一种呼吸加热管路以及呼吸治疗装置的制作方法

文档序号:18487339发布日期:2019-08-21 00:20阅读:283来源:国知局
一种呼吸加热管路以及呼吸治疗装置的制作方法

本实用新型涉及一种呼吸加热管路以及呼吸治疗装置。



背景技术:

呼吸机泛指高流量氧气治疗机、侵入式与非侵入式呼吸机等多种呼吸系统治疗设备,其是为需要人群或患者提供氧气的一种呼吸辅助设备。在呼吸机上通常都会连接一定长度的呼吸管道用于将呼吸机中的氧气输入呼吸管道中,而呼吸管道的出气端再根据使用者需求而与呼吸面罩、鼻管或喉管等等进行连接用于供气。

呼吸管路中的气体在到达患者前通常需要加热和加湿,确保治疗效果,防止使用者吸到身体内后出现身体不适,甚至会出现威胁身体健康等情况,因此,对呼吸管路中的气体进行加热和加湿对于实际应用非常必要和重要。此外,由于呼吸管道通常属于软管,形状不好固定,放置不方便。



技术实现要素:

有鉴于此,本实用新型的目的是提供一种呼吸加热管路以及呼吸治疗装置,解决了现有技术中存在的不足。

本实用新型的目的是通过以下技术方案来实现:

一种呼吸加热管路,其包括用于作为气流通道的呼吸管道和能够为呼吸管道中的气流加热的加热装置,所述呼吸管道外螺旋设置有支撑管,螺旋状的所述支撑管内设有中空腔,所述中空腔内设有电连接线或加热装置,所述呼吸管道内设有温度传感器用于监测气流的温度;所述加热装置设置于呼吸管道内或所述中空腔内。

进一步地,所述温度传感器设置于所述呼吸管道出气口处。

进一步地,所述呼吸管道的出气口处活动连接有传感器支撑件,该传感器支撑件与所述温度传感器固定连接以使温度传感器稳定在呼吸管道内。

进一步地,所述呼吸管道的进气口处连接有能够拆装的电气连接口;所述电气连接接口的中央设有能够供气流流通的腔体,所述腔体是由腔体壁围绕而成;所述的电气连接口上设有能够连通温度传感器和/或加热装置的电连接触点。

进一步地,所述电连接触点的数量为1-5个,所述温度传感器和所述的加热装置分别独立的与其中一个电连接触点连接。

进一步地,所述加热装置为加热丝,所述加热丝的设置方式包括以下任意一种:①所述加热丝设置于所述呼吸管道中;所述中空腔内设有能够将温度传感器和/或加热装置与电连接触点连通的电连接线以使温度传感器和/或加热装置通电工作;②所述加热丝仅设置于所述中空腔内;③所述加热丝同时设置于所述中空腔内和所述呼吸管道中。

进一步地,所述电气连接口的腔体内设有能够与温度传感器固定连接的支架以使呼吸管道中同时设置多个温度传感器进行精确监测不同地方的温度。

进一步地,所述呼吸管道的出气口处设有气路接口以使其能够与终端供氧管连接。

一种呼吸治疗装置,所述呼吸治疗装置上连接有上述的呼吸管道以使呼吸机中的氧气进入呼吸管道中。

本实用新型至少具有以下有益效果:

本实用新型提供了一种呼吸加热管路以及呼吸治疗装置,该呼吸治疗装置中的呼吸管道能够进行加热,使得患者或使用者呼吸到的氧气温度适中,不会对身体造成损伤或不适。且在呼吸管道外设置环形的支撑管能够使将呼吸管道确定成一定的形状,如直行或螺旋形等等,则使得呼吸管道的存放更容易方便。而在螺旋的支撑管中设置中空腔,使得电连接线或加热丝等可以放置在该中空腔内,使用效果更好。

附图说明

图1是本实用新型实施例所述的加热管路的结构示意图;

图2是本实用新型实施例所述的加热管路的剖面侧视图;

图3是本实用新型实施例所述的电气连接口的结构示意图;

图4是本实用新型实施例所述的加热丝和电连接线的设置方式结构示意图;

图5是本实用新型实施例所述的加热丝的设置方式结构示意图;

图6是本实用新型实施例所述的加热丝的另一种设置方式结构示意图;

图7是本实用新型实施例所述的呼吸管道出气口的横剖结构示意图;

图8是本实用新型实施例所述的呼吸管道出气口的纵剖结构示意图;

图9是本实用新型实施例所述的传感器支撑件的结构示意图。

具体实施方式

下面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,所描述的实施例是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。以下提供的本实用新型的实施例的详细描述并非旨在限制要求保护的本实用新型的范围,而是仅仅表示本实用新型的选定实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通方法人员在没有作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。

