EP2214759A2 - Dosiervorrichtung zur inhalierung einer pulverförmigen substanz - Google Patents

Dosiervorrichtung zur inhalierung einer pulverförmigen substanz

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EP2214759A2
EP2214759A2 EP08851138A EP08851138A EP2214759A2 EP 2214759 A2 EP2214759 A2 EP 2214759A2 EP 08851138 A EP08851138 A EP 08851138A EP 08851138 A EP08851138 A EP 08851138A EP 2214759 A2 EP2214759 A2 EP 2214759A2
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EP
European Patent Office
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chamber
metering
dosing
piston
particular according
Prior art date
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Withdrawn
Application number
EP08851138A
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English (en)
French (fr)
Inventor
Alfred Von Schuckmann
Yorick Kamlag
Stefan Mayer
Dennis Sandell
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Sanofi SA
Original Assignee
Siegfried Generics International AG
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Publication date
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Application filed by Siegfried Generics International AG filed Critical Siegfried Generics International AG
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Withdrawn legal-status Critical Current

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    • A61M2206/10Flow characteristics
    • A61M2206/16Rotating swirling helical flow, e.g. by tangential inflows

Definitions

  • the invention relates to a metering device, which can be activated by the user's suction air stream, for inhaling a powdered substance, in particular of a medical nature, according to the preamble of the main claim.
  • a metering device of the type in question is known from WO 2006/021546 Al.
  • the divided in the dosing amount of substance is moved tswolf in a closed emptying readiness.
  • a piston moves and opens the dosing chamber. This is hereafter following an air flow path for clearing the separated substance from the metering chamber and for transfer into the air stream to be sucked.
  • WO02 / 26299 already proposes to use the suction air flow both for displacing a dosing rod and for conveying the substance through the mouthpiece.
  • these solutions are to be used only in the upright position of the metering, so practically not lying in bed. There is also the danger of segregation of the inhalant substance.
  • Ring chamber one of which initially opens the metering chamber and then meets with the other air flow in the annular chamber. Due to the selected configuration of the piston is to relocate the same relatively little mass to relocate at large attack surface, which means the movement of the piston from the emptying standby position in the emptying release position the user suction air stream easier. It requires correspondingly only a relatively small Saugluf tstromenergie to release the metering chamber. In addition, with a slim design of the piston increased air energy in the course of inhalation can be achieved.
  • the upper edge of the piston in its upper end position in front of an annular wall occurs, which belongs to an annular chamber, preferably has the ceiling edge projecting, projecting hills, which leave between them spaces. This is subordinate to a ceiling section, which is an inclined, bundling baffle wall.
  • the suction air impinging on the user by the user is more preferably in the upper, i.e., in the upper part. in the emptying-release position of the metering chamber the way to the annular chamber free, this under sealing engagement with the annular chamber side ring wall.
  • the annular chamber acts in the manner of a vortex chamber, in which an optimum distribution of the powder to be inhaled in the suction air is achieved.
  • the powder to be inhaled consists, for example, of a suction-transportable base body such as lactose, which is suitable as a carrier for surface-side adherent, micronized drug fine particles.
  • a suction-transportable base body such as lactose
  • These basic bodies are usually available in different sizes.
  • the powder particles are approximately equal in size, ie larger powder particles are broken due to the Verwirbe- ment and the associated centrifugal forces.
  • the powder-laden suction air is sucked off by the interspaces formed between the vanes, which discharge radially outward on the cover side, from where they pass into the mouthpiece of the metering device in a slightly bundled manner.
  • Distributed over the circumference of the lid can be formed in the circumferential direction equal width wings and gaps formed. However, it is also possible in the circumferential direction to create wings and / or gaps of different widths.
  • a part of the wings is made wider in the circumferential direction to form a deflection baffle wall wing for the powder-laden suction air stream.
  • this is initially directed in the axial direction of the annular chamber.
  • the deflection baffle wing forces the inflowing suction air flow for deflection in a direction transverse to the annular chamber circulation level.
  • the metering rod is slidably supported in an inner cylinder rotatable with the cap in the axial extension of the inner cylinder.
  • the rotation of the inner cylinder is transferred to the dosing rod.
  • this inner cylinder is provided with an axially extending channel, which starts from the discharge side of the metering chamber and ends in the annular chamber, the deflecting baffle being provided for deflecting the axial airflow direction into the circulation plane.
  • the latter is correspondingly arranged in the axial extension of the channel like a lid, leaving a radial outlet.
  • the deflection from the radial flow into the axial flow is achieved by means of two channel deflection regions connected directly one behind the other, each of which effects a flow deflection of 45 degrees.
  • Ready position in a discharge-emptying position is carried out in a preferred embodiment at an opening pressure of about 2 kPa, further at an air flow of 18 to 22 liters of air per minute.
  • the air flow of the second air flow path which leads directly from the metering chamber into the mouthpiece upstream annular chamber, has a much higher flow velocity than the emptying performing air flow.
  • the second air stream is sucked in a preferred embodiment by a grid wall section. This leaves a free opening cross-section, which allows easy intake of the required amount of air.
  • the air inlet grating surface is more preferably on the opposite to the inner cylinder not rotatable, further the cap leading outer cylinder on that side of the metering, which is opposite to the emptying direction of the metering chamber. This achieves a clear structural separation of the air flow paths.
  • a compact design of such a dosing device is further achieved by the fact that a flow channel directed towards the dosing chamber is arranged below the air inlet grating surface even in the position occupied by the dosing chamber in an emptying standby position filled or closed metering chamber is present in a preferred embodiment, this channel passes through the outer cylinder below the air inlet grating surface for the first air flow path in the region of a correspondingly shaped Luf Getritts- opening. Both air flow paths open according to this embodiment with respect to the Beereirüassö réelleen to the same side of the outer cylinder.
  • the metering chamber is preferably cleared transversely to the device axis for transporting the separated substance via the second air flow path, the annular chamber passing through the mouthpiece, all as a result of Saugluftbeaufschlagung by the user.
  • the interior of the inner cylinder is fully available for free distribution for the air sucked in through the air inlet grid surface and is in fluid communication with the annular chamber.
  • the jacket wall of the outer cylinder has at least one, preferably two radially opposite air inlet openings. About this separate air inlet openings more air flow paths are reached, which are separated at least in the emptying standby ts position to the two other air flow paths.
  • the air inlet openings open tangentially directed into the annular chamber while specifying a common flow direction, this being directed further into a flow direction predetermined by the two further air flow paths.
  • About these air inlet openings is a kind of initial ignition tion reached for deflecting the other air flow paths in the desired flow direction within the annular chamber.
  • the substance to be inhaled is stored in a storage chamber into which the dosing chamber dips to fill it.
  • a rotor-like wing is supported at the bottom of the inner cylinder, so for example. Clipped to this, which wing with an inward directed stator-shaped shoulder of the storage chamber wall cooperates.
  • the Nachbring and also the density of the substance in the pantry is equally durable.
  • the rotor is designed in cooperation with the stator so that upon a return movement of the rotor-like wings in the course of the reassigning and screwing the cap with concomitant lowering of the metering chamber into the pantry a slight pressing of the uppermost substance layer is achieved, so a gleichmayten , to offer the metering chamber associated highest substance amount range in the pantry.
  • a level indicator is provided in the region of the storage chamber wall, which can detect the filling.
  • this can be directly coupled to the axial movement of a stored in the storage chamber, the stored substance amount from below in the direction against the inner cylinder loading pressure piston. This moves with substance extraction, which can be observed via the level indicator.
  • FIG. 1 shows the vertical section through a metering device according to the invention in cap-closed basic position.
  • FIG. 2 shows a further vertical section along the line II-II in FIG. 1;
  • FIG. 3 shows an enlargement of an upper area of the device according to FIG. 1;
  • FIG. 4 shows a sectional illustration corresponding to FIG. 1 / the situation with the storage chamber almost empty for the substance to be inhaled;
  • FIG. 5 shows the section along the line V - V in Fig. 4.
  • Fig. 6 is another representation corresponding to Figure 1, in the course of the removal of the cap.
  • FIG. 7 shows the section according to the line VII - VII in FIG. 6;
  • FIG. 8 shows the vertical section according to FIG. 1, but after removal of the closure cap and the resulting displacement of a dosing chamber into the emptying ready position;
  • FIG. 9 shows the section according to the line IX-IX in FIG. 8;
  • FIG. 10 shows a detail view corresponding to FIG. 3 / concerning the situation as shown in FIG. 8;
  • FIG. Fig. 11 is a sequential view of Figure 8, but concerning a position in the course of inhalation.
  • FIG. 12 shows the section along the line XII - XII in FIG. 11;
  • FIG. 13 shows a further detail view corresponding to FIG. 3, but relating to the situation according to FIG. 11;
  • Fig. 14 is a further of Figure 1 corresponding vertical sectional view, an intermediate position in the course of re-putting the cap after inhalation regarding;
  • Fig. 15 is a sequential view of Fig. 14, concerning an intermediate position
  • FIG. 16 is a sequential view of FIG. 15, relating to an intermediate position in the further course of screwing on the closure cap;
  • FIG. 17 shows the cross section through the metering device in the emptying ready position according to the line XVII - XVII in Fig. 8;
  • FIG. 18 is a cross-sectional view through the metering device according to the line XVIII-XVIII in FIG. 11; FIG.
  • FIG. 19 shows an illustration according to the line XIX - XIX in FIG. 11, corresponding to the emptying release position, corresponding to FIG. 17;
  • FIG. 20 shows the section according to the line XX - XX in FIG. 11 through the storage chamber, omitting the substance stored here;
  • FIG. FIG. 21 is an individual perspective view of an inner cylinder of the metering device;
  • Fig. 22 is another perspective view of the inner cylinder
  • FIG. 23 shows the metering rod of the metering device in a perspective detail view
  • Fig. 24 is a perspective detail view of the piston
  • FIG. 25 in a further perspective individual representation of a rotor-like wing for arrangement on the inner cylinder;
  • FIG. 26 shows the rotor-like wing in a further perspective illustration
  • Fig. 27 in a single view, the bottom view against a lid of an annular chamber.
  • the dosing device 1 shown in the figures for inhaling a powdered substance 2, in particular of a medical nature, is realized as a pocket-type device which can easily be carried along, and which has a shape-determining cylindrical housing 3.
  • the cylindrical, tubular housing 3 has on the head side a relative to the housing 3 about the device axis x rotatable outer cylinder 4.
  • the latter is rotatably fixed to the housing 3 in the region of an end-side radial stage 5.
  • This likewise cylindrical, tubular outer cylinder 4 passes on the head side of the device 1 in an attached mouthpiece 6, which is suitable for the mouth is formed, for example, flattened.
  • This mouthpiece 6 is protectively überf by means of a cup-shaped cap 7.
  • the latter is realized as a screw cap, for which purpose an internal thread 8 assigned to it engages in a corresponding external thread 9 on the jacket wall of the housing 2.
  • the outer cylinder 4 is in non-rotatable connection with the closure cap 7, to which the outer cylinder mantelwandau dioxide vertically aligned ribs 10 which cooperate with correspondingly positioned, slot-like vertical grooves 11 wall inside the cap 7. Accordingly, a screw actuation of the closure cap 7 triggers a rotation of the outer cylinder 4 about the device axis x.
  • the end edge of the cup-shaped closure cap 7 abuts the stop and, via a cone, seals against an annular shoulder 12, which is achieved on the basis of the aforementioned paragraph of the cylindrical housing 3.
  • the cap 7 also serves as an actuating handle 13 for discharging the pulverf örmigen substance 2 in reproducible subsets 14, including the axial ringhub the threaded engagement of internal thread 8 and external thread 9 is used.
  • the substance 2 is received in a storage chamber 15 of the housing 3 (possibly refillable).
  • a substance subset 14 is conveyed to a transition point U lying outside the storage chamber 15 via a metering device.
  • the product which can be dispensed it is a (mostly medical) powdery substance 2.
  • bodies susceptible to suction flow such as lactose
  • the lower end of the storage chamber 15 forms a cup-shaped pressure base 16, which is in the direction of the mouthpiece 6 by means of a compression spring 17 under spring load.
