麻醉吸收回路.pdf

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摘要
申请专利号:

CN201110457370.4

申请日:

20111230

公开号:

CN103182125B

公开日:

20160817

当前法律状态:

有效性:

有效

法律详情:

IPC分类号:

A61M16/01

主分类号:

A61M16/01

申请人:

北京谊安医疗系统股份有限公司

发明人:

张凯

地址:

100070 北京市丰台区科学城航丰路4号

优先权:

CN201110457370A

专利代理机构:

北京品源专利代理有限公司

代理人:

杨小双

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内容摘要

本发明公开一种麻醉吸收回路,包括回路本体,其内部具有进气通道,所述进气通道内置有采样用探头,在所述探头两端、且位于所述回路本体内部均设置气体通道,所述的两气体通道通过麻醉混合气体的检测装置相连,以使探头、两气体通道、检测装置组成闭合回路,所述回路本体上还设置有搬把式手动/机控转换机构,用于在手动提供麻醉气体和自动提供麻醉气体之间进行切换。其在一个吸收回路上同时实现流量、压力检测探头的内置以及设置搬把式手动/机控转换机构,具有结构紧凑、方便使用的优点。

权利要求书

1.一种麻醉吸收回路,包括回路本体(1),其内部具有进气通道(19),其特征在于:所述进气通道(19)内置有采样用探头(3),在所述探头(3)两端、且位于所述回路本体(1)内部均设置气体通道,两所述的气体通道通过麻醉混合气体的检测装置相连,以使探头(3)、两气体通道、检测装置组成闭合回路,所述回路本体(1)上还设置有搬把式手动/机控转换机构(7),用于在手动提供麻醉气体和自动提供麻醉气体之间进行切换;所述探头的后端设置有后探头护套,所述后探头护套的前端内侧开有第一环形槽,所述第一环形槽底部具有探头限位用第一台阶面(8),所述探头(3)过渡配合安装于所述第一环形槽内。 2.根据权利要求1所述的麻醉吸收回路,其特征在于:所述探头(3)通过探头紧固装置固定于进气通道(19)内,所述探头紧固装置包括设置在探头(3)前端的前探头护套(2),设置在探头(3)后端的后探头护套(5),以及设置在后探头护套(5)后端的新鲜空气导入转接套(6)。 3.根据权利要求1所述的麻醉吸收回路,其特征在于:所述气体通道包括第一气体通道和第二气体通道,在前探头护套(2)、后探头护套(5)中部均环切有凹槽,在所述凹槽上开有若干透气孔,所述回路本体(1)内部具有第一孔腔(20)、第二孔腔(21),所述第一孔腔(20)与前探头护套(2)上的凹槽连通组成第一气体通道,所述第二孔腔(21)与后探头护套(5)上的凹槽连通组成第二气体通道。 4.根据权利要求3所述的麻醉吸收回路,其特征在于:所述检测装置包括检测流量用流量传感器(13)、检测压力用压力传感器(12),所述流量传感器(13)具有进口端和出口端,在第一孔腔(20)、第二孔腔(21)的外端部均连接有采样接头(10),且与第一空腔(20)连接的采样接头(10)和与第二空腔(21)连接的采样接头(10)分别通过出样管(23)、进样管(22)与流量传感器(13)出口端和进口端相连,在出样管(22)上通过引入的支管(24)与压力传感器(12)相连。 5.根据权利要求2所述的麻醉吸收回路,其特征在于:所述前探头护套(2)的后端内侧开有第二环形槽,所述第二环形槽内壁具有内螺纹,底部具有后探头护套(5)及探头(3)限位用第二台阶面(14),所述后探头护套(5)前端匹配内螺纹设置外螺纹,且所述后探头护套(5)前端伸入第二环形槽内,并通过螺纹连接前探头护套(2),使得探头(3)一端接触第一台阶面(8),另一端接触第二台阶面(14),实现探头(3)稳固安装于第一环形槽内。 6.根据权利要求5所述的麻醉吸收回路,其特征在于:所述后探头护套(5)后端内侧开有第三环形槽,且内壁具有内螺纹,所述新鲜空气导入转接套(6)的前端匹配内螺纹设置有外螺纹,且在所述外螺纹的根部具有后探头护套(5)限位用第三台阶面(15),所述新鲜空气导入转接套(6)的前端伸入第三环形槽内,并通过螺纹连接后探头护套(5)。 7.根据权利要求6所述的麻醉吸收回路,其特征在于:所述新鲜空气导入转接套(6)中部开有薄壁让位槽(17),其内部具有手动/机控转换机构(7)的安装空间,所述手动/机控转换机构(7)通过让位槽(17)安装于所述回路本体(1)内;所述新鲜空气导入转接套(6)后端内侧设置其自身限位用第四台阶面(16),并在上、下两侧对称开有螺纹孔,中心处设置进气口(18);由前探头护套(2)、后探头护套(5)、新鲜空气导入转接套(6)组成的探头紧固装置通过旋入螺纹孔的螺钉(9)紧固在所述回路本体(1)上,并在靠近进气口(18)处、且在新鲜空气导入转接套(6)与进气通道(19)的接合处设置密封件(4),在位于所述前探头护套(2)与后探头护套(5)相接端、并与进气通道(19)的接合处设置有密封件(4)。 8.根据权利要求7所述的麻醉吸收回路,其特征在于:所述进气口(18)内侧具有锥形内螺纹,且在进气口(18)外端通过螺纹连接有进气用快插管接头(11)。 9.根据权利要求1或2或5所述的麻醉吸收回路,其特征在于:所述探头(3)采用不锈钢材料制成,且采用蜂窝式正六边形网状结构。

