一种心肺复苏装置的制作方法

文档序号:15210117发布日期:2018-08-21 15:38阅读:193来源:国知局
技术简介:
本发明针对传统心肺复苏装置平台转换慢、操作复杂的问题,创新设计可前后移动的柔性平板,通过齿轮传动实现平板刚性化转换,并结合棘轮棘爪结构与步进电机驱动的自动按压系统,实现精准、稳定的胸部按压。装置在转运时柔性减震,按压时自动定位,显著提升操作效率与安全性。
关键词:心肺复苏装置,自动按压结构

本发明涉及外科用医疗器械领域,特别是一种心肺复苏装置。



背景技术:

心肺复苏技术广泛的应用到急诊科,由于急诊科转运过来的病患有很大一部分是为重病人,且多数是经急救车送到的,一般从急救车送到急诊科的路途中需要用到转运车,在从转运车到操作平台通常是医护人员拉扯病患身下的床单将病患转移到操作平台上,此时由于医护人员力度大小或者配合不熟练的情况下会造成病患在转运的过程中承受二次伤害,因此操作台必须选择柔性的承载体,这样能有效的减少在转运安置的过程中多病患极大的保护,由于有大部分的病患是危重病患在操作台上随时有心脏骤停的风险,因此现阶段需要一种能够快速在操作台上试试心肺复苏的装置,由于心肺复苏要求操作平台必须是刚性平台,因此现阶段亟需一种装置能够快速实现心肺复苏的同时满足转运过程中柔性平台的要求。

所以,本发明提供一种心肺复苏装置来解决以上问题。



技术实现要素:

针对上述情况,为克服现有技术之缺陷,本发明提供一种心肺复苏装置,有效的解决了现有心肺复苏过程中平台转换慢,操作复杂的问题。

其解决问题的技术方案包括水平放置且上端开口的第一箱体,第一箱体内设有一个可前后移动的平板,箱体左右两侧的内侧壁上分别设有一个齿面朝内的齿条,每个齿条前后方向上间隔均布有多个与其啮合且可前后移动的第一齿轮,每个第一齿轮的上端面同轴固定有一个第一螺纹杆,每个第一螺纹杆上端螺纹连接有一个与其配合的内螺纹管,多个内螺纹管的上端固定在平板的下底面,平板的下端面上与箱体的底面之间设有多个伸缩杆,伸缩杆的一端与平板的下端固定连接,另一端与箱体的底面滑动连接,每个伸缩杆的外侧套装有一个复位压簧;

所述平板的上方设有竖向放置且可上下移动的空心圆管,空心圆管的上方固定有一个下端开口的第二箱体,第二箱体内设有两个下端铰接的连杆且两个铰接的连杆构成v型结构,两个连杆下端铰接的一端固定在空心圆管上端,两个连杆上端与第二箱体的底面相接触,并可在其上左右移动,两个连杆的中间设有可间歇往复转动的卷线轮,卷线轮的左右两侧分别固定有一个与其对应测的连杆相连的绳索,卷线轮的转动经绳索带动连杆向中间运动并向下挤压空心圆管,空心圆管上套装有可使其向上复位的第二压簧,空心圆管内套设有可上下移动但不能转动的第二螺纹杆,第二螺纹杆套装有与其配合且上端面与空心圆管转动连接的螺母,第二螺纹杆螺纹升角大于第二螺纹杆与螺母所形成的螺旋副的当量摩擦角,螺母的外侧套装有棘轮,空心圆管上安装有与棘轮相配合的棘爪。

本发明构思新颖,结构巧妙,实用性强,通过一个可同时实现向上及向前运动的平板实现了在转运过程中以及心肺复苏过程中所需要的不同性质的操作平台,并在空心圆管与导杆的作用下实现心肺复苏过程更加快捷安全。

