一种气胸排气装置的制作方法

文档序号:32003921发布日期:2022-11-02 12:19阅读:28来源:国知局
一种气胸排气装置的制作方法

1.本发明涉及医疗器械领域,特别涉及一种气胸排气装置。


背景技术:

2.气体进入胸膜腔,造成积气状态,称为气胸,当患者出现气胸状态,需要进行及时的排气医治工作。传统的排气装置,一般是通过持续性对患者进行抽气,将气体排出。
3.相关技术中的排气装置通常对患者的肺部进行恒定抽气,就是排气装置的功率无法调节,也就是排气装置每次的抽吸量和抽吸力度相同。然而,当患者肺部的气体将要抽吸完毕时,如果排气装置再次对患者肺部的气体进行抽气作业时,可能因为抽气过量造成患者的二次损伤,从而存在使用安全性较差的问题,有待改进。


技术实现要素:

4.本发明的目的是提供一种气胸排气装置,具有提高使用安全性的效果。
5.本发明的上述技术目的是通过以下技术方案得以实现的:一种气胸排气装置,包括箱体,所述箱体的一端连通有吸气管、另一端连通有排气管,且所述吸气管内具有单向阀;支撑轴,数量为多个、且分别水平转动连接于所述箱体内,多个所述支撑轴共轴心线;叶轮,数量为多个,且分别固定套设于相应的所述支撑轴上;从动齿轮,数量为多个,且分别固定套设于相应的所述支撑轴上;驱动齿辊,水平转动连接于所述箱体内;传动齿轮,数量为多个,且分别活动设置于所述箱体内;电机,固定于所述箱体上,且所述电机的输出轴与所述驱动齿辊连接;其中,所述箱体上设置有多个控制机构,所述控制机构用于驱动相应的所述传动齿轮运动,并使所述传动齿轮与所述驱动齿辊以及相应的所述从动齿轮啮合。
6.通过采用上述技术方案,当医护人员刚开始对患者进行抽气作业时,可以通过多个控制机构控制相应的传动齿轮运动,并使得传动齿轮与驱动齿辊以及相应的从动齿轮啮合。此时,通过电机控制驱动齿辊带动多个传动齿轮运动,然后传动齿轮即可驱动相应的从动齿轮带动相应的支撑轴以及相应的叶轮转动,然后箱体内部形成负压,从而实现对患者肺部气体的抽吸作业。当患者肺部的气体将要抽取完毕时,通过控制机构控制相应的传动齿轮运动,并使得部分传动齿轮与驱动齿辊分离,此时,部分叶轮转动,从而实现排气装置抽吸量和抽吸力度的调节。通过设置多个能够单独转动的叶轮,医护人员能够通过改变叶轮的转动数量,实现排气装置抽吸量和抽吸力度的调节,降低因为抽气过量造成患者的二次损伤的风险,从而提高使用安全性。
7.本发明的进一步设置为:所述箱体上贯穿开设有多个安装口,所述控制机构包括转动连接于所述安装口内的控制杆,所述控制杆的一端延伸至所述箱体内部、且另一端延伸至所述箱体外部,所述控制杆位于所述箱体内部的一端固定连接有控制架,所述传动齿轮转动连接于所述控制架上。
8.通过采用上述技术方案,推动控制杆带动控制架向上摆动,此时,控制架带动相应的传动齿轮运动,并使传动齿轮与驱动齿辊以及相应的从动齿轮啮合。拉动控制杆带动控
制架向下摆动,此时,控制架带动相应的传动齿轮运动,并使传动齿轮与驱动齿辊以及相应的从动齿轮分离。通过设置结构简单、操作便捷的控制机构,实现传动齿轮的快速运动,从而实现排气装置抽吸量和抽吸力度的快速调节,进而提高操作便利性。
9.本发明的进一步设置为:多个所述叶轮的半径依次减小。
10.通过采用上述技术方案,医护人员能够选取不同半径的叶轮,使之同时转动,从而增加抽吸量和抽吸力度的调节范围,进而提高实用性。
11.本发明的进一步设置为:所述控制杆与箱体通过密封套连接,且所述密封套能够封闭相应的所述安装口。
12.通过采用上述技术方案,通过密封套对安装口进行封闭,提高箱体的密封效果,从而保证箱体内部的负压力度,进而实现对患者肺部气体的快速、稳定抽取,提高排气装置的使用稳定性。
