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一種呼吸器高壓氧流量調節裝置的制作方法

文檔序號:935480閱讀:355來源:國知局
專利名稱:一種呼吸器高壓氧流量調節裝置的制作方法
技術領域
本發明涉及一種呼吸器高壓氧流量調節裝置。
背景技術
便攜式呼吸器由于體積小便于攜帶,安裝快速、方便,近年來不僅成為120急救車、飛機和其他救援車輛上的必備急救設備,而且還可由操作人員或其他人員隨身攜帶用于緊急情況下運送患者或醫院外使用。目前市場上便攜式呼吸器大多無空氧混合含氧量調節功能,空氧混合含氧量調節主要有高壓氧流量調節裝置、空氧混合進氣裝置、排氣裝置等。高壓氧流量調節主要靠手動調節外接的高壓氧氣瓶實現,即使在機器內部實現高壓氧流量的調節,通常采用一體化的·錐形螺桿阻塞管路的方法,在安裝過程中需要校準錐形螺桿的中心位置。整機各裝置及其相互連接的結構和管路較為復雜,整機體積較大。
發明內容本實用新型是為了解決便攜式呼吸器現有空氧混合含氧量的調節存在的上述技術問題而提供的一種呼吸器高壓氧流量調節裝置,整個裝置電、氣一體化,體積較小,使用安全可靠。本實用新型為實現上述目的采取以下技術方案本呼吸器高壓氧流量調節裝置由控制板、微型直流電機、螺桿、錐形頭、壓簧、位置探測器、管路系統等組成,如圖I所示;其特征是位置探測器位于螺桿側方,將螺桿的位置信號轉換為電信號傳遞給控制板,控制板控制微型直流電機的正、反向運轉,微型直流電機與螺桿連接,電機正反轉運行帶動螺桿上下運動;管路系統由高壓氧輸入管路、高壓氧輸出管路和流量調節區組成,由航空鋁精密加工而成,管路系統中心部位為流量調節區,流量調節區為圓柱體,高壓氧輸入管路和高壓氧輸出管路在此匯合,高壓氧輸出管路口位于圓柱體下方中心位置;錐形頭上部為圓柱體(圓柱體直徑與流量調節區的直徑相差O. 5mm),下部為圓錐體,錐形頭可在流量調節區內上、下運行;壓簧直徑與錐形頭的圓柱體直徑相同;錐形頭的圓錐體穿過壓簧,錐尖垂直置于流量調節區中高壓氧輸出管路口上方。當電機帶動螺桿向下運動時,螺桿推動錐形頭,錐形頭壓動壓簧向下運動,錐形頭進入高壓氧輸出管路口,直至將管路口完全堵塞,錐型頭阻塞高壓氧輸出管路口的截面不同,使流出的氧氣量不同,實現氧氣流量的調節;當電機帶動螺桿向上運動時,壓簧由于回彈作用將錐形頭推回平衡位置。優選的技術方案中,管路系統由航空鋁精密加工而成,內有高壓氧輸入管路和高壓氧輸出管路和流量調節區,管路系統中心部位為流量調節區,整個系統管路無塑料軟管,無管路泄露現象且牢固性較好,永久使用無需更換管路,系統的管路輸入或輸出口均為梯型口,與外管連接牢固且氣密性較好。優選的技術方案中,主控制板、微型直流電機、位置探測器、安裝于管路系統上,連接緊密,結構簡單、便于加工與安裝、整個裝置密閉性較好,氣、電一體化;優選的技術方案中,錐型頭為一獨立部件,與螺桿無連接,加工較為簡單,錐型頭外圍直徑與流量調節區的圓柱體直徑相差O. 5mm,在安裝過程中錐型頭與流量調節區中心線位置重合,錐尖正對于流量調節區下方中心位置的高壓氧輸出管路口,無需進行安裝校準,錐型頭向下運動依靠螺桿推力,向上運動依靠壓簧彈力,有效地解決了傳統高壓氧流量調節中采用一體化錐型螺桿的加工及安裝校準問題。呼吸器高壓氧流量調節裝置工作原理如圖2所示,位置傳感器將螺桿的位置信號轉換為電信號傳遞給控制板,控制板控制微型直流電機正、反向運轉,帶動螺桿上、下運動;錐形頭的錐尖穿過壓簧垂直置于流量調節區中高壓氧輸出管路口上方;當電機帶動螺桿向下運動時,螺桿推動錐形頭,錐形頭壓動壓簧向下運動,錐形頭錐尖進入到高壓氧輸出管路,管路口的截面積由于錐尖的進入而減小,流入管路的高壓氧流量相應的減少,直至錐形頭將高壓氧輸出管路完全堵塞,此時無高壓氧輸出,輸出量為零;當電機帶動螺桿向上運動 時,壓簧由于回彈作用將錐形頭推回平衡位置,管路口的截面積由于錐尖的離開而增大,流入管路的高壓氧流量相應的增加,直至錐形頭回到平衡位置,錐尖完全離開管路口,此時高壓氧輸出量為100%,錐型頭阻塞高壓氧輸出管路的截面積不同,使流過管路的高壓氧的氧氣量不同,實現氧氣流量的調節。

附圖I是本實用新型實施例結構示意圖附圖2是本實用新型工作原理圖圖中標號I控制板,2微型直流電機,3螺桿,4錐形頭,5壓簧,6位置探測器,7管路系統,8管路系統聞壓氧輸入管路,9管路系統聞壓氧輸出管路,
具體實施方式
