具有震荡指示功能的可携式吐气正压震荡器的制作方法

文档序号:31710496发布日期:2022-10-04 18:21阅读:41来源:国知局
具有震荡指示功能的可携式吐气正压震荡器1.
技术领域
::本发明涉及一种可携式吐气正压震荡器,特别是一种具有震荡指示功能的可携式吐气正压震荡器,该吐气正压震荡器具有一震荡组件(oscillationelement)与一增压腔(pressurizedcavity),使用者向该吐气正压震荡器吐气时,该吐气的气流藉由该震荡组件与该增压腔的作用产生一吐气正压震荡(oscillationofpositiveexpiratorypressure;opep)的治疗,并且该吐气正压震荡器可以指示出该震荡组件的震荡状态及静止状态。2.
背景技术
::吐气正压震荡治疗(opeptherapy)是一种气道清洁的治疗方法,当使用者对于opep装置主动吐气时,该opep装置将给予阻力而形成正的胸腔内压,以增加肺容积并扩张上呼吸道,特别是该opep装置的吐气正压震荡可以增强纤毛拍打(ciliarybeating)的强度,使得气道清洁的效果更好。3.现有技术如美国第us6581598号专利,主要公开的技术是一种正压吐气装置(positiveexpiratorypressuredevice),当使用者在患者输入端(202)处施加吐气正压时,通过开口(326)将空气压力施加到摇臂组件(400)的锥体(425)上,以形成开口(326)的闭合;其中吐气压力将使锥体(425)升高,使得摇杆组件(400)克服其在枢轴磁体支撑件(330)上承载的磁体(350)与承载在摇杆组件上的钢销(450)之间的磁场力,而绕其枢轴销(460)枢转;当锥体(425)向上移动时,联接器(322)的锥形内部(325)的锥形构造增加了有效排出区域,从而减小了患者引起的吐气压力,该吐气压力施加在锥体(425)上;当空气的磁力和文丘里效应克服施加到锥体(425)的空气压力时,锥体(425)将再次向下移动到锥形表面(325)中,瞬间关闭通过开口(326)的吐气气流。4.该现有技术专利家族(patentfamily)包括德国第de60035328t2号专利、欧盟第ep1103287b1号专利及西班牙第es2288832t3号专利。使用者在治疗的过程中,该现有技术没有提供视觉激励。因此,该现有技术仍有改良的需求。5.技术实现要素:对于以上现有技术的缺陷及改进的需求,本发明目的在于,提供一种具有震荡指示功能的可携式吐气正压震荡器包括一壳体、一震荡组件及一指示组件,该壳体具有一增压腔,该震荡组件具有一阀体用以封闭该增压腔,该指示组件用以反映该震荡组件的震荡状态及静止状态;其中该壳体与该震荡组件分别设置一第一磁性组件及一第二磁性组件;当一吐气的气流经由该增压腔驱动该震荡组件旋转时,该阀体脱离该增压腔释放压力,同时该第一磁性组件与该第二磁性组件的距离缩短而快速响应一个同极相斥的力,使该震荡组件复位;当该阀体再次封闭该增压腔时,该增压腔将形成一阻力。6.本发明所具有的有益效果(一)在于,该指示组件可以显示该震荡组件的震荡状态,以反馈一视觉激励效果予使用者,增加吐气正压震荡(opep)治疗的成功。7.本发明所具有的有益效果(二)在于,该震荡组件的复位是藉由该第一磁性组件与该第二磁性组件所响应的同极相斥力,因此,该可携式吐气正压震荡器比较不会受到重力的影响,使用者躺在病床时仍可以使用该可携式吐气正压震荡器。8.本发明所具有的有益效果(三)在于,该第一磁性组件及该第二磁性组件可分别藉由一封装体固定以避免接触空气及湿气,而获得较佳的保护及产品使用寿命。9.本发明的特征、技术手段、具体功能、以及具体的实施例,继以图式、图号详细说明如后。10.附图说明:图1是本发明较佳实施例的立体示意图。11.图2是本发明较佳实施例另一视角的立体示意图。12.图3是本发明较佳实施例的立体分解示意图。13.图4是本发明较佳实施例的部分立体分解示意图。14.图5是图2的a-a部分剖面图。15.图6a是图2的b-b剖面图。16.图6b至6d是本发明较佳实施例的低频震荡示意图。17.