdt sammen af den foranliggende rulle, således at der tilvejebringes en ønsket overkompression af slangen. Når den efterfølgende rulle herefter gennemdrejer vinkelintervallet B-C frem til punktet C, 35 gennemdrejer den foranliggende rulle vinkelintervallet E-F frem til punktet F. I vinkelintervallet B-C aftager slangesporets 6 dybde til i punktet C at være en smule
DK 160633B
10 mindre end den dobbelte slangevægstykkelse, således at der i punktet C er tilvejebragt overkompression af slangen. I vinkelintervallet E-F tiltager dybden af slangesporet til i punktet F at være lig med den dobbelte slan-5 gevægstykkelse, således at slangen lige akkurat er lukket i punktet F. Slangesporets bane 8 kan i vinkelintervallet B-C og E-F udgøres af cirkelbuestykker 20, henholdsvis 20', med jævnt voksende radius til referencepunktet 18.
Det er vigtigt, at cirkelbuestykkerne 20 og 20' er ens, 10 og at de har samme begyndelsesradius (ved punktet B, henholdsvis punktet E) og samme slutradius (ved punktet C, henholdsvis punktet F). Det er vigtigt, at den efterfølgende rulle indtager den overkomprimerende tilstand samtidig med, at den forreste rulle ophæver sin overkom-15 primerende tilstand, idet der ved gennemdrejning af det pågældende vinkelinterval C-B, henholdsvis E-F, opnås at den forreste rulle samtidig bibringes en sådan tiltagende relativ hastighed i forhold til slangen, at der kompenseres for tab af volumenstrøm foran denne rulle, og at 20 den bageste rulle samtidig bibringes en sådan tiltagende relativ hastighed i forhold til slangen, at der kompenseres for tab af volumenstrøm bag ved den forreste rulle.
Herefter gennemdrejer den efterfølgende rulle vinkelin-25 tervallet C-D, og den forreste rulle gennemdrejer vinkelintervallet F-G. Det slangeoptagende spors dybde er jævnt tiltagende i vinkelintervallet F-G frem til punktet G, hvor dybden svarer til yderdiameteren af slangen, således at denne her er fuldt åben. I vinkelintervallet C-D er 30 dybden af det slangeoptagende spor konstant, således at der i dette vinkelinterval er sikret den ønskede overkompression af slangen. I vinkelintervallet F-G kan det slangeoptagende spors bane 8 udgøres af et cirkelbuestykke med konstant radius. I vinkelintervallet C-D kan det 35 slangeoptagende spors bane 8 på fordelagtig måde udgøres af to eller flere efter hinanden følgende stykker 21, 22, 22' af Archimedes spiraler med henholdsivs jævnt voksende
DK 160633 B
11 radius og med jævnt aftagende radius. I dette vinkelinterval tilvejebringes derved kompenserende volumenstrømsøgninger ved at ændre det slangeoptagende spors bane 8 i retning væk fra at være parallel med rullernes øjeblikke-5 lige rulleretning R. Herved opnås, at den efterfølgende rulle samvirker således med slangen under den foranliggende rulles åbningsbevægelse, fra fuldstændig at have aflukket slangen til at lade den være fuldstændig åben, at den udover at levere en volumenstrøm svarende til pum-10 pens normale volumenstrøm, også leverer en ekstra volumenstrøm til kompensering af det tab, der skyldes den foranliggende rulles åbningsbevægelse. Herved sikres netop, at det af pumpen leverede volumen forbliver konstant per drivakselvinkeldrejning. Det er netop vigtigt, 15 at der tilvejebringes et bestemt forhold mellem den efterfølgende rulles relative hastighed i forhold til slangesporets bane 8 og den foranliggende rulles relative hastighed i forhold til slangesporets bane 8, når den foranliggende rulle, fra at have aflukket slangen, 20 gennemdrejer vinkelintervallet F-G til at slangen er fuldstændig åben, således at der af den efterfølgende rulle netop tilvejebringes den ønskede ekstra volumenstrøm til kompensering af det tab, der skyldes den foranliggende rulles åbningsbevægelse.
25
Herefter gennemdrejer den efterfølgende rulle vinkelintervallet D-E, og den foranliggende rulle gennemdrejer vinkelintervallet G-B, hvorved pumpens drivaksel har drejet en halv omgang, hvilket svarer til én pumpecyklus.
30 I vinkelintervallet D-E er dybden af det slangeoptagende spor stadig en smule mindre end den dobbelte slangevægstykkelse, således at slangesporets bane 8 kan i dette vinkelinterval D-E udgøres af et cirkelbuestykke med konstant radius til referencepunktet 18, og denne radius er 35 dimensionerende for pumpens leveringsmængde ved et bestemt omdrejningstal, idet pumpens udstrømningsende 14 er fuldstændig åben, når den efterfølgende rulle gennem- 12
DK 160633 B
drejer vinkelintervallet D-E. Herefter skifter den efterfølgende rulle til at være den foranliggende rulle og vice versa, og en ny pumpecyklus finder sted.
5 Den foreliggende opfindelse er blevet beskrevet under henvisning til to foretrukne udførelsesformer. Der kan dog foretages mange ændringer, uden at man derved afviger fra opfindelsens idé, således at slangepumpen f.eks. kan anvendes til mange andre typer af pumper end lige netop 10 insulinpumper.
15 20 25 30 35