13.本发明的进一步设置为:所述安装口的内壁固定连接有磁铁,当所述控制杆摆动,且所述传动齿轮与所述驱动齿辊以及相应的所述从动齿轮啮合时,所述磁铁能够对相应的所述控制杆进行磁吸固定。
14.通过采用上述技术方案,通过利用磁铁对相应的控制杆进行磁吸固定,从而实现传动齿轮的限位,降低传动齿轮与驱动齿辊以及相应的从动齿轮分离的风险,从而提高排气装置的使用稳定性。
15.本发明的进一步设置为:所述箱体上设置有电动气缸,所述电动气缸的活塞端固定连接有分离杆,所述箱体上设置有用于控制所述电动气缸运动的中央控制器,所述分离杆能够推动多个所述控制杆运动,并使所述控制杆与相应的所述磁铁分离。
16.通过采用上述技术方案,通过中央控制器控制分离杆运动,然后分离杆即可推动多个控制杆同时转动,从而使得多个叶轮分别停止转动。此设计能够实现多个叶轮的同时关停作业,一旦出现紧急状况时,医护人员能够快速关闭排气装置,降低患者出现二次伤害的风险,从而提高对患者的保护效果。
17.本发明的进一步设置为:所述箱体内竖直滑动连接有多个齿条,多个所述齿条分别能够与相应的所述从动齿轮啮合,所述箱体上设置有多个管控机构,所述管控机构用于控制相应的所述齿条竖直运动。
18.通过采用上述技术方案,通过管控机构驱动相应的齿条运动,并使齿条与相应的从动齿轮啮合,随后,继续通过管控机构控制相应的齿条运动,然后相应的从动齿轮即可带动相应的叶轮转动。此设计使得医护人员能够手动控制叶轮转动,从而实现排气装置抽吸量和抽吸力度的调节,排气装置既能通过手动和自动两种方式进行组合使用,又能提高实用性。
19.本发明的进一步设置为:所述管控机构包括固定连接于所述控制杆上的管控块以及设置于所述箱体内的弹簧,所述管控块与相应的所述齿条抵接,当所述控制杆转动,并使所述传动齿轮与所述驱动齿辊以及相应的所述从动齿轮分离时,所述管控块能够推动相应的所述齿条运动,并使所述齿条与相应的所述从动齿轮啮合,所述弹簧用于驱动相应的所述齿条复位。
20.通过采用上述技术方案,拉动控制杆带动控制架等部件向下摆动,并使得传动齿轮与相应的从动齿轮分离,此时管控块推动齿条向下运动,齿条与相应的从动齿轮啮合。然
后继续拉动控制杆向下摆动,然后齿条即可驱动相应的从动齿轮带动相应的叶轮转动。当松开控制杆时,齿轮在弹簧的弹力作用下复位,然后控制杆等部件复位。通过设置结构简单、操作便捷的管控机构,实现叶轮的快速转动,进而提高工作效率。
21.本发明的进一步设置为:所述箱体上连接有储药箱,所述储药箱的底部连通有喷雾管,所述喷雾管延伸至所述箱体内部,所述箱体内固定有多个脚踏式的充气筒,所述储药箱上连通有气压管,所述气压管延伸至所述箱体的内部,且多个所述脚踏式充气筒的排气端分别与所述气压管连通,每个所述齿条的侧壁均固定有挤压板,所述挤压板用于挤压相应的所述充气筒。
22.通过采用上述技术方案,当齿条向下运动时,挤压板能够对充气筒进行挤压,然后充气筒内的气体进入储药箱内,并使得储药箱内的气压增加。此时,储药箱内的消毒液通过喷雾管雾化喷出,从而实现箱体内气体的消毒。此设计使得控制杆向下运动时,能够自动实现喷雾作业,既能提高各部件的联动效果,又能提高资源利用效率。
23.本发明的进一步设置为:所述喷雾管和所述排气管上分别具有电磁阀,两个所述电磁阀分别与所述中央控制器连接,且所述中央控制器用于控制两个所述电磁阀启闭。
24.通过采用上述技术方案,当挤压板充气筒进行挤压时,先通过中央控制器控制电磁阀关闭,使得储药箱内的压力增加,随后,通过中央控制器开工至电磁阀开启,然后消毒液瞬间喷出,从而实现消毒液的稳定雾化。