说明书

技术领域

本发明涉及一种麻醉吸收回路,尤其涉及一种紧凑型麻醉吸收回路。

背景技术

麻醉机吸收回路是麻醉机与患者相连接的联合气路装置,为患者输送麻醉混合气体。为了准确监测、并有效控制输入病人端的麻醉混合气体的流量,通常会在麻醉机吸收回路上设置探头,通过其与流量传感器和压力传感器的连接,达到实时监测麻醉混合气体的流量和压力的目的,同时,还会在吸收回路上安装手动/机控转换开关,实现手动输送与机动输送麻醉气体的转换。但是现有的麻醉吸收回路存在以下两种缺陷:

1)在现有的麻醉机领域里,监测麻醉气体流量及压力的采样探头及采样管通常采用外置方式。即在病人端的面罩及麻醉回路的连接三通上设置采样探头,再通过采样管连接至麻醉呼吸机上,通过这种方式来对麻醉混合气体流量及压力进行监测。这样的结构势必会增加麻醉机的管路,使得使麻醉机的管路系统更加复杂,给使用与维修带来不便;此方式采用的采样管长度较长,在受外界温度的影响下,使用一段时间后会出现冷凝现象,在采样管内积水,使麻醉混合气体的流量及压力的监测值不准确,同时采样管外露,很容易被碰触,出现脱落现象,给使用带来不便;

2)手动/机控转换开关为采用一键式结构,即通过按键控制麻醉气体输送方式的转换。这种转换方式虽然便捷,但因麻醉机本身的按键较多且集中,在紧急情况下很容易会出现操作失误,这将会给病人带来很大的危害,存在使用上的安全隐患。

发明内容

本发明的目的在于解决上述问题,提供一种麻醉吸收回路,其在一个吸收回路上同时实现流量、压力检测探头的内置以及设置搬把式手动/机控转换机构,具有结构紧凑、方便使用的优点。

本发明的目的是通过以下技术方案来实现:

一种麻醉吸收回路,包括回路本体,其内部具有进气通道,所述进气通道内置有采样用探头,在所述探头两端、且位于所述回路本体内部均设置气体通道,所述的两气体通道通过麻醉混合气体的检测装置相连,以使探头、两气体通道、检测装置组成闭合回路,所述回路本体上还设置有搬把式手动/机控转换机构,用于在手动提供麻醉气体和自动提供麻醉气体之间进行切换。

优选的,所述探头通过探头紧固装置固定于进气通道内,所述探头紧固装置包括设置在探头前端的前探头护套、设置在探头后端的后探头护套,以及设置在后探头护套后端的新鲜空气导入转接套。

优选的,所述气体通道包括第一气体通道和第二气体通道,在前探头护套、后探头护套中部均环切有凹槽,在所述凹槽上开有若干透气孔,所述回路本体内部具有第一孔腔、第二孔腔,所述第一孔腔与前探头护套上的凹槽连通组成第一气体通道,所述第二孔腔与后探头护套上的凹槽连通组成第二气体通道。

优选的,所述检测装置包括检测流量用流量传感器、检测压力用压力传感器,所述流量传感器具有进口端和出口端,在第一孔腔、第二孔腔的外端部均连接有采样接头,所述采样接头分别通过出样管、进样管与流量传感器出口端和进口端相连,在出样管上通过引入的支管与压力传感器相 连。

优选的,所述后探头护套的前端内侧开有第一环形槽,所述第一环形槽底部具有探头限位用第一台阶面,所述探头过渡配合安装于所述第一环形槽内。

优选的,所述前探头护套的后端内侧开有第二环形槽,所述第二环形槽内壁具有内螺纹,底部具有后探头护套及探头限位用第二台阶面,所述后探头护套前端匹配内螺纹设置外螺纹,且所述后探头护套前端伸入第二环形槽内,并通过螺纹连接前探头护套,使得探头一端接触第一台阶面,另一端接触第二台阶面,实现探头稳固安装于第一环形槽内。

优选的,所述后探头护套后端内侧开有第三环形槽,且内壁具有内螺纹,所述新鲜空气导入转接套的前端匹配内螺纹设置有外螺纹,且在所述外螺纹的根部具有后探头护套限位用第三台阶面,所述新鲜空气导入转接套的前端伸入第三环形槽内,并通过螺纹连接后探头护套。

优选的,所述新鲜空气导入转接套中部开有薄壁让位槽,其内部具有手动/机控转换机构的安装空间,所述手动/机控转换机构通过让位槽安装于所述回路本体内;

所述新鲜空气导入转接套后端内侧设置其自身限位用第四台阶面,并在上、下两侧对称开有螺纹孔,中心处设置进气口;

由前探头护套、后探头护套、新鲜空气导入转接套组成的探头紧固装置通过旋入螺纹孔的螺钉紧固在所述回路本体上,并在靠近进气口处、且在新鲜空气导入转接套与进气通道的接合处设置密封件,在位于所述前探头护套与后探头护套相接端、并与进气通道的接合处设置有密封件。

