一种血液透析仪的防堵塞回路的制作方法

文档序号:17312107发布日期:2019-04-05 20:17阅读:328来源:国知局
一种血液透析仪的防堵塞回路的制作方法

本实用新型涉及血液透析仪领域,具体为一种血液透析仪的防堵塞回路。



背景技术:

血液透析仪分为血液监护警报系统和透析液供给系统两部分。血液监护警报系统包括血泵、肝素泵、动静脉压监测和空气监测等;透析液供给系统包括温度控制系统、配液系统、除气系统、电导率监测系统、超滤监测和漏血监测等部分组成。其工作原理是:透析用浓缩液和透析用水经过透析液供给系统配制成合格的透析液,通过血液透析器,与血液监护警报系统引出的病人血液进行溶质弥散、渗透和超滤作用;作用后的病人血液通过血液监护警报系统返回病人体内,同时透析用后的液体作为废液由透析液供给系统排出;不断循环往复,完成整个透析过程。

现有的血液透析仪存下以下缺陷:1.由于血液本身具有凝结的能力,在有伤口时这种功能是为了封住伤口,但是在透析时,血液输入人体,如果存在凝结的情况,这种情况对病人的生命具有很大威胁。2.目前透析仪的回路在将血液输回人体时破坏一部分的血细胞,对于本就虚弱的病人,更是一种消耗,不利于病人的治疗。



技术实现要素:

本实用新型的目的在于提供一种血液透析仪的防堵塞回路,以解决上述背景技术中提出的问题。

为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:一种血液透析仪的防堵塞回路,包括控制箱、泵体、电路板和单向阀门,所述控制箱的右侧与泵体的左侧固定连接,所述电路板通过安装柱固定在控制箱的内部左侧,控制箱的中部侧壁固定安装有伺服电机所述伺服电机的转轴与驱动杆的一端固定连接,驱动杆的另一端与连接杆的左端旋转连接,连接杆的右端与推拉杆的左端旋转连接,推拉杆贯穿泵体的左侧壁;

泵体的内部设置有泵腔,泵腔的中部固定有活塞膜,活塞膜的中部与推拉杆的右端固定,并通过固定铆钉锁紧,泵体的右侧设有两个通孔,通孔的外侧均固定连接有管口,上述两个通孔的内端与泵腔连通,两个通孔的内部均设有单向阀门;

位于上部的单向阀门从右向左导通,位于下部的单向阀门从左向右导通,单向阀门的一端设有出口,单向阀门的另一端设有入口,位于入口端的内侧中心部固定有电磁驱动装置,电磁驱动装置的左侧壁贯穿有阀片杆,阀片杆的左端与阀片固定连接,阀片杆的右端固定连接有永磁体,永磁体位于电磁驱动装置的内腔,永磁体的左侧设有电磁线圈,电磁线圈套在阀片杆的外部,阀片杆与电磁驱动装置的左侧内壁固定连接,永磁体的右侧与复位弹簧的左端连接,复位弹簧的右侧与电磁驱动装置的右侧内壁固定连接。

优选的,所述控制箱的上侧壁设置有散热孔,散热孔为条形孔,散热孔至少设有五个,并且均匀设置。

优选的,所述泵腔的左侧壁上部开设有泄压孔,泄压孔为条形孔。

优选的,所述管口为半球形空腔,管口的外端侧边设有防滑棱。

优选的,所述单向阀门的出口为圆孔,所述阀片为圆片,阀片的直径大于出口直径。

优选的,所述阀片杆与阀片垂直设置。

优选的,所述电磁线圈通电时的右端极性与永磁体的左端极性相同。

优选的,所述伺服电机与电路板电性连接,所述电磁线圈与电路板电性连接。

与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:1.本实用新型通过加入活塞膜结构,能够较为温和的进行泵血,避免采用离心式的血泵造成的凝结堵塞,由于活塞膜在活动时,具有晃动血液的作用,因此能够防止血液凝结,对治疗的过程的安全性有较大前提高。2.通过活塞膜,能够避免对血细胞的损伤,从而使血液经过透析之后,提高血细胞的输回率,有利病人的治疗。综上所述,本实用新型的结构简单,与血液接触表面积小,防止血液凝结,降低血细胞的损耗,具有较好市场前景。

附图说明

图1为本实用新型结构剖视意图;

