CN114010881A - 一种儿科医用紧急雾化器 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及雾化器技术领域,具体为一种儿科医用紧急雾化器,包括壳体,壳体的上表面一侧固定连接有送雾管;壳体内底部中间位置设置有加药盒;加药盒内部设置有超声波雾化器本体;超声波雾化器本体的上表面中间位置贯通连接有出雾管;出雾管的外圆面靠近单向阀的上方位置贯穿连接有混合机构;混合机构的一端通过管道连通有空气压缩机;壳体内部上端固定安装有密封箱;密封箱内部设置有二次雾化机构。本发明通过设置二次雾化机构,利用二次雾化机构对雾化颗粒进行二次雾化,相对于对比专利的一次雾化,使得进入送雾管的雾化颗粒整体直径较小,进而能够到达下呼吸道以及肺泡对呼吸道疾病进行治疗,保证了药物的治疗效果。
Description
技术领域
本发明涉及雾化器技术领域,具体为一种儿科医用紧急雾化器。
背景技术
相对于传统的服药治疗哮喘等呼吸道的疾病的手段,医用雾化器将药液雾化成微小颗粒,药物通过呼吸吸入的方式进入呼吸道和肺部沉积,从而达到无痛、迅速有效治疗,属于二类医疗器械。
现有医用雾化器大都采用超声波雾化的方法,超声波雾化器产生的雾粒大,雾化快,导致患者吸入过多的水蒸气,使呼吸道湿化,呼吸道内原先部分堵塞支气管的干稠分泌物吸收水分后膨胀,加大呼吸道阻力,可能会产生缺氧现象。
中国专利公开了一种儿科医用紧急雾化器,专利申请号为CN201920864043.2,一种儿科医用紧急雾化器,包括安装箱、雾化器本体、加料抽屉、出雾管、空气搅拌桶、搅拌风机、空气滤网、出气管、面罩结构,所述雾化器本体安装于加料抽屉上,所述加料抽屉滑动插装安装于安装箱内,所述出雾管安装于安装箱内且与雾化器本体连接,所述空气搅拌桶安装于安装箱内且与出雾管连接,所述搅拌风机切向安装于空气搅拌桶侧壁上,所述空气滤网安装于搅拌风机进气端上,所述出气管安装于空气搅拌桶上且由安装箱引出,所述面罩结构安装于出气管上。
上述对比专利虽然能够利用控制器控制超声波雾化器进行间歇性雾化加之利用风机将雾化颗粒与外界空气混合,充分降低了搅拌桶内雾化的水汽浓度,但是其超声波雾化器产生的雾粒大的问题仍旧没有得到好的解决,而雾化器雾粒较大的话,会使得雾粒不能达到下呼吸道以及肺泡,进而影响药物的治疗效果。
为此,提出一种儿科医用紧急雾化器。
发明内容
本发明的目的在于提供一种儿科医用紧急雾化器,以解决上述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:一种儿科医用紧急雾化器,包括壳体,所述壳体的上表面一侧固定连接有送雾管;所述送雾管的一端固定连接有呼吸面罩;所述壳体的外表面一侧底端固定连接有电源线;所述壳体内底部中间位置设置有加药盒;所述加药盒内部设置有超声波雾化器本体;所述超声波雾化器本体的上表面中间位置贯通连接有出雾管,且出雾管的外圆面设置有单向阀;所述出雾管的外圆面靠近单向阀的上方位置贯穿连接有混合机构;所述混合机构的一端通过管道连通有空气压缩机;所述壳体内部上端固定安装有密封箱,且密封箱下端与出雾管连通;所述密封箱下表面边缘位置连通有回流管,且回流管下端与加药盒连通;所述密封箱内部设置有二次雾化机构;
二次雾化机构包括锥形筒、喷口、第一筒体、第一连接杆、第二筒体、隔片、固定杆以及限位机构;所述锥形筒固定安装于密封箱内地面中间位置,且锥形筒与出雾管连通;所述锥形筒上端中间位置贯穿开设喷口;所述密封箱内顶面中间位置固定安装第一筒体;所述第一筒体下表面边缘位置呈环形均匀固定安装若干第一连接杆,且若干第一连接杆的一端与第二筒体固定连接;所述第二筒体的内圆面上端固定连接限位机构,且限位机构的上表面中间位置贯穿连接固定杆;所述固定杆的下端固定安装隔片,且固定杆的上端贯穿第二筒体。
