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一种肺结节定位用定量呼吸器

摘要

本发明公开了一种肺结节定位用定量呼吸器,其特征在于:包括套管、活塞、弹簧及吸气管,活塞密封滑动在套管内,且其在套管内形成吸气腔,弹簧固定安装在活塞与套管之间,且其使活塞抵靠在套管的上端板上,吸气管固定安装在套管上,且其与吸气腔连通,本发明与现有技术相比的优点在于:使患者通过吸气管能够吸入定量的空气,从而使患者肺部的膨胀度维持恒定,肺结节相对肺被膜的位置固定,进而提升肺结节定位的效率及准确性,实现精准高效的肺结节切除或消融手术。

著录项

  • 公开/公告号CN113288459A

    专利类型发明专利

  • 公开/公告日2021-08-24

    原文格式PDF

  • 申请/专利权人 徐州医科大学附属医院;

    申请/专利号CN202110768007.8

  • 发明设计人 张昊;孙滕;刘修成;刘欣龙;

    申请日2021-07-07

  • 分类号A61B90/10(20160101);

  • 代理机构41166 郑州欧凯专利代理事务所(普通合伙);

  • 代理人杨岭

  • 地址 221002 江苏省徐州市淮海西路99号

  • 入库时间 2023-06-19 12:21:13

说明书

技术领域

本发明涉及一种肺结节定位用装置,尤其是指一种肺结节定位用定量呼吸器。

背景技术

随着肺部CT检查的普及,越来越多的肺部小结节患者被及时发现,对于此类患者,通常需要肺结节精确定位后的手术切除或热消融术,操作前一般会在CT引导下进行肺结节的定位。

但由于因为患者呼吸相改变引起的肺脏膨胀度不同,导致肺结节位置不断变化,使定位的准确性较差,且效率较低,因此有必要予以改进。

发明内容

本发明提供一种肺结节定位用定量呼吸器,其能够解决的技术问题是:患者对空气的吸入量并无法精确的控制,导致结节的位置不断变化。

为了解决上述技术问题,本发明所采用的技术方案是:一种肺结节定位用定量呼吸器,包括套管、活塞、弹簧及吸气管,所述活塞密封滑动在所述套管内,且其在所述套管内形成吸气腔,所述弹簧固定安装在所述活塞与所述套管之间,且其使所述活塞抵靠在所述套管的上端板上,所述吸气管固定安装在所述套管上,且其与所述吸气腔连通。

所述吸气管上远离所述吸气腔的一端固定安装有呼气管,所述呼气管上固定安装有呼气单向阀。

所述吸气管上靠近所述吸气腔的一端固定安装有吸气单向阀,所述吸气腔上固定安装有补气阀,所述补气阀与所述呼气单向阀联动。

所述吸气管及所述呼气管均为螺纹软管。

所述吸气管上远离所述吸气腔的一端端部固定安装有气嘴。

所述套管的上端板上开设有若干个换气孔。

采用上述结构后,本发明和现有技术相比所具有的优点是:一种肺结节定位用定量呼吸器包括了套管、活塞、弹簧、吸气管等,通过套管、活塞等的配合,使患者通过吸气管能够吸入定量的空气,从而使患者肺部的膨胀度维持恒定,肺结节相对肺被膜的位置固定,进而提升肺结节定位的效率及准确性,实现精准高效的肺结节切除或消融手术。

附图说明

图1是本发明一种肺结节定位用定量呼吸器的结构示意图。

如图所示:1、套管,2、活塞,3、弹簧,4、吸气管,5、吸气腔,6、呼气管,7、呼气单向阀,8、吸气单向阀,9、补气阀,10、换气孔,11、气嘴。

具体实施方式

以下所述仅为本发明的较佳实施例,并不因此而限定本发明的保护范围,下面结合附图和实施例对本发明进一步说明。

实施例,见图1所示:

一种肺结节定位用定量呼吸器,包括套管1、活塞2、弹簧3及吸气管4。

套管1为筒体结构,其下端口处密封盖合有下端板,其上端口处盖合有上端板,且上端板上开设有若干个换气孔10,上端板用于活塞2的限位,换气孔10用于活塞2上端空气与套管1外部空气之间的流通。

活塞2为圆柱体结构,其外圆周面与套管1的内壁相适配,活塞2密封滑动在套管1内,且其在套管1内形成吸气腔5,吸气腔5为密封腔体,若其内空气减少,则活塞2在气压的作用下向下移动。

弹簧3位于吸气腔5内,且其固定安装在活塞2与套管1之间,在弹簧3的推动下,活塞2抵靠在套管1的上端板上,从而实现吸气腔5内空气的补充,以保证吸气腔5内保持固定的空气量。

吸气管4固定安装在套管1上,且其与吸气腔5连通,吸气管4上远离吸气腔5的一端端部固定安装有气嘴11,通过气嘴11可便于吸气管4的吸气,避免出现漏气问题。

吸气管4上靠近吸气腔5的一端固定安装有吸气单向阀8,吸气单向阀8的导通方向由吸气腔5朝向吸气管4,吸气单向阀8可避免吸气管4内的空气进入到吸气腔5中。

吸气管4上远离吸气腔5的一端固定安装有呼气管6,呼气管6上固定安装有呼气单向阀7,呼气单向阀7的导通方向由吸气管4朝向呼气管6,呼气单向阀7可避免呼气管6内的空气进入到吸气管4中。

患者通过吸气管4呼气时,呼出的空气由呼气管6排出,通过吸气管4吸气时,吸气腔5的空气被患者吸入,从而保证患者肺部吸入固定的空气量。

吸气腔5上固定安装有补气阀9,补气阀9采用电动开关阀,其输入端与PLC控制器的输出端连接,呼气管6上远离吸气管4的一端固定安装有流量开关,流量开关的输出端与PLC控制器的输入端连接,从而实现补气阀9与呼气单向阀7的联动。

流量开关将呼气管6内的空气流量信号转换为电信号发送到PLC控制器中,PLC控制器则发送开启信号到补气阀9中,以使补气阀9开启并延时关闭,从而在弹簧3的作用下实现吸气腔5内的补气,在呼气管6内无空气排出时,则补气阀9关闭,以保证患者通过吸气管4吸气时,空气完全来自于吸气腔5。

吸气管4及呼气管6均为螺纹软管,位置能够灵活调整,使用更为便捷。

在具体使用时,患者通过吸气管4用力呼气,直至肺部空气排尽,然后通过吸气管4用力吸气,直到吸不动时则停止,此时可进行射频消融手术即可,其中,患者呼气后,吸气腔5的体积在弹簧3的作用下达到最大,患者吸气后,吸气腔5的体积达到最小,且弹簧3被完全压缩,此种方式能够保证患者吸入定量的空气,使患者肺部的膨胀度维持恒定,肺结节相对肺被膜的位置固定,进而提升肺结节定位的效率及准确性,实现精准高效的肺结节切除或消融手术。

以上对本发明及其实施方式进行了描述,这种描述没有限制性,附图中所示的也只是本发明的实施方式之一,实际的结构并不局限于此。总而言之如果本领域的普通技术人员受其启示,在不脱离本发明创造宗旨的情况下,不经创造性的设计出与该技术方案相似的结构方式及实施例,均应属于本发明的保护范围。

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