JP5971774B2 - ルアーコネクタ - Google Patents

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Description

本発明の実施形態は、本来、かく乱されないガス流を提供し、考えられる設備を用いて、本来かく乱されないガス流およびごくわずかな漏れを可能にする条件の達成時にガス分析装置の活性化を可能にするように構成されたルアーコネクタに関する。
ルアーテーパーは、皮下注射器の先端および針、または栓および針を含む医療機器および実験室用機器で、オステーパーフィッティングとその嵌合いメス部品との間で漏れのない接続を行うために使用される小型の流体取付部品の標準化されたシステムである。ルアーテーパーは19世紀のドイツの医療機器メーカーHermann Wulfing Luerにちなんで名付けられ、ガラス瓶栓用の6%テーパーフィッティングとして考案された。ルアーテーパーコネクタの重要な特長は、ISO 594規格に定められている。また、ルアーテーパーは、DINおよびEN規格1707:1996および20594−1993でも定められている。
ルアーテーパー接続には2つの種類がある。つまり、ルアーロックおよびルアースリップである。ルアーロックフィッティングは、オス取付部品のスリーブ内のねじ山の中にねじ込むメス取付部品のタブ付きのハブによってしっかりと接合される。ルアースリップフィッティングは単にルアーテーパーの寸法に一致し、ともに押され、摩擦によって保持される(ルアースリップフィッティングはねじ山を有していない)。ルアー構成部品は、金属またはプラスチックのどちらかから製造され、世界中の多くの企業から入手できる。
上述したように、ルアーコネクタは、ISO 594規格に定められている。この規格は、多くの規格のように、国内の標準化団体(ISO加盟団体)の世界的な連合である国際標準化機構(ISO)によって作成されている。
1990年代、連合内では、ルアーコネクタが取り付けられた医療機器の激増、および腸内溶液、くも膜下投薬または圧縮ガスの不適切な送達を生じさせた誤接続に起因した患者の死亡またはケガの報告に関して懸念が大きくなった。結腸栄養チューブならびにガス採取システムおよびガス供給システムとのルアーコネクタの使用に関する懸念が、欧州標準化委員会(CEN/BT)および欧州委員会で提起された。1997年11月、新規に作成されたCHeF運営委員会が、問題を検討するためにフォーラムタスクグループ(FTG)を設立した。FTGはCEN報告書CR 13825を作成し、この報告書は多くの相容れない用途に対して単一のコネクタ設計を使用することに起因した問題があると結論付けた。冠状疾患集中治療室では、単一の患者に使用される医療機器に40ものコネクタがある。したがって、誤接続がなされても驚きではない。医療機器は長年に亘って「単一故障状態での安全性」という確立された原則に従ってきた。簡単に言うと、単一故障は受け入れがたいリスクを生じさせてはならないという意味である。この原則は、多数の医療機器規格の要件で具体化されている。この原則をルアーコネクタの用途に拡大する、つまり誤接続が患者にとって受け入れがたいリスクを生じさせてはならないということに拡大し、FTGは、ルアーコネクタが脈管系または皮下注射器に接続されることを目的とした医療機器に制限されるべきであると推奨した。さらに、小口径のコネクタの新しい設計が他の用途に開発されるべきであり、これらはルアーコネクタと、および互いと相互に接続不可であるべきである。
この明確になったニーズを受けて、過去数年の間に、医療環境で流体と使用されるコネクタの一般要求事項を定義する、規格ISO/ICE 80369−(1)「ヘルスケア分野の液体および気体用小口径コネクタ」とともに新しい規格一式が作成され、「第2部」は、呼吸器使用向けの呼吸システムおよび駆動ガス用の特定のコネクタを定義している。このカテゴリは、呼吸器事例でCOの濃度または分圧のモニタリングである、カプノグラフ用のコネクタを含む。
第2部では、この目的のために推奨される新しいコネクタの定義および寸法を含む、呼吸システムおよび駆動ガスとともに使用されるコネクタの要求事項が示されている。本書では、提案されているコネクタ取付部品の概念、形状、および寸法は、ISO 594に定められているオリジナルのルアーコネクタに類似しているが、その寸法は、新しく提案されたコネクタをその最初のバージョンと組み合わせることができないようにするほど十分に、約30%拡大されている。元のISO 594規格に定められる先細ルアーコネクタは、点滴システムとだけ使用するために保持された。つまり、同じ概念および形状を使用しているが、寸法がより小さい第3のコネクタ設計は、腸内用途と使用することを目的としたコネクタの第3のグループのために定められた。また、寸法は、異なる種類のコネクタ間での相互接続性が妨げられるように選ばれた。
ISO 594が、呼吸システム用、および結果的にカプノグラフ用途用のルアーコネクタを定義するために使用された時代においても、ルアー用に定義された設計がカプノグラフにとっては最適ではなかった可能性があることが留意されていた。呼吸のつねに変化する吸息段階および呼息段階によって作成されるCO2波形の正確な表示が必要であるカプノグラフにとっていくぶん独特であることに、主要な注意は、試料採取された息がどのようにして患者から測定装置に移送されるのかに払われなければならない。試料採取技法は、変化するCO濃度の波形忠実度および形状が、かく乱されない波頭の非常に一定の層流を使用することによって維持されることを確実にしなければならない。かかるかく乱は、ガス流が粗い管系、液体フィルタ、または管系、導管もしくはコネクタの変化する直径の断面、方向および不規則性の突然の変化等を介して通過する場合に拡大する。システムが、試料採取された息を、患者からカプノグラフの測定センサに移送できる能力の利点の評価基準は、システムの立ち上がり時間(応答時間と呼ばれることもある)である。速い立ち上がり時間は、試料採取された息のうまく設計された移送を示す。一方、ゆっくりとした立ち上がり時間は、上記に定められたかく乱特長に苦しむ、息の不十分な移送を示す。
米国特許出願第2008/0284167号、Low volume fittingsでは、ISO 5
94規格によって決定される定められた形状および寸法が、組合せコネクタのガス流導管直径での避けられない変化のために、高速立ち上がり時間を提供するのに役立っていないことが注記される。これは、試料採取されたガスを移すために使用される内部導管の好ましい直径が、特にたとえば50ml/分等の低いガスサンプリング流量を使用するカプノ
グラフにとって1mmであるという事実の結果である。これは、これらのコネクタを生産するために使用される一般的な材料が、それが使い捨ての構成部品にとってはより経済的かつ適切であるためプラスチックとなるので、材料の選択によってさらに悪化する。プラスチックを用いると、6%先細円錐の公差を制御するのは困難であり、公差のこれらの差が、組み合わされた2つの取付部品の適合および最終位置の違いを決定する。この問題は、先行技術によるルアーコネクタを示す図1(A、BおよびC)で見ることができる。ルアーコネクタ10は、6%のテーパールアーオスコネクタ12、および内側6%先細円錐を有するルアーメスコネクタ14を含む。合わせられた取付部品(ルアーオスコネクタ12およびルアーメスコネクタ14)が結合されるときにも、たとえば、E最小(図1A)、E平均(図1B)、およびE最大(図1C)の間の、大量生産のプラスチックパーツを生産するときには回避できない固有の公差のために変化することがある長さEの導管部が
残る。これらのEの値は規格で定義され、ルアーコネクタを製造するときに維持されなければならない。そのことについて、E最大は、規格によって依然として受け入れ可能である、ルアーオスコネクタとルアーメスコネクタとの間に形成される導管の最大の(最悪の)長さとして定義されてよい。
この欠点は、言及されたように、提案されている新しい寸法がなおさらに大きく、直径のなおさらに大きな変化を生じさせ、その結果としてさらに波頭を歪め、なおさらにゆっくりとした立ち上がり時間を生じさせる新しい未決の規格ISO/CD 80369−1.2で大幅に大きくなる。新しい規格で定義される最大公差、平均公差、および最小公差(以下図1を参照すること)を表すアルミニウムコネクタを用いて実行された試験は、最大180msecの立ち上がり時間の増加を示し、立ち上がり時間がはるかに遅くなったことを意味する。かかる増加は、カプノグラフ仕様で定められた立ち上がり時間の要求事項および性能パラメータが不適合になることを意味するだろう。
Figure 0005971774
この問題に対して試される解決策は、米国特許出願第2008/0284167号、Low volume fittingsに提供される。ただし、この手法は新しい規格、つまりISO/CD
80369−1.2に準拠しながらも課題を解決するために使用することはできない。たとえば、米国特許出願第2008/0284167号に説明されるルアーコネクタ100を示す図1Dおよび図1Eを参照すること。上部108から末端表面110まで距離F分離れてルアーオスコネクタ102から突出するエラストマー材料106を用いて、6%テーパールアーオスコネクタ102の長さを伸ばすことが提案される。結果的に、合わせられた取付部品(ルアーオスコネクタ102およびルアーメスコネクタ104)が結合されるとき、エラストマー(軟)材料106は距離Fから距離Eに押し込められ、大きな直径の長さ削減が達成され、拡張されたエラストマー材料が、より大きな直径の導管の以前には不可避であった領域を妨げ、それによってそれを最小値に削減する。テーパーオスルアーの拡張されたエラストマー部、および長さ(6%テーパー)で削減するその直径は、より小さなサイズのルアーのメスコネクタの中に容易に押し込まれるので、かかる解決策は新しい規格では許容できない。上述されるように、類似した6%先細円錐付きの3つのサイズのルアーが導入されることが期待されているが、それらのサイズは、硬質材料が必要に応じて使用されるときには、より大きなサイズのルアーがより小さく定められたサイ
ズと結合できないほどである。これは出願(米国第2008/0284167号)の提案されている解決策では当てはまらないだろう。
かかる誤接続を阻むために、新しい規格の要求事項は、オス側は文字「d」およびメス側は「D」で示される、オス円錐端縁およびメス円錐端縁の直径、つまりメス側投入端縁およびオス挿入端縁の直径にとっての絶対的な寸法だけではなく、硬質材料の使用も決定づける。図2は、規格ISO/ICE 80369−2に表示される(本書では下記の表2に要約される)かかる小口径コネクタおよびその対応する寸法を示す。
Figure 0005971774

Figure 0005971774
特に、メステーパー6%の開端での直径は「D」と定められる。
オステーパー6%の先端での直径は「d」と定められる。
規格に準拠するルアーフィッティングを接続するときに発生する直径が変化する導管、およびそれらが促進するより低速の立ち上がり時間の問題に加えて、これらのタイプのコネクタでのさらなる課題は、それらが、希釈のために誤って低いCO濃度測定値を導入する漏れを被ることがある点である。これは、ルアーロックバージョン、つまり正しい結合が、2つの結合取付部品をともにしっかりとねじ込むことによって実現されるバージョンでより多く見られる。病院および緊急時の環境では、必要とされる作業の数、および限られた利用可能時間に、緊急状態が加わり、多くの場合にコネクタが安全にかつしっかりと結合されていない状態が生じる。これは、上述されたように、いくつかのケースでは、読取値に及ぼされるマイナス影響する漏れだけではなく直径が増加したなおさらに大きな領域を生じさせる。ユーザは、取付部品が正しくねじで留められるときに受け取られる確かなフィードバックを感じる必要があるが、医療環境での状況は、多くの場合、ユーザがこのフィードバックに敏感になることに役立たない。
したがって、カプノグラフモニタおよびそれらの患者インタフェースとともに使用するための、全ての関連するISO規格に準拠し、立ち上がり時間でわずかで小さな増加しか被らない2つの取付部品を構造化し、結合するための経済的な手段であって、かつユーザが手段を制御する必要なくこの状態が実現されたときだけにそれらの間のガス流を可能に
するための2つの取付部品を構造化し、結合するための経済的な手段となる手段を見つける重要なニーズがある。
