Известные устройства для облегчения деятельности сердца, содержащие насос по крови, например, мембранный, источники сжатого газа и вакуума, электромагнитный кран-распределитель для сообщения газовой полости насоса с источником сжатого газа, вакуума или атмосферой и электронную систему управления, имеют большие габариты и вес, что создает определенные неудобства при использовании устройства.
Предлагаемое устройство уменьшенного габарита и веса отличается от известных тем, что оно снабжено электромагнитным краном, а источник вакуума выполнен в виде камеры, разделенной подпружиненной мембраной на две полости.
Одна из этих полостей соединена с газовой полостью насоса через электромагнитный кран-распределитель и оснащена клапаном для выпуска воздуха, а другая соединена через электромагнитный кран с источником давления.
На фиг. 1 изображена блок-схема предлагаемого устройства; на фиг. 2 схематически показана зависимость избыточного давления Р на выходе устройства от времени.
Устройство содержит насос / по крови, например, мембранный; источник 2 сжатого газа; ресивер 5; электронную систему 4 управления; источник 5 вакуума, соединенный с
источником 2 сжатого газа через ресивер 5; трубопровод 6; дроссель 7; электромагнитный кран 8; трубопроводы 5 и 10. Четырехкатущечный электромагнитный кран-распределитель 11 может соединять насос / либо с источником сжатого газа с помощью трубопроводов 13 и 14 через дроссель 12, либо с источником вакуума через трубопроводы 14 и 15. Насос разделен эластичной диафрагмой 16 на
две полости: полость 17 перекачиваемой среды и газовую полость 18. Полость 17 имеет два патрубка с клапанами: входной 19 и выходной 20. В качестве перекачпваемой среды может быть жидкость (кровь) или газ. Газовая полость 18 может через электромагнитный кран-распределитель // и трубопроводы 14, 15 соединяться с полостью 22 источника вакуума, который разделен мембраной 21 на две полости 22 и 23. Полость 22 сообщается
с атмосферой с помощью стравливающего клапана 24. Полость 23 давления соединяется с источником сжатого воздуха через ресивер 3, дроссель 7, электромагнитный кран 8, трубопроводами 6, 9 и 10. К эластичной мембране 21 жестко прикреплен шток 25. Под действием пружины 26 эластичная мембрана в исходном положении находится в правой части устройства 5. из которых воздействует на запирающие элементы 31, 32, 33, 34. Электронная система 4 управления включает в себя усилитель и схемы: фильтрации, формирования управляющего сигнала, пропуска, задержки систолы относительно R-3y6a.a электрокардиограммы, длительности систолы, управления электромагнитными катушками 27, 28, 29, 30 и 35. Устройство работает следующим образом (см. фиг. 2). Сигнал, снимаемый со стаьщартного электрокардиографа, иодключениого к пациенту, ностунает в систему управления 4 (момент поступления R-зубца электрокардиограммы соответствует точке начала координат временной диаграммы), /i - время задержки снстолы. В этот момент времени электронная система управления обеспечивает электромагннтную катушку 27. При этом запирающнй элемент 31 открывает магистраль для подачи газа от источника 2 через ресивер 3, дроссель 12, трубопровод 14 в газовую камеру 18 иасоса 1 (дроссель 12 и унругий элемент 36 формируют нередний фронт крнвой давления в газовой камере 18). Период времени соответствует длительности систолы, в который электромагнитные катушки 28, 29, 30 находятся под током, и запирающие элементы перекрывают соответствующие магистрали. В этот же период времени обесточивается электромагнитная катушка 35 крана 8, занирающий элемент 37 открывает магистраль для прохода газа от источника сжатого газа через рессивер 3, трубопровод 6, дроссель 7, трубонровод Я кран 8 и трубопровод 10 в полость 23 давления источника 5 вакуума. При подаче газа в полость 23 эластичная мембрана 21 вместе со штоком 25 перемещается влево, при этом избыточное давление в рабочей полости 22 стравливается клапаном 24, шток 25, перемещаясь, сжимает пружину 26. Изменение усилия пружины позволяет изменять диапазон регулировки вакуума. Регулируя дросселем 7 количество воздуха, подаваемого в полость давления 23, можно получить