一种自阻尼抑制振动的磁悬浮人工心脏血泵转子及制备方法.pdf

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摘要
申请专利号:

CN201110245417.0

申请日:

2011.08.25

公开号:

CN102319457A

公开日:

2012.01.18

当前法律状态:

授权

有效性:

有权

法律详情:

专利实施许可合同备案的注销IPC(主分类):A61M 1/12合同备案号:2015320010142让与人:苏州同心医疗器械有限公司受让人:宁波同达医疗器械有限公司解除日:20161021|||专利实施许可合同备案的生效IPC(主分类):A61M 1/12合同备案号:2015320010142让与人:苏州同心医疗器械有限公司受让人:宁波同达医疗器械有限公司发明名称:一种自阻尼抑制振动的磁悬浮人工心脏血泵转子及制备方法申请日:20110825申请公布日:20120118授权公告日:20140129许可种类:排他许可备案日期:20150911|||授权|||实质审查的生效IPC(主分类):A61M 1/12申请日:20110825|||公开

IPC分类号:

A61M1/12

主分类号:

A61M1/12

申请人:

苏州同心医疗器械有限公司

发明人:

尹成科; 陈琛

地址:

215125 江苏省苏州市工业园区星湖街218号生物纳米园A4楼302室

优先权:

专利代理机构:

南京苏科专利代理有限责任公司 32102

代理人:

陆明耀;陈忠辉

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内容摘要

本发明揭示了一种自阻尼抑制振动的磁悬浮人工心脏血泵转子,包括通过磁悬浮系统悬浮于血泵中间的圆环形转子本体,所述转子本体绕其位于中心的旋转轴转动,所述转子本体内设有一中空部,所述中空部内放置有至少一个阻尼块,所述阻尼块与所述转子本体通过弹性连接器连接,所述中空部内充满阻尼液。本发明的有益效果主要体现在:通过阻尼块及阻尼液体的设置,可以在转子的内部给转子自身的扭摆振动提供阻尼。据此,由于各种不平衡引起的血泵转子的振动就会大大减少,从而减少磁悬浮系统的发热,减少血泵转子与定子刮擦,大大降低磁悬浮失效的可能性,进而提高了人工心脏系统的可靠性和舒适度。

权利要求书

1: 一种自阻尼抑制振动的磁悬浮人工心脏血泵转子, 包括通过磁悬浮系统悬浮于血泵 中间的圆环形转子本体, 所述转子本体绕其位于中心的旋转轴转动, 其特征在于 : 所述转子 本体内设有一中空部, 所述中空部内放置有至少一个阻尼块, 所述阻尼块与所述转子本体 通过弹性连接器连接, 所述中空部内充满阻尼液。
2: 根据权利要求 1 所述一种自阻尼抑制振动的磁悬浮人工心脏血泵转子, 其特征在 于: 所述中空部为轴向贯穿于转子本体, 所述转子本体的两个轴向端面外分别通过一个端 盖固定密封。
3: 根据权利要求 1 所述一种自阻尼抑制振动的磁悬浮人工心脏血泵转子, 其特征在 于: 所述中空部为圆环形或球形。
4: 根据权利要求 1 所述一种自阻尼抑制振动的磁悬浮人工心脏血泵转子, 其特征在 于: 所述阻尼块的外周面为曲面。
5: 根据权利要求 1 所述一种自阻尼抑制振动的磁悬浮人工心脏血泵转子, 其特征在 于: 所述阻尼块的轴向和径向上分别开设有至少一阻尼通孔。
6: 根据权利要求 5 所述一种自阻尼抑制振动的磁悬浮人工心脏血泵转子, 其特征在 于: 所述阻尼块的轴向和径向上的阻尼通孔相互贯通。
7: 根据权利要求 1 所述一种自阻尼抑制振动的磁悬浮人工心脏血泵转子, 其特征在 于: 所述弹性连接器为弹簧丝, 一端连接于阻尼块, 另一端连接于转子本体的中空部的临近 于旋转轴的第一侧面。
8: 根据权利要求 1 所述一种自阻尼抑制振动的磁悬浮人工心脏血泵转子, 其特征在 于: 所述转子本体及阻尼块与阻尼液的接触表面的粗糙度大于转子本体最外周的表面粗糙 度。
9: 根据权利要求 8 所述一种自阻尼抑制振动的磁悬浮人工心脏血泵转子, 其特征在 于: 所述转子本体的中空部的远离于旋转轴的第二侧面、 或阻尼块外表面、 或阻尼通孔表面 的其一或所有表面为波纹状或螺纹状。
10: 根据权利要求 1 所述一种自阻尼抑制振动的磁悬浮人工心脏血泵转子, 其特征在 于: 所述阻尼液的粘滞系数大于水的粘滞系数且小于机油的粘滞系数, 所述阻尼孔的直径 与阻尼液的粘滞系数及转子本体的共振频率成正比。
11: 一种自阻尼抑制振动的磁悬浮人工心脏血泵转子的制备方法, 其特征在于 : 包括 如下步骤, 1) 根据转子高度、 直径尺寸通过机加工加工出转子本体, 得到转子本体的质量 ; 2) 根据公式 计算得出转子的进动频率 ; 3) 根据公式 计算得出转子的进动扭转角 ; 4) 根据公式 计算得到转子的初始阻尼 ; 5) 根据转子本体的谐振振幅的倍数得到需要调整的转子的阻尼比 ; 2 6) 根据公式 调整并得到阻尼块及转子中空部的总阻尼表面积和阻尼液 的阻尼系数 ; 7) 根据总阻尼表面积确定阻尼小孔的数量和相对位置, 机加工完成阻尼小孔 ; 8) 根据阻尼液的阻尼系数确定表面粗糙度, 机加工完成 ; 9) 将加工好的阻尼块放入加工好的转子的中空部中, 使用端盖将转子密封, 并留置灌 注孔 ; 10) 从灌注孔灌入阻尼液并使用激光焊接机进行密封。