实施例1

如图1-3所示,一种呼吸加热管路,其包括用于作为气流通道的呼吸管道100和能够为呼吸管道100中的气流加热的加热装置104,所述呼吸管道100外螺旋设置有具有一定弹性的支撑管102,螺旋状的所述支撑管102内设有中空腔114,所述中空腔114内设有电连接线113或加热装置104,所述呼吸管道100内设有温度传感器101用于监测呼吸管道内气流的温度;所述加热装置104设置于呼吸管道内或所述中空腔114内。支撑管102可为硬质的塑料管。该支撑管102的设置能够起到对呼吸管道的良好支撑效果,使较为柔性的呼吸管道感性化,则放置和使用更方便。

所述温度传感器101设置于所述呼吸管道100的出气口112处。设置于出气口能够更接近使用者呼吸到的温度,故监测到的数据更精确有效,实用效果更好。

所述呼吸管道100的出气口112处设有用于支撑温度传感器101的、刚性的传感器支撑件103,刚性的传感器支撑件103,固定效果更好,不容易使传感器发生震动或晃动,数据监测更稳定更精确,该传感器支撑件103能够同时与温度传感器101和呼吸管道的出气口112可拆装固定连接。

所述呼吸管道100的进气口111处连接有能够拆装的电气连接口105,该电气连接口105的一端可与呼吸治疗装置的出气端连接,另一端与呼吸管道的进气口连接。所述电气连接接口105的中央设有能够供气流流通的腔体106,所述腔体106是由腔体壁108围绕而成。

所述的电气连接口105上设有能够连通温度传感器101和/或加热装置104的电连接触点109,该电连接触点109能够与插头等连接,插头等能够与电源接口连接使得温度传感器101或加热装置104实现导电,即所述电连接触点的一端与温度传感器和/或加热装置连接,电连接触点的另一端与能够与电源接口连接的插头连接。电连接触点的设置位置可为:所述腔体壁108外可设置连接部108,所述电连接触点109可设置于连接部上。

所述电连接触点的数量为1-5个,所述温度传感器和所述的加热装置分别独立的与其中一个电连接触点连接,即一个温度传感器与其中一个电连接触点连接,一根加热丝(属于加热装置中的一种)可与另一个电连接触点连接,若为多个温度传感器或多根加热丝,每一个传感器均或每一根加热丝均可独立的与一个电连接触点连接。通过设置多个电连接触点使得不同的用电组件能够分别进行操作,使用方便,效果更好。

作为进一步优选的实施方式,所述电气连接口105的腔体106内设有支架107,所述支架107能够与温度传感器可拆装固定连接以使呼吸管道100中能够设置多个温度传感器进行精确监测不同地方的温度,即可在呼吸管道的出气口处设置温度传感器,还可根据需要同时在电气连接口105中设置。

作为进一步优选的实施方式,所述呼吸管道100的出气口处设有气路接口以使其能够与终端供氧管连接。终端供氧管包括呼吸面罩、鼻管或喉管等。

所述加热装置104可为加热丝,加热丝的设置方式包括以下三种:

(1)该加热丝设置于所述呼吸管道中;优选加热丝顺着所述呼吸管道的轴线方向设置,并与周线重叠,即设置于呼吸管道中央,如图2所示,则与呼吸管道中的气流接触面接最大,且对于不同方向的气流的加热效果均一致。所述中空腔内设置能够将温度传感器和/或加热装置与电连接触点连通的电连接线113以使温度传感器和/或加热装置通电工作,如图4所示。将电连接线113设置于中空腔内,具有诸多优势,如:①能够防止在移动呼吸管路或别的物体靠近呼吸管路时,常常会出现的将电连接线勾住、挂住等情况从而出现了温度传感器脱落或放置不稳当等情况,导致温度传感器无法监测呼吸管道内气流的温度或监测不准确等;②电连接线裸露在外,容易造成损伤或短路等,从而存在安全隐患;③将电连接线设置在中空腔内,便与中空腔成为一体,在一定程度上增加支撑管对于呼吸管道的支撑效果。

(2)所述加热丝104只设置于所述中空腔114内,如图5所示,由于呼吸管道100的直径不大,若设置在呼吸管道中,则不仅占用了呼吸管道内较大的体积,还会增加气流的阻力,降低了氧气输送的整体效率和效果。在该设置方式中,电连接线可采用常规方法设置便可,如裸露在外等,也可将其与支撑管102固定,只要能使温度传感器、加热丝等等在需要通电的时候能够通电便可,具体根据实际情况而定。

(3)如图6所示,加热丝104既设置在中空腔114内,同时还设置在呼吸管道100内,即在呼吸管道的内外均设置加热丝,双重加热,加热效果更好。

实施例2

在实施例1的基础上,如图7-9所示,所述传感器支撑件103与温度传感器的的连接方式以及传感器支撑件与呼吸管道出气口处的连接方式均有很多种,下面是本申请人所设计的其中一种连接方式,该方式取放方便,连接稳定牢固。

