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涡轮式医用呼吸支持设备结构设计

项目分类:机械设备 发布时间:2022-03-28 ID:591730
  • 涡轮式医用呼吸支持设备结构设计
  • 涡轮式医用呼吸支持设备结构设计

  这款涡轮驱动的医用呼吸支持设备,核心定位是面向临床急救、呼吸科病房以及突发公共卫生事件下的呼吸衰竭患者救治场景,可在有创通气场景下与标准规格的患者导气管路完成兼容对接,替代传统气动气源依赖的大型呼吸机完成通气支持作业。从结构设计逻辑来看,整机采用一体化箱式承载结构,外壳采用圆角过渡的矩形壳体设计,所有外露棱边均做R3以上的倒圆角处理,避免临床转运、操作过程中剐蹭医护人员或周边设备,壳体主体采用阻燃ABS材质注塑成型,兼顾结构强度与设备轻量化需求,整机重量控制在单人可徒手搬运的区间内,适配病房之间转运、临时救治点快速部署的使用需求。设备正面集成大尺寸触控交互显示屏,屏幕嵌入壳体前方面板的下沉式安装槽内,屏幕周边做2mm的凸边防护,

  避免转运过程中磕碰造成屏幕碎裂,屏幕UI界面分区显示气道压力、通气流量、氧浓度、呼吸频率等核心参数,触控区域的按键尺寸按照临床戴手套操作的触控精度要求设计,单个按键触控区域不小于12*12mm,避免操作误触。设备的气路接口全部布置在壳体右侧端面,采用标准医用圆锥接头规格,接口伸出壳体端面15mm,接头根部做密封台阶设计,外接管路插接后可实现可靠的轴向定位与径向密封,避免通气过程中出现漏气泄压的问题,接口旁预留了固定卡扣位,可外接管路固定支架,避免管路拖拽造成接头松脱。设备内部核心动力单元采用高速涡轮作为气源发生装置,相比传统空压机驱动的通气方案,涡轮驱动结构无需外接高压气源,仅需常规市电供应即可完成全部通气作业,

  大幅降低了设备的部署门槛,内部气路采用集成式流道设计,将流量传感器、压力传感器、氧浓度传感器、呼气阀组件全部集成在统一的流道模块上,减少管路连接节点,降低气路漏气风险,同时也压缩了内部结构占用空间,让整机外形尺寸控制在桌面级设备的范畴内,可直接放置在病房床头柜、急救推车台面上使用,无需额外的专用安装支架。设备底部设计有四个嵌入式防滑橡胶脚垫,脚垫突出壳体底面3mm,放置在光滑台面时可提供足够的摩擦阻力,避免设备被意外碰落,壳体后侧设计有隐藏式提手结构,提手内凹于壳体后壁,不额外占用外部空间,搬运时可直接扣住提手完成设备转移。从安装边界来看,设备后部预留了标准VESA安装孔位,除桌面放置外,也可适配标准医疗设备壁挂支架、吊塔安装支架,

  满足ICU病房吊塔挂载、急救车车载安装的多场景部署需求,设备后部的散热格栅采用错位迷宫式结构,既保证内部涡轮驱动板、主控板的散热通风需求,又可避免液体泼溅直接进入设备内部造成电路短路,符合医用设备的防泼溅等级要求。在结构细节设计上,设备的上盖采用快拆式结构,仅需拧下底部两颗固定螺丝即可打开上盖完成内部滤芯、传感器的日常维护更换,无需拆解整机结构,降低临床工程人员的维护难度,内部走线全部采用走线槽规整固定,强弱电线路分离布置,避免信号干扰造成的参数采集偏差,涡轮组件与壳体之间采用硅胶减震垫连接,降低涡轮高速运转时的震动传递,减少设备运行时的整机噪音,避免噪音影响患者休养。气路设计上充分考虑了临床使用的交叉感染防控需求,吸气端与呼气端均预留了过滤器安装位,可直接对接标准医用呼吸过滤器,患者呼出的气体经过滤后再排出设备,避免污染病房环境,同时流道内部的转角全部做圆弧过渡处理,减少流道内的气流湍流,降低通气阻力,保证送气压力的稳定输出,压力控制精度可满足临床有创通气的压力支持、容量控制等多种通气模式的参数要求。

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