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一种智能麻醉蒸发装置制造方法及图纸

技术编号:13283023 阅读:60 留言:0更新日期:2016-07-09 00:25
本发明专利技术提供一种智能麻醉蒸发装置,该智能麻醉蒸发装置包括操控室、蒸发装置、液体储存室、液体监测柱、渗透网、发热装置、进水孔、进水管道、排水孔、气体通室、气体混合装置、气体混合室、进气孔、抽风机、电源体、气体监测装置、充电口、操控面板、气体储存室、气体操控阀、输出管。本发明专利技术具有的优点和积极效果是:本发明专利技术结构简单,使用方便,能够很好的解决对不宜做肌肉麻醉注射的病人或者对呼吸系统不宜进行麻醉病人进行治疗的问题。蒸发器能够拆装分解,对各部件进行清洗消毒,使用更加清洁和安全,并能提高工作效率,降低劳动成本。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术属于医疗器械
,尤其涉及一种智能麻醉蒸发装置
技术介绍
麻醉是施行手术时或进行诊断性检查操作为消除疼痛、保障病人安全、创造良好 的手术条件而采取的各种方法,亦用于控制疼痛。进行手术或诊断性检查操作时,病人会感 到疼痛,需要用麻醉药或其他方式使之暂时失去知觉。目前,现有对病人进行麻醉治疗中通 常采用肌肉注射方式,病人的注射部位有硬结、感染时就不宜做肌肉麻醉注射,且不能有效 的对病人的呼吸系统进行麻醉。
技术实现思路
为了解决上述技术问题,本专利技术提供一种智能麻醉蒸发装置,以此解决现有对不 宜做肌肉麻醉注射的病人或者对呼吸系统不宜进行麻醉病人进行治疗的问题。 本专利技术为解决公知技术中存在的技术问题所采取的技术方案是:一种智能麻醉蒸 发装置,该智能麻醉蒸发装置包括操控室、蒸发装置、液体储存室、液体监测柱、渗透网、发 热装置、进水孔、进水管道、排水孔、气体通室、气体混合装置、气体混合室、进气孔、抽风机、 电源体、气体监测装置、充电口、操控面板、气体储存室、气体操控阀、输出管,所述蒸发装置 内部设有液体储存室,液体储存室内部正中设有液体监测柱,液体储存室周边设置有渗透 网,渗透网外围为气体通室,气体通室周边设有发热装置,蒸发装置外壁上设有进水孔,进 水孔通过进水管道连接液体储存室,蒸发装置上连接有气体混合装置,气体混合装置内部 设有气体混合室和电源体,气体混合装置外壁上设有进气孔和充电口,进气孔连接抽风机, 气体混合室内部上壁设有气体监测装置,操控室外壁上设置有操控面板,操控室内部设有 气体储存室,输出管通过气体操控阀控制连接操控室。所述气体监测装置包括: 获取模块,用于读取所述电子装置的模数转换装置所采集的现场气体的浓度值, 所述模数转换装置从该电子装置的气体传感器采集现场气体浓度的模拟量并将其转化为 气体浓度的数字量; 判断模块,用于将所获取的现场气体的浓度值与预设的气体浓度警示值作比较, 以判断现场气体浓度是否超标;控制模块,用于当现场气体浓度超标时,控制所述电子装置发出警示信号。 本专利技术还可以采用如下技术措施: 优选的,所述操控面板通过液体监测柱和气体监测装置时时监控液体的存量及气 体浓度,可通过设置所需浓度对发热装置进行控制其蒸发速度,调控气体混合室浓度。 优选的,所述进水孔和排水孔均可通过注射器输入输出。优选的,所述蒸发装置与气体混合装置通过内部边缘壁上设置内螺纹与外螺纹进 行连接。优选的,所述操控面板设置有高清显示屏,显示监测的液体的存量、气体浓度、气 压、风机运行强度和气体储存室余量数值,操控面板上还设有工作指示灯以及控制发热装 置以及抽风机的按钮。 优选的,所述气体操控阀为独立旋转体,顺时针旋转为开启强度,逆时针旋转到头 为关闭。 优选的,所述充电口为一般安卓手机插头充电口。 优选的,所述整体结构体均为不锈钢材质。 优选的,所述装置外部表面设有防滑塑料薄膜,在进气孔、进水孔、充电口、排水孔 设有开口。 本专利技术的另一目的在于提供一种所述智能麻醉蒸发装置的模数转换装置的转换 方法,该转换方法包括: 首先要在时间上进行离散化处理,即在时间上有限个采样点代替连续无限的坐标 位置,这一过程叫采样;所谓采样就是每隔一定的时间间隔,抽取信号的一个瞬间幅度值, 是在时间上将模拟信号离散化; 采样后所得出的一系列在时间上离散的样值称为样值序列;采样把模拟信号变成 了在时间上离散的样值序列,进行离散化处理,转换为有限个离散值,才能最终用数码来表 示其幅值,实现连续信号幅度离散化处理; 采样、量化后的信号变成了一串幅度分级的脉冲信号,这串脉冲的包络代表了模 拟信号,把模拟信号转换成数字编码脉冲,是用η比特二进制码来表示已经量化了的样值, 每个二进制数对应一个量化电平,然后把它们排列,得到由二值脉冲组成的数字信息流,以 进行传输和记录。 进一步,所述离散化处理具体包括: (1)、将输入信号序列的信号样点χ(η)减去Μ个采样间隔之前的信号样点χ(η-Μ), 得到差值信号d(n),即: d(n) =χ(η)-χ(η-Μ); 其中,Μ是DFT变换点数,η信号样点的时域索引; (2)、然后进行修正后的UVT变换:其中,k为DFT变换的频域索引值,Wm为复旋转因子并且WM=ej2VM; (3)、将信号样点x(n)乘以调制序列砂="将频点k的DFT变换移到k = 0处,根据n-L时 刻的DFT变换结果Xn-L (0)计算η时刻的DFT变换输出: 其中,m为调制序列的索引值,每个采样时刻增加1,初始值为0,增加到M-ι时,下一 采样时刻恢复到初始值〇,作为迭代的n-L时刻的DFT变换结果X n-U〇),其初始值采用传统 DFT变换方法得到; 所述的调制序列采用一个复数振荡器来实现,形式为:调制序列^"是以Μ为周期的,每Μ个样点<就自动从<=1开始;所述的<^(幻变换表示为: L点信号序列d(n)被分成两个长度为L/2的子序列,分别对应d(n)中奇数索引和偶 数索引的子序列,根据抽取得到的这两个子序列的DFT变换直接合成得到; (4)、通过相位修正得到η时刻频点k的DFT变换结果即信号第k个频点的频谱信息: ;(幻=+ 以(m+i)Z"(0)。 进一步,所述数字编码脉冲噪声滤除方法包括以下步骤: 标识噪声点;识噪声点的获取将原始图像I映射为图G= (V,E),得到A和2; A和:i的 获得,通过设置阈值来标识噪声点,若图像I的尺寸为Μ X N,Μ,N e Z+,抽象为一幅无向图G = {V,E },其中V,E分别对应图G的结点集和边集,采用8连接的图拓扑结构,用I ij指代结点Vi j 处的像素值,Imax = max{Iij;l < i <M,1 幻· <N},Imin = min{Iij;l < i <M,1 幻· <N},因为噪 声点的像素值非常接近于Kin,固设置阈值T = (Imax_Imin) *σ,其中σ的经验值取〇 < σ < 0.05,从全局角度将图G的结点划分为噪声点集Α和 非噪声点集2,满足4 η2 = Φ i = P,集合A中包含的结点Vij即为标识出的噪声点,选择置信滤波窗口;具体步骤为: 步骤 1: Vvi/ e X,赋初值k = l,wij(k) =N8(Vij),令乃=0 ; 步骤2:计算Wlj(k)的B^(k),若B^(k)为0,转至步骤3;否则转至步骤4; 步骤3:由表1的方法将wij(k)扩展为wij(k+l),k = k+l转至步骤2; 步骤4:若k < Tw,扩展Wij(k)为Wij(k+1),转至步骤5;否则D = D U Vij;算出 Cij(k)和 Ci」(k+ 1),若CijUUCijU+l),将Wij(k)作为置信滤波窗口,转至步骤7;否则k = k+l转至步骤6; 步骤6:若k < Tw,扩展Wij(k)为Wij(k+1),转至步骤5;否则将wij(k-l)作为置信滤波 窗口,转至步骤7;噪声点修复;具体步骤为: 步骤8:重复步骤1至7直到对所有Vvtf d进行处理; 步骤9:若D为0,方法结束;否则跳至步骤10; 步骤10:将A = 当前第1页1 2&n本文档来自技高网...