  • the compression spring 17 is supported with the foot-side end turn on a bottom cap 18 closing the housing 3 there. This is in latching engagement with the section of the housing 3 which is larger in cross-section on the inside of the wall, with a corresponding latching collar 19 of the bottom cap 18 engaging in a matching annular groove of the housing 3.
  • the head-side end turn of the prestressed compression spring 14 acts on a load on an inner shoulder 20 of a hollow piston 21 of the piston-shaped device 16/21.
  • the stepped pot-shaped pressure base 16 in the region of the inner shoulder 20 with the hollow piston 21 is latchably connected.
  • the pot edge of the pressure floor 16 provides a ring lip 22, the walls of the pantry 15 strikes lossless due to their rubber-elastic material.
  • the compression spring 17 is in the illustrated embodiment, a cylinder spring, with a measured in the relaxed state length, which corresponds to about a ten times the maximum contact pressure.
  • the Anpress supplements is defined by the Axialverlagerungswill the pressure floor 16 between a lower, the filling position corresponding position shown in Figure 1 and an upper limit stop position of the pressure base 16 in the storage chamber 15 according to Figure 4. Thus, in the illustrated embodiment, such a Anpress reactor of 15 mm given.
  • a constant spring pressure on the pressure base 16 is achieved over the entire contact pressure, which leads to uniform substance compression over the entire period of use of the device 1. From the bottom cap 18 is centrally a hollow stay pin 23.
  • a moisture-absorbing material in the form of a desiccant capsule 25 is centrally located.
  • the storage chamber 15 closes with a chamber ceiling 26 formed integrally with the jacket wall of the storage chamber 15. This is centrally interspersed by a Zy cylinder portion 27 of a in a vertical plane to the device axis x extending rotary member 28.
  • This is substantially plate-like shape and is rotatably connected to the outer cylinder 4, so according to the chamber ceiling 26 rotatable about the device axis x ,
  • the cylinder portion 27 extends below the rotary member 28, the chamber ceiling 26 passing through.
  • the lower free end face of the cylinder portion 27 lies in the plane of the chamber 15 covering the surface of the chamber ceiling 26th
  • the opening in the chamber ceiling 26 is enlarged in diameter relative to the diameter of the cylinder portion 27.
  • a ring-shaped holder for a rotor wing R is positioned in the remaining annular gap. This is rotatably connected to the cylinder portion 27.
  • the inner surface of the rotor ring 30 facing the storage chamber 15 lies in the plane of the end face of the cylinder section 27 pointing in the corresponding direction.
  • the rotor R shown in Figures 22 and 23 in individual views carries the underside, that is, the storage chamber 15 facing a wing 29.
  • This is a kugelkapp enabismeförmigen wing 29, which projects radially beyond the rotor ring 30 of the rotor R to the outside.
  • the wing 29 under- commences in accordance with the area of the chamber ceiling 26 which adjoins radially outside the rotor R, this with a planar configuration of the surface of the wing 29 facing the chamber ceiling 26. This surface of the wing 29 bears against the facing chamber ceiling surface.
  • the wing 29 extends to the inner wall of the storage chamber 15. From this radially outer region of the wing 29 increases in cross-section radially inwardly convexly to an axial height which corresponds approximately to the radial Kochstandsma ⁇ of the blade 29 via the rotor ring 30.
  • the wing 29 of the rotor R projects into the substance supply of the storage chamber 15.
  • the shoulder formed by the chamber cover 26 forms a stator St. in cooperation with the rotor R or wing 29 rotatable relative to the storage chamber 15.
  • the rotor R is clipped via the rotor ring 30 to the cylinder portion 27 of the rotary member 28.
  • a sealing bush 31 In the center of the cylinder portion 27 receives a sealing bush 31. This consists of a rubber material or similar elastic material. This leaves centrally a cross-sectionally slit-shaped guide opening 32 for a cross-section adapted metering 33rd
  • the sealing bushing 31, as well as a between the rotary member 28 and a housing side, the chamber ceiling 26 overarching housing portion 34 provided ring seal 35 can in the simplest embodiment in two-component injection molding together with the rotary member 28 and beyond with an inner cylinder described in more detail be made. However, in this regard, a subsequent arrangement of the rubber or elastomer parts in the course of production is possible.
  • the latching with the pressure base 16 hollow piston 21 has a radial boom 36 on the foot side. At this the storage chamber wall is formed on the outside of the outer wall overlapping, axially oriented display projection 37 formed. Its axial position achieved as a function of the pressure bottom position can be recognized from the outside for the user by a viewing window 38 provided in the housing. It is thus given a level indicator 39.
  • the metering rod 33 functions according to a corresponding design as a moving metering chamber 40 for the substance subset 14 to be dispensed, wherein the movement of the metering rod 33 is linear in the longitudinal center axis x - x of the substantially rotationally symmetrical shaped device 1, superimposed by one about the longitudinal central axis x - x rotational movement.
  • the dosing rod 33 is formed substantially as a flat part with elongated rectangular cross-section. The aspect ratio of narrow side to broad side is in the illustrated embodiment about 1: 3.
  • the metering rod 33 forms an approximately cross-slot-like taper.
  • the two mirror-symmetrical inclined flanks start from the respective broad sides of the metering rod 33 (see FIG.
  • the metering chamber 40 is realized as a transverse bore extending substantially perpendicularly to the longitudinal center axis x-x, this with a bore axis which passes through the broad side surfaces of the metering rod 33.
  • the transverse bore is conical shaped, so that the transverse bore tapers to a broad side surface of the Dosierstabes 33 out.
  • the metering chamber 40 formed in the region of the end of the metering rod 33 projecting into the substance lake 33 is off-centered with respect to the broad side surfaces of the metering rod 33, ie laterally offset from the longitudinal axis x - x arranged.
  • the stroke of the linear and superimposed rotationally moving metering chamber 40 takes into account in both end positions of the metering rod 33 a locking of the cross section of the guide opening 32 with meterierhunt committeeder doctor blade or Abstreichtim over the length of said opening 33rd
  • the mouthpiece-side end of the closure cap 7 forms a docking point 41 between the dispensing rod 33 and the closure cap 7.
  • the closure-cap-side detent means is a spring-capable hook collar which is formed in the region of the free end of a hollow cylinder 43 arranged centrally on the underside of a closure cap 42.
  • the corresponding end of the metering rod 33 is rotationally symmetrical in cross-section, wherein a plate-shaped radial collar 44 continues to grow in the transition region from the flat part section to the cylindrical end section. With an axial distance to this radial collar 44 of the flat part facing away from the end portion of the metering rod 33 forms a locking head 45 from.
  • the central opening 48 of the mouthpiece 6 is formed in the region of a dispersing part 49.
  • This dispersing part 49 opens outwards, that is to say off.
  • the storage chamber 15 is conical, the wall 50 facing the storage chamber 15 merges into an annular, roof-like ceiling portion 51. This also forms the upper end of the mouthpiece 6 bearing outer cylinder. 4
  • the central clearance created by the dispersion part 49 is centrally penetrated in the cap closure position by the hollow cylinder 43 carrying the lugs 47.
  • the resulting annular space between hollow cylinder 43 and dispersing wall is filled in the cap closure position by another one Desiccant capsule 52.
  • outer cylinder 4 In the outer cylinder 4 is centrally of the dosing rod 33 and in the cap closure position of the closure cap side hollow cylinder 43 interspersed a zylindernnenzylinder 53 added. This is rotatably connected to the outer cylinder 4.
  • This inner cylinder 53 is designed substantially as a hollow body and centrally carries a displaceable in the axial direction of the piston 54.
  • the leadership of the piston 54 is approximately in the lower half of the inner cylinder 53, facing the storage chamber 15 realized by a circular cross-section guide portion 55.
  • the portion of the inner cylinder 53 which faces away from the storage chamber 15 forms a piston head displacement region 56 which is enlarged in cross-section relative to the guide section 55 and whose axially oriented range wall 57 has radial openings 58, 58 'and 58 " , Below the grid wall section 59, further on the foot side of the guide section 55 on the inside of the cylinder, there is formed a radially directed flow channel 60 which also opens to the grid wall section 59. This can also serve as a viewing window against the dosing 33. It flows into the open space left by the management section 55.
  • a channel intermediate portion 61 which extends starting from the guide portion 55, including an angle of 45 ° to a plane perpendicular to the x-oriented plane in the direction of the associated wall of the outer cylinder 4 increasing then transition into an axially directed channel 62 at the end.
  • This channel 62 is created by an axially aligned, slot-like, radially outwardly opening recess in the inner cylinder shell. The radial overlap of the channel 62 is achieved by the associated wall of the outer cylinder 4th
  • the axially aligned channel 62 opens with its end facing the mouthpiece 6 in an annular chamber 63.
  • Their ceiling 64 is designed like a roof in cross-section and is equipped with edge-spreading, projecting wings 65, 66. At the edge, they pass against the inner wall of the outer cylinder 4 and, seen in the circumferential direction, leave intermediate spaces 67, through which an air flow connection between the annular chamber 63 and between the dispersing element Ceiling portion 51 and annular chamber ceiling 64 left further annular space 68 is reached.
  • the ceiling 64 is fixed with an axially directed flange 69 inside the wall of the inner cylinder 53.
  • the annular chamber bottom 63 is formed by a ring collar 70 projecting radially outward on the inner cylinder 53 at an axial distance from the vanes 65, 66 of the ceiling 64.
  • the annular collar 70 also bears against the outer side of the outer cylinder 4.
  • This annular collar 70 is pierced by the axially aligned channel 62.
  • the annular chamber 63 is bounded radially inward by an end-side wall section of the inner cylinder 53 serving for latching the ceiling 64.
  • the annular chamber wall formed in this way is provided with slot-like openings 71 for connecting the annular chamber 63 with the piston head displacement area 56 in a manner appropriate to air flow.
  • the outer cylinder wall is provided at the level of the annular chamber 63 with two diametrically opposite air inlet openings 72. These open tangentially directed into the annular chamber 63, this further under specification of a common flow direction. Accordingly, a predetermined air flow in the annular chamber 63 is achieved by sucking through the air inlet openings 72.
  • the axially aligned channel 62 opens directly behind the mouth of an air inlet opening 72 in the annular chamber 63, so that the air flow entering the annular chamber 63 through the axial channel 62 undergoes a targeted deflection into the desired vortex direction via the air inlet openings 72.
  • the wings of the ceiling 64 are designed differently wide viewed in the circumferential direction.
  • two diametrically opposed wings 65 are provided with respect to the other wings 66 in the circumferential direction with an approximately three times the width.
  • One of these widened wings 65 overlaps the mouth region of the axial channel 62 into the annular chamber 63, thus forming a deflecting baffle 73 for the suction air flow entering the annular chamber 63 through the axial channel 62.
  • the wings 66 extend in the described embodiment in the circumferential direction over an angle ⁇ of 15 °.
  • the gaps 67 left between the wings 66 and 65 likewise extend in the circumferential direction over an angle a of 15 °, while the peripheral edges of the wider wings 65 enclose an angle ⁇ of 45 °.
  • a breaker 74 is arranged in the direction of the arrangement of Lufteinbergsöf 72 opposite air flow direction in the annular chamber 63 adjacent to the mouth of the axial channel 62 in the annular chamber 63. This limits the Unifangsweg the annular chamber 63, which is according to this embodiment is not continuous annular, but rather interrupted formed.
  • the opposite of the flow direction facing trailing edge of the breaker 74 is a ramp 30, connecting the annular chamber floor with the intermediate spaces 67 having annular chamber ceiling. It is a forced deflection of the air flow in the end region of the annular chamber 63 to axially above in the other annulus 68 achieved.
  • the rotatably held in the inner cylinder 53, but axially displaceable piston 54 initially has a plate-shaped opening in the direction of the mouthpiece piston head 76. This opens conically in cross section.
  • On the underside of the piston plate two mutually parallel, axially aligned tongues 77 are integrally formed.
  • the piston 54 is made of a rubber-like material.
