JP2000028409A - 超音波フロ―メ―タ - Google Patents
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- 230000000241 respiratory effect Effects 0.000 claims description 7
- 238000009530 blood pressure measurement Methods 0.000 claims 1
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- 238000011109 contamination Methods 0.000 description 2
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- A61M16/00—Devices for influencing the respiratory system of patients by gas treatment, e.g. mouth-to-mouth respiration; Tracheal tubes
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- G01F1/66—Measuring the volume flow or mass flow of fluid or fluent solid material wherein the fluid passes through a meter in a continuous flow by measuring frequency, phase shift or propagation time of electromagnetic or other waves, e.g. using ultrasonic flowmeters
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Abstract
(57)【要約】
【課題】 第1の課題は幅広い使用法に耐えてかつ破裂
しないだけの耐久性を持つ超音波フローメータを実現す
ることであり、第2の課題はこの超音波フローメータを
組み込んだベンチレータを実現することである。 【解決手段】 上記第1の課題は、第1のセンサチャン
バ及び第2のセンサチャンバは気密であり、第1のガス
ラインは第1のセンサチャンバを測定チャネルに接続
し、第2のガスラインは第2のセンサチャンバを測定チ
ャネルに接続することによって解決される。上記第2の
課題は、ガスラインを有し、このガスラインに上記超音
波フローメータが呼吸用ガスのフローを測定するために
配置されている、患者へ呼吸用ガスを供給するためのベ
ンチレータによって解決される。
しないだけの耐久性を持つ超音波フローメータを実現す
ることであり、第2の課題はこの超音波フローメータを
組み込んだベンチレータを実現することである。 【解決手段】 上記第1の課題は、第1のセンサチャン
バ及び第2のセンサチャンバは気密であり、第1のガス
ラインは第1のセンサチャンバを測定チャネルに接続
し、第2のガスラインは第2のセンサチャンバを測定チ
ャネルに接続することによって解決される。上記第2の
課題は、ガスラインを有し、このガスラインに上記超音
波フローメータが呼吸用ガスのフローを測定するために
配置されている、患者へ呼吸用ガスを供給するためのベ
ンチレータによって解決される。
Description
【0001】
【発明の属する技術分野】本発明は、測定チャネルに対
して配置された第1のメンブレンを有する第1のセンサ
チャンバを有し、第1のメンブレンから特定の距離だけ
離れて配置された第1のトランスデューサを有し、測定
チャネルに対して配置された第2のメンブレンを有する
第2のセンサチャンバを有し、第2のメンブレンから特
定の距離だけ離れて配置された第2のトランスデューサ
を有し、第1のメンブレン及び第2のメンブレンは気密
である、測定チャネルにおけるフローを測定するための
超音波フローメータに関する。
して配置された第1のメンブレンを有する第1のセンサ
チャンバを有し、第1のメンブレンから特定の距離だけ
離れて配置された第1のトランスデューサを有し、測定
チャネルに対して配置された第2のメンブレンを有する
第2のセンサチャンバを有し、第2のメンブレンから特
定の距離だけ離れて配置された第2のトランスデューサ
を有し、第1のメンブレン及び第2のメンブレンは気密
である、測定チャネルにおけるフローを測定するための
超音波フローメータに関する。
【0002】
【従来の技術】医療分野を含むフロー測定の様々な領域
において超音波フローメータが周知である。医療分野で
は患者によって呼気されるガスのフローが測定される。
この技術は十分周知であり、相互に音波を伝送しあうト
ランスデューサを使用する。これによりアップストリー
ムで及びダウンストリームで測定される経過時間がフロ
ーを計算するための基礎として使用される。
において超音波フローメータが周知である。医療分野で
は患者によって呼気されるガスのフローが測定される。
この技術は十分周知であり、相互に音波を伝送しあうト
ランスデューサを使用する。これによりアップストリー
ムで及びダウンストリームで測定される経過時間がフロ