Claims (11)

1. Slangepumpe af den art, som omfatter en elastisk slan-5 ge, som kan sammentrykkes lokalt mellem en understøtningsflade for slangen og mindst én trykrulle, som er lejret til drejning med konstant omdrejningshastighed omkring en akse, og hvor der i nævnte understøtningsflade er tilvejebragt et til optagelse af slangen indrettet 10 spor, hvis varierende dybde er bestemmende for slangens sammentrykningsgrad, kendetegnet ved, at nævnte spor omfatter mindst én sektion med voksende indgrebsvinkel og omfatter mindst én sektion med aftagende indgrebsvinkel, hvor indgrebsvinklen er defineret ved 15 vinklen mellem trykrullens rotationsakse og slangen, målt i berøringspunktet mellem trykrullen og slangen.
2. Slangepumpe ifølge krav 1, kendetegnet ved, at ændringen af indgrebsvinklen medfører en tilvækst 20 af berøringspunktets vandringshastighed langs slangen i det mindste i sektioner af sporet, hvor spordybden er voksende eller aftagende.
3. Slangepumpe ifølge krav 2, kendetegnet 25 ved, at der i forlængelse af en sektion med aftagende spordybde findes en sektion med konstant spordybde og med en indgrebsvinkel, som medfører en yderligere tilvækst af berøringspunktets vandringshastighed.
4. Slangepumpe ifølge krav 1 - 3, og hvor understøtnings fladen er udformet som en plan flade, der er parallel med en for et par trykruller fælles rotationsaksel, der imellem trykrullerne er forbundet med en drivaksel, der strækker sig vinkelret på nævnte flade, kende-35 tegnet ved, at slangesporet er beliggende med en varierende afstand til drivakslens akse. DK 160633 B
5. Slangepumpe Ifølge krav 1-3, hvor understøtningsfladen er udformet som en indvendig cylinderflade, og hvor der findes mindst én trykrulle, der er lejret til en rotationsaksel, som strækker sig parallelt med understøt-5 ningsfladen, og som er forbundet med en dermed parallel drivaksel, kendetegnet ved, at slangesporet forløber som en skruelinie med varierende stigningsvinkler.
6. Slangepumpe ifølge krav 4, kendetegnet ved, at slangesporet (6), set i strømningsretningen (S) fra punktet (19), hvor slangen (2) akkurat er lukket, i et første banestykke (B-C) udgør et cirkelbuestykke (20) med jævnt voksende radius regnet fra drivakslens akse 15 (18) og med jævnt aftagende spordybde, og at slangesporet (6) i et andet banestykke (E-F), som gennemløbes af den forreste rulle (3), idet den bageste rulle (4) gennemløber det første banestykke (B-C), er udformet med samme form som i det første banestykke (B-C), men med konstant 20 voksende spordybde, og hvor slangesporet (6), set i strømningsretningen (S), i et tredje banestykke (C-E) beliggende mellem nævnte første og nævnte andet banestykke, er udformet som i det mindste to efter hinanden følgende stykker (21, 22 og 22') af Archimedes-spiraler med hen-25 holdsvis jævnt voksende radius og jævnt aftagende radius efterfulgt af et tredje cirkelbuestykke med konstant radius, samt at slangesporet (6), set i strømningsretningen (S), i et fjerde banestykke (F-G), beliggende efter et banestykke (E-F), er udformet som et fjerde cirkelbue-30 stykke (24) med konstant radius og med konstant voksende spordybde, hvor buevinklen for dette fjerde banestykke (F-G) svarer til buevinklen for banestykket (C-D), inden for hvilket sporet (6) har to eller flere på hinanden følgende spiralformede forløb (21, 22 og 22').
7. Slangepumpe ifølge krav 5, kendetegnet ved, at slangesporet (6), set i strømningsretningen fra 35 DK 160633 B punktet, hvor slangen (2) akkurat er lukket, i et første banestykke er udformet som et liniestykke med jævnt voksende afstand til et referenceplan (25) og med konstant aftagende spordybde, og at slangesporet (6) i et 5 andet banestykke, som gennemløbes af den forreste rulle (3), idet den bageste rulle (4) gennemløber det første banestykke, har samme form som i det første banestykke, men med konstant voksende spordybde, og hvor nævnte spor (6) set i strømningsretningen, i et tredje banestykke be-10 liggende mellem det første og det andet banestykke, er udformet som i det mindste to på hinanden følgende liniestykker, hvis afstand fra referenceplanet (25), proportionalt med trykrullebevægelsen, er henholdsvis tiltagende og aftagende, hvilke to liniestykker efterfølges af 15 et tredje liniestykke med konstant afstand til referenceplanet (25), samt at nævnte spor (6), set i strømningsretningen, har et fjerde banestykke, der er udformet som et fjerde liniestykke med konstant afstand til referenceplanet (25) og med konstant voksende spordybde, hvor bue-20 vinklen for dette fjerde banestykke svarer til buevinklen for det banestykke, inden for hvilket slangesporet (6) har to eller flere på hinanden følgende forløb af liniestykker, hvis afstand fra referenceplanet (25), proportionalt med trykrullebevægelsen, er henholdsvis tiltag-25 ende og aftagende.
8. Slangepumpe ifølge krav 4, kendetegnet ved, at trykrullerne samt lejer og drivorganer for disse er fastgjort til en fiksturdel, som omfatter en gaffel-30 formet konsol til optagelse af en understøtningsplade for slangen, således at denne er korrekt positioneret i forhold til rullen, når understøtningspladen er anbragt i konsollen.
9. Slangepumpe ifølge krav 8, kendetegnet ved, at understøtningspladen er sammenhængende med et reservoir, og at slangens indgangsende er forbundet til DK 160633 B dette.
10. Slangepumpe ifølge et eller flere af kravene 1-9, kendetegnet ved, at understøtningspladen for- 5 trinsvis er fremstillet af sprøjtestøbt plastmateriale.
11. Slangepumpe ifølge et eller flere af kravene 1-10, kendetegnet ved, at slangen er fremstillet med en form, som i hovedsagen svarer til sporets spiralud- 10 formning. 15 20 25 30 35
DK216085A 1985-05-15 1985-05-15 Slangepumpe, isaer til avendelse som insulinpumpe DK160633C (da)

