一种可自主控制流量的呼吸采样手柄制造技术

技术编号:40010013 阅读:10 留言:0更新日期:2024-01-16 15:07
一种可自主控制流量的呼吸采样手柄,包括壳体,壳体内具有相互隔绝的吸气腔和呼气腔;所述呼气腔具有一连通检测设备的出气口;还包括对应呼气腔设置且用于控制出气口流出流量的阀体组件以及用于驱动阀体组件的调节结构,阀体组件对应出气口设置,并经驱动改变出气口的有效大小,实现对流出出气口的流出流量的大小调节。本案中的呼吸采样手柄,通过转动底座,便可改变呼气流量的大小;这种手柄不仅操作简单,适用人群广,大大提高了采样样本的有效性,保证了检测结果的准确性。

【技术实现步骤摘要】

本技术涉及呼气检测领域,具体涉及一种可自主控制流量的呼吸采样手柄


技术介绍

1、呼出气no作为国际公认的无创性气道炎症标志物,已经用于呼吸系统疾病常规检测。美国胸科学会(ats)与欧洲呼吸学会(ers)于2005年联合制定了国呼出气no测定的技术标准,要求受试者使用一次性细菌病毒过滤器,首先吸入no含量低于5ppb的空气,然后保持3l/min的稳定流速呼气,同时在整个呼气和吸气过程中防止漏气,保障呼气测试的安全有效性。

2、现有的手持式呼吸过滤手柄,仅设计有一恒流阀,即呼气腔连通检测设备的出气口是恒定的,为了使测试者控制3l/min的流速,该出气口通常设计较小。如果受试者是小孩子或患有呼吸力道不足的高龄老人,他们的呼气流量本就小于健康的成年人,加上较小的出气口就更难保证他们3l呼气流量/min,这就导致最终检测结果的准确性,可能会远远低于实际数值,从而引起误判。

3、因此,如何解决上述现有技术存在的不足,便成为本技术所要研究解决的课题。


技术实现思路

1、本技术的目的是提供一种可自主控制流量的呼吸采样手柄。

2、为达到上述目的,本技术采用的技术方案是:一种可自主控制流量的呼吸采样手柄,包括壳体,壳体内具有相互隔绝的吸气腔和呼气腔;所述呼气腔具有一连通检测设备的出气口;

3、还包括对应呼气腔设置且用于控制出气口流出流量的阀体组件以及用于驱动所述阀体组件的调节结构。

4、上述方案中,通过阀座在内套筒中滑动,构成阀芯的位置变化进而实现阀芯改变出气口的有效大小,进而控制呼气流出流量。

5、进一步的技术方案,所述阀体组件对应所述出气口设置,并经驱动改变所述出气口的有效大小,实现对流出出气口的流出流量的大小调节。阀体组件可以是旋转阀,球阀以及活塞等结构,具有调节出气口有效大小的功能即可。

6、进一步的技术方案,所述阀体组件包括阀芯、内套筒以及滑动设于内套筒中的阀座,所述阀芯的上端作为插入端,经驱动向上伸入所述出气口中,阀芯的下端作为连接端,与阀座固定连接。

7、进一步的技术方案,所述调节结构包括与壳体转动装配且与内套筒传动装配的底座以及套设于内套筒外围且与内套筒转动配合的外套筒;所述外套筒的内壁开设有与所述阀座配合且使阀座在所述内套筒中上下滑动的螺旋槽;所述内套筒侧壁的相对侧开设有一对竖直滑槽,竖直滑槽的上端对应所述螺旋槽的最顶处,竖直滑槽的下端对应所述螺旋槽的最低处;所述阀座包括两沿所述竖直滑槽滑动的滑块,其中至少一滑块向外伸出竖直滑槽并与螺旋槽配合。通过转动底座,带动内套筒在水平面内转动,设于内套筒中的阀座通过其与螺旋槽配合的滑块,在沿着螺旋槽向上滑动的同时也沿着竖直滑槽向上滑动,进而实现阀芯向上塞入呼气腔的出气口中,降低出气口的出气流量;反方向再转动底座,阀座的滑块在沿着螺旋槽向下滑动的同时也沿着竖直滑槽向下滑动,进而实现阀芯向下远离呼气腔的出气口,提高出气口的出气流量;这样针对不同的检测人群可以根据实际情况,旋转底座,设定出气口的出气流量,对于呼气力道较小的孩童和老人,可以增大出气口的有效口径;对于呼气力道较大的成年人,可以降低出气口的有效口径。