ーを計算するための基礎として使用される。
【0003】センシティブな環境で測定が行われる場
合、又は医療に適用される場合にトランスデューサが汚
れてしまうことが回避されなければならない時には、メ
ンブレン(menbrane)がトランスデューサと測定チャネ
ルとの間に利用される。
合、又は医療に適用される場合にトランスデューサが汚
れてしまうことが回避されなければならない時には、メ
ンブレン(menbrane)がトランスデューサと測定チャネ
ルとの間に利用される。
【0004】これらのメンブレンは、バクテリア阻止能
力を有する多孔性フィルタ(porousfilter)から成る。
しかし、十分なバクテリア阻止効果を有する多孔性フィ
ルタはあまりにも厚みがあり過ぎ、さらに超音波に対す
る減衰効果を有する。その代わりとして、このメンブレ
ンは汚濁の確実な防止のために気密である。
力を有する多孔性フィルタ(porousfilter)から成る。
しかし、十分なバクテリア阻止効果を有する多孔性フィ
ルタはあまりにも厚みがあり過ぎ、さらに超音波に対す
る減衰効果を有する。その代わりとして、このメンブレ
ンは汚濁の確実な防止のために気密である。
【0005】メンブレンは、できるだけ有効に超音波を
通すためにできるだけ薄く、有利には10μmより薄く
あるべきである。しかし、この場合、メンブレンを破裂
させるかもしれない圧力の変化がリスクである。
通すためにできるだけ薄く、有利には10μmより薄く
あるべきである。しかし、この場合、メンブレンを破裂
させるかもしれない圧力の変化がリスクである。
【0006】よって、メンブレンは幅広い使用に耐えか
つ破裂しないだけの十分な耐久性を持つべきである。
つ破裂しないだけの十分な耐久性を持つべきである。
【0007】
【発明が解決しようとする課題】本発明の第1の課題は
上述の問題を回避する超音波フローメータを実現するこ
とであり、さらに本発明の第2の課題はこの超音波フロ
ーメータを組み込んだベンチレータを実現することであ
る。
上述の問題を回避する超音波フローメータを実現するこ
とであり、さらに本発明の第2の課題はこの超音波フロ
ーメータを組み込んだベンチレータを実現することであ
る。
【0008】
【課題を解決するための手段】上記第1の課題は、第1
のセンサチャンバ及び第2のセンサチャンバは気密であ
り、第1のガスラインは第1のセンサチャンバを測定チ
ャネルに接続し、第2のガスラインは第2のセンサチャ
ンバを測定チャネルに接続することによって解決され
る。
のセンサチャンバ及び第2のセンサチャンバは気密であ
り、第1のガスラインは第1のセンサチャンバを測定チ
ャネルに接続し、第2のガスラインは第2のセンサチャ
ンバを測定チャネルに接続することによって解決され
る。
【0009】上記第2の課題は、ガスラインを有し、こ
のガスラインに本発明の超音波フローメータから成る超
音波フローメータが呼吸用ガスのフローを測定するため
に配置されている、患者へ呼吸用ガスを供給するための
ベンチレータによって解決される。
のガスラインに本発明の超音波フローメータから成る超
音波フローメータが呼吸用ガスのフローを測定するため
に配置されている、患者へ呼吸用ガスを供給するための
ベンチレータによって解決される。
【0010】
【発明の実施の形態】本発明の超音波フローメータの有
利な実施形態は請求項1の従属請求項から得られる。
利な実施形態は請求項1の従属請求項から得られる。
【0011】本発明の患者へ呼吸用ガスを供給するため
のベンチレータの有利な実施形態は請求項4の従属請求
項から得られる。
のベンチレータの有利な実施形態は請求項4の従属請求
項から得られる。
【0012】センサチャンバが測定チャネルに接続され
ると、圧力均等化が達成されメンブレンが受ける負荷を
最小化する。従って、メンブレンをできるだけ薄くする
ことができる。
ると、圧力均等化が達成されメンブレンが受ける負荷を
最小化する。従って、メンブレンをできるだけ薄くする
ことができる。
【0013】汚濁を防止するためにフィルタが測定チャ
ネルとセンサチャンバとの間の接続部によって配置され
る。
ネルとセンサチャンバとの間の接続部によって配置され
る。
【0014】
【実施例】本発明の超音波フローメータの実施例を以下
において図面に基づいて詳しく説明する。
において図面に基づいて詳しく説明する。
【0015】本発明の超音波フローメータの第1の実施
例が図1に参照符号2によって図示されている。超音波
フローメータ2は、測定されるフローのための測定チャ
ネル4に沿って取り付けられるか又はこの測定チャネル
4を含む。
例が図1に参照符号2によって図示されている。超音波
フローメータ2は、測定されるフローのための測定チャ
ネル4に沿って取り付けられるか又はこの測定チャネル
4を含む。
【0016】第1のセンサチャンバ6は測定チャネル4
に接続され、この測定チャネル4から第1のメンブレン
8によって隔てられている。この第1のメンブレン8は
第1のセンサチャンバ6へのガス漏れを防止するために
気密にである。この第1のメンブレン8は第1のセンサ
チャンバ6に配置された第1のトランスデューサ10か
らの音波を乃至はこの第1のトランスデューサ10への
音波を阻止しないようにできるだけ薄くされている。
に接続され、この測定チャネル4から第1のメンブレン
8によって隔てられている。この第1のメンブレン8は
