[发明专利]一种气压式冲击波治疗仪的气压输出控制方法有效
申请号: | 201910772821.X | 申请日: | 2019-08-21 |
公开(公告)号: | CN110403810B | 公开(公告)日: | 2021-12-03 |
发明(设计)人: | 李卫;邢更彦;张守相;宋达疆;高福强;张志杰;朱毅;殷继超;于思骄;李艳奇;吴宏宇;宋浩铭;娄群立 | 申请(专利权)人: | 李卫 |
主分类号: | A61H23/00 | 分类号: | A61H23/00 |
代理公司: | 哈尔滨市伟晨专利代理事务所(普通合伙) 23209 | 代理人: | 李思奇 |
地址: | 150001 黑龙*** | 国省代码: | 黑龙江;23 |
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摘要: | 一种气压式冲击波治疗仪的气压输出控制方法,涉及医疗器械领域,本发明为了解决现有的如何既保证深处的治疗和减少危害和治疗方法单一、治疗效果不理想的问题。一种气压式冲击波治疗仪,包括管体、手柄本体、滑块移动构件、撞击装置和压缩空气导入装置;所述管体的一端插入手柄本体内部,所述管体的内部设置有滑块移动构件、撞击装置和压缩空气导入装置;所述压缩空气导入装置和呈环形阵列的撞击装置分别设置在管体的两端,所述滑块移动构件的一端与撞击装置相连。本发明解决了现有的如何既保证深处的治疗和减少危害和治疗方法单一、治疗效果不理想的问题,使治疗区域深处的治疗效果得以改善,并改变了治疗方法,既减少了疼痛感又保证了治疗效果。 | ||
搜索关键词: | 一种 气压 冲击波 治疗 输出 控制 方法 | ||
【主权项】:
1.一种气压式冲击波治疗仪的气压输出控制方法,其特征在于:包括以下步骤:步骤a、启动控制器,控制器对电磁阀(5‑4)进行供电,压缩气体通过进气管和U型进气管(5‑5)进入第二隔板(5‑2)和调节开关(5‑3)之间;步骤b、启动电机(5‑6)进行转动,并调节电机(5‑6)的间歇转动的间歇时间,电机(5‑6)带动调节片(5‑3‑3)进行间歇转动,第一次间歇时,U型凹槽(5‑3‑3‑4)与第一通孔(5‑3‑1‑2)相对应,第二隔板(5‑2)和调节开关(5‑3)之间的压缩气体,不能从U型凹槽(5‑3‑3‑4)进入第一通孔(5‑3‑1‑2),第二隔板(5‑2)和调节开关(5‑3)之间的气体压力使压缩气体从进气通孔(5‑3‑3‑2)进入固定片(5‑3‑1)和密封片(3‑2)之间的管体(1)内,压缩气体通过泄气孔(3‑4)进入滑行通道(3‑1)内,将压缩气体将滑块(3‑3)推至靠近固定片(5‑3‑1),使各个滑行通道(3‑1)内的滑块(3‑3)回到初始位置;步骤c、完成b步骤以后的电机(5‑6)带动调节片(5‑3‑3)转动,转动至第一通孔(5‑3‑1‑2)与第二通孔(5‑3‑3‑1)相对应,挡片(5‑3‑1‑1)将进气通孔(5‑3‑3‑2)封堵时,第二隔板(5‑2)和调节开关(5‑3)之间的压缩气体沿着第一通孔(5‑3‑1‑2)和第二通孔(5‑3‑3‑1)形成的入口进入滑行通道(3‑1),作用在滑块(3‑3)的后端面推动滑块(3‑3)向撞击装置(4)方向运动,运动的滑块(3‑3)将滑块(3‑3)与撞击装置(4)之间的气体沿着泄气孔(3‑4)压制密封片(3‑2)和固定片(5‑3‑1)之间的管体(1)内,由于压力的作用气体通过横向排气通道(5‑3‑3‑3)和纵向排气通道(5‑3‑3‑5)和第二排气孔(1‑2)进入环形空腔(2‑1)内,通过排气管排出,充分解除推动滑块(3‑3)向撞击装置(4)移动时,压缩滑行管体(1)内空气时,空气不能带来的阻力,即保证了对压缩空气对3‑3的加速的同步性,又满足滑块(3‑3)撞击撞击装置(4)时对速度的需求;步骤d、完成步骤c后,电机(5‑6)继续带动调节片(5‑3‑3)转动,转动至第一通孔(5‑3‑1‑2)于U型凹槽(5‑3‑3‑4)向对应,挡片(5‑3‑1‑1)将横向排气通道(5‑3‑3‑3)和纵向排气通道(5‑3‑3‑5)进行封堵,第二隔板(5‑2)和调节开关(5‑3)之间的压缩气体沿着进气通孔(5‑3‑3‑2)进入密封片(3‑2)和固定片(5‑3‑1)之间管体(1)内,由于挡片(5‑3‑1‑1)对横向排气通道(5‑3‑3‑3)的封堵作用,使压缩气体沿着泄气孔(3‑4)进入滑行通道(3‑1)内,并推动滑块(3‑3)向靠近固定片(5‑3‑1)的方向运动,使滑块(3‑3)回到初始位置,运动的滑块(3‑3)将滑块(3‑3)与固定片(5‑3‑1)之间的气体通过第一通孔(5‑3‑1‑2)、U型凹槽(5‑3‑3‑4)和第一排气孔(1‑1)压入内,通过排气管排出,充分解除推动滑块(3‑3)向固定片(5‑3‑1)移动时,压缩滑行通道(3‑1)内空气时,空气带来的阻力,即保证了对压缩空气对滑块(3‑3)的加速的同步性,又满足滑行(3‑3)撞击撞击装置(4)时对速度的需求。步骤e、重复步骤c和步骤d,使压缩气体流向周期往复变化,带动滑块(3‑3)冲击撞击装置(4),形成冲击波。
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