8、进一步的技术方案,所述内套筒的侧壁对应两所述竖直滑槽的上端和下端均分别开设有一水平滑槽;其中,位于同一竖直滑槽中的上下两水平滑槽的开设方向相反,位于两竖直滑槽中的上端或下端的两水平滑槽开设方向相同;各竖直滑槽和其上下两水平滑槽共同构造成一“z”形滑槽。位于竖直滑槽上端的水平滑槽可以对阀座位移至最上端的位置的锁定,即对出气口最小有效口径的锁定;位于竖直滑槽下端的水平滑槽可以对阀座位移至最下端的位置的锁定,即对出气口最大有效口径的锁定。

9、进一步的技术方案,所述阀芯的横截面沿其长度方向从下向上逐渐减小,所述阀芯可以是个圆锥状的塞子,这样阀芯在向上塞入出气口的过程中,可以逐渐减小出气口的有效出气口径。

10、进一步的技术方案,两所述竖直滑槽中的一者继续向上延伸并在所述内套筒侧壁构造成一便于将阀座安装于内套筒中的缺口。阀座的外径加上一个滑块的长度基本等于内套筒的内径,这样在安装时,通过缺口的让位,使阀座和一个滑块先塞入内套筒中,然后下压阀座,使这一滑块从内套筒侧壁的竖直滑槽伸出,至此安装完成。

11、进一步的技术方案,所述内套筒中部的外围凸设有一环形凹槽;所述外套筒的上部与所述呼气腔的内壁固定连接且气密配合,外套筒的下端卡入所述环形凹槽中并与环形凹槽气密配合。环形凹槽不仅给外套筒提供一个支撑面,还增强了内外套筒间的气密性,避免呼气气流从内外套筒的转动间隙间泄出,污染呼气气流。

12、进一步的技术方案,所述阀座上开设有数个第一通气孔;呼气时,呼气气流依次从呼气腔的出气口,阀座上的第一通气孔流入检测设备。

13、进一步的技术方案,所述底座上开设有数个第二通气孔;吸气时,空气通过第二通气孔流入吸气腔。

14、进一步的技术方案,所述内套筒与所述底座通过齿与齿槽啮合实现传动装配;除此以外,内套筒与底座还可以通过螺钉固定连接。

15、进一步的技术方案,所述环形凹槽内嵌有一密封圈,增加内外套筒的气密性。

16、本技术的工作原理以及优点如下:

17、本案中的呼吸采样手柄,通过转动底座,带动内套筒在水平面内转动,设于内套筒中的阀座通过其与螺旋槽配合的滑块,在沿着螺旋槽向上滑动的同时也沿着竖直滑槽向上滑动,进而实现阀芯向上塞入呼气腔的出气口中,降低出气口的出气流量;反方向再转动底座,阀座的滑块在沿着螺旋槽向下滑动的同时也沿着竖直滑槽向下滑动,进而实现阀芯向下远离呼气腔的出气口,提高出气口的出气流量。

18、针对不同的检测人群可以根据实际情况,旋转底座,设定出气口有效出气口径,对于呼气力道较小的孩童和老人,可以增大出气口的有效口径,保证受试者可以形成3l/min的稳定流速呼气;对于呼气力道较大的成年人,可以降低出气口的有效口径,保证受试者可以形成3l/min的稳定流速呼气。

19、这种手柄不仅操作简单,适用人群广,大大提高了采样样本的有效性,保证了检测结果的准确性。

本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种可自主控制流量的呼吸采样手柄,其特征在于:包括壳体(1),壳体(1)内具有相互隔绝的吸气腔(2)和呼气腔(3);所述呼气腔(3)具有一连通检测设备的出气口(4);

2.根据权利要求1所述的一种可自主控制流量的呼吸采样手柄,其特征在于:所述阀体组件对应所述出气口(4)设置,并经驱动改变所述出气口(4)的有效大小,实现对流出出气口(4)的流出流量的大小调节。

3.根据权利要求2所述的一种可自主控制流量的呼吸采样手柄,其特征在于:所述阀体组件包括阀芯(6)、内套筒(5)以及滑动设于内套筒(5)中的阀座(7),所述阀芯(6)的上端作为插入端,经驱动向上伸入所述出气口(4)中,阀芯(6)的下端作为连接端,与阀座(7)固定连接。

