Изобретение относится к медицинкой технике и может быть использовано в аппаратуре искусственного кровообращения. В физиологическую часть аппарата искусственного кровообращения входят насосы, оксигенатор, ловушка, соединительные магистрали, резервные сосуды. Очень часто в физиологическую часть аппарата вводят специальные демпферные устройства, например, при коронарной перфузии, при каротидной перфузии, при перфузии легких Известно демпферное устройство, состоящее из демпферной камеры, мано метра и соединительных магистралей. Демпферная камера соединена с насосом аппарата искусственного кровообращения и артериальной магистраль Такое демпферное устройство сглаживает пульсации потока жидкости, а манометр, установленный на демпферной камере, позволйет производить наблюдение за величиной давления в артериальной магистрали аппарата Til Недостатком известного демпферного устройства является значительное изменение давления в демпферной каме ре при работе насоса аппарата. Это происходит потому, что демпферная ка мера имеет замкнутый объем газа, В результате этого давление в демпферг ной камере, зависит от производительности артериального и уровня крови в демпферной камере. Пульсации потока таким демпферным устройством сглаживаются не полностью, поскольку подача крови в демпферную камеру производится импульсами, и объем газа, который производит демпфирование, периодически изменяется. Для уменьше НИН величины пульсации необходимо увеличивать объем демпферной камеры, что приводит к увеличению объема заполнения этой камеры кровью. Кроме того, при резком снижении производительности артериального насоса газ из демпферной камеры может проникнуть в артериальную магистраль аппарата и попасть в больного. Цель изобретения - повышение равномерности кровотока и предупреждение газовой эмболии. Цель достигается тем, что устройство снабжено пневмоэадат.чиком, вентилем и иqтoчникoм пневмопитания, при этом демпфернаякамера содержит вялую мемВрану и ограничители положения мембраны, причем вялая мембрана делит демпферную камеру на две полости, одна из которых сообщена че рез вентиль и пневмоэадатчик с источ ником пневмопитания. Кроме,этого,в устройстве ограничи тели положения мембраны выполнены в виде сеток, а мембрана выполнена в виде эластичной трубки. На фиг. 1 представлена схема пред лагаемого демпферного устройства; на фиг, 2 - вариант демпферной камер совмещенной с. артериальной ловушкой аппарата искусственного кровообращения; на фиг, 3 - вариант демпферной камеры, установленной в разрезе артериальной магистрали аппарата. Демпферное устройство к аппарату искусственного кровообращения состо ит из демпферной камерь 1 со штуцером 2 для подключения к артериальной магистрали аппарата, и штуцером 3 дл подвода газа, манометра 4, вялой мембраны 5, сверху и снизу которой установлены ограничители б хода, ста билизированного источника 7 питания сжатого газа, пневмозадатчика В и вентиля 9, Входпневмозадатчика 8 подключен к источнику 7 питания сжатого газа, а выход пневмозадатчика В соединен через вентиль 9 со штуцером 3 для по вода газа демпферной камеры 1. Демпферная камера может быть выполнена совместно с артериальной ловушкой аппарата искусственного крово обращения (фиг, 2), В этом случае корпус демпферной камеры 1 выполнен совместно с корпусом артериальной ловушки, а мембрана 5 и верхний ограничитель б хода мембраны расположе ны ниже выходного штуцера 2, соединенного с артериальной магистралью аппарата. Штуцер 3 соединен с пневмо задатчиком 8, а штуцер 10 соединен с насосом аппарата. Демпферная камера может быть выполнена в виде проточного демпфера (фиг, 3). В этом случае корпус демпферной камеры выполнен в виде цилинд ра со штуцером 2 и штуцером 3, Внутри цилиндра установлена вялая мембрана 5, выполненная в виде трубки. Штуцер 2 соединен с артериальной магистралью аппарата, штуцер 3 соединен с пневмозадатчиком 8, а штуцер 10 соединен с насосом аппарата, Демпферное устройство к аппарату искусственного кровообращения работает .следующим образом, В слючают стабилизированный источник У питания сжатого газа и на выхо де efo устанавливают необходимое давление. Затем при помощи рукоятки пневмозадатчика 8 устанавливают давление, подаваемое на вентиль 9, Пнев матический сигнал, пройдя через откр тый вентиль 9, поступает в демпферну камеру 1, где и поддерживается зада ная величина давления, При изменении уровня крови в демпферной камере и меняется объем газа в этой камере, однако давление при этом остается постоянным. При повышении уровня избыток газа стравливается в атмосферу, а при понижении уровня крови, пневмозадатчик 8 добавляет необходимое количество газа в демпферную камеру 1, чтобы довести давление до заданного. При превращении демпферного устройства в обычнЕлй демпфер с замкнутым объемом газа достаточно закрыть вентиль 9, При использовании вялой мембраны 5 внутри демпферной камеры для разделения жидкой и газовой сред ограничители 6 хода мембраны предотвращают разрыв мембраны при значительных перепадах давлений и при больших изменениях объема крови в демпферной камере. При этом ограничители располагаются сверху и снизу мембраны,. При повышении уровня крови мембрана 5 перемещается вверх до тех пор, пока она не будет облегать корпус камеры и верхний ограничитель 6, При снижении уровня крови мембрана 5 опускается до тех пор, пока она не сядет на нижний ограничитель 6, Для того, чтобы кровь и газ свободно проходили через ограничители, последние выполнены в виде сеток, ВКачестве ограничителей могут быть использованы не только сетки, но и сам корпус камеры, В этом , случае при снижении уровня крови мембрана 5 облегает стенки и дно камеры, а при повышении уровня крови - облегает стенку и крышку камеры. При совмещении демпферной камеры с артериальной ловушкой (фиг. 2) кровь поступает в ловушку через штуцер 10 и выходит в артериальную магистраль через штуцер 2. Сжатый газ поступает в демпферную камеру через штуцер 3, При изменении объема крови в ловушке мембрана 5 прогибается вверх или вниз до ограничителя хода или до корпуса демпферной камеры. При выполнении демпферной камеры в виде проточного демпфера (фиг, 3) мембрана 5, вьшолненная в виде трубки, сжимается до соприкосновения стенок при уменьшении объема крови, или расширяется, принимая форму цилиндра, до соприкосновения с корпусом при увеличении объема крови, Таким образом, предлагаемое устройство позволяет получить равномерный поток крови без пульсаций, ограничить и стабилизировать давление в артериальной магистрали аппарата искусственного кровообращения, