RU2189778C1 - Устройство для измерения объемной скорости воздушного потока при дыхании - Google Patents

Устройство для измерения объемной скорости воздушного потока при дыхании Download PDF

Info

Publication number
RU2189778C1
RU2189778C1 RU2002102951A RU2002102951A RU2189778C1 RU 2189778 C1 RU2189778 C1 RU 2189778C1 RU 2002102951 A RU2002102951 A RU 2002102951A RU 2002102951 A RU2002102951 A RU 2002102951A RU 2189778 C1 RU2189778 C1 RU 2189778C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
sensitive
air flow
air
tube
far
Prior art date
Application number
RU2002102951A
Other languages
English (en)
Inventor
А.И. Егоров
Д.А. Темиразов
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "Альтоника"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Общество с ограниченной ответственностью "Альтоника" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "Альтоника"
Priority to RU2002102951A priority Critical patent/RU2189778C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2189778C1 publication Critical patent/RU2189778C1/ru

Links

Landscapes

  • Measurement Of The Respiration, Hearing Ability, Form, And Blood Characteristics Of Living Organisms (AREA)

Abstract

Изобретение относится к измерительной технике, а именно к устройствам для диагностики вентиляционной функции дыхания. Имеются цилиндрический воздуховод и расположенные в нем чувствительные трубы, а также сенсор воздушного потока, подсоединенный с помощью соединительных трубок к нижним торцам чувствительных труб. Дополнительно введены аэродинамические элементы, формирующие и направляющие воздушный поток в воздуховоде. Ближний аэродинамический элемент установлен перед ближней чувствительной трубой, а дальний - за дальней трубой. Чувствительные трубы в верхней части снабжены прорезью для отбора давления в воздушном потоке и выполнены идентично аэродинамическим элементам. Расстояние между ближним аэродинамическим элементом и ближней чувствительной трубой равно расстоянию между дальним аэродинамическим элементом и дальней чувствительной трубой. Принятое исполнение обеспечивает предохранение чувствительных труб от засорения продуктами выдыхаемого воздуха, благодаря чему повышается чувствительность устройства, достигаются стабильность его статической характеристики и идентичность параметров выходного сигнала сенсора воздушного потока в фазах вдоха и выдоха. 1 ил.