上述对比专利虽然能够利用控制器控制超声波雾化器进行间歇性雾化加之利用风机将雾化颗粒与外界空气混合,充分降低了搅拌桶内雾化的水汽浓度,但是其超声波雾化器产生的雾粒大的问题仍旧没有得到好的解决,而雾化器雾粒较大的话,会使得雾粒不能达到下呼吸道以及肺泡,进而影响药物的治疗效果,本发明通过设置二次雾化机构,在使用时,首先向加药盒内部加入药液,而后打开电源控制超声波雾化器本体对药液进行初步雾化,初步雾化后的药物经单向阀进入出雾管,在混合机构内与空气压缩机产生的压缩空气混合,而后空气与初步雾化颗粒一起进入锥形筒,并经喷口喷出,由于喷口52的直径较小,空气与初步雾化颗粒混合物从喷口52喷出时,速度较快,混合物会撞向隔片56,大的颗粒液滴利用隔片对高速喷出的混合物再次进行破碎雾化,二次雾化后的药液雾粒向隔片两侧溅出,而二次雾化后的药液雾粒仍旧存在大小不一的颗粒,在抵达第一筒体与第一连接杆的连接位置时,颗粒较小的雾化颗粒呈雾状并利用气流穿过第一连接杆之间的间隙,经第一筒体流入送雾管,而颗粒较大的雾化颗粒则因为气流升力小于其重力,在重力的作用下则汇入密封箱底部,形成液滴后经回流管流入加药盒,完成一次雾化过程,本发明通过设置二次雾化机构,利用二次雾化机构对雾化颗粒进行二次雾化,相对于对比专利的一次雾化,使得进入送雾管的雾化颗粒整体直径较小,进而能够到达下呼吸道以及肺泡对呼吸道疾病进行治疗,保证了药物的治疗效果,同时本发明的雾化颗粒在产生过程中也与压缩空气进行了混合,进而降低了雾化颗粒的水汽浓度,避免了呼吸道湿化后容易造成的缺氧现象,使用更为安全。
优选的,所述限位机构包括环形体、第二连接杆以及套筒;所述环形体外圆面与第二筒体的内圆面上端活动连接;所述环形体内圆面呈环形均匀固定安装若干第二连接杆,且第二连接杆的一端均与套筒固定连接。
工作时,二次雾化机构利用隔片对高速喷出的混合物再次进行破碎雾化,而高速喷出的混空气与雾化颗粒混合物冲击隔片后,会使得隔片容易发生晃动,而隔片的晃动会影响二次雾化机构的雾化效果,本发明通过在固定杆外圆面设置限位机构,能够利用套筒配合第二连接杆以及套筒对固定杆进行限位固定,进而对隔片进行固定,避免了高速喷出的混空气与雾化颗粒混合物冲击隔片后,会使得隔片容易发生晃动的问题,保证了二次雾化机构的雾化效果。
优选的,所述固定杆的上端贯穿第二筒体,且固定杆的上端外圆面设置有螺纹;所述固定杆外圆面通过螺纹连接有固定盖,且固定盖的下端与第二筒体下表面固定连接。
工作时,由于不同的超声波雾化器本体的功率大小不同,进而造成出雾量、出雾速度均存在差异,而隔片与喷口的距离固定,无法根据超声波雾化器本体的功率去进行距离的调节,进而无法保证混合物的破碎雾化效果,本发明的固定杆外圆面通过螺纹连接有固定盖,且固定盖的下端与第二筒体下表面固定连接,在需要调节隔片与喷口的距离时,可以拧动固定杆,在螺纹以及固定盖的作用下,使得固定杆上升或下降,完成隔片与喷口的距离调节。
优选的,所述套筒内圆面粘接连接有橡胶圈,且在固定杆贯穿橡胶圈后,橡胶圈与固定杆之间的配合方式为过盈配合。
工作时,固定杆与限位机构需要进行转动,以便于对固定杆进行转动,进而来进行固定杆的高度调节,同时,限位机构还要与固定杆外圆面贴紧,已保证足够的限位效果,防止固定杆晃动,本发明的橡胶圈与固定杆之间的配合方式为过盈配合,由于橡胶圈具有一定的弹性,两者的过盈配合能够满足固定杆与限位机构之间进行转动,同时,利用橡胶圈的弹性,能够对固定杆进行贴紧,保证足够的限位效果。
优选的,所述混合机构包括密封筒、进气口、转轴、搅拌板以及进雾口;所述密封筒上端中间位置与出雾管固定连接;所述密封筒内部下表面中间位置贯穿开设进雾口;所述密封筒一侧外表面贯穿开设进气口;所述密封筒内部中间位置转动连接转轴,且转轴外圆面呈环形均匀固定安装若干搅拌板。
工作时,初步雾化后的药物经单向阀进入出雾管,在混合机构内与空气压缩机产生的压缩空气混合,而后空气与初步雾化颗粒一起进入锥形筒,而现有的混合机构通过电力驱动搅拌轴进行旋转,较为浪费能源,且在损坏时不方便进行拆卸维修,本发明通过设置进气口与转轴、搅拌板,能够利用空气压缩机产生的压缩空气对搅拌板进行推动,进而使得转轴旋转,对空气与雾化颗粒进行混合搅拌,同时,压缩空气吹入密封筒后,由于密封筒为密封结构,压缩空气在进入后会形成涡流,配合搅拌板对混合物进行混合,相比较电动驱动,更为节约能源,且避免了电力驱动易于损坏且不方便维修的问题。