関連技術の上述の例、およびそれに関連する制限は、排他的ではなく、実例となることを目的としている。関連技術の他の制限は、明細書を読み、図を検討すると当業者に明らかになるだろう。
以下の実施形態およびその態様は、範囲で制限的ではなく、例示的かつ実例となるように意図されているシステム、ツール、および方法に関連して、説明、図解される。
いくつかの実施形態によると、呼吸ガスサンプリングおよび/または送達管システムで使用するためのルアーコネクタが提供されており、コネクタは、先細円錐の形を有し、一次ルアーオスコネクタの上部末端部分から後方にその近端部分に向かって伸長する二次メス部を含む一次ルアーオスコネクタを含み、一次ルアーオスコネクタは、その近端部から二次メス部までその長さに沿って(および二次メス部と流体流路接続して)伸長する第1の内側流体流路を含み、第1の内側流体流路は約d1の直径を有し、直径は、第1の内側流体流路と二次メス部との間の接続点で増加してネックNを形成し、ネックNの内径はd1とd2との間であり、二次メス部は、一次ルアーオスコネクタの上部末端部分でd2の内径を有し、d1はd2よりも小さく、一次ルアーオスコネクタは先細円錐の形を有する一次ルアーメスコネクタと結合するように構成され、その最深点で、先細円錐は二次オス部の中に反転して戻り、一次ルアーメスコネクタの空隙の中に戻り、二次オス部はその長さに沿って伸長し、約d1の内径を有する第2の内側流体流路を含み、一次ルアーオスコネクタおよび一次ルアーメスコネクタが互いに結合するときに、二次オス部が少なくとも部分的に二次メス部の中に挿入される。
本明細書では、いくつかの実施形態に従って、呼吸ガスサンプリングおよび/または送達管システムで使用するためのルアーコネクタが提供されており、コネクタは先細円錐の形を有する一次ルアーメスコネクタを含み、その最深点で、先細円錐は二次オス部の中に反転して戻り、一次ルアーメスコネクタの空隙の中に戻り、二次オス部はその長さに沿って伸長し、約d1の内径を有する第2の内側流体流路を含み、一次ルアーメスコネクタは先細円錐の形を有し、一次ルアーオスコネクタの上部末端部分から後方にその近端部分に向かって伸長する二次メス部を含む一次ルアーオスコネクタと結合するように構成され、一次ルアーオスコネクタは、その近端部から二次メス部までその長さに沿って(および二次メス部と流体流路接続して)伸長する第1の内側流体流路を含み、第1の内側流体流路は約d1の直径を有し、直径は、第1の内側流体流路と二次メス部との間の接続点で増加してネックNを形成し、ネックNの内径はd1とd2との間であり、二次メス部は一次ルアーオスコネクタの上部末端部分でd2の内径を有し、d1はd2よりも小さく、一次ルアーオスコネクタおよび一次ルアーメスコネクタが互いに結合するとき、二次オス部が少なくとも部分的に二次メス部の中に挿入される。
いくつかの実施形態によると、二次オス部は、E最大よりも大きい長さLを有し、E最大は、一次ルアーオスコネクタおよび一次ルアーメスコネクタが結合されるときに、一次ルアーオスコネクタの上部末端部分と、一次ルアーメスコネクタの最深点との間に形成される最大距離である。
いくつかの実施形態によると、二次メス部の内側部分は、円錐形状を有する少なくとも一部を含む。二次メス部の内側部分は、本来、ネックNから一次ルアーオスコネクタの上部末端部分へ先細になってよい。
いくつかの実施形態によると、二次メス部の内側壁は、本来、第1のおよび/または第2の内側流体流路の内側壁に平行である。
いくつかの実施形態によると、二次メス部は、その外側の少なくとも一部にねじ山を含む二次オス部と少なくとも部分的に結合するように構成されたねじ山を、その内側の少なくとも一部に含む。
いくつかの実施形態によると、二次オス部は、公差のための許容誤差を可能にするために1つまたは複数の側面の切れ目を含む。
いくつかの実施形態によると、二次オス部は、その上部に密封先端を含む。
いくつかの実施形態によると、二次オス部の内側壁は、本来、第1のおよび/または第2の内側流体流路の内側壁に平行である。
いくつかの実施形態によると、二次メス部は第1の導電性素子を含み、第1の導電性素子は、一次ルアーメスコネクタおよび一次ルアーオスコネクタが互いに対して正しく設置されているときに、二次オス部に配置される第2の導電性素子と回路を閉じるように構成される。第1の導電性素子は、二次メス部の内周に位置する導電性リングであってよく、第2の導電性素子は電極ストリップを含んでよい。
本明細書に参照される導電性素子が、一次ルアーメスコネクタおよび一次ルアーオスコネクタが互いに対して正しく設置されるときに、第1の素子と第2の素子との間でのループ(たとえば、回路)の閉鎖を可能にする(たとえば、インダクタンス素子、キャパシタンス素子、抵抗素子またはその任意の組合せ等の光学素子、磁気素子、および電気素子であるが、これらに限定されない)どのような素子で置き換えられてもよいことに留意されたい。したがって、たとえば、一次ルアーメスコネクタおよび一次ルアーオスコネクタが互いに対して正しく設置されていない、または適合するパーツではない(たとえば、ガスサンプリング/送達のために構成されていない)場合、(カプノグラフ等の)呼吸ガスサンプリングおよび/またはガス送達システムは活性化されない、および/または一次ルアーメスコネクタと一次ルアーオスコネクタとの間の接続が正しくない/有効ではないことを示す警告が作成される。
本明細書では、いくつかの実施形態に従って、呼吸ガスサンプリングおよび/または送達管システムで使用するためのルアーコネクタが提供されており、コネクタは、先細円錐の形を有し、一次ルアーオスコネクタの上部末端部分から後方にその近端部分に向かって伸長する二次メス部を含む一次ルアーオスコネクタを含み、一次ルアーオスコネクタは、その近端部から二次メス部までその長さに沿って(および二次メス部との流体流路接続して)伸長する第1の内側流体流路を含み、第1の内側流体流路は約d1の直径を有し、直径は、第1の内側流体流路と二次メス部との間の接続点で増加してネックNを形成し、ネックNの内径はd1とd2との間であり、二次メス部は、一次ルアーオスコネクタの上部末端部分でd2の内径を有し、d1はd2よりも小さく、一次ルアーオスコネクタは、その最深点で開口部を有する、先細円錐の形を有する一次ルアーメスコネクタと結合するように構成され、ばね式インサートが本来一次ルアーメスコネクタの中心軸に沿って開口部を通って挿入されるように構成され、一次ルアーオスコネクタおよび一次ルアーメスコネクタが互いに結合するとき、ばね式インサートは、少なくとも部分的に二次メス部の中に挿入される。
本明細書では、いくつかの実施形態に従って、呼吸ガスサンプリングおよび/または送達管システムで使用するためのルアーコネクタが提供されており、コネクタは、その最深
点で開口部を有する、先細円錐の形を有する一次ルアーメスコネクタを含み、ばね式インサートが、本来一次ルアーメスコネクタの中心軸に沿って開口部を通って挿入されるように構成され、一次ルアーメスコネクタが、先細円錐の形を有し、一次ルアーオスコネクタの上部末端部分から後方にその近端部分に向かって伸長する二次メス部を含む一次ルアーオスコネクタと結合するように構成され、一次ルアーオスコネクタは、その近端部から二次メス部までその長さに沿って(および二次メス部と流体流路接続して)伸長する第1の内側流体流路を含み、第1の内側流体流路は約d1の直径を有し、直径は、第1の内側流体流路と二次メス部との間の接続点で増加してネックNを形成し、ネックNの内径はd1とd2との間であり、二次メス部は一次ルアーオスコネクタの上部末端部分でd2の内径を有し、d1はd2よりも小さく、一次ルアーオスコネクタおよび一次ルアーメスコネクタが互いに結合するとき、ばね式インサートが少なくとも部分的に二次メス部の中に挿入される。
いくつかの実施形態によると、ばね式インサートは、E最大よりも大きい長さLを有し、E最大は、一次ルアーオスコネクタおよび一次ルアーメスコネクタが結合されるときに、一次ルアーオスコネクタの上部末端部分と、一次ルアーメスコネクタの最深点との間に形成される最大距離である。
いくつかの実施形態によると、二次メス部の内側壁は、本来、第1のおよび/または第2の内側流体流路の内側壁に平行である。いくつかの実施形態によると、二次メス部の内側壁およびばね式インサートの外側壁は円錐形であり、互いに嵌合するように適応される。
いくつかの実施形態によると、二次メス部は第1の導電性素子を含み、第1の導電性素子は、一次ルアーメスコネクタおよび一次ルアーオスコネクタが互いに対して正しく設置されているときに、ばね式インサートに配置される第2の導電性素子と回路を閉じるように構成される。第1の導電性素子は、二次メス部の内周に位置する導電性リングであってよく、第2の導電性素子は電極ストリップを含んでよい。
本明細書では、いくつかの実施形態に従って、呼吸ガスサンプリングおよび/または送達管システムで使用するためのルアーコネクタが提供されており、コネクタは、先細円錐の形を有し、一次ルアーオスコネクタの上部末端部分から後方にその近端部分に向かって伸長する二次メス部を含む一次ルアーオスコネクタを含み、一次ルアーオスコネクタは、その近端部から二次メス部までその長さに沿って(および二次メス部と流体流路接続して)伸長する第1の内側流体流路を含み、第1の内側流体流路は約d1の直径を有し、直径は第1の内側流体流路と二次メス部との間の接続点で増加してネックNを形成し、ネックNの内径はd1とd2との間であり、二次メス部は、一次ルアーオスコネクタの上部末端部分でd2の内径を有し、d1はd2よりも小さく、一次ルアーオスコネクタは、先細円錐の形を有する一次ルアーメスコネクタと結合するように構成され、その最深点で、先細円錐は二次オス部の中に反転して戻り、一次ルアーメスコネクタの空隙の中に戻り、二次オス部はその長さに沿って伸長し、約d1の内径を有する第2の内側流体流路を含み、一次ルアーオスコネクタが第1の電気素子を含み、第1の電気素子は、一次ルアーメスコネクタおよび一次ルアーオスコネクタが互いに対して正しく設置されているときに一次ルアーメスコネクタに配置される第2の電気素子と回路を閉じるように構成される。
本明細書では、いくつかの実施形態に従って、呼吸ガスサンプリングおよび/または送達管システムで使用するためのルアーコネクタが提供されており、コネクタは、先細円錐の形を有する一次ルアーメスコネクタを含み、その最深点で、先細円錐は二次オス部の中に反転して戻り、一次ルアーメスコネクタの空隙の中に戻り、二次オス部は、その長さに沿って伸長し、約d1の内径を有する第2の内側流体流路を含み、一次ルアーメスコネク
タは、先細円錐の形を有し、一次ルアーオスコネクタの上部末端部分から後方にその近端部分に向かって伸長する二次メス部を含む一次ルアーオスコネクタと結合するように構成され、一次ルアーオスコネクタは、その近端部から二次メス部までその長さに沿って(および二次メス部と流体流路接続して)伸長する第1の内側流体流路を含み、第1の内側流体流路は約d1の直径を有し、直径は、第1の内側流体流路と二次メス部との間の接続点で増加してネックNを形成し、ネックNの内径はd1とd2の間であり、二次メス部は一次ルアーオスコネクタの上部末端部分でd2の内径を有し、d1はd2よりも小さく、一次ルアーオスコネクタは第1の電気素子を含み、第1の電気素子は、一次ルアーメスコネクタおよび一次ルアーオスコネクタが互いに対して正しく設置されているときに、一次ルアーメスコネクタに配置される第2の電気素子と回路を閉じるように構成される。
いくつかの実施形態によると、二次メス部は第1の電気素子を含み、二次オス部は第2の電気素子を含む。第1のおよび/または第2の電気素子は、導電性素子、インダクタンス素子、キャパシタンス素子、抵抗素子、またはその任意の組合せを含んでよい。
いくつかの実施形態によると、一次ルアーオスコネクタおよび一次ルアーメスコネクタが互いに結合するとき、二次オス部は少なくとも部分的に二次メス部の中に挿入される。
本明細書では、いくつかの実施形態に従って、呼吸ガスサンプリングおよび/または送達管システムで使用するためのルアーコネクタが提供されており、コネクタは、先細円錐の形を有し、一次ルアーオスコネクタの上部末端部分から後方にその近端部分に向かって伸長する二次メス部を含む一次ルアーオスコネクタを含み、一次ルアーオスコネクタは、その近端部から二次メス部までその長さに沿って(および二次メス部と流体流路接続して)伸長する第1の内側流体流路を含み、第1の内側流体流路は約d1の直径を有し、直径は第1の内側流体流路と二次メス部との間の接続点で増加してネックNを形成し、ネックNの内径はd1とd2との間であり、二次メス部は、一次ルアーオスコネクタの上部末端部分でd2の内径を有し、d1はd2よりも小さく、一次ルアーオスコネクタは、その最深点で開口部を有する、先細円錐の形を有する一次ルアーメスコネクタと結合するように構成され、ばね式インサートは、本来、一次ルアーメスコネクタの中心軸に沿って開口部を通って挿入されるように構成され、一次ルアーオスコネクタが、第1の電気素子を含み、第1の電気素子は、一次ルアーメスコネクタおよび一次ルアーオスコネクタが互いに対して正しく設置されているときに一次ルアーメスコネクタに配置される第2の電気素子と回路を閉じるように構成される。
