[发明专利]一种输液用流量显示装置无效
| 申请号: | 201310335911.5 | 申请日: | 2013-08-05 |
| 公开(公告)号: | CN103405827A | 公开(公告)日: | 2013-11-27 |
| 发明(设计)人: | 何忠杰;杨力;姜雪 | 申请(专利权)人: | 何忠杰;杨力 |
| 主分类号: | A61M5/175 | 分类号: | A61M5/175;A61M5/36 |
| 代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
| 地址: | 100048 北京市海淀区阜成*** | 国省代码: | 北京;11 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 一种 输液 流量 显示装置 | ||
技术领域
本发明涉及一种医疗输液器配件装置,特别是涉及一种输液用流量显示装置。
背景技术
现在医院里常用的一次性使用输液器,是一种重力输液器,使用时将连接输液袋或输液瓶的一端放置在高于身体的地方,通过药液本身的重力作用,以及药液与血液的压差把药液输入患者的血液中,通过观察滴斗中液滴的快慢判断输液的快慢从而进行调节,但流量测算精度较低。在无重力输液中,考虑到加压输液的安全性,一次性使用输液器中必须将空气排尽,滴斗中也不可有存留空气。在无重力输液中,滴斗的可观察流速的作用即消失。并且在野外中无光或暗光的环境中,滴斗的观察作用将不存在。
发明内容
(一)要解决的技术问题
本发明要解决的技术问题是在高海拔地区、太空无重力环境、水下救护等无重力输液中,即一次性使用输液器中无空气的情况下,以及野外中无光源或暗光的环境下,也可以直观观察并且较精确测算流速快慢的装置。
(二)技术方案
为了解决上述技术问题,本发明提供一种输液用流量显示装置,其包括:外壳,叶轮,排气孔橡胶盖,荧光贴纸。
其中,所述外壳包括壳体,入水口,出水口,内腔,排气注药孔,中心轴。
其中,所述叶轮上设有方便观察的叶轮旋转显示片。
其中,所述叶轮可绕所述中心轴旋转,所述排气孔橡胶盖盖在所述排气注药孔外,所述荧光贴纸贴在所述外壳远离所述叶轮旋转显示片的一侧外表面。所述外壳为无色透明材料,所述叶轮为有色或不透明材料。
(三)有益效果
上述技术方案所提供的输液用流量显示装置,可根据叶轮转动快慢确定药液流速的快慢程度,无需空气的对比显示,在高海拔地区、太空无重力环境、水下救护等无重力输液中,即一次性使用输液器中无空气的情况下,以及野外中无光源或暗光的环境下,也可以直观观察并且较精确测算流速快慢。
附图说明
图1是本发明实施例的输液用流量显示装置的结构示意图;
图2是本发明实施例的输液用流量显示装置的外壳的结构示意图;
图3是本发明实施例的输液用流量显示装置的叶轮的结构示意图。
其中,1:排气孔橡胶盖;2:叶轮;3:外壳;4:荧光贴纸;5:排气注药孔;6:入水口;7:壳体;8:内腔;9:出水口;10:中心轴;11:叶轮旋转显示片。
具体实施方式
下面结合附图和实施例,对本发明的具体实施方式作进一步详细描述。以下实施例用于说明本发明,但不用来限制本发明的范围。
图1示出了本实施例输液用流量显示装置的结构示意图,参照图1所示,该流量显示装置包括排气孔橡胶盖1、叶轮2、外壳3及荧光贴纸4。外壳3为无色透明材料,叶轮2为有色或不透明材料。图2示出了本实施例输液用流量显示装置的外壳3的结构示意图,参照图2所示,外壳3包括排气注药孔5、入水口6、壳体7、内腔8、出水口9及中心轴10。图3示出了本实施例输液用流量显示装置的叶轮2的结构示意图,参照图3所示,叶轮2上设有方便观察的叶轮旋转显示片11,便于叶轮2旋转时观察以及测算旋转圈数并根据装置的容积从而估算流量。叶轮2安装于内腔8中,可绕中心轴10转动。荧光贴纸4贴在外壳3远离叶轮旋转显示片11的一侧外表面,在无光或暗光的环境中提供观察流速所需的亮度。排气注药孔5用于排除装置内的空气以及紧急少量注药使用。在排气注药孔5不使用时,用排气孔橡胶盖1将其密封。
使用本实施例输液用流量显示装置的工作流程描述如下:药液从入水口6进入内腔8,推动叶轮2绕着中心轴10逆时针旋转,打开排气孔橡胶盖1,通过排气注药孔5排出内腔8中的空气,再将排气孔橡胶盖1盖紧,最后药液从出水口9流出。可以通过观察叶轮旋转显示片11确定叶轮2的旋转圈数,根据装置的容积从而估算出流量值。在特殊情况下的紧急少量注药,也可从排气注药孔5注入。荧光贴纸4可以在野外中无光或暗光的环境中提供可视亮度,药液的流动快慢,将直接影响叶轮2绕着中心轴10逆时针旋转的快慢程度,并且外壳3是无色透明材料,叶轮2是有色或不透明材料,可以在明亮或昏暗的环境下直观的观察到叶轮2的转动快慢,从而判断药液的流速快慢,并根据需要进行流量调节。
由以上实施例可以看出,本发明通过设置可旋转的叶轮,通过叶轮转动快慢判断药液流速的快慢程度,无需空气的对比显示,在高海拔地区、太空无重力环境、水下救护等无重力输液中,即一次性使用输液器中无空气的情况下,也可以直观观察到流速快慢,相较于现有的通过观察滴斗内液滴情况的方式,流量测算更加精确,并且适用于野外中无光源或暗光的环境。
以上所述仅是本发明的优选实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明技术原理的前提下,还可以做出若干改进和替换,这些改进和替换也应视为本发明的保护范围。
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