  • the outer walls of the cross-sectional contour of the concernedsabschr ⁇ tt 55 of the inner cylinder 53 receiving tongues 77 are split lip-like at its lower free edge, further have in their free edge area reinforced material sealing surfaces 78th
  • the head of the metering rod 33 that is to say its radial collar 44 and latching head 45, engages in the depression created by the plate-like configuration of the piston head 76,
  • the piston head 76 is in this case at an axial distance ttnterrenz the ceiling 64th
  • the mode of operation of the indicated device 1 is as follows: To prepare for the inhalation, the cap 7 must first be removed. In the course of ringabriols the cap 7 follows via the specified clutch a rotational drive of the outer cylinder 4 and on this of the inner cylinder 53, further in the specified embodiment, all parts above the Vorratshuntebene that are not rotatably connected to the housing 3.
  • the dosing rod 33 is nadotbabariade displacement of the cap 7 at the same time an axial displacement of the Dosierstabes 33 via the docking point 41, resulting in a screw-like displacement of the metering chamber 40 in the overlapping to the flow channel 60, still closed Ent - Blanking ready position B as shown in Figures 6 and 7 causes.
  • the simultaneously rotating wing 29 of the rotor R in this case causes an always relaxed environment of the substance lake, wherein a blade effect is achieved.
  • the wing 29 cooperates with the stator St together for scraping removal of substance 2 from the stator surface and to depress the substance 2, whereby a homogenization of the substance lake is achieved .
  • the wing 29 of the rotor R acts accordingly in both directions of rotation on the substance lake.
  • this is determined detent.
  • the radial collar 44 of the metering rod 33 moves behind latching fingers 79, which are formed on the underside of the ceiling 64.
  • the tongues 77 of the piston 54 are on both sides of the metering chamber 40 overlapping. Accordingly, in this position, the substance subset 14 can not trickle out even partially. Rather, this is safely trapped in the dosing chamber 40. This counteracts double dosing in the case of inhalation which has not been carried out and subsequent closure via the closure cap 7. Further, the device 1 in the removal-ready position B of the metering chamber 40 can also be set aside. Even customary impacts against the device 1 do not lead to trickling out of the substance subset 14 to be inhaled, which would falsify the inhalation result.
  • the inhalation process is self-triggering by Saugluftbeetzschung by the user, in the simplest way by inhalation. Air is sucked in via the mouthpiece 6, which initially causes the piston 54 to move axially in the direction of the ceiling 64 by applying air to the piston head 76.
  • the trigger pressure is in the illustrated embodiment at about 2 kgPa. The triggering occurs largely abruptly.
  • the upper free edge region of the piston head 76 occurs in the raised position on the underside against an annular wall 80 of the ceiling 64.
  • the now surrounding the free edge region of the piston head 76 annular space of the inner cylinder 53 is radially expanded, whereby the piston 54 in the region of the piston head 76 flows radially around ,
  • This results in a main air flow a which flows through the grid wall portion 59, the radial openings 58, 58 'and 58 "passing into the Kolbenkopf-Veragerungs Scheme 56 and passes through the radially outwardly of the piston head 76 left annular space through the openings 71 into the annular chamber 63
  • This Lufstrwegwegweg approximately 85 to 90% of the total inhaled air volume is transported.
  • the tongues 77 are also axially displaced to release the metering chamber 40.
  • a supporting effect for the axial displacement of the piston 54 is achieved in that the tongues 77 receiving guide ungs section 55 in the direction of the piston head 76 easily extended so that the friction between the tongues 77 and the wall of the guide portion 55 is reduced.
  • the friction between the tongues 44 and the flat part of the dosing rod 33 is minimized to the area of the sealing surfaces 78th
  • the metering chamber 40 is located thereafter in a removal release position F, in which it is released in the flow path between the flow channel 60 and channel intermediate section 61. About 10 to 15% of the inhaled air volume is transported in the illustrated embodiment about this substance transport airflow b.
  • the metering chamber is cleared by sucking from the sides of the flow channel 60, this further from the smaller opening area in the direction of the larger opening area of the metering chamber 40.
  • the double deflection by about 45 ° in the angled channel intermediate portion 61 and from there into the axially aligned channel 62nd leads in the manner of a flapper effect to a first break up of larger powder particles, which further leads to an improved inhalation result.
  • the substance-laden air flow is conducted outside the piston area.
  • the piston 54 is flowed around only with powder-free air.
  • the annular chamber 63 In the annular chamber 63, an optimal distribution of the substance subset 14 to be inhaled is achieved.
  • the substance-laden air exits through the gaps 67 for inhalation.
  • Relatively heavy, possibly not or not sufficiently broken powder particles are directed at the latest over the breaker 74 into the annular space 68.
  • the first substantially axially flowing air streams a and b are directed in a common horizontal direction of circulation to hereafter together under axial enforcement of the ceiling 64 in the mouthpiece 6.
  • optical control is provided by the fact that the piston 54 is held in its raised position after an intake-air lifting due to the given, albeit small frictional forces.
  • the radially outwardly open flow channel 60 of the piston 54 and its tongues 77 can be seen in the removal standby position B. This can be further supported by an optically striking coloring of the tongues 77.
  • the tongues 77 are not visible. Rather, a clear view of the empty metering chamber 40 is given.
  • the striking of the piston 54 on the underside of the ceiling 64 is detected both acoustically and haptically.
  • the cap 7 is screwed back, being first by means of loading the locking head 45 by the lugs 47, the locking between the radial collar 44 and the locking fingers 79 is repealed.
  • the holding forces of this latching connection are set correspondingly smaller than the force measure for deflecting the lugs 47.
  • the piston 54 is moved back to its basic position via the metering-rod-side radial collar 44.
  • wkd moved under axial displacement and corresponding rotational movement of the metering rod 33 downwards into the storage chamber.
  • the Schiebe Wegverlagerung of the piston 54 via the dosing 33 ends with stop the free, tripping end ends the tongues 77 on the facing ceiling surface of the cylinder part 27.
  • the lugs 47 terminate in the annular groove 46 of the metering rod 33.
  • This final locking is audible to the user and haptic perceived as a completed closing process. So it is also ensured that a entrainment of Dosierstabes 33 and thus the metering chamber 40 in the take-ready position B causing locking between Dosierstab 33 and cap 7 is achieved only in the lowest position of the Dosierstabes 33, in which position the filling of the metering 40th is made. Accordingly, a filled metering chamber 40 is always provided when lifting the metering rod 33.

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Abstract

Die Erfindung betrifft ein vom Saugluftstrom des Benutzers aktivierbare Dosiervorrichtung (1) zur Inhalierung einer pulverförmigen Substanz (2), insbesondere medizinischer Art, die in einer Vorratskammer (15) angeordnet und aus dieser beim Abnehmen der Mundstück-Verschlusskappe (7) mittels einer Dosierkammer (40) eines Dosierstabes (33) in eine offenbare Entleerungs-Bereitschaftsstellung (B) bringbar ist. Insbesondere zur verbesserten Abgabe, schlägt die Erfindung vor, zwei Luftwege vorzusehen, von denen der eine zum Öffnen und Entleeren der Dosierkammer dient und/oder der zweite Luftweg (a) vorgesehen ist, der direkt in eine Ringkammer (63) tritt, um sich dort mit dem Substanzen-behafteten Luftstrom zu mischen.

Description

Dosiervorrichtung zur Inhalierung einer pulverförmigen Substanz
Die Erfindung betrifft eine vom Saugluftstrom des Benutzers aktivierbare Dosiervorrichtung zur Inhalierung einer pulverförmigen Substanz, insbesondere medizinischer Art, gemäß Gattungsbegriff des Hauptanspruches,
Eine Dosier Vorrichtung der in Rede stehenden Art ist aus der WO 2006/021546 Al bekannt. Die in der Dosierkammer abgeteilte Substanzmenge wird in eine verschlossene Entleerungsbereitschaf tsstellung bewegt. Infolge eines Einatmens bewegt sich ein Kolben und öffnet die Dosierkammer. Diese steht hiernach im Anschluss an einen Luftströmungsweg zum Räumen der abgeteilten Substanzmenge aus der Dosier kammer und zur Überführung in den einzusaugenden Luftstrom.
Im Hinblick auf diesen bekannten Stand der Technik wird eine technische Problematik der Erfindung darin gesehen, eine Dosiervorrichtung der in Rede stehenden Art im Hinblick auf eine optimale Luftführung in vorteilhafter Weise weiterzubilden. Die WO02/ 26299 schlägt schon vor, den Saugluftstrom sowohl zum Verlagern eines Dosierstabes als auch zum Befördern der Substanz durch das Mundstück zu nutzen. Diese Lösungen sind aber nur in Aufrecht-Stellung der Dosiervorrichtung zu benutzen, also praktisch nicht liegend im Bett. Auch besteht die Gefahr einer Entmischung der Inhaliersubstanz.
Die Problematik einer optimalen Luftführung ist im Wesentlichen durch den Gegenstand des Anspruches 1 gelöst. Zwei Luftströme treffen sich in einer
Ringkammer, wovon der eine zunächst die Dosierkammer Öffnet und sich dann mit dem anderen Luftstrom in der Ringkammer trifft. Durch die gewählte Ausgestaltung des Kolbens ist zur Verlagerung desselben relativ wenig Masse bei großer Angriffsfläche zu verlagern, was die Bewegung des Kolbens aus der Entleerungs-Bereitschaftsstellung in die Entleerungs-Freigabestellung mittels des Benutzer-Saugluftstromes erleichtert. Es bedarf entsprechend nur einer relativ geringen Saugluf tstromenergie zur Freigabe der Dosierkammer. Darüber hinaus ist bei schlanker Bauform des Kolbens eine erhöhte Luftenergie im Zuge der Inhalation erreichbar.
