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CN207052171U - 具吹气测量功能的复苏模拟器 - Google Patents

具吹气测量功能的复苏模拟器 Download PDF

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CN207052171U
CN207052171U CN201620150759.2U CN201620150759U CN207052171U CN 207052171 U CN207052171 U CN 207052171U CN 201620150759 U CN201620150759 U CN 201620150759U CN 207052171 U CN207052171 U CN 207052171U
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CN201620150759.2U
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English (en)
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海格·麦斯卡·库比克
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3B Scientific GmbH
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3B Scientific GmbH
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Abstract

本实用新型公开了一种具吹气测量功能的复苏模拟器,其具有:用于吹入所述助手的呼吸气的吹气管和通过呼吸气传导连接件而接合到吹气管的文丘里管、压力测量装置和信号预处理电路,文丘里管具有:具有内横截面面积的第一管段和具有第二内横截面面积的第二管段,且第二内横截面面积小于所述第一内横截面面积,其中所述第一管段中具有第一压力测量位置且第二管段中具有第二压力测量位置;使用压力测量装置来确定第一、第二压力测量位置之间的压差并且所述压力测量装置产生压力测量信号;使用信号预处理电路,通过得自所述文丘里管的所述压力测量信号能够计算得到体积流量。

Description

具吹气测量功能的复苏模拟器
技术领域
本实用新型涉及一种由助手进行复活尝试的复苏模拟器。
背景技术
用于训练心肺复苏的呈假人形式的复苏模拟器是众所周知的。复苏模拟器被建构为人形假人,其拥有口部和胸廓。为模拟心肺复苏,将胸部连续压缩几次,且在一定次数的压缩之后,助手朝复苏模拟器的口形吹气管中呼气。助手接着重复所述复苏循环。
已知的复苏模拟器的缺点是:对于吹气而言,没有对助手吹入复苏模拟器口部中的吹气的体积流量进行足够精确的测量。
但是,为了实现对患者的更有希望的复活尝试,以规定的体积流量执行吹气使得无呼吸患者被给予足够氧气量以将由于氧气供应不足对器官造成的损坏降到最低,这是有帮助的。
为使助手能够对吹气的正确强度培养出恰当的感觉,在培训和教育期间已经具有反馈来指示进行人工呼吸是强度不足还是强度过大,这是有帮助的。在已知的复苏模拟器的情况下,这不可能达到所需的程度。
实用新型内容
因此,本实用新型的目的是提供一种复苏模拟器使用,以克服现有技术的复苏模拟器的缺点。
由此本实用新型提供一种复苏模拟器,所述复苏模拟器具有用于吹入所述助手的呼吸气的吹气管和通过呼吸气传导连接件而接合到吹气管的文丘里管。文丘里管具有:第一管段,其具有第一内横截面面积;以及第二管段,其具有第二内横截面面积,其中第二内横截面面积小于第一内横截面面积。在第一管段上进行第一压力测量,且在第二管段上提供第二压力测量。接下来,提供一种压力测量装置,其连接到第一管段上的第一压力测量位置和第二管段上第二压力测量位置,可以使用所述压力测量装置来确定第一压力测量位置与第二压力测量位置之间的压差。压力测量装置从测量值产生压力测量信号。这个信号被传输到信号预处理电路,所述信号预处理电路经由得自文丘里管的压力测量信号来获得体积流量。
在将复苏模拟器连接到文丘里管以作为体积流量测量仪器的组件的情况下,在信号预处理之后,本实用新型将关于在复活训练期间吹气的体积流量的信息提供给助手。关于体积流量的量值的信息充当助手的反馈且极大地改进了助手的教育。
复苏模拟器理想上提供具有经形成到吹气管的口部的假人。复苏模拟器的假人形式无疑具有模拟真实学习情形的优点。
吹气管优选地通过刚性或柔性管而连接到文丘里管。文丘里管可以安装在假人内部或甚至假人外部的任何任意位置处。
在操作复苏模拟器期间,为了在第一测量位置与第二测量位置之间不出现静水压力差,优先地水平安装对齐文丘里管。
在本实用新型的优选设计中,第二内横截面面积比第一内横截面面积小0.25倍、优选地小0.2倍,且在特定优选设计中小0.15倍。所述内横截面面积的较大差异导致特别精确的测量。
在本实用新型的优选设计中,第一压力测量的位置具有从第一管段露出的测量分接头,所述测量分接头通过呼吸气传导连接件而接合到所述管段的内空间。第二压力测量位置具有第二测量分接头,所述第二测量分接头同样具有到第二管段的内空间的呼吸气传导连接件。两个测量分接头可以同时连接到压差测量装置,在本实用新型的优选设计中,所述压差测量装置允许确定第一压力测量位置与第二压力测量位置之间的压差。所述压力测量装置在第一压力测量位置处被作为第一绝对压力测量装置且在第二压力测量位置处被作为第二绝对压力测量装置。压差电路具有到所述第一绝对压力测量装置的第一连接件和到所述第二绝对压力测量装置的第二连接件,其用于从所述第一绝对压力测量值和所述第二绝对压力测量值确定压差。
但是,也可想象将绝对压力测量装置连接到第一测量分接头和将第二绝对压力测量装置连接到第二测量分接头。接着,通过预处理用于第一绝对压力和第二绝对压力的绝对压力测量信号传感器并利用这个信号以进行进一步评估,可以产生差异测量信号。此外,所述绝对压力测量装置中的每一者还提供另外的测量信号,所述测量信号具有关于所吹入的呼吸气的压力的信息并且可以进行单独评估。
复苏模拟器理想上展现位于复苏模拟器下游的信号预处理电路。压差测量装置的信号输出端供应理想上连接到放大器的压差信号,所述放大器将压差信号放大并将这个信号发送到模数转换器并从那里发送到微处理器。微处理器可以进一步处理压差测量信号,从而优选地从压差测量信号产生体积流量测量信号。在评估体积流量测量信号之后,优选地可以图形形式读出体积流量测量信号,以在值低于体积流量下限或值超出体积流量上限时作为视觉或听觉警告信号。
附图说明
下面结合四个附图对本实用新型作进一步描述:
图1显示出根据所描述的复苏模拟器的示意性剖视图,所述复苏模拟器具有基于文丘里原理的吹气测量装置。
图2显示出图1中的文丘里管的详细视图。
图3显示出用于评估得自文丘里管的压差测量信号的框图。
图4显示出体积流量与压差测量信号的量值之间的图形关系。
其中:1复苏模拟器,2吹气管,3吹嘴插入件,4管,6文丘里管,7第一连接件,8第二连接件,9柔性袋,11体积流量测量装置,12压差测量装置,13第一管段,14第二管段,16第一压力测量位置,16a第一测量分接头,17第二压力测量位置,17a第二测量分接头,A1文丘里管的第一内横截面面积,A2文丘里管的第二内横截面面积,V放大器电路,μC微处理器,Δp压差,体积流量,体积流量。
具体实施方式
图1显示呈假人形式的复苏模拟器1的胸部的剖视图。
为使患者复活,助手必须执行一连串心脏按摩和吹气阶段。助手通过压缩患者的胸部执行心脏按摩,并通过朝患者的口部和/或鼻部吹入他自己的呼吸来执行人工呼吸阶段。
为了使得能够通过助手的一连串心脏按摩和吹气阶段实现成功复活的高可能性,在吹气期间,助手必须每单位时间将规定量的空气吹入无呼吸患者的肺部中。根据制定在心肺复苏期间对吹气的医疗要求的欧洲复苏委员会(ERC)的复活指导方针,将每秒600ml的典型值指定作为用于成人的目标值。
图1中所说明的复苏模拟器1起训练和锻炼由助手对无呼吸患者进行人工呼吸的作用。复苏模拟器1包括胸部,其中头部和口部经形成到吹气管2。为尝试复活,助手将他的唇部尽可能密封地按压到吹气管2上,以便接着朝复苏模拟器1吹入具有他自己的肺动脉压的呼吸气。
出于卫生原因,吹气管2具有可替换吹嘴3,从而允许在替换之后几位助手的连续训练。
吹气管2经由弯曲、柔性的呼吸气传导管4而接合到文丘里管6。文丘里管6具有:第一连接件7,其用于连接到软管传导管4;以及第二连接件8,其通过呼吸气传导连接件而接合到柔性袋9。所述连接件可以为普通的插入式连接件。
文丘里管6是体积流量测量装置11的一部分,如图2中示意性地说明。体积流量测量装置11具有紧邻于文丘里管6的压差传感器12(此处被示为U形管)。
文丘里管6在靠近第一连接件7的第一管段13中具有第一内横截面面积,在流动方向上在第一内横截面面积A1后面的是具有第二内横截面面积A2的第二管段,所述第二内横截面面积A2小于所述第一内横截面面积A1。
图2中所示的文丘里管6在第一管段13和第二管段14两者中具有圆形内横截面面积。第一管段13的内横截面面积的直径是10mm,且第二管的内横截面面积的直径是4mm。两个管段13、14是通过呼吸气传导连接件来接合的。第一管段13的第一内横截面面积A1和第二管段14的第二内横截面面积A2在相应的吹气方向的纵向范围内是不变的。
第一管段13在压差传感器12的第一压力测量位置16处具有第一测量分接头16a,且第二管段14在压差传感器12的第二压力测量位置处具有第二测量分接头17a。
图2通过填充有流体的U形管以极为简单的示意性表示来说明压差传感器12,其中文丘里管在操作期间设定不对称液面,可以从所述不对称液面来计算出压差。
在稳定流的假设下,通过伯努利方程式将助手朝吹气管2和从那里经由管4朝文丘里管6中吹入的空气的压力行为描述为良好的近似值。
p1描述在第一压力测量位置16处的静压,
ρgh1描述在第一压力测量位置16处的静水压力,并且
描述在第一压力测量位置16处的动压,
这同样适用于在第二压力测量位置17处所确定的具有指数“2”的变量。
由于第一压力测量位置16和第二压力测量位置17高出理想地平面相同的高度,所以文丘里管6相对于地平面是水平对齐的,且第一压力测量位置16处的静水压力与第二压力测量位置17处的静水压力相同。那么结论是:
由于连续性方程
A1v1=A2v2
沿文丘里管6适用于求解v2,所以引发以上方程式中并求解给出了下式:
体积流量
因此得以被计算为:
第一管段13的第一内横截面面积A1和第二管14的第二内横截面面积A2在构造上是指定的,且通过如图2中的压差测量装置12来确定压差Δp。
应训练助手使得他所产生的体积流量在文丘里管6中给出约的值。
图3将压差测量装置12示为电子测量仪器,其将所测得的压差转换成压差测量信号。压差测量信号在放大器电路V中被放大并被发送到模数转换器。ADC将模拟测量信号转换成数字信号,并将这个信号发送到微处理器μC以供进一步处理。
在微处理器μC中,可以评估并根据需要以图形形式来显示所测得的数据。所述数据可以根据需要在值低于体积流量下限或值超出体积流量上限时控制视觉或听觉警告信号装置。
图4示意性地将体积流量与放大器电路V输出端处的经放大的模拟信号的量值之间的函数关系用图形显示。
因此,所描述的本实用新型的复苏模拟器1使得能够关于助手尝试进行复活所采用的体积流量的显示来详细地评估助手的复活尝试。当用于复苏所需的体积流量的值(例如)低时,可以给出视觉或听觉警告信号。也可以首先获取数据并与助手讨论所述数据。

Claims (11)

1.具吹气测量功能的复苏模拟器,其具有:
用于吹入助手的呼吸气的吹气管(2)和通过呼吸气传导连接件而接合到吹气管的文丘里管(6),文丘里管具有:第一管段(13),其具有第一内横截面面积(A1);以及第二管段(14),其具有第二内横截面面积,且第二内横截面面积(A2)小于所述第一内横截面面积(A1),
其中所述第一管段(13)中具有第一压力测量位置(16)且
所述第二管段(14)中具有第二压力测量位置(17);以及压力测量装置(12),使用所述压力测量装置(12)来确定所述第一压力测量位置(16)与所述第二压力测量位置(17)之间的压差并且所述压力测量装置(12)产生压力测量信号;
信号预处理电路,使用所述信号预处理电路,通过得自所述文丘里管(6)的所述压力测量信号能够计算得到体积流量
2.根据权利要求1所述的复苏模拟器,
其特征在于:复苏模拟器的假人具有经形成到吹气管(2)的口部。
3.根据权利要求1或2所述的复苏模拟器,
其特征在于:所述吹气管(2)通过软管(4)连接到所述文丘里管(6)。
4.根据权利要求3所述的复苏模拟器,
其特征在于:所述文丘里管(6)在操作期间水平对齐。
5.根据权利要求1所述的复苏模拟器,
其特征在于:所述第二内横截面面积(A2)比所述第一内横截面面积(A1)小0.25倍。
6.根据权利要求1所述的复苏模拟器,
其特征在于:所述第一压力测量位置(16)具有从所述第一管段(13)露出的测量分接头(16a),所述测量分接头(16a)通过呼吸气传导连接件而与所述第一管段(13)的内空间接合,并且所述第二压力测量位置(17)具有第二测量分接头(17a),所述第二测量分接头(17a)同样具有到所述第二管段(14)的内空间的呼吸气传导连接件。
7.根据权利要求1或6所述的复苏模拟器,
其特征在于:所述压力测量装置在所述第一压力测量位置(16)处被作为第一绝对压力测量装置且在所述第二压力测量位置(17)处被作为第二绝对压力测量装置。
8.根据权利要求7所述的复苏模拟器,
其特征在于:压差电路具有到所述第一绝对压力测量装置的第一连接件和到所述第二绝对压力测量装置的第二连接件,其用于从所述第一绝对压力测量值和所述第二绝对压力测量值确定压差(Δp)。
9.根据权利要求7所述的复苏模拟器,
其特征在于:所述压差测量装置连接到放大器电路(V)。
10.根据权利要求9所述的复苏模拟器,
其特征在于:放大器电路输出到模数转换器,所述模数转换器输出到微处理器以用于处理所述测量值。
11.根据权利要求10所述的复苏模拟器,
其特征在于:所述微处理器具有传信装置,所述传信装置在所述值低于预设的体积流量下限或所述值超出预设的体积流量上限时发出警告信号。
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