附图说明

图1为本发明主视剖面图。

图2为本发明图1中a区域局部放大图。

图3为本发明图1中c区域局部放大图。

图4为本发明后视图。

图5为本发明左视剖面图。

图6为本发明图4中b区域局部放大图。

图7为本发明俯视图。

图8为本发明弧形板的结构示意图。

图9为本发明棘轮棘爪配合结构示意图。

具体实施方式

以下结合附图对本发明的具体实施方式作进一步详细说明。

由图1至图9可知,本发明包括水平放置且上端开口的第一箱体1,第一箱体1内设有一个可前后移动的平板2,第一箱体1左右两侧的内侧壁上分别设有一个齿面朝内的齿条3,每个齿条3前后方向上间隔均布有多个与其啮合且可前后移动的第一齿轮4,每个第一齿轮4的上端面同轴固定有一个第一螺纹杆5,每个第一螺纹杆5上端螺纹连接有一个与其配合的内螺纹管6,多个内螺纹管6的上端固定在平板2的下底面,平板2的下端面上与第一箱体1的底面之间设有多个伸缩杆7,伸缩杆7的一端与平板2的下端固定连接,另一端与第一箱体1的底面滑动连接,每个伸缩杆7的外侧套装有一个复位压簧8;

所述平板2的上方设有竖向放置且可上下移动的空心圆管9,空心圆管9的上方固定有一个下端开口的第二箱体10,第二箱体10内设有两个下端铰接的连杆11且两个铰接的连杆11构成v型结构,两个连杆11下端铰接的一端固定在空心圆管9上端,两个连杆11上端与第二箱体10的底面相接触,并可在其上左右移动,两个连杆11的中间设有可间歇往复转动的卷线轮12,卷线轮12的左右两侧分别固定有一个与其对应测的连杆11相连的绳索13,卷线轮12的转动经绳索13带动连杆11向中间运动并向下挤压空心圆管9,空心圆管9上套装有可使其向上复位的第二压簧14,空心圆管9内套设有可上下移动但不能转动的第二螺纹杆15,第二螺纹杆15套装有与其配合且上端面与空心圆管9转动连接的螺母16,第二螺纹杆15螺纹升角大于第二螺纹杆15与螺母16所形成的螺旋副的当量摩擦角,螺母16的外侧套装有棘轮17,空心圆管9上安装有与棘轮17相配合的棘爪18。

为了实现空心圆管9的支撑作用,所述平板2的上方设有水平的横板19,空心圆管9的下端贯穿横板19并可在横板19上上下运动,空心圆管9的上端设有横杆,第二压簧13的上端固定在横杆上,下端固定在横板19的上表面,横板19的左右两侧分别设有固定在第一箱体1上的支撑板,横板19与支撑板构成一个矩形框体,第二箱体10的固定在横板19上,通过横板19的设置实现了空心圆管9、第二箱体10的固定并为第二压簧13提供支撑。

为了实现更便捷的辅助按压效果,所述平板2的上方设有两个左右对称的弧形板20,两个弧形板20的内弧面朝向平板2前后方向的中心线,弧形板20的外弧面沿其弧度方向设有多组第三压簧21,多组第三压簧21的一端固定在弧形板20上,另一端分别固定在横板19及横板19的支撑板上,构成多组第三压簧21带动弧形板20向平板2前后方向的中心线对中的结构,通过两个弧形板20的设置实现两个弧形板20以及多组第三压簧21的复位作用实现对人体的对中作用,并保证人体在上前向上运动的过程中保持胸口置于导杆17的正下方。

为了实现卷线轮12间歇往复转动,所述卷线轮12上套装有转动轴,转动轴贯穿第二箱体10的箱体壁并置于第二箱体10的外侧,转动轴置于第二箱体10外侧的一端套装有第二齿轮22,第二齿轮22上方设有可与其啮合的不完全齿轮23,不完全齿轮23上经轴连接有置于第二箱体10上的步进电机,通过步进电机输出动力带动不完全齿轮23转动从而实现不完全齿轮间歇驱动第二齿轮22转动,从而实现卷线轮12间歇往复转动。

为了实现第二螺纹杆15上下移动但不能转动,所述第二螺纹杆15的上端设有一个沿其轴向开设的截面为矩形的第一盲孔24,第一盲孔24内设有与其相配合且可产生相对滑动的竖杆25,竖杆25的上端固定在空心圆管9上,下端套装在第一盲孔24内,通过截面为矩形的第一盲孔24与矩形的竖杆25的配合有效的实现了第二螺纹杆15只能上下运动不能转动的技术要求。

