一种医用肺活量训练设备的组成的制作方法

文档序号:21590117发布日期:2020-07-24 16:36阅读:199来源:国知局
一种医用肺活量训练设备的组成的制作方法

本发明涉及肺活量训练设备领域,具体涉及一种医用肺活量训练设备的组成。



背景技术:

我国专利申请号:cn201710640862.4;公开了一种呼吸功能锻炼装置,通过本发明能够增添患者在呼吸锻炼时的乐趣,提高患者锻炼的积极性。

我国专利申请号:cn201220262176.0;公开了一种呼吸功能锻炼装置,本实用新型在使用过程中,不仅能够帮助患者进行呼吸功能锻炼,而且对于缺氧耐受性差的患者,使用时,患者吸气时进行氧气吸入,呼气时进行呼吸功能锻炼,预防患者低氧血症的发生,同时可延长呼吸功能锻炼时间,不会因发生低氧血症,而中断呼吸功能锻炼,保证了患者呼吸功能锻炼持续有效的进行,同时为医护人员评估患者的呼吸肌力提供方便。

该两个方案具有以下缺点:

1、该两个方案都内对患者的呼吸达到有效的锻炼,但由于第一个方案患者进行吹出的气体,若患者的嘴部不从吹气管的管口上拿开,将使得吹出的气体重新回到患者的肺部,使得病菌也可以沿着吹出的气体回到患者的肺部,增加了患者患病的可能性。

2、第二个方案虽然也能够将吹出的气体进行及时的检测,但当患者进行吸气时,有一定的概率将水杯中的水吸入到患者的肺部,进而呛到患者,影响了患者的积极性。



技术实现要素:

本发明的目的在于提供一种医用肺活量训练设备及其工作方法。

为达此目的,本发明采用以下技术方案:

提供一种医用肺活量训练设备,包括吹气机构、肺活量检测机构、增压机构和防倒吸装置,防倒吸装置的一侧固定安装在肺活量检测机构的一侧上,且防倒吸装置与肺活量检测机构内部连通,增压机构固定安装在肺活量检测机构的另一侧,且增压机构与肺活量检测机构内部连通,吹气机构的一端固定安装在防倒吸装置的另一侧,且吹气机构与防倒吸装置内部连通,且吹气机构可拆卸的安装在肺活量检测机构的顶部,且肺活量检测机构和增压机构的底部均固定设置有便于患者抓紧的把手,防倒吸装置包括支管、竖管、氧气罐、水平抵紧机构、开合机构、两个升降机构和连接机构,两个连接机构分别固定安装在支管的两侧,且一个连接机构与吹气机构连接,另一个连接机构与肺活量检测机构连接,竖管固定安装在支管的底部,且竖管与支管内部连通,且竖管与支管的连通处形成一个方形缺口,氧气罐固定安装在竖管的底部,且氧气罐的出气口与竖管内部连通,水平抵紧机构能够上的滑动的安装在竖管内,两个升降机构固定安装在竖管的外侧,水平抵紧机构位于两个升降机构之间,水平抵紧机构的底部与升降机构的顶部固定连接,开合机构位于用于开合方形缺口的安装在支管内,且开合机构与水平抵紧机构滑动连接。

进一步的,水平抵紧机构包括两个水平杆、安装板和抵触弹簧,安装板位于竖管内,且两个安装板的外侧与竖管的内侧贴合,两个水平杆位于两个安装板之间,且每个水平杆的两端分别与两个安装板固定连接,两个抵触弹簧分别套设在两个水平杆上,且开合机构均与两个水平杆滑动连接,每个抵触弹簧的同一端与开合机构抵触,且另一端与安装板抵触,每个安装板的底部均分别一个升降机构的顶部固定连接。

