一种可调节血液透析护理检测装置

文档序号:1944309 发布日期:2021-12-10 浏览:14次 >En<

阅读说明:本技术 一种可调节血液透析护理检测装置 (Adjustable hemodialysis nursing detection device ) 是由 韩昕彤 何丽亭 于 2021-09-17 设计创作,主要内容包括:本发明公开了一种可调节血液透析护理检测装置,包括安装底板,所述安装底板的上表面设置有用于抽取人体血液的血液抽取机构,所述血液抽取机构包括固定连接在安装底板上表面的抽液壳体,所述抽液壳体的底部左右两侧分别固定连接有进液管和出液管,所述抽液壳体的内壁偏心位置开设有通孔并通过该通孔定轴转动连接有转轴一,所述转轴一的外壁固定连接有转盘,实现单向抽取血液的功能,将储液箱内腔的肝素抽入矩形筒的右侧腔体,实现自动补液功能,即当活塞板无论向左或向右移动,肝素添加机构都会向混合箱体内腔注入一定量的肝素,提高肝素注入的连续性,防止肝素注入不连续导致血液凝固的现象。(The invention discloses an adjustable hemodialysis nursing detection device, which comprises a mounting bottom plate, wherein a blood drawing mechanism for drawing human blood is arranged on the upper surface of the mounting bottom plate, the blood drawing mechanism comprises a liquid drawing shell fixedly connected to the upper surface of the mounting bottom plate, the left side and the right side of the bottom of the liquid drawing shell are respectively and fixedly connected with a liquid inlet pipe and a liquid outlet pipe, a through hole is arranged at the eccentric position of the inner wall of the liquid pumping shell and is fixedly and rotatably connected with a first rotating shaft through the through hole, the outer wall of the first rotating shaft is fixedly connected with a rotating disc to realize the function of one-way blood pumping, the heparin in the inner cavity of the liquid storage tank is pumped into the right cavity of the rectangular cylinder to realize the function of automatic liquid supplementation, namely, when the piston plate moves leftwards or rightwards, the heparin adding mechanism can inject a certain amount of heparin into the inner cavity of the mixing box body, so that the heparin injection continuity is improved, and the phenomenon of blood coagulation caused by the discontinuous heparin injection is prevented.)

一种可调节血液透析护理检测装置

技术领域

本发明涉及血液透析技术领域,具体为一种可调节血液透析护理检测装置。

背景技术

血液透析是急慢性肾功能衰竭患者肾脏替代治疗方式之一。它通过将体内血液引流至体外,经一个由无数根空心纤维组成的透析器中,血液与含机体浓度相似的电解质溶液在一根根空心纤维内外,通过弥散、对流进行物质交换,清除体内的代谢废物、维持电解质和酸碱平衡,同时清除体内过多的水分,并将经过净化的血液回输的整个过程称为血液透析。

为了防止血液透析中凝血阻塞空纤维管道,影响透析的进行和降低透析治疗的效果,需行抗凝措施,常用方法为在抽取的血液中添加肝素。但是现有的血液透析设备抽血和添加肝素添不能同步进行,不能根据血液抽取速度自动调节肝素添加量,而肝素添加量过多或过少都会对血液透析存在一定的安全隐患。

发明内容

本发明的目的在于提供一种可调节血液透析护理检测装置,具备自动抽血,等速率添加肝素,防止血液凝固,保持血液压力稳定的优点,解决了背景技术中提出的问题。

为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:一种可调节血液透析护理检测装置,包括安装底板,所述安装底板的上表面设置有用于抽取人体血液的血液抽取机构,所述血液抽取机构包括固定连接在安装底板上表面的抽液壳体,所述抽液壳体的底部左右两侧分别固定连接有进液管和出液管,所述抽液壳体的内壁偏心位置开设有通孔并通过该通孔定轴转动连接有转轴一,所述转轴一的外壁固定连接有转盘,所述转盘的底部能够与抽液壳体的内壁底部贴合,所述转盘的外壁开设有三组均匀分布的“T”形结构的限位槽,所述限位槽的内壁滑动连接有滑块,所述滑块靠近转轴一的一面与限位槽的内壁之间设置有弹簧一,所述滑块远离转轴一的一面固定连接有“T”形结构的导水板,所述抽液壳体的背面固定安装有驱动电机,所述驱动电机的输出端与转轴一的背面固定连接。