为了实现第一齿轮4在运动过程更加稳定,所述第一齿轮4的下端面的中心上镶嵌一个可来回转动小球26,小球26伸出第一齿轮4的下端的部分的小于小球26的半径,通过小球26的设置实现在第一齿轮4向前运动的时候小球26可减少运动过程中所出现的摩擦,同时实现在第一齿轮4转动的时候小球26可实现辅助支撑作用,并有效的实现在第一齿轮4啮合齿条3的过程中第一齿轮4转动更加稳定。

为了实现伸缩杆7与第一箱体1的滑动连接,所述伸缩杆7的下端安装有第一转轮27,第一箱体1上设有前后方向设置且与第一转轮27相配合的矩形凹槽28,第一转轮27置于矩形凹槽28内,矩形凹槽28左右两侧的槽壁上设滑槽29,第一转轮27上同轴安装有一个与两侧滑槽29相配合的柱销30,柱销30可在滑槽29内滑动且不能脱离滑槽29,通过第一转轮27的设置有效的减小了伸缩杆7在前后移动过程中所要克服的摩擦力,并通过滑槽29和柱销30的配合实现伸缩杆7与第一箱体1不能相互脱离。

为了实现本装置的辅助支撑效果,所述平板2的左右两侧的侧壁上均布有多个第二盲孔31,每个第二盲孔31内安装有一个弹块32,弹块32靠近第二盲孔31底部的一端连接有第四压簧33,另一端可伸出第二盲孔31,通过弹块32和第二盲孔31的配合实现对平板2的辅助支撑实现在心肺复苏的过程中更加稳定。

为了实现本装置的支撑效果,所述第一箱体1的下部设有固定支架34,本装置置于固定支架34上。

为了减少连杆11上端在第二箱体10底面上滑动时的阻力,所述连杆11的上端设有第二转轮35,第二转轮35可第二箱体10底面上转动,通过安装第二转轮35实现将连杆11与第二箱体10底面之间滑动摩擦转变为滚动摩擦,使得连杆11运动更加方便。

本发明的具体工作过程是:装置的第一箱体1长度要小于平板2长度,本装置的初始状态为,所述平板2的上表面置于第一箱体1左右两侧的侧壁上端面的下方,此时第一齿轮4上的小球26不接触第一箱体1的下底面,同时弹块32置于第二盲孔31内并实现对第四压簧33的压缩,平板2的前端伸出第一箱体1的前端,使得在初始状态下平板2不置于第二螺纹杆15的下方。

在初始状态下,本装置接受急诊科从担架或者转运床上专运过来的病人,此时的病人多为危重病人,随时都有要做心肺复苏的可能,但在转运的过程中,通常是医护人员抓住病人身下的床单,将病人转运到床上,在这个过程中由于情况紧急,加上人手不足在转运病人的时候很有可能造成病人的二次伤害,在本装置上转运的时候,病人置于本装置上的瞬间在病人的自重作用下会实现平板2向下移动,平板2的下移会带动平板2下方的伸缩杆7收缩,此时套装在伸缩杆7上的复位压簧8受到挤压并实现弹性收缩,此时病人的重力在复位压簧8的弹力作用下会实现缓冲从而实现病人的软着陆。