进一步的,开合机构包括倾斜拉紧机构、限入板、开合板、限位板和两个滑板,两个滑板能够滑动的安装在两个水平杆上,且每个滑板的一端与抵触弹簧的一端抵触,每个滑板的另一端与安装板抵触,开合板呈倾斜的位于两个滑板的顶部,且开合板的底端均与两个滑板的顶部铰接,倾斜拉紧机构用于对开合板拉紧的固定安装在支管上,且倾斜拉紧机构位于开合板靠近吹气机构出气口的一侧,开合板的顶部呈朝向肺活量检测机构的倾斜,限位板呈倾斜的固定安装在支管的内侧顶部,且限位板位于开合板靠近倾斜拉紧机构的一侧,且限位板与开合板抵触,限入板位于开合板远离倾斜拉紧机构的一侧,且限入板的顶端与开合板顶部外缘铰接,且限入板和开合板的宽度等于支管内部水平方向的宽度。

进一步的,倾斜拉紧机构包括竖直拉板、弹性拉绳、第一拉环和第二拉环,竖直拉板呈竖直固定安装在支管的顶部,第一拉环固定安装在竖直拉板的顶部外缘,第二拉环固定安装在开合板靠近竖直拉板的一侧,且弹性拉绳位于第一拉环和第二拉环之间,且弹性拉绳的一端与第一拉环固定连接,弹性拉绳的另一端与第二拉环固定连接。

进一步的,每个升降机构均包括抵板、升降板、两个升降弹簧、竖直导杆、连接条和密封条,抵板固定安装在竖管的外侧,且两个连接条固定安装在安装板的底部,且两个连接条的同一端穿过竖管与升降板固定连接,竖管上开设有供连接条上下滑动的条形滑槽,两个竖直导杆的底部固定安装在抵板的顶部,且两个竖直导杆的顶部穿过升降板,且升降板均与两个竖直导杆滑动连接,两个升降弹簧分别套设在两个竖直导杆上,且每个升降弹簧的顶端与升降板的底部抵触,每个升降弹簧的底端与抵板的顶部抵触。升降板的底部固定设置有用于堵塞条形滑槽的两个密封条。

进一步的,每个连接机构均包括方形板和方管,方管的一端与支管的一端固定连接,方形板的另一端与方形板的一端固定连接,且方形板和方管的外缘形状相同,方形板上开设有供气体进入到方管内的穿孔。

进一步的,肺活量检测机构包括直通管、扇叶、套壳、两个限位环、支撑板、透明板,套壳的一侧外缘与增压机构固定连接,两个透明板固定安装在套壳开口处的两侧上,直通管位于套壳内,且直通管的一端穿过套壳与增压机构内部连接,直通管的另一端穿过套壳与方形板的一端固定连接,扇叶位于直通管的正下方,且扇叶的顶部插入直通管内,直通管上开设有供扇叶插入的避让缺口,直通管的中心竖截面与扇叶的中心竖截面共平面,转轴插入扇叶的中心孔内,且两个限位环位于扇叶的两侧,且两个限位环分别套设在转轴上,两个支撑板位于转轴的外侧,且两个支撑板的内侧与转轴的两端固定连接,两个支撑板固定安装在套壳的内侧底部。

进一步的,增压机构包括连接管、挡管、密封环板、手柄、箱体、箱盖和若干个硬质滤板,箱体的一侧外缘与套壳的一侧外缘固定连接,箱体的另一侧外缘上开设有若干个出气孔,箱盖可拆卸的安装在箱体的开口处,连接管固定安装在箱体内,且连接管的一端穿过箱体与直通管的一端固定连接,连接管的另一端穿过箱体位于箱体的外侧,若干个硬质滤板均位于箱体的内侧,若干个硬质滤板均与箱体可拆卸连接,且若干个硬质滤板沿着连接管的轴线方向均匀分布,且每个硬质滤板的周壁与箱体的内周壁贴合,连接管均穿过每个连接管,且连接管的外缘上开设有若干个弧形缺口,且若干个弧形缺口沿着连接管的轴线方向均匀分布,且每个硬质滤板远离肺活量检测机构的一侧均固定设置有过滤棉网,挡管位于连接管内,且挡管的外缘与连接管的内缘贴合,密封环板可拆卸的安装在挡管远离肺活量检测机构的一端,手柄固定安装在密封环板上。