本明細書では、いくつかの実施形態に従って、呼吸ガスサンプリングおよび/または送達管システムで使用するためのルアーコネクタが提供されており、コネクタは、その最深点で開口部を有する、先細円錐の形を有する一次ルアーメスコネクタを含み、ばね式インサートは、本来、一次ルアーメスコネクタの中心軸に沿って開口部を通して挿入されるように構成され、一次ルアーメスコネクタは、先細円錐の形を有し、一次ルアーオスコネクタの上部末端部分から後方にその近端部に向かって伸長する二次メス部を含む一次ルアーオスコネクタと結合するように構成され、一次ルアーオスコネクタは、その近端部から二次メス部までその長さに沿って(および二次メス部と流体流路接続して)伸長する第1の内側流体流路を含み、第1の内側流体流路は約d1の直径を有し、直径は、第1の内側流体流路と二次メス部との間の接続点で増加してネックNを形成し、ネックNの内径はd1とd2の間であり、二次メス部は一次ルアーオスコネクタの上部末端部分でd2の内径を有し、d1はd2よりも小さく、一次ルアーオスコネクタは第1の電気素子を含み、第1の電気素子は、一次ルアーメスコネクタおよび一次ルアーオスコネクタが互いに対して正しく設置されているときに、一次ルアーメスコネクタに配置される第2の電気素子と回路を閉じるように構成される。
いくつかの実施形態によると、二次メス部は第1の電気素子を含み、ばね式インサートは第2の電気素子を含む。第1のおよび/または第2の電気素子は、導電性素子、インダクタンス素子、キャパシタンス素子、抵抗素子、またはその任意の組合せを含んでよい。
いくつかの実施形態によると、一次ルアーオスコネクタおよび一次ルアーメスコネクタが互いに結合するとき、ばね式インサートは少なくとも部分的に二次メス部の中に挿入される。
本明細書では、いくつかの実施形態に従って、呼吸ガスサンプリングおよび/または送達管システムで使用するためのルアーコネクタが提供されており、コネクタは、先細円錐の形を有し、一次ルアーオスコネクタの上部末端部分から後方にその近端部分に向かって伸長する二次メス部を含む一次ルアーオスコネクタを含み、一次ルアーオスコネクタは、その近端部から二次メス部までその長さに沿って(および二次メス部と流体流路接続して)伸長する第1の内側流体流路を含み、第1の内側流体流路は約d1の直径を有し、直径は、第1の内側流体流路と二次メス部との間の接続点で増加してネックNを形成し、ネックNの内径はd1とd2との間であり、二次メス部は、一次ルアーオスコネクタの上部末端部分でd2の内径を有し、d1はd2よりも小さく、一次ルアーメスコネクタは先細円錐の形を有し、その最深点で、先細円錐は二次オス部の中に反転して戻り、一次ルアーメスコネクタの空隙の中に戻り、二次オス部はその長さに沿って伸長し、約d1の内径を有する第2の内側流体流路を含み、一次ルアーオスコネクタおよび一次ルアーメスコネクタが互いに結合するとき、二次オス部が少なくとも部分的に二次メス部の中に挿入される。
いくつかの実施形態によると、二次オス部は、E最大よりも大きい長さLを有し、E最大は、一次ルアーオスコネクタおよび一次ルアーメスコネクタが結合されるときに、一次ルアーオスコネクタの上部末端部分と、一次ルアーメスコネクタの最深点との間に形成される最大距離である。
本明細書では、いくつかの実施形態に従って、呼吸ガスサンプリングおよび/または送達管システムで使用するためのルアーコネクタが提供され、コネクタは、先細円錐の形を有し、一次ルアーオスコネクタの上部末端部分から後方にその近端部分に向かって伸長する二次メス部を含む一次ルアーオスコネクタを含み、一時ルアーオスコネクタは、その近端部から二次メス部までその長さに沿って(および二次メス部と流体流路接続して)伸長する第1の内側流体流路を含み、第1の内側流体流路は約d1の直径を有し、直径は、第1の内側流体流路と二次メス部との間の接続点で増加してネックNを形成し、ネックNの内径はd1とd2との間であり、二次メス部は、一次ルアーオスコネクタの上部末端部分でd2の内径を有し、d1はd2よりも小さく、一次ルアーオスコネクタは、その最深点で開口部を有する、先細円錐の形を有し、ばね式インサートが本来一次ルアーメスコネクタの中心軸に沿って開口部を通って挿入されるように構成され、一次ルアーオスコネクタおよび一次ルアーメスコネクタが互いに結合するとき、ばね式インサートは、少なくとも部分的に二次メス部の中に挿入される。
いくつかの実施形態によると、ばね式インサートは、E最大よりも大きい長さLを有し、E最大は、一次ルアーオスコネクタおよび一次ルアーメスコネクタが結合されるときに、一次ルアーオスコネクタの上部末端部分と、一次ルアーメスコネクタの最深点との間に形成される最大距離である。
いくつかの実施形態によると、本明細書に開示されるコネクタの任意の1つは、カプノグラフ等であるが、これに限られないガス分析装置で使用されてよい。
本明細書では、いくつかの実施形態に従って、一次ルアーオスコネクタであって、一次
ルアーオスコネクタの上部末端部分から後方にその近端部分に向かって伸長する二次メス部を含み、その近端部分からその長さに沿って伸長する第1の内側流体流路を含む一次ルアーオスコネクタと、一次ルアーメスコネクタであって、一次ルアーメスコネクタはその最深点で二次オス部の中に反転して戻り、二次オス部はその長さに沿って伸長する第2の内側流体流路を含む一次ルアーメスコネクタと、液体を吸収するように適応されたフィルタと、少なくとも1つの導電性ストリップとを含む、呼吸ガスサンプリングおよび/または送達管システムで使用するためのフィルタハウジングが提供されている。
いくつかの実施形態によると、フィルタハウジングの一次ルアーメスコネクタは、患者試料採取管の一次ルアーオスコネクタに接続されるように適応され、フィルタハウジングの一次ルアーオスコネクタは、モニタの一次ルアーメスコネクタに接続されるように適応される。
いくつかの実施形態によると、フィルタハウジングの一次ルアーメスコネクタが患者試料採取管の一次ルアーオスコネクタに接続されるとき、フィルタハウジングの一次ルアーメスコネクタの二次オス部は、患者試料採取管の一次ルアーオスコネクタの二次メス部の中に少なくとも部分的に挿入され、フィルタハウジングの一次ルアーオスコネクタが、モニタの一次ルアーメスコネクタに接続されるとき、モニタの一次ルアーメスコネクタの二次オス部が少なくとも部分的にフィルタハウジングの一次ルアーオスコネクタの二次メス部の中に挿入される。
いくつかの実施形態によると、モニタの活性化は、採取用配管全体が接続されているときだけに発生する。いくつかの実施形態によると、フィルタハウジングの一次オスルアーコネクタをモニタの一次ルアーメスコネクタに接続しても、モニタは作動しない。いくつかの実施形態によると、モニタは、フィルタハウジングの一次ルアーメスコネクタが患者試料採取管の一次ルアーオスコネクタに正しく接続されるとき、およびフィルタハウジングの一次ルアーオスコネクタがモニタの一次ルアーメスコネクタに正しく接続されるときだけに作動する。
いくつかの実施形態によると、フィルタハウジングの一次ルアーオスコネクタの二次メス部は第1の導電性素子を含み、フィルタハウジングの一次ルアーメスコネクタの二次オス部は第2の導電性素子を含む。
いくつかの実施形態によると、モニタの一次ルアーメスコネクタの二次オス部は第3の導電性素子を含む。いくつかの実施形態によると、試料採取管の一次ルアーオスコネクタの二次メス部は第4の導電性素子を含む。
いくつかの実施形態によると、第1のおよび第2の導電性素子は、少なくとも3つの受取導体パッドを含み、各受取導体パッドは非導電ギャップによってその近傍の導電性パッドから分離される。いくつかの実施形態によると、第1の導電性素子および第2の導電性素子は同一である。
いくつかの実施形態によると、(モニタの)第3の導電性素子は、非導電性ギャップによって分離される少なくとも2つの導電性ストリップを含む。
いくつかの実施形態によると、第1のおよび第2の導電性素子の少なくとも3つの受取導体パッド間のギャップの幅は、(モニタの)第3の導電性素子の少なくとも2つの導電性ストリップの幅に満たない。
いくつかの実施形態によると、(試料採取管の)第4の導電性素子は、導電性リングを
含む。
いくつかの実施形態によると、フィルタハウジングの一次ルアーオスコネクタがモニタの一次ルアーメスコネクタに正しく接続されるとき、およびフィルタハウジングの一次ルアーメスコネクタが試料採取管の一次ルアーオスコネクタに正しく接続されるときだけに、電気回路は閉じられ、モニタは作動する。いくつかの実施形態によると、フィルタハウジングの一次ルアーオスコネクタがモニタの一次ルアーメスコネクタに接続されるが、患者試料採取管の一次ルアーオスコネクタがフィルタハウジングの一次ルアーメスコネクタに接続されないとき、モニタは作動しない。
いくつかの実施形態によると、フィルタは中空の繊維フィルタである。
いくつかの実施形態によると、フィルタハウジングは、呼気がフィルタを迂回するのを妨げるように適応された遮断要素をさらに含む。
いくつかの実施形態によると、フィルタは、呼気がフィルタを迂回するのを妨げるために、フィルタハウジングに成形される。
いくつかの実施形態によると、少なくとも1つの導電性ストリップは、フィルタハウジングの一次メスルアーコネクタとフィルタハウジングの一次オスコネクタとの間で伝導するように適応される。
いくつかの実施形態によると、フィルタハウジングは、呼吸ガスサンプリングおよび/または送達管システムの中に組み込まれるように構成される。
本明細書では、いくつかの実施形態に従って、
第1の一次ルアーオスコネクタであって、第1の一次ルアーオスコネクタが、第1の一次ルアーオスコネクタの上部末端部分から後方にその近端部分に向かって伸長する二次メス部を含み、第1の一次ルアーオスコネクタがその近端部からその長さに沿って伸長する第1の内側流体流路を含む、第1の一次ルアーオスコネクタと、
第2の一次ルアーオスコネクタであって、第2の一次ルアーオスコネクタが、第2の一次ルアーオスコネクタの上部末端部分から後方にその近端部分に向かって伸長する二次メス部を含み、第2の一次ルアーオスコネクタがその近端部からその長さに沿って伸長する第1の内側流体流路を含む、第2の一次ルアーオスコネクタと、
液体を吸収するように適応されるフィルタと、
第1の一次オスルアーコネクタと第2の一次オスコネクタとの間で伝導するように構成される少なくとも1つの導電性ストリップと、
を含む、呼吸ガスサンプリングおよび/または送達管システムで使用するためのフィルタハウジングが提供される。
いくつかの実施形態によると、フィルタハウジングの第1の一次ルアーオスコネクタは、患者試料採取管の一次ルアーメスコネクタに接続されるように適応され、フィルタハウジングの第2の一次ルアーオスコネクタは、モニタの一次ルアーメスコネクタに接続されるように適応される。
いくつかの実施形態によると、フィルタハウジングの第1の一次ルアーオスコネクタの二次メス部は第1の導電性素子を含み、フィルタハウジングの第2の一次ルアーオスコネクタの二次メス部は第2の導電性素子を含む。
いくつかの実施形態によると、第1の導電性素子および第2の導電性素子は、受取導体
パッドを含む。
いくつかの実施形態によると、モニタの一次ルアーメスコネクタの二次オス部は、第3の導電性素子を含む。いくつかの実施形態によると、第3の導電性素子は、電極ストリップを含む。
いくつかの実施形態によると、試料採取管の一次ルアーメスコネクタの二次オス部は、第4の導電性素子をさらに含む。
いくつかの実施形態によると、モニタは、フィルタハウジングの第1の一次ルアーオスコネクタが患者試料採取管の一次ルアーメスコネクタに接続されるとき、およびフィルタハウジングの第2の一次ルアーオスコネクタがモニタの一次ルアーメスコネクタに接続されるときだけに作動する。
いくつかの実施形態によると、フィルタハウジングの第1の一次ルアーオスコネクタがモニタの一次ルアーメスコネクタに接続されるが、患者試料採取管の一次ルアーメスコネクタがフィルタハウジングの第2の一次ルアーオスコネクタに接続されていないとき、モニタは作動しない。
