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一种隔膜式体外循环泵制造技术

技术编号:10381263 阅读:246 留言:0更新日期:2014-09-04 02:43
本实用新型专利技术公开了一种隔膜式体外循环泵,该循环泵在箱体内设置有弹性储器、电磁隔膜泵和向电磁隔膜泵提供电磁力的电磁铁,电磁铁与电子控制系统连接,由电子控制系统控制其极向和磁力大小;电磁隔膜泵的入口与进液管路连接,其出口通过管路与弹性储器的入口连接,弹性储器的出口通过管路与恒温加热装置的入口连接,恒温加热装置的出口连接出液管路。本实用新型专利技术可促使血液呈非线性流动力学特性,并可通过弹性储器,将峰值性压力变化的流体调节在可控范围内,实现压力缓冲和能量转换,使其更加近似生理节律的血液循环驱动。本实用新型专利技术具有体积小、动力输入简单、易于监测和调控等优点。

【技术实现步骤摘要】
一种隔膜式体外循环泵
本技术涉及一种体外循环泵,特别是涉及一种隔膜式体外循环泵。
技术介绍
:目前临床血液透析、体外循环、实验动物体外循环、血管生理机能研究等心血管系统、流体力学及生物效应研究均需要借助外界装置维持血液的持续流动,并模拟生理状态的血液流变学的环境,以实现体外动力循环,完成一系列的相关操作。血液流体因其特殊的成分,尤其是完整血细胞的存在,使得血液流体粘滞系数不同于常规流体,在使用普通的体外循环流体泵时,容易导致血细胞的破裂和溶血,特别是当血液处于人工管道内的非层流环境中时,更易出现凝血等严重问题。另外由于生理状态的心血管系统血流并非完全持续的匀速流动,而是略带波动性的节律性搏动式流动,根据心血管系统内皮细胞的流体力学特点,波动性的脉冲式血流更能刺激机体对血压调节等做出敏感反应。目前临床常规体外循环泵分为离心泵和滚压泵,均存在一定的设计缺陷,尤其缺乏流体力学的仿生特性。离心泵缺乏非线性压力变化节律的血流流变学特性,滚压泵因长时间工作,容易导致管路破裂,在管道阻塞时更容易出现溢漏等情况,难以模拟仿生学血流搏动,且对血细胞的破坏较多。目前未见通过电磁正弦波动力驱动双腔隔膜血泵体外循环系统。
技术实现思路
本技术的目的在于提供一种电磁力驱动的隔膜循环泵,该循环泵通过电磁力使隔膜摆动而提供动力,并通过弹性储器实现压力缓冲和能量转换,使其更接近生理节律的血液循环驱动。为达到上述目的,本技术采用的解决方案是:一种隔膜式体外循环泵,包括箱体、流量压力监测器、温度监测器、电子控制系统、恒温加热装置和控制面板,恒温加热装置位于箱体内,温度监测器和流量压力监测器与电子控制系统连接,在箱体内还设置有弹性储器、电磁隔膜泵和向电磁隔膜泵提供电磁力的电磁铁,电磁铁与电子控制系统连接,由电子控制系统控制其极向和磁力大小;电磁隔膜泵的入口与进液管路连接,其出口通过管路与弹性储器的入口连接,弹性储器的出口通过管路与恒温加热装置的入口连接,恒温加热装置的出口连接出液管路,管路中设有单向阀,以实现流体单向流动。上述隔膜泵的中央设有隔膜,该隔膜将隔膜泵分割为了左右两个泵室,隔膜内安置有永磁体,永磁体的极性与电磁铁的极性相对,两个泵室的入口和出口均设有球窝单向阀。上述弹性储器呈橄榄形,其内壁上贴附有与电子控制系统相连的搏动监测头,弹性储器的出口处设有球窝单向阀。本技术的使用过程是:打开电源,先将循环管路内用抗凝剂处理(也可使用抗凝高分子材料制造的循环管路),并充填生理盐水,然后开启系统电源,调适参数并确定后,关停泵体系统,并使泵体系统与血管联通,再次开启泵体系统,进入体外循环工作状态,通过观察系统的反馈参数,调整系统的工作状态。在系统运转过程中,需密切监测和观察反馈参数及报警信号,以免系统压力、温度、搏动节律、流体流动性、管道阻力等发生异常。本技术可促使血液呈非线性流动力学特性,并可通过弹性储器,将峰值性压力变化的流体调节在可控范围内,实现压力缓冲和能量转换,使其更加近似生理节律的血液循环驱动。本技术具有体积小、动力输入简单、易于监测和调控等优点。【附图说明】图1为本技术的结构示意图。图2为电磁隔膜泵及电磁铁部分的结构示意图。图3为弹性储器的剖面图。图中:1 一箱体2—进液管路3—出液管路4一流量压力监测器5—温度检测器6 —电子控制系统7—恒温加热装置8—弹性储器9一隔膜泵10 —电磁铁11 一控制面板12—隔膜13—永磁体14 一球窝单向阀15—搏动监测头【具体实施方式】如图1所示,本技术主要由箱体1、流量压力监测器4、温度检测器5、电子控制系统6、恒温加热装置7、弹性储器8、隔膜泵9、电磁铁10和控制面板11组成,控制面板11安装在箱体I的侧面上,其余安装在箱体I内,其中电磁铁10与电子控制系统6连接,由电子控制系统6控制其极向和磁力大小,本实施例中电磁铁10为马蹄形电磁铁。电磁隔膜泵9的入口与进液管路2连接,其出口通过管路与弹性储器8的入口连接,弹性储器8的出口通过管路与恒温加热装置7的入口连接,恒温加热装置7的出口连接出液管路3。流量压力监测器4和温度检测器5安装于管路中,并与电子控制系统6连接。所述隔膜泵9的中央设有隔膜12,隔膜12为一高强度化纤材料制成的凹形膜片,其中央设置有圆形永磁体13,永磁体13的极性与电磁铁10的极性相对,以向隔膜泵9提供动力。隔膜12将隔膜泵9分割为了左右两个泵室,两个泵室的入口和出口均设有球窝单向阀14,泵室内壁涂有仿生材料涂层,以避免血液凝固。所述弹性储器8由弹力橡胶膜制成,呈橄榄形,中空,内壁采用生物材料处理,其上贴附有波动监测头15,波动检测头15与控制系统6连接。弹性储器8的出口处设有球窝单向阀14。所述控制面板11上设有电源指示灯、电源开关、流量显示屏、压力显示屏、温度显示屏、搏动率显示屏、流量调节按钮、压力调节按钮、温度调节按钮、搏动调节按钮、以及压力报警、流量报警、温度报警和搏动率报警。本技术通过与电子控制系统6连接的控制面板11、流量压力监测器4、温度监测器5和搏动监测头15,可实现流量、压力、温度、搏动率的监测,并通过单片机预设程序控制输出。同时通过预设和调节电磁波可实现电磁力的节律和振幅的调控,从而实现对流体压力、流速、搏动率的调节。本技术的报警系统以压力流量监测器4、温度监测器5、搏动监测头15设置的上、下限作为报警的预设值,并通过面板显示和报警。本文档来自技高网...