一種呼吸器氧氣流量調節裝置由控制板、微型直流電機、螺桿、錐形頭、壓簧、位置探測器、管路系統等組成如圖I所示;其特征是微型直流電機與螺桿連接,電機正反轉運行帶動螺桿上下運動;管路系統由高壓氧輸入管路和高壓氧輸出管路組成,由航空鋁精密加工而成,管路系統中心部位為流量調節區,高壓氧輸入管路和高壓氧輸出管路在此匯合,錐形頭的錐尖穿過壓簧垂直置于流量調節區中高壓氧輸出管路口,當電機帶動螺桿向下運動時,螺桿推動錐形頭向下運動直至錐形頭將高壓氧輸出管路完全堵塞,錐形頭阻塞高壓氧輸出管路的截面不同,使流入的氧氣量不同,實現氧氣流量的調節,當電機帶動螺桿向上運動時,壓簧由于回彈作用將錐形頭推回平衡位置;位置傳感器將螺桿的位置信號轉換為電信號傳遞給控制板,控制板板控制微型直流電機正、反向轉動,調節螺桿移動位置,進而調節錐型頭阻塞高壓氧輸入管路的截面積。以上內容是結合具體的優選實施方式對本發明所作的進一步詳細說明,不能認定本發明的具體實施只局限于這些說明。對于本發明所屬技術領域的普通技術人員來說,在不脫離本發明構思的前提下,還可以做出若干簡單推演或替換,都應當視為屬于本發明的保護范圍。
權利要求1.一種呼吸器高壓氧流量調節裝置由控制板、微型直流電機、螺桿、錐形頭、壓簧、位置探測器、管路系統組成,其特征在于位置探測器位于螺桿側方,將螺桿的位置信號轉換為電信號傳遞給控制板,控制板控制微型直流電機的正、反向運轉,微型直流電機與螺桿連接,電機正反轉運行帶動螺桿上下運動;管路系統由高壓氧輸入管路、高壓氧輸出管路和流量調節區組成,錐形頭上部為圓柱體,下部為圓錐體,錐形頭可在流量調節區內上、下運行;錐形頭的圓錐體穿過壓簧,錐尖垂直置于管路系統的流量調節區中高壓氧輸出管路口上方,當電機帶動螺桿向下運動時,螺桿推動錐形頭,錐形頭壓動壓簧向下運動,錐形頭進入高壓氧輸出管路口,直至將管路口完全堵塞,錐型頭阻塞高壓氧輸出管路口的截面不同,使流出的氧氣量不同,實現氧氣流量的調節;當電機帶動螺桿向上運動時,壓簧由于回彈作用將錐形頭推回平衡位置。
2.根據權利要求I所述的一種呼吸器高壓氧流量調節裝置,其特征在于管路系統由航空鋁精密加工而成,內有高壓氧輸入管路和高壓氧輸出管路和流量調節區,管路系統中心部位為流量調節區,整個系統管路無塑料軟管,無管路泄露現象且牢固性較好,永久使用無需更換管路,系統的管路輸入或輸出口均為梯型口,與外管連接牢固且氣密性較好。
3.根據權利要求I所述的一種呼吸器高壓氧流量調節裝置,其特征在于主控制板、微型直流電機、位置探測器、安裝于管路系統上,連接緊密,結構簡單、便于加工與安裝、整個裝置密閉性較好,氣、電一體化。
4.根據權利要求I所述的一種呼吸器高壓氧流量調節裝置,其特征在于錐型頭為一獨立部件,與螺桿無連接,錐型頭上部為圓柱體,下部為圓錐體,錐形頭可在流量調節區內上、下運行,錐型頭與流量調節區中心線位置重合,錐尖正對于流量調節區下方中心位置的高壓氧輸出管路口,無需進行安裝校準,錐型頭向下運動依靠螺桿推力,向上運動依靠壓簧彈力。
專利摘要本實用新型提供了一種呼吸器高壓氧流量調節裝置,整個裝置電、氣一體化,體積較小,使用安全可靠。整個裝置由控制板、微型直流電機、螺桿、錐形頭、壓簧、位置探測器、管路系統等組成;本裝置工作原理圖見摘要附圖,位置傳感器將螺桿的位置信號轉換為電信號傳遞給控制板,控制板控制微型直流電機正、反向運轉,帶動螺桿上、下運動;錐形頭的錐尖垂直置于流量調節區中高壓氧輸出管路口上方;當電機帶動螺桿向下運動時,螺桿推動錐形頭,錐形頭壓動壓簧向下運動,錐形頭錐尖進入到高壓氧輸出管路,管路口的截面積由于錐尖的進入而減小,流入管路的高壓氧流量相應的減少,直至錐形頭將高壓氧輸出管路完全堵塞,此時無高壓氧輸出,輸出量為零;當電機帶動螺桿向上運動時,壓簧由于回彈作用將錐形頭推回平衡位置,管路口的截面積由于錐尖的離開而增大,流入管路的高壓氧流量相應的增加,直至錐形頭回到平衡位置,錐尖完全離開管路口,此時高壓氧輸出量為100%,錐型頭阻塞高壓氧輸出管路的截面積不同,使流過管路的高壓氧的氧氣量不同,實現氧氣流量的調節。
文檔編號A61M16/00GK202715102SQ20122022337
公開日2013年2月6日 申請日期2012年5月18日 優先權日2012年5月18日
發明者王宇曉, 韓會, 張廣, 余明, 王春飛 申請人:天津市普瑞儀器有限公司
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