进一步的,吹气机构包括软管、扁吹嘴和两个支撑座,软管的一端与方形板的一端固定连接,且扁吹嘴固定安装在软管的另一端上,两个支撑座固定安装在套壳的顶部,且软管与两个支撑座可拆卸连接。

一种医用肺活量训练设备的工作方法,其特征在于,

s1:患者吹气,吹动防倒吸装置;

通过患者对扁吹嘴进行吹气,进而使得吹出的气体沿着软管进入到方形板上,当患者进行吹气经过方形板和方管的气体将进入到支管内,由于弹性拉绳的拉力作用,使得弹性拉绳对开合板进行拉紧,进而使得开合板对支管进行堵塞,再通过患者吹气的作用力,进而对开合板进行吹动,通过抵触弹簧的作用,进而使得滑板不会在水平杆上滑动,进而使得开合板沿着滑板的顶部铰接处进行转动,进而使得气体经过支管;

s2:患者肺部的恢复情况判断;

经过支管的气体在经过方形板和方管进入到直通管内,由于扇叶的顶部插设在直通管内,进而使得吹出的气体进而吹动扇叶,使得扇叶沿着转轴进行转动,通过患者吹出的气体使得扇叶所转动的圈速和速度,进而判断患者肺部的恢复情况,且能够对患者进行锻炼;

s3:患者吹气难度调节;

当需要增加患者吹动扇叶的难度时,通过挡管将相应等级层数上的弧形缺口进行堵塞,进而使得患者吹出的气体经过若干层硬质滤板和过滤棉网,由于吹出的气体经过若干层硬质滤板和过滤棉网的堵塞和过滤,进而使得吹出的气体难以从箱体上的出气孔排除,进而增加了肺活量检测机构内部的压强,使得患者难以吹气,当不需要增加患者吹动扇叶的难度,将挡管完全插入到连接管内,使得挡管将连接管上的弧形缺口都进行堵塞,再将密封环板从挡管上拆卸下来,进而使得吹出的气体直接沿着挡管吹出;

s4:患者吸气,吸入氧气;

当患者进行吸气时,患者的吸力将会作用在开合板上,通过限位板对开合板的顶部进行抵触,进而使得开合板的底端将会向下滑动,进而使得开合板的底端对滑板的抵触,进而使得滑板对水平杆和安装板进行抵触,进而使得安装板对连接条进行下压,进而使得连接条对升降板进行下压,使得升降板对升降弹簧进行压缩,从而使得滑板能够在水平杆上进行滑动,进而使得氧气罐内的氧气经过竖管在经过支管,进而进入到连接机构内,在通过吹气机构,进而被患者进行吸取。

本发明的有益效果:该医用肺活量训练设备及其工作方法,当患者进行吹气时防倒吸装置能够快速与支管产生供患者吹气的气体通过的间隙,进而能够让患者的吹出的气体及时通过,且不会让患者吹出的气体对氧气进行过渡的污染,当患者进行吸气时防倒吸装置能够供患者及时将氧气罐的氧气进行吸取,且患者进行吸气的过程中,患者的嘴部不需要从扁吹嘴上移开,且吹出的气体不会重新回到患者的肺部,避免了病菌沿着吹出的气体回到患者的肺部,减低了患者患病的可能性,提高了患者的积极性。

附图说明

为了更清楚地说明本发明实施例的技术方案,下面将对本发明实施例中所需要使用的附图作简单地介绍。

图1为本发明的立体结构示意图;

图2为本发明的主视图;

图3为防倒吸装置的立体结构示意图;

图4为本发明的局部立体结构示意图;