优选的,所述血液抽取机构的正面固定连接有换向机构,包括安装壳体,所述转轴一的正面贯穿安装壳体的外壁并延伸至安装壳体的内部,所述安装壳体的正面固定连接有凸轮,所述凸轮的正面偏心位置定轴转动连接有活动杆一,所述活动杆一远离凸轮的一端活动连接有压杆。

优选的,所述安装底板的上表面相对换向机构的右侧位置固定安装有用于抽取肝素的肝素添加机构,所述肝素添加机构包括储液箱,所述储液箱的顶部固定连接有添加壳体,所述添加壳体的内壁固定连接有矩形筒,所述矩形筒的内壁滑动连接有活塞板,所述活塞板的左侧壁与压杆远离活动杆一的一端固定连接,所述活塞板的右侧壁固定连接有贯穿矩形筒和添加壳体外壁的连接杆,所述添加壳体的上表面固定连接有连通管。

优选的,所述矩形筒的上表面和下表面的左右两侧均开设有出液孔,所述出液孔的内壁滑动连接有“T”形结构的挡块。

优选的,所述安装底板的上表面相对肝素添加机构的右侧设置有防凝固机构,所述防凝固机构包括与安装底板上表面固定连接的混合箱体,所述进液管的右侧壁底部固定连接有混合液导出管,所述混合箱体的内壁底部定轴转动连接有斜面盘,所述斜面盘的下表面为水平结构,所述斜面盘的上表面为倾斜结构。

优选的,所述混合箱体的内壁相对斜面盘的上方位置固定连接有支撑杆,所述支撑杆的上表面中间位置开设有通孔并通过该通孔定轴转动连接有转轴二,所述转轴二的底端与斜面盘的上表面固定连接,所述转轴二的顶端固定连接有圆盘,所述圆盘的偏心位置定轴转动连接有活动杆二,所述活动杆二远离圆盘的一端与连接杆远离活塞板的一端活动连接。

优选的,所述出液管远离抽液壳体的一端延伸至混合箱体的内腔并固定连接有控制抽血功率的功率调节机构,所述功率调节机构包括与出液管连通的阀体,所述阀体的内壁固定连接有两组倾斜设置的挡板,两组所述挡板的相对面之间留有一定间隙。

优选的,所述阀体的顶部固定连接有调节箱,所述调节箱的内壁固定连接有调节电阻,所述调节箱的顶部固定连接有连接壳体,所述连接壳体的顶部固定连接有集液壳体,所述集液壳体的上表面开设有液体流入口,所述集液壳体的内壁固定连接有膜片,所述膜片的底部固定连接有推送杆,所述推送杆的底部贯穿连接壳体、调节箱、阀体的外壁,所述推送杆的底端固定连接有用于封闭两组所述挡板之间间隙的阀芯,所述推送杆的外壁相对连接壳体的内部位置设置有弹簧二,所述推送杆的外壁相对调节箱的内部位置固定连接有与调节电阻相适配的调节指针。

与现有技术相比,本发明的有益效果如下:

1.在导水板从抽液壳体内壁的低处向高处运行时,会携带抽液壳体左侧的血液移动至抽液壳体右侧,并从出液管位置导出至混合箱体的内腔,实现单向抽取血液的功能。

2.将储液箱内腔的肝素抽入矩形筒的右侧腔体,实现自动补液功能,即当活塞板无论向左或向右移动,肝素添加机构都会向混合箱体内腔注入一定量的肝素,提高肝素注入的连续性,防止肝素注入不连续导致血液凝固的现象。

3.由于斜面盘的上表面为倾斜结构每当斜面盘转动时会带动斜面盘上方的血液和肝素混合液进行震荡,能够加速血液和肝素的融合速率,防止血液凝固,同时防止血液静止不动而出现凝固的现象。

4.当混合箱体内腔的血液压强降低时,由于弹簧二弹性势能作用带动推送杆向上移动,进而带动阀芯打开两组挡板之间的间隙,同时调节指针在调节电阻外壁向上滑动,此时驱动电机的功率增大,抽血速率增大,进而保证混合箱体内腔血液保持恒定压力。

附图说明

图1为本发明结构示意图;

图2为本发明血液抽取机构结构示意图;

图3为本发明换向机构结构示意图;

图4为本发明肝素添加机构结构示意图;

图5为本发明矩形筒结构示意图;

图6为本发明防凝固机构结构示意图;

图7为本发明斜面盘结构示意图;

图8为本发明功率调节机构结构示意图;

