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家用持续气道正压通气设备结构设计

项目分类:机械设备 发布时间:2022-02-05 ID:544551
  • 家用持续气道正压通气设备结构设计
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  这款正压通气设备的结构设计,首先围绕居家使用场景的实际需求展开,不同于医用大型通气设备的落地式大体积设计,该设备整体采用圆润的类椭球造型,底部设置环形防滑支撑底座,放置在床头柜、桌面等居家平面时,不会因为日常触碰、台面轻微震动出现移位,底座与主机身的衔接处预留了3mm的环形通风间隙,兼顾内部涡轮组件的散热进风需求,同时避免桌面杂物遮挡进风口造成设备工作负载升高。设备顶部的操作区域做了15度的倾斜抬升设计,用户在卧床状态下无需起身、大幅抬手就能完成参数调节、启停操作,操作区的旋钮做了环形蓝色标识区分,和周边两个功能按键形成明确的视觉层级,即便是视力不佳的老年用户,也能通过触感快速定位核心调节旋钮,不会出现误触其他按键的情况。

  设备正面的半透明视窗区域,内部集成了过滤组件的安装位,日常更换过滤棉时无需拆解整机外壳,只需要抠开视窗盖板就能完成耗材更换,视窗的卡扣结构采用了1.2mm壁厚的PP材质悬臂扣,反复拆装200次以上不会出现断裂失效,符合家用医疗设备耗材频繁更换的使用需求。设备侧面预留了管路输出接口,接口位置做了内凹式的防拉扯结构,当用户睡眠中翻身牵扯管路时,拉力会先作用在接口周边的壳体加强筋上,不会直接传递到内部的气路连接接头,避免长期拉扯造成接头漏气、管路脱落的问题。内部结构设计上,核心的涡轮供气组件被布置在设备重心偏下的位置,既可以降低整机重心提升放置稳定性,也能通过底部的减震硅胶垫将涡轮工作的震动传递到底座,减少上部壳体的共振噪音,

  实测设备在标准工作压力下的运行噪音可以控制在30分贝以内,不会影响用户及同住家人的睡眠。设备的壳体采用上下分模的结构设计,上下壳的衔接缝隙控制在0.15mm以内,既可以避免外部灰尘进入设备内部,也能减少工作时的气流外泄产生的风噪,壳体壁厚均匀控制在2.5mm,转角位置全部做了R8以上的圆角过渡,既避免注塑生产时出现缩痕、应力集中的问题,也能防止日常使用中尖锐边角磕碰造成用户受伤。设备背部预留了电源接口和数据传输接口,接口位置做了高出壳体表面2mm的防水挡边,日常清洁桌面时溅出的少量液体不会顺着接口流入设备内部,满足居家环境下的日常防护需求。从安装边界来看,设备整体最大直径不超过220mm,整体高度不超过180mm,

  占用的桌面面积远小于A4纸张,即便在空间局促的小户型卧室床头柜上,也能和水杯、台灯等日常物品共同放置,不会出现空间拥挤的问题。气路设计上,设备内部的气流通道全部做了圆弧过渡,没有直角弯折的气路结构,减少气流在通道内形成的湍流噪音,同时在出气端设置了压力传感器的采样位,可以实时监测输出的气道压力,根据用户的呼吸节奏自动调整涡轮转速,保证输出压力稳定在设定区间,不会出现呼气时压力过高造成的呼吸阻力过大问题。设备的散热风道采用下进风、侧出风的设计,进风位置设置了两层过滤结构,第一层是可更换的初效过滤棉,拦截空气中的大颗粒灰尘、毛发,第二层是固定在壳体内部的HEPA滤网,拦截更细小的颗粒物,避免输出的气流中携带杂质刺激用户呼吸道,出风位置设置在设备侧后方,吹出的热风不会直接吹向用户卧床的方向,避免长时间直吹造成用户不适。

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