说明书


一种自阻尼抑制振动的磁悬浮人工心脏血泵转子及制备方 法

    技术领域 本发明属于医疗器械技术领域, 涉及一种植入式人工器官制造技术, 尤其涉及一 种使用磁悬浮技术的人工心脏血泵的转子。本发明还涉及了转子的动力学领域, 尤其是转 子可能发生共振的情况下对振动的抑制。
     背景技术
     人工心脏的快速发展主要得益于其主要部件血泵的迅猛发展, 如今, 磁悬浮血泵 已经成为了新一代人工心脏中的一种重要技术。为了达到置入性要求, 通常对人工心脏的 磁悬浮磁路进行非常细致的优化。 血泵通过磁悬浮系统使叶轮悬浮, 叶轮直接永磁化, 血泵 的定子内置入永磁线圈, 通过磁化的叶轮与定子或泵壳之间轴向和径向磁场相互作用, 使 得叶轮悬浮于泵壳中间, 驱动系统驱动叶轮旋转。 随着技术的发展, 悬浮叶轮可以直接作为 马达的转子, 马达直接通过磁力的变化驱动悬浮的叶轮转动来推动血液流动。 一般来说, 人工心脏中的磁悬浮、 电机磁路会互相耦合, 血泵转子的磁平衡、 动平 衡误差无法做到零。由于上述不平衡问题, 那么血泵转子转动时将受到与转子转速的某次 谐波相对应的干扰。
     血泵转子在扭摆方向上往往是被动悬浮的, 存在一个谐振频率。当前面所述的干 扰的频率接近或者等于转子的谐振频率时, 转子将会产生剧烈的共振, 大大增加磁悬浮系 统的发热, 增加转子与定子刮擦甚至磁悬浮失效的可能性, 从而降低了人工心脏系统的可 靠性和舒适度。
     发明内容
     本发明的目的是提供一种自阻尼抑制振动的磁悬浮人工心脏血泵转子。
     本发明的目的将通过以下技术方案得以实现 :
     一种自阻尼抑制振动的磁悬浮人工心脏血泵转子, 包括通过磁悬浮系统悬浮于血 泵中间的圆环形转子本体, 所述转子本体绕其位于中心的旋转轴转动, 所述转子本体内设 有一中空部, 所述中空部内放置有至少一个阻尼块, 所述阻尼块与所述转子本体通过弹性 连接器连接, 所述中空部内充满阻尼液。
     优选的, 所述中空部为轴向贯穿于转子本体, 所述转子本体的两个轴向端面外分 别固定有一个端盖。这样制备中空部及比较方便。
     优选的, 所述中空部为圆环形或球形。
     优选的, 所述阻尼块的外周面为曲面。
     优选的, 所述阻尼块的轴向和径向上分别开设有至少一个阻尼通孔。这样就更能 通过计算更精确地控制阻尼块的阻尼系数。
     优选的, 所述阻尼块的轴向和径向上的阻尼通孔相互贯通。
     优选的, 所述弹性连接器为弹簧丝, 一端连接于阻尼块, 另一端连接于转子本体的中空部的临近于旋转轴的第一侧面。
     优选的, 所述转子本体及阻尼块与阻尼液的接触表面的粗糙度大于转子本体最外 周的表面粗糙度。
     优选的, 所述转子本体的中空部的远离于旋转轴的第二侧面、 或阻尼块外表面、 或 阻尼通孔表面的其一或所有表面为波纹状或螺纹状。
     优选的, 所述阻尼液的粘滞系数大于水的粘滞系数且小于机油的粘滞系数, 所述 阻尼孔的直径与阻尼液的粘滞系数及转子本体的共振频率成正比。
     本发明还揭示了一种自阻尼抑制振动的磁悬浮人工心脏血泵转子的制备方法, 包 括如下步骤 :
     1) 根据转子高度、 直径尺寸通过机加工加工出转子本体, 得到转子本体的质量 ;
     2) 根据公式计算得出转子的进动频率 ;
     3) 根据公式计算得出转子的进动扭转角 ;
     4) 根据公式计算得到转子的初始阻尼 ;5) 根据转子本体的谐振振幅的倍数得到需要调整的转子的阻尼比 ; 6) 根据公式 调整并得到阻尼块及转子中空部的总阻尼表面积和阻尼液的阻尼系数 ;
     7) 根据总阻尼表面积确定阻尼小孔的数量和相对位置, 机加工完成阻尼小孔 ;
     8) 根据阻尼液的阻尼系数确定表面粗糙度, 机加工完成 ;
     9) 将加工好的阻尼块放入加工好的转子的中空部中, 使用端盖将转子密封, 并留 置灌注孔 ;
     10) 从灌注孔灌入阻尼液并使用激光焊接机进行密封。