图9为本发明功率调节机构内部结构示意图。

图中:1、安装底板;2、血液抽取机构;3、换向机构;4、肝素添加机构;5、防凝固机构;6、抽液壳体;7、进液管;8、出液管;9、转轴一;10、转盘;11、限位槽;12、滑块;13、弹簧一;14、导水板;15、安装壳体;16、凸轮;17、活动杆一;18、压杆;19、添加壳体;20、矩形筒;21、活塞板;22、出液孔;23、挡块;24、储液箱;25、连通管;26、连接杆;27、混合箱体;28、混合液导出管;29、支撑杆;30、转轴二;31、圆盘;32、活动杆二;33、斜面盘;34、功率调节机构;35、阀体;36、挡板;37、调节箱;38、调节电阻;39、连接壳体;40、集液壳体;41、膜片;42、推送杆;43、弹簧二;44、调节指针;45、阀芯;46、液体流入口。

具体实施方式

下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,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,都属于本发明保护的范围。

实施例一:

如图1-图2所示,一种可调节血液透析护理检测装置,包括安装底板1,安装底板1的上表面设置有用于抽取人体血液的血液抽取机构2,血液抽取机构2包括固定连接在安装底板1上表面的抽液壳体6,抽液壳体6的底部左右两侧分别固定连接有进液管7和出液管8,抽液壳体6的内壁偏心位置开设有通孔并通过该通孔定轴转动连接有转轴一9,转轴一9的外壁固定连接有转盘10,转盘10的底部能够与抽液壳体6的内壁底部贴合,转盘10的外壁开设有三组均匀分布的“T”形结构的限位槽11,限位槽11的内壁滑动连接有滑块12,滑块12靠近转轴一9的一面与限位槽11的内壁之间设置有弹簧一13,滑块12远离转轴一9的一面固定连接有“T”形结构的导水板14,抽液壳体6的背面固定安装有驱动电机,驱动电机的输出端与转轴一9的背面固定连接。

将人体待净化的血液导入至进液管7的左端,启动驱动电机,通过驱动电机带动转轴一9顺时针转动,进而带动转盘10顺时针转动,当导水板14从抽液壳体6内壁的高处向低处运行时,此时抽液壳体6的内壁开始向内挤压导水板14,进而带动导水板14挤压滑块12在限位槽11的内壁滑动,同时压缩弹簧一13,当导水板14运行到抽液壳体6的内壁底部时,此时导水板14卡接在限位槽11内壁,此时从进液管7位置流入的血液无法从抽液壳体6内壁的底部穿过;

随着转盘10继续转动,此时由于弹簧一13的弹性势能作用会推动滑块12在限位槽11内壁向外滑动,使得导水板14靠近抽液壳体6内壁的一面始终与抽液壳体6的内壁贴合,此时导水板14逐渐与限位槽11内壁分离,在导水板14从抽液壳体6内壁的低处向高处运行时,会携带抽液壳体6左侧的血液移动至抽液壳体6右侧,并从出液管8位置导出至混合箱体27的内腔,实现单向抽取血液的功能。

如图3所示,血液抽取机构2的正面固定连接有换向机构3,包括安装壳体15,转轴一9的正面贯穿安装壳体15的外壁并延伸至安装壳体15的内部,安装壳体15的正面固定连接有凸轮16,凸轮16的正面偏心位置定轴转动连接有活动杆一17,活动杆一17远离凸轮16的一端活动连接有压杆18。

当转轴一9顺时针转动时会带动凸轮16同步顺时针转动,进而拉动活动杆一17位于凸轮16偏心位置的一端进行转动,进而带动活动杆一17远离凸轮16的一端间歇式左右移动,进而带动压杆18间歇式左右移动。

如图4所示,安装底板1的上表面相对换向机构3的右侧位置固定安装有用于抽取肝素的肝素添加机构4,肝素添加机构4包括储液箱24,储液箱24的顶部固定连接有添加壳体19,添加壳体19的内壁固定连接有矩形筒20,矩形筒20的内壁滑动连接有活塞板21,活塞板21的左侧壁与压杆18远离活动杆一17的一端固定连接,活塞板21的右侧壁固定连接有贯穿矩形筒20和添加壳体19外壁的连接杆26,添加壳体19的上表面固定连接有连通管25。

