[实用新型]一种心肺复苏实验用模拟人胸腔弹性模拟装置有效
申请号: | 201621480148.0 | 申请日: | 2016-12-30 |
公开(公告)号: | CN206322405U | 公开(公告)日: | 2017-07-11 |
发明(设计)人: | 孙东军;陆鉴良;章军辉;俞斌;徐海山 | 申请(专利权)人: | 苏州尚领医疗科技有限公司 |
主分类号: | G09B23/28 | 分类号: | G09B23/28 |
代理公司: | 北京市百伦律师事务所11433 | 代理人: | 周红力 |
地址: | 215125 江苏省苏州市工业园*** | 国省代码: | 江苏;32 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 复苏 实验 模拟 胸腔 弹性 装置 | ||
技术领域
本实用新型涉及心肺复苏实验设备技术领域,特别是涉及一种心肺复苏实验用模拟人胸腔弹性模拟装置。
背景技术
在医疗研究和各种培训环境中,通常使用模拟人来模拟实际人体的结构和参数,特别是在急救领域的研究和培训时,心肺复苏过程中的胸外按压,更是需要急救模拟人来模拟患者,这类模拟人有一个非常关键的参数就是模拟人胸腔的弹性系数,也就是按压胸腔所施加的力与胸腔被按下深度的比值。根据医学统计学显示,大部分正常成年人的胸腔可近似认为弹性系数为定值,不同个体胸腔弹性系数的范围大部分在5N/mm至10N/mm之间。
目前常用模拟人的胸腔弹性部件均为置弹簧,簧弹的弹性系数一般有5N/mm、6N/mm、7N/mm、8N/mm、9N/mm、10N/mm,以用来模拟不同个体的胸腔弹性情况。这类弹簧形式的模拟人在实验中主要存在如下缺点:
1.实际人体胸腔的弹性系数并非为一恒定值,人体的胸腔随着按压深度的变化其弹性系数也随时变化,胸腔的按压深度与胸腔弹力比值呈曲线变化,且不同群体的胸腔弹性系数差异较大。而弹簧的弹性系数是其本身的固有属性,为一恒定值,弹性系数不可调节,弹簧的按压深度与弹力的比值呈直线变化,因此用弹簧来模拟人体的胸腔按压系数与实际相差较大。
2.采用弹簧模拟胸腔弹性时,所匹配弹簧的弹性系数可选择范围小,基本只能在5N/mm至10N/mm之间的6个整数内选择,不能灵活调节成所需的弹性系数曲线,当需要改变模拟人的胸腔弹性时,需要多个规格弹簧进行替换,且需要拆开模拟人,更换弹簧后再组装,使用起来比较麻烦。
实用新型内容
为此,本实用新型要解决的技术问题是克服现有模拟胸腔弹性变化时存在的上述不足,进而提供一种能够自动实时精准控制并便于随时调节胸腔弹性系数曲面变化的心肺复苏实验用模拟人胸腔弹性模拟装置。
为实现上述目的,本实用新型采用以下技术方案:
一种心肺复苏实验用模拟人胸腔弹性模拟装置,其包括设置在模拟人胸腔内部的活塞缸,所述活塞缸的活塞顶出端抵触在模拟人胸腔位置,所述活塞缸的缸体底部抵触模拟人的背部,所述缸体的下端设置有介质进口和介质出口,所述介质进口与高压介质存储装置连接,所述介质出口导通至大气或常压储罐,所述介质进口和所述介质出口处分别设置有流量调节阀,所述流量调节阀与控制器电连接,所述控制器内预置有各种人体胸腔按压弹性系数变化曲线,所述控制器通过控制所述介质进口的高压介质流入量和所述介质出口的介质排出量以控制所述活塞按照预置的人体胸腔按压弹性系数变化曲线进行顶出或收缩。
优选的,所述缸体的一侧设置有用于检测所述缸体内介质压力的压力传感器,所述压力传感器与所述控制器电连接。
优选的,所述活塞的一侧设置有用于检测所述活塞的顶出量或收缩量的位移传感器,所述位移传感器与所述控制器电连接。
优选的,所述缸体为气缸或油缸,所述缸体内进出的介质为空气或液压油。
优选的,所述缸体的内腔为圆筒形,所述活塞为圆筒形活塞,所述活塞的顶出端的端部为平面结构。
优选的,所述缸体的内腔为圆柱体型,所述活塞为圆柱体形活塞。
本实用新型的心肺复苏实验用模拟人胸腔弹性模拟装置,不仅能够模拟传统胸腔弹性系数为常数的弹簧式模拟人,同时还能够模拟真实胸腔弹性系数随按压深度呈曲线变化的情况,因此本实用新型的心肺复苏实验用模拟人胸腔弹性模拟装置能够更真实地反应胸腔的实际弹性变化,提高了模拟精度,并在能模仿任何人的真实胸腔变化形式,且在模仿不同胸腔弹性变化时无需对模拟人进行拆开、组装,能够直接采集真实人体的胸腔弹性变化并导入控制器中,因此相比传统的心肺复苏模拟人,具有革命性的改进,势必能够大大促进急救事业的发展。
具体有益效果如下:
1.通过编程的方式,实现了根据不同个体的胸腔硬度属性(也即胸腔弹性系数),灵活调节出任意所需的弹性系数曲线;
2.所模拟的胸腔弹性系数不再是常量,可以是任意函数形式的变量;
3.模拟胸腔弹性系数的范围大大增大,可以通过增大高压气体这一路气压,大大增大所模拟的胸腔弹力的最大值;
4.可采用编程控制压力大小,使控制精度大大提高;
5.实现编程控制模拟,无需拆卸模拟人,即可方便的改变模拟人的胸腔弹性系数;
6.通过实时采样的胸腔高度作为控制依据,调节活塞缸压力,以控制实时对应的胸腔弹力,实现胸腔弹力与胸腔高度的对应关系,实现胸腔弹性系数按曲线变化控制。
附图说明
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