25.综上所述,本发明具有以下有益效果:
26.1.通过设置多个能够单独转动的叶轮,医护人员能够通过改变叶轮的转动数量,实现排气装置抽吸量和抽吸力度的调节,降低因为抽气过量造成患者的二次损伤的风险,从而提高使用安全性;
27.2.通过密封套对安装口进行封闭,提高箱体的密封效果,从而保证箱体内部的负压力度,进而实现对患者肺部气体的快速、稳定抽取,提高排气装置的使用稳定性;
28.3.通过管控机构驱动相应的齿条运动,并使齿条与相应的从动齿轮啮合,随后,继续通过管控机构控制相应的齿条运动,然后相应的从动齿轮即可带动相应的叶轮转动,此设计使得医护人员能够手动控制叶轮转动,从而实现排气装置抽吸量和抽吸力度的调节,排气装置既能通过手动和自动两种方式进行组合使用,又能提高实用性。
附图说明
29.图1是本技术实施例的整体结构示意图。
30.图2是本技术实施例中箱体的侧视图。
31.图3是本技术实施例中箱体的内部结构示意图。
32.图4是图3中a区域的放大示意图。
33.图5是图3中b区域的放大示意图。
34.图6是本技术实施例中箱体的内部结构示意图。
35.附图标记说明:1、箱体;2、吸气管;3、排气管;4、支撑轴;5、叶轮;6、从动齿轮;7、驱动齿辊;8、电机;9、传动齿轮;10、控制机构;101、控制杆;102、控制架;11、安装口;12、密封套;13、磁铁;14、电动气缸;15、分离杆;16、中央控制器;17、齿条;18、管控机构;181、管控块;182、弹簧;19、储药箱;20、喷雾管;21、气压管;22、充气筒;23、挤压板;24、电磁阀。
具体实施方式
36.以下结合附图对本发明作进一步详细说明。
37.参照图1和图2,一种气胸排气装置,包括箱体1,箱体1的一端连通有吸气管2、且另一端连通有排气管3,同时,吸气管2内具有单向阀,并且气体只能通过吸气管2进入箱体1内。
38.参照图3和图4,箱体1内转动连接有多个支撑轴4,多个支撑轴4共轴心线,每个支撑轴4上均固定套设有叶轮5,并且多个叶轮5的半径依次减小。
39.参照图3和图4,每个支撑轴4上均固定套设有从动齿轮6,箱体1内水平转动连接有驱动齿辊7,箱体1上固定连接有电机8,并且电机8的输出轴与驱动齿辊7连接。同时,箱体1内活动设置有多个传动齿轮9,并且箱体1上设置有多个控制机构10,控制机构10用于驱动相应的传动齿轮9运动,并使传动齿轮9与驱动齿辊7以及相应的从动齿轮6啮合。
40.当医护人员刚开始对患者进行抽气作业时,可以通过多个控制机构10控制相应的传动齿轮9运动,并使得传动齿轮9与驱动齿辊7以及相应的从动齿轮6啮合。此时,通过电机8控制驱动齿辊7带动多个传动齿轮9运动,然后传动齿轮9即可驱动相应的从动齿轮6带动相应的支撑轴4以及相应的叶轮5转动,然后箱体1内部形成负压,从而实现对患者肺部气体的抽吸作业。
41.当患者肺部的气体将要抽取完毕时,通过控制机构10控制相应的传动齿轮9运动,并使得部分传动齿轮9与驱动齿辊7分离,此时,部分叶轮5转动,从而实现排气装置抽吸量和抽吸力度的调节,降低因为抽气过量造成患者的二次损伤的风险,从而提高使用安全性。
42.参照图3和图4,箱体1上贯穿开设有多个安装口11,控制机构10包括转动连接于安装口11内的控制杆101,控制杆101的一端延伸至箱体1内部、且另一端延伸至箱体1外部。控制杆101位于箱体1内部的一端固定连接有控制架102,并且传动齿轮9转动连接于控制架102上。