различный ход эластичной мембраны за время ti-tz и тем самым регулировать величину вакуума в этом диапазоне. В момент времени tz управляющим устройством подается ток на электромагнитные катущки 27 и 35. Запирающие элементы 31 и 37 нерекрывают соответствующие магистрали, прекращая при этом подачу воздуха в насос 1. Избыточное давление из полости 23 по трубопроводу 10 стравливается в атмосферу через щтуцер 38. В тот же момент времени обесточивается электромагнитная катущка 28, запирающий элемент 32 открывает магистраль для выхода избыточного давления из газовой полости насоса. Выброс газа в атмосферу происходит по трубопроводу 14 через дроссель 39. За период времени происходит формирование заднего фронта кривой давления газа в газовой полости 18 с помощью дросселя 39 и упругого элемента 36. За этот же нромежуток времени нружина 26 источника 5 вакуума, разжимаясь, тянет вправо щток 25 и, следовательно, зластичную мембрану 21, создавая тем самым в полости 22 разряжение, величина которого определяется усилием пружины 26 и объемом рабочей полости 22. К моменту времени ts давление в газовой полости 18 насоса, как правило, стравливается до атмосферного. Величина отрезка времени tz-/3 может регулироваться с помощью потепциометра. В момепт времени /3 от управляющего устройства на электромагнитную катущку 28 подается ток, запирающий элемент 32 перекрывает сообщение с атмосферой, одновременно обесточивается электромагнитная катущка 29, запирающий элемент 33 открывает магистраль, но которой рабочая полость 22 устройства 5 подключается к газовой полости 18 через трубопроводы 14 и 15. В период времени /з-/4 происходит засасывание жидкости (крови) насосом через входной патрубок 19 (активная диастола). В момент времени i. подается ток на электромагнитную катущку 29, запирающий эле.мент 33 перекрывает магистраль насос - рабочая полость устройства для создания вакуума. В этот же момент времени обесточивается электромагнитная катущка 30, и запирающий элемент 34 открывает сообщение с атмосферой газовой нолости 18 через трубопровод 14. За период времени происходит сброс вакуума в газовой полости насоса. Момент времени t аналогичен моменту времени t, и весь процесс повторяется. Предмет изобретения Устройство для облегчения деятельности сердца, содерн ащее насос по крови, например, мембранный, источники сжатого газа и вакуума, электромагнитный кран-распределптель для сообщения газовой нолости насоса с источниками сжатого газа, вакуума нлн атмосферой и электронную систему управления, отличающееся тем, что, с целью уменьшения габаритов и веса устройства, оно снабжено электромагнитным краном, а источник вакуума выполнен в виде камеры, разделенной подпружиненной мембраной на две полости, одна из которых, соединенная с газовой нолостью насоса через электромагнитный кран-распределитель, оснащена клананом для выпуска воздуха, а другая - соединена через электромагнитный кран с источником давления.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
ВСЕСОЮЗНАЯИАТ:-и .-•: • «"-•.^•«•«ЯАЯ | библиотека. IwbA >&М. Кл. А 61т 1/00УДК 615.475(088.8) | 1973 |
|
SU407563A1 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОБЛЕГЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕРДЦА | 1972 |
|
SU349397A1 |
УСТРОЙСТВО для ОБЛЕГЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕРДЦА | 1971 |
|
SU311640A1 |
Устройство для мгновенной отдувки отфильтрованного осадка с дисков вакуум-фильтра | 1990 |
|
SU1813514A1 |
СПОСОБ ДИСПЕРГИРОВАНИЯ ЖИДКОСТИ В СТРУЕ ДИСПЕРСИОННОЙ ВОЗДУШНОЙ СРЕДЫ В АЭРОЗОЛЬ И МОБИЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР АЭРОЗОЛЯ РЕГУЛИРУЕМОЙ МНОГОМЕРНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ ДИСПЕРСНОСТИ, СМЕСИТЕЛЬ, КЛАПАН СОГЛАСОВАНИЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СПОСОБА (ВАРИАНТЫ) | 2011 |
|
RU2489201C2 |
Пневматическая тормозная система автопоезда | 1984 |
|
SU1237514A1 |
НСЕСО.ЮЗНАЯПДТЕ;, .. C.-T?/;f?^4t:j<..,,7 | 1971 |
|
SU303078A1 |
ВСЕСОЮЗНАЯ | 1973 |
|
SU388754A1 |
ПНЕВМОПУШКА | 1995 |
|
RU2078721C1 |
Газопоршневой двигатель электроагрегата | 2023 |
|
RU2802562C1 |
иг.2
Даты
1972-01-01—Публикация