RU2189778C1 - Устройство для измерения объемной скорости воздушного потока при дыхании - Google Patents
Устройство для измерения объемной скорости воздушного потока при дыхании Download PDFInfo
- 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
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.
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.
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)
- 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.
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) |
-
2002
- 2002-02-07 RU RU2002102951A patent/RU2189778C1/ru not_active IP Right Cessation
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 |