优选的,所述进气口内侧具有锥形内螺纹,且在进气口外端通过螺纹 连接有进气用快插管接头。

优选的,所述探头采用不锈钢材料制成,且采用蜂窝式正六边形网状结构。

本发明的有益效果为:1)通过在进气通道内置有采样用探头,避免了探头外置造成麻醉机管路系统复杂以及采样管易脱落损坏的现象;2)通过在探头两端、且位于吸收回路内部均设置气体通道,两气体通道通过麻醉混合气体的检测装置相连,以使探头、两气体通道、检测装置组成闭合回路,可以实时检测出麻醉混合气体的流量和压力;3)通过在吸收回路上设置搬把式手动/机控转换机构,用于在手动提供麻醉气体和机控提供麻醉气体之间进行切换,避免了使用一键式手动/机控转换机构时容易造成事故的现象;4)通过将前探头护套与后探头护套、后探头护套与新鲜气体导入转接套、新鲜气体导入转接套与进气用快插管接头之间均采用易于装配的螺纹连接方式,且新鲜气体导入转接套通过螺钉连接到吸收回路上,使得探头紧固装置拆装方便,给使用带来方便;5)新鲜气体导入转接套进气口具有锥形螺纹,锥形螺纹的设计可以保证进气口的气密性更好;6)在前、后探头护套的中部均环切凹槽,且凹槽均开有若干透气孔,多孔的设计保证了气体的流动更快速、畅通;7)在靠近进气口处、且在新鲜空气导入转接套与进气通道的接合处设置密封件,对进气口与外界之间起到密封作用;8)在位于前探头护套与后探头护套相接端、且与进气通道的接合处设置有密封件,对探头进、出气口之间起到密封作用;9)探头过渡配合安装于后探头护套的第一环形槽内,相互之间易于装配,且探头在第一环形槽内不会有松动现象;10)探头采用不锈钢材料制成,不锈钢材质加强了探头的物理性能,其不会与其内部通过的气体发生化学反应,使得探头使用寿命更 长;探头采用蜂窝式正六边形网状结构的设计,这使探头的结构更加稳定,气体通过时的阻力分布均匀,增加了探头两端的压力差,使得通过压力传感器、流量传感器后输出的气体流量值更加准确。对比现有技术,其在一个吸收回路上同时实现流量、压力检测探头的内置以及设置搬把式手动/机控转换机构,具有结构紧凑、方便使用的优点。

附图说明

下面根据附图和实施例对本发明作进一步详细说明。

图1为本发明所述的麻醉吸收回路的局部剖视示意图;

图2为本发明所述的探头及其紧固装置的剖视示意图;

图3为图2中所示的A-A向剖视示意图;

图4为本发明所述的探头采样入口示意图;

图5为本发明所述的探头采样出口示意图;

图6为气体在回路本体内部流向示意图;

图7为气体在回路本体外部流向示意图。

图中:

1、回路本体;2、前探头护套;3、探头;4、密封件;5、后探头护套;6、新鲜气体导入转接套;7、手动/机控转换机构;8、第一台阶面;9、螺钉;10、采样接头;11、快插管接头;12、压力传感器;13、流量传感器;14、第二台阶面;15、第三台阶面;16、第四台阶面;17、让位槽;18、进气口;19、进气通道;20、第一孔腔;21、第二孔腔;22、进样管;23、出样管;24、支管。

具体实施方式

如图1所示,于本实施例中,本发明所述的麻醉吸收回路,包括回路 本体1,其内部具有进气通道19,进气通道19内置有采样用探头3,在探头3两端、且位于回路本体1内部均设置气体通道,所述的两气体通道通过麻醉混合气体的检测装置相连,以使探头3、两气体通道、检测装置组成闭合回路,回路本体1上还设置有搬把式手动/机控转换机构7,用于在手动提供麻醉气体和机控提供麻醉气体之间进行切换。

探头3通过探头紧固装置固定于进气通道19内,参见图2~3,示出了探头及其紧固装置的结构,探头紧固装置包括前探头护套2、后探头护套5、新鲜空气导入转接套6,其中,前探头护套2设置在探头3前端,后探头护套5设置在探头3后端,新鲜空气导入转接套6设置在后探头护套5后端。

后探头护套5的前端内侧开有第一环形槽,用于安装探头3;前端外侧设置有外螺纹,用于螺纹连接前探头护套2,且在第一环形槽底部具有探头限位用第一台阶面8;后探头护套5后端内侧开有第三环形槽,且内壁具有内螺纹,用于螺纹连接新鲜气体导入转接套6。

前探头护套2的后端内侧开有第二环形槽,且在第二环形槽内壁具有内螺纹,用于螺纹连接后探头护套5,底部具有后探头护套5及探头3限位用第二台阶面14。

新鲜空气导入转接套6的前端外围设置有外螺纹,用于螺纹连接后探头护套5,且在外螺纹的根部具有后探头护套5限位用第三台阶面15;新鲜空气导入转接套6中部开有薄壁让位槽17,其内部具有手动/机控转换机构的安装空间,手动/机控转换机构7通过让位槽17安装于回路本体1内;新鲜空气导入转接套6后端内侧设置其自身限位用第四台阶面16,并在上、下两侧对称开有螺纹孔,中心处设置进气口18,进气口18内侧具有锥形内螺纹,用于螺纹连接进气用快插管接头11。

参见图1、4、5、6,回路本体内部的气体通道包括第一气体通道和第二气体通道,在前探头护套2、后探头护套5中部均环切有凹槽,在凹槽上开有若干透气孔,回路本体1内部具有第一孔腔20、第二孔腔21,第一孔腔20与前探头护套2上的凹槽连通组成第一气体通道,第二孔腔21与后探头护套5上的凹槽连通组成第二气体通道。