图2为本实用新型的单向阀门剖视图。

图中:1控制箱、2泵体、3电路板、4安装柱、5伺服电机、6驱动杆、7连接杆、8推拉杆、9散热孔、10泵腔、11泄压孔、12活塞膜、13固定铆钉、14管口、15防滑棱、16单向阀门、17出口、18入口、19电磁驱动装置、20阀片杆、21阀片、22永磁体、23电磁线圈、24复位弹簧。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,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,都属于本实用新型保护的范围。

请参阅图1-2,本实用新型提供一种技术方案:一种血液透析仪的防堵塞回路,包括控制箱1、泵体2、电路板3和单向阀门16,控制箱1的右侧与泵体2的左侧固定连接,电路板3通过安装柱4固定在控制箱1的内部左侧,控制箱1的中部侧壁固定安装有伺服电机5,伺服电机5的转轴与驱动杆6的一端固定连接,驱动杆6的另一端与连接杆7的左端旋转连接,连接杆7的右端与推拉杆8的左端旋转连接,推拉杆8贯穿泵体2的左侧壁;

泵体2的内部设置有泵腔10,泵腔10的中部固定有活塞膜12,活塞膜12的中部与推拉杆8的右端固定,并通过固定铆钉13锁紧,泵体2的右侧设有两个通孔,通孔的外侧均固定连接有管口14,上两个通孔的内端与泵腔10连通,两个通孔的内部均设有单向阀门16;

位于上部的单向阀门16从右向左导通,位于下部的单向阀门16从左向右导通,单向阀门16的一端设有出口17,单向阀门16的另一端设有入口18,位于入口18端的内侧中心部固定有电磁驱动装置19,电磁驱动装置19的左侧壁贯穿有阀片杆20,阀片杆20的左端与阀片21固定连接,阀片杆20的右端固定连接有永磁体22,永磁体22位于电磁驱动装置19的内腔,永磁体22的左侧设有电磁线圈23,电磁线圈23套在阀片杆20的外部,阀片杆20与电磁驱动装置19的左侧内壁固定连接,永磁体22的右侧与复位弹簧24的左端连接,复位弹簧24的右侧与电磁驱动装置19的右侧内壁固定连接。

控制箱1的上侧壁设置有散热孔9,散热孔9为条形孔,散热孔9至少设有五个,并且均匀设置。散热孔9用于对伺服电机5进行散热。泵腔10的左侧壁上部开设有泄压孔11,泄压孔11为条形孔。泄压孔11用于在活塞膜12运行时的压强变化进行及时的平衡,降低伺服电机5的负载。管口14为半球形空腔,管口14的外端侧边设有防滑棱15。管口14用于连接输血的管道,防滑棱15用于提高输血管道的摩擦力,防止在运行时管道脱落。单向阀门16的出口17为圆孔,阀片21为圆片,阀片21的直径大于出口17直径。在需要封闭时,控制阀片21将出口17堵住,需要导通时,阀片21离开出口17,将单向阀门16导通。阀片杆20与阀片21垂直设置。电磁线圈23通电时的右端极性与永磁体22的左端极性相同。伺服电机5与电路板3电性连接,电磁线圈23与电路板3电性连接。

工作原理:在使用时,将上侧的管口14与血液的输入管连接,下侧的管口14与血液输出管连接,伺服电机5开启之后,带动驱动杆6以伺服电机5的转轴为中心旋转,经过连接杆7的带动,能够带动推拉杆8进行左右方向的往复运动,推拉杆8带动活塞膜12运动,在活塞膜12向左侧运动时,上侧的单向阀门16导通,下侧的单向阀门16关闭,向泵腔10内吸取血液,当活塞膜12向右侧运动时,上侧的单向阀门16关闭通,下侧的单向阀门16导通,活塞膜12挤压泵腔10内的血液从下侧的单向阀门16流出,完成一个周期。单向阀门16的导通和关闭主要由电磁线圈23控制,需要打开时,电磁线圈23通电,与永磁体22相互排斥,带动阀片21打开,需要关闭时,电磁线圈23断电,永磁体22在复位弹簧24的推动下,带动阀片21将出口17封闭。本实用新型的构造简单,性能稳定,能够防人体心脏的功能,防止血液凝滞堵塞,减少血细胞的损伤,具有较好的市场前景。

尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

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