Priority Applications (10)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DK216085A DK160633C (da) 1985-05-15 1985-05-15 Slangepumpe, isaer til avendelse som insulinpumpe
JP61502982A JPH0788821B2 (ja) 1985-05-15 1986-05-15 ホ−スポンプ、特に、インシュリンポンプとして使用されるホ−スポンプ
EP86903268A EP0222849B1 (en) 1985-05-15 1986-05-15 A hose pump, in particular an insulin pump
DE8686903268T DE3667708D1 (de) 1985-05-15 1986-05-15 Schlauchpumpe, insbesondere insulinpumpe.
PCT/DK1986/000054 WO1986006796A1 (en) 1985-05-15 1986-05-15 A hose pump, in particular an insulin pump
AU59010/86A AU590887B2 (en) 1985-05-15 1986-05-15 A hose pump
AT86903268T ATE48899T1 (de) 1985-05-15 1986-05-15 Schlauchpumpe, insbesondere insulinpumpe.
NO870150A NO165610C (no) 1985-05-15 1987-01-14 Slangepumpe, saerlig insulinpumpe.
FI870126A FI85303C (fi) 1985-05-15 1987-01-14 Slangpump.
US07/318,452 US4923375A (en) 1985-05-15 1989-03-01 Hose pump, in particular an insulin pump

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DK216085A DK160633C (da) 1985-05-15 1985-05-15 Slangepumpe, isaer til avendelse som insulinpumpe
DK216085 1985-05-15

Publications (4)

Publication Number Publication Date
DK216085D0 DK216085D0 (da) 1985-05-15
DK216085A DK216085A (da) 1986-11-16
DK160633B true DK160633B (da) 1991-04-02
DK160633C DK160633C (da) 1991-09-02