如图4所示,矩形筒20的上表面和下表面的左右两侧均开设有出液孔22,出液孔22的内壁滑动连接有“T”形结构的挡块23。

当压杆18间歇式左右移动时,会拉动活塞板21在矩形筒20内壁间歇式左右滑动,当活塞板21向左滑动时,矩形筒20内部位于活塞板21左侧腔体的肝素受到一定挤压力,此时左侧腔体内的会肝素推动左上方的挡块23向上移动,同时挤压左下方的挡块23,此时肝素从左上方的出液孔22内流出,同时,位于活塞板21右侧的腔体受到一定负压作用,此时右下侧挡块23受到吸力作用向上移动,右上侧挡块23受到吸力向下移动,进而将储液箱24内腔的肝素抽入矩形筒20的右侧腔体,实现自动补液功能,即当活塞板21无论向左或向右移动,肝素添加机构4都会向混合箱体27内腔注入一定量的肝素,提高肝素注入的连续性,防止肝素注入不连续导致血液凝固的现象。

如图6-图7所示,安装底板1的上表面相对肝素添加机构4的右侧设置有防凝固机构5,防凝固机构5包括与安装底板1上表面固定连接的混合箱体27,进液管7的右侧壁底部固定连接有混合液导出管28,混合箱体27的内壁底部定轴转动连接有斜面盘33,斜面盘33的下表面为水平结构,斜面盘33的上表面为倾斜结构。

如图7所示,混合箱体27的内壁相对斜面盘33的上方位置固定连接有支撑杆29,支撑杆29的上表面中间位置开设有通孔并通过该通孔定轴转动连接有转轴二30,转轴二30的底端与斜面盘33的上表面固定连接,转轴二30的顶端固定连接有圆盘31,圆盘31的偏心位置定轴转动连接有活动杆二32,活动杆二32远离圆盘31的一端与连接杆26远离活塞板21的一端活动连接。

当活塞板21在矩形筒20内壁间歇性左右滑动时,会带动连接杆26同步间歇性左右滑动,进而拉动活动杆二32与连接杆26连接处左右滑动,此时活动杆二32远离连接杆26的一端会拉动圆盘31以转轴二30位置为轴心进行连续逆时针偏转,进而带动转轴二30同步转动,通过转轴二30带动斜面盘33进行转动,由于斜面盘33的上表面为倾斜结构每当斜面盘33转动时会带动斜面盘33上方的血液和肝素混合液进行震荡,能够加速血液和肝素的融合速率,防止血液凝固,同时防止血液静止不动而出现凝固的现象。

实施例二:

如图8-图9所示,在实施例一的基础上,进一步的扩充:出液管8远离抽液壳体6的一端延伸至混合箱体27的内腔并固定连接有控制抽血功率的功率调节机构34,功率调节机构34包括与出液管8连通的阀体35,阀体35的内壁固定连接有两组倾斜设置的挡板36,两组挡板36的相对面之间留有一定间隙。

血液经过出液管8被导入至阀体35内腔,血液穿过两组挡板36之间的间歇进入混合箱体27内腔,为了保证血液透析稳定运行,需要保证混合箱体27内腔血液保持恒定压力,因此需要实时调控抽血速率;

当混合箱体27内腔的血液压强增大时,血液会穿过液体流入口46进入集液壳体40内腔,进而向下挤压膜片41和推送杆42,当血液压强对推送杆42的压力大于弹簧二43的弹性势能时,此时弹簧二43开始被压缩,推送杆42开始向下滑动,进而带动阀芯45逐渐向两组挡板36之间的间歇方向移动,对间隙进行封堵,防止出液管8继续向混合箱体27内腔输入血液,同时带动调节指针44在调节电阻38外壁向下滑动,此时调节电阻38接入驱动电机的阻值逐渐增大,使得驱动电机的输出功率逐渐降低,进而减缓抽血速率。

如图9所示,阀体35的顶部固定连接有调节箱37,调节箱37的内壁固定连接有调节电阻38,调节箱37的顶部固定连接有连接壳体39,连接壳体39的顶部固定连接有集液壳体40,集液壳体40的上表面开设有液体流入口46,集液壳体40的内壁固定连接有膜片41,膜片41的底部固定连接有推送杆42,推送杆42的底部贯穿连接壳体39、调节箱37、阀体35的外壁,推送杆42的底端固定连接有用于封闭两组挡板36之间间隙的阀芯45,推送杆42的外壁相对连接壳体39的内部位置设置有弹簧二43,推送杆42的外壁相对调节箱37的内部位置固定连接有与调节电阻38相适配的调节指针44。

相反,当混合箱体27内腔的血液压强降低时,由于弹簧二43弹性势能作用带动推送杆42向上移动,进而带动阀芯45打开两组挡板36之间的间隙,同时调节指针44在调节电阻38外壁向上滑动,此时驱动电机的功率增大,抽血速率增大,进而保证混合箱体27内腔血液保持恒定压力。