     本发明的有益效果主要体现在 : 通过阻尼块及阻尼液体的设置, 可以在转子的内 部给转子自身的扭摆振动提供阻尼。据此, 由于各种不平衡引起的血泵转子的振动就会大 大减少, 从而减少磁悬浮系统的发热, 减少血泵转子与定子刮擦, 大大降低磁悬浮失效的可 能性, 进而提高了人工心脏系统的可靠性和舒适度。 附图说明
     图 1 是本发明第一实施例的纵向剖示图。
     图 2 是本发明第一实施例的横向剖示图。
     图 3 是本发明第二实施例的纵向剖示图。
     图 4 是本发明用于显示阻尼效果的转速与振幅关系曲线图。 具体实施方式
     本发明提供了一种自阻尼抑制振动的磁悬浮人工心脏血泵转子, 如图 1 至 3 所示,包括通过磁悬浮系统悬浮于血泵中间的圆环形转子本体 1, 所述转子本体 1 绕其中心的旋 转轴 2 旋转, 所述转子本体 1 沿其轴向贯穿所述转子本体 1 的轴向端面开设有一圆柱形中 空部 4, 所述中空部 4 内设有至少 1 个阻尼块 5, 阻尼块 5 最佳为 6-12 个。
     为了防止阻尼块 5 与中空部 4 的内表面即转子的外部端面 5 产生摩擦和抵触, 所 述阻尼块 5 的外周面 51 为曲面, 所述阻尼块 5 与所述转子本体 1 的第一侧面 12 通过可以同 时轴向扭摆也可以在径向拉长的弹性连接器 3 连接, 如果确定没有径向振动, 弹性连接器 3 则可以仅仅实现周向扭摆的功能。当然, 弹性连接器 3 也可以与转子本体 1 的第二侧面 11 连接。弹性连接器 3 一般采用弹簧丝即可。
     在所述中空部 4 内填充有能部分浸没或完全浸没阻尼块 5 的阻尼液 6。阻尼液 6 的加入, 当转子本体 1 在制备时, 将一边的端盖固定好后添加阻尼液 6 后再对另一端面进行 固定 ; 或者也可采用本发明的方法 : 先使用端盖将转子密封, 并留置用于灌入阻尼液的灌 注孔。对于阻尼液 6 的选取, 所述阻尼液 6 的粘滞系数大于水的粘滞系数且小于机油的粘 滞系数 ; 原因在于, 如果阻尼特性太小, 则阻尼效果也很小。 如果阻尼特性太大, 则阻尼块将 随转子一起运动, 起不到阻尼作用。由于阻尼块 5 在中空部 4 的位置关系的分布, 每个阻尼 块 5 之间的间隙之间也充满了阻尼液 6, 也能起到阻尼的作用。 所述阻尼块 5 的轴向和径向上分别开设有至少一个阻尼通孔 8。 具体地, 所述阻尼 通孔 8 的直径与阻尼液 6 的粘滞系数及转子本体 1 的共振频率成正比。阻尼通孔 8 的直径 选取与阻尼液 6 的粘滞系数和转子本体 1 的轴向尺寸、 转子的共振频率有关。轴向共振频 率越高, 阻尼液 6 的阻尼系数越高, 阻尼通孔 8 的直径越大。轴向尺寸越大, 阻尼通孔 8 的 直径越大。当然, 阻尼通孔 8 的数量可以根据需要而定。所述阻尼通孔 8 为直线形或曲线 形, 阻尼通孔 8 内充满了阻尼液 6。以上这些结果都由后续的计算公式进行推导而来。
     所述转子本体 1 的第二侧面 11、 阻尼块 5 外表面及阻尼通孔 8 的表面, 称为阻尼表 面。为了增大阻尼系数, 阻尼表面均形成有具有一定粗糙度的波纹状或螺纹状。
     当然, 为了改善阻尼特性, 如图 3 所示, 本发明的又一实施例, 中空部 4 为球形面, 或者也可以其他形状。中空部 4 内充满了阻尼液 6。其中的阻尼块 5 的外表面 51 为曲面。
     本发明的血泵转子工作时, 转子本体 1 在绕旋转轴 2 旋转时, 如果转子本体 1 平稳 旋转, 则转子本体 1 中的阻尼块 5、 阻尼液体 6、 以及弹性连接器 3 最终都将与转子本体 1 一 同转动, 它们之间的相对速度为零, 整体的运动情况与实心转子相同。
     当转子本体 11 在受到了与转速成某次谐波的扰动力的影响, 且发生共振时, 转子 本体 11 将会有 3 种行为 : A. 转子本体 11 沿转轴 2 做轴向振动, B. 转子本体 1 的转轴发生 偏转, 发生扭摆振动, C. 转子本体 1 产生径向振动。