例示的な実施形態は、参照される図に示される。図に示される構成要素および特長の寸法は、一般に便宜上および提示を明確にするために選ばれており、必ずしも原寸に比例して示されていない。本明細書に開示される実施形態および図は、制限的というよりむしろ実例となると見なされるべきである。以下に図を示す。
先行技術のルアーコネクタを示す図である。 先行技術のルアーコネクタを示す図である。 先行技術のルアーコネクタを示す図である。 先行技術のルアーコネクタを示す図である。 先行技術のルアーコネクタを示す図である。 規格ISO/ICE 80369−2に従った小口径コネクタを示す図である。 本発明の実施形態によるルアーコネクタの断面を示す図である。 本発明の実施形態によるルアーコネクタの断面を示す図である。 本発明の実施形態によるルアーコネクタの断面を示す図である。 本発明の実施形態によるルアーコネクタの断面を示す図である。 本発明の実施形態に従って、採取用配管の中へのアセンブリのためのルアーコネクタを含むフィルタの断面図である。 本発明の実施形態による導電性素子を概略で示す図である。
本明細書では、いくつかの実施形態に従って、ガス管システムで使用するための一次ルアーオスコネクタおよび一次ルアーメスコネクタを含むルアーコネクタが提供される。本明細書の実施形態によるルアーコネクタは、患者インタフェースまたは採取用配管に沿ったどこででも使用され得る。たとえば、いくつかの実施形態によるルアーコネクタは、モニタ入力コネクタと患者インタフェースとの間のモニタ側に配置されてよい。別の例では、いくつかの実施形態によるルアーコネクタは、気道アダプタまたはカニューレと試料採取管との間に配置されてよい。一次ルアーオスコネクタおよび一次ルアーメスコネクタは、交互に用いられてよい。たとえば、一次ルアーオスコネクタは(ガスカプノグラフ等の)モニタ側で使用されてよく、一次ルアーメスコネクタは(使い捨て)採取用配管側で使
用されてよく、また逆の場合には、一次ルアーメスコネクタが、(ガスカプノグラフ等の)モニタ側で使用されてよく、一次ルアーオスコネクタが(使い捨て)採取用配管側で使用されてよい。
本発明のいくつかの実施形態に従って、提案されている解決策は、一方では新規格ISO/CD 80369−2に準拠しているが、取付部品結合時に、内部を呼気標本が流れる導管の直径の変化および急増が最小値まで削減され、これが最小の長さ削減されることを決定づける、好ましくは2つであるが、少なくとも1つの主要な特長、おもに機械的な構造体を含む。さらに、オスコネクタとメスコネクタの双方が弱く結合されるときにも最小限の漏れを決定づける。第2に、いくつかの実施形態によると、コネクタは、いつ立ち上がり時間に対する最小の影響だけではなく最小の漏れも達成されたのかを検出するための簡略な手段を提供し、そのときにだけ自動検出システムがモニタサンプリング機能を活性化する。
ルアーコネクタの以下の4つの主要な態様は、本明細書に提示される問題に対する、いくつかの実施形態による解決策として提示される。
(ルアーコネクタ‐第1の態様)
いくつかの実施形態によると、第1の特長は、長い焦点距離の結像系の機械的な寸法が長い光路を決定する光学系に匹敵する手段を使用することによって達成される。かかるシステムでは、光路は、全体系の長さを削減するためにそれら自体の上で折り畳まれる、または鏡によって向け直されるかのどちらかである。同様に、この折り畳む主構は、オスルアーロックおよびメスルアーロックと使用される。説明されるように、カプノグラフを備える最適設計の場合、6%の先細円錐取付部品は、好ましくは、呼気標本を送るために使用される内部導管の内部オリフィスを円錐が交差する点に到達するように長さを増加されるだろう。これが当てはまる場合、オスルアーおよびメスルアーの結合時、理論的には、オスコネクタからメスコネクタに移動するときに直径にはごくわずかな変化しかなく、したがって採取された呼気立ち上がり時間に対してもごくわずかな影響を生じさせるだろう。
かかる設計は、たとえそれがその極端に長いコネクタで受け入れ可能であったとしても、テーパーコネクタの端部での最終(外部)直径が、(文字「d」で定められる)オス側で4.58mmの直径に、および(文字「D」で定められる)(表1を参照)メス側で4.87mmに明確に制限される新規格の定義によって受け入れられない。これを克服するために、「d」および「D」の上記値に準拠しつつも、メス部の中にオス伸長部を反転させて、メス部がオス伸長部の中に戻ることによってオスコネクタの長さが伸びるように、先細円錐上で折り畳むことが可能である。この反転は、オス伸長部の(外部)直径が、規格に定められる公称直径である直径「d」に達するときになされる。
かかる反転を有するルアーコネクタの例は、本発明の実施形態によるルアーコネクタの断面を示す図3Aに示される。ルアーコネクタ300は、一次ルアーオスコネクタ302および一次ルアーメスコネクタ304を含む。一次ルアーオスコネクタ302は、円錐形状を有し、一次ルアーオスコネクタ302の上部末端部分308から後方に一次ルアーオスコネクタ302の中にその近端部分に向かって伸長する二次メス部306を形成するメス部分を含む。一次ルアーオスコネクタ302は、その長さに沿って一次ルアーオスコネクタ302の近端部から二次メス部306まで(および二次メス部306と流体流路接続して)伸長する(集中型の)第1の内側流体流路310を含む。第1の内部流路310はd1の直径を有する。第1の内側流体流路310と二次メス部306との間の接続点で、内径が増加して、本来、第1の内側流体流路310の内側壁に直角な表面360を有するネックNを形成し、ネックNの内径はd1とd2との間であり、二次メス部306は一次
ルアーオスコネクタ302の上部末端部分308でd2の内径を有し、d1はd2よりも小さい。
図示されていない別の実施形態によると、本書に示されるが、たとえば二次メス部306に限定されない二次メス部は、先細でなくてよい。たとえば、二次メス部306は、表面360でd2の内径を、一次ルアーオスコネクタ302の上部末端部分308でd2の本来同じ内径を有してよい。言い換えると、(二次メス部306等の)二次メス部の内壁は、本来、(第1の内側流体流路310等の)第1のまたは第2の内側流体流路の内壁に平行であってよい。
同等に、組合せコネクタでは、その最深点312でおもにメスの形をしている一次ルアーメスコネクタ304、つまり先細円錐314は、円錐形状を有し、一次ルアーメスコネクタ304の空隙空間の中に戻る二次オス部316の中に反転して戻る。二次オス部316に沿って伸長する第2の内側流体流路318は、d1の直径を有する。
一次ルアーメスコネクタ(テーパー6%)の開端での直径は「D」として定められている。
一次ルアーオスコネクタ(テーパー6%)302の先端での(外部)直径は「d」として定められている。
このようにして、2つのコネクタ(一次ルアーオスコネクタ302および一次ルアーメスコネクタ304)は依然としてうまく結合し、規格によって要求される寸法「d」および「D」を保持しているが、よりコンパクトになり、「d」および「D」よりもはるかに少ない小さい直径(d1)で終了し、したがってガスが一方から他方に流れるときに、直径の小さな変化が生じ、その結果として立ち上がり時間に対する影響を削減する。このようにして、新規格によって要求されるように、より大きなサイズのオスルアーをより小さいサイズのメスルアーの中に不用意に挿入することが防止される。
簡単にするために、オスルアーおよびメスルアーの元の部分が一次オス部および一次メス部と呼ばれ、一方反転した部分が二次オス部および二次メス部と呼ばれることに留意されたい。
いくつかの実施形態によると、(二次オス部316および二次メス部306等の)二次オス部および二次メス部は、その公差が(一次ルアーオスコネクタ302および一次ルアーメスコネクタ304等の)一次オス部および一次メス部のテーパー角度の下側にあるテーパー角度を有する。これは、2つの取付部品が、最初に、より短くかつより小さい二次オス部および二次メス部で閉じるのではなく、おもに一次オス円錐および一次メス円錐と結合するためである。二次オスルアー部を、二次メス部を作るために使用される材料よりも軟らかな材料から製造することも可能であり、このようにして一次ルアーと同じテーパーおよびその公差の二次オス部を作ることができる。軟質材料は、寸法が指定されており、したがって軟質材料が歪みおよび必要とされる寸法のノンコンプライアンスを可能するそれらの領域の設計についてだけ不適格とされるので、この軟質材料を追加しても規格に準拠している。
いくつかの実施形態によると、ルアーコネクタ300の外部は、その組合せコネクタに対する1つのコネクタのねじり能力をさらに含む。つまり、ルアーオスコネクタ302は、その外側部分にねじ山320を含み、一次ルアーメスコネクタ302はその外側部分にねじ山322を含む
本発明の実施形態によるルアーコネクタは、通常のルアーまたはスリップルアーから成る場合があり、つまりそれぞれ外部ねじ山があるか、外部ねじ山がないかのどちらかであることに留意されたい。
いくつかの実施形態によると、一次ルアーオスコネクタ302および一次ルアーメス304が互いに結合するとき、二次オス部316は二次メス部306に少なくとも部分的に挿入される。
いくつかの実施形態によると、二次オス部316はE最大よりも大きい長さLを有し、E最大は、一次ルアーオスコネクタ302および一次ルアーメスコネクタ304が結合するときに一次ルアーオスコネクタ302の上部末端部分308と一次ルアーメスコネクタ304の最深点312との間の最大距離であり、それらの円錐の公差はそれらの限界にあり(たとえば、図1Cを参照)、したがって結合は結合プロセスの早期に発生する。
いくつかの実施形態による第2の特長は、上記に設計されたようなパーツが、最小の漏れおよび直径のごくわずかな変化が実現されたときだけにモニタを作動させることを検出するために使用される。このために、たとえば、回路を閉じてそのインダクタンスもしくはキャパシタンス、またはその部分の抵抗等を変更することによって電気回路に対する変更を検出することに基づいた方法等のいくつかの方法が使用できる。代わりに、光学変化または磁気変化を検出することに基づいた方法も適用できる。たとえば、モニタ側で一次メスルアーロックが使用される場合、(2つの)電極ストリップ(たとえば、324および328)が、組合せ一次ルアーオスコネクタ302が正しく設置されるときに、それが電極ストリップ324および328のこの点に達するはずである点まで一次メス開口部(図示せず)または二次オス部分316のどちらかの内側を覆うことがある。組合せ一次ルアーオスコネクタ302では、その端部で、または二次メス部306の端部で内部に、導電性リング326が設置される。いくつかの実施形態によると、導電性リング326は、二次メス部306の内周に配置される。コネクタが正しく十分に定位置にあるとき、導電性リング326は電極ストリップ324および328で終わる回路を閉じる。電極ストリップ324および328は、その2つの間にコンダクタンスがあるのか、それともないのかを検出できる回路に同様に接続され、検出時、サンプリングを提供するために使用されるポンプを結果的に作動させる信号が生成される。
いくつかの実施形態によると、本明細書で参照される用語、正しく設置されるは、立ち上がり時間の大きな劣化または減速がなく、採取されたガスのごくわずかな漏れが起こることがある、一次ルアーメスコネクタと一次ルアーオスコネクタとの間の結合部を指し、定義する。
インダクタンスもしくはキャパシタンスも使用することができる、または2つの誘電性または導電性の材料および表面が、一方が他方に関連して配置されるときに回路の電子特性を変更することがあるなんらかの他の方法。2つの材料面の重複は、コネクタが正しく結合されることから、または2つのコネクタ間の結合のレベルに比例して電気特性を変更するコネクタ間の距離に到達することから生じることがある。これらの変更は、モニタによって検出され、正しい結合が達成されるときだけにモニタサンプリングシステムを作動させることができる。
さらなる実施形態では、導電性リングは、測定時に、所与のタイプもしくはクラスのモニタ、または関連するコネクタで終了するタイプおよびクラスの患者インタフェース用の指標として使用できる抵抗で変わることがあるだろう。
かかる反転の別の例は、本発明の実施形態によるルアーコネクタの断面を示す図3Bに