hi vorteilhafter Weiterbildung ist vorgesehen, dass der obere Rand des Kolbens in seiner oberen Endstellung vor eine Ringwand tritt, die zu einer Ringkammer gehört, vorzugsweise hat deren Decke randseitig ausladende, vorstehende Hügel, welche zwischen sich Zwischenräume belassen. Dieser nachgeordnet ist ein Deckenabschnitt, der eine schrägstehende, bündelnde Prall wand darstellt. Der im Zuge der Inhalation, d.h. der Saugluftbeaufschlagung durch den Benutzer luftumströmte Kolben gibt weiter bevorzugt in der oberen, d.h. in der Entlee- rungs-Freigabestellung der Dosierkammer den Weg zu der Ringkammer frei, dies unter dichtender Anlage an der ringkammerseitigen Ringwand. Die Ring- kammer wirkt in Art einer Wirbelkammer, in welcher eine optimale Verteilung des zu inhalierenden Pulvers in der Saugluft erreicht wird. Das zu inhalierende Pulver besteht bspw. aus einem saugstromtransportfähigen Grundkörper wie Laktose, das als Träger für oberflächenseitig anhaftende, mikronisierte Arzneimittel-Feinpartikel geeignet ist. Diese Grundkörper liegen in der Regel in unter- schiedlichen Größen vor. Infolge der Durchströmung der pulverbehafteten
Saugluft durch die Ringkammer werden die Pulverpartikel annähernd in ihrer Größe angeglichen, d.h. größere Pulverpartikel werden infolge der Verwirbe- lung und der damit einhergehenden Fliehkräfte aufgebrochen. Die pulverbehaftete Saugluft wird durch die zwischen den deckelseitig nach radial außen aus- ladenden Flügeln ausgebildeten Zwischenräume abgesaugt, von wo aus sie leicht gebündelt in das Mundstück der Dosiervorrichtung tritt. Über den Umfang des Deckels verteilt können in Umfangsrichtung betrachtet gleichbreite Flügel und Zwischenräume ausgebildet sein. Es besteht jedoch auch die Möglichkeit in Umfangsrichtung unterschiedlich breite Flügel und / oder Zwi- schenräume zu schaffen. Insoweit ist in Umströmungsrichtung der Ringkam- mer betrachtet endseitig der Ringkammer eine Zwangsführung des pulverbehafteten Luf tstromes durch einen entsprechend deckelseitig vorgesehenen Zwischenraum in das Mundstück geschaffen. In einer Weiterbildung des Erfindungsgegenstandes ist vorgesehen, dass ein Teil der Flügel in Umfangsrichtung breiter gestaltet ist zur Bildung eines Umlenk- Abprallwandflügels für den pulverbehafteten Saugluftstrom. Bevorzugt ist dieser zunächst in Axialrichtung der Ringkammer gerichtet. Der Umlenk- Abprallwandflügel zwingt den anströmenden Saugluftstrom zur Ablenkung in eine quer zur Ringkammer gerichtete Umlauf ebene. Durch Beaufschlagung des Umlenk- Abprallwandflügels mit rela- tiv hoher Geschwindigkeit wird bereits ein Aufbrechen größerer Pulverpartikel erreicht. Der Dosierstab ist in einem mit der Verschlusskappe drehbaren Innenzylinder in Axialerstreckung des Innenzylinders verschiebbar gehaltert. Die Drehung des Innenzylinders wird auf den Dosierstab übertragen. Mantelwand- seitig ist dieser Innenzylinder mit einem axial verlaufenden Kanal versehen, der von der Entleerungsseite der Dosierkammer ausgeht und in der Ringkammer endet, wobei zur Umlenkung der axialen Luftstrom-Richtung in die Umlauf - ebene der Umlenk- Abprallwandflügel vorgesehen ist. Letzterer ist entsprechend in axialer Verlängerung des Kanals deckelartig unter Belassung eines Radialaustritts angeordnet. Über diesen Kanal wird nach saugluftbedingtem Anheben des Kolbens und damit einhergehender Freigabe der Dosierkammer die abgeteilte Substanzdosis ausgesaugt und über die Ringkammer dem, den Saugluftstrom aufbauenden Benutzer zugeführt. In bevorzugter Ausgestaltung ist die Umlenkung aus der Radialströmung in die Axialströmung durch zwei unmittelbar hintereinander geschaltete Kanal-Umlenkbereiche erreicht, die je- weils eine Strömungsumlenkung von 45 Grad bewirken. So ist weiter bevorzugt ein unter einem Winkel von etwa 45 Grad zu einer quer zur Vorrichtungsachse ausgerichteten Ebene verlaufender Kanalzwischenabschnitt vorgesehen, der die Entleerungsseite der Dosierkammer mit dem axial verlaufenden Kanal verbindet. Insgesamt sind zwei Luftströmungswege geschaffen, von denen der eine die Entleerung der Dosierkammer bewirkt und der zweite direkt in eine dem Mundstück vorgeschaltete Ringkammer führt, wo sich beide Luftströme treffen. Entsprechend ist der eine, im Zuge des Inhaliervorgangs sich einstellende, par- tikelbehaftete Luftstrom gesondert geführt. Die zur Inhalation benötigte Luftmenge wird teilweise über den ersten Luftströmungsweg innerhalb der Ringkammer zugeführt. Wenn die Dosierkammer verschlossen ist, kann über diesen Luftströmungsweg die Dosierkammer geöffnet werden, bspw. Über den saug- luf tbeaufschlagten Kolben. Durch die Trennung der Luftströmungswege wird zunächst ein Strom von nicht partikelbehafteter Luft gebildet. Bei einer ordnungsgemäßen Inhalation strömen etwa 50 Liter Luft pro Minute durch die Vorrichtung, welche Luftmengen aus der Addition zumindest der beiden Luftströme resultieren, wobei ein Anteil zunächst über den ersten, die Dosierkammer öffnenden Strömungsweg zugeführt wird. Dieses Öffnen der Dosierkam- mer, bspw. durch Verlagerung eines Kolbens aus einer Entleerungs-
Bereitschaftsstellung in eine Entleerungs-Freigabestellung, erfolgt in bevorzugter Ausgestaltung bei einem Öffnungsdruck von etwa 2 kPa, weiter bei einer Luftströmung von 18 bis 22 Litern Luft pro Minute. Der Luftstrom des zweiten Luftströmungsweges, der direkt von der Dosierkammer in die dem Mundstück vorgeschaltete Ringkammer führt, weist eine wesentlich höhere Strömungsgeschwindigkeit auf als der die Entleerung erbringende Luftstrom.
Der zweite Luftstrom wird in bevorzugter Ausgestaltung durch einen Gitterwandabschnitt eingesogen. Dieser belässt einen freien Öffnungsquerschnitt, der das leichte Einsaugen der erforderlichen Luftmenge erlaubt. Die Lufteintritts- Gitterfläche liegt weiter bevorzugt am gegenüber dem Innenzylinder nicht drehbaren, weiter die Verschlusskappe führenden Außenzylinder auf derjenigen Seite des Dosierstabes, welche der Entleerungsrichtung der Dosierkammer gegenüberliegt. So ist eine klare konstruktive Trennung der Luftströmungswe- ge erreicht. Eine kompakte Bauform einer solchen Dosiervorrichtung ist weiter dadurch erreicht dass unterhalb der Lufteintritts-Gitterfläche auch in der von der Dosierkammer in einer Entleerungs-Bereitschaf tsstellung eingenommenen Posi- tion ein auf die Dosierkammer gerichteter Strömungskanal angeordnet ist, der sogar die optische Kontrolle zulässt, ob eine gefüllte bzw. verschlossene Dosierkammer vorliegt Dieser Kanal durchsetzt in einer bevorzugten Ausgestaltung den Außenzylinder unterhalb der Lufteintritts-Gitterfläche für den ersten Luftströmungsweg im Bereich einer entsprechend ausgeformten Luf teintritts- Öffnung. Beide Luftströmungswege öffnen sich zufolge dieser Ausgestaltung mit Bezug auf die Lufteirüassöffnungen zur selben Seite des Außenzylinders. Über den unterhalb der Lufteintritts-Gitterfläche vorgesehenen Strömungskanal wird in der Entleerungs-Freigabestellung die Dosierkammer bevorzugt quer zur Vorrichtungsachse geräumt zum Transport der abgeteilten Substanz über den zweiten Luftströmungsweg, die Ringkammer durchsetzend in das Mundstück, alles infolge der Saugluftbeaufschlagung durch den Benutzer. Der Innenraum des Innenzylinders steht in weiter bevorzugter Ausgestaltung voll zur freien Verteilung für die durch die Lufteintritts-Gitterfläche angesogene Luft zur Verfügung und liegt mit der Ringkammer in Strömungsverbindung,
In weiterer Ausgestaltung der Erfindung besitzt die Mantelwand des Außenzylinders mindestens eine, vorzugsweise zwei radial gegenüberliegende Lufteintrittsöffnungen. Über diese gesonderten Lufteintrittsöffnungen sind weitere Luftströmungswege erreicht, die zumindest in der Entleerungs-Bereitschaf ts- Stellung zu den beiden weiteren Luftströmungswegen getrennt sind. So ist in einer vorteilhaften Weiterbildung des Erf indungsgegenstandes vorgesehen, dass die Lufteintrittsöffnungen unter Vorgabe einer gemeinsamen Strömungsrichtung tangential gerichtet in die Ringkammer münden, dies weiter gerichtet in eine sogleich durch die beiden weiteren Luftströmungswege vorgegebene Strömungsrichtung. Über diese Lufteintrittsöffnungen wird eine Art Initialzün- dung erreicht zur Umlenkung der weiteren Luftströmungswege in die gewünschte Strömungsrichtung innerhalb der Ringkammer.
Die zu inhalierende Substanz ist in einer Vorratskammer bevorratet, in welche die Dosierkammer zur Befüllung derselben eintaucht. Um hier den B eftill Vorgang der Dosierkammer zu unterstützen, weiter eine stets aufgelockerte, von der Dosierkammer durchsetzte oberste Schicht des Substanzvorrates zu erreichen, ist ein rotorartiger Flügel am unteren Rand des Innenzylinders gehaltert, so bspw. an diesen geclipst, welcher Flügel mit einer einwärts gerichteten sta- torförmigen Schulter der Vorratskammerwand zusammenwirkt. Hierüber ist das Nachbringen und auch die Dichte der Substanz in der Vorratskammer gleich haltbar. Hinzu kommt ein im Umfeld der Dosierkammer gegebener Auflockerungseffekt, der das Stocken von Substanzpartien ausschließt. Darüber hinaus ist der Rotor in Zusammenwirkung mit dem Stator so gestaltet, dass bei einer Rückbewegung der rotorartigen Flügel im Zuge des Wiederauf setzens und Aufschraubens der Verschlusskappe bei einhergehendem Absenken der Dosierkammer in die Vorratskammer ein leichtes Andrücken der obersten Substanzschicht erreicht wird, um so einen vergleichmäßigten, der Dosierkammer zugeordneten obersten Substanzmengenbereich in der Vorratskammer anzubie- ten.
Schließlich erweist es sich noch von Vorteil, wenn im Bereich der Vorratskammerwand eine Füllstandsanzeige vorgesehen ist, welche die Füllung erkennen lässt. Diese kann in einfachster Ausgestaltung direkt gekoppelt sein an die Axi- albewegung eines in der Vorratskammer angeordneten, die bevorratete Substanzmenge von unten in Richtung gegen den Innenzylinder belastenden Druckkolbens. Dieser wandert mit Substanzentnahme nach, was Über die Füllstandsanzeige beobachtet werden kann. Nachstehend ist die Erfindung anhand der beigefügten Zeichnung, welche lediglich ein Ausführungsbeispiel darstellt/ näher erläutert. Es zeigt:
Fig. 1 den Vertikalschnitt durch eine erfindungsgemäße Dosiervorrichtung in kappenverschlossener Grundstellung;
Fig. 2 einen weiteren Vertikalschnitt gemäß der Linie II - II in Fig. 1;
Fig. 3 eine Heraus Vergrößerung eines oberen Bereichs der Vorrichtung gemäß Fig. 1;
Fig. 4 eine der Fig. 1 entsprechende Schnittdarstellung/ die Situation bei nahezu entleerter Vorratskammer für die zu inhalierende Substanz betreffend;
Fig. 5 den Schnitt gemäß der Linie V - V in Fig. 4;
Fig. 6 eine weitere der Fig. 1 entsprechende Darstellung, im Zuge der Abnahme der Verschlusskappe;
Fig. 7 den Schnitt gemäß der Linie VII - VII in Fig. 6;
Fig. 8 den Vertikalschnitt gemäß Fig. 1, jedoch nach Abnahme der Verschlusskappe und hierdurch bedingter Verlagerung einer Dosierkam- mer in die Entleerungs-Bereitschaftsstellung;
Fig. 9 den Schnitt gemäß der Linie IX - IX in Fig. 8;
Fig. 10 eine der Fig. 3 entsprechende Ausschnittdarstellung/ die Situation ge- maß Fig. 8 betreffend; Fig. 11 eine Folgedarstellung der Fig. 8, jedoch eine Stellung im Zuge der Inhalation betreffend;
Fig. 12 den Schnitt gemäß der Linie XII - XII in Fig. 11;
Fig. 13 eine weitere der Fig. 3 entsprechende Ausschnittdarstellung, jedoch die Situation gemäß Fig. 11 betreffend;
Fig. 14 eine weitere der Fig. 1 entsprechende Vertikalschnittdarstellung, eine Zwischenstellung im Zuge des Wiederauf setzens der Verschlusskappe nach erfolgter Inhalation betreffend;
Fig. 15 eine Folgedarstellung der Fig. 14, eine Zwischenstellung betreffend;
Fig. 16 eine Folgedarstellung der Fig. 15, eine Zwischenstellung im weiteren Verlauf des Aufschraubens der Verschlusskappe betreffend;
Fig. 17 den Querschnitt durch die Dosiervorrichtung in der Entleerungs- Bereitschaftsstellung gemäß der Linie XVII - XVII in Fig. 8;
Fig. 18 die Querschnittdarstellung durch die Dosiervorrichtung gemäß der Linie XVIII - XVIII in Fig. 11;
Fig. 19 eine der Fig, 17 entsprechende Darstellung gemäß der Linie XIX - XIX in Fig. 11, die Entleerungs-Freigabestellung betreffend;
Fig. 20 den Schnitt gemäß der Linie XX - XX in Fig. 11 durch die Vorratskammer unter Fortlassen der hier bevorrateten Substanz; Fig. 21 in einer perspektivischen Einzeldarstellung einen Innenzylinder der Dosiervorrichtung;
Fig. 22 eine weitere perspektivische Darstellung des Innenzylinders;
Fig. 23 den Dosierstab der Dosiervorrichtung in perspektivischer Einzeldarstellung;
Fig. 24 eine perspektivische Einzeldarstellung des Kolbens;
Fig. 25 in weiterer perspektivischer Einzeldarstellung einen rotor artigen Flügel zur Anordnung an dem Innenzylinder;
Fig. 26 den rotorartigen Flügel in einer weiteren perspektivischen Darstellung;
Fig. 27 in einer Einzeldarstellung die Unteransicht gegen einen Deckel einer Ringkammer.