【技术保护点】
一种隔膜式体外循环泵,包括箱体(1)、流量压力监测器(4)、温度监测器(5)、电子控制系统(6)、恒温加热装置(7)和控制面板(11),恒温加热装置(7)位于箱体(1)内,流量压力监测器(4)和温度监测器(5)与电子控制系统(6)连接,其特征在于:在箱体(1)内还设置有弹性储器(8)、电磁隔膜泵(9)和向电磁隔膜泵(9)提供电磁力的电磁铁(10),电磁铁(10)与电子控制系统(6)连接,由电子控制系统(6)控制其极向和磁力大小;电磁隔膜泵(9)的入口与进液管路(2)连接,其出口通过管路与弹性储器(8)的入口连接,弹性储器(8)的出口通过管路与恒温加热装置(7)的入口连接,恒温加热装置(7)的出口连接出液管路(3),管路中设有单向阀。

【技术特征摘要】
1.一种隔膜式体外循环泵,包括箱体(I)、流量压力监测器(4)、温度监测器(5)、电子控制系统(6 )、恒温加热装置(7 )和控制面板(11),恒温加热装置(7 )位于箱体(I)内,流量压力监测器(4)和温度监测器(5)与电子控制系统(6)连接,其特征在于:在箱体(I)内还设置有弹性储器(8)、电磁隔膜泵(9)和向电磁隔膜泵(9)提供电磁力的电磁铁(10),电磁铁(10)与电子控制系统(6)连接,由电子控制系统(6)控制其极向和磁力大小;电磁隔膜泵(9)的入口与进液管路(2)连接,其出口通过管路与弹性储器(8)的入口连接,弹性储器(8 )的出口通过管路与恒温加热...

【专利技术属性】
技术研发人员:郭文杰王跃锜蔡佩玲杨林苟小军史铀付燕华
申请(专利权)人:成都大学
类型:新型
国别省市:四川;51

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