保持病人平躺在平板2中间,头部向前,脸部朝上,此时如果病人情况稳定,不用移动平板2可就近进行治疗,一旦病人情况恶化需要心肺复苏的时候,可瞬间将平板2向前推动,在平板2向前运动的过程中,首先固定在矩形凹槽28内的第一转轮27会在矩形凹槽28内滑动,并在这个滑动过程中满足柱销30始终置于滑槽29内并使得平板2不会脱离第一箱体1,平板2的移动会带动平板2下方所固定的多个内螺纹管6一起向前移动,此移动过程中内螺纹管6带动第一螺纹杆5向前运动,第一螺纹杆5的运动带动其上固定的第一齿轮4向前移动,第一齿轮4的移动会使得其啮合齿条3,由于齿条3时固定在第一箱体1上的,因此在第一齿轮4向前运动的时候在齿条3的作用下会实现第一齿轮4的转动,第一齿轮4的转动会带动第一螺纹杆5转动,随着第一螺纹杆5的转动会使得第一螺纹杆5与内螺纹管6之间产生相对移动,此过程会实现第一螺纹杆5向下移动,再次移动过程中第一螺纹杆5伸出内螺纹管6的距离会增长并使得第一齿轮4持续的向下运动,并使得第一齿轮4下端面所固定的小球26接触到第一箱体1的底面,当小球26接触到第一箱体1的底面后第一螺纹杆5与内螺纹管6所形成的支柱会实现支撑平板2的效果,随着平板2的继续向前推动在第一齿轮4和齿条3的啮合下第一齿轮4会继续转动,并实现第一螺纹杆5与内螺纹管6所形成的支柱的长度变长,并在这个支柱的支撑作用下实现平板2在向前推移的过程中向上运动。

在平板2向上运动的过程中,由于在柱销30和滑槽29的配合下柱销30不能脱离滑槽29使得伸缩杆7变长,并在此过程中复位压簧8受到拉伸力并实现其拉伸并使其具有反弹的趋势和弹性势能。

随着平板2的向上运动会使得平板2两侧的第二盲孔31逐渐高于第一箱体1的左右两侧的框壁,当平板2上升到第一箱体1左右两侧框壁不再能够阻挡弹块32时,弹块32在第四压簧33的作用下弹出第二盲孔31并使得弹块32的一端置于第二盲孔31内,另一端伸出第二盲孔31并置于第一箱体1左右两侧的框壁上实现对平板2的辅助支撑。

随着平板2的向前向上运动,置于平板2正上方的病患的左右两侧肩膀会缓慢接触弧形板20,并在弧形板20和多组第三压簧21的作用下实现对病患的对中作用,并实现对病患两侧肩膀的固定,在此过程中由于病患有两个方向的运动即向上运动,此运动满足对病患的压紧作用,向前运动满足对病患的对中作用。

当推动病患实现病患胳膊的压紧后,此时也完成了对病患的对中作用,此时起到辅助支撑的弹块32也已经置于第一箱体1的左右两侧的框壁并起到辅助支撑的作用,此时病患的胸口正好置于第二螺纹杆15的正下方,为了实现在按压的过程中实现更好的按压效果以及对病患更好的保护,所述第二螺纹杆15的下端与人体相接触的位置安装有橡胶垫,此时向下拉动第二螺纹杆15,在拉动第二螺纹杆15的时候,第二螺纹杆15向下移动并使第二螺纹杆15上套装的与其配合的螺母16转动,此转动过程是由于第二螺纹杆15螺纹升角大于第二螺纹杆15与螺母16所形成的螺旋副的当量摩擦角,因此第二螺纹杆15与螺母16不会产生自锁效果,因此向下拉动第二螺纹杆15时,第二螺纹杆15上的螺纹会带动螺母16转动,螺母16的转动会带动其上套装的棘轮17转动,此转动过程为正转过程即空心圆管9上所固定的棘爪18允许棘轮17转动,从而实现第二螺纹杆15的下移,当第二螺纹杆15下端的橡胶垫接触到病患胸口时,停止向下拉动,再拉动第二螺纹杆15是第一盲孔24与竖杆25之间的配合又能有效的实现第二螺纹杆15的转动,因此在挤压式能有小的防止第二螺纹杆15反转上升。

当完成上述运动后打开步进电机,步进电机转动带动不完全齿轮23转动,当不完全齿轮23的有齿部分与第二齿轮22啮合时,不完全齿轮23的转动会带动第二齿轮22转动,第二齿轮22的转动带动卷线轮12转动,卷线轮12的转动会使得卷线轮12上的绳索13开始在卷线轮12上缠绕,并实现绳索13的收紧,此收紧过程会实现绳索13拉动两侧的连杆11向中间靠近,在这个靠近过程中会使得第二转轮35转动,并使得连杆11向下按压空心圆管9,空心圆管9的下移会使得第二压簧13受到挤压力并实现第二压簧14压缩,在此过程中第二压簧14反弹的趋势和弹性势能。