参见图1、7,检测装置包括检测流量用流量传感器13、检测压力用压力传感器12,流量传感器13具有进口端和出口端,在第一孔腔20、第二孔腔21的外端部均连接有采样接头10,采样接头10分别通过出样管23、进样管22与流量传感器13出口端和进口端相连,在出样管23上通过引入的支管24与压力传感器12相连。

具体在安装时,1)将探头3过渡配合安装于第一环形槽内,后探头护套5及探头3一并伸入第二环形槽内,并通过螺纹相接,使得探头3一端与第一台阶面8接触,另一端与第二台阶面14接触,实现将探头3稳固安装于第一环形槽内;

2)将新鲜空气导入转接套6前端伸入第三环形槽内,并通过螺纹连接,第三台阶面15可以限制新鲜空气导入转接套6前端伸入量,使得安装位置更精确;

3)将安装一体的前探头护套2、探头3、后探头护套5、新鲜空气导入转接套6一并装入进气通道19,通过第四台阶面16来限位,并在新鲜空气导入转接套6上螺纹孔中旋入螺钉9,将其固定在回路本体1上;

4)将手动/机控转换机构7由上至下插入回路,并穿过新鲜空气导入转接套6的让位槽17,安装于回路本体1内;

5)在第一孔腔20、第二孔腔21的端部均安装有采样接头10,第一孔 腔20端部采样接头通过出样管23连接到流量传感器13的出口端,第二孔腔21端部采样接头通过进样管22连接到流量传感器13的进口端,且在出样管23上引出支管24,并连接到压力传感器12上,使得在探头3两端形成了闭合的回路。

优选的,安装时,前、后探头护套2、5之间,以及后探头护套5与新鲜气体导入转接套6之间均采用螺纹连接方式,使得拆装方便,但是其相互之间的连接方式并不局限于螺纹连接,还可有其他连接方式,例如粘接;同时探头3过渡配合安装在第一环形槽内,使得探头装配容易,且不容易松动。

优选的,新鲜气体导入转接套6通过螺钉9紧固在回路本体1上,采用的螺钉可以为内六角圆柱头螺钉,也可以为十字槽沉头螺钉等。

优选的,进气口18内侧具有锥形内螺纹,用于螺纹连接进气用快插管接头11,保证了进气口的气密性;在靠近进气口18处、且在新鲜空气导入转接套6与进气通道19的接合处设置密封件4,对进气口与外界之间起到密封作用;在位于前探头护套2与后探头护套5相接端、并与进气通道19的接合处设置有密封件4,对探头的进、出气口起到了密封作用,密封件4可以采用O型密封圈等具有密封作用的垫圈。

优选的,探头3采用不锈钢材料制成,加强了探头的物理性能,如防锈、耐热等,且不会与在其内部流通的气体放生化学反应,探头3还可以采用其他的物理机械性能好的金属材料制成;同时探头3还采用蜂窝式正六边形网状结构的设计,这使探头的结构更加稳定,气体通过时的阻力分布均匀,增加了探头两端的压力差,使得通过压力传感器、流量传感器后输出的气体流量值更加准确。

优选的,进样管22、出样管23、支管24均可采用硅胶管,还可使用其他医用胶管。

参见6~7,本实施例的具体工作过程:气源通过快插管接头11进入进气通道19,由于探头3两端的压差,使得该气流分为了两股支流,第一支流通过探头,流入病人端,第二支流通过后探头护套5中部凹槽,由于其上具有若干透气孔,进而流入第二孔腔21,依次通过采样接头10、进样管22进入流量传感器13,由于压差的作用,气流从流量传感器13出口端流出,同时输出流量信号,此后气流一部分由支管24进入压力传感器12,从而获得回路内气体压力值,另一部分气流依次通过出样管23、采样接头10、第一孔腔20、前探头护套2,并流入病人端。

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1、(19)中华人民共和国国家知识产权局 (12)发明专利 (10)授权公告号 (45)授权公告日 (21)申请号 201110457370.4 (22)申请日 2011.12.30 (73)专利权人 北京谊安医疗系统股份有限公司 地址 100070 北京市丰台区科学城航丰路4 号 (72)发明人 张凯 (74)专利代理机构 北京品源专利代理有限公司 11332 代理人 杨小双 (51)Int.Cl. A61M 16/01(2006.01) 审查员 陈婧 (54)发明名称 麻醉吸收回路 (57)摘要 本发明公开一种麻醉吸收回路, 包括回路本 体, 其内部具有进气通道, 所述进气通道内置有 采样用探。

2、头, 在所述探头两端、 且位于所述回路 本体内部均设置气体通道, 所述的两气体通道通 过麻醉混合气体的检测装置相连, 以使探头、 两 气体通道、 检测装置组成闭合回路, 所述回路本 体上还设置有搬把式手动/机控转换机构, 用于 在手动提供麻醉气体和自动提供麻醉气体之间 进行切换。 其在一个吸收回路上同时实现流量、 压力检测探头的内置以及设置搬把式手动/机控 转换机构, 具有结构紧凑、 方便使用的优点。 权利要求书2页 说明书5页 附图4页 CN 103182125 B 2016.08.17 CN 103182125 B 1.一种麻醉吸收回路, 包括回路本体(1), 其内部具有进气通道(19),。