图5为本发明的局部立体结构剖视图;

图6为本发明的局部立体结构示意图二;

图7为本发明的局部立体结构示意图三;

图8为升降机构的立体结构示意图;

图9为连接机构的立体结构分解示意图;

图10为肺活量检测机构的主视图;

图11为肺活量检测机构的局部立体结构分解示意图;

图12为增压机构的立体结构分解示意图;

图13为增压机构的局部立体结构分解示意图;

图中:

1、吹气机构;1a、软管;1b、扁吹嘴;1c、支撑座;

2、肺活量检测机构;2a、直通管;2a1、避让缺口;2b、扇叶;2c、转轴;2d、限位环;2e、支撑板;2f、套壳;2h、透明板;

3、增压机构;3a、硬质滤板;3b、连接管;3c、过滤棉网;3d、挡管;3e、密封环板;3f、手柄;3h、箱体;3i、箱盖;

4、把手;

5、连接机构;5a、方形板;5b、方管;

6、氧气罐;

7、水平抵紧机构;7a、水平杆;7b、安装板;7c、抵触弹簧;

8、升降机构;8a、升降弹簧;8b、竖直导杆;8c、抵板;8d、升降板;8e、连接条;8f、密封条;

9、开合机构;9a、倾斜拉紧机构;9a1、竖直拉板;9a2、弹性拉绳;9a3、第一拉环;9a4、第二拉环;9b、限入板;9c、开合板;9d、限位板;9e、滑板;

10、支管;

11、竖管。

具体实施方式

下面结合附图并通过具体实施方式来进一步说明本发明的技术方案。

其中,附图仅用于示例性说明,表示的仅是示意图,而非实物图,不能理解为对本专利的限制;为了更好地说明本发明的实施例,附图某些部件会有省略、放大或缩小,并不代表实际产品的尺寸。

参照图1至图13所示的一种医用肺活量训练设备,包括吹气机构1、肺活量检测机构2、增压机构3和防倒吸装置,防倒吸装置的一侧固定安装在肺活量检测机构2的一侧上,且防倒吸装置与肺活量检测机构2内部连通,增压机构3固定安装在肺活量检测机构2的另一侧,且增压机构3与肺活量检测机构2内部连通,吹气机构1的一端固定安装在防倒吸装置的另一侧,且吹气机构1与防倒吸装置内部连通,且吹气机构1可拆卸的安装在肺活量检测机构2的顶部,且肺活量检测机构2和增压机构3的底部均固定设置有便于患者抓紧的把手4,防倒吸装置包括支管10、竖管11、氧气罐6、水平抵紧机构7、开合机构9、两个升降机构8和连接机构5,两个连接机构5分别固定安装在支管10的两侧,且一个连接机构5与吹气机构1连接,另一个连接机构5与肺活量检测机构2连接,竖管11固定安装在支管10的底部,且竖管11与支管10内部连通,且竖管11与支管10的连通处形成一个方形缺口,氧气罐6固定安装在竖管11的底部,且氧气罐6的出气口与竖管11内部连通,水平抵紧机构7能够上的滑动的安装在竖管11内,两个升降机构8固定安装在竖管11的外侧,水平抵紧机构7位于两个升降机构8之间,水平抵紧机构7的底部与升降机构8的顶部固定连接,开合机构9位于用于开合方形缺口的安装在支管10内,且开合机构9与水平抵紧机构7滑动连接。

水平抵紧机构7包括两个水平杆7a、安装板7b和抵触弹簧7c,安装板7b位于竖管11内,且两个安装板7b的外侧与竖管11的内侧贴合,两个水平杆7a位于两个安装板7b之间,且每个水平杆7a的两端分别与两个安装板7b固定连接,两个抵触弹簧7c分别套设在两个水平杆7a上,且开合机构9均与两个水平杆7a滑动连接,每个抵触弹簧7c的同一端与开合机构9抵触,且另一端与安装板7b抵触,每个安装板7b的底部均分别一个升降机构8的顶部固定连接。