     具体地, 如图 1 所示的转子, 在发生上述振动时其特性与实心转子不同。发生扭摆 或者周向振动时, 由于惯性和陀螺效应, 阻尼块 5 倾向于保持原来的状态不变。这时, 弹性 连接器 3 发生形变, 转子本体 1 与阻尼块 5 的轴向间隙发生改变。此时, 阻尼液 6 必须通过 此轴向间隙或者阻尼通孔 8 流动。流动过程中由于阻尼液 6 的粘滞特性和阻尼表面引起的 湍流, 整个转子的振动能量将被损耗。这样, 转子在此转速上的尖锐谐振峰将会消失, 因此 转子可以在原来的谐振区间内正常工作。
     发生径向振动时, 由于惯性, 阻尼块 5 倾向于保持原来的状态不变。这时, 弹性连 接器 3 发生形变, 表现为长度发生变化, 因此转子本体 1 与阻尼块 5 的径向间隙发生改变。
     此时, 阻尼液 6 必须通过此径向间隙或者阻尼通孔 8 流动。流动过程中由于阻尼液 6 的粘 滞特性和阻尼表面引起的湍流, 整个转子的振动能量将被损耗。 这样, 转子在此转速上的尖 锐谐振峰将会消失, 因此转子可以在原来的谐振区间内正常工作。
     下面通过具体的数据验证本发明磁悬浮转子的效果。
     一、 磁悬浮转子的进动与扭转 :
     当转子受到垂直与转子旋转方向的外力矩时, 转子角动量的方向会改变。满足下 式
     ωp 进动频率
     T 作用力矩
     Is 转子轴向角动量
     ωs 转子角速度
     磁悬浮支撑转子时, 与转子扭摆振动有关的参数是扭转刚度 km。假设转子扭转角 度为 θ, 则产生的力矩为
     T = kmθ (2) 结合 (1), 得到转子的进动频率与扭转角的关系二、 磁悬浮转子进动谐振 :
     (3) 式是稳定的进动的情况。 实际情况中, 转子会按照某一频率做进动振动。 其振 动由欧拉方程描述
     Isθx″= -kmθx-Bmθ′ x-Hθy′
     Isθy″= -kmθy-Bmθ′ y+Hθx′ (4)
     其中
     Bm 轴向阻尼 ( 本专利所处理的关键参数 )
     H = Isωs 轴向角动量
     其分量方程可写成
     (5)
     这个方程有两个不同的特征值 (6)因此其进动与章动频率可以求得为 (7)
     转子高度 转子直径 转子质量 倾斜刚度 倾斜阻尼 进动临界转速
     14.5 25 100 5.6956 7.25e-6 1566 毫米 毫米 克 N-m/rad N-m-s/rad RPM我们对一个转子实例进行了计算。该转子的参数为 :根据 (7) 式, 可以得到, 当转子的转速上升时, 其进动频率下降。当转子的转速等 于进动频率时, 转子即会发生谐振。这个频率也成为转子的临界频率。进动谐振的幅度与 转子的阻尼特性有关。
     三、 磁悬浮转子的进动谐振的阻尼
     设本专利所述转子的阻尼块 5 的转动惯量为 I5, 除去阻尼快 5 和阻尼液 6 后的转动 惯量为 I1, 忽略阻尼液 6 的质量。合理选择阻尼液 6 的值, 可以调整整个转子的阻尼系数。 阻尼比, 即单位角速度下受到的阻尼力矩可表示为
     其中 μ 为阻尼液 6 的粘滞系数, g 为阻尼液 6 所占据的间隙 ( 阻尼间隙 ), r为 阻尼液 6 所处的半径, S 为阻尼块 5 与液体的接触面积。通常情况下, 只有转子的外部液体 ( 血液 ) 提供阻尼。在本专利方案中, 阻尼液 6 的粘滞系数 μ、 阻尼间隙 g、 尤其是阻尼工作 面积 S 可以大大提高。仅仅通过在阻尼块 5 上设置阻尼通孔 8, 就可以将阻尼比提高 10 倍 以上。这意味着在其他参数不变的情况下, 转子的振幅将被衰减到原来的 1/10 左右。
     图 4 所示为本发明的具体效果示例, 表明转子每旋转一周受到两次干扰。因此, 在 转速提高的过程中, 首先是转速的 2 次谐波引起谐振, 然后是转速的 1 次谐波引起谐振, 一
     共有两个临界频率。通过本发明的自阻尼抑制振动的方法, 将阻尼比提高 10 倍, 以第一个 谐振峰为例, 发现振幅减小到了大约是原来的 1/10。
     本发明的效果体现在 : 通过在磁悬浮转子内部增加阻尼块和阻尼液, 可以增大转 子扭摆振动的阻尼系数, 减小同样情况下的振幅, 提高磁悬浮转子的稳定性和可靠性。
     本发明尚有多种实施方式, 凡采用等同变换或者等效变换而形成的所有技术方 案, 均落在本发明的保护范围之内。