Die in den Figuren dargestellte Dosiervorrichtung 1 zur Inhalierung einer pul- verförmigen Substanz 2, insbesondere medizinischer Art, ist als bequem mitführbares, kurzstabf örmiges Taschengerät realisiert, dies mit einem formbestimmenden zylindrischen Gehäuse 3.
Das zylindrische, rohrartige Gehäuse 3 besitzt kopfseitig einen relativ zum Ge- häuse 3 um die Vorrichtungsachse x drehbaren Außenzylinder 4. Letzterer ist im Bereich einer endseitigen Radialstufe 5 an dem Gehäuse 3 rotierbar festgelegt.
Dieser gleichfalls zylindrische, rohrartige Außenzylinder 4 geht kopfseitig der Vorrichtung 1 in ein aufgesetztes Mundstück 6 über, welches mundgerecht ausgeformt ist, bspw. abgeflacht. Dieses Mundstück 6 ist mittels einer becherförmigen Verschlusskappe 7 schützend überf angbar. Letztere ist als Schraubkappe realisiert, wozu ein ihr zugeordnetes Innengewinde 8 in ein korrespondierendes Außengewinde 9 an der Mantelwand des Gehäuses 2 eingreift.
Der Außenzylinder 4 steht mit der Verschlusskappe 7 in drehfester Verbindung, wozu der Außenzylinder mantelwandaußenseitig vertikal ausgerichtete Rippen 10 aufweist, die mit entsprechend positionierten, schlitzartigen Vertikalnuten 11 wandungsinnenseitig der Verschlusskappe 7 zusammenwirken. Entsprechend löst eine Schraubbetätigung der Verschlusskappe 7 eine Rotation des Außenzylinders 4 um die Vorrichtungsachse x aus.
Fußseitig tritt der Stirnrand der becherförmigen Verschlusskappe 7 anschlagbegrenzend und über einen Konus dichtend gegen eine Ringschulter 12, welche aufgrund des vorgenannten Absatzes des zylindrischen Gehäuses 3 erzielt ist.
Die Verschlusskappe 7 dient zugleich als Betätigungshandhabe 13 zur Ausbringung der pulverf örmigen Substanz 2 in reproduzierbaren Teilmengen 14, wozu der axiale Schraubhub des Gewindeeingriffs von Innengewinde 8 und Außen- gewinde 9 genutzt wird. Die Substanz 2 ist in einer Vorratskammer 15 des Gehäuses 3 (ggf. nachfüllbar) aufgenommen. Über eine Dosiervorrichtung wird jeweils eine Substanz-Teilmenge 14 an eine außerhalb der Vorratskammer 15 liegende Übergangsstelle U gefördert.
Bezüglich des dosierfähigen Gutes handelt es sich um eine (meist medizinische) pulverf örmige Substanz 2. Es können beispielsweise saugstromtransportfähige Grundkörper wie Laktose Träger für oberflächenseitig anhaftende, mikrordsier- te Arzneimittel-Feinpartikel sein. Den unteren Abschluss der Vorratskammer 15 bildet ein topfförmiger Druckboden 16, welcher in Richtung des Mundstückes 6 mittels einer Druckfeder 17 unter Federbelastung steht. Die Druckfeder 17 stützt sich mit der fußseitigen Endwindung an einer das Gehäuse 3 dort schließenden Bodenkappe 18 ab. Die- se steht in Rasteingriff zum hier wandungsinnenseitig querschnittsgrößeren Abschnitt des Gehäuses 3, wobei ein entsprechender Rastkragen 19 der Bodenkappe 18 in eine passende Ringnut des Gehäuses 3 eingreift.
Die kopfseitige Endwindung der vorgespannten Druckfeder 14 wirkt belastend auf eine Innenschulter 20 eines Hohlkolbens 21 der kolbenförmigen Einrichtung 16/21. Wie aus den Darstellungen zu erkennen, ist der gestuft topf förmige Druckboden 16 im Bereich der Innenschulter 20 mit dem Hohlkolben 21 rastverbunden.
Der Topfrand des Druckbodens 16 stellt eine Ringlippe 22, die aufgrund ihres gummielastischen Materials die Wandung der Vorratskammer 15 verlustfrei abstreift.
Die Druckfeder 17 ist in dem dargestellten Ausführungsbeispiel eine Zylinder- feder, mit einer im entspannten Zustand gemessenen Länge, die etwa einem Zehnfachen der maximalen Anpresslänge entspricht. Die Anpresslänge ist definiert durch das Axialverlagerungsmaß des Druckbodens 16 zwischen einer unteren, der Befüllstellung entsprechenden Stellung gemäß Figur 1 und einer oberen, anschlagbegrenzten Stellung des Druckbodens 16 in der Vorratskammer 15 gemäß Figur 4. So ist in dem dargestellten Ausführungsbeispiel eine solche Anpresslänge von 15 mm gegeben. Zufolge der Federausgestaltung, insbesondere zufolge der gewählten Federlänge ist über die gesamte Anpresslänge ein konstanter Federdruck auf den Druckboden 16 erreicht, was zu einer gleichmäßigen Substanzverdichtung über den gesamten Nutzungszeitraum der Vorrich- tung 1 führt. Von der Bodenkappe 18 geht zentral ein Hohl-Stehzapfen 23 aus. Dieser bildet zusammen mit dem diesen mit Abstand umgebenden Hohlkolben 21 eine Federkammer 24 für die Druckfeder 17, In dem hohlförmigen Stehzapfen 23 ist zentral ein Feuchtigkeit absorbierendes Material in Form einer Trockenmittelkapsel 25 gef asst. Übergangsseitig zum in Axiaϊrichtung an dem Gehäuse 3 anschließenden Außenzylinder 4 schließt die Vorratskammer 15 mit einer einstückig mit der Mantelwand der Vorratskammer 15 ausgebildeten Kammerdecke 26 ab. Diese ist zentral durchsetzt von einem Zy linder abschnitt 27 eines sich in einer senkrechten Ebene zur Vorrichtungsachse x erstreckenden Drehteils 28. Dieses ist im wesentlichen plattenf örmiger Gestalt und ist drehfest mit dem Außenzylinder 4 verbunden, so entsprechend gegenüber der Kammerdecke 26 um die Vorrichtungsachεe x drehbar. Der Zylinderabschnitt 27 erstreckt sich unterseitig des Drehteils 28, die Kammerdecke 26 durchsetzend. Die untere freie Stirnfläche des Zylinderabschnitts 27 liegt in der Ebene der die Vorratskammer 15 abdeckenden Fläche der Kammerdecke 26.
Die Durchbrechung in der Kammer decke 26 ist gegenüber dem Durchmesser des Zylinderabschnitts 27 durchmesservergrößert. In dem verbleibenden Ring- spalt ist ein im Grundriss ringförmiger Halter für einen Rotor-Flügel R positioniert. Dieser ist drehfest mit dem Zylinderabschnitt 27 verbunden.
Die der Vorratskammer 15 zugewandte Innenfläche des Rotorrings 30 liegt in der Ebene der in entsprechender Richtung weisenden Stirnfläche des Zylinder- abschnitts 27.
Der in den Figuren 22 und 23 in Einzeldarstellungen gezeigte Rotor R trägt unterseitig, das heißt der Vorratskammer 15 zugewandt, einen Flügel 29. Es handelt sich hierbei um einen kugelkapp enabschnittförmigen Flügel 29, der radial über den Rotorring 30 des Rotors R nach außen übersteht. Der Flügel 29 unter- fängt entsprechend den radial außerhalb des Rotors R anschließenden Bereich der Kammerdecke 26, dies bei ebener Ausgestaltung der der Kammerdecke 26 zugewandten Oberfläche des Flügels 29. Diese Fläche des Flügels 29 liegt an der zugewandten Kammerdeckenfläche an. In Radialerstreckung reicht der Flügel 29 bis zur Innenwandung der Vorratskammer 15. Von diesem radial äußeren Bereich steigt der Flügel 29 im Querschnitt nach radial innen konvex an, bis zu einer axialen Höhe, die etwa dem radialen Überstandsmaδ des Flügels 29 über den Rotorring 30 entspricht.
Zufolge dieser Anordnung ragt der Flügel 29 des Rotors R in den Substanzvorrat der Vorratskammer 15 ein. Die durch die Kammerdecke 26 geformte Schulter bildet in Zusammenwirkung mit dem relativ zur Vorratskammer 15 drehbaren Rotor R bzw. Flügel 29 einen Stator St.
Der Rotor R ist über den Rotorring 30 an dem Zylinderabschnitt 27 des Drehteils 28 angeclipst.
Im Zentrum nimmt der Zylinderabschnitt 27 eine Dichtbuchse 31 auf. Diese besteht aus einem Gummimaterial oder ähnlichem elastischen Material. Diese belässt zentral eine im Querschnitt schlitzförmige Führungsöffnung 32 für einen querschnittsangepassten Dosierstab 33.
Die Dichtbuchse 31, wie auch weiter eine zwischen dem Drehteil 28 und einem gehäuseseitigen, die Kammer decke 26 überfangenden Gehäuseabschnitt 34 vorgesehene Ringdichtung 35 können in einfachster Ausgestaltung im Zwei- Komponenten-Spritzverfahren zusammen mit dem Drehteil 28 und darüber hinaus mit einem noch näher beschriebenen Innenzylinder gefertigt sein. Es ist jedoch diesbezüglich auch eine nachträgliche Anordnung der Gummi- bzw. Elastomerteile im Zuge der Herstellung möglich. Der mit dem Druckboden 16 rastverbundene Hohlkolben 21 weist fußseitig einen Radialausleger 36 auf. An diesem ist ein die Vorratskammerwandung wandungsaußenseitig übergreifender, axial ausgerichteter Anzeigevorsprung 37 angeformt. Dessen in Abhängigkeit von der Druckbodenstellung erreichte Axialstellung ist von außen für den Benutzer durch ein in dem Gehäuse vorgesehenes Sichtfenster 38 erkennbar. Es ist hierdurch eine Füllstandsanzeige 39 gegeben.
Der Dosierstab 33 fungiert zufolge entsprechender Ausgestaltung als eine be- wegte Dosierkammer 40 für die auszugebende Substanz-Teilmenge 14, wobei die Bewegung des Dosierstabes 33 linear in der Längsmittelachse x - x der im wesentlichen rotationssymmetrisch gestalteten Vorrichtung 1 erfolgt, überlagert von einer um die Längsmittelachse x - x durchgeführten Rotationsbewegung. Der Dosierstab 33 ist im wesentlichen als Flachteil ausgeformt mit langgestreckt rechteckigem Querschnitt. Das Längenverhältnis von Schmalseite zu Breitseite beträgt in dem dargestellten Ausführungsbeispiel etwa 1 : 3.
An dem dem Mundstück 6 abgewandten Ende bildet der Dosierstab 33 eine annähernd kreuzschlitzartige Zuspitzung aus. Die zwei spiegelsymmetrischen Schrägflanken gehen hierbei von den jeweiligen Breitseiten des Dosierstabes 33 aus (vgl. Figur 20).
