一种便携式麻醉机的制作方法

文档序号:11698450阅读:305来源:国知局
一种便携式麻醉机的制作方法与工艺

本发明涉及医疗器械技术领域,具体涉及一种便携式麻醉机。



背景技术:

麻醉机是通过机械回路将麻醉药送入患者的肺泡,形成麻醉药气体分压,弥散到血液后,对中枢神经系统直接发生抑制作用,从而产生全身麻醉的效果。麻醉机属于半开放式麻醉装置。它主要由麻醉蒸发罐、流量计、折叠式风箱呼吸机、呼吸回路(含吸、呼气单向活瓣及手动气囊)、波纹管路等部件组成。吸入麻醉是全身麻醉的重要组成部分。传统蒸发器多采用药物蒸发并通过空气运载、稀释后进入病人体内,目前的蒸发器麻醉药输出浓度最大输出量6%,精度0.2%。采用棉纱底部与药液接触,由于棉纱表面积大、虹吸力强,便于挥发性麻醉药物从液态挥发为气态。由于挥发性麻醉药物在不断挥发过程中自身温度不断降低,导致其挥发能力不断下降,使麻醉药物浓度逐渐降低。目前的解决方法为温度补偿法,需要外接电源或电池进行加热,无法适用于医院门急诊手术室、基层医院手术室、野战医院及医疗急救车等场所。

公开号为cn104147670的发明专利公开了一种无源便携式麻醉机,包括箱体、呼吸管路、呼气回路和氧气管,特征在于:箱体内上部设有麻醉气体浓度调控装置,在箱体内底部装有麻醉药废气吸收装置,麻醉药废气吸收装置包括麻醉药存储罐、废气吸收颗粒储存罐a和废气吸收颗粒储存罐b,废气吸收颗粒储存罐a底部连接有废气减压阀a,麻醉气体浓度调控装置底部连接有麻醉药主排气管和麻醉药次排气管,呼气回路一端延伸出箱体,另一端与废气吸收颗粒储存罐b连通,氧气管与麻醉气体浓度调控装置连通,呼吸管路与麻醉药次排气管连通。优点是:重量轻、适用范围广、无需外接电源,可维持挥发性麻醉药物浓度恒定;利用患者呼出气中的水与二氧化碳与麻醉药废气吸收装置反应产生热能维持麻醉药物温度恒定。

但该装置需要频繁更换两种不同废弃吸收颗粒,不仅繁琐,而且这两种物质在发热过程中本身也会产生一定的气体,如果这两种材料不纯净的时候,可能产生其他有毒有害的气体,这些气体混入麻醉剂蒸气中会对人体健康造成威胁。



技术实现要素:

本发明的目的是克服现有技术的不足,提供一种基于气管内插管的引流装置,所采取的具体技术方案是:

一种便携式麻醉机,包括箱体,箱体内固设的麻醉剂蒸发罐,其特征在于:所述的麻醉剂蒸发罐的材质为导电不导磁的金属,被同材质的隔板分割为盛放麻醉剂的上罐体和下端开口的下罐体,下罐体的罐壁外侧沿周向均匀固设偶数个第一永磁铁,任一相邻两个第一永磁铁的磁极相反排列;隔板的中心固设第一轴承,箱体的底壁上、第一轴承的正下方固设第二轴承,箱体的底壁上、麻醉剂蒸发罐以外设置第三轴承,箱体的顶壁上、麻醉剂蒸发罐以外设置第四轴承,第一轴承与第二轴承之间枢设第一轴,第一轴上、下罐体内固设导电不导磁材质的转轮,转轮上对应于第一永磁铁的位置沿其周向均匀设置偶数个第二永磁铁,第二永磁铁与下罐体的内壁存在间隙,任一相邻两个第二永磁铁的磁极相反排列;第一轴上、转轮的下方固设第一齿轮,第三轴承与第四轴承之间枢设第二轴,第二轴上、对应于第一齿轮上固设与第一齿轮啮合的第二齿轮,第二齿轮的齿数大于第一齿轮的齿数二倍以上;第二轴穿过箱体的顶壁后固设摇臂,摇臂的另一端枢设摇把。