本方案实施例一的工作原理:该可调节血液透析护理检测装置在使用时,将人体待净化的血液导入至进液管7的左端,启动驱动电机,通过驱动电机带动转轴一9顺时针转动,进而带动转盘10顺时针转动,当导水板14从抽液壳体6内壁的高处向低处运行时,此时抽液壳体6的内壁开始向内挤压导水板14,进而带动导水板14挤压滑块12在限位槽11的内壁滑动,同时压缩弹簧一13,当导水板14运行到抽液壳体6的内壁底部时,此时导水板14卡接在限位槽11内壁,此时从进液管7位置流入的血液无法从抽液壳体6内壁的底部穿过;

随着转盘10继续转动,此时由于弹簧一13的弹性势能作用会推动滑块12在限位槽11内壁向外滑动,使得导水板14靠近抽液壳体6内壁的一面始终与抽液壳体6的内壁贴合,此时导水板14逐渐与限位槽11内壁分离,在导水板14从抽液壳体6内壁的低处向高处运行时,会携带抽液壳体6左侧的血液移动至抽液壳体6右侧,并从出液管8位置导出至混合箱体27的内腔,实现单向抽取血液的功能;

同时,当转轴一9顺时针转动时会带动凸轮16同步顺时针转动,进而拉动活动杆一17位于凸轮16偏心位置的一端进行转动,进而带动活动杆一17远离凸轮16的一端间歇式左右移动,进而带动压杆18间歇式左右移动;

当压杆18间歇式左右移动时,会拉动活塞板21在矩形筒20内壁间歇式左右滑动,当活塞板21向左滑动时,矩形筒20内部位于活塞板21左侧腔体的肝素受到一定挤压力,此时左侧腔体内的会肝素推动左上方的挡块23向上移动,同时挤压左下方的挡块23,此时肝素从左上方的出液孔22内流出,同时,位于活塞板21右侧的腔体受到一定负压作用,此时右下侧挡块23受到吸力作用向上移动,右上侧挡块23受到吸力向下移动,进而将储液箱24内腔的肝素抽入矩形筒20的右侧腔体,实现自动补液功能,即当活塞板21无论向左或向右移动,肝素添加机构4都会向混合箱体27内腔注入一定量的肝素,提高肝素注入的连续性,防止肝素注入不连续导致血液凝固的现象;

当活塞板21在矩形筒20内壁间歇性左右滑动时,会带动连接杆26同步间歇性左右滑动,进而拉动活动杆二32与连接杆26连接处左右滑动,此时活动杆二32远离连接杆26的一端会拉动圆盘31以转轴二30位置为轴心进行连续逆时针偏转,进而带动转轴二30同步转动,通过转轴二30带动斜面盘33进行转动,由于斜面盘33的上表面为倾斜结构每当斜面盘33转动时会带动斜面盘33上方的血液和肝素混合液进行震荡,能够加速血液和肝素的融合速率,防止血液凝固,同时防止血液静止不动而出现凝固的现象。

实施例二工作原理:

血液经过出液管8被导入至阀体35内腔,血液穿过两组挡板36之间的间歇进入混合箱体27内腔,为了保证血液透析稳定运行,需要保证混合箱体27内腔血液保持恒定压力,因此需要实时调控抽血速率;

当混合箱体27内腔的血液压强增大时,血液会穿过液体流入口46进入集液壳体40内腔,进而向下挤压膜片41和推送杆42,当血液压强对推送杆42的压力大于弹簧二43的弹性势能时,此时弹簧二43开始被压缩,推送杆42开始向下滑动,进而带动阀芯45逐渐向两组挡板36之间的间歇方向移动,对间隙进行封堵,防止出液管8继续向混合箱体27内腔输入血液,同时带动调节指针44在调节电阻38外壁向下滑动,此时调节电阻38接入驱动电机的阻值逐渐增大,使得驱动电机的输出功率逐渐降低,进而减缓抽血速率;

相反,当混合箱体27内腔的血液压强降低时,由于弹簧二43弹性势能作用带动推送杆42向上移动,进而带动阀芯45打开两组挡板36之间的间隙,同时调节指针44在调节电阻38外壁向上滑动,此时驱动电机的功率增大,抽血速率增大,进而保证混合箱体27内腔血液保持恒定压力。

尽管已经示出和描述了本发明的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本发明的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本发明的范围由所附权利要求及其等同物限定。

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