优选的,所述进气口的圆心位置与最下端搅拌板的中心位置在同一水平线上,用以保证搅拌板能够受到压缩空气足够的推力。
工作时,混合机构利用空气压缩机产生的压缩空气对搅拌板进行推动,进而使得转轴旋转,对空气与雾化颗粒进行混合搅拌,而在空气压缩机的进气口正对转轴时的推动效果较差,通过将进气口的圆心位置与最下端搅拌板的中心位置在同一水平线上,用以保证搅拌板能够受到压缩空气足够的推力。
与现有技术相比,本发明的有益效果是:
本发明通过设置二次雾化机构,利用二次雾化机构对雾化颗粒进行二次雾化,相对于对比专利的一次雾化,使得进入送雾管的雾化颗粒整体直径较小,进而能够到达下呼吸道以及肺泡对呼吸道疾病进行治疗,保证了药物的治疗效果,同时本发明的雾化颗粒在产生过程中也与压缩空气进行了混合,进而降低了雾化颗粒的水汽浓度,避免了呼吸道湿化后容易造成的缺氧现象,使用更为安全。
附图说明
图1为本发明的整体结构示意图;
图2为本发明的壳体剖面结构视图;
图3为本发明的二次雾化机构结构视图;
图4为本发明的限位机构结构视图;
图5为本发明的A处放大结构视图;
图6为本发明的混合机构结构视图;
图7为本发明的混合机构正视局部剖面视图。
图中:1、壳体;2、送雾管;3、呼吸面罩;4、电源线;5、二次雾化机构;51、锥形筒;52、喷口;53、第一筒体;54、第一连接杆;55、第二筒体;56、隔片;57、固定杆;58、限位机构;581、环形体;582、第二连接杆;583、套筒;584、橡胶圈;510、螺纹;511、固定盖;6、加药盒;7、超声波雾化器本体;8、空气压缩机;9、单向阀;10、混合机构;101、密封筒;102、进气口;103、转轴;104、搅拌板;105、进雾口;11、出雾管;12、回流管;13、密封箱。
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。
在本发明的描述中,需要理解的是,术语"中心"、"纵向"、"横向"、"长度"、"宽度"、"厚度"、"上"、"下"、"前"、"后"、"左"、"右"、"坚直"、"水平"、"顶"、"底"、"内"、"外"、"顺时针"、"逆时针"等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明的限制。
此外,术语"第一"、"第二"仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有"第一"、"第二"的特征可以明示或者隐含地包括一个或者更多个所述特征。在本发明的描述中,"多个"的含义是两个或两个以上,除非另有明确具体的限定。此外,术语"安装"、"相连"、"连接"应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言,可以具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义。
请参阅图1至图7,本发明提供一种儿科医用紧急雾化器技术方案:
一种儿科医用紧急雾化器,如图1至图3所示,包括壳体1,所述壳体1的上表面一侧固定连接有送雾管2;所述送雾管2的一端固定连接有呼吸面罩3;所述壳体1的外表面一侧底端固定连接有电源线4;所述壳体1内底部中间位置设置有加药盒6;所述加药盒6内部设置有超声波雾化器本体7;所述超声波雾化器本体7的上表面中间位置贯通连接有出雾管11,且出雾管11的外圆面设置有单向阀9;所述出雾管11的外圆面靠近单向阀9的上方位置贯穿连接有混合机构10;所述混合机构10的一端通过管道连通有空气压缩机8;所述壳体1内部上端固定安装有密封箱13,且密封箱13下端与出雾管11连通;所述密封箱13下表面边缘位置连通有回流管12,且回流管12下端与加药盒6连通;所述密封箱13内部设置有二次雾化机构5;