示されている。ルアーコネクタ300’は、二次オス部の構造を除き、図3Aのルアーコネクタ300に似ている。ルアーコネクタ300’は、一次ルアーオスコネクタ302’および一次ルアーメスコネクタ304’を含む。一次ルアーオスコネクタ302’は、円錐形状を有し、一次ルアーオスコネクタ302’の上部末端部分308’から後方に一次ルアーオスコネクタ302’の中にその近端部分に向かって伸長する二次メス部306’を形成するメス部分を含む。一次ルアーオスコネクタ302’は、その長さに沿って一次ルアーオスコネクタ302’の近端部から二次メス部306’まで(および二次メス部306’と流体流路接続して)伸長する(集中型の)第1の内側流体流路310’を含む。第1の内部流路310’はd1の直径を有する。
第1の内側流体流路310’と二次メス部306’との間の接続点で、内径が増加して、本来、第1の流体流路310’の内側壁に直角の表面360’を有するネックNを形成し、ネックNの内径はd1とd2との間であり、二次メス部306’は、一次ルアーオスコネクタ302’の上部末端部分308でd2の内径を有し、d1はd2よりも小さく、逆の場合もあり、組合せコネクタではその最深点312でおもにメスの形をしている一次ルアーメスコネクタ304’、つまり先細円錐314’が二次オス部316’の中に反転して戻り、二次オス部316’は一次ルアーメスコネクタ304’の空隙空間の中に戻る。二次オス部316’に沿って伸長する第2の内側流体流路318’は、d1の直径を有する。二次オス部316’はその先端330(ルアーメスコネクタ304’の最深点312’から最も遠く離れている部分)だけで円錐の形状を有する。円錐形状先端330は、2つの(ただし、1つまたは複数である場合もある)側面の切れ目340および342を有して、公差のための許容誤差を可能にする。先端330の平面図は円内に示されている。
一次ルアーメスコネクタ(テーパー6%)304’の開端での直径は「D」として定められている。
一次ルアーオスコネクタ(テーパー6%)302’の先端での(外部)直径は「d」として定められている。
このようにして、2つのコネクタ(一次ルアーオスコネクタ302’および一次ルアーメスコネクタ304’)は依然としてうまく結合し、規格によって要求される寸法「d」および「D」を保持しているが、よりコンパクトになり、「d」および「D」よりもはるかに少ない小さい直径(d1)で終了し、したがってガスが一方から他方に流れるときに、直径の小さな変化が生じ、その結果として立ち上がり時間に対する影響を削減する。このようにして、新規格によって要求されるように、より大きなサイズのオスルアーをより小さいサイズのメスルアーの中に不用意に挿入することが防止される。
簡単にするために、オスルアーおよびメスルアーの元の部分が一次オス部および一次メス部と呼ばれ、一方反転した部分が二次オス部および二次メス部と呼ばれることに留意されたい。
いくつかの実施形態によると、二次オス部316’の先端330および二次メス部306’は、その公差が(一次ルアーオスコネクタ302’および一次ルアーメスコネクタ304’等の)一次オス部および一次メス部のテーパー角度の下側にあるテーパー角度を有する。これは、2つの取付部品が、最初に、より短くかつより小さい二次オス部および二次メス部で閉じるのではなく、おもに一次オス円錐および一次メス円錐と結合するためである。また、この効果は、上述された先端330(切れ目)の不完全な形状によって支援される。
いくつかの実施形態によると、ルアーコネクタ300’の外部は、その組合せコネクタに対する1つのコネクタのねじり能力をさらに含む。つまり、ルアーオスコネクタ302’は、その外側部分にねじ山320を含み、一次ルアーメスコネクタ302’はその外側部分にねじ山322’を含む。
いくつかの実施形態によると、一次ルアーオスコネクタ302’および一次ルアーメスコネクタ304’が互いに結合するとき、二次オス部316’は少なくとも部分的に二次メス部306’に挿入される。
いくつかの実施形態によると、二次オス部316’はE最大よりも大きい長さLを有し、E最大は、一次ルアーオスコネクタ302’および一次ルアーメスコネクタ304’が結合するときに一次ルアーオスコネクタ’302の上部末端部分308’と一次ルアーメスコネクタ304’の最深点312’との間の最大距離であり、それらの円錐の公差はそれらの限界にあり(たとえば、図1Cを参照)、したがって結合は結合プロセスの早期に発生する。
いくつかの実施形態による第2の特長は、上記に設計されたようなパーツが、最小の漏れおよび直径のごくわずかな変化が実現されたときだけにモニタを作動させることを検出するために使用される。このために、たとえば、回路を閉じてそのインダクタンスもしくはキャパシタンス、またはその部分の抵抗等を変更することによって電気回路に対する変更を検出することに基づいた方法等のいくつかの方法が使用できる。代わりに、光学変化または磁気変化を検出することに基づいた方法も適用できる。たとえば、モニタ側で一次メスルアーロックが使用される場合、(2つの)電極ストリップ(たとえば、324’および328’)が、(組合せ一次ルアーメスコネクタ302が正しく設置されるときに、それが電極ストリップ324’および328’のこの点に達するはずである点まで一次メス開口部(図示せず)または二次オス部316’の先端330のどちらかの内側を覆うことがある。組合せ一次ルアーオスコネクタ302’では、その端部で、または二次メス部306’の端部で内部に、導電性リング326が設置される。いくつかの実施形態によると、導電性リング326’は、二次メス部306’の全内周に配置される。コネクタが正しく十分に定位置にあるとき、導電性リング326’は電極ストリップ324’および328’で終わる回路を閉じる。電極ストリップ324’および328’は、その2つの間にコンダクタンスがあるのか、それともないのかを検出できる回路に同様に接続され、検出時、サンプリングを提供するために使用されるポンプを結果的に作動する信号が生成される。
いくつかの実施形態によると、用語、正しく設置されるは、立ち上がり時間の大きな劣化または減速がなく、採取されたガスのごくわずかな漏れが起こることがある結合部を定義する。
インダクタンスもしくはキャパシタンスも使用することができる、または2つの誘電性または導電性の材料および表面が、一方が他方に関連して配置されるときに回路の電子特性を変更することがあるなんらかの他の方法。2つの材料面の重複は、コネクタを正しく結合することから、または2つのコネクタ間の結合のレベルに比例して電気特性を変更するコネクタ間の距離に到達することから生じることがある。これらの変更は、モニタによって検出され、正しい結合が達成されるときだけにモニタサンプリングシステムを作動させることができる。
さらなる実施形態では、導電性リングは、測定時に、所与のタイプもしくはクラスのモニタ、または関連するコネクタで終了するタイプおよびクラスの患者インタフェース用の指標として使用できる抵抗で変わることがあるだろう。
かかる反転の別の例は、本発明の実施形態によるルアーコネクタの断面を示す図3Cに示されている。ルアーコネクタ300”は、二次オス部の構造を除き、図3Aのルアーコネクタ300に似ている。ルアーコネクタ300”は、一次ルアーオスコネクタ302”および一次ルアーメスコネクタ304”を含む。一次ルアーオスコネクタ302”は、円錐形状を有し、一次ルアーオスコネクタ302’の上部末端部分308”から後方に一次ルアーオスコネクタ302”の中にその近端部分に向かって伸長する二次メス部306”を形成するメス部分を含む。一次ルアーオスコネクタ302”は、その長さに沿って一次ルアーオスコネクタ302”の近端部から二次メス部306”まで(および二次メス部306”と流体流路接続して)伸長する(集中型の)第1の内側流体流路310”を含む。第1の内部流路310”はd1の直径を有する。第1の内側流路310“と二次メス部306”との間の接続点で、内径が増加して、本来、第1の内側流体流路310“の内側壁に直角の表面360”を有するネックNを形成し、ネックNの内径はd1とd2との間であり、二次メス部306”は、一次ルアーオスコネクタ302”の上部末端部分308”のd2の内径を有し、d1はd2よりも小さく、逆の場合もあり、組合せコネクタで、その最深点312”でおもにメスの形をしている一次ルアーメスコネクタ304”、つまり先細円錐314”は、二次オス部316“の中に反転して戻り、二次オス部316”は一次ルアーメスコネクタ304”の空隙空間の中に戻る。二次オス部316”に沿って伸長する第2の内側流体流路318’は、d1の直径を有する。二次オス部316”は、ルアーメスコネクタ304’の最深点312’から最も遠く離れている部分に、密封先端370を有する。密封先端370は、二次オス部316”の材料よりも軟らかな材料から作られる(それは、たとえばOリング、PVCボール、または密封のために使用できる任意の他の材料から作られてよい)。二次オス部316”の内側壁は(図示されるように)、先細になってよい(円錐形状)、または先細にならなくてよい。
一次ルアーメスコネクタ(テーパー6%)304“の開端での直径は「D」として定められている。
一次ルアーオスコネクタ(テーパー6%)302“の先端での(外部)直径は「d」として定められている。
このようにして、2つのコネクタ(一次ルアーオスコネクタ302“および一次ルアーメスコネクタ304“)は依然としてうまく結合し、規格によって要求される寸法「d」および「D」を保持しているが、よりコンパクトになり、「d」および「D」よりもはるかに少ない小さい直径(d1)で終了し、したがってガスが一方から他方に流れるときに、直径の小さな変化が生じ、その結果として立ち上がり時間に対する影響を削減する。このようにして、新規格によって要求されるように、より大きなサイズのオスルアーをより小さいサイズのメスルアーの中に不用意に挿入することが防止される。
簡単にするために、オスルアーおよびメスルアーの元の部分が一次オス部および一次メス部と呼ばれ、一方反転した部分が二次オス部および二次メス部と呼ばれることに留意されたい。
いくつかの実施形態によると、ルアーコネクタ300“の外部は、その組合せコネクタに対する1つのコネクタのねじり能力をさらに含む。つまり、ルアーオスコネクタ302”は、その外側部分にねじ山320”を含み、一次ルアーメスコネクタ302”はその外側部分にねじ山322”を含む。
いくつかの実施形態によると、一次ルアーオスコネクタ302“および一次ルアーメスコネクタ304”が互いに結合するとき、二次オス部316”は少なくとも部分的に二次
メス部306”に挿入される。
いくつかの実施形態によると、二次オス部316”はE最大よりも大きい長さLを有し、E最大は、一次ルアーオスコネクタ302”および一次ルアーメスコネクタ304“が結合するときに一次ルアーオスコネクタ302”の上部末端部分308“と一次ルアーメスコネクタ304”の最深点312“との間の最大距離であり、それらの円錐の公差はそれらの限界にあり(たとえば、図1Cを参照)、したがって結合は結合プロセスの早期に発生する。
図3Aに説明される実施形態に類似するいくつかの実施形態(図示せず)によると、いくつかの実施形態による第2の特長は、上記に設計されたようなパーツが、最小の漏れおよび直径のごくわずかな変化が実現されたときだけにモニタを作動させることを検出するために使用され得る。
かかる反転の別の例は、本発明の実施形態によるルアーコネクタの断面を示す図4に示されている。ルアーコネクタ400は、一次ルアーオスコネクタ402および一次ルアーメスコネクタ404を含む。一次ルアーオスコネクタ402は、円錐形状を有し、一次ルアーオスコネクタ402の上部末端部分408から後方に一次ルアーオスコネクタ402の中にその近端部分に向かって伸長する二次メス部406を形成するメス部分を含む。一次ルアーオスコネクタ402は、その長さに沿って一次ルアーオスコネクタ402の近端部から二次メス部406まで(および二次メス部406と流体流路接続して)伸長する(集中型の)第1の内側流体流路410を含む。第1の内部流路410はd1の直径を有する。二次メス部406は、それがd1の直径を有し始め、一次ルアーオスコネクタ402の上部末端部分408でのd2の内径まで先細り、d1がd2よりも小さくなるように先細る。
同等に、組合せコネクタでは、その最深点412でおもにメスの形をしている一次ルアーメスコネクタ404、つまり先細円錐414は、円錐形状を有し、一次ルアーメスコネクタ404の空隙空間の中に戻る二次オス部416の中に反転して戻る。二次オス部416に沿って伸長する第2の内側流体流路418は、d1の直径を有する。