图7a至7b是本发明较佳实施例的高频震荡示意图。18.图8a至8b是本发明低频震荡测试记录图(一)。19.图9a至9b是本发明高频震荡测试记录图(一)。20.图10a至10b是本发明低频震荡测试记录图(二)。21.图11a至11b是本发明高频震荡测试记录图(二)。22.图12是本发明较佳实施例连接一咬嘴组件的示意图。23.图13是本发明咬嘴组件的立体示意图。24.图14是本发明咬嘴组件的立体分解示意图。25.图15a至15b是本发明单向阀片的动作示意图。26.图16是本发明第二实施例的立体示意图。27.图17是本发明第二实施例的立体分解示意图。28.图18是图16的c-c剖面图。29.具体实施方式:请参阅图1至图6a所示,在较佳实施例中,本发明具有震荡指示功能的可携式吐气正压震荡器(portabledeviceofopep)包括一壳体10、一震荡组件(oscillationelement)20、一第一磁性组件30、一第二磁性组件40及一指示组件(indicatorelement)50;该壳体10具有一增压腔(pressurizedcavity)12,该增压腔12流体连通一进气部13;该震荡组件20具有一阀体21,该震荡组件20枢设于该壳体10的内部;该第一磁性组件30设置于该震荡组件20的第一端部23;该第二磁性组件40设置于该壳体10,该第一磁性组件30的磁力线方向与该第二磁性组件40的磁力线方向相反(例如:该第一磁性组件30与该第二磁性组件40形成同极相斥的对应关系),使该阀体21倾向封闭该增压腔12的开孔121;该指示组件50位于该震荡组件20的第一端部23,以反映该震荡组件20的震荡状态及静止状态;其中一吐气的气流在该增压腔12产生一正向推力驱动该震荡组件20旋转,该第一磁性组件30与该第二磁性组件40的距离缩短而产生一反向推力(例如:该第一磁性组件30与该第二磁性组件40的距离缩短而快速响应一个同极相斥的力);该阀体21脱离该增压腔12的开孔121的瞬间,该正向推力减少,该反向推力驱动该震荡组件20复位;该阀体21封闭该增压腔12的开孔121的瞬间,该增压腔12反馈一吐气阻力(exhalationresistance);该震荡组件20藉由该正向推力与该反向推力的循环作用产生一吐气正压震荡(opep)的治疗。30.列举说明该指示组件50的实施方式:第一种实施方式是该指示组件50可以一体成型于该震荡组件20的第一端部23,以简化结构。第二种实施方式是该指示组件50的材质具有可挠性,该指示组件50固定于该震荡组件20的第一端部23,以提高该指示组件50的振幅。31.列举说明该指示组件50的保护方式:较佳实施例的保护方式是该壳体10的一顶部11具有一透明窗口70,且该透明窗口70位于该指示组件50的上方,该指示组件50藉由该透明窗口70显示该震荡组件20的震荡状态,以反馈一视觉激励效果予使用者,增加吐气正压震荡(opep)治疗的成功。32.列举说明该指示组件50的显目方式:该指示组件50可以具有不同的颜色间隔或花纹,以增加该指示组件50在震荡状态下的显目效果。再者,该指示组件50可由亮色材料或荧光材料所制成,以增加该指示组件50在震荡状态下的显目效果。33.列举说明该震荡组件20的震荡方向(oscillationdirection):较佳实施例的震荡方向d1是该震荡组件20相对于该壳体10的一壁面14震荡;其中该增压腔12位于该壁面14,该震荡组件20的一枢轴25枢设于该壁面14的一对枢接部15。34.请参阅图3至图6a所示,列举说明较佳实施例的排气方法:该壳体10具有复数排气孔19,且复数排气孔19位于该增压腔12上方。列举说明该增压腔12的成型方法:该增压腔12进一步具有一盖体122,且该盖体122可以固定于该壳体10,使该壳体10易于制造。列举说明该壳体10的成型方式:该壳体10是由一左侧壳体101及一右侧壳体102组成,该增压腔12与该壁面14位于该左侧壳体101,复数排气孔19位于该右侧壳体102,使该壳体10易于制造。35.