二次雾化机构5包括锥形筒51、喷口52、第一筒体53、第一连接杆54、第二筒体55、隔片56、固定杆57以及限位机构58;所述锥形筒51固定安装于密封箱13内地面中间位置,且锥形筒51与出雾管11连通;所述锥形筒51上端中间位置贯穿开设喷口52;所述密封箱13内顶面中间位置固定安装第一筒体53;所述第一筒体53下表面边缘位置呈环形均匀固定安装若干第一连接杆54,且若干第一连接杆54的一端与第二筒体55固定连接;所述第二筒体55的内圆面上端固定连接限位机构58,且限位机构58的上表面中间位置贯穿连接固定杆57;所述固定杆57的下端固定安装隔片56,且固定杆57的上端贯穿第二筒体55。
上述对比专利虽然能够利用控制器控制超声波雾化器进行间歇性雾化加之利用风机将雾化颗粒与外界空气混合,充分降低了搅拌桶内雾化的水汽浓度,但是其超声波雾化器产生的雾粒大的问题仍旧没有得到好的解决,而雾化器雾粒较大的话,会使得雾粒不能达到下呼吸道以及肺泡,进而影响药物的治疗效果,本发明通过设置二次雾化机构5,在使用时,首先向加药盒6内部加入药液,而后打开电源控制超声波雾化器本体7对药液进行初步雾化,初步雾化后的药物经单向阀9进入出雾管11,在混合机构10内与空气压缩机8产生的压缩空气混合,而后空气与初步雾化颗粒一起进入锥形筒51,并经喷口52喷出,由于喷口52的直径较小,空气与初步雾化颗粒混合物从喷口52喷出时,速度较快,混合物会撞向隔片56,大的颗粒液滴利用隔片56对高速喷出的混合物再次进行破碎雾化,二次雾化后的药液雾粒向隔片56两侧溅出,而二次雾化后的药液雾粒仍旧存在大小不一的颗粒,在抵达第一筒体53与第一连接杆54的连接位置时,颗粒较小的雾化颗粒呈雾状并利用气流穿过第一连接杆54之间的间隙,经第一筒体53流入送雾管2,而颗粒较大的雾化颗粒则因为气流升力小于其重力,在重力的作用下则汇入密封箱13底部,形成液滴后经回流管12流入加药盒6,完成一次雾化过程,本发明通过设置二次雾化机构5,利用二次雾化机构5对雾化颗粒进行二次雾化,相对于对比专利的一次雾化,使得进入送雾管2的雾化颗粒整体直径较小,进而能够到达下呼吸道以及肺泡对呼吸道疾病进行治疗,保证了药物的治疗效果,同时本发明的雾化颗粒在产生过程中也与压缩空气进行了混合,进而降低了雾化颗粒的水汽浓度,避免了呼吸道湿化后容易造成的缺氧现象,使用更为安全。
作为本发明的一种实施方式,如图4所示,所述限位机构58包括环形体581、第二连接杆582以及套筒583;所述环形体581外圆面与第二筒体55的内圆面上端活动连接;所述环形体581内圆面呈环形均匀固定安装若干第二连接杆582,且第二连接杆582的一端均与套筒583固定连接;工作时,二次雾化机构5利用隔片56对高速喷出的混合物再次进行破碎雾化,而高速喷出的混空气与雾化颗粒混合物冲击隔片56后,会使得隔片56容易发生晃动,而隔片56的晃动会影响二次雾化机构5的雾化效果,本发明通过在固定杆57外圆面设置限位机构58,能够利用套筒583配合第二连接杆582以及套筒583对固定杆57进行限位固定,进而对隔片56进行固定,避免了高速喷出的混空气与雾化颗粒混合物冲击隔片56后,会使得隔片56容易发生晃动的问题,保证了二次雾化机构5的雾化效果。
作为本发明的一种实施方式,如图4及图5所示,所述固定杆57的上端贯穿第二筒体55,且固定杆57的上端外圆面设置有螺纹510;所述固定杆57外圆面通过螺纹510连接有固定盖511,且固定盖511的下端与第二筒体55下表面固定连接;工作时,由于不同的超声波雾化器本体7的功率大小不同,进而造成出雾量、出雾速度均存在差异,而隔片56与喷口52的距离固定,无法根据超声波雾化器本体7的功率去进行距离的调节,进而无法保证混合物的破碎雾化效果,本发明的固定杆57外圆面通过螺纹510连接有固定盖511,且固定盖511的下端与第二筒体55下表面固定连接,在需要调节隔片56与喷口52的距离时,可以拧动固定杆57,在螺纹510以及固定盖511的作用下,使得固定杆57上升或下降,完成隔片56与喷口52的距离调节。
