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【技术实现步骤摘要】
本专利技术属于医疗器械领域,特别是涉及一种应用于呼吸机的离心微涡轮。
技术介绍
1、在现代临床医学中,呼吸机作为一项能够通过外界提供能量代替人自身自主通气的有效手段,遍用于各种原因所致的呼吸衰竭、大手术期间的麻醉呼吸管理、呼吸支持治疗和急救复苏中,在现代医学领域内占有十分重要的位置。特别是随着呼吸类病毒的肆虐,国内外对呼吸机的需求量非常大。
2、呼吸机的关键部位是微涡轮,微涡轮包括蜗壳和叶轮,叶轮由电机通过轴驱动,气体在叶轮作用下,由进口吸入,经过叶轮做功获得动能和内能,再通过蜗壳的流道进一步转化为所需要的高压气体。因此,微涡轮可以提供具有一定压力和流量的压缩空气,应用于呼吸机以得到临床治疗时所需要的氧气浓度和所需流量的混和气体。
3、传统呼吸机的为单蜗壳结构,只能通过改变蜗壳内的气流路径和形状来调节气流的流量和速度,这种设计限制了呼吸机在提供气流时的灵活性和调节范围。每个患者的呼吸特点和需求可能有所不同,患者的肺功能、通气需求和舒适度偏好因人而异,不同的患者可能需要不同的呼吸模式来满足其特定的治疗需求。而传统单蜗壳结构的呼吸机通常无法提供个体化的调节能力。
技术实现思路
1、有鉴于此,本专利技术旨在提出一种应用于呼吸机的离心微涡轮,以解决传统蜗壳单一且不具备调节能力的问题。
2、为实现上述目的,本专利技术采用以下技术方案:一种应用于呼吸机的离心微涡轮,包括:
3、中心壳,内部设置有叶轮,周侧圆周均布设置多个与所述中心壳连通的蜗壳;<
...【技术保护点】
1.一种应用于呼吸机的离心微涡轮,其特征在于,包括:
2.根据权利要求1所述的一种应用于呼吸机的离心微涡轮,其特征在于:所述外通道组件包括多个圆周间隔均匀布置的密封片(10),全部所述密封片(10)均与基座通道(4)枢接。
3.根据权利要求2所述的一种应用于呼吸机的离心微涡轮,其特征在于:每个所述密封片(10)对应设置一个第二连杆(17),所述第二连杆(17)一端与密封片(10)枢接、另一端与基座通道(4)枢接。
4.根据权利要求2所述的一种应用于呼吸机的离心微涡轮,其特征在于:全部所述密封片(10)形成的虚拟圆与开口同轴布置。
5.根据权利要求2所述的一种应用于呼吸机的离心微涡轮,其特征在于:所述内通道组件包括多个圆周间隔布置的调节片(9),每相邻两个所述密封片(10)之间的空隙对应布置一个调节片(9),全部所述调节片(9)均与基座通道(4)枢接。
6.根据权利要求5所述的一种应用于呼吸机的离心微涡轮,其特征在于:每个所述调节片(9)通过插杆(15)与基座通道(4)枢接。
7.根据权利要求5所述的一种应用于
8.根据权利要求5、6或7所述的一种应用于呼吸机的离心微涡轮,其特征在于:所述开合控制组件包括第一连杆(6)、控制机构(7)和电机(8),所述第一连杆(6)一端与任一所述调节片(9)枢接、另一端与所述控制机构(7)相连,所述电机(8)的转动端与控制机构(7)相连。
9.根据权利要求8所述的一种应用于呼吸机的离心微涡轮,其特征在于:所述控制机构(7)为牵引机。
10.根据权利要求8所述的一种应用于呼吸机的离心微涡轮,其特征在于:所述第一连杆(6)通过第三插槽(13)与第一连杆(6)相连,所述第三插槽(13)位于对应位置的相邻两密封片(10)之间。
...【技术特征摘要】
1.一种应用于呼吸机的离心微涡轮,其特征在于,包括:
2.根据权利要求1所述的一种应用于呼吸机的离心微涡轮,其特征在于:所述外通道组件包括多个圆周间隔均匀布置的密封片(10),全部所述密封片(10)均与基座通道(4)枢接。
3.根据权利要求2所述的一种应用于呼吸机的离心微涡轮,其特征在于:每个所述密封片(10)对应设置一个第二连杆(17),所述第二连杆(17)一端与密封片(10)枢接、另一端与基座通道(4)枢接。
4.根据权利要求2所述的一种应用于呼吸机的离心微涡轮,其特征在于:全部所述密封片(10)形成的虚拟圆与开口同轴布置。
5.根据权利要求2所述的一种应用于呼吸机的离心微涡轮,其特征在于:所述内通道组件包括多个圆周间隔布置的调节片(9),每相邻两个所述密封片(10)之间的空隙对应布置一个调节片(9),全部所述调节片(9)均与基座通道(4)枢接。
6.根据权利要求5所述的一种应用于呼吸机的离心微涡轮,其特征在于:每个所述调节片(9)通过插杆(15)...
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