当步进电机带动不完全齿轮23转动到无齿部分与第二齿轮22相对应时,第二齿轮22不再受到来自不完全齿轮23所提供的动力,在第二压簧14所提供的反弹力的作用下会使得第二压簧14动空心圆管9向上复位,空心圆管9向上运动会使得连杆11的上端向两侧分开,从而为空心圆管9提供所需空间,连杆11向两侧运动的过程中会带动绳索13向两侧运动,绳索13的运动会实现卷线轮12的反向转动,卷线轮12的反向转动使得第二齿轮22反向转动,但此时第二齿轮22的转动不受到不完全齿轮23的阻碍,因此,运动会实现连杆11的复位,从而实现空心圆管9的复位。

当完成心肺复苏后,关闭步进电机实现空心圆管9向上运动,并实现第二压簧14于放松状态,扳动棘爪18使得棘爪18脱离棘轮17,向上推动第二螺纹杆15实现棘轮17的反向转动,此反向转动不再受到棘爪17的制约,此时向上推动第二螺纹杆15回到空心圆管9内,松开棘爪18使得棘爪18重新束缚棘轮17从而实现对第二螺纹杆15的固定,完成后向后拉动平板2,并手动经平板2两侧的弹块32推回第二盲孔31内,并实现其压缩第四压簧33的作用,继续向后拉动平板2,使得第一齿轮4向上运动并脱离第一箱体1底部,并使得伸缩杆7上的复位压簧8承受患者及平板2的重力,实现本装置有刚性平板2变换为柔性平板2。

所述的空心圆管9与螺母16的转动连接采用最常规的滑块与滑槽的配合即可实现,此种方式为常规结构。

本装置对比传统的心肺复苏装置有以下好处:

1、本装置采用平板2作为承载病患的载体,在初始位置平板2在复位压簧8的作用下呈现一种柔性载体,这样的载体能有效的减少在转运病患时由于操作不当而引起的二次伤害,并随着向前推动平板2可实现第一齿轮4与齿条3配合实现第一螺纹杆5与内螺纹管6所形成的支柱在旋钮之后伸长,将原本柔性的平板2变换成为刚性平板2,为后续做心肺复苏提供了合适的操作平台。

2、本装置在拉动平板2的时候有两个分解开来的动作,向前和向上运动,这两个动作可快速有效的实现本装置通过弧形板20及多组第三压簧21实现对患者的快速对中作用及对患者的肩膀的固定效果,为心肺复苏争取了更多的时间同时也解放了更多的人力。

3、本装置采用的按压装置有两部分首先是空心圆管9、第二螺纹杆15及棘轮17与棘爪18的配合,由于本装置平板2可前后移动的属性,在推动平板2使得病患向第二螺纹杆15正下方运动的过程中,第二螺纹杆15必须置于上方且不能阻碍向前推动平板2,当胸部置于档杆正下方时又能快速的将第二螺纹杆15置于患者的胸口处,并实现固定,此过程快捷高效,当完成第二螺纹杆15与人体解除后,在步进电机带动不完全齿轮23再经两个相互捏合的第二齿轮22的传动,实现了卷线轮11带动横杆下压空心圆管9从而实现那第二螺纹杆15有规律地下压,此下压过程,装置本身能时刻保持平稳,并且在此运动过程不会产生较大的噪音,使得心肺复苏更加安静。

4、由于心肺复苏要求是向下按压胸腔至少5厘米,但是患者的体重不同胸口离平板2的距离就不同,因此在空心圆管9、第二螺纹杆15的作用下能有效的实现快速贴近病患胸口,不全齿轮的驱动两个第二齿轮22运动的弧度相同,即卷线轮12卷动绳索13下降距离相同,即空心圆管9下降距离一定,使得心肺复苏更加安全。

本发明构思新颖,结构巧妙,实用性强,通过一个可同时实现向上及向前运动的平板实现了在转运过程中以及心肺复苏过程中所需要的不同性质的操作平台,并在空心圆管与导杆的作用下实现心肺复苏过程更加快捷安全。

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