[发明专利]用于心脏辅助系统的泵单元的进给管线、心脏辅助系统和用于生产用于心脏辅助系统的泵单元的进给管线的方法在审
| 申请号: | 201980056328.6 | 申请日: | 2019-07-19 |
| 公开(公告)号: | CN112638465A | 公开(公告)日: | 2021-04-09 |
| 发明(设计)人: | 英戈·斯托兹;法比安·艾伯格;彼得·瓦瑟曼 | 申请(专利权)人: | 开迪恩有限公司 |
| 主分类号: | A61M60/165 | 分类号: | A61M60/165;A61M60/859 |
| 代理公司: | 北京英赛嘉华知识产权代理有限责任公司 11204 | 代理人: | 王达佐;洪欣 |
| 地址: | 德国斯*** | 国省代码: | 暂无信息 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 用于 心脏 辅助 系统 单元 进给 管线 生产 方法 | ||
本发明涉及用于心脏辅助系统(100)的泵单元(110)的进给管线(105)。进给管线(105)被体现为将流体流引导到心脏辅助系统(100)的泵单元(110)。进给管线(105)包括:进给头部分(130),进给头部分具有至少一个引入开口(140),以用于将流体流引入到进给管线(105)中;以及具有内表面轮廓的轮廓部分(135)。轮廓部分(135)邻近进给头部分(130)设置。轮廓部分(135)的在第一位置处的内直径大于在第二位置处的内直径。为了减小内直径,内表面轮廓在第二位置处是倒圆的。
描述
本发明涉及独立权利要求中所述类型的用于心脏支持系统的泵单元的进给管线、心脏支持系统和用于生产用于心脏支持系统的泵单元的进给管线的方法。
心脏泵可包括泵单元和入口软管,该入口软管用于将血流供应到泵单元。心脏泵可进一步包含用于预防或减少泵单元区域中的血液损伤(溶血)的结构。US2017/087288A1描述了泵单元,其具有泵单元的长度的喇叭形放大,以便减少溶血和/或最小化压力损失。
在此基础上,本发明的基本目的是进一步改进现有技术中已知的系统和方法,同时确保采用紧凑的设计实现尽可能高的泵送效率。
考虑到这一点,本文呈现的方法引入了根据主权利要求的用于心脏支持系统的泵单元的进给管线、心脏支持系统和用于生产用于心脏支持系统的泵单元的进给管线的方法。使用从属权利要求中列出的措施,可以得到独立权利要求中限定的装置的有利的另外的开发和改进。
此方法呈现了用于心脏支持系统的泵单元的进给管线的设计,其借助于在接近进给管线的入口的部段中的内表面轮廓设定引入进给管线中的流体流的流动行为。在倒圆部分的帮助下,例如内表面轮廓的截面凹形构造以及附加地或替代地凸形构造,可以有利地减少或完全避免流体流的流动分离。当在进给管线中传导流体流时,压力损失减小,同时减少或避免流动分离,这在泵单元的功耗方面是有利的,并且因此在心脏支持系统的泵效率方面是有利的。借助于内表面轮廓减少或避免流动分离有利地实现进给管线的紧凑设计,这特别有利于用于微创植入的心脏支持系统,例如用于经主动脉或经股植入。
本发明呈现用于心脏支持系统的泵单元的进给管线。进给管线被配置为将流体流引导到心脏支持系统的泵单元。进给管线包括至少一个进给头部分和轮廓部分。进给头部分包括用于将流体流引入到进给管线中的至少一个引入开口。轮廓部分具有内表面轮廓。轮廓部分邻近进给头部分设置。轮廓部分的在第一位置处的内直径大于在第二位置处的内直径。内表面轮廓在第二位置处具有用于减小内直径的倒圆部分。
心脏支持系统可以是心脏泵,例如左心室支持系统、右心室支持系统或双心室支持系统。例如,心脏支持系统可以设计用于微创植入。进给管线可被构造为用于引导流体流的流动通道。进给管线也可以配置为软管。在心脏支持系统的植入状态下,进给管线可以被配置成将血流作为流体流从心室传导到心脏支持系统的泵单元。例如,泵单元可以是微轴泵。进给头部分可理解为设置在心脏支持系统的头单元(例如传感器组件)和邻近泵单元设置的进给管线的另一子区段之间的进给管线的子区段。引入开口可以例如从进给管线中切割。引入开口可被构造为多部分窗口开口,例如,通过切入进给管线中并且在泵单元的方向上倒圆的三个窗口。轮廓部分可以理解为设置在进给头部分与进给管线的另一子区段之间的进给管线的区段。内表面轮廓可以是例如切口或施加结构,或例如截面不同壁厚度的预定材料构造,或具有特定形状或结构的插入元件。第一位置可相对于流体流的流动方向在第二位置上游。内表面轮廓的倒圆部分可以是凸形突起。内表面轮廓也可以在第一位置处具有例如呈凹形凹部形式的另外的倒圆部分。
根据一个实施例,轮廓部分的在第三位置处的内直径可以大于在第二位置处的内直径。例如,第二位置可以位于第三位置与第一位置之间。因此,第三位置可相对于流体流的流动方向在第二位置下游。例如,内表面轮廓还可以在第三位置处具有呈另外的凹形凹部形式的倒圆部分。这可以有利地改变流体流的流动行为,这减小流体流的流动分离。这有利于减少流体流的压力损失或摩擦,这可以提高心脏支持系统的泵效率。
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