一次ルアーメスコネクタ(テーパー6%)404の開端での直径は「D」として定められている。
一次ルアーオスコネクタ(テーパー6%)402の先端での(外部)直径は「d」として定められる。
このようにして、2つのコネクタ(一次ルアーオスコネクタ402および一次ルアーメスコネクタ404)は依然としてうまく結合し、規格によって要求される寸法「d」および「D」を保持しているが、よりコンパクトになり、「d」および「D」よりもはるかに少ない小さい直径(d1)で終了し、したがってガスが一方から他方に流れるときに、直径の小さな変化が生じ、その結果として立ち上がり時間に対する影響を削減する。このようにして、新規格によって要求されるように、より大きなサイズのオスルアーをより小さいサイズのメスルアーの中に不用意に挿入することが防止される。
簡単にするために、オスルアーおよびメスルアーの元の部分が一次オス部および一次メス部と呼ばれ、一方反転した部分が二次オス部および二次メス部と呼ばれることに留意されたい。
いくつかの実施形態によると、(二次オス部416および二次メス部406等の)二次
オス部および二次メス部は、その公差が(一次ルアーオスコネクタ402および一次ルアーメスコネクタ404等の)一次オス部および一次メス部のテーパー角度の下側にあるテーパー角度を有する。これは、2つの取付部品が、最初に、より短くかつより小さい二次オス部および二次メス部で閉じるのではなく、おもに一次オス円錐および一次メス円錐と結合するためである。二次オスルアー部を、二次メス部を作るために使用される材料よりも軟らかな材料から製造することも可能であり、このようにして一次ルアーと同じテーパーおよびその公差の二次オス部を作ることができる。
いくつかの実施形態によると、ルアーコネクタ400の外部は、その組合せコネクタに対する1つのコネクタのねじり能力をさらに含む。つまり、ルアーオスコネクタ402は、その外側部分にねじ山420を含み、一次ルアーメスコネクタ404はその外側部分にねじ山422を含む。
図3Aに説明される実施形態に類似するいくつかの実施形態(図示せず)によると、いくつかの実施形態による第2の特長は、上記に設計されたようなパーツが、最小の漏れおよび直径のごくわずかな変化が実現されたときだけにモニタを作動させることを検出するために使用され得る。
(ルアーコネクタ‐第2の態様)
いくつかの実施形態によると、本態様は、少なくとも1つであるが、好ましくは2つの主要な特長を含む。おもに、一方では新規格ISO/CD 80369−2に準拠しているが、取付部品結合時に、内部を呼気標本が流れる導管の直径の変化および不連続が最小値に削減され、これが最小の長さ削減されることを決定する、機械的な設計。この設計は、さらに、オスコネクタとメスコネクタの双方が弱く結合されるときにも最小限の漏れを決定づける。第2に、設計は、いつ立ち上がり時間に対する最小の影響だけではなく最小の漏れも達成されたのかを決定するための簡略な手段を提供し、そのときにだけ自動検出システムがモニタサンプリング機能を活性化する。
また、この設計は、まだ言及されていない追加の優位点、つまり、新規格を忠実に守ることによって引き起こされる追加の問題を解決できる設計の恩恵も受ける。言及されるように、新規格はオス部分とメス部分との間の結合のためのより大きな寸法で作られるコネクタを規定する。したがって、患者インタフェース、消費材、および緩んだパーツに接合されるコネクタだけではなく、(カプノグラフ等の)装置上の対応物もが変化することが要求される。市場等ですでに現場にあり、既存のルアーコネクタを用いて設計された関連装置は、装置内部の空間要件だけではなく、装置パネルでのレイアウトおよび空間の割当てを事前に定義している。新しいコネクタは、半径と深さともにより多くの空間を規定する。
設計時、装置はこれらの新しい寸法を考慮に入れていなかったので、既存の装置が新しいルアーコネクタに対処するために大きい変更を要することが考えられる。
したがって、本態様を用いると、本発明のいくつかの実施例によって、今日まで通常1つのコネクタのその組合せコネクタ(図4、ルアーオスコネクタ402の外側部分のねじ山420および一次ルアーメスコネクタ404の外側部分のねじ山422を参照)に対するねじり能力を提供するために通常使用されていたルアーコネクタの外部は取り除かれており、このねじり能力および構造は中心軸(以下本明細書の図5を参照)に移されている。
本態様を用いる第1の特長は、長い焦点距離の結像系の機械的な寸法が長い光路を決定する光学系に匹敵する手段を使用することによって達成される。かかるシステムでは、光路は、全体系の長さを削減するためにそれら自体の上で折り畳まれる、または鏡によって
向け直されるかのどちらかである。同様に、この折り畳む主構は、オスルアーロックおよびメスルアーロックと使用される。上述されるように、カプノグラフを備える最適設計の場合、6%の先細円錐取付部品は、好ましくは、呼気標本を送るために使用される内部導管の内部オリフィスを円錐が交差する点に到達するように長さを増加されるだろう。これが当てはまる場合、オスルアーおよびメスルアーの結合時、理論的には、オスコネクタからメスコネクタに移動するときに直径にはごくわずかな変化しかなく、したがって採取された呼気立ち上がり時間に対してもごくわずかな影響を生じさせるだろう。
かかる設計は、たとえそれがその極端に長いコネクタで受け入れ可能であったとしても、テーパーコネクタの端部での最終(外部)直径が、(文字「d」で定められる)オス側で4.58mmの直径に、および(文字「D」で定められる)(表1を参照)メス側で4.87mmに明確に制限される新規格の定義によって受け入れられない。これを克服するために、「d」および「D」の上記値に準拠しつつも、メス部の中にオス伸長部を反転させて、メス部がオス伸長部の中に戻ることによってオスコネクタの長さが伸びるように、先細円錐上で折り畳むことが可能である。この反転は、オス伸長部の(外部)直径が、規格に定められる公称直径である直径「d」に達するときになされる。このオス(中空)伸長は、6%先細円錐形の中空円錐では続かないが、一定の内径を有し、組合せコネクタに設置される類似ねじ山構造に一致する適切なねじ山構造を含む。
同等に、その最深点でおもにメスの形をしている組合せコネクタで、先細円錐は、組合せコネクタ(図5を参照)に設置される類似したねじ山構造に一致する適切なねじ山構造を含む一定の直径の伸長部の中に反転して戻る。
簡単にするために、オスルアーおよびメスルアーの元の部分が一次オス部および一次メス部と呼ばれ、一方反転した部分が二次オスねじ山部および二次メスねじ山部と呼ばれる。
したがって、2つのコネクタは、より小さい直径のねじ山をもった二次部を使用して2つの対向する6%先細円錐を結合するために、ともにしっかりとねじで留められる。
このようにして、2つのコネクタは依然としてうまく結合し、寸法「d」および「D」を保持しているが、よりコンパクトになり、「d」および「D」よりもはるかに少ない小さい直径(d1)で終了し、したがってガスが一方から他方に流れるときに、直径の小さな変化が生じ、その結果として立ち上がり時間に対する影響を削減する。このようにして、新規格によって要求されるように、より大きなサイズのオスルアーをより小さいサイズのメスルアーの中に不用意に挿入することが防止される。さらに、コネクタ全体の寸法は、より大きいテーパールアーを使用したにも関わらず、全体的なサイズが外部ねじ山部を取り除くことによって削減され、結果として既存の設計装置パネルとの1対1の取り付けを可能にするほど十分に削減される。
第2の態様によるルアーコネクタの例は、本発明の実施形態によるルアーコネクタの断面を示す図5に示される。ルアーコネクタ500は、一次ルアーオスコネクタ502および一次ルアーメスコネクタ504を含む。一次ルアーオスコネクタ502は、ねじ山530を有し、一次ルアーオスコネクタ502の上部末端部分508から後方に一次ルアーオスコネクタ502の中にその近端部分に向かって伸長する二次メス部506を形成するメス部分を含む。一次ルアーオスコネクタ502は、その長さに沿って一次ルアーオスコネクタ502の近端部から二次メス部506まで(および二次メス部506と流体流路接続して)伸長する(集中型の)第1の内側流体流路510を含む。第1の内部流路510はd1の直径を有する。二次メス部506は、(それが第1の内部流路510に接続する)その近端部511でd1の直径を有し、一次ルアーオスコネクタ502の上部末端部分5
08でd2の内径を有し、したがってd1はd2よりも小さい。
同等に、組合せコネクタでは、その最深点512でおもにメスの形をしている一次ルアーメスコネクタ504、つまり先細円錐514は、ねじ山540を有し、一次ルアーメスコネクタ504の空隙空間の中に戻る二次オス部516の中に反転して戻る。二次オス部516に沿って伸長する第2の内側流体流路518は、d1の直径を有する。二次メス部506のねじ山530および二次オス部516のねじ山540は、結合するように構成される。本明細書に上述されるように、本発明の実施形態によるルアーコネクタは、通常のルアーまたはスリップルアーから成る場合があり、つまりそれぞれ外部ねじ山があるか、外部ねじ山がないかのどちらかである。しかしながら、ルアーコネクタ500等のルアーコネクタを用いると、外部ねじ山の必要性はなく、これは優位点となることがある。
一次ルアーメスコネクタ(テーパー6%)504の開端での直径は「D」として定められている。
一次ルアーオスコネクタ(テーパー6%)502の先端での直径は「d」として定められる。
このようにして、2つのコネクタ(一次ルアーオスコネクタ502および一次ルアーメスコネクタ504)は依然としてうまく結合し、規格によって要求される寸法「d」および「D」を保持しているが、よりコンパクトになり、「d」および「D」よりもはるかに少ない小さい直径(d1)で終了し、したがってガスが一方から他方に流れるときに、直径の小さな変化が生じ、その結果として立ち上がり時間に対する影響を削減する。このようにして、新規格によって要求されるように、より大きなサイズのオスルアーをより小さいサイズのメスルアーの中に不用意に挿入することが防止される。
簡単にするために、オスルアーおよびメスルアーの元の部分が一次オス部および一次メス部と呼ばれ、一方反転した部分が二次オス部および二次メス部と呼ばれることに留意されたい。
いくつかの実施形態による第2の特長は、上記に設計されたようなパーツが、最小の漏れおよび直径のごくわずかな変化が実現されたときだけにモニタを作動させることを検出するために使用される。このために、たとえば、回路を閉じてそのインダクタンスもしくはキャパシタンス、またはその部分の抵抗等を変更することによって電気回路に対する変更を検出することに基づいた方法等のいくつかの方法を使用できる。代わりに、光学変化または磁気変化を検出することに基づいた方法も適用できる。たとえば、モニタ側で一次メスルアーロックが使用される場合、(2つの)電極ストリップ(たとえば、524および528)が、組合せ一次ルアーオスコネクタ502が正しく設置されるときに、それが電極ストリップ524および528のこの点に達するはずである点まで一次メス開口部(図示せず)または二次オス部分516のどちらかの内側を覆うことがある。組合せ一次ルアーオスコネクタ502では、その端部で、または二次メス部506の端部で内部に、導電性リング526が設置される。いくつかの実施形態によると、導電性リング526は、二次メス部506の内周に配置される。コネクタが正しく十分に定位置にあるとき、導電性リング526は電極ストリップ524および528で終わる回路を閉じる。電極ストリップ524および528は、その2つの間にコンダクタンスがあるのか、それともないのかを検出できる回路に同様に接続され、検出時、サンプリングを提供するために使用されるポンプを結果的に作動させる信号が生成される。
いくつかの実施形態によると、用語、正しく設置されるは、立ち上がり時間の大きな劣化または減速がなく、採取されたガスのごくわずかな漏れが起こることがある結合部を定
義する。
インダクタンスもしくはキャパシタンスも使用することができる、または2つの誘電性または導電性の材料および表面が、一方が他方に関連して配置されるときに回路の電子特性を変更することがあるなんらかの他の方法、2つの材料面の重複がコネクタの正しい結合から生じる、またはコネクタ間の距離が、2つのコネクタ間の結合のレベルに比例する電気特性を変更する。これらの変更は、モニタによって検出され、正しい結合が達成されるときだけにモニタサンプリングシステムを作動させることができる。