作为本发明的一种实施方式,如图4所示,所述套筒583内圆面粘接连接有橡胶圈584,且在固定杆57贯穿橡胶圈584后,橡胶圈584与固定杆57之间的配合方式为过盈配合;工作时,固定杆57与限位机构58需要进行转动,以便于对固定杆57进行转动,进而来进行固定杆57的高度调节,同时,限位机构58还要与固定杆57外圆面贴紧,已保证足够的限位效果,防止固定杆57晃动,本发明的橡胶圈584与固定杆57之间的配合方式为过盈配合,由于橡胶圈584具有一定的弹性,两者的过盈配合能够满足固定杆57与限位机构58之间进行转动,同时,利用橡胶圈584的弹性,能够对固定杆57进行贴紧,保证足够的限位效果。
作为本发明的一种实施方式,如图6所示,所述混合机构10包括密封筒101、进气口102、转轴103、搅拌板104以及进雾口105;所述密封筒101上端中间位置与出雾管11固定连接;所述密封筒101内部下表面中间位置贯穿开设进雾口105;所述密封筒101一侧外表面贯穿开设进气口102;所述密封筒101内部中间位置转动连接转轴103,且转轴103外圆面呈环形均匀固定安装若干搅拌板104;工作时,初步雾化后的药物经单向阀9进入出雾管11,在混合机构10内与空气压缩机8产生的压缩空气混合,而后空气与初步雾化颗粒一起进入锥形筒51,而现有的混合机构10通过电力驱动搅拌轴进行旋转,较为浪费能源,且在损坏时不方便进行拆卸维修,本发明通过设置进气口102与转轴103、搅拌板104,能够利用空气压缩机8产生的压缩空气对搅拌板104进行推动,进而使得转轴103旋转,对空气与雾化颗粒进行混合搅拌,同时,压缩空气吹入密封筒101后,由于密封筒101为密封结构,压缩空气在进入后会形成涡流,配合搅拌板14对混合物进行混合,相比较电动驱动,更为节约能源,且避免了电力驱动易于损坏且不方便维修的问题。
作为本发明的一种实施方式,如图7所示,所述进气口102的圆心位置与最下端搅拌板104的中心位置在同一水平线上,用以保证搅拌板104能够受到压缩空气足够的推力;工作时,混合机构10利用空气压缩机8产生的压缩空气对搅拌板104进行推动,进而使得转轴103旋转,对空气与雾化颗粒进行混合搅拌,而在空气压缩机8的进气口102正对转轴103时的推动效果较差,通过将进气口102的圆心位置与最下端搅拌板104的中心位置在同一水平线上,用以保证搅拌板104能够受到压缩空气足够的推力。
使用方法:本发明在使用时,首先向加药盒6内部加入药液,而后打开电源控制超声波雾化器本体7对药液进行初步雾化,初步雾化后的药物经单向阀9进入出雾管11,在混合机构10内与空气压缩机8产生的压缩空气混合,而后空气与初步雾化颗粒一起进入锥形筒51,并经喷口52喷出,利用隔片56对高速喷出的混合物再次进行破碎雾化,二次雾化后的药液雾粒向隔片56两侧溅出,颗粒较小的雾化颗粒穿过第一连接杆54之间的间隙,经第一筒体53流入送雾管2,而颗粒较大的雾化颗粒则汇入密封箱13底部,形成液滴后经回流管12流入加药盒6,完成一次雾化过程,二次雾化机构5利用隔片56对高速喷出的混合物再次进行破碎雾化,而高速喷出的混空气与雾化颗粒混合物冲击隔片56后,会使得隔片56容易发生晃动,而隔片56的晃动会影响二次雾化机构5的雾化效果,本发明通过在固定杆57外圆面设置限位机构58,能够利用套筒583配合第二连接杆582以及套筒583对固定杆57进行限位固定,进而对隔片56进行固定,避免了高速喷出的混空气与雾化颗粒混合物冲击隔片56后,会使得隔片56容易发生晃动的问题,保证了二次雾化机构5的雾化效果。
该文中出现的电器元件均通过变压器与外界的主控器及220V市电电连接,并且主控器可为计算机等起到控制的常规已知设备,本发明所提供的产品型号只是为本技术方案依据产品的结构特征进行的使用,其产品会在购买后进行调整与改造,使之更加匹配和符合本发明所属技术方案,其为本技术方案一个最佳应用的技术方案,其产品的型号可以依据其需要的技术参数进行替换和改造,其为本领域所属技术人员所熟知的,因此,本领域所属技术人员可以清楚的通过本发明所提供的技术方案得到对应的使用效果。