开合机构9包括倾斜拉紧机构9a、限入板9b、开合板9c、限位板9d和两个滑板9e,两个滑板9e能够滑动的安装在两个水平杆7a上,且每个滑板9e的一端与抵触弹簧7c的一端抵触,每个滑板9e的另一端与安装板7b抵触,开合板9c呈倾斜的位于两个滑板9e的顶部,且开合板9c的底端均与两个滑板9e的顶部铰接,倾斜拉紧机构9a用于对开合板9c拉紧的固定安装在支管10上,且倾斜拉紧机构9a位于开合板9c靠近吹气机构1出气口的一侧,开合板9c的顶部呈朝向肺活量检测机构2的倾斜,限位板9d呈倾斜的固定安装在支管10的内侧顶部,且限位板9d位于开合板9c靠近倾斜拉紧机构9a的一侧,且限位板9d与开合板9c抵触,限入板9b位于开合板9c远离倾斜拉紧机构9a的一侧,且限入板9b的顶端与开合板9c顶部外缘铰接,且限入板9b和开合板9c的宽度等于支管10内部水平方向的宽度。开合板9c和滑板9e之间可以增加密封橡胶,进而将开合板9c和滑板9e之间的微小缝隙堵塞,限入板9b与开合板9c之间可以增加密封橡胶,进而将开合板9c和限入板9b之间的微小缝隙堵塞,抵触弹簧7c的弹力最好大于倾斜拉紧机构9a的弹性拉力,进而使得当患者吹气时,开合板9c沿着与滑板9e的铰接处进行转动下压时滑板9e不会在水平杆7a的水平方向发生滑动,且升降机构8上弹簧的弹力大于抵触弹簧7c的弹力,进而使得患者进行吸气时,升降机构8进行下压的过程中,抵触弹簧7c对滑板9e的阻塞较小,便于对竖管11上连接的氧气罐6进行吸气,通过限入板9b和开合板9c形成的三角结构,进而将支管10和竖管11形成的方形缺口进行密封关闭,防止患者呼出的大量气体进入到氧气罐6内部,当患者进行吹气时,经过连接机构5的气体将进入到支管10内,由于倾斜拉紧机构9a的拉力作用,使得倾斜拉紧机构9a对开合板9c进行拉紧,进而使得开合板9c对支管10进行堵塞,再通过患者吹气的作用力,进而对开合板9c进行吹动,进而使得开合板9c沿着滑板9e的顶部铰接处进行转动,进而使得气体经过支管10,当患者进行吸气时,通过限位板9d对开合板9c的顶部进行抵触,通过吸气的作用力作用在开合板9c上,进而开合板9c底端对升降机构8上的弹簧进行压缩,进而使得滑板9e沿着水平杆7a进行水平滑动,进而使得氧气罐6内的氧气经过竖管11在经过支管10,进而进入到连接机构5内,在通过吹气机构1,进而被患者进行吸取,此处通过受力分析当中的平行四边形法则便于分析出开合板9c的受力运动情况。

倾斜拉紧机构9a包括竖直拉板9a1、弹性拉绳9a2、第一拉环9a3和第二拉环9a4,竖直拉板9a1呈竖直固定安装在支管10的顶部,第一拉环9a3固定安装在竖直拉板9a1的顶部外缘,第二拉环9a4固定安装在开合板9c靠近竖直拉板9a1的一侧,且弹性拉绳9a2位于第一拉环9a3和第二拉环9a4之间,且弹性拉绳9a2的一端与第一拉环9a3固定连接,弹性拉绳9a2的另一端与第二拉环9a4固定连接。通过弹性拉绳9a2的作用,进而对开合板9c进行拉动,使得开合板9c能够对支管10进行堵塞。