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1、10申请公布号CN102319457A43申请公布日20120118CN102319457ACN102319457A21申请号201110245417022申请日20110825A61M1/1220060171申请人苏州同心医疗器械有限公司地址215125江苏省苏州市工业园区星湖街218号生物纳米园A4楼302室72发明人尹成科陈琛74专利代理机构南京苏科专利代理有限责任公司32102代理人陆明耀陈忠辉54发明名称一种自阻尼抑制振动的磁悬浮人工心脏血泵转子及制备方法57摘要本发明揭示了一种自阻尼抑制振动的磁悬浮人工心脏血泵转子,包括通过磁悬浮系统悬浮于血泵中间的圆环形转子本体,所述转子本体绕其。

2、位于中心的旋转轴转动,所述转子本体内设有一中空部,所述中空部内放置有至少一个阻尼块,所述阻尼块与所述转子本体通过弹性连接器连接,所述中空部内充满阻尼液。本发明的有益效果主要体现在通过阻尼块及阻尼液体的设置,可以在转子的内部给转子自身的扭摆振动提供阻尼。据此,由于各种不平衡引起的血泵转子的振动就会大大减少,从而减少磁悬浮系统的发热,减少血泵转子与定子刮擦,大大降低磁悬浮失效的可能性,进而提高了人工心脏系统的可靠性和舒适度。51INTCL19中华人民共和国国家知识产权局12发明专利申请权利要求书2页说明书6页附图3页CN102319460A1/2页21一种自阻尼抑制振动的磁悬浮人工心脏血泵转子,包。

3、括通过磁悬浮系统悬浮于血泵中间的圆环形转子本体,所述转子本体绕其位于中心的旋转轴转动,其特征在于所述转子本体内设有一中空部,所述中空部内放置有至少一个阻尼块,所述阻尼块与所述转子本体通过弹性连接器连接,所述中空部内充满阻尼液。2根据权利要求1所述一种自阻尼抑制振动的磁悬浮人工心脏血泵转子,其特征在于所述中空部为轴向贯穿于转子本体,所述转子本体的两个轴向端面外分别通过一个端盖固定密封。3根据权利要求1所述一种自阻尼抑制振动的磁悬浮人工心脏血泵转子,其特征在于所述中空部为圆环形或球形。4根据权利要求1所述一种自阻尼抑制振动的磁悬浮人工心脏血泵转子,其特征在于所述阻尼块的外周面为曲面。5根据权利要求。

4、1所述一种自阻尼抑制振动的磁悬浮人工心脏血泵转子,其特征在于所述阻尼块的轴向和径向上分别开设有至少一阻尼通孔。6根据权利要求5所述一种自阻尼抑制振动的磁悬浮人工心脏血泵转子,其特征在于所述阻尼块的轴向和径向上的阻尼通孔相互贯通。7根据权利要求1所述一种自阻尼抑制振动的磁悬浮人工心脏血泵转子,其特征在于所述弹性连接器为弹簧丝,一端连接于阻尼块,另一端连接于转子本体的中空部的临近于旋转轴的第一侧面。8根据权利要求1所述一种自阻尼抑制振动的磁悬浮人工心脏血泵转子,其特征在于所述转子本体及阻尼块与阻尼液的接触表面的粗糙度大于转子本体最外周的表面粗糙度。9根据权利要求8所述一种自阻尼抑制振动的磁悬浮人工。