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。
Claims (6)
1.一种儿科医用紧急雾化器,包括壳体(1),其特征在于:所述壳体(1)的上表面一侧固定连接有送雾管(2);所述送雾管(2)的一端固定连接有呼吸面罩(3);所述壳体(1)的外表面一侧底端固定连接有电源线(4);所述壳体(1)内底部中间位置设置有加药盒(6);所述加药盒(6)内部设置有超声波雾化器本体(7);所述超声波雾化器本体(7)的上表面中间位置贯通连接有出雾管(11),且出雾管(11)的外圆面设置有单向阀(9);所述出雾管(11)的外圆面靠近单向阀(9)的上方位置贯穿连接有混合机构(10);所述混合机构(10)的一端通过管道连通有空气压缩机(8);所述壳体(1)内部上端固定安装有密封箱(13),且密封箱(13)下端与出雾管(11)连通;所述密封箱(13)下表面边缘位置连通有回流管(12),且回流管(12)下端与加药盒(6)连通;所述密封箱(13)内部设置有二次雾化机构(5);
二次雾化机构(5)包括锥形筒(51)、喷口(52)、第一筒体(53)、第一连接杆(54)、第二筒体(55)、隔片(56)、固定杆(57)以及限位机构(58);所述锥形筒(51)固定安装于密封箱(13)内地面中间位置,且锥形筒(51)与出雾管(11)连通;所述锥形筒(51)上端中间位置贯穿开设喷口(52);所述密封箱(13)内顶面中间位置固定安装第一筒体(53);所述第一筒体(53)下表面边缘位置呈环形均匀固定安装若干第一连接杆(54),且若干第一连接杆(54)的一端与第二筒体(55)固定连接;所述第二筒体(55)的内圆面上端固定连接限位机构(58),且限位机构(58)的上表面中间位置贯穿连接固定杆(57);所述固定杆(57)的下端固定安装隔片(56),且固定杆(57)的上端贯穿第二筒体(55)。
2.根据权利要求1所述的一种儿科医用紧急雾化器,其特征在于:所述限位机构(58)包括环形体(581)、第二连接杆(582)以及套筒(583);所述环形体(581)外圆面与第二筒体(55)的内圆面上端活动连接;所述环形体(581)内圆面呈环形均匀固定安装若干第二连接杆(582),且第二连接杆(582)的一端均与套筒(583)固定连接。
3.根据权利要求1所述的一种儿科医用紧急雾化器,其特征在于:所述固定杆(57)的上端贯穿第二筒体(55),且固定杆(57)的上端外圆面设置有螺纹(510);所述固定杆(57)外圆面通过螺纹(510)连接有固定盖(511),且固定盖(511)的下端与第二筒体(55)下表面固定连接。
4.根据权利要求2所述的一种儿科医用紧急雾化器,其特征在于:所述套筒(583)内圆面粘接连接有橡胶圈(584),且在固定杆(57)贯穿橡胶圈(584)后,橡胶圈(584)与固定杆(57)之间的配合方式为过盈配合。
5.根据权利要求1所述的一种儿科医用紧急雾化器,其特征在于:所述混合机构(10)包括密封筒(101)、进气口(102)、转轴(103)、搅拌板(104)以及进雾口(105);所述密封筒(101)上端中间位置与出雾管(11)固定连接;所述密封筒(101)内部下表面中间位置贯穿开设进雾口(105);所述密封筒(101)一侧外表面贯穿开设进气口(102);所述密封筒(101)内部中间位置转动连接转轴(103),且转轴(103)外圆面呈环形均匀固定安装若干搅拌板(104)。
6.根据权利要求5所述的一种儿科医用紧急雾化器,其特征在于:所述进气口(102)的圆心位置与最下端搅拌板(104)的中心位置在同一水平线上,用以保证搅拌板(104)能够受到压缩空气足够的推力。
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