每个升降机构8均包括抵板8c、升降板8d、两个升降弹簧8a、竖直导杆8b、连接条8e和密封条8f,抵板8c固定安装在竖管11的外侧,且两个连接条8e固定安装在安装板7b的底部,且两个连接条8e的同一端穿过竖管11与升降板8d固定连接,竖管11上开设有供连接条8e上下滑动的条形滑槽,两个竖直导杆8b的底部固定安装在抵板8c的顶部,且两个竖直导杆8b的顶部穿过升降板8d,且升降板8d均与两个竖直导杆8b滑动连接,两个升降弹簧8a分别套设在两个竖直导杆8b上,且每个升降弹簧8a的顶端与升降板8d的底部抵触,每个升降弹簧8a的底端与抵板8c的顶部抵触。升降板8d的底部固定设置有用于堵塞条形滑槽的两个密封条8f。通过开合板9c的底端对滑板9e的抵触,进而使得滑板9e对水平杆7a和安装板7b进行抵触,进而使得安装板7b对连接条8e进行下压,进而使得连接条8e对升降板8d进行下压,使得升降板8d对升降弹簧8a进行压缩,从而使得滑板9e能够在水平杆7a上进行滑动,进而使得氧气罐6内的氧气经过竖管11在经过支管10,进而进入到连接机构5内,在通过吹气机构1,进而被患者进行吸取。

每个连接机构5均包括方形板5a和方管5b,方管5b的一端与支管10的一端固定连接,方形板5a的另一端与方形板5a的一端固定连接,且方形板5a和方管5b的外缘形状相同,方形板5a上开设有供气体进入到方管5b内的穿孔。通过两个方管5b将两个方形板5a与支管10的两端连接起来,通过一个方形板5a进而将吹气机构1与方管5b连接起来,通过另一个方形板5a,进而将肺活量检测机构2与方管5b连接起来。

肺活量检测机构2包括直通管2a、扇叶2b、套壳2f、两个限位环2d、支撑板2e、透明板2h,套壳2f的一侧外缘与增压机构3固定连接,两个透明板2h固定安装在套壳2f开口处的两侧上,直通管2a位于套壳2f内,且直通管2a的一端穿过套壳2f与增压机构3内部连接,直通管2a的另一端穿过套壳2f与方形板5a的一端固定连接,扇叶2b位于直通管2a的正下方,且扇叶2b的顶部插入直通管2a内,直通管2a上开设有供扇叶2b插入的避让缺口2a1,直通管2a的中心竖截面与扇叶2b的中心竖截面共平面,转轴2c插入扇叶2b的中心孔内,且两个限位环2d位于扇叶2b的两侧,且两个限位环2d分别套设在转轴2c上,两个支撑板2e位于转轴2c的外侧,且两个支撑板2e的内侧与转轴2c的两端固定连接,两个支撑板2e固定安装在套壳2f的内侧底部。通过患者吹出的气体经过连接机构5进入到直通管2a内,由于扇叶2b的顶部插设在直通管2a内,进而使得吹出的气体进而吹动扇叶2b,使得扇叶2b沿着转轴2c进行转动,通过患者吹出的气体使得扇叶2b所转动的圈速和速度,进而判断患者肺部的恢复情况,且能够对患者进行锻炼。