Family

ID=8110479

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
DK216085A DK160633C (da) 1985-05-15 1985-05-15 Slangepumpe, isaer til avendelse som insulinpumpe

Country Status (8)

Country Link
US (1) US4923375A (da)
EP (1) EP0222849B1 (da)
JP (1) JPH0788821B2 (da)
AU (1) AU590887B2 (da)
DE (1) DE3667708D1 (da)
DK (1) DK160633C (da)
FI (1) FI85303C (da)
WO (1) WO1986006796A1 (da)

Families Citing this family (65)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5094820A (en) * 1990-04-26 1992-03-10 Minnesota Mining And Manufacturing Company Pump and calibration system
GB9607471D0 (en) * 1996-04-10 1996-06-12 Baxter Int Volumetric infusion pump
AUPP192098A0 (en) 1998-02-19 1998-03-12 University Of Melbourne, The Linearised peristaltic pump
US6293926B1 (en) * 1999-11-10 2001-09-25 Alcon Universal Ltd. Peristaltic pump and cassette
US6962488B2 (en) * 1999-11-10 2005-11-08 Alcon, Inc. Surgical cassette having an aspiration pressure sensor
US20030153872A9 (en) * 2000-09-22 2003-08-14 Tanner Howard M. C. Apparatus and method for micro-volume infusion
US20040152963A1 (en) * 2001-04-27 2004-08-05 March Wayne Front Apparatus for measuring blood glucose concentrations
US6908451B2 (en) 2002-04-25 2005-06-21 Alcon, Inc. Liquid venting surgical system
US6997905B2 (en) 2002-06-14 2006-02-14 Baxter International Inc. Dual orientation display for a medical device
US7018361B2 (en) 2002-06-14 2006-03-28 Baxter International Inc. Infusion pump
WO2005000109A2 (en) * 2003-06-27 2005-01-06 University Of Maryland Biotechnology Institute Quaternary nitrogen heterocyclic compounds for detecting aqueous monosaccharides in physiological fluids
DE10341571A1 (de) * 2003-09-09 2005-04-07 Micro Mechatronic Technologies Ag Dosierpumpe
US20080249381A1 (en) * 2004-06-14 2008-10-09 Eyesense Ag Combined Apparatus For Measuring the Blood Glucose Level From an Ocular Fluid
US8398582B2 (en) * 2005-10-27 2013-03-19 Novartis Ag Fluid pressure sensing chamber
US20070098579A1 (en) * 2005-10-27 2007-05-03 Alcon, Inc. Fluid pressure sensing chamber
US8202243B2 (en) * 2005-10-27 2012-06-19 Novartis Ag Fluid pressure sensing chamber
US7942853B2 (en) * 2006-01-11 2011-05-17 Alcon, Inc. Fluid chamber
US7775780B2 (en) * 2006-01-24 2010-08-17 Alcon, Inc. Surgical cassette
US8079836B2 (en) * 2006-03-01 2011-12-20 Novartis Ag Method of operating a peristaltic pump
US8465467B2 (en) * 2006-09-14 2013-06-18 Novartis Ag Method of controlling an irrigation/aspiration system
US7959598B2 (en) 2008-08-20 2011-06-14 Asante Solutions, Inc. Infusion pump systems and methods
US8105269B2 (en) 2008-10-24 2012-01-31 Baxter International Inc. In situ tubing measurements for infusion pumps
US9050370B2 (en) 2009-01-28 2015-06-09 Smartcells, Inc. Conjugate based systems for controlled drug delivery
US8137083B2 (en) 2009-03-11 2012-03-20 Baxter International Inc. Infusion pump actuators, system and method for controlling medical fluid flowrate
US8790096B2 (en) 2009-05-06 2014-07-29 Alcon Research, Ltd. Multiple segmented peristaltic pump and cassette
US20110137231A1 (en) 2009-12-08 2011-06-09 Alcon Research, Ltd. Phacoemulsification Hand Piece With Integrated Aspiration Pump
US8382447B2 (en) 2009-12-31 2013-02-26 Baxter International, Inc. Shuttle pump with controlled geometry
WO2011118382A1 (ja) * 2010-03-23 2011-09-29 並木精密宝石株式会社 チューブロータリポンプ
US8567235B2 (en) 2010-06-29 2013-10-29 Baxter International Inc. Tube measurement technique using linear actuator and pressure sensor
WO2012030595A2 (en) 2010-08-30 2012-03-08 Alcon Research, Ltd. Optical sensing system including electronically switched optical magnification