3、 其特征在于: 所述 进气通道(19)内置有采样用探头(3), 在所述探头(3)两端、 且位于所述回路本体(1)内部均 设置气体通道, 两所述的气体通道通过麻醉混合气体的检测装置相连, 以使探头(3)、 两气 体通道、 检测装置组成闭合回路, 所述回路本体(1)上还设置有搬把式手动/机控转换机构 (7), 用于在手动提供麻醉气体和自动提供麻醉气体之间进行切换; 所述探头的后端设置有 后探头护套, 所述后探头护套的前端内侧开有第一环形槽, 所述第一环形槽底部具有探头 限位用第一台阶面(8), 所述探头(3)过渡配合安装于所述第一环形槽内。 2.根据权利要求1所述的麻醉吸收回路, 其特征在于: 所。

4、述探头(3)通过探头紧固装置 固定于进气通道(19)内, 所述探头紧固装置包括设置在探头(3)前端的前探头护套(2), 设 置在探头(3)后端的后探头护套(5), 以及设置在后探头护套(5)后端的新鲜空气导入转接 套(6)。 3.根据权利要求1所述的麻醉吸收回路, 其特征在于: 所述气体通道包括第一气体通道 和第二气体通道, 在前探头护套(2)、 后探头护套(5)中部均环切有凹槽, 在所述凹槽上开有 若干透气孔, 所述回路本体(1)内部具有第一孔腔(20)、 第二孔腔(21), 所述第一孔腔(20) 与前探头护套(2)上的凹槽连通组成第一气体通道, 所述第二孔腔(21)与后探头护套(5)上 的。

5、凹槽连通组成第二气体通道。 4.根据权利要求3所述的麻醉吸收回路, 其特征在于: 所述检测装置包括检测流量用流 量传感器(13)、 检测压力用压力传感器(12), 所述流量传感器(13)具有进口端和出口端, 在 第一孔腔(20)、 第二孔腔(21)的外端部均连接有采样接头(10), 且与第一空腔(20)连接的 采样接头(10)和与第二空腔(21)连接的采样接头(10)分别通过出样管(23)、 进样管(22)与 流量传感器(13)出口端和进口端相连, 在出样管(22)上通过引入的支管(24)与压力传感器 (12)相连。 5.根据权利要求2所述的麻醉吸收回路, 其特征在于: 所述前探头护套(2)的。

6、后端内侧 开有第二环形槽, 所述第二环形槽内壁具有内螺纹, 底部具有后探头护套(5)及探头(3)限 位用第二台阶面(14), 所述后探头护套(5)前端匹配内螺纹设置外螺纹, 且所述后探头护套 (5)前端伸入第二环形槽内, 并通过螺纹连接前探头护套(2), 使得探头(3)一端接触第一台 阶面(8), 另一端接触第二台阶面(14), 实现探头(3)稳固安装于第一环形槽内。 6.根据权利要求5所述的麻醉吸收回路, 其特征在于: 所述后探头护套(5)后端内侧开 有第三环形槽, 且内壁具有内螺纹, 所述新鲜空气导入转接套(6)的前端匹配内螺纹设置有 外螺纹, 且在所述外螺纹的根部具有后探头护套(5)限位。

7、用第三台阶面(15), 所述新鲜空气 导入转接套(6)的前端伸入第三环形槽内, 并通过螺纹连接后探头护套(5)。 7.根据权利要求6所述的麻醉吸收回路, 其特征在于: 所述新鲜空气导入转接套(6)中 部开有薄壁让位槽(17), 其内部具有手动/机控转换机构(7)的安装空间, 所述手动/机控转 换机构(7)通过让位槽(17)安装于所述回路本体(1)内; 所述新鲜空气导入转接套(6)后端内侧设置其自身限位用第四台阶面(16), 并在上、 下 两侧对称开有螺纹孔, 中心处设置进气口(18); 由前探头护套(2)、 后探头护套(5)、 新鲜空气导入转接套(6)组成的探头紧固装置通过 旋入螺纹孔的螺钉(。

8、9)紧固在所述回路本体(1)上, 并在靠近进气口(18)处、 且在新鲜空气 导入转接套(6)与进气通道(19)的接合处设置密封件(4), 在位于所述前探头护套(2)与后 权 利 要 求 书 1/2 页 2 CN 103182125 B 2 探头护套(5)相接端、 并与进气通道(19)的接合处设置有密封件(4)。 8.根据权利要求7所述的麻醉吸收回路, 其特征在于: 所述进气口(18)内侧具有锥形内 螺纹, 且在进气口(18)外端通过螺纹连接有进气用快插管接头(11)。 9.根据权利要求1或2或5所述的麻醉吸收回路, 其特征在于: 所述探头(3)采用不锈钢 材料制成, 且采用蜂窝式正六边形网状结。

9、构。 权 利 要 求 书 2/2 页 3 CN 103182125 B 3 麻醉吸收回路 技术领域 0001 本发明涉及一种麻醉吸收回路, 尤其涉及一种紧凑型麻醉吸收回路。 背景技术 0002 麻醉机吸收回路是麻醉机与患者相连接的联合气路装置,为患者输送麻醉混合气 体。 为了准确监测、 并有效控制输入病人端的麻醉混合气体的流量, 通常会在麻醉机吸收回 路上设置探头, 通过其与流量传感器和压力传感器的连接, 达到实时监测麻醉混合气体的 流量和压力的目的, 同时, 还会在吸收回路上安装手动/机控转换开关, 实现手动输送与机 动输送麻醉气体的转换。 但是现有的麻醉吸收回路存在以下两种缺陷: 0003。