5、心脏血泵转子,其特征在于所述转子本体的中空部的远离于旋转轴的第二侧面、或阻尼块外表面、或阻尼通孔表面的其一或所有表面为波纹状或螺纹状。10根据权利要求1所述一种自阻尼抑制振动的磁悬浮人工心脏血泵转子,其特征在于所述阻尼液的粘滞系数大于水的粘滞系数且小于机油的粘滞系数,所述阻尼孔的直径与阻尼液的粘滞系数及转子本体的共振频率成正比。11一种自阻尼抑制振动的磁悬浮人工心脏血泵转子的制备方法,其特征在于包括如下步骤,1根据转子高度、直径尺寸通过机加工加工出转子本体,得到转子本体的质量;2根据公式计算得出转子的进动频率;3根据公式计算得出转子的进动扭转角;4根据公式计算得到转子的初始阻尼;5根据转子本体。

6、的谐振振幅的倍数得到需要调整的转子的阻尼比;权利要求书CN102319457ACN102319460A2/2页36根据公式调整并得到阻尼块及转子中空部的总阻尼表面积和阻尼液的阻尼系数;7根据总阻尼表面积确定阻尼小孔的数量和相对位置,机加工完成阻尼小孔;8根据阻尼液的阻尼系数确定表面粗糙度,机加工完成;9将加工好的阻尼块放入加工好的转子的中空部中,使用端盖将转子密封,并留置灌注孔;10从灌注孔灌入阻尼液并使用激光焊接机进行密封。权利要求书CN102319457ACN102319460A1/6页4一种自阻尼抑制振动的磁悬浮人工心脏血泵转子及制备方法技术领域0001本发明属于医疗器械技术领域,涉及一。

7、种植入式人工器官制造技术,尤其涉及一种使用磁悬浮技术的人工心脏血泵的转子。本发明还涉及了转子的动力学领域,尤其是转子可能发生共振的情况下对振动的抑制。背景技术0002人工心脏的快速发展主要得益于其主要部件血泵的迅猛发展,如今,磁悬浮血泵已经成为了新一代人工心脏中的一种重要技术。为了达到置入性要求,通常对人工心脏的磁悬浮磁路进行非常细致的优化。血泵通过磁悬浮系统使叶轮悬浮,叶轮直接永磁化,血泵的定子内置入永磁线圈,通过磁化的叶轮与定子或泵壳之间轴向和径向磁场相互作用,使得叶轮悬浮于泵壳中间,驱动系统驱动叶轮旋转。随着技术的发展,悬浮叶轮可以直接作为马达的转子,马达直接通过磁力的变化驱动悬浮的叶轮。

8、转动来推动血液流动。0003一般来说,人工心脏中的磁悬浮、电机磁路会互相耦合,血泵转子的磁平衡、动平衡误差无法做到零。由于上述不平衡问题,那么血泵转子转动时将受到与转子转速的某次谐波相对应的干扰。0004血泵转子在扭摆方向上往往是被动悬浮的,存在一个谐振频率。当前面所述的干扰的频率接近或者等于转子的谐振频率时,转子将会产生剧烈的共振,大大增加磁悬浮系统的发热,增加转子与定子刮擦甚至磁悬浮失效的可能性,从而降低了人工心脏系统的可靠性和舒适度。发明内容0005本发明的目的是提供一种自阻尼抑制振动的磁悬浮人工心脏血泵转子。0006本发明的目的将通过以下技术方案得以实现0007一种自阻尼抑制振动的磁悬。

9、浮人工心脏血泵转子,包括通过磁悬浮系统悬浮于血泵中间的圆环形转子本体,所述转子本体绕其位于中心的旋转轴转动,所述转子本体内设有一中空部,所述中空部内放置有至少一个阻尼块,所述阻尼块与所述转子本体通过弹性连接器连接,所述中空部内充满阻尼液。0008优选的,所述中空部为轴向贯穿于转子本体,所述转子本体的两个轴向端面外分别固定有一个端盖。这样制备中空部及比较方便。0009优选的,所述中空部为圆环形或球形。0010优选的,所述阻尼块的外周面为曲面。0011优选的,所述阻尼块的轴向和径向上分别开设有至少一个阻尼通孔。这样就更能通过计算更精确地控制阻尼块的阻尼系数。0012优选的,所述阻尼块的轴向和径向上。

10、的阻尼通孔相互贯通。0013优选的,所述弹性连接器为弹簧丝,一端连接于阻尼块,另一端连接于转子本体的说明书CN102319457ACN102319460A2/6页5中空部的临近于旋转轴的第一侧面。0014优选的,所述转子本体及阻尼块与阻尼液的接触表面的粗糙度大于转子本体最外周的表面粗糙度。0015优选的,所述转子本体的中空部的远离于旋转轴的第二侧面、或阻尼块外表面、或阻尼通孔表面的其一或所有表面为波纹状或螺纹状。0016优选的,所述阻尼液的粘滞系数大于水的粘滞系数且小于机油的粘滞系数,所述阻尼孔的直径与阻尼液的粘滞系数及转子本体的共振频率成正比。0017本发明还揭示了一种自阻尼抑制振动的磁悬浮。

11、人工心脏血泵转子的制备方法,包括如下步骤00181根据转子高度、直径尺寸通过机加工加工出转子本体,得到转子本体的质量;00192根据公式计算得出转子的进动频率;00203根据公式计算得出转子的进动扭转角;00214根据公式计算得到转子的初始阻尼;00225根据转子本体的谐振振幅的倍数得到需要调整的转子的阻尼比;00236根据公式调整并得到阻尼块及转子中空部的总阻尼表面积和阻尼液的阻尼系数;00247根据总阻尼表面积确定阻尼小孔的数量和相对位置,机加工完成阻尼小孔;00258根据阻尼液的阻尼系数确定表面粗糙度,机加工完成;00269将加工好的阻尼块放入加工好的转子的中空部中,使用端盖将转子密封,。

12、并留置灌注孔;002710从灌注孔灌入阻尼液并使用激光焊接机进行密封。0028本发明的有益效果主要体现在通过阻尼块及阻尼液体的设置,可以在转子的内部给转子自身的扭摆振动提供阻尼。据此,由于各种不平衡引起的血泵转子的振动就会大大减少,从而减少磁悬浮系统的发热,减少血泵转子与定子刮擦,大大降低磁悬浮失效的可能性,进而提高了人工心脏系统的可靠性和舒适度。附图说明0029图1是本发明第一实施例的纵向剖示图。0030图2是本发明第一实施例的横向剖示图。0031图3是本发明第二实施例的纵向剖示图。0032图4是本发明用于显示阻尼效果的转速与振幅关系曲线图。具体实施方式0033本发明提供了一种自阻尼抑制振动。

13、的磁悬浮人工心脏血泵转子,如图1至3所示,说明书CN102319457ACN102319460A3/6页6包括通过磁悬浮系统悬浮于血泵中间的圆环形转子本体1,所述转子本体1绕其中心的旋转轴2旋转,所述转子本体1沿其轴向贯穿所述转子本体1的轴向端面开设有一圆柱形中空部4,所述中空部4内设有至少1个阻尼块5,阻尼块5最佳为612个。0034为了防止阻尼块5与中空部4的内表面即转子的外部端面5产生摩擦和抵触,所述阻尼块5的外周面51为曲面,所述阻尼块5与所述转子本体1的第一侧面12通过可以同时轴向扭摆也可以在径向拉长的弹性连接器3连接,如果确定没有径向振动,弹性连接器3则可以仅仅实现周向扭摆的功能。。

14、当然,弹性连接器3也可以与转子本体1的第二侧面11连接。弹性连接器3一般采用弹簧丝即可。0035在所述中空部4内填充有能部分浸没或完全浸没阻尼块5的阻尼液6。阻尼液6的加入,当转子本体1在制备时,将一边的端盖固定好后添加阻尼液6后再对另一端面进行固定;或者也可采用本发明的方法先使用端盖将转子密封,并留置用于灌入阻尼液的灌注孔。对于阻尼液6的选取,所述阻尼液6的粘滞系数大于水的粘滞系数且小于机油的粘滞系数;原因在于,如果阻尼特性太小,则阻尼效果也很小。如果阻尼特性太大,则阻尼块将随转子一起运动,起不到阻尼作用。由于阻尼块5在中空部4的位置关系的分布,每个阻尼块5之间的间隙之间也充满了阻尼液6,也。

15、能起到阻尼的作用。0036所述阻尼块5的轴向和径向上分别开设有至少一个阻尼通孔8。具体地,所述阻尼通孔8的直径与阻尼液6的粘滞系数及转子本体1的共振频率成正比。阻尼通孔8的直径选取与阻尼液6的粘滞系数和转子本体1的轴向尺寸、转子的共振频率有关。轴向共振频率越高,阻尼液6的阻尼系数越高,阻尼通孔8的直径越大。轴向尺寸越大,阻尼通孔8的直径越大。当然,阻尼通孔8的数量可以根据需要而定。所述阻尼通孔8为直线形或曲线形,阻尼通孔8内充满了阻尼液6。以上这些结果都由后续的计算公式进行推导而来。0037所述转子本体1的第二侧面11、阻尼块5外表面及阻尼通孔8的表面,称为阻尼表面。为了增大阻尼系数,阻尼表面。

16、均形成有具有一定粗糙度的波纹状或螺纹状。0038当然,为了改善阻尼特性,如图3所示,本发明的又一实施例,中空部4为球形面,或者也可以其他形状。中空部4内充满了阻尼液6。其中的阻尼块5的外表面51为曲面。0039本发明的血泵转子工作时,转子本体1在绕旋转轴2旋转时,如果转子本体1平稳旋转,则转子本体1中的阻尼块5、阻尼液体6、以及弹性连接器3最终都将与转子本体1一同转动,它们之间的相对速度为零,整体的运动情况与实心转子相同。0040当转子本体11在受到了与转速成某次谐波的扰动力的影响,且发生共振时,转子本体11将会有3种行为A转子本体11沿转轴2做轴向振动,B转子本体1的转轴发生偏转,发生扭摆振。

