莫西3D模型平台,坚持走精品路线!
当前位置: 莫西网 > 3D模型下载 > 通用机械零部件 > 配套脉搏血氧仪使用的呼吸机机械结构
用户头像

配套脉搏血氧仪使用的呼吸机机械结构

项目分类:通用机械零部件 发布时间:2022-07-30 ID:691150
  • 配套脉搏血氧仪使用的呼吸机机械结构
  • 配套脉搏血氧仪使用的呼吸机机械结构
  • 配套脉搏血氧仪使用的呼吸机机械结构

  这套机械结构是针对急救转运、基层诊疗场景下的呼吸支持需求开发的配套硬件,核心定位是作为脉搏血氧仪的联动执行端,在血氧监测数据触发阈值时完成对应气路供给动作,填补便携场景下低成本呼吸支持硬件的结构空白。从实际落地场景看,该结构可适配临时诊疗点、户外急救转运、居家氧疗等多种非固定ICU场景,不需要复杂的安装基座,仅需平整台面即可放置,整机底部采用折弯式支撑脚,四个支撑点的水平高度差控制在1mm以内,避免运行过程中因共振产生的结构位移,支撑脚与台面的接触面积经过优化,单脚接触面积不小于12平方厘米,即使在移动救护车辆的颠簸工况下也能保持放置稳定性。

  从功能模块划分来看,结构整体分为三个核心功能区:上部的卷膜过滤组件、中部的气路导向槽组、下部的动力与控制安装区。上部的卷膜组件采用悬臂式安装轴,轴径匹配通用过滤卷膜的内孔尺寸,卷膜的走料路径经过导向辊组校准,保证过滤膜在更换过程中不会出现偏斜卡顿,卷膜端盖采用快拆式结构,不需要额外工具即可完成过滤膜的更换操作,适配急救场景下快速耗材更换的需求。中部的斜向导向槽组采用多槽并行设计,槽体的倾斜角度经过反复校核,既可以保证气路流通的顺畅性,又能避免冷凝水在槽内积存,槽体与下部壳体的连接采用嵌入式定位,配合密封胶条完成气路密封,减少气路压力损耗。侧面的散热孔采用放射状排布,开孔位置正对下部动力组件的发热区域,在自然对流条件下即可满足连续运行的散热需求,不需要额外加装散热风扇,降低整机运行的噪音与故障点。

  下部壳体采用钣金折弯焊接成型,板材厚度根据受力区域不同做差异化选择,安装动力组件的底板厚度为2mm,侧面护板厚度为1.5mm,在保证结构强度的前提下尽可能控制整机重量。壳体正面预留了电源开关、调节旋钮的安装位,开孔尺寸与通用控制元件的安装尺寸完全匹配,不需要二次加工即可完成元件装配;侧面预留了气路接口的安装孔,接口位置距离底部支撑面的高度经过优化,方便外接氧气管路的插拔操作,同时避免管路弯折影响气路流量。壳体内部预留了控制电路板的安装柱,安装柱的位置与通用控制板的孔位对应,柱高预留了接线端子的操作空间,方便装配过程中的线路整理与固定。

  设计过程中优先考虑了加工与装配的便利性,所有钣金折弯的圆角半径统一为板材厚度的1.5倍,减少折弯加工过程中的开裂风险,所有焊接位置均设计在非外观面,焊接后打磨平整即可做表面喷涂处理。整机的外形尺寸控制在长320mm、宽240mm、高380mm的范围内,安装边界预留了两侧各50mm的操作空间、后部100mm的散热与管路连接空间,放置时不需要占用过大的台面面积,适配基层诊疗点狭小的操作空间。结构上预留了电子元件的安装位置,相关接线的走线路径设计有专门的理线卡扣位,避免线路与运动部件、发热部件接触产生安全隐患,电子部分的接线可根据实际选用的控制模块做对应适配,结构部分不需要做额外修改即可兼容不同参数的控制元件。

  从装配逻辑来看,整套结构采用分层装配的设计思路,先完成下部壳体的元件安装与线路连接,再装配中部的导向槽组与密封结构,最后安装上部的卷膜组件,整个装配过程不需要特殊工装,普通装配人员按照装配指引即可完成整机组装,后期维护时可单独拆卸对应模块,不需要整机拆解,降低维护的时间成本。气路部分的密封面均采用平面密封设计,密封件选用通用规格的硅胶条,更换成本低且采购方便,适配不同地区的耗材供应能力。

------分隔线----------------------------
说点什么吧
  • 全部评论(0)
    还没有评论,快来抢沙发吧!