さらなる実施形態では、導電性リングは抵抗で変わることがあり、測定時に、所与のタイプもしくはクラスのモニタ、または関連するコネクタで終了するタイプおよびクラスの患者インタフェース用の指標として使用できる。
(ルアーコネクタ‐第3の態様)
いくつかの実施形態によると、本態様は、好ましくは2つの主要な特長であるが、少なくとも1つの主要な特長を含む。おもに、一方では新規格ISO/CD 80369-1
.2に準拠しているが、取付部品結合時に、内部を呼気標本が流れる導管の直径の変化および急増が最小値に削減され、これが最小の長さ削減されることを決定づける機械的な設計。この設計は、さらに、オスコネクタとメスコネクタの双方が弱く結合されるときにも最小限の漏れを決定づける。第2に、設計は、いつ立ち上がり時間に対する最小の影響だけではなく最小の漏れも達成されたのかを検出するための簡略な手段を提供し、そのときにだけ自動検出システムがモニタサンプリング機能を活性化する。
いくつかの実施形態によると、第1の特長は、長い焦点距離の結像系の機械的な寸法が長い光路を決定する光学系に匹敵する手段を使用することによって達成される。かかるシステムでは、光路は、全体系の長さを削減するためにそれら自体の上で折り畳まれる、または鏡によって向け直されるかのどちらかである。同様に、この折り畳む主構は、オスルアーロックおよびメスルアーロックと使用される。上述されるように、カプノグラフを備える最適設計の場合、6%の先細円錐取付部品は、好ましくは、呼気標本を送るために使用される内部導管の内部オリフィスを円錐が交差する点に到達するように長さを増加されるだろう。これが当てはまる場合、オスルアーおよびメスルアーの結合時、理論的には、オスコネクタからメスコネクタに移動するときに直径にはごくわずかな変化しかなく、したがって採取された呼気立ち上がり時間に対してもごくわずかな影響を生じさせるだろう。
かかる設計は、たとえそれがその極端に長いコネクタで受け入れ可能であったとしても、テーパーコネクタの端部での最終(外部)直径が、(文字「d」で定められる)オス側で4.58mmの直径に、および(文字「D」で定められる)(表1を参照)メス側で4.87mmに明確に制限される新規格の定義によって受け入れられない。これを克服するために、「d」および「D」の上記値に準拠しつつも、メス部の中にオス伸長部を反転させて、メス部がオス伸長部の中に戻ることによってオスコネクタの長さが伸びるように、先細円錐上で折り畳むことが可能である。この反転は、オス伸長部の直径が、規格に定められる公称直径である直径「d」に達するときになされる。このメス型伸長部は、一次オス部の端部に対してその深さが制限される円錐形または直線形のどちらかである場合がある。それは、メス当接部(たとえば、以下本明細書図6を参照)で内部で終了する。
他方、その最深点でおもにメスの形をしている組合せコネクタ上で、かつその中心軸に沿って、別個のばね式管状インサートがメス部の空隙空間の中に反転して戻る(たとえば、以下本明細書図6を参照)。ばね式管状部は、直径およびその対向するコネクタのメス伸長部に適合する形状を有する。2つのコネクタの結合時、ばね式管の伸長部は結合プロ
セスの初期段階で対向するコネクタの当接部に当接するように設計されており、2つのコネクタをともにさらに押すまたはねじると、ばねに対する力が生じ、ばね式管状伸長部を後方に押し通し、同時にメス当接部に当接される管を保持する。
簡単にするために、オスルアーおよびメスルアーの元の部分が一次オス部および一次メス部と呼ばれ、一方反転した部分は、ばね式管状部および二次メス部と呼ばれる。
このようにして、2つのコネクタはうまく結合し、寸法「d」および「D」を保持しているが、よりコンパクトになり、「d」および「D」よりもはるかに少ないごくわずかな直径で終了し、したがってガスが一方から他方に流れるときに、直径の、たとえあったとしても小さな変化が生じ、その結果として立ち上がり時間に対する影響を削減する。このようにして、新規格によって要求されるように、より大きなサイズのオスルアーをより小さいサイズのメスルアーの中に不用意に挿入することが防止される。
いくつかの実施形態によると、ばね式部は、管状または円錐に形作ることができる。さらに、いくつかの実施形態によると、当接領域は、よりよい適合のために丸みが付けられてよい。いくつかの実施形態によると、突出するばね式チュービングの深さは、結合時の考えられる最終位置に対処するために、6%先細円錐ルアーの公差を考慮に入れなければならない。
第3の態様によるルアーコネクタの例は、本発明の実施形態によるルアーコネクタの断面を示す図6に示される。ルアーコネクタ600は、一次ルアーオスコネクタ602および一次ルアーメスコネクタ604を含む。一次ルアーオスコネクタ602は、一次ルアーオスコネクタ602の上部末端部分608から後方に一次ルアーオスコネクタ602の中にその近端部分に向かって伸長する二次メス部606を形成するメス部を含む。一次ルアーオスコネクタ602は、その長さに沿って一次ルアーオスコネクタ602の近端部から二次メス部606まで(および二次メス部606と流体流路接続して)伸長する(集中型の)第1の内側流体流路610を含む。第1の内側流路610はd1の直径を有する。二次メス部606は、(それが第1の内側流路610に接続する)その近端部611でd1の直径を有し、一次ルアーオスコネクタ602の上部末端部分608でd3の内径を有し、したがってd1はd3よりも小さい。
同等に、組合せコネクタで、その最深点612でおもにメスの形をしている一次ルアーメスコネクタ604、つまり先細円錐614は、d3の直径を有する開口部613を有する。開口部613を通って、および一次ルアーメスコネクタ604の中心軸に沿って、別個のばね式管状インサート650が、一次ルアーメスコネクタ604の先細円錐614の空隙空間の中に反転して戻る。ばね式管状(部)インサート650は、直径および一次ルアーオスコネクタ602の二次メス部606に適合する形状を有する。ばね式インサートは、図示されるように(ばね式管状インサート650)管状であってよいが、他の形状または形式を有してもよいことに留意されたい。たとえば、ばね式インサートは、円錐または部分的に円錐となり、適合する円錐または部分的に円錐の二次メス部と接続するために構成する。2つのコネクタ(一次ルアーオスコネクタ602および一次ルアーメスコネクタ604)の結合時、ばね式管状インサート650は、その上部末端部が、結合プロセスの早期段階で対向するコネクタ(一次ルアーオスコネクタ602)の二次メス部606の中に挿入され、2つのコネクタをともにさらに押すまたはねじると、ばね670にかかる力が生じ、ばね式管状インサート650を後方に押しやるように設計される。と同時に、メス当接部660に当接されるばね式管状インサート650を保持するが。ばね式管状インサート650の内径は、一次ルアーオスコネクタ602の第1の内側流路610の直径と同じd1であり、したがってばね式管状インサート650が一次ルアーオスコネクタ602の当接部660に当接するように設計されるとき、d1の直径を有する連続内部流路
が形成される。
いくつかの実施形態によると、ばね式管状インサートは円錐形で、結合時に円錐二次メス部に適合するように構成されてもよいことに留意されたい。
一次ルアーメスコネクタ(テーパー6%)604の開端での直径は「D」として定められている。
一次ルアーオスコネクタ(テーパー6%)602の先端での直径は「d」として定められる。
このようにして、2つのコネクタ(一次ルアーオスコネクタ602および一次ルアーメスコネクタ604)は依然としてうまく結合し、規格によって要求される寸法「d」および「D」を保持しているが、よりコンパクトになり、「d」および「D」よりもはるかに少ない小さい直径(d1)で終了し、したがってガスが一方から他方に流れるときに、直径の小さな変化が生じ、その結果として立ち上がり時間に対する影響を削減する。このようにして、新規格によって要求されるように、より大きなサイズのオスルアーをより小さいサイズのメスルアーの中に不用意に挿入することが防止される。
いくつかの実施形態による第2の特長は、上記に設計されたようなパーツが、最小の漏れおよび直径のごくわずかな変化が実現されたときだけにモニタを作動させることを検出するために使用される。このために、たとえば、回路を閉じてそのインダクタンスもしくはキャパシタンス、またはその部分の抵抗等を変更することによって電気回路に対する変更を検出することに基づいた方法等のいくつかの方法を使用できる。代わりに、光学変化または磁気変化を検出することに基づいた方法も適用できる。たとえば、モニタ側で一次メスルアーロックが使用される場合、(2つの)電極ストリップ(たとえば、624および628)が、組合せ一次ルアーオスコネクタ602が正しく設置されるときに、それが電極ストリップ624および628のこの点に達するはずである点まで一次メス開口部(図示せず)またはばね式管状インサート650の先端のどちらかの内側を覆うことがある。組合せ一次ルアーオスコネクタ602では、その端部で、または二次メス部606の端部で内部に、導電性リング626が(当接部660に)設置される。コネクタが正しく十分に定位置にあるとき、導電性リング626は電極ストリップ624および328で終わる回路を閉じる。電極ストリップ324および328は、その2つの間にコンダクタンスがあるのか、それともないのかを検出できる回路に同様に接続され、検出時、サンプリングを提供するために使用されるポンプを結果的に作動させる信号が生成される。
いくつかの実施形態によると、用語、正しく設置されるは、立ち上がり時間の大きな劣化または減速がなく、採取されたガスのごくわずかな漏れが起こることがある結合部を定義する。
いくつかの実施形態によると、電極680は、移動するばね式管状インサート650の両側で使用されてよい。電極680は、任意の組合せコネクタが進入する前に接続され、正しい結合部が接続されるときに発生するように、ばね式パーツが内側に押し込まれるときに回路を開くために分離されるように構成される。
インダクタンスもしくはキャパシタンスも使用することができる、または2つの誘電性または導電性の材料および表面が、一方が他方に関連して配置されるときに回路の電子特性を変更することがあるなんらかの他の方法、2つの材料面の重複が、コネクタを正しく結合することから生じる、またはコネクタ間の距離が、2つのコネクタ間の結合のレベルに比例する電気特性を変更する。これらの変更は、モニタによって検出され、正しい結合
が達成されるときだけにモニタサンプリングシステムを作動させることができる。
さらなる実施形態では、導電性リングは抵抗で変わることがあり、測定時に、所与のタイプもしくはクラスのモニタ、または関連するコネクタで終了するタイプおよびクラスの患者インタフェース用の指標として使用できる。
(ルアーコネクタ‐第4の態様)
いくつかの実施形態によると、本態様は、好ましくは3つであるが、少なくとも1つの主要な特長を含む。おもに、一方では新規格ISO/CD 80369−2に準拠しているが、取付部品結合時に、内部を呼気標本が流れる導管の直径の変化および不連続が最小値に削減され、これが最小の長さ削減されることを決定する、機械的な設計。この設計は、さらに、オスコネクタとメスコネクタの双方が弱く結合されるときにも最小限の漏れを決定する。第2に、設計は、いつ立ち上がり時間に対する最小の影響だけではなく最小の漏れも達成されたのかを検出するための簡略な手段を提供し、そのときにだけ自動検出システムがモニタサンプリング機能を活性化する。第3に、設計は、液体を吸収し、本来上述されたコネクタのようなルアーコネクタを使用することによって、液体が、たとえばカプノグラフ等の敏感なモニタに到達するのを妨げるように設計された適切なフィルタリングシステムの結合を可能にする。したがって、設計は、たとえば、安全性を脅かすことなくフィルタを維持しながらも患者のカニューレを交換することによって採取用配管を変調することを可能にする。これは、適切なフィルタが患者カニューレ上の適切なコネクタおよびモニタ上の適切なコネクタに接続されているときにだけ、自動検出システムがモニタサンプリング機能を活性化するためである。
本発明のいくつかの実施形態によると、本発明の第4の態様による調節採取用配管の例が、図7に示されている。
本発明のいくつかの実施形態によると、開示されているのは、フィルタハウジングを内包する試料採取管を含む採取用配管であり、フィルタハウジングは、モニタの一次ルアーメスコネクタに接続するように適応された一次ルアーオスコネクタを含む。