增压机构3包括连接管3b、挡管3d、密封环板3e、手柄3f、箱体3h、箱盖3i和若干个硬质滤板3a,箱体3h的一侧外缘与套壳2f的一侧外缘固定连接,箱体3h的另一侧外缘上开设有若干个出气孔,箱盖3i可拆卸的安装在箱体3h的开口处,连接管3b固定安装在箱体3h内,且连接管3b的一端穿过箱体3h与直通管2a的一端固定连接,连接管3b的另一端穿过箱体3h位于箱体3h的外侧,若干个硬质滤板3a均位于箱体3h的内侧,若干个硬质滤板3a均与箱体3h可拆卸连接,且若干个硬质滤板3a沿着连接管3b的轴线方向均匀分布,且每个硬质滤板3a的周壁与箱体3h的内周壁贴合,连接管3b均穿过每个连接管3b,且连接管3b的外缘上开设有若干个弧形缺口,且若干个弧形缺口沿着连接管3b的轴线方向均匀分布,且每个硬质滤板3a远离肺活量检测机构2的一侧均固定设置有过滤棉网3c,挡管3d位于连接管3b内,且挡管3d的外缘与连接管3b的内缘贴合,密封环板3e可拆卸的安装在挡管3d远离肺活量检测机构2的一端,手柄3f固定安装在密封环板3e上。当需要增加患者吹动扇叶2b的难度,通过将挡管3d插入到连接管3b内,通过挡管3d从连接管3b的端部插入到连接管3b内,而穿过的硬质滤板3a的数量,进而代表患者吹动扇叶2b转动的难度等级,当患者吹出的气体通过直通管2a进入到连接管3b内时,由于挡管3d将相应层数上的弧形缺口进行堵塞,进而使得患者吹出的气体只能经过若干层硬质滤板3a和过滤棉网3c,通过过滤棉网3c对吹出的气体进行过滤,由于吹出的气体经过若干层硬质滤板3a和过滤棉网3c的堵塞和过滤,进而使得吹出的气体难以从箱体3h上的出气孔排除,进而增加了肺活量检测机构2内部的压强,使得患者难以吹气,当不需要增加患者吹动扇叶2b的难度,将挡管3d完全插入到连接管3b内,使得挡管3d将连接管3b上的弧形缺口都进行堵塞,再将密封环板3e从挡管3d上拆卸下来,进而使得吹出的气体直接沿着挡管3d吹出,挡管3d的外表面和连接管3b的内表面存在摩擦力,使得患者吹出的气体不会带动挡管3d沿着连接管3b的内管滑动,通过箱盖3i与箱体3h之间可拆卸连接,过滤棉网3c与箱体3h之间可拆卸连接,便于患者对硬质滤板3a的清洗和过滤棉网3c的更换。

吹气机构1包括软管1a、扁吹嘴1b和两个支撑座1c,软管1a的一端与方形板5a的一端固定连接,且扁吹嘴1b固定安装在软管1a的另一端上,两个支撑座1c固定安装在套壳2f的顶部,且软管1a与两个支撑座1c可拆卸连接。通过患者对扁吹嘴1b进行吹气,进而使得吹出的气体沿着软管1a进入到方形板5a上,通过两个支撑座1c对软管1a起到支撑和固定的作用。

一种医用肺活量训练设备的工作方法,其特征在于,

s1:患者吹气,吹动防倒吸装置;

通过患者对扁吹嘴1b进行吹气,进而使得吹出的气体沿着软管1a进入到方形板5a上,当患者进行吹气经过方形板5a和方管5b的气体将进入到支管10内,由于弹性拉绳9a2的拉力作用,使得弹性拉绳9a2对开合板9c进行拉紧,进而使得开合板9c对支管10进行堵塞,再通过患者吹气的作用力,进而对开合板9c进行吹动,通过抵触弹簧7c的作用,进而使得滑板9e不会在水平杆7a上滑动,进而使得开合板9c沿着滑板9e的顶部铰接处进行转动,进而使得气体经过支管10;

s2:患者肺部的恢复情况判断;

经过支管10的气体在经过方形板5a和方管5b进入到直通管2a内,由于扇叶2b的顶部插设在直通管2a内,进而使得吹出的气体进而吹动扇叶2b,使得扇叶2b沿着转轴2c进行转动,通过患者吹出的气体使得扇叶2b所转动的圈速和速度,进而判断患者肺部的恢复情况,且能够对患者进行锻炼;

s3:患者吹气难度调节;