JP5982855B2 (ja) * 2012-02-17 2016-08-31 セイコーエプソン株式会社 流体輸送装置、交換ユニット、及び交換ユニットの製造方法
WO2013149186A1 (en) 2012-03-30 2013-10-03 Insulet Corporation Fluid delivery device with transcutaneous access tool, insertion mechansim and blood glucose monitoring for use therewith
JP5986415B2 (ja) * 2012-04-09 2016-09-06 株式会社ミマキエンジニアリング チューブポンプ
JP6102094B2 (ja) * 2012-06-26 2017-03-29 セイコーエプソン株式会社 流体輸送装置、流体輸送装置の交換ユニット、流体輸送装置の本体ユニット、および流体輸送装置の交換ユニットの製造方法
CN104640523B (zh) 2012-12-11 2017-07-04 爱尔康研究有限公司 具有集成的抽吸和冲洗泵的白内障超声乳化手柄
US9962288B2 (en) 2013-03-07 2018-05-08 Novartis Ag Active acoustic streaming in hand piece for occlusion surge mitigation
US9545337B2 (en) 2013-03-15 2017-01-17 Novartis Ag Acoustic streaming glaucoma drainage device
US9750638B2 (en) 2013-03-15 2017-09-05 Novartis Ag Systems and methods for ocular surgery
US9693896B2 (en) 2013-03-15 2017-07-04 Novartis Ag Systems and methods for ocular surgery
US9126219B2 (en) 2013-03-15 2015-09-08 Alcon Research, Ltd. Acoustic streaming fluid ejector
US9915274B2 (en) 2013-03-15 2018-03-13 Novartis Ag Acoustic pumps and systems
US10716896B2 (en) 2015-11-24 2020-07-21 Insulet Corporation Wearable automated medication delivery system
WO2017091584A1 (en) 2015-11-25 2017-06-01 Insulet Corporation Wearable medication delivery device
EP3374905A1 (en) 2016-01-13 2018-09-19 Bigfoot Biomedical, Inc. User interface for diabetes management system
CN113101448B (zh) 2016-01-14 2024-01-23 比格福特生物医药公司 调整胰岛素输送速率的系统
WO2017205819A1 (en) 2016-05-26 2017-11-30 Insulet Corporation Multi-dose drug delivery device
US10363372B2 (en) 2016-08-12 2019-07-30 Insulet Corporation Plunger for drug delivery device
WO2018035051A1 (en) 2016-08-14 2018-02-22 Insulet Corporation Drug delivery device with detection of position of the plunger
WO2018067645A1 (en) 2016-10-07 2018-04-12 Insulet Corporation Multi-stage delivery system
US10780217B2 (en) 2016-11-10 2020-09-22 Insulet Corporation Ratchet drive for on body delivery system
EP3568859A1 (en) 2017-01-13 2019-11-20 Bigfoot Biomedical, Inc. Insulin delivery methods, systems and devices
WO2018136699A1 (en) 2017-01-19 2018-07-26 Insulet Corporation Cartridge hold-up volume reduction
WO2018156548A1 (en) 2017-02-22 2018-08-30 Insulet Corporation Needle insertion mechanisms for drug containers
US10695485B2 (en) 2017-03-07 2020-06-30 Insulet Corporation Very high volume user filled drug delivery device
EP4375504A3 (en) 2017-08-03 2024-06-26 Insulet Corporation Micro piston pump
US10973978B2 (en) 2017-08-03 2021-04-13 Insulet Corporation Fluid flow regulation arrangements for drug delivery devices
US11786668B2 (en) 2017-09-25 2023-10-17 Insulet Corporation Drug delivery devices, systems, and methods with force transfer elements
EP3687600B1 (en) 2017-09-26 2022-04-27 Insulet Corporation Needle mechanism module for drug delivery device
US11147931B2 (en) 2017-11-17 2021-10-19 Insulet Corporation Drug delivery device with air and backflow elimination
USD928199S1 (en) 2018-04-02 2021-08-17 Bigfoot Biomedical, Inc. Medication delivery device with icons
US10874803B2 (en) 2018-05-31 2020-12-29 Insulet Corporation Drug cartridge with drive system
US11229736B2 (en) 2018-06-06 2022-01-25 Insulet Corporation Linear shuttle pump for drug delivery
WO2020113006A1 (en) 2018-11-28 2020-06-04 Insulet Corporation Drug delivery shuttle pump system and valve assembly
USD920343S1 (en) 2019-01-09 2021-05-25 Bigfoot Biomedical, Inc. Display screen or portion thereof with graphical user interface associated with insulin delivery
US11369735B2 (en) 2019-11-05 2022-06-28 Insulet Corporation Component positioning of a linear shuttle pump