Description

Изобретение относится к медицинской технике, а именно к устройствам для диагностики вентиляционной функции дыхания методом спирометрии.
Известно устройство для определения параметров дыхания по патенту RU 2005411 от 18.03.92, А 61 В 5/08, содержащее измерительную головку, выполненную в виде сопрягаемых промежуточного цилиндрического канала и двух патрубков с площадью проходного сечения, увеличивающейся в стороны входа и выхода, и два чувствительных элемента, установленные в одной плоскости в полости канала, смещенные друг относительно друга в радиальном и осевом направлениях и подсоединенные к электронному блоку обработки сигналов, при этом полость каждого из патрубков спрофилирована в виде сопла Витошинского, а соотношение максимального диаметра проходного сечения патрубков и диаметра цилиндрического канала равно 3:1, каждый из чувствительных элементов подсоединен к блоку обработки сигналов посредством двух дифференциальных мембранных датчиков давления, подмембранные камеры которых пневматически сообщены соответственно между собой и полостью канала посредством дополнительного радиального отверстия, выполненного в его боковой стенке, ось которого перпендикулярна к плоскости расположения чувствительных элементов и равноудалена от них, причем каждый чувствительный элемент выполнен в виде трубки, свободный конец которой изогнут соосно с каналом и направлен в сторону соответствующего патрубка, а радиальное смещение каждого свободного конца относительно продольной оси канала равно половине диаметра трубки, при этом величины внутреннего диаметра трубки и диаметра отверстия находятся в интервале 1,5-1,6 мм, а соотношение внутреннего диаметра трубки и диаметра отверстия в надмембранной камере датчика для подсоединения трубки равно 1-1,5.
Недостатками известного устройства являются сложность конструкции и возможность засорения отверстия ближнего к потоку чувствительного элемента (трубки) продуктами выдыхаемого пациента воздуха (микрофлорой, слюной, мокротой, конденсатом водяных паров), что влечет за собой изменение номинальной статической характеристики устройства в процессе обследования пациента и нарушение идентичности измерений в фазах вдоха и выдоха.
Более простой и удобной для практического использования конструкцией обладает устройство для измерения скорости потока по патенту US 5443075 от 22.08.1995, А 61 В 5/087, выбранное в качестве прототипа заявленного устройства.
Это устройство содержит прямой цилиндрический воздуховод, ближнюю к источнику воздушного потока чувствительную трубу, имеющую полуцилиндрическое сопло, расположенное в воздуховоде и обращенное навстречу воздушному потоку в нем, дальнюю от источника воздушного потока чувствительную трубу, имеющую полуцилиндрическое сопло, расположенное в воздухопроводе и обращенное в направлении воздушного потока, а также сенсор воздушного потока, подсоединенный симметрично с помощью двух соединительных трубок, соответственно, к ближней и дальней от источника воздушного потока чувствительным трубам.
Устройство-прототип имеет более простую и удобную в обращении конструкцию, однако ему, как и вышеупомянутому аналогу, присущи недостатки, связанные с возможностью засорения сопла ближней к источнику воздушного потока чувствительной трубы (см. выше).
Задачей предлагаемого изобретения является устранение указанных недостатков устройства-прототипа, а именно предохранение чувствительных труб от засорения продуктами выдыхаемого пациентом воздуха, благодаря чему одновременно повышается чувствительность устройства, обеспечиваются стабильность его статической характеристики и идентичность параметров выходного сигнала сенсора воздушного потока в фазах вдоха и выдоха.
Поставленная задача решается тем, что в устройство для измерения объемной скорости воздушного потока при дыхании, содержащее прямой цилиндрический воздуховод и последовательно расположенные в нем ближнюю к источнику воздушного потока чувствительную трубу (ближнюю чувствительную трубу) и дальнюю от источника воздушного потока чувствительную трубу (дальнюю чувствительную трубу), а также сенсор воздушного потока, подсоединенный с помощью идентичных первой и второй соединительных трубок к нижним торцам соответственно ближней и дальней чувствительных труб, дополнительно введены ближний и дальний аэродинамические элементы, формирующие и направляющие воздушный поток в прямом цилиндрическом воздуховоде, которые идентичны друг другу по форме и размерам, причем ближний аэродинамический элемент установлен перед ближней чувствительной трубой, дальний аэродинамический элемент - за дальней чувствительной трубой, каждая чувствительная труба в своей верхней части снабжена прорезью для отбора давления в воздушном потоке и выполнена в виде конструкции, идентичной по форме и внешним размерам конструкции аэродинамических элементов, а расстояние между ближним аэродинамическим элементом и ближней чувствительной трубой равно расстоянию между дальним аэродинамическим элементом и дальней аэродинамической трубой.
Устройство для измерения объемной скорости воздушного потока при дыхании изображено на чертеже, где 1 - прямой цилиндрический воздуховод; 2 - ближний аэродинамический элемент; 3 - ближняя чувствительная труба; 4 - первая соединительная трубка; 5 - сенсор воздушного потока; 6 - дальняя чувствительная труба; 7 - вторая соединительная трубка; 8 - дальний аэродинамический элемент.
Устройство работает следующим образом. При выдохе пациента воздушный поток в своем движении по воздуховоду 1 обтекает ближний аэродинамический элемент 2, испытывая его сопротивление. При этом поток оттесняется к стенкам воздуховода 1, и его линейная скорость увеличивается. Проходя над ближней чувствительной трубой 3, поток через прорезь в ее верхней части эжектирует часть объема воздуха, находящегося в ближней чувствительной трубе 3 и первой соединительной трубке 4, соединяющей нижний торец ближней чувствительной трубы 3 с первым входом сенсора воздушного потока 5. В поперечном сечении I-I воздушного потока, проходящем через продольную ось ближней чувствительной трубы 3, возникает давление, равное разности статического давления РCT и давления эжекции:
P(I-I) = PCT-ρ•V2/2,
где ρ - плотность воздуха;
V - линейная скорость воздушного потока.
В дальнейшем движении поток воздуха проходит над дальней чувствительной трубой 6 и через прорезь в ее верхней части эжектирует часть объема воздуха, находящегося в дальней чувствительной трубе 6 и второй соединительной трубке 7, соединяющей нижний торец дальней чувствительной трубы 6 со вторым входом сенсора воздушного потока 5. В поперечном сечении II-II воздушного потока, проходящем через продольную ось дальней чувствительной трубы 6, возникает давление, равное разности давления Р(I-I) и давления эжекции, то есть:
P(II-II) = PCT-ρ•V2/2-ρ•V2/2 = PCT-ρ•V2.
Таким образом, при движении воздушного потока между чувствительными трубами 3 и 6 возникает перепад давления ΔP = P(I-I)-P(II-II) = ρ•V2/2, пропорциональный второй степени линейной (а следовательно, и объемной) скорости воздушного потока, воспринимаемый сенсором воздушного потока 5 через первую 4 и вторую 7 соединительные трубки.
При вдохе пациента воздушный поток в своем движении по воздуховоду 1 обтекает последовательно дальний аэродинамический элемент 8, дальнюю 3 и ближнюю 6 чувствительные трубы. Поскольку аэродинамические элементы 2 и 8 и чувствительные трубы 3 и 6 имеют идентичные внешние формы и размеры, а аэродинамические элементы расположены симметрично относительно торцов воздуховода 1 и чувствительных труб 3 и 6, то все физические процессы в воздушном потоке в фазе вдоха происходят идентично описанным выше процессам в фазе выдоха. Однако, если в фазе выдоха соблюдается соотношение P(I-I)>P(II-II), то в фазе вдоха P(II-II)>P(I-I). Изменение соотношения давлений в сечениях I-I и II-II соответственно изменяет знак перепада давления ΔP=P(I-I)-P(II-II), что позволяет с помощью сенсора воздушного потока 5 определить направление движения воздушного потока в воздуховоде 1.
Поскольку в начале своего движения по воздуховоду 1 выдыхаемый пациентом воздух обтекает ближний аэродинамический элемент 2 и оттесняется к стенкам воздуховода 1, а в дальнейшем эжектирует часть объема воздуха из ближней 3 и дальней 6 чувствительных труб, то продукты выдыхаемого воздуха не засоряют прорези в чувствительных трубах 3 и 6 и не вызывают изменения номинальной статической характеристики устройства в процессе обследования пациента. В то же время, поскольку ближний 2 и дальний 8 аэродинамические элементы, а также ближняя 3 и дальняя 6 чувствительные трубы имеют идентичные внешние формы и размеры, а аэродинамические элементы расположены симметрично относительно торцов воздуховода 1, ближней 3 и дальней 6 чувствительных труб, то при одной и той же объемной скорости воздушного потока в воздуховоде 1 в фазах вдоха и выдоха будет соблюдаться тождество выходного сигнала сенсора воздушного потока 5 в указанных фазах.
Благодаря этому обеспечивается решение поставленной задачи и соответственно представленная выше совокупность общих с прототипом и отличительных признаков заявленного устройства может быть классифицирована как изобретение.

