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一種用于微量麻醉的多流量調節裝置的制作方法

文檔序號:12528216閱讀:187來源:國知局
一種用于微量麻醉的多流量調節裝置的制作方法

本實用新型涉及醫療藥劑流量調節技術,尤其涉及一種用于微量麻醉的多流量調節裝置。



背景技術:

目前市場上的一次性便攜式麻醉輸液系統是按一個固定流量來進行藥液輸注的自控給液系統,當病人因藥液量小而感覺疼痛時,可按下自控開關來增加0.5ml藥液流量,且再充裝時間需要15分鐘。因其流量調節單一,流量增加遲緩,不能很好地滿足臨床需要。

為了簡化臨床藥劑輸液控制的便利性,本領域技術人員設計了各類可實現多流量調節的裝置,其中結構較為簡單實用的如中國專利ZL201510029234.3公開的一種麻醉微量輸注裝置,該結構采用彈簧力壓緊軟管的上下滑移結構,使用時需旋鈕旋轉壓縮彈簧,且旋轉只局限在180度范圍內;該結構在實際使用中存在如下問題,如彈簧力壓縮軟管以控制流量,每個壓緊力因彈簧物理參數差異而不同,難以實現統一線性的高精度控制;如由于彈簧回復變形,旋鈕旋轉動作很吃力,增加操作難度;如旋鈕旋轉后,無法實現固定,旋鈕易因碰觸而動作,出現異常流量輸入,安全性較差,且旋轉角度有限,既不符合使用習慣,操作便利性也不夠。



技術實現要素:

本實用新型的目的是提供一種用于微量麻醉的多流量調節裝置,它具有結構緊湊、調節方便和流量控制精度高的特點。

本實用新型是這樣來實現的,一種用于微量麻醉的多流量調節裝置,它包括殼體、若干個位于殼體內的液路以及用于調節液路中液體流量的調節組件,所述殼體兩側設置有與液路連通的分流件和合流件,其特征在于,所述調節組件包括位于殼體內的若干個層疊連接在一起的調節轉輪以及位于殼體外與調節轉輪傳動連接的調節旋鈕,所述液路設置在調節轉輪外緣與殼體內壁的間隙中。

所述調節轉輪外周設置有若干個高度漸進的用于調節液路閉合度的凸齒結構。

所述相鄰調節轉輪外周上的凸齒結構的設置位置與齒高具有連續性。

所述殼體包括上殼體和下殼體,所述上殼體設置有用于防止調節旋鈕意外旋轉的定位凸起,所述調節旋鈕設置有與定位凸起配合的若干個沿圓周均勻排布的定位槽。

所述調節組件還包括用于防止調節轉輪轉偏的防轉偏組件,該防轉偏組件位于相鄰的調節轉輪之間以及調節轉輪與調節旋鈕之間;所述防轉偏組件包括防轉偏卡槽和與防轉偏卡槽配合的防轉偏卡塊。

優選的是:所述液路包括至少四路液路,所述調節轉輪包括分別與四路液路對應調節的調節轉輪。

優選的是:所述液路、調節組件以及殼體的材質均為塑料。

優選的是:所述液路為彈性體塑料軟管。

本實用新型的有益效果為:本實用新型結構簡單緊湊,可靠實用,制造方便;它可實現多流量調節,各流量之間轉換迅速、準確、靈敏,且具有高度的操作便利性;本實用新型通過對流量調節組件的改進以及旋轉定位的控制,不僅使得流量的線性調節,操作簡便,還提高了流量調節裝置控制的穩定性、可靠性和安全性。

附圖說明

圖1為本實用新型的結構等軸視圖。

圖2是本實用新型的結構剖面圖。

圖3是本實用新型的調節組件的示意圖。

圖4是本實用新型的上殼體與調節旋鈕中對應防轉偏結構的分解圖。

具體實施方式

下面結合附圖對本實用新型的具體實施方式作進一步說明。

本實用新型是這樣實現的,如圖1、圖2和圖3所示,所述用于微量麻醉的多流量調節裝置包括殼體、若干個位于殼體內的液路以及用于調節液路中液體流量的調節組件,所述殼體兩側設置有與液路連通的分流件1和合流件2,其結構特點是;所述調節組件包括位于殼體內的若干個層疊連接在一起的調節轉輪以及位于殼體外與調節轉輪傳動連接的調節旋鈕11,所述液路設置在調節轉輪外緣與殼體內壁的間隙中;基于上述結構,本實用新型在使用時,調節轉輪可在調節旋鈕11的控制下在殼體內作360°范圍順時針或逆時針旋轉,隨著調節轉輪的轉動,其外緣側壁與殼體內壁形成的間隙在不同的旋轉角度產生變化,位于該間隙內的液路就會受到調節轉輪外緣側壁的擠壓,從而達到控制液路流量的目的;由于采用層疊連接在一起的調節轉輪結構,每個調節轉輪外緣側壁隨著旋轉與殼體內壁形成的間隙均會發生有規律的變化,從而分別單獨地完全關閉(壓緊)或完全開通(松開)液路,從而組合出多個流量級而實現藥液的多流量調節。

為了提高流量調節的精度和連續性,所述調節轉輪外周設置有若干個高度漸進的用于調節液路閉合度的凸齒結構14,隨著調節轉輪的旋轉,凸齒結構14也隨之旋轉,并擠壓液路,從而調節液路的閉合度,控制流進期內液體的流量;所述相鄰調節轉輪外周上的凸齒結構14的設置位置與齒高具有連續性,這樣可實現液路流量的線性調節,合理設置同一個以及相鄰調節轉輪外周上的凸齒結構14的齒距,可將液路流量的調節劃分若干個等級,實現精度且可視的調節。