还可以是,转轮的周向外圆面上通过铆钉固设牛皮带,牛皮带的内侧固设所述的第二永磁铁,第二永磁铁与转轮的周向外圆面相抵接。

进一步是,所述的上罐体顶端封闭并设置注液口和出气管与其内腔相通,通过注液口向内注入麻醉剂,通过出气管将麻醉剂送入患者的肺泡。

与现有技术相比,本发明无需电能等其他能源,通过人力很快就能降温到提升,非常方便,无需频繁更换两种不同废弃吸收颗粒,而且不会产生有害气体。

附图说明

图1为本发明的结构示意图。

图2为图1局部剖视图。

图3为本发明另一视角的局部剖视图。

图4为图3中的正视图。

图5为图4中虚框处的局部放大图。

图6图3为本发明又一视角的局部剖视图。

图7为本发明部分部件的结构示意图。

图8为本发明部分部件另一视角的结构示意图。

图9为图8中虚框处的局部放大图。

具体实施方式

下面将结合附图对本发明的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。

在本发明的描述中,需要说明的是,术语“中心”、“上”、“下”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明的限制。在本发明的描述中,需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“固接”、“相通”应做广义理解,例如固接可以是焊接连接,也可以是可拆卸螺栓固定连接。对于本领域的普通技术人员而言,可以具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义。

实施例1,参见附图,一种便携式麻醉机,包括箱体1,箱体内固设的麻醉剂蒸发罐2,所述的麻醉剂蒸发罐2的材质为铝,铝质的隔板21分割为盛放麻醉剂的上罐体22和下端开口的下罐体23,下罐体23的罐壁外侧沿周向均匀固设偶数12个第一永磁铁3,任一相邻两个第一永磁铁的磁极相反排列;隔板21的中心固设第一轴承41,箱体1的底壁上、第一轴承41的正下方固设第二轴承42,箱体1的底壁上、麻醉剂蒸发罐以外设置第三轴承43,箱体1的顶壁上、麻醉剂蒸发罐以外设置第四轴承44,第一轴承41与第二轴承42之间枢设第一轴6,第一轴6上、下罐体23内固设铝质的转轮7,转轮7的周向外圆面上对应于第一永磁铁的位置开设12个浅槽,每个浅槽内镶嵌1个第二永磁铁8,第二永磁铁的外端面与下罐体23的内壁存在间隙不能相互摩擦,任一相邻两个第二永磁铁的磁极相反排列;第一轴6上、转轮7的下方固设第一齿轮9,第三轴承与第四轴承44之间枢设第二轴5,第二轴5上、对应于第一齿轮9上固设与第一齿轮9啮合的第二齿轮10,第二齿轮10的齿数25个,第一齿轮9的齿数10个;第二轴5穿过箱体1的顶壁后固设摇臂11,摇臂11的另一端枢设摇把12。所述的上罐体22顶端封闭并设置注液口24和出气管25与其内腔相通,通过注液口24向内注入麻醉剂,通过出气管25将麻醉剂送入患者的肺泡。

在野外等环境下,当麻醉剂温度下降蒸发量不够的时候,手摇摇把使得转轮7相对于麻醉剂蒸发罐快速转动,交变的磁力线持续穿过下罐体23的罐壁,在罐壁内产生傅科(涡)电流,磁场变化越快,感应电动势越大,因而涡流也就越强,涡流能使罐壁发热,该热量传递到上罐体和隔板中,使麻醉剂温度得以上升。该装置无需电能等其他能源,通过人力很快就能降温到提升,非常方便。

实施例2,其他同实施例1,不同的是转轮7的周向外圆面上通过铆钉71固设牛皮带72,牛皮带72的内侧固设所述的第二永磁铁8,第二永磁铁8与转轮7的周向外圆面相抵接。采用这个方案,不仅能产生涡电流,而且由于第二永磁铁与第一永磁铁相遇的过程中,吸引和排斥交替产生,因此牛皮带的外表面与下罐体的内表面断续摩擦,牛皮的硬度远小于金属,因此不容易将罐壁磨损,而且摩擦过程中也同时会产生一定的热量,与涡电流产生的热量相互叠加,更能使麻醉剂快速地升温。

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