请参阅图5至图6d所示,列举说明较佳实施例的吐气正压震荡过程:当该震荡组件20在静止状态时,该阀体21藉由该第一磁性组件30与该第二磁性组件40的同极相斥力倾向封闭该增压腔12的开孔121;当一吐气的气流经由该进气部13进入该增压腔12时,该增压腔12的压力瞬间上升并产生一正向推力驱动该震荡组件20旋转(如图5、图6a所示);当该阀体21脱离该增压腔12的开孔121的开孔121的瞬间,该增压腔12的压力瞬间降低,该气流由复数排气孔19排出该壳体10,该第一磁性组件30与该第二磁性组件40所产生的反向推力驱动该震荡组件20复位(如图6b所示);该阀体21封闭该增压腔12的开孔121的瞬间,该增压腔12的压力再次上升,该增压腔12反馈一吐气阻力(如图6c所示);当该阀体21脱离该增压腔12的开孔121的开孔121的瞬间,该增压腔12的压力瞬间降低,该气流由复数排气孔19排出该壳体10,该第一磁性组件30与该第二磁性组件40所产生的反向推力驱动该震荡组件20复位(如图6d所示);因此,该震荡组件20与该增压腔12循环图6c及6d的过程可以产生吐气正压震荡。36.请参阅图3至图7b所示,列举说明该震荡组件20的震荡调整方法:第一种震荡调整方法是该震荡组件20的一第二端部26设置有一配重组件60用以平衡该第一磁性组件30的重量所形成的力矩。第二种震荡调整方法是该壳体10进一步具有一滑动座17及一槽孔18,该第二磁性组件40固定于该滑动座17,该滑动座17藉由该槽孔18滑动以移动该第二磁性组件40的位置;当该第二磁性组件40的位置接近该第一磁性组件30时,该第一磁性组件30与该第二磁性组件40能够形成的反向推力(同极相斥力)增强,该震荡组件20可以产生高频率的吐气正压震荡(如图7a及图7b所示);当该第二磁性组件40的位置远离该第一磁性组件30时,该第一磁性组件30与该第二磁性组件40能够形成的反向推力(同极相斥力)减弱,该震荡组件20可以产生低频率的吐气正压震荡(如图6c及6d所示);因此,移动该滑动座17的位置,可以调整该震荡组件20的震荡频率,并调整该阀体21与该增压腔12能够形成的吐气阻力。37.列举说明该滑动座17与该槽孔18的组合方式:该滑动座17具有复数卡勾171,该滑动座17藉由复数卡勾171勾住该槽孔18,且该壳体10在邻近该槽孔18处具有复数凸肋172;其中复数卡勾171与复数凸肋172可以作为该滑动座17的滑动机构,使该滑动座17藉由该槽孔18滑动。38.列举说明该第一磁性组件30、该第二磁性组件40及该配重组件60的保护方式:该第一磁性组件30可藉由封装体31(例如:固定胶、密封胶或任何符合医疗器材使用的封装材料)固定于该震荡组件20的第一端部23;该第二磁性组件40可藉由封装体41(例如:固定胶、密封胶或任何符合医疗器材使用的封装材料)固定于该滑动座17的凹部173;该配重组件60可藉由封装体61(例如:固定胶、密封胶或任何符合医疗器材使用的封装材料)固定于该震荡组件20的第二端部26。39.请参阅图6c、6d、8a及8b所示,列举说明该震荡组件20与该增压腔12的低频震荡测试:移动该滑动座17的位置,使该第二磁性组件40的位置最远离该第一磁性组件30,并且气源装置(图未出示)以平均进气流量10lpm(l/min)测试该增压腔12的流量(flowhigh)及该增压腔12的压力(pressureinhigh-flow);在图8a中,横轴为时间轴(例如:时间轴的单位为秒),纵轴为流量轴(例如:流量轴的单位为lpm),该增压腔12的流量约介于09.60lpm至10.70lpm形成震荡变化;在图8b中,横轴为时间轴(例如:时间轴的单位为秒),纵轴为压力轴(例如:压力轴的单位为cm/h2o),该增压腔12的压力约介于1.60(cm/h2o)至3.50(cm/h2o)形成震荡变化,平均压力为2.41(cm/h2o)。40.