10、 1)在现有的麻醉机领域里, 监测麻醉气体流量及压力的采样探头及采样管通常采 用外置方式。 即在病人端的面罩及麻醉回路的连接三通上设置采样探头, 再通过采样管连 接至麻醉呼吸机上, 通过这种方式来对麻醉混合气体流量及压力进行监测。 这样的结构势 必会增加麻醉机的管路, 使得使麻醉机的管路系统更加复杂, 给使用与维修带来不便; 此方 式采用的采样管长度较长, 在受外界温度的影响下, 使用一段时间后会出现冷凝现象, 在采 样管内积水, 使麻醉混合气体的流量及压力的监测值不准确, 同时采样管外露, 很容易被碰 触, 出现脱落现象, 给使用带来不便; 0004 2)手动/机控转换开关为采用一键式结构,。

11、 即通过按键控制麻醉气体输送方式的 转换。 这种转换方式虽然便捷, 但因麻醉机本身的按键较多且集中, 在紧急情况下很容易会 出现操作失误, 这将会给病人带来很大的危害, 存在使用上的安全隐患。 发明内容 0005 本发明的目的在于解决上述问题, 提供一种麻醉吸收回路, 其在一个吸收回路上 同时实现流量、 压力检测探头的内置以及设置搬把式手动/机控转换机构, 具有结构紧凑、 方便使用的优点。 0006 本发明的目的是通过以下技术方案来实现: 0007 一种麻醉吸收回路, 包括回路本体, 其内部具有进气通道, 所述进气通道内置有采 样用探头, 在所述探头两端、 且位于所述回路本体内部均设置气体通道。

12、, 所述的两气体通道 通过麻醉混合气体的检测装置相连, 以使探头、 两气体通道、 检测装置组成闭合回路, 所述 回路本体上还设置有搬把式手动/机控转换机构, 用于在手动提供麻醉气体和自动提供麻 醉气体之间进行切换。 0008 优选的, 所述探头通过探头紧固装置固定于进气通道内, 所述探头紧固装置包括 设置在探头前端的前探头护套、 设置在探头后端的后探头护套, 以及设置在后探头护套后 端的新鲜空气导入转接套。 0009 优选的, 所述气体通道包括第一气体通道和第二气体通道, 在前探头护套、 后探头 护套中部均环切有凹槽, 在所述凹槽上开有若干透气孔, 所述回路本体内部具有第一孔腔、 第二孔腔, 。

13、所述第一孔腔与前探头护套上的凹槽连通组成第一气体通道, 所述第二孔腔与 说 明 书 1/5 页 4 CN 103182125 B 4 后探头护套上的凹槽连通组成第二气体通道。 0010 优选的, 所述检测装置包括检测流量用流量传感器、 检测压力用压力传感器, 所述 流量传感器具有进口端和出口端, 在第一孔腔、 第二孔腔的外端部均连接有采样接头, 所述 采样接头分别通过出样管、 进样管与流量传感器出口端和进口端相连, 在出样管上通过引 入的支管与压力传感器相连。 0011 优选的, 所述后探头护套的前端内侧开有第一环形槽, 所述第一环形槽底部具有 探头限位用第一台阶面, 所述探头过渡配合安装于所。

14、述第一环形槽内。 0012 优选的, 所述前探头护套的后端内侧开有第二环形槽, 所述第二环形槽内壁具有 内螺纹, 底部具有后探头护套及探头限位用第二台阶面, 所述后探头护套前端匹配内螺纹 设置外螺纹, 且所述后探头护套前端伸入第二环形槽内, 并通过螺纹连接前探头护套, 使得 探头一端接触第一台阶面, 另一端接触第二台阶面, 实现探头稳固安装于第一环形槽内。 0013 优选的, 所述后探头护套后端内侧开有第三环形槽, 且内壁具有内螺纹, 所述新鲜 空气导入转接套的前端匹配内螺纹设置有外螺纹, 且在所述外螺纹的根部具有后探头护套 限位用第三台阶面, 所述新鲜空气导入转接套的前端伸入第三环形槽内, 。

15、并通过螺纹连接 后探头护套。 0014 优选的, 所述新鲜空气导入转接套中部开有薄壁让位槽, 其内部具有手动/机控转 换机构的安装空间, 所述手动/机控转换机构通过让位槽安装于所述回路本体内; 0015 所述新鲜空气导入转接套后端内侧设置其自身限位用第四台阶面, 并在上、 下两 侧对称开有螺纹孔, 中心处设置进气口; 0016 由前探头护套、 后探头护套、 新鲜空气导入转接套组成的探头紧固装置通过旋入 螺纹孔的螺钉紧固在所述回路本体上, 并在靠近进气口处、 且在新鲜空气导入转接套与进 气通道的接合处设置密封件, 在位于所述前探头护套与后探头护套相接端、 并与进气通道 的接合处设置有密封件。 0。

16、017 优选的, 所述进气口内侧具有锥形内螺纹, 且在进气口外端通过螺纹连接有进气 用快插管接头。 0018 优选的, 所述探头采用不锈钢材料制成, 且采用蜂窝式正六边形网状结构。 0019 本发明的有益效果为: 1)通过在进气通道内置有采样用探头, 避免了探头外置造 成麻醉机管路系统复杂以及采样管易脱落损坏的现象; 2)通过在探头两端、 且位于吸收回 路内部均设置气体通道, 两气体通道通过麻醉混合气体的检测装置相连, 以使探头、 两气体 通道、 检测装置组成闭合回路, 可以实时检测出麻醉混合气体的流量和压力; 3)通过在吸收 回路上设置搬把式手动/机控转换机构, 用于在手动提供麻醉气体和机控。