17、动,C转子本体1产生径向振动。0041具体地,如图1所示的转子,在发生上述振动时其特性与实心转子不同。发生扭摆或者周向振动时,由于惯性和陀螺效应,阻尼块5倾向于保持原来的状态不变。这时,弹性连接器3发生形变,转子本体1与阻尼块5的轴向间隙发生改变。此时,阻尼液6必须通过此轴向间隙或者阻尼通孔8流动。流动过程中由于阻尼液6的粘滞特性和阻尼表面引起的湍流,整个转子的振动能量将被损耗。这样,转子在此转速上的尖锐谐振峰将会消失,因此转子可以在原来的谐振区间内正常工作。0042发生径向振动时,由于惯性,阻尼块5倾向于保持原来的状态不变。这时,弹性连接器3发生形变,表现为长度发生变化,因此转子本体1与阻尼。

18、块5的径向间隙发生改变。说明书CN102319457ACN102319460A4/6页7此时,阻尼液6必须通过此径向间隙或者阻尼通孔8流动。流动过程中由于阻尼液6的粘滞特性和阻尼表面引起的湍流,整个转子的振动能量将被损耗。这样,转子在此转速上的尖锐谐振峰将会消失,因此转子可以在原来的谐振区间内正常工作。0043下面通过具体的数据验证本发明磁悬浮转子的效果。0044一、磁悬浮转子的进动与扭转0045当转子受到垂直与转子旋转方向的外力矩时,转子角动量的方向会改变。满足下式00460047P进动频率0048T作用力矩0049IS转子轴向角动量0050S转子角速度0051磁悬浮支撑转子时,与转子扭摆振。

19、动有关的参数是扭转刚度KM。假设转子扭转角度为,则产生的力矩为0052TKM20053结合1,得到转子的进动频率与扭转角的关系00540055二、磁悬浮转子进动谐振00563式是稳定的进动的情况。实际情况中,转子会按照某一频率做进动振动。其振动由欧拉方程描述0057ISXKMXBMXHY0058ISYKMYBMYHX40059其中0060BM轴向阻尼本专利所处理的关键参数0061HISS轴向角动量0062其分量方程可写成006350064说明书CN102319457ACN102319460A5/6页80065这个方程有两个不同的特征值0066600670068因此其进动与章动频率可以求得为00。

20、69700700071我们对一个转子实例进行了计算。该转子的参数为0072转子高度145毫米转子直径25毫米转子质量100克倾斜刚度56956NM/RAD倾斜阻尼725E6NMS/RAD进动临界转速1566RPM00730074根据7式,可以得到,当转子的转速上升时,其进动频率下降。当转子的转速等于进动频率时,转子即会发生谐振。这个频率也成为转子的临界频率。进动谐振的幅度与转子的阻尼特性有关。0075三、磁悬浮转子的进动谐振的阻尼0076设本专利所述转子的阻尼块5的转动惯量为I5,除去阻尼快5和阻尼液6后的转动惯量为I1,忽略阻尼液6的质量。合理选择阻尼液6的值,可以调整整个转子的阻尼系数。阻。

21、尼比,即单位角速度下受到的阻尼力矩可表示为00770078其中为阻尼液6的粘滞系数,G为阻尼液6所占据的间隙阻尼间隙,R为阻尼液6所处的半径,S为阻尼块5与液体的接触面积。通常情况下,只有转子的外部液体血液提供阻尼。在本专利方案中,阻尼液6的粘滞系数、阻尼间隙G、尤其是阻尼工作面积S可以大大提高。仅仅通过在阻尼块5上设置阻尼通孔8,就可以将阻尼比提高10倍以上。这意味着在其他参数不变的情况下,转子的振幅将被衰减到原来的1/10左右。0079图4所示为本发明的具体效果示例,表明转子每旋转一周受到两次干扰。因此,在转速提高的过程中,首先是转速的2次谐波引起谐振,然后是转速的1次谐波引起谐振,一说明。

22、书CN102319457ACN102319460A6/6页9共有两个临界频率。通过本发明的自阻尼抑制振动的方法,将阻尼比提高10倍,以第一个谐振峰为例,发现振幅减小到了大约是原来的1/10。0080本发明的效果体现在通过在磁悬浮转子内部增加阻尼块和阻尼液,可以增大转子扭摆振动的阻尼系数,减小同样情况下的振幅,提高磁悬浮转子的稳定性和可靠性。0081本发明尚有多种实施方式,凡采用等同变换或者等效变换而形成的所有技术方案,均落在本发明的保护范围之内。说明书CN102319457ACN102319460A1/3页10图1说明书附图CN102319457ACN102319460A2/3页11图2说明书附图CN102319457ACN102319460A3/3页12图3图4说明书附图CN102319457A。

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