请参阅图7a、7a、9a及9b所示,列举说明该震荡组件20与该增压腔12的高频震荡测试:移动该滑动座17的位置,使该第二磁性组件40的位置最接近该第一磁性组件30,并且气源装置(图未出示)以平均进气流量10lpm(l/min)测试该增压腔12的流量(flowhigh)及该增压腔12的压力(pressureinhigh-flow);在图9a中,横轴为时间轴(例如:时间轴的单位为秒),纵轴为流量轴(例如:流量轴的单位为lpm),该增压腔12的流量约介于09.50lpm至10.60lpm形成震荡变化;在图9b中,横轴为时间轴(例如:时间轴的单位为秒),纵轴为压力轴(例如:压力轴的单位为cm/h2o),该增压腔12的压力约介于3.00cm/h2o至4.50cm/h2o形成震荡变化,平均压力为3.78cm/h2o。41.请参阅图6c、6d、10a及10b所示,列举说明该震荡组件20与该增压腔12的低频震荡测试:移动该滑动座17的位置,使该第二磁性组件40的位置最远离该第一磁性组件30,并且气源装置(图未出示)以平均进气流量30lpm(l/min)测试该增压腔12的流量(flowhigh)及该增压腔12的压力(pressureinhigh-flow);在图10a中,横轴为时间轴(例如:时间轴的单位为秒),纵轴为流量轴(例如:流量轴的单位为lpm),该增压腔12的流量约介于25.30lpm至30.50lpm形成震荡变化;在图10b中,横轴为时间轴(例如:时间轴的单位为秒),纵轴为压力轴(例如:压力轴的单位为cm/h2o),该增压腔12的压力约介于1.90(cm/h2o)至6.50(cm/h2o)形成震荡变化,平均压力为4.23(cm/h2o)。42.请参阅图7a、7a、11a及11b所示,列举说明该震荡组件20与该增压腔12的高频震荡测试:移动该滑动座17的位置,使该第二磁性组件40的位置最接近该第一磁性组件30,并且气源装置(图未出示)以平均进气流量30lpm(l/min)测试该增压腔12的流量(flowhigh)及该增压腔12的压力(pressureinhigh-flow);在图11a中,横轴为时间轴(例如:时间轴的单位为秒),纵轴为流量轴(例如:流量轴的单位为lpm),该增压腔12的流量约介于26.50lpm至32.90lpm形成震荡变化;在图11b中,横轴为时间轴(例如:时间轴的单位为秒),纵轴为压力轴(例如:压力轴的单位为cm/h2o),该增压腔12的压力约介于4.00cm/h2o至8.90cm/h2o形成震荡变化,平均压力为6.27cm/h2o。43.请参阅图12至15b所示,列举说明该震荡组件20的进气方法:该进气部13进一步可以连接一咬嘴组件(mouthpiece)80,该咬嘴组件80具有一单向阀片81及至少一进气孔82,该单向阀片81位于该进气孔82的内侧;当使用者藉由该咬嘴组件80吐气时,该单向阀片81关闭该进气孔82(如图15a所示);当使用者藉由该咬嘴组件80吸气时,该单向阀片81开启该进气孔82,使用者可以藉由该咬嘴组件80吸取空气(如图15b所示),以进行后续的吐气。44.请参阅图16至图18所示,第二实施例大致相同于较佳实施例,第二实施例的变化在于:第二实施例的震荡方向d2是该震荡组件20相对于该壳体10的一底部16震荡;其中该增压腔12位于该底部16,该震荡组件20的一枢轴25a枢设于该底部16的一对枢接部15a。再者,该指示组件50的保护方式是该壳体10进一步具有一透明罩71用以容置该指示组件50,该指示组件50藉由该透明罩71显示该震荡组件20的震荡状态,以反馈一视觉激励效果予使用者,增加吐气正压震荡(opep)治疗的正确性。此外,第二实施例的该增压腔12流体连通一弯曲的进气部13a,以形成较佳的使用角度。45.请参阅图16至图18所示,列举说明第二实施例的排气方法:第二实施例的壳体10a具有复数排气孔19a,且复数排气孔19a位于该增压腔12a上方。列举说明该增压腔12a的成型方法:该增压腔12a进一步具有一盖体122a,且该盖体122a可以固定于该壳体10a,使该壳体10a易于制造。列举说明该壳体10a的成型方式:该壳体10a是由一上壳体103及一下壳体104组成,该增压腔12与该壁面14位于该下壳体104,复数排气孔19a位于该上壳体103,使该壳体10a易于制造。当前第1页12当前第1页12
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