第1のセンサチャンバ6へのガス漏れを防止するために
気密にである。この第1のメンブレン8は第1のセンサ
チャンバ6に配置された第1のトランスデューサ10か
らの音波を乃至はこの第1のトランスデューサ10への
音波を阻止しないようにできるだけ薄くされている。
【0017】相応のやり方で第2のセンサチャンバ12
が測定チャネル4に接続されている。この第2のセンサ
チャンバ12は第2のメンブレン14及び第2のトラン
スデューサ16を含む。
が測定チャネル4に接続されている。この第2のセンサ
チャンバ12は第2のメンブレン14及び第2のトラン
スデューサ16を含む。
【0018】トランスデューサ10、16からの信号は
この超音波フローメータ2の制御ユニット18に送信さ
れる。フローはこの制御ユニット18においてこのタイ
プのメータにおいて周知のやり方で測定される。
この超音波フローメータ2の制御ユニット18に送信さ
れる。フローはこの制御ユニット18においてこのタイ
プのメータにおいて周知のやり方で測定される。
【0019】測定チャネル4における圧力変化が第1の
メンブレン8に過負荷を与えることを防止するために、
第1のガスライン20が測定チャネル4と第1のセンサ
チャンバ6との間に接続されている。第1のフィルタ2
1は、ガスが第1のセンサチャンバ6に流入する前に測
定チャネル4のガスから汚濁成分を除去する。
メンブレン8に過負荷を与えることを防止するために、
第1のガスライン20が測定チャネル4と第1のセンサ
チャンバ6との間に接続されている。第1のフィルタ2
1は、ガスが第1のセンサチャンバ6に流入する前に測
定チャネル4のガスから汚濁成分を除去する。
【0020】測定チャネル4と第1のセンサチャンバ6
との間のこの接続部の結果として、第1のメンブレン8
の両側面において圧力の急速な均等化が達成される。こ
れにより、この第1のメンブレン8への機械的負荷を最
小化する。
との間のこの接続部の結果として、第1のメンブレン8
の両側面において圧力の急速な均等化が達成される。こ
れにより、この第1のメンブレン8への機械的負荷を最
小化する。
【0021】相応のやり方で、第2のガスライン22が
測定チャネル4を第2のフィルタ23を介して第2のセ
ンサチャンバ12に接続する。
測定チャネル4を第2のフィルタ23を介して第2のセ
ンサチャンバ12に接続する。
【0022】図2はベンチレータ24における本発明に
よる超音波フローメータの有利な実用的な適用実施例を
示す。このベンチレータ24は、患者26に呼吸補助を
提供するために接続されており、(概略的に図示されて
いるが)第1のガス接続部28A、第2のガス接続部2
8B、ガスフロー調整器30、吸気ライン32、呼気ラ
イン34、超音波フローメータ36、呼気バルブ38、
圧力メータ40及び制御ユニット42を有する。
よる超音波フローメータの有利な実用的な適用実施例を
示す。このベンチレータ24は、患者26に呼吸補助を
提供するために接続されており、(概略的に図示されて
いるが)第1のガス接続部28A、第2のガス接続部2
8B、ガスフロー調整器30、吸気ライン32、呼気ラ
イン34、超音波フローメータ36、呼気バルブ38、
圧力メータ40及び制御ユニット42を有する。
【0023】圧力メータ40は、呼気圧力を測定するた
めの測定チューブ44によって呼気ライン34に接続さ
れている。この測定チューブ44は呼気ライン34への
接続部に(ここには図示されていない)バクテリアルフィ
ルタ(bacterial filter)を周知のやり方で有している。
めの測定チューブ44によって呼気ライン34に接続さ
れている。この測定チューブ44は呼気ライン34への
接続部に(ここには図示されていない)バクテリアルフィ
ルタ(bacterial filter)を周知のやり方で有している。
【0024】超音波フローメータ36は本発明の超音波
フローメータの第2の実施例から成る。この場合第1の
センサチャンバ46は第1のガスライン48及び測定チ
ューブ44によって呼気ライン34に接続されている。
フローメータの第2の実施例から成る。この場合第1の
センサチャンバ46は第1のガスライン48及び測定チ
ューブ44によって呼気ライン34に接続されている。
【0025】相応のやり方で、第2のセンサチャンバ5
0は第2のガスライン52及び測定チューブ44によっ
て呼気ライン34に接続されている。
0は第2のガスライン52及び測定チューブ44によっ
て呼気ライン34に接続されている。
【0026】これによって、図1に示されているような
超音波フローメータ2がこのベンチレータ24に使用さ
れた場合の状況に比べれば、これは呼気ライン34の開
口部の個数及びバクテリアルフィルタの個数を低減す
る。
超音波フローメータ2がこのベンチレータ24に使用さ
れた場合の状況に比べれば、これは呼気ライン34の開
口部の個数及びバクテリアルフィルタの個数を低減す
る。
【図1】超音波フローメータの第1の実施例の概略図で
ある。
ある。
【図2】ベンチレータに組み込まれた超音波フローメー
タの第2の実施例の概略図である。
タの第2の実施例の概略図である。