所述传感器支撑件为一“U”型结构,该“U”型结构包括两个对称的自由边115和底边116,两个自由边115与底边116垂直并设置于底边的两端。所述温度传感器固定于由两个自由边和底面围绕成的U型开口腔117内,所述“U”型结构的两侧,即两个自由边115的外侧面(即自由边与呼吸管道内侧靠近或接触的部分)与呼吸管道内侧面可拆装固定。

所述自由边115的内侧壁和外侧壁之间设有多根能够弹性伸缩的弹簧118以使自由边的内侧壁和外侧壁之间的相对位置可变,弹簧118的伸缩方向与内侧壁和外侧壁垂直,则在外侧壁上施加一个向内的力,则弹簧会被压缩,外侧壁向内侧壁移动,其与内侧壁之间的距离变小,则整体“U”型结构的宽度变小,当外力移除,弹簧恢复自然状态,外侧壁外移,“U”型结构的宽度变大,恢复正常。

所述自由边115的顶端面121为柔性面或套筒结构以使弹簧压缩或伸展时,顶端面能够相应的进行变化,套筒结构即为从内侧壁一端像外侧壁方向延伸出滑杆119,从外侧壁向内侧壁方向延伸出筒状结构120,滑杆119能够随着弹簧的压缩或伸长而在筒状结构120内滑动,滑杆和筒状结构的方向可互换。

所述传感器支撑件103的底边116的中央也设有两侧能够相互滑动的滑动组件122,使得弹簧在伸缩时,底边116不会阻碍自由边的外侧壁朝向或远离内侧壁移动。

优选地,所述底边116包括内侧底边和外侧底边,内侧底边与自由边的两个内侧壁固定连接,外侧底边与自由边的两个外侧壁固定连接,所述滑动组件122设置在外侧底边上,则既不影响自由边中外侧壁的内外移动,且内侧底边不相对移动使得U型开口腔117内相对稳定,不会在外侧壁向内移动时给温度传感器太大的力。

该滑动组件122的结构也可以与上述的自由边顶端面121的套筒结构一致,即采用一个滑杆在筒状结构内的一定范围滑动。

优选地,所述自由边115的内侧壁为具有一定弹性的壁,如金属壁或塑料壁等,则使得在弹簧被压缩时,内侧壁会给温度传感器一个适宜的力,使得温度传感器的固定更牢固。底边116的内侧底边与具有一定弹性的内侧壁配合,更容易调节给温度传感器的力。

优选地,所述呼吸管道100内壁上,相对的两个侧面上设有能够恰好容纳所述传感器支撑件两个侧面的滑槽126,即自由边的外侧壁容纳在滑槽内。

所述温度传感器与传感器支撑件连接的两个侧面上也可设置能够恰好容纳自由边的内侧壁的凹槽125,则使得连接更牢固。

优选地,为了增加传感器支撑件与呼吸管道的连接稳定性,可在自由边的外侧壁上设置弧形凸起123,相应地,在呼吸管道的内侧壁上设有能够恰好容纳弧形凸起123的凹部,使得连接更稳固。

在自由边115的内侧壁上也可以设置弧形凸块124,相应地,在温度传感器的两侧凹槽内设有能够恰好容纳弧形凸块124的凹型结构,使得连接更稳固。

此外,还可根据需要,在自由边115的内侧壁和温度传感器的凹槽内设置磁性层,相应地,在自由边115的外侧壁和呼吸管道的滑槽内也设置磁性层,使得二者还可磁性连接,固定效果更好。

在本实施例中,当传感器支撑件位于呼吸管道内时,弹簧属于被稍微压缩的状态,那么弹簧就会给自由边内侧壁和外侧壁一个力,使得传感器支撑件与呼吸管道和温度传感器的连接更牢固。而且弹簧的设置使得自由边外侧壁作用在内侧壁上的力有一个缓冲,整体效果更好。

且本实施例中传感器支撑件从呼吸管道中取出或放入均非常方便,且连接牢固,温度传感器的取出和放入也方便,其连接牢固。

另外,支架107的结构可与传感器支撑件的结构一致,实现对温度传感器的固定,也可以实现与电气连接口105的内壁的固定。

在本实用新型中,呼吸管道的进气口可与氧气存放装置进行连接,实现供氧。此外,温度传感器可为控制器进行连接,或直接与电脑终端或手机终端等进行连接,使用更方便,具体根据实际情况而定。

以上所述仅为本实用新型的优选实施例,并不用于限制本实用新型,对于本领域技术人员而言,本实用新型可以有各种改动和变化。凡在本实用新型的精神和原理之内所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。

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