Die Querschnittsausgestaltung des Dosierstabes 33 und die Ausspitzung des freien Endbereichs haben aufgrund der Drehmitnahme des Dosierstabes 33 im Zentrumsbereich auflockernd verdrängende Wirkung in Bezug auf den See aus pul verförmiger Substanz 2.
Die Dosierkammer 40 ist als im wesentlichen senkrecht zur Längsmittelachse x - x verlaufende Querbohrung realisiert, dies mit einer Bohrungsachse, die die Breitseitenflächen des Dosierstabes 33 durchsetzt. Die Querbohrung ist konisch geformt, so dass sich die Querbohrung zu einer Breitseitenfläche des Dosierstabes 33 hin verjüngt. Weiter ist, wie beispielsweise aus der Darstellung in Figur 2 zu erkennen, die im Bereich des in den Substanz-See einragenden Endes des Dosierstabes 33 ausgebildete Dosier kammer 40 mit Bezug auf die Breitseitenflä- chen des Dosierstabes 33 außermittig, das heißt seitlich versetzt zur Längsachse x - x angeordnet.
Der Hubweg der linear sowie überlagert rotatorisch bewegten Dosierkammer 40 berücksichtigt in beiden Endstellungen des Dosierstabes 33 ein Zuhalten des Querschnitts der Führungsöffnung 32 mit dosierkammerfüllender Rakel- bzw. Abstreichwirkung Über die Länge der besagten Öffnung 33.
Das mundstückseitige Ende der Verschlusskappe 7 bildet eine bei Überlast ausklinkende Andockstelle 41 zwischen Dosierstab 33 und Verschlusskappe 7. Das verschlusskappenseitige Rastmittel ist dabei ein ausfederfähiger Hakenkranz, der im Bereich des freien Endes eines zentral unterseitig einer Verschlusskap- pendecke 42 angeordneten Hohlzy linders 43 ausgeformt ist. Das korrespondierende Ende des Dosierstabes 33 ist im Querschnitt rotationssymmetrisch ausgeformt, wobei weiter im Übergangsbereich vom Flachteilabschnitt zum zylinder- förmigen Endabschnitt ein tellerförmiger Radialkragen 44 auswächst. Mit axialem Abstand zu diesem Radialkragen 44 formt der dem Flachteil abgewandte Endbereich des Dosier Stabes 33 einen Rastkopf 45 aus. Zwischen diesem und dem Radialkragen 44 ist eine wespentaillenartige Ringnut 46 gebildet. In diese greifen einwärts gerichtete Nasen 47 der federnden Zungen des Hakenkranzes ein. Der Rastkopf 45 ist in beiden Axiaϊrichtungen durch die Nasen 47 überwindbar. Die Verrastung kann recht stramm sein, weil sie bei der Schraubverlagerung der Kappe gelöst und wieder verbunden wird.
Die zentrale Öffnung 48 des Mundstückes 6 ist im Bereich eines Dispergierteils 49 ausgebildet. Dieses Dispergierteil 49 öffnet sich nach außen, das heißt abge- wandt der Vorratskammer 15 konisch, wobei deren Wandung 50 zugewandt der Vorratskammer 15 übergeht in einen ringförmigen, dachartigen Deckenabschnitt 51. Dieser bildet zugleich den oberen Abschluss des das Mundstück 6 tragenden Außenzylinders 4.
Der von dem Dispergierteil 49 geschaffene zentrale Freiraum ist in der Kap- penverschlussstellung zentral durchsetzt von dem die Nasen 47 tragenden Hohlzy linder 43. Der sich hierbei einstellende Ringraum zwischen Hohlzylin- der 43 und Dispergierteil-Wandung ist in der Kappenverschlussstellung ausge- füllt durch eine weitere Trockenmittelkapsel 52.
In dem Außenzylinder 4 ist zentral von dem Dosier stab 33 und in der Kappenverschlussstellung vom verschlusskappenseitigen Hohlzylinder 43 durchsetzt ein ϊnnenzylinder 53 aufgenommen. Dieser ist drehfest mit dem Außenzylinder 4 verbunden.
Dieser Innenzylinder 53 ist im wesentlichen als Hohlkörper gestaltet und trägt zentral einen in Axialrichtung verlagerbaren Kolben 54. Die Führung des Kolbens 54 ist etwa in der unteren Hälfte des Innenzylinders 53, zugewandt der Vorratskammer 15 durch einen im Querschnitt kreisrunden Führungsabschnitt 55 realisiert.
Der der Vorratskammer 15 abgewandte Abschnitt des Innenzylinders 53 formt einen gegenüber dem Führungsabschnitt 55 querschnittsvergrößerten Kolben- köpf- Verlagerungsbereich 56 aus, dessen axial ausgerichtete Bereichswandung 57 Radialöffnungen 58, 58' und 58" aufweisen. Diese Radialöffnungen stehen mit einem außenzylinderseitigen Gitterwandabschnitt 59 strömungsmäßig in Verbindung. Unterhalb des Gitterwandabschnittes 59, weiter fußseitig des innenzylindersei- tigen Führungsabscknittes 55 ist ein radial ausgerichteter, sich gleichfalls zum Gitterwandabschnitt 59 öffnender Strömungskanal 60 ausgebildet. Dieser kann auch als Sichtkontrollfenster gegen den Dosierstab 33 dienen. Er mündet in den vom Führ ungs abschnitt 55 zentral belassenen Freiraum. Radial gegenüberliegend des Strömungskanals 60 schließt sich an den Führungsabschnitt 55 ein Kanalzwischenabschnitt 61 an, der ausgehend von dem Führungsabschnitt 55 unter Einschluss eines Winkels von 45° zu einer senkrecht zur Achse x ausgerichteten Ebene in Richtung auf die zugeordnete Wandung des Außenzylinders 4 ansteigend verläuft, um dann endseitig in einen axial gerichteten Kanal 62 überzugehen. Dieser Kanal 62 ist durch eine axial ausgerichtete, schlitzartige, nach radial außen sich öffnende Ausnehmung in dem Innenzylinder-Mantel geschaffen. Die radiale Überdeckung des Kanals 62 ist erreicht durch die zugeordnete Wandung des Außenzylinders 4.
Neben der beispielsweise in der Schnittdarstellung in Figur 1 zu erkennenden Radialöffnung 58 sind zwei weitere, jeweils in einer quer zur Achse x ausgerichteten Ebene betrachtet einen Winkel von 90° zu dieser Radialöffnung 58 einschließende weitere Radialöffnungen 58' und 58" vorgesehen, die durch ent- sprechende Ausgestaltung der Innenzylinder-Wandung in direktem Luf tströ- mungsanschluss stehen mit dem Gitterwandabschnitt 59.
Der axial ausgerichtete Kanal 62 mündet mit seinem dem Mundstück 6 zugewandten Ende in eine Ringkammer 63. Diese formt eine Wirbelkammer aus. Deren Decke 64 ist im Querschnitt dachartig gestaltet und ist mit randseitig ausladenden, vorstehenden Flügeln 65, 66 ausgestattet. Diese treten randseitig gegen die Innenwandung des Außenzylinders 4 und belassen in Umf angsrich- tung betrachtet zwischen sich Zwischenräume 67, durch welche ein Luftströ- mungsanschluss zwischen Ringkammer 63 und einem zwischen Dispergierteil- Deckenabschnitt 51 und Ringkammerdecke 64 belassenen weiteren Ringraum 68 erreicht ist.
Die Decke 64 ist mit einem axial gerichteten Flansch 69 wandungsinnenseitig an dem Innenzylinder 53 festgelegt.
Der Ringkammerboden 63 ist gebildet durch einen mit axialem Abstand zu den Flügeln 65, 66 der Decke 64 wandungs außenseitig am Innenzylinder 53 radial nach außen abragenden Ringkragen 70. Auch dieser stützt sich randseitig wan- dungsinnenseitig des Außenzylinders 4 ab. Dieser Ringkragen 70 ist von dem axial ausgerichteten Kanal 62 durchbrochen. Nach radial innen ist die Ringkammer 63 begrenzt durch einen endseitigen, der Verrastung der Decke 64 dienenden Wandungsabschnitt des Innenzylinders 53. Die so gebildete Ringkammerwandung ist mit schlitzartigen Durchbrüchen 71 versehen, zum luftströ- mungsmäßigen Anschluss der Ringkammer 63 mit dem Kolbenkopf- Verlagerungsbereich 56.
Wie weiter insbesondere aus der Schnittdarstellung in Figur 18 zu erkennen, ist die Außenzylinderwandung auf Höhe der Ringkammer 63 mit zwei diametral gegenüberliegend angeordneten Lufteintrittsöffnungen 72 versehen. Diese münden tangential gerichtet in die Ringkammer 63, dies weiter unter Vorgabe einer gemeinsamen Strömungsrichtung. Entsprechend wird durch Einsaugen durch die Lufteintrittsöffnungen 72 eine vorgegebene Luftströmung in der Ringkammer 63 erreicht. Der axial ausgerichtete Kanal 62 mündet in Strö- mungsrichtung betrachtet unmittelbar hinter der Mündung einer Lufteintrittsöffnung 72 in der Ringkammer 63, so dass der durch den axialen Kanal 62 in die Ringkammer 63 eintretende Luftstrom über die Lufteintrittsöffnungen 72 eine gezielte Umlenkung in die gewünschte Wirbelrichtung erfährt. Die Flügel der Decke 64 sind in Umfangsrichtung betrachtet unterschiedlich breit gestaltet. So sind zwei diametral gegenüberliegende Flügel 65 gegenüber den weiteren Flügeln 66 in Umfangsrichtung betrachtet mit einem etwa dreifachen Breitenmaß versehen. Einer dieser verbreiterten Flügel 65 liegt in Über- deckung zum Mündungsbereich des axialen Kanals 62 in die Ringkammer 63, formt demzufolge einen Umlenk- Abprallwandflügel 73 für den durch den axialen Kanal 62 in die Ringkammer 63 eintretenden Saugluftstrom.
Wie weiter insbesondere aus der Einzeldarstellung in Figur 27 zu erkennen, erstrecken sich die Flügel 66 in dem beschriebenen Ausführungsbeispiel in Umfangsrichtung über einen Winkel ß von 15°. Die zwischen den Flügeln 66 und 65 belassenen Zwischenräume 67 erstrecken sich in Umfangsrichtung gleichfalls Über einen Winkel a von 15°, während die Randkanten der breiteren Flügel 65 einen Winkel δ von 45° einschließen.
Es sind diesbezüglich auch andere Aufteilungen möglich (bspw. kleinere Flügel - größere Zwischenräume; größere Flügel - kleinere Zwischenräume; unregelmäßige Ausgestaltung von Flügel und Zwischenräumen).
In der durch die Anordnung der Lufteintrittsöf fnungen 72 entgegengesetzten Luftströmungsrichtung in der Ringkammer 63 ist benachbart zur Mündung des axialen Kanals 62 in der Ringkammer 63 ein Unterbrecher 74 angeordnet. Dieser begrenzt den Unifangsweg der Ringkammer 63, der entsprechend zufolge dieser Ausgestaltung nicht durchgehend ringförmig, sondern vielmehr unter- brochen ausgebildet ist. Die entgegen der Strömungsrichtung weisende Rückflanke des Unterbrechers 74 stellt eine Auflaufschräge 75 dar, verbindend den Ringkammerboden mit der die Zwischenräume 67 aufweisenden Ringkammerdecke. Es ist so eine Zwangsauslenkung des Luftstromes im Endbereich der Ringkammer 63 nach axial oben in den weiteren Ringraum 68 erreicht. Der in dem Innenzylinder 53 drehfest gehaltene, aber axial verlagerbare Kolben 54 weist zunächst einen tellerförmig sich in Richtung auf das Mundstück öffnenden Kolbenkopf 76 auf. Dieser öffnet sich im Querschnitt konusartig. Unter- seitig des Kolbentellers sind zwei parallel zueinander verlauf ende, axial ausgerichtete Zungen 77 angeformt. Der Kolben 54 besteht aus einem gummiartigen Material.