当需要增加患者吹动扇叶2b的难度时,通过挡管3d将相应等级层数上的弧形缺口进行堵塞,进而使得患者吹出的气体经过若干层硬质滤板3a和过滤棉网3c,由于吹出的气体经过若干层硬质滤板3a和过滤棉网3c的堵塞和过滤,进而使得吹出的气体难以从箱体3h上的出气孔排除,进而增加了肺活量检测机构2内部的压强,使得患者难以吹气,当不需要增加患者吹动扇叶2b的难度,将挡管3d完全插入到连接管3b内,使得挡管3d将连接管3b上的弧形缺口都进行堵塞,再将密封环板3e从挡管3d上拆卸下来,进而使得吹出的气体直接沿着挡管3d吹出;

s3:患者吸气,吸入氧气;

当患者进行吸气时,患者的吸力将会作用在开合板9c上,通过限位板9d对开合板9c的顶部进行抵触,进而使得开合板9c的底端将会向下滑动,进而使得开合板9c的底端对滑板9e的抵触,进而使得滑板9e对水平杆7a和安装板7b进行抵触,进而使得安装板7b对连接条8e进行下压,进而使得连接条8e对升降板8d进行下压,使得升降板8d对升降弹簧8a进行压缩,从而使得滑板9e能够在水平杆7a上进行滑动,进而使得氧气罐6内的氧气经过竖管11在经过支管10,进而进入到连接机构5内,在通过吹气机构1,进而被患者进行吸取。

工作原理:当需要使用该设备对患者进行训练时,通过患者对扁吹嘴1b进行吹气,进而使得吹出的气体沿着软管1a进入到方形板5a上,当患者进行吹气经过方形板5a和方管5b的气体将进入到支管10内,由于弹性拉绳9a2的拉力作用,使得弹性拉绳9a2对开合板9c进行拉紧,进而使得开合板9c对支管10进行堵塞,再通过患者吹气的作用力,进而对开合板9c进行吹动,通过抵触弹簧7c的作用,进而使得滑板9e不会在水平杆7a上滑动,进而使得开合板9c沿着滑板9e的顶部铰接处进行转动,进而使得气体经过支管10,经过支管10的气体在经过方形板5a和方管5b进入到直通管2a内,由于扇叶2b的顶部插设在直通管2a内,进而使得吹出的气体进而吹动扇叶2b,使得扇叶2b沿着转轴2c进行转动,通过患者吹出的气体使得扇叶2b所转动的圈速和速度,进而判断患者肺部的恢复情况,且能够对患者进行锻炼,当需要增加患者吹动扇叶2b的难度时,通过挡管3d将相应等级层数上的弧形缺口进行堵塞,进而使得患者吹出的气体经过若干层硬质滤板3a和过滤棉网3c,由于吹出的气体经过若干层硬质滤板3a和过滤棉网3c的堵塞和过滤,进而使得吹出的气体难以从箱体3h上的出气孔排除,进而增加了肺活量检测机构2内部的压强,使得患者难以吹气,当不需要增加患者吹动扇叶2b的难度,将挡管3d完全插入到连接管3b内,使得挡管3d将连接管3b上的弧形缺口都进行堵塞,再将密封环板3e从挡管3d上拆卸下来,进而使得吹出的气体直接沿着挡管3d吹出,当患者进行吸气时,患者的吸力将会作用在开合板9c上,通过限位板9d对开合板9c的顶部进行抵触,进而使得开合板9c的底端将会向下滑动,进而使得开合板9c的底端对滑板9e的抵触,进而使得滑板9e对水平杆7a和安装板7b进行抵触,进而使得安装板7b对连接条8e进行下压,进而使得连接条8e对升降板8d进行下压,使得升降板8d对升降弹簧8a进行压缩,从而使得滑板9e能够在水平杆7a上进行滑动,进而使得氧气罐6内的氧气经过竖管11在经过支管10,进而进入到连接机构5内,在通过吹气机构1,进而被患者进行吸取。

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