2 超音波フローメータ 4 測定チャネル 6 第1のセンサチャンバ 8 第1のメンブレン 10 第1のトランスデューサ 12 第2のセンサチャンバ 14 第2のメンブレン 16 第2のトランスデューサ 18 制御ユニット 20 第1のガスライン 21 第1のフィルタ 22 第2のガスライン 23 第2のフィルタ 24 ベンチレータ 26 患者 28A 第1のガス接続部 28B 第2のガス接続部 30 ガスフロー調整器 32 吸気ライン 34 呼気ライン 36 超音波フローメータ 38 呼気バルブ 40 圧力メータ 42 制御ユニット 44 測定チューブ 46 第1のセンサチャンバ 48 第1のガスライン 50 第2のセンサチャンバ 52 第2のガスライン
Claims (5)
- 【請求項1】 測定チャネル(4、34)におけるフロ
ーを測定するための超音波フローメータ(2、36)で
あって、 前記測定チャネル(4、34)に対して配置された第1
のメンブレン(8)を有する第1のセンサチャンバ
(6、46)を有し、前記第1のメンブレン(8)から
特定の距離だけ離れて配置された第1のトランスデュー
サ(10)を有し、前記測定チャネル(4、34)に対
して配置された第2のメンブレン(14)を有する第2
のセンサチャンバ(12、50)を有し、前記第2のメ
ンブレン(14)から特定の距離だけ離れて配置された
第2のトランスデューサ(16)を有し、前記第1のメ
ンブレン(8)及び前記第2のメンブレン(14)は気
密である、測定チャネル(4、34)におけるフローを
測定するための超音波フローメータ(2、36)におい
て、 前記第1のセンサチャンバ(6、46)及び前記第2の
センサチャンバ(12、50)は気密であり、第1のガ
スライン(20、48)は前記第1のセンサチャンバ
(6、46)を前記測定チャネル(4、34)に接続
し、第2のガスライン(22、52)は前記第2のセン
サチャンバ(12、50)を前記測定チャネル(4、3
4)に接続することを特徴とする、測定チャネル(4、
34)におけるフローを測定するための超音波フローメ
ータ(2、36)。 - 【請求項2】 第1のガスライン(48)及び第2のガ
スライン(52)は測定チャネル(34)へのジョイン
ト接続部(44)を共有することを特徴とする請求項1
記載の超音波フローメータ。 - 【請求項3】 少なくとも1つのフィルタ(21)が測
定チャネル(4)と第1のセンサチャンバ(6)との間
に配置されており、さらに少なくとも1つのフィルタ
(23)が前記測定チャネル(4)と第2のセンサチャ
ンバ(12)との間に配置されていることを特徴とする
請求項1又は2記載の超音波フローメータ。 - 【請求項4】 患者(26)へ呼吸用ガスを供給するた
めのベンチレータ(24)であって、 ガスライン(34)を有し、該ガスライン(34)に超
音波フローメータ(36)が前記呼吸用ガスのフローを
測定するために配置されている、患者(26)へ呼吸用
ガスを供給するためのベンチレータ(24)において、 前記超音波フローメータ(36)は請求項1〜3までの
うちのいずれか記載の超音波フローメータから成ること
を特徴とする、患者(26)へ呼吸用ガスを供給するた
めのベンチレータ(24)。 - 【請求項5】 超音波フローメータ(36)はベンチレ
ータ(24)の呼気ライン(34)に配置されており、
圧力測定のための測定チューブ(44)は前記呼気ライ
ン(34)に設けられており、前記超音波フローメータ
(36)の第1のガスライン(48)及び第2のガスラ
イン(52)は前記測定チューブ(44)に接続されて
いることを特徴とする請求項4記載のベンチレータ。
Applications Claiming Priority (2)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
SE9801430A SE9801430D0 (sv) | 1998-04-23 | 1998-04-23 | Ultraljudsflödesmätare |
SE9801430-1 | 1998-04-23 |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
JP2000028409A true JP2000028409A (ja) | 2000-01-28 |
Family
ID=20411069
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
JP11114923A Pending JP2000028409A (ja) | 1998-04-23 | 1999-04-22 | 超音波フロ―メ―タ |
Country Status (4)
Country | Link |
---|---|
US (1) | US6345538B1 (ja) |
EP (1) | EP0952430A1 (ja) |
JP (1) | JP2000028409A (ja) |
SE (1) | SE9801430D0 (ja) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO2022102914A1 (ko) * | 2020-11-11 | 2022-05-19 | (주)지에이치이노텍 | 폐활량계 |
Families Citing this family (20)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
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