医用氧气加压舱的舱门密封同步气动装置制造方法及图纸

技术编号:32703259 阅读:18 留言:0更新日期:2022-03-17 12:29
本实用新型专利技术公开了一种医用氧气加压舱的舱门密封同步气动装置,包括舱体,在舱体入口端的一侧铰接有舱门,在舱门上且远离该舱门的铰接端设有舱门锁扣,在所述舱体的底部两端均设有一将该舱体与供氧设备连接的供氧管,在舱体上设有一与舱门密封配合的密封圈;在舱体的底部靠近舱门的一端设有机械式换向阀,其中,机械式换向阀的入口端、出口端分别与靠近舱门一端的供氧管和舱体连接,机械式换向阀的推杆在舱门关闭时与舱门相接触且该机械式换向阀工作时通过舱门推动该机械式换向阀的推杆移动使该机械式换向阀的入口端与出口端连通。本实用新型专利技术具有能够防止密封圈受压被鼓出来、确保密封圈能够密封贴合在舱门与舱体上、不易造成泄漏和异响的优点。成泄漏和异响的优点。成泄漏和异响的优点。

【技术实现步骤摘要】
医用氧气加压舱的舱门密封同步气动装置


[0001]本技术涉及医疗
,更具体地说,特别涉及一种医用氧气加压舱的舱门密封同步气动装置。

技术介绍

[0002]医用氧气加压舱是用氧气建立一个高于标准大气压压力的治疗环境,供患者直接呼吸舱内的环境氧气进行治疗。根据中华医学会高压氧医学分会发布的《医用高压氧舱安全管理规范与应用规范》规定,在氧气加压舱治疗的过程中,氧气加压舱稳压后的氧浓度要达到80%以上才能符合治疗要求,因此,在氧气加压舱治疗时需要对舱内进行洗舱才能达到使用要求。
[0003]目前,大多采用常压洗舱法对氧气加压舱进行洗舱,在使用的过程中,患者进入舱体后,虚掩舱门使舱门与舱体的入口端留有1mm左右的缝隙,再打开供氧阀,在流量为15

20L/min的流速下洗舱5

10min,将舱内的空气置换出来,使舱内的氧浓度达到75%左右,接着调小供氧流量,关闭舱门后再持续加压至舱内稳压,使舱内的氧浓度达到80%以上,从而达到临床高压氧治疗的要求。然而,在临床中通过常压洗舱法洗舱的过程中,在将舱内的空气置换出来后,关闭舱门持续加压时,由于密封圈弹性及结构面等多种因素,容易导致舱门关闭不紧,打开供氧阀开始加压后,供氧的氧气压力极易把舱门内的密封圈顶出,不仅无法将舱门与舱体密封贴合,造成气体泄漏,影响临床高压氧治疗的效果,而且供氧的氧气压力在将舱门内的密封圈顶出的同时,会发出强大的声音,容易造成噪声污染以及引起患者恐慌,难以满足实际的应用需求。
[0004]如何解决上述难题,成为亟待解决的技术问题。

技术实现思路

[0005]本技术的目的在于提供一种在供氧加压的过程中能够防止密封圈受压被鼓出来、确保密封圈能够密封贴合在舱门与舱体上、不易造成泄漏和异响、避免因异响而造成患者恐慌的医用氧气加压舱的舱门密封同步气动装置。
[0006]为实现上述目的,本技术采用了如下技术方案:
[0007]一种医用氧气加压舱的舱门密封同步气动装置,包括舱体,在所述舱体入口端的一侧铰接有舱门,在所述舱门上且远离该舱门的铰接端设有舱门锁扣,在所述舱体的底部两端均设有一将该舱体与供氧设备连接的供氧管,在所述舱体上设有一与所述舱门密封配合的密封圈;在所述舱体的底部靠近所述舱门的一端设有机械式换向阀,其中,所述机械式换向阀的入口端、出口端分别与靠近所述舱门一端的供氧管和舱体连接,所述机械式换向阀的推杆在所述舱门关闭时与所述舱门相接触且该机械式换向阀工作时通过所述舱门推动该机械式换向阀的推杆移动使该机械式换向阀的入口端与出口端连通。
[0008]优选地,在所述机械式换向阀上可拆卸套设有一用于辅助调节该机械式换向阀的推杆间隙的弹性带。
[0009]优选地,所述机械式换向阀为JM