Claims (1)

  1. Устройство для измерения объемной скорости воздушного потока при дыхании, содержащее прямой цилиндрический воздуховод и последовательно расположенные в нем ближнюю чувствительную трубу и дальнюю чувствительную трубу, а также сенсор воздушного потока, подсоединенный с помощью идентичных первой и второй соединительных трубок к нижним торцам соответственно ближней и дальней чувствительных труб, отличающееся тем, что в него дополнительно введены ближний и дальний аэродинамические элементы, формирующие и направляющие воздушный поток в прямом цилиндрическом воздуховоде, которые идентичны друг другу по форме и размерам, ближний аэродинамический элемент установлен перед ближней чувствительной трубой, а дальний аэродинамический элемент - за дальней чувствительной трубой, каждая из чувствительных труб в своей верхней части снабжена прорезью для отбора давления в воздушном потоке и выполнена в виде конструкции, идентичной по форме и внешним размерам конструкции аэродинамических элементов, а расстояние между ближним аэродинамическим элементом и ближней чувствительной трубой равно расстоянию между дальним аэродинамическим элементом и дальней чувствительной трубой.
RU2002102951A 2002-02-07 2002-02-07 Устройство для измерения объемной скорости воздушного потока при дыхании RU2189778C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2002102951A RU2189778C1 (ru) 2002-02-07 2002-02-07 Устройство для измерения объемной скорости воздушного потока при дыхании

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2002102951A RU2189778C1 (ru) 2002-02-07 2002-02-07 Устройство для измерения объемной скорости воздушного потока при дыхании

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2189778C1 true RU2189778C1 (ru) 2002-09-27

Family

ID=20255228

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2002102951A RU2189778C1 (ru) 2002-02-07 2002-02-07 Устройство для измерения объемной скорости воздушного потока при дыхании

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2189778C1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US9713438B2 (en) Flow sensor
RU2127077C1 (ru) Способ, пневмотахометрическое устройство и устройство для контроля функции легких субъекта
US7730793B2 (en) Venturi flow sensor
JP3595337B2 (ja) 流量測定装置
WO2002089885A3 (de) Vorrichtung zur beatmung mit einem endotrachealtubus
Meriläinen et al. A novel sensor for routine continuous spirometry of intubated patients
KR101808691B1 (ko) 중환자 호흡 모니터링 시스템 및 방법
US10639435B2 (en) Flow measuring apparatus and inhalation apparatus comprising the same
CA2546331A1 (en) Spirometer
CN108697871B (zh) 具有流动速率指示器的装置
RU2189778C1 (ru) Устройство для измерения объемной скорости воздушного потока при дыхании
US11660019B2 (en) Flow measuring apparatus and inhalation apparatus comprising the same
GB2547549A (en) Device with flow rate indicator
KR100682026B1 (ko) 소형 단방향 기류 계측용 호흡관
RU2208386C1 (ru) Устройство для измерения объемной скорости воздушного потока при дыхании
TWI586329B (zh) 一次性差壓式呼吸流量裝置
RU2217050C1 (ru) Устройство для измерения объемной скорости воздушного потока при дыхании
WO2021069940A1 (en) Bidirectional flow meter for an mdi device and an mdi device containing such a bidirectional flow meter
UA57988A (ru) Устройство для измерения объемной скорости воздушного потока при дыхании
WO2018220021A1 (en) Device with flow rate indicator

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20100208