本発明のいくつかの実施形態によると、開示されているのは、患者試料採取管810の一次ルアーオスコネクタ702と、たとえばカプノグラフ等のモニタの一部である一次ルアーメスコネクタ704との間を接続する、フィルタハウジング1000を含む調節採取用配管である。本発明のいくつかの実施形態によると、接続は、連続ルアーコネクタを使用することによって行われる。
フィルタハウジング1000は、その一端(たとえば、患者側)に一次ルアーメスコネクタ1004およびその他端(たとえば、モニタ側)に一次ルアーオスコネクタ1002、液体を吸収するように適応されたフィルタ1100、ならびに導電性ストリップ1400および1500等の少なくとも1つの導電性ストリップを含む。
いくつかの実施形態によると、フィルタ1100は、中空繊維フィルタ等の液体を吸収するように適応された任意のフィルタである場合があるが、これに限定されない。
いくつかの実施形態によると、フィルタハウジング1000は、呼気がフィルタ1000を迂回するのを妨げるように適応された遮断剤1200をさらに含む。代わりに、フィルタ1000は、呼気がフィルタを迂回するのを妨げるためにフィルタハウジング1000に成形できる。
いくつかの実施形態によると、一次ルアーオスコネクタ1002は、一次ルアーオスコ
ネクタ1002の上部末端部分1008から後方に一次ルアーオスコネクタ1002の中にその近端部分に向かって伸長する二次メス部1006を形成するメス部を含む。一次ルアーオスコネクタ1002は、その長さに沿って、一次ルアーオスコネクタ1002の近端部から、本来上述されたように二次メス部1006まで(および二次メス部1006と流体流路接続して)伸長する(集中型の)第1の内側流体流路1010を含む。
いくつかの実施形態によると、一次ルアーオスコネクタ702は、一次ルアーオスコネクタ702の上部末端部分708から後方に一次ルアーオスコネクタ702の中にその近端部分に向かって伸長する二次メス部706を形成するメス部を含む。一次ルアーオスコネクタ702は、その長さに沿って、一次ルアーオスコネクタ702の近端部から、本来上述されたように二次メス部706まで(および二次メス部706と流体流路接続して)伸長する(集中型の)第1の内側流体流路710を含む。
その最深点1012でおもにメスの形をしている一次ルアーメスコネクタ1004は、二次オス部1016の中に反転して戻り、一次ルアーメスコネクタ1004の空隙空間の中に戻り、二次オス部1016は、本来上述されたように、その長さに沿って伸長する第2の内側流体流路1018を含む。
その最深点712でおもにメスの形をしている一次ルアーメスコネクタ704は、二次オス部716の中に反転して戻り、本来上述されたように、一次ルアーメスコネクタ704の空隙空間の中に戻る。
いくつかの実施形態によると、一次ルアーメスコネクタ1004は、本来上述されたように、患者試料採取管810の一次ルアーオスコネクタ702に接続されるように適応される。いくつかの実施形態によると、一次ルアーオスコネクタ1002は、本来上述されたように、たとえばカプノグラフ等のモニタの一次ルアーメスコネクタ704に接続されるように適応される。
いくつかの実施形態によると、採取用配管800は、その構成要素が正しく組み立てられ、電気回路が閉じられているときだけ監視装置の活性化を可能にするように構成される。いくつかの実施形態によると、カプノグラフ等のモニタは、採取用配管800全体が正しく組み立てられているときだけ作動する。つまり、モニタは、一次ルアーメスコネクタ1004が一次ルアーオスコネクタ702に正しくおよび/または十分に接続されているとき、および一次ルアーオスコネクタ1002が一次ルアーメスコネクタ704に正しくおよび/十分に接続されているときだけに作動する。いくつかの実施形態によると、一次オスルアーコネクタ1002を一次ルアーメスコネクタ704に接続しても、モニタは作動しない。これは、モニタが患者に接続されずに作動し、それによってモニタの寿命の削減を生じさせることを回避するためである。
いくつかの実施形態によると、一次ルアーオスコネクタ1002の二次メス部1006は、たとえば図8aに概略で示される導電性素子1026等の第1の導電性素子を含み、一次ルアーメスコネクタ1004の二次オス部1016は、たとえば、図8aに概略で示される導電性素子1026等の第2の導電性素子を含む。いくつかの実施形態によると、第1のおよび第2の導電性素子は、導電性パッド1025、1027、1029等の少なくとも3つの受取導体パッドを含み、各受取導体パッドは、ギャップ1030等の非導電ギャップによってその近傍の導電性パッドから分離される。いくつかの実施形態によると、第1の導電性素子および第2の導電性素子は同一であってよい。いくつかの実施形態によると、第1の導電性素子および第2の導電性素子は異なってよい。
いくつかの実施形態によると、モニタの一次ルアーメスコネクタ704の二次オス部7
16は、図8bに概略で示される導電性ストリップ724および728等の第3の導電性素子を含む。いくつかの実施形態によると、導電性ストリップ724および728は、非導電性ギャップ730によって分離される。
いくつかの実施形態によると、ギャップ1030(図8a)等のギャップの幅L1は、導電性ストリップ724および728(図8b)のそれぞれの幅L2に満たない。
いくつかの実施形態によると、一次ルアーオスコネクタ702の二次メス部706は、図8cに概略で示される導電性リング726等の第4の導電性素子を含む。
いくつかの実施形態によると、一次ルアーオスコネクタ1002だけがモニタの一次ルアーメスコネクタ704に正しく接続されているとき、電気回路は閉じられず、モニタは作動しない。
いくつかの実施形態によると、一次ルアーオスコネクタ1002がモニタの一次ルアーメスコネクタ704に正しく接続されるとき、および一次ルアーメスコネクタ1004が試料採取管810の一次ルアーオスコネクタ702に正しく接続されるときだけに、電気回路は閉じられ、モニタは作動する。
いくつかの実施形態によると、本明細書で参照される用語、正しく設置されるは、立ち上がり時間の大きな劣化または減速がなく、採取されたガスのごくわずかな漏れが起こることがある、一次ルアーメスコネクタと一次ルアーオスコネクタとの間の結合部を定義する。
(採取用配管800等の)採取用配管全体の適切な組立て時だけにモニタを活性化するためにいくつかの方法が使用できることが理解されるべきである。たとえば、回路を閉じてそのインダクタンスもしくはキャパシタンス、またはその部分の抵抗等を変更することによって電気回路に対する変更を検出することに基づいた方法。いくつかの実施形態によると、導電性ストリップ1400および1500は、一次メスルアーコネクタ1004と一次オスコネクタ1002との間を電気的に接続するように適応される。
いくつかの実施形態によると、導電性ストリップ1400および1500は、一次メスルアーコネクタ1004と一次オスコネクタ1002との間で伝導するように適応される。
したがって、いくつかの実施形態によると、いったん採取用配管800が正しく組み立てられると、電気回路は、モニタの一次ルアーメスコネクタ704上の電極ストリップ724および728、一次オスコネクタ1002上の導電性素子1026等の第1の導電性素子、導電性ストリップ1400および1500、一次メスルアーコネクタ1004上の導電性素子1026等の第2の導電性素子、および患者採取用配管810の一次オスコネクタ702上の導電性リング726の間で閉じられる。
インダクタンスもしくはキャパシタンスも使用することができる、または2つの誘電性または導電性の材料および表面が、一方が他方に関連して配置されるときに回路の電子特性を変更することがあるなんらかの他の方法が当業者によって理解されるべきである。いくつかの実施形態によると、2つの材料面の重複は、コネクタが正しく結合されることから、または2つのコネクタ間の結合のレベルに比例して電気特性を変更するコネクタ間の距離に到達することから生じることがある。これらの変更は、モニタによって検出され、正しい結合が達成されるときだけにモニタサンプリングシステムを作動させることができる。
さらなる実施形態では、導電性リングは、測定時に、所与のタイプもしくはクラスのモニタ、または関連するコネクタで終了するタイプおよびクラスの患者インタフェース用の指標として使用できる抵抗で変わることがあるだろう。
調節試料採取管800が、たとえばフィルタハウジング1000等の調節試料採取管800の他の部分の再利用を促進しながら、たとえば患者試料採取管810等の調節試料採取管800のいくつかの部分を交換することを促進することが当業者によって理解されるべきである。
簡単にするために、オスルアーおよびメスルアーの元の部分が一次オス部および一次メス部と呼ばれ、一方反転した部分が二次オス部および二次メス部と呼ばれることに留意されたい。
同様に、一次ルアーオスコネクタおよび一次ルアーメスコネクタは、交互に用いられてよく、たとえば、一次ルアーオスコネクタはモニタ側で使用されてよく、一次ルアーメスコネクタはフィルタ側で使用されてよく、また逆の場合には、一次ルアーメスコネクタが、モニタ側で使用されてよく、一次ルアーオスコネクタがフィルタ側で使用されてよいことが理解されるべきである。同様に、一次ルアーオスコネクタは患者試料採取管側で使用されてよく、一次ルアーメスコネクタはフィルタ側で使用されてよく、また逆の場合には、一次ルアーメスコネクタは患者試料採取管側で使用されてよく、一次ルアーオスコネクタはフィルタ側で使用されてよい。
いくつかの実施形態によると、同じ一次ルアーコネクタが、モニタ側およびサンプル管側で使用されてよい。たとえば、一次ルアーメスコネクタはモニタ側とサンプル管側の両方で使用されてよいのに対して、一次ルアーオスコネクタはフィルタの両側で使用されてよい。たとえば、一次ルアーオスコネクタはモニタ側とサンプル管側の両方で使用されてよいのに対して、一次ルアーメスコネクタはフィルタの両側で使用されてよい。本実施形態は、(フィルタを有していない)試料採取管を、フィルタを包含していないモニタに直接的に接続し、それによって潜在的にモニタに害を及ぼすことを回避する。
本発明の実施形態によるルアーコネクタは、通常のルアーまたはスリップルアーから成る場合があり、つまりそれぞれ外部ねじ山があるか、外部ねじ山がないかのどちらかであることに留意されたい。
さらに、当業者は、本発明の本態様で使用される全てのルアーコネクタが、本明細書に開示され、図3〜図6で説明されるルアーコネクタのどれかである場合があることを容易に理解するであろう。
上述された例示的な態様および実施形態に加えて、追加の態様および実施形態は、図を参照することによって、および続く詳細な説明を検討することによって明らかになるだろう。

Claims (5)

  1. 呼吸ガスサンプリングおよび/または送達管システムで使用するためのルアーコネクタであって、
    一次ルアーオスコネクタと、
    先細円錐の形を有し、前記一次ルアーオスコネクタを少なくとも部分的に受け入れる一次ルアーメスコネクタを備え、
    前記一次ルアーメスコネクタは、その外側表面に形成された少なくとも一つのねじ山と、当該一次ルアーメスコネクタの空隙の中に形成された二次オス部を有し、
    前記二次オス部の先端は、前記一次ルアーメスコネクタの前記空隙の中に位置し、前記空隙は、前記一次ルアーメスコネクタの内面形状で定義され、
    前記ルアーコネクタはさらに、前記二次オス部および前記一次ルアーメスコネクタの長さに沿って伸長する内側流体通路を備え、
    前記二次オス部は、前記一次ルアーメスコネクタと前記一次ルアーオスコネクタとが前記少なくとも一つのねじ山によって少なくとも部分的に結合されるときに、前記一次ルアーオスコネクタに少なくとも部分的に挿入されるよう構成された、ルアーコネクタ。
  2. 前記内側流体通路は、前記二次オス部と前記一次ルアーメスコネクタとの全体にわたって一定の内径を有する、請求項1に記載のルアーコネクタ。
  3. 前記二次オス部の長さが、一次ルアーオスコネクタおよび一次ルアーメスコネクタが結合されるときに、一次ルアーオスコネクタの上部末端部分と一次ルアーメスコネクタの最深点との間に形成される最大距離よりも大きい、請求項1に記載のルアーコネクタ。
  4. 前記二次オス部が、公差のための許容誤差を可能にするために1つまたは複数の側面の切れ目を備える、請求項1に記載のルアーコネクタ。
  5. 前記二次オス部が、その上部に密封先端を備える、請求項1に記載のルアーコネクタ。
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