[实用新型]一次性涡轮流量传感器有效

专利信息
申请号: 201120356440.2 申请日: 2011-09-22
公开(公告)号: CN202209962U 公开(公告)日: 2012-05-02
发明(设计)人: 金迪 申请(专利权)人: 金迪
主分类号: G01F1/32 分类号: G01F1/32
代理公司: 杭州新源专利事务所(普通合伙) 33234 代理人: 李大刚
地址: 310000 浙江省杭州市滨*** 国省代码: 浙江;33
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摘要:
搜索关键词: 一次性 涡轮 流量传感器
【说明书】:

技术领域

实用新型涉及一种流量传感器,特别是一种一次性涡轮流量传感器。

背景技术

现有的医用呼吸类仪器所用的流量传感器通常采用可重复使用的流量传感器,每个受检者一般通过更换咬口来使用呼吸类仪器,由于每位受检者在使用仪器时通常要经过多次深吸气和深呼气试验,在此过程中,受检者的气道分泌物会污染包括流量传感器在内的整个检测通道,而重复使用流量传感器也不能做到一人一消毒,仅仅靠更换咬口是不能避免受检者之间的交叉感染风险。因此,现有的呼吸类仪器在使用过程中,存在卫生和安全隐患。

实用新型内容

本实用新型的目的在于,提供一种一次性涡轮流量传感器,它的结构简单,成本较低,工作效率及精度高,可实现一次性使用,避免以往由于临床呼吸类仪器上的受检者共用流量传感器而可能导致的交叉感染,卫生方便、减少疾病传播。

本实用新型的技术方案:一次性涡轮流量传感器,其特点是:包括主体部分,主体部分由流体通道,流体通道内的第一导流器和第二导流器,两个导流器之间的一个旋转叶片组成。

上述的一次性涡轮流量传感器中,所述第一导流器和第二导流器由若干导流片组成,导流片均朝同一个方向偏转,第一导流器和第二导流器相对安置,确保两个导流器的导流片导流方向一致,第一导流器和第二导流器之间的旋转叶片为深色平面转叶(光感应方式时应用,起到阻断检测光线的作用,通常选用黑色)或含有磁性的转叶(磁感应方式时应用),旋转叶片由第一导流器和第二导流器的中心轴支撑。导流片形状及数量可根据应用领域不同,进行相应的设计调整。

前述的一次性涡轮流量传感器中,所述旋转叶片的重心不在中心轴上或磁力不对称,使得在无流体进入传感器时,叶片能维持在一个固定的位置或方向上。旋转叶片轻巧并且旋转灵活,当流体从传感器流体通道的一侧进入时,在第一导流器和第二导流器的导流下,流体在通道内产生蜗旋并推动旋转叶片朝一个方向旋转;当流体从传感器流体通道的另一侧进入时,在第一导流器和第二导流器的导流下,流体产生反方向蜗旋并推动旋转叶片朝相反方向旋转。流体流速越快,旋转叶片旋转的频率f就越快,流体的流速与旋转叶片的旋转频率f相关,通过光电或电磁等方式,仪器可以检测叶片的旋转方向、旋转频率f及旋转次数,从而测量出流体的流向、流速及流量大小。

前述的一次性涡轮流量传感器中,还包括主体部分上的延伸部分,延伸部分为与应用场合(如医用呼吸类仪器中)相适应的连接结构。延伸部分可根据应用领域的不同而采用相适用的结构,也可以取消延伸部分而只有主体部分构成传感器整体。

前述的一次性涡轮流量传感器中,所述主体部分为可回收有机材料。

前述的一次性涡轮流量传感器中,其特征在于:所述延伸部分为可回收有机材料。

即传感器采用可回收有机材料,便于一次性使用的回收再利用。

与现有技术相比,本实用新型通过导流器的导流片设计,使得在流体进出传感器时,在传感器主体部分的内部引导流体涡旋,从而推动旋转叶片随进出流体通道的方向作正向或逆向旋转,旋转叶片的深色或磁性设计,以及旋转叶片两侧的重心或磁力不对称,使得仪器能检测出叶片的旋转方向、旋转速度和旋转次数。传感器整体采用可回收有机材料,一次性使用。且本实用新型操作使用简单,减少医院的仪器维护成本。

附图说明

图1是本实用新型的结构示意图;

图2是图1的左视图;

图3是本实用新型旋转叶片的结构示意图。

具体实施方式

下面结合附图和实施例对本实用新型作进一步的说明,但并不作为对本实用新型限制的依据。

实施例。一次性涡轮流量传感器,如图1至图3所示,由主体部分4和延伸部分5组成,延伸部分5可根据应用领域的不同而采用相适用的结构,也可以取消延伸部分5而只有主体部分4构成传感器整体。主体部分4包括流体通道6,流体通道内的第一导流器1和第二导流器3和两个导流器之间的一个旋转叶片2组成。第一导流器1和第二导流器3由若干导流片7组成,每个导流器的导流片7均朝同一个方向偏转并导流流体蜗旋,第一导流器1和第二导流器3相对安置,确保两个导流器的导流片导流方向一致,第一导流器1和第二导流器3之间的旋转叶片2应是深色平面转叶或含有磁性的转叶,旋转叶片2由第一导流器1和第二导流器3的中心轴支撑,旋转叶片2轻巧并且旋转灵活,旋转叶片2两侧的重心不在中心轴上或磁力有轻微不对称,使得在无流体进入传感器时,叶片能维持在一个固定的位置或方向上。当流体从传感器流体通道的一侧进入时,在导流器1和3的导流下,流体在通道内产生蜗旋并推动旋转叶片2朝一个方向旋转;当流体从传感器流体通道的另一侧进入时,在导流器1和3的导流下,流体产生反方向蜗旋并推动旋转叶片2朝相反方向旋转。流体流速越快,旋转叶片旋转的频率f就越快,流体的流速与旋转叶片的旋转频率f相关,通过光电或电磁等方式,仪器可以检测叶片的旋转方向、旋转频率f及旋转次数,从而测量出流体的流向、流速及流量大小。第一导流器1和第二导流器3的导流片设计,使得在流体进出传感器时,在传感器主体部分4的内部引导流体涡旋,从而推动旋转叶片2随进出流体通道的方向作正向或逆向旋转,叶片2的深色或磁性设计,以及旋转叶片2两侧的重心或磁力不对称,使得仪器能检测出叶片的旋转方向、旋转速度和旋转次数。传感器整体采用可回收有机材料,一次性使用。

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