【技术保护点】
一种智能麻醉蒸发装置,其特征在于,该智能麻醉蒸发装置包括操控室、蒸发装置、液体储存室、液体监测柱、渗透网、发热装置、进水孔、进水管道、排水孔、气体通室、气体混合装置、气体混合室、进气孔、抽风机、电源体、气体监测装置、充电口、操控面板、气体储存室、气体操控阀、输出管,所述蒸发装置内部设有液体储存室,液体储存室内部正中设有液体监测柱,液体储存室周边设置有渗透网,渗透网外围为气体通室,气体通室周边设有发热装置,蒸发装置外壁上设有进水孔,进水孔通过进水管道连接液体储存室,蒸发装置上连接有气体混合装置,气体混合装置内部设有气体混合室和电源体,气体混合装置外壁上设有进气孔和充电口,进气孔连接抽风机,气体混合室内部上壁设有气体监测装置,操控室外壁上设置有操控面板,操控室内部设有气体储存室,输出管通过气体操控阀控制连接操控室;所述操控面板通过液体监测柱和气体监测装置时时监控液体的存量及气体浓度,可通过设置所需浓度对发热装置进行控制其蒸发速度,调控气体混合室浓度;所述进水孔和排水孔均可通过注射器输入输出;所述蒸发装置与气体混合装置通过内部边缘壁上设置内螺纹与外螺纹进行连接;所述操控面板设置有高清显示屏,显示监测的液体的存量、气体浓度、气压、风机运行强度和气体储存室余量数值,操控面板上还设有工作指示灯以及控制发热装置以及抽风机的按钮;所述气体操控阀为独立旋转体,顺时针旋转为开启强度,逆时针旋转到头为关闭;所述充电口为安卓手机插头充电口;所述整体结构体均为不锈钢材质;所述装置外部表面设有防滑塑料薄膜,在进气孔、进水孔、充电口、排水孔设有开口;所述气体监测装置包括:获取模块,用于读取所述电子装置的模数转换装置所采集的现场气体的浓度值,所述模数转换装置从该电子装置的气体传感器采集现场气体浓度的模拟量并将其转化为气体浓度的数字量;判断模块,用于将所获取的现场气体的浓度值与预设的气体浓度警示值作比较,以判断现场气体浓度是否超标;控制模块,用于当现场气体浓度超标时,控制所述电子装置发出警示信号。...

【技术特征摘要】

【专利技术属性】
技术研发人员:李庆国孙云龙
申请(专利权)人:李庆国
类型:发明
国别省市:山东;37

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