4.根据权利要求3所述的一种可自主控制流量的呼吸采样手柄,其特征在于:所述调节结构包括与壳体(1)转动装配且与内套筒(5)传动装配的底座(8)以及套设于内套筒(5)外围且与内套筒(5)转动配合的外套筒(9);

5.根据权利要求4所述的一种可自主控制流量的呼吸采样手柄,其特征在于:所述内套筒(5)的侧壁对应两所述竖直滑槽(11)的上端和下端均分别开设有一水平滑槽(13);其中,位于同一竖直滑槽(11)中的上下两水平滑槽(13)的开设方向相反,位于两竖直滑槽(11)中的上端或下端的两水平滑槽(13)开设方向相同;各竖直滑槽(11)和其上下两水平滑槽(13)共同构造成一“Z”形滑槽。

6.根据权利要求5所述的一种可自主控制流量的呼吸采样手柄,其特征在于:两所述竖直滑槽(11)中的一者继续向上延伸并在所述内套筒(5)侧壁构造成一便于将阀座(7)安装于内套筒(5)中的缺口(14)。

7.根据权利要求3所述的一种可自主控制流量的呼吸采样手柄,其特征在于:所述阀芯(6)的横截面沿其长度方向从下向上逐渐减小。

8.根据权利要求4所述的一种可自主控制流量的呼吸采样手柄,其特征在于:所述内套筒(5)中部的外围凸设有一环形凹槽(15);所述外套筒(9)的上部与所述呼气腔(3)的内壁固定连接且气密配合,外套筒(9)的下端卡入所述环形凹槽(15)中并与环形凹槽(15)气密配合。

9.根据权利要求3所述的一种可自主控制流量的呼吸采样手柄,其特征在于:所述阀座(7)上开设有数个第一通气孔(16);呼气时,呼气气流依次从呼气腔(3)的出气口(4),阀座(7)上的第一通气孔(16)流入检测设备。

10.根据权利要求4所述的一种可自主控制流量的呼吸采样手柄,其特征在于:所述底座(8)上开设有数个第二通气孔(17);吸气时,空气通过第二通气孔(17)流入吸气腔(2)。

11.根据权利要求4所述的一种可自主控制流量的呼吸采样手柄,其特征在于:所述内套筒(5)与所述底座(8)通过齿(18)与齿槽(19)实现传动装配。

12.根据权利要求8所述的一种可自主控制流量的呼吸采样手柄,其特征在于:所述环形凹槽(15)中嵌有一密封圈(20)。

...

【技术特征摘要】

1.一种可自主控制流量的呼吸采样手柄,其特征在于:包括壳体(1),壳体(1)内具有相互隔绝的吸气腔(2)和呼气腔(3);所述呼气腔(3)具有一连通检测设备的出气口(4);

2.根据权利要求1所述的一种可自主控制流量的呼吸采样手柄,其特征在于:所述阀体组件对应所述出气口(4)设置,并经驱动改变所述出气口(4)的有效大小,实现对流出出气口(4)的流出流量的大小调节。

3.根据权利要求2所述的一种可自主控制流量的呼吸采样手柄,其特征在于:所述阀体组件包括阀芯(6)、内套筒(5)以及滑动设于内套筒(5)中的阀座(7),所述阀芯(6)的上端作为插入端,经驱动向上伸入所述出气口(4)中,阀芯(6)的下端作为连接端,与阀座(7)固定连接。

4.根据权利要求3所述的一种可自主控制流量的呼吸采样手柄,其特征在于:所述调节结构包括与壳体(1)转动装配且与内套筒(5)传动装配的底座(8)以及套设于内套筒(5)外围且与内套筒(5)转动配合的外套筒(9);

5.根据权利要求4所述的一种可自主控制流量的呼吸采样手柄,其特征在于:所述内套筒(5)的侧壁对应两所述竖直滑槽(11)的上端和下端均分别开设有一水平滑槽(13);其中,位于同一竖直滑槽(11)中的上下两水平滑槽(13)的开设方向相反,位于两竖直滑槽(11)中的上端或下端的两水平滑槽(13)开设方向相同;各竖直滑槽(11)和其上下两水平滑槽(13)共同构造成一“z”形滑槽。

6.根据权利要...

【专利技术属性】
技术研发人员:徐超宗红彦崔灿侯伟博蒋海军
申请(专利权)人:江苏鱼跃医疗设备股份有限公司
类型:新型
国别省市:

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