Die wandungsaußenseitig die Querschnittskontur des Führungsabschrά ttes 55 des Innenzylinders 53 aufnehmenden Zungen 77 sind an ihrem unteren freien Rand lippenartig gespalten, besitzen weiter in ihrem freien Randbereich materialverstärkte Abdichtungsflächen 78.
Zwischen den Zungen 77 ist das Flachteil des Dosierstabes 33 geführt/ wobei die Abdichtungsflächen 78 in Zusammenwirkung mit dem Flachteil des Dosierstabes 33 abstreifende und abdichtende Wirkung haben.
In einer Vorrichtungsgrundstellung gemäß der Darstellung in Figur 1 treten die lippenartig gespalteten freien Ränder der Zungen 77 innerhalb einer Axialver- tiefung oberseitig gegen den Zylinderabschnitt 27.
Weiter liegt in dieser Grundstellung der teller artige Kolbenkopf 76 auf einem Bodenbereich des Kolbenkopf-Verlagerungsbereiches 56 anschlagbegrenzt auf. Der umlaufende Randbereich des freien Endes des Kolbenkopfes 76 liegt dich- tend gegen die zugeordnete Innenwandung des Innenzylinders 53 an.
Weiter liegt in dieser Grundstellung der Kopf des Dosierstabes 33, das heißt dessen Radialkragen 44 und Rastkopf 45 in der durch die tellerartige Ausgestaltung des Kolbenkopfes 76 geschaffenen Vertiefung ein, Der Kolbenkopf 76 liegt hierbei mit axialem Abstand ttnterhalb der Decke 64.
Die Funktionsweise der angegebenen Vorrichtung 1 ist wie folgt: Zur Vorbereitung der Inhalation ist zunächst die Verschlusskappe 7 abzudre- hen. Im Zuge des Schraubabhebens der Verschlusskappe 7 folgt über die angegebene Kupplung eine Drehmitnahme des Außenzylinders 4 und über diesen des Innenzylinders 53, weiter in dem angegebenen Ausführungsbeispiel alle Teile oberhalb der Vorratskammerebene, die nicht drehfest mit dem Gehäuse 3 verbunden sind. Entsprechend wird auch der Dosierstab 33 drehmitgeschleppt, wobei weiter durch die schrattbabhebende Verlagerung der Verschlusskappe 7 zugleich eine axiale Verlagerung des Dosierstabes 33 über die Andockstelle 41 erfolgt, was eine schraubengangartige Verlagerung der Dosierkammer 40 in die in Überdeckung zu dem Strömungskanal 60 liegende, noch verschlossene Ent- leerungs-Bereitschaftsstellung B gemäß der Darstellung in den Figuren 6 und 7 bewirkt.
Durch die zur Rotationsachse des Dosierstabes 33 exzentrische Anordnung der Dosierkammer 40 ist eine optimale Befüllung derselben mittels schraubengang- f örmigen Durchtauchens durch den Substanz-See erreicht, unterstützt durch den Rotor. Hierbei weist die durchmessergrößere Öffnungsfläche der Dosierkammer 40 in Rotationsrichtung.
Der zugleich rotierende Flügel 29 des Rotors R bewirkt hierbei ein stets gelockertes Umfeld des Substanz-Sees, wobei ein Schaufeleffekt erreicht ist. Bei ent- gegengesetzter Rotation des Rotors R - beim Wiederaufschrauben der Verschlusskappe 7 - wirkt der Flügel 29 mit dem Stator St zusammen zum schabenden Abtragen von Substanz 2 von der statorseitigen Fläche und zum Niederdrücken der Substanz 2, womit eine Vergleichmäßigung des Substanz-Sees erreicht wird. Der Flügel 29 des Rotors R wirkt entsprechend in beiden Rota- tionsrichtungen auf den Substanz-See ein. Mit Erreichen der Entnahme-Bereitschaftsstellung B des Dosierstabes 33 wird dieser rastend festgelegt. Hierzu fährt der Radialkragen 44 des Dosierstabes 33 hinter Rastfinger 79, die unterseitig an der Decke 64 ausgeformt sind.
Bei weiterer Schraubverlagerung der Verschlusskappe 7 wird die Verrastung im Bereich der Andockstelle 41 zwischen Hohlzy linder 43 und Dosierstab 33 aufgehoben. Die Nasen 47 verlassen entsprechend die Ringnut 46, wonach die Verschlusskappe 7 abnehmbar ist. Die Vorrichtung 1 ist nunmehr vorbereitet zur Inhalation.
Durch die Schraub Verlagerung der Verschlusskappe 7 kann eine ausreichende Kraft zur Herstellung der Verrastung von Radialkragen 44 und Rastfinger 79 und weiter zur Aufhebung der Verrastung zwischen Rastkopf 45 und kappen- seitigen Nasen 47 vorgesehen sein.
Die Zungen 77 des Kolbens 54 liegen beidseitig die Dosierkammer 40 überdeckend an. Entsprechend kann in dieser Stellung die Substanz-Teilmenge 14 auch nicht teilweise ausrieseln. Vielmehr ist diese sicher gefangen in der Do- sierkammer 40. Hierdurch ist einer Doppeldosierung bei nicht durchgeführter Inhalation und abschließendem Verschluss über die Verschlusskappe 7 entgegengewirkt. Weiter kann die Vorrichtung 1 in der Entnahme-Bereitschaftsstellung B der Dosierkammer 40 auch beiseite gelegt werden. Selbst übliche Stöße gegen die Vorrichtung 1 führen nicht zum Ausrieseln der zu inhalieren- den Substanz-Teilmenge 14, was das Inhalationsergebnis verfälschen würde.
Der Inhalationsvorgang erfolgt selbstauslösend durch Saugluftbeaufschlagung durch den Benutzer, im weiteren in einfachster Weise durch Einatmen. Über das Mundstück 6 wird Luft angesaugt, was zunächst durch Luftbeaufschlagung des Kolbenkopfes 76 zu einer Axialverlagerung des Kolbens 54 in Richtung auf die Decke 64 bewirkt. Der Auslösedruck liegt bei dem dargestellten Ausführungsbeispiel bei etwa 2 kgPa. Die Auslösung erfolgt weitestgehend schlagartig.
Der obere freie Randbereich des Kolbenkopfes 76 tritt in der angehobenen Stellung unterseitig gegen eine Ringwand 80 der Decke 64. Der nunmehr den freien Randbereich des Kolbenkopfes 76 umgebende Ringraum des Innenzylinders 53 ist radial erweitert, womit der Kolben 54 im Bereich des Kolbenkopfes 76 radial umströmt wird. Es ergibt sich hieraus ein Hauptluftstrom a, der durch den Gitterwandabschnitt 59, die Radialöffnungen 58, 58' und 58" durchtretend in den Kolbenkopf -Verlagerungsbereich 56 einströmt und durch den radial außerhalb des Kolbenkopfes 76 belassenen Ringraumbereich durch die Öffnungen 71 in die Ringkammer 63 tritt. Über diesen Luf tströmungsweg wird etwa 85 bis 90 % des gesamten Inhalier-Luftvolumens transportiert.
Zugleich wird über die stets offenen radialen Lufteintrittsöffnungen 72 unmittelbar Luft in die Ringkammer 63 eingesaugt, zur Vorgabe der Wirbelrichtung in der Ringkammer 63.
Durch den axial verlagerten Kolben 54 sind die Zungen 77 gleichfalls axial verlagert, zur Freigabe der Dosierkammer 40. Eine unterstützende Wirkung zur Axialverlagerung des Kolbens 54 ist dadurch erreicht, dass der die Zungen 77 aufnehmende Führ ungs abschnitt 55 sich in Richtung auf den Kolbenkopf 76 leicht erweitert womit die Reibung zwischen den Zungen 77 und der Wandung des Führungsabschnittes 55 reduziert ist. Auch die Reibung zwischen den Zungen 44 und dem Flachteil des Dosierstabes 33 ist minimiert auf den Bereich der Abdichtungsflächen 78. Die Dosierkammer 40 liegt hiernach in einer Entnahme-Freigabestellung F, in welcher diese im Strömungsweg zwischen Strömungskanal 60 und Kanalzwi- schenabschnitt 61 freigeschaltet ist. Über diesen Substanztransport-Luftstrorn b wird in dem dargestellten Ausführungsbeispiel etwa 10 bis 15 % des Inhalier- Luftvolumens transportiert.
Die Dosierkammer wird unter Durchsaugen von Seiten des Strömungskanals 60 ausgeräumt, dies weiter ausgehend von der kleineren Öffnungsfläche in Richtung der größeren Öffnungsfläche der Dosierkammer 40. Die zweifache Umlenkung um je etwa 45° in den gewinkelten Kanalzwischenabschnitt 61 und von diesem in den axial ausgerichteten Kanal 62 führt in Art einer Prallplattenwirkung zu einem ersten Aufbrechen größerer Pulverpartikel, was weiter zu einem verbesserten Inhalierergebnis führt.
Der über den Kanal 62 axial in die Ringkammer 63 mit einer relativ hohen Geschwindigkeit einströmende, substanzbehaftete Luftstrom wird über den Umlenk- Abprallwandflügel 73 und unterstützt durch die Initialströmung seitens der radialen Luf teintrittsöffnungen 72 in Umlaufrichtung abgelenkt. An diesem Umlenk- Abprallwandflügel 73 erfolgt ein weiteres Aufbrechen größerer PuI- verpartikel.
Zufolge dieser Ausgestaltung wird der substanzbehaftete Luftstrom außerhalb des Kolbenbereiches geführt. Der Kolben 54 wird lediglich mit pulverfreier Luft umströmt.
In der Ringkammer 63 wird eine optimale Verteilung der zu inhalierenden Substanz-Teilmenge 14 erreicht. Die substanzbehaftete Luft tritt durch die Zwischenräume 67 zur Inhalation aus. Relativ schwere, gegebenenfalls nicht oder nicht ausreichend aufgebrochene Pulverpartikel werden spätestens über den Unterbrecher 74 in den Ringraum 68 gelenkt. In der Ringkammer 63 werden die zunächst im wesentlichen axial anströmenden Luftströme a und b in eine gemeinsame horizontale Umlauf richtung gelenkt, um hiernach gemeinsam unter axialer Durchsetzung der Decke 64 in das Mundstück 6 zu treten.
Dem Benutzer sind mehrere Merkmale für eine erfolgreiche Inhalation gegeben. Zum Einen ist eine optische Kontrolle dadurch gegeben, dass der Kolben 54 nach einem saugluf tbedingten Anheben in seiner angehobenen Stellung auf- grund der gegebenen, wenn auch geringen Reibkräfte gehalten ist. Durch den nach radial außen offenen Strömungskanal 60 ist der Kolben 54 bzw. dessen Zungen 77 in der Entnahme-Bereitschaftsstellung B zu sehen. Dies kann weiter unterstützt sein durch eine optisch auffallende Farbgebung der Zungen 77. Nach erfolgter Inhalation und entsprechend angehobenem Kolben 54 sind die Zungen 77 nicht zu sehen. Vielmehr ist ein freier Blick auf die leere Dosierkammer 40 gegeben. Auch das Anschlagen des Kolbens 54 unterseitig an die Decke 64 ist sowohl akustisch als auch haptisch erfassbar.