Family Cites Families (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US819690A (en) * 1905-04-28 1906-05-01 Bryson & Howe Cycle-pump.
US922205A (en) * 1909-01-19 1909-05-18 Milan Still Pump.
US2917002A (en) * 1956-11-23 1959-12-15 Mascaro Anthony Pump
US2925045A (en) * 1958-08-04 1960-02-16 Mascaro Anthony Pump
FR2102904A5 (da) * 1970-08-28 1972-04-07 Logeais Labor Jacques
FR2122287B1 (da) * 1971-01-18 1974-02-15 Inst Nat Sante Rech Med
US3787148A (en) * 1972-09-26 1974-01-22 Kopf D Syst Roller pump
NL7412192A (nl) * 1974-09-13 1976-03-16 Gerritsen Jan Willem Slangpomp.
EP0026704B1 (fr) * 1979-09-27 1986-06-04 Hemocare Pompe péristaltique
IT1131170B (it) * 1980-05-12 1986-06-18 Consiglio Nazionale Ricerche Pompa cardiaca per la circolazione extracorporea del sangue con rallentamento del flusso sanguigno durante la circolazione extracorporea
EP0075020B1 (en) * 1980-12-13 1986-10-08 Daiichi Engineering Co. Ltd. Squeeze pump
US4573887A (en) * 1983-09-16 1986-03-04 S. E. Rykoff & Co. Corrosion-resistant roller-type pump

Also Published As

Publication number Publication date
WO1986006796A1 (en) 1986-11-20
EP0222849B1 (en) 1989-12-20
FI870126A0 (fi) 1987-01-14
JPS62503044A (ja) 1987-12-03
JPH0788821B2 (ja) 1995-09-27
DK216085A (da) 1986-11-16
DK160633C (da) 1991-09-02
FI85303B (fi) 1991-12-13
DK216085D0 (da) 1985-05-15
AU590887B2 (en) 1989-11-23
US4923375A (en) 1990-05-08
EP0222849A1 (en) 1987-05-27
DE3667708D1 (de) 1990-01-25
FI85303C (fi) 1992-03-25
AU5901086A (en) 1986-12-04
FI870126A (fi) 1987-01-14

Similar Documents

Publication Publication Date Title
DK160633B (da) Slangepumpe, isaer til avendelse som insulinpumpe
CN104781556B (zh) 具有动态闭塞调节的滚子泵
US5746575A (en) Blood pump as centrifugal pump
US7674100B2 (en) Pump with conveying chamber formed in outer rotor surface
US4178138A (en) Cartridge for peristaltic pump
JP2005508712A5 (da)
JPH0126304B2 (da)
EP3017836B1 (en) Pulseless rotary peristaltic pump
JPH0570B2 (da)
JPH0126305B2 (da)
JPS6042724B2 (ja) 蠕動ポンプ組立体
NO831695L (no) Fluidumpumpe.
JP2010512941A (ja) 流量制御器
US4547136A (en) Variable displacement peristaltic pump
JP6934255B2 (ja) 流体の微小投与量用の微小投与量ぜん動ポンプ
EP0623746A1 (en) Peristaltic pump and a humidity control system and an incubator using such a pump
JP5872965B2 (ja) 定量サンプリング装置、生体成分測定装置及び人工膵臓装置
BR112014021734A2 (pt) dispositivo de infusão universal para medicamentos líquidos e similares para controlar a erogação de tal medicamento líquido similares
WO2003078836A1 (en) Peristaltic rotation pump with exact, especially mechanically linear dosage
NO165610B (no) Slangepumpe, saerlig insulinpumpe.
CA1264631A (en) Hose pump, in particular for use as an insulin pump
EP0980690A2 (en) Device for metered fluid delivery
WO1998038480A1 (en) Fluid metering device
CN211357057U (zh) 腹膜透析组件
DK147863B (da) Rullepumpe, fortrinsvis til doseret injektion af en vaeske

Legal Events

Date Code Title Description
PBP Patent lapsed