為了簡化結構,降低裝配難度和提高流量調節操作的簡便性,如圖4所示,所述殼體為上殼體12和下殼體13的分體結構,所述殼體包括上殼體12和下殼體13,所述上殼體12設置有用于防止調節旋鈕11意外旋轉的定位凸起18,所述調節旋鈕11設置有與定位凸起18配合的若干個沿圓周均勻排布的定位槽17。在裝配時,只需要將液路以及調節組件裝配好,而后將上殼體12蓋合在下殼體13上,最后通過螺紋緊固件連接即可;在使用時,調節旋鈕11調整到合適的流量位置,上殼體12上的定位凸起18落入到調節旋鈕11上的定位槽17中,定位凸起18與定位槽17的共同作用使調節旋鈕11的旋轉角度位置得到保持,從而使整個調節組件的旋轉角度位置被保持在對應于任意一個流量級的角度位置而不被意外地改變,這樣流量調節裝置可防止外力意外觸碰導致調節旋鈕11轉動,避免引起藥劑的異常流入,提高了臨床治療的安全性。

為了提高旋轉調節的精度,避免旋轉調節偏差,所述調節組件還包括用于防止調節轉輪轉偏的防轉偏組件,該防轉偏組件位于相鄰的調節轉輪之間以及調節轉輪與調節旋鈕11之間;所述防轉偏組件包括防轉偏卡槽16和與防轉偏卡槽16配合的防轉偏卡塊15;在具體實施,對于位于調節轉輪與調節旋鈕11之間的防轉偏組件,防轉偏卡塊15可被設置在調節旋鈕11上,與其對應的防轉偏卡槽16可設置在靠近調節旋鈕11的調節轉輪上。利用防轉偏組件,可避免調節旋鈕11的旋轉力矩在調節轉輪間傳遞的過程中差異,使得調節旋鈕11的旋轉運動能準確地傳遞給各個調節轉輪,提高控制的精度。

本實用新型一個優選的實施例是:所述液路包括至少四路液路3、4、5、6,所述調節轉輪包括分別與四路液路3、4、5、6對應調節的調節轉輪7、8、9、10;所述液路、調節組件以及殼體的材質均為塑料;所述所述液路為彈性體塑料軟管管;下面結合上述實施結構詳細闡述其控制原理與結構:上述的液路可以被理解為藥液流過的通道,合理設置調節轉輪,四路液路可以組合出十五個流量級,相應的五路液路可以組合出更多個流量級。液路采用彈性體材質的中空軟管。四路液路分別對應第一流量調節液路3、第二流量調節液路4、第三流量調節液路5和第四流量調節液路6;所述四路液路對應的軟管被分別布置在下殼體13上端側壁的側槽內;與此對應的是,所述調節轉輪分別為第一流量調節轉輪7、第二流量調節轉輪8、第三流量調節轉輪9和第四流量調節轉輪10;四個流量調節轉輪7、8、9、10和旋鈕11組成的旋轉調節系統被布置在殼體的裝配圓孔的軸線位置。

在使用時,根據需要旋轉調節旋鈕11,當調節旋鈕11底部的其中一個球形定位槽17與被設計在上殼體12正面圓形凹槽的平面上的球形定位凸起18對齊時,球形定位凸起18在塑料的彈性變形力的作用下,進入此球形定位槽17,并且防轉偏卡槽16與防轉偏卡塊15卡接,使調節旋鈕11的旋轉角度位置被保持而不被意外地改變。

此時四個流量調節轉輪7、8、9、10上對應設置的凸齒結構14可為如下優選的設計結構:第一流量調節轉輪7的無凸齒部位與下殼體13上端側壁形成縫隙,此較大縫隙使第一流量調節液路3不被壓扁而處于松開的完全開通狀態;而第二流量調節轉輪8、第三流量調節轉輪9、第四流量調節轉輪10的凸齒部位與下殼體13上端側壁形成縫隙,此較小縫隙分別使第二流量調節液路4、第三流量調節液路5、第四流量調節液路6處于被壓緊的完全關閉狀態,此時出液端的流量僅為第一流量調節液路3的流量;同理,隨著調節旋鈕11的旋轉,第一到第四流量調節轉輪的凸齒部位依次呈現連續變化,對應的第一到第四流量調節液路內的液體流量實現線性控制變化。基于上述原理,合理設置調節轉輪,四路液路可以組合出十五個流量級,五路液路則可以組合出更多個流量級,其中具有代表性的四路液路具體對應的控制量級表格如表1所示,它列出了不同流量級所對應的旋轉角度及各液路開通或關閉的狀態;優選的是相鄰流量級的旋轉角度差是24°,這樣的較大角度的變化可以明顯地被病人或醫生所感知;又由于調節旋鈕11能夠在360°范圍連續地作順時針或逆時針旋轉,使得本實用新型的操作便利性大大提高。

本實用新型利用了“點到直線的最短距離是垂直距離”的簡單原理,使調節轉輪7、8、9、10的外圓側壁旋轉至“垂直距離”時與下殼體13上端側壁形成的縫隙在不同的旋轉角度產生變化,達到分別單獨地完全關閉(壓緊)或完全開通(松開)液路,從而組合出多個流量級而實現藥液的多流量調節。由于調節轉輪7、8、9、10的外圓側壁只有在旋轉至“垂直距離”時才與下殼體13上端側壁共同作用分別單獨地完全關閉(壓緊)或完全開通(松開)液路,沒有被旋轉至“垂直距離”或已經離開“垂直距離”時,流量調節液路3、4、5、6在材質本身的回彈力作用下恢復至完全開通狀態,使得整個調節性能穩定且靈敏;

表1

注液路開通;液路關閉。

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