Nach erfolgter Inhalation, alternativ aber auch bei nicht gewünschter Inhalation aus der Entnahme-Bereitschaftsstellung B heraus, wird die Verschlusskappe 7 wieder aufgeschraubt, wobei zunächst durch mittels Beaufschlagung des Rastkopfes 45 durch die Nasen 47 die Verrastung zwischen Radialkragen 44 und den Rastfingern 79 aufgehoben wird. Die Haltekräfte dieser Rastverbindung sind entsprechend kleiner eingestellt als das Kräftemaß zum Auslenken der Nasen 47. Im Zuge der weiteren Schraubabwärtsverlagerung der Verschlusskappe 7 wird über den dosierstabseitigen Radialkragen 44 der Kolben 54 wieder zurück in seine Grundstellung verfahren. Gleichzeitig wkd unter axialer Verlagerung und entsprechender Rotationsbewegung der Dosierstab 33 abwärts in die Vorratskammer verlagert. Die Schieberückverlagerung des Kolbens 54 über den Dosierstab 33 endet mit Anschlag der freien, auslipp enden Enden der Zungen 77 an der zugewandten Deckenfläche des Zylinderteils 27. Bei weiterer Schraubabwärtsverlagerung treten abschließend die Nasen 47 in die Ringnut 46 des Dosierstabes 33 ein. Dieses abschließende Verrasten ist für den Benutzer akustisch und haptisch als vollendeter Schließ Vorgang wahrnehmbar. So ist auch sichergestellt, dass eine das Mitschleppen des Dosierstabes 33 und somit der Dosierkammer 40 in die Entnahme-Bereitschaftsstellung B bewirkende Verrastung zwischen Dosierstab 33 und Verschlusskappe 7 nur in der untersten Stellung des Dosierstabes 33 erreicht wird, in welcher Stellung die Befüllung der Dosierkammer 40 vorgenommen wird. Entsprechend wird beim An- heben des Dosier Stabes 33 immer eine gefüllte Dosierkammer 40 bereitgestellt.
Einer Pehlbe dienung ist sicher entgegengewirkt. Ein nicht ordnungsgemäßes Verschließen der Vorrichtung 1 führt beim nächsten Inhalierversuch dazu, dass der entsprechend nicht angehobene Dosierstab 33 zum Einen mit seinem Flach- teilabschnitt den Durchgang zwischen Strömungskanal 60 und Kanalzwischenabschnitt 61 verschließt. Zum Anderen beaufschlagt der Dosierstab 33 über den Radialkragen 44 weiter die zugeordnete Fläche des Kolbenkopfes 76. Entsprechend kann bei einem Inhalationsversuch bedingt durch den Verschluss des Strömungskanals 60 und die Blockade des Kolbens 54 keine Luftströmung auf- gebaut werden (mit Ausnahme der geringen Strömung über die kleinen radialen Lufteintrittsöffnungen 72). Dem Benutzer ist ein klares Signal damit gegeben, dass eine Fehlstellung vorliegt. Diese kann nur durch ordnungsgemäßes Schließen der Vorrichtung 1 behoben werden.
Alle offenbarten Merkmale sind (für sich) erfindungswesentlich. In die Offenbarung der Anmeldung wird hiermit auch der Offenbarungsinhalt der zugehörigen/beigefügten Prioritätsunterlagen (Abschrift der Voranmeldung) vollinhaltlich mit einbezogen, auch zu dem Zweck, Merkmale dieser Unterlagen in Ansprüche vorliegender Anmeldung mit aufzunehmen. B ezugszeichenliste
1 Vorrichtung
2 Substanz 3 Gehäuse
4 Außenzylinder
5 Radialstufe
6 Mundstück
7 Verschlusskappe 8 Innengewinde
9 Außengewinde
10 Rippen
11 Nuten
12 Ringschulter 13 Betätigungshandhabe
14 Substanz-Teilmenge
15 Vorratskammer
16 Druckboden
17 Druckfeder 18 Bodenkappe
19 Rastkragen
20 Innenschulter
21 Hohlkolben
22 Ringlippe 23 Stehzapfen
24 Federkammer
25 Trockenmittelkapsel
26 Kammerdecke
27 Zylinderabschnitt 28 Drehteil 29 Flügel
30 Rotorring
31 Dichtbuchse
32 Führungsöffnung 33 Dosierstab
34 Gehäuseabschnitt
35 Ringdichtung
36 Radialausleger
37 Anzeigevorsprung 38 Sichtfenster
39 Füllstandsanzeige
40 Dosierkammer
41 Andockstelle
42 Verschlusskappendecke 43 Hohlzylinder
44 Radialkragen
45 Rastkopf
46 Ringnut
47 Nasen 48 Mundstück-Öffnung
49 Dispergierteil
50 Wandung
51 Deckenabschnitt
52 Trockenmittelkapsel 53 Innenzylinder
54 Kolben
55 Führungsabschnitt
56 Kolbenkopf-Verlagerungsbereich
57 Bereichswandung 58 Radialöffnung 58' Radialöffnung 58"Radialöffnung
59 Gitterwandabschrύtt
60 Strömungskanal 61 Kanalzwischenabschnitt
62 Kanal
63 Ringkammer
64 Decke
65 Flügel 66 Flügel
67 Zwischenräume
68 Ringraum
69 Flansch
70 Ringkragen 71 Öffnungen
72 Lufteintrittsöffnungen
73 Umlenk-Abprallwandflügel
74 Unterbrecher
75 Auflaufschräge 76 Kolbenkopf
77 Zungen
78 Abdichtungsfiächen
79 Rastfinger
80 Ringwand
x Vorrichtungsachse
B Entnahme-Bereitschaftsstellung F Entnahme-Freigabestellung R Rotor St Stator
U Übergangsstelle
α Winkel Zwischenräume 67 ß Winkel Flügel 66
5 Winkel Flügel 65
a Hauptluftstrom b Substanztransport-Luftstrom

Claims

ANSPRÜCHE
1. Vom Sauglυftstrom des Benutzers aktivierbare Dosier Vorrichtung (1) zur
Inhalierung einer pulverf örmigen Substanz (2), insbesondere medizinischer Art, die aus einer Vorratskammer (15) beim Abnehmen der Mundstück-
Verschlusskappe (7) mittels einer Dosierkammer (40) in eine verschlossene Entleer ungs-Bereitschaftsstellung (B) bringbar ist und aus dieser mittels des Benutzer-Saugluftstroms in Richtung des Mundstückes (6) unter Öffnung der Verschlussstellung entnehmbar ist, gekennzeichnet durch zwei Luft- Strömungswege (a, b), von denen der eine die Entleerungs-Bereitschaf ts- stellung (B) der Dosierkammer (40) öffnet und der zweite direkt in eine dem Mundstück (6) vorgeschaltete Ringkammer (63) führt, wo sich beide Luftströme treffen.
2. Dosiervorrichtung nach Anspruch 1 oder insbesondere danach, dadurch gekennzeichnet, dass der eine Luftstrom (a) durch einen Gitterwandabschnitt (59) eingesogen ist.
3. Dosiervorrichtung nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 und 2 oder insbesondere danach, dadurch gekennzeichnet, dass die Lufteintritts-
Gitterfläche am Außenzylinder (4) auf derjenigen Seite des Dosierstabes (33) liegt, welche der Entleerungsrichtung der Dosierkammer (40) gegenüberliegt.
4. Dosiervorrichtung nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 3 oder insbesondere danach, dadurch gekennzeichnet, dass unterhalb der Luftein- tritts-Gitterf lache auf Höhe der von der Dosierkammer (40) in einer Entlee- rungs-Bereitschaftsstellung (B) eingenommenen Position ein auf die Dosierkammer (40) gerichteter Strömungskanal (60) angeordnet ist.
5. Dosiervorrichtung nach einem oder mehreren der vorangehenden Ansprüche oder insbesondere danach, dadurch gekennzeichnet, dass ein Teil der Flügel (65) in Umf angsrichtung breiter gestaltet ist zur Bildung eines Um- lenk-Abprallwandfiügels (73) für den Saugluftstrom.
6. Dosiervorrichtung nach einem oder mehreren der vorangehenden Ansprüche oder insbesondere danach, dadurch gekennzeichnet, dass der Rastkopf (45) des Dosierstabes (33) jedenfalls teilweise in die obere Vertiefung des Tellerkolbens (54) eingesenkt ist.
7. Dosiervorrichtung nach einem oder mehreren der vorangehenden Ansprüche oder insbesondere danach, dadurch gekennzeichnet, dass mantelwand- seitig eines von der Verschlusskappe (7) bewegten Innenzylinders (53) ein axial verlaufender Kanal (62) vorgesehen ist, der von der Entleerungsseite der Dosierkammer (40) ausgeht und in der Ringkammer (63) endet/ wobei zur Umlenkung der axialen Luftstrom-Richtung in die Umlauf ebene der Umlenk- Abprallwandflügel (73) vorgesehen ist.
8. Dosiervorrichtung nach einem oder mehreren der vorangehenden Ansprüche oder insbesondere danach, dadurch gekennzeichnet, dass fluchtend zur Dosierkammer (40) - in der nach verschlossener Entnahme- Bereitschaftsstellung (Fig. 10) - ein Kanal (60) auf die eine Zunge (77) gerichtet ist, insbesondere zur optischen Kontrollmöglichkeit.
9. Vom Saugluftstrom des Benutzers aktivierbare Dosier Vorrichtung (1) zur Inhalierung einer pulverförmigen Substanz (2), insbesondere medizinischer Art nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der im oberen Bereich tellerförmig gestaltete Kolben (54) mit von der Tellerunterseite ausgehen- den, die Dosierkammer (40) - oder mehrere Dosierkammern - in der Ent- leerungs-Bereitschaftsstellung (Fig. 1) verschließenden Zungen (77) ausgestattet ist, welche bei der vom Benutzer-Saugluftstrom veranlassten Kolbenverlagerung die Dosierkammer (40) freigeben.
10. Dosiervorrichtung nach Anspruch 9 oder insbesondere danach, dadurch gekennzeichnet, dass der obere Rand des Kolbens (54) in seiner oberen Endstellung vor eine Ringwand (80) tritt, die zu einer Ringkammer (63) gehört.
11. Dosier Vorrichtung nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, dass die
Decke (64) der Ringkammer (63) mit randseitig ausladenden, vorstehenden Flügeln (65, 66) ausgestattet ist, welche zwischen sich Zwischenräume (67) belassen.
12. Dosiervorrichtung nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, dass oberhalb der Decke (64) der Ringkammer (63) eine geneigt stehende Prallwand (51) vorgesehen ist.
13. Dosier Vorrichtung nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 4 oder insbesondere danach, dadurch gekennzeichnet, dass der Innenraum des In- nenzylinders (53) voll zur freien Verteilung für die durch die Lufteintritts- Gitterfläche angesogenen Luft zur Verfügung steht und mit der Ringkammer (63) in Strömungsverbindung liegt.
14. Dosiervorrichtung nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 5 oder insbesondere danach, dadurch gekennzeichnet, dass die Mantelwand des Außenzylinders (4) mindestens eine, vorzugsweise zwei radial gegenüberliegende Lufteintrittsöffnungen (72) besitzt.
15. Dosiervorrichtung nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 6 oder insbesondere danach, dadurch gekennzeichnet, dass die Lufteintrittsöffnungen (72) unter Vorgabe einer gemeinsamen Strömungsrichtung tangential gerichtet in die Ringkammer (63) münden.
16. Dosiervorrichtung nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 7 oder insbesondere danach, dadurch gekennzeichnet, dass im Bereich der oberen Schicht des Substanzvorrates ein rotorartiger Flügel (29) am unteren Rand des Innenzylinders (53) eingeclipst ist, der mit einer einwärts gerichteten statorförmigen Schulter der Vorratskammerwand zusammenwirkt und in
Berührung liegt zur statorförmigen Schulter.
17. Dosiervorrichtung nach einem oder mehreren der vorangehenden Ansprüche oder insbesondere danach, gekennzeichnet durch eine dem echten Füll- stand zugeordnete Anzeige (39) im Bereich der Vorratskammerwand.
18. Dosiervorrichtung nach Anspruch 17 oder insbesondere danach, dadurch gekennzeichnet, dass die Aufwärtsbewegung des Dosierkammer-Kolbens (16) gestoppt ist.
19. Dosiervorrichtung nach einem oder mehreren der vorangehenden Ansprüche oder insbesondere danach, gekennzeichnet durch zwei Trockenmittelkapseln (25 und 52) in den beiden Endbereichen des Inhalators.
20. Dosiervorrichtung nach Anspruch 1 oder insbesondere danach, dadurch gekennzeichnet, dass der Dosierstab in seiner Hochstellung (Fig. 10) auslösbar verrastet.
21. Dosiervorrichtung nach Anspruch 20 oder insbesondere danach, dadurch gekennzeichnet, dass ein Radialkragen des Dosierstabes (33) hinter Rastfinger (79) fährt, die an der Decke (64) ausgeformt sind.
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