07机械式换向阀。
[0010]优选地,所述弹性带由TPE热塑性弹性体材料制成。
[0011]优选地,所述密封圈为V型密封圈。
[0012]由于采用了上述结构,本技术具有的有益效果如下:
[0013]本技术使用时,首先,调整机械式换向阀的推杆与舱门的距离,即,当舱门关闭后与舱体密闭贴合时,舱门推动机械式换向阀的推杆移动使机械式换向阀的入口端与出口端连通,反之,机械式换向阀的入口端与出口端不连通;其次,洗舱时,患者进入舱体后,虚掩舱门使舱门与舱体间留有1毫米的间隙,启动供氧设备工作向供氧管输送氧气,此时,舱门没有推到机械式换向阀的推杆,机械式换向阀的入口端与出口端不连通,氧气不会经机械式换向阀向舱体内输送氧气,故密封圈不会被鼓出来,通过远离机械式换向阀一端的供氧管对舱体输送氧气进行洗舱,从而将舱体内的空气置换出来;然后,供氧加压时,关闭舱门,用舱门锁扣将舱门固定在舱体上,当舱门关闭后与舱体留有间隙时,舱门没有推到机械式换向阀的推杆,机械式换向阀的入口端与出口端不连通,舱体没有通过机械式换向阀进行供氧加压,当舱门关闭后与舱体密闭贴合时,通过舱门推动机械式换向阀的推杆移动使机械式换向阀的入口端与出口端连通,从而将靠近舱门一端的供氧管内的氧气经机械式换向阀输送至舱体内进行供氧加压;最后,通过经机械式换向阀输送的加压氧气鼓吹密封圈,密封圈的两侧受氧气压力作用而形变鼓起分别密封贴合在舱门和舱体上,实现高压密封,从而使本技术具有舱门密封与供氧加压的联动控制功能,不仅能够防止供氧的氧气压力把密封圈从舱门内顶出而造成气体泄漏,提高临床高压氧治疗的效果,而且能够有效避免因供氧的氧气压力把密封圈从舱门内顶出而发出强大声音,进而引起患者恐慌,因此,本技术具有在供氧加压的过程中能够防止密封圈受压被鼓出来、确保密封圈能够密封贴合在舱门与舱体上、不易造成泄漏和异响、避免因异响而造成患者恐慌的优点。
附图说明
[0014]为了更清楚地说明本技术实施例中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本技术的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
[0015]图1为本技术所述的一种医用氧气加压舱的舱门密封同步气动装置在洗舱状态的结构示意图;
[0016]图2为本技术所述的一种医用氧气加压舱的舱门密封同步气动装置在供氧加压状态的结构示意图。
[0017]附图标记说明:1、舱体,2、舱门,3、舱门锁扣,4、供氧管,5、密封圈,6、机械式换向阀,7、弹性带。
具体实施方式
[0018]下面将结合本技术实施例中的附图,对本技术实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅是本技术一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本技术中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所
获得的所有其他实施例,都属于本技术保护的范围。
[0019]请参考图1

图2所示,本技术提供了一种医用氧气加压舱的舱门密封同步气动装置,包括舱体1,在所述舱体1入口端的一侧铰接有舱门2,在所述舱门2上且远离该舱门2的铰接端设有舱门锁扣3,在所述舱体1的底部两端均设有一将该舱体1与供氧设备连接的供氧管4,在所述舱体1上设有一与所述舱门2密封配合的密封圈5;在所述舱体1的底部靠近所述舱门2的一端设有机械式换向阀6,其中,所述机械式换向阀6的入口端、出口端分别与靠近所述舱门2一端的供氧管4和舱体1连接,所述机械式换向阀6的推杆在所述舱门2关闭时与所述舱门2相接触且该机械式换向阀6工作时通过所述舱门2推动该机械式换向阀6的推杆移动使该机械式换向阀6的入口端与出口端连通。
[0020]在所述机械式换向阀6上可拆卸套设有一用于辅助调节该机械式换向阀6的推杆间隙的弹性带7。例如:所述机械式换向阀6为JM

07机械式换向阀;所述弹性带7由TPE热塑性弹性体材料制成。
[0021]所述密封圈5为V型密封圈。
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种医用氧气加压舱的舱门密封同步气动装置,包括舱体(1),在所述舱体(1)入口端的一侧铰接有舱门(2),在所述舱门(2)上且远离该舱门(2)的铰接端设有舱门锁扣(3),在所述舱体(1)的底部两端均设有一将该舱体(1)与供氧设备连接的供氧管(4),在所述舱体(1)上设有一与所述舱门(2)密封配合的密封圈(5);其特征在于:在所述舱体(1)的底部靠近所述舱门(2)的一端设有机械式换向阀(6),其中,所述机械式换向阀(6)的入口端、出口端分别与靠近所述舱门(2)一端的供氧管(4)和舱体(1)连接,所述机械式换向阀(6)的推杆在所述舱门(2)关闭时与所述舱门(2)相接触且该机械式换向阀(6)工作时通过所述舱门(2)推动该机械式换向阀(6)的推杆移动使...

【专利技术属性】
技术研发人员:王宏隽徐伟荣陈世浩陈雪林
申请(专利权)人:南方医科大学珠江医院
类型:新型
国别省市:

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