43.动控制杆101带动控制架102向上摆动,此时,控制架102带动相应的传动齿轮9运动,并使传动齿轮9与驱动齿辊7以及相应的从动齿轮6啮合。拉动控制杆101带动控制架102向下摆动,此时,控制架102带动相应的传动齿轮9运动,并使传动齿轮9与驱动齿辊7以及相应的从动齿轮6分离。
44.参照图2和图3,控制杆101与箱体1通过密封套12连接,且密封套12能够封闭相应的安装口11,以提高箱体1的密封效果,从而提高箱体1的负压效果。同时,安装口11的内壁固定连接有磁铁13,当控制杆101向上摆动,且传动齿轮9与驱动齿辊7以及相应的从动齿轮6啮合时,磁铁13能够对相应的控制杆101进行磁吸固定,从而降低传动齿轮9与驱动齿辊7以及相应的从动齿轮6分离的风险。
45.参照图2和图3,箱体1上固定连接有电动气缸14,电动气缸14的活塞端固定连接有分离杆15,箱体1上设置有用于控制电动气缸14运动的中央控制器16,分离杆15能够推动多个控制杆101运动,并使控制杆101与相应的磁铁13分离。
46.参照图3和图5,箱体1内竖直滑动连接有多个齿条17,多个齿条17分别能够与相应的从动齿轮6啮合,箱体1上设置有多个管控机构18,管控机构18用于控制相应的齿条17竖直运动。
47.通过管控机构18驱动相应的齿条17运动,并使齿条17与相应的从动齿轮6啮合,随
后,继续通过管控机构18控制相应的齿条17运动,然后相应的从动齿轮6即可带动相应的叶轮5转动。此设计使得医护人员能够手动控制叶轮5转动,从而实现排气装置抽吸量和抽吸力度的调节,排气装置既能通过手动和自动两种方式进行组合使用,又能提高实用性。
48.参照图5和图6,管控机构18包括固定连接于控制杆101上的管控块181,管控块181与相应的齿条17抵接,当控制杆101转动,并使传动齿轮9与驱动齿辊7以及相应的从动齿轮6分离时,管控块181能够推动相应的齿条17运动,并使齿条17与相应的从动齿轮6啮合。同时,齿条17的下端部与箱体1的底壁通过弹簧182连接,并且弹簧182用于驱动相应的齿条17向上运动并复位。
49.拉动控制杆101带动控制架102等部件向下摆动,并使得传动齿轮9与相应的从动齿轮6分离,此时,管控块181推动齿条17向下运动,并使得齿条17与相应的从动齿轮6啮合。然后继续拉动控制杆101向下摆动,然后齿条17即可驱动相应的从动齿轮6带动相应的叶轮5转动。当松开控制杆101时,齿轮在弹簧182的弹力作用下复位,然后控制杆101等部件复位。
50.参照图5和图6,箱体1上固定连接连接有储药箱19,储药箱19的底部连通有喷雾管20,并且喷雾管20延伸至箱体1内部。同时,储药箱19上连通有气压管21,气压管21延伸至箱体1的内部。箱体1内固定连接有多个脚踏式的充气筒22,且多个脚踏式充气筒22的排气端分别与气压管21连通。
51.参照图5和图6,每个齿条17的侧壁均固定连接有挤压板23,并且挤压板23用于挤压相应的充气筒22。同时,喷雾管20和排气管3上分别具有电磁阀24,两个电磁阀24分别与中央控制器16连接,且中央控制器16用于控制两个电磁阀24启闭。
52.当齿条17向下运动时,挤压板23能够对充气筒22进行挤压,然后充气筒22内的气体进入储药箱19内,并使得储药箱19内的气压增加。此时,储药箱19内的消毒液通过喷雾管20雾化喷出,从而实现箱体1内气体的消毒。
53.具体实施例仅仅是对本发明的解释,其并不是对本发明的限制,本领域技术人员在阅读完本说明书后可以根据需要对本实施例做出没有创造性贡献的修改,但只要在本发明的权利要求范围内都受到专利法的保护。
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