17、提供麻醉气体之 间进行切换, 避免了使用一键式手动/机控转换机构时容易造成事故的现象; 4)通过将前探 头护套与后探头护套、 后探头护套与新鲜气体导入转接套、 新鲜气体导入转接套与进气用 快插管接头之间均采用易于装配的螺纹连接方式, 且新鲜气体导入转接套通过螺钉连接到 吸收回路上, 使得探头紧固装置拆装方便, 给使用带来方便; 5)新鲜气体导入转接套进气口 具有锥形螺纹, 锥形螺纹的设计可以保证进气口的气密性更好; 6)在前、 后探头护套的中部 均环切凹槽, 且凹槽均开有若干透气孔, 多孔的设计保证了气体的流动更快速、 畅通; 7)在 靠近进气口处、 且在新鲜空气导入转接套与进气通道的接合处设。

18、置密封件, 对进气口与外 界之间起到密封作用; 8)在位于前探头护套与后探头护套相接端、 且与进气通道的接合处 说 明 书 2/5 页 5 CN 103182125 B 5 设置有密封件, 对探头进、 出气口之间起到密封作用; 9)探头过渡配合安装于后探头护套的 第一环形槽内, 相互之间易于装配, 且探头在第一环形槽内不会有松动现象; 10)探头采用 不锈钢材料制成, 不锈钢材质加强了探头的物理性能, 其不会与其内部通过的气体发生化 学反应, 使得探头使用寿命更长; 探头采用蜂窝式正六边形网状结构的设计, 这使探头的结 构更加稳定, 气体通过时的阻力分布均匀, 增加了探头两端的压力差, 使得通。

19、过压力传感 器、 流量传感器后输出的气体流量值更加准确。 对比现有技术, 其在一个吸收回路上同时实 现流量、 压力检测探头的内置以及设置搬把式手动/机控转换机构, 具有结构紧凑、 方便使 用的优点。 附图说明 0020 下面根据附图和实施例对本发明作进一步详细说明。 0021 图1为本发明所述的麻醉吸收回路的局部剖视示意图; 0022 图2为本发明所述的探头及其紧固装置的剖视示意图; 0023 图3为图2中所示的A-A向剖视示意图; 0024 图4为本发明所述的探头采样入口示意图; 0025 图5为本发明所述的探头采样出口示意图; 0026 图6为气体在回路本体内部流向示意图; 0027 图7。

20、为气体在回路本体外部流向示意图。 0028 图中: 0029 1、 回路本体; 2、 前探头护套; 3、 探头; 4、 密封件; 5、 后探头护套; 6、 新鲜气体导入转 接套; 7、 手动/机控转换机构; 8、 第一台阶面; 9、 螺钉; 10、 采样接头; 11、 快插管接头; 12、 压 力传感器; 13、 流量传感器; 14、 第二台阶面; 15、 第三台阶面; 16、 第四台阶面; 17、 让位槽; 18、 进气口; 19、 进气通道; 20、 第一孔腔; 21、 第二孔腔; 22、 进样管; 23、 出样管; 24、 支管。 具体实施方式 0030 如图1所示, 于本实施例中, 本。

21、发明所述的麻醉吸收回路, 包括回路本体1, 其内部 具有进气通道19, 进气通道19内置有采样用探头3, 在探头3两端、 且位于回路本体1内部均 设置气体通道, 所述的两气体通道通过麻醉混合气体的检测装置相连, 以使探头3、 两气体 通道、 检测装置组成闭合回路, 回路本体1上还设置有搬把式手动/机控转换机构7, 用于在 手动提供麻醉气体和机控提供麻醉气体之间进行切换。 0031 探头3通过探头紧固装置固定于进气通道19内, 参见图23, 示出了探头及其紧固 装置的结构, 探头紧固装置包括前探头护套2、 后探头护套5、 新鲜空气导入转接套6, 其中, 前探头护套2设置在探头3前端, 后探头护套。

22、5设置在探头3后端, 新鲜空气导入转接套6设置 在后探头护套5后端。 0032 后探头护套5的前端内侧开有第一环形槽, 用于安装探头3; 前端外侧设置有外螺 纹, 用于螺纹连接前探头护套2, 且在第一环形槽底部具有探头限位用第一台阶面8; 后探头 护套5后端内侧开有第三环形槽, 且内壁具有内螺纹, 用于螺纹连接新鲜气体导入转接套6。 0033 前探头护套2的后端内侧开有第二环形槽, 且在第二环形槽内壁具有内螺纹, 用于 螺纹连接后探头护套5, 底部具有后探头护套5及探头3限位用第二台阶面14。 说 明 书 3/5 页 6 CN 103182125 B 6 0034 新鲜空气导入转接套6的前端外。

23、围设置有外螺纹, 用于螺纹连接后探头护套5, 且 在外螺纹的根部具有后探头护套5限位用第三台阶面15; 新鲜空气导入转接套6中部开有薄 壁让位槽17, 其内部具有手动/机控转换机构的安装空间, 手动/机控转换机构7通过让位槽 17安装于回路本体1内; 新鲜空气导入转接套6后端内侧设置其自身限位用第四台阶面16, 并在上、 下两侧对称开有螺纹孔, 中心处设置进气口18, 进气口18内侧具有锥形内螺纹, 用 于螺纹连接进气用快插管接头11。 0035 参见图1、 4、 5、 6, 回路本体内部的气体通道包括第一气体通道和第二气体通道, 在 前探头护套2、 后探头护套5中部均环切有凹槽, 在凹槽上开。

24、有若干透气孔, 回路本体1内部 具有第一孔腔20、 第二孔腔21, 第一孔腔20与前探头护套2上的凹槽连通组成第一气体通 道, 第二孔腔21与后探头护套5上的凹槽连通组成第二气体通道。 0036 参见图1、 7, 检测装置包括检测流量用流量传感器13、 检测压力用压力传感器12, 流量传感器13具有进口端和出口端, 在第一孔腔20、 第二孔腔21的外端部均连接有采样接 头10, 采样接头10分别通过出样管23、 进样管22与流量传感器13出口端和进口端相连, 在出 样管23上通过引入的支管24与压力传感器12相连。 0037 具体在安装时, 1)将探头3过渡配合安装于第一环形槽内, 后探头护套。

25、5及探头3一 并伸入第二环形槽内, 并通过螺纹相接, 使得探头3一端与第一台阶面8接触, 另一端与第二 台阶面14接触, 实现将探头3稳固安装于第一环形槽内; 0038 2)将新鲜空气导入转接套6前端伸入第三环形槽内, 并通过螺纹连接, 第三台阶面 15可以限制新鲜空气导入转接套6前端伸入量, 使得安装位置更精确; 0039 3)将安装一体的前探头护套2、 探头3、 后探头护套5、 新鲜空气导入转接套6一并装 入进气通道19, 通过第四台阶面16来限位, 并在新鲜空气导入转接套6上螺纹孔中旋入螺钉 9, 将其固定在回路本体1上; 0040 4)将手动/机控转换机构7由上至下插入回路, 并穿过新。

26、鲜空气导入转接套6的让 位槽17, 安装于回路本体1内; 0041 5)在第一孔腔20、 第二孔腔21的端部均安装有采样接头10, 第一孔腔20端部采样 接头通过出样管23连接到流量传感器13的出口端, 第二孔腔21端部采样接头通过进样管22 连接到流量传感器13的进口端, 且在出样管23上引出支管24, 并连接到压力传感器12上, 使 得在探头3两端形成了闭合的回路。 0042 优选的, 安装时, 前、 后探头护套2、 5之间, 以及后探头护套5与新鲜气体导入转接 套6之间均采用螺纹连接方式, 使得拆装方便, 但是其相互之间的连接方式并不局限于螺纹 连接, 还可有其他连接方式, 例如粘接; 。

27、同时探头3过渡配合安装在第一环形槽内, 使得探头 装配容易, 且不容易松动。 0043 优选的, 新鲜气体导入转接套6通过螺钉9紧固在回路本体1上, 采用的螺钉可以为 内六角圆柱头螺钉, 也可以为十字槽沉头螺钉等。 0044 优选的, 进气口18内侧具有锥形内螺纹, 用于螺纹连接进气用快插管接头11, 保证 了进气口的气密性; 在靠近进气口18处、 且在新鲜空气导入转接套6与进气通道19的接合处 设置密封件4, 对进气口与外界之间起到密封作用; 在位于前探头护套2与后探头护套5相接 端、 并与进气通道19的接合处设置有密封件4, 对探头的进、 出气口起到了密封作用, 密封件 4可以采用O型密封。

28、圈等具有密封作用的垫圈。 说 明 书 4/5 页 7 CN 103182125 B 7 0045 优选的, 探头3采用不锈钢材料制成, 加强了探头的物理性能, 如防锈、 耐热等, 且 不会与在其内部流通的气体放生化学反应, 探头3还可以采用其他的物理机械性能好的金 属材料制成; 同时探头3还采用蜂窝式正六边形网状结构的设计, 这使探头的结构更加稳 定, 气体通过时的阻力分布均匀, 增加了探头两端的压力差, 使得通过压力传感器、 流量传 感器后输出的气体流量值更加准确。 0046 优选的, 进样管22、 出样管23、 支管24均可采用硅胶管, 还可使用其他医用胶管。 0047 参见67, 本实施。

29、例的具体工作过程: 气源通过快插管接头11进入进气通道19, 由 于探头3两端的压差, 使得该气流分为了两股支流, 第一支流通过探头, 流入病人端, 第二支 流通过后探头护套5中部凹槽, 由于其上具有若干透气孔, 进而流入第二孔腔21, 依次通过 采样接头10、 进样管22进入流量传感器13, 由于压差的作用, 气流从流量传感器13出口端流 出, 同时输出流量信号, 此后气流一部分由支管24进入压力传感器12, 从而获得回路内气体 压力值, 另一部分气流依次通过出样管23、 采样接头10、 第一孔腔20、 前探头护套2, 并流入 病人端。 说 明 书 5/5 页 8 CN 103182125 B 8 图1 图2 说 明 书 附 图 1/4 页 9 CN 103182125 B 9 图3 图4 说 明 书 附 图 2/4 页 10 CN 103182125 B 10 图5 图6 说 明 书 附 图 3/4 页 11 CN 103182125 B 11 图7 说 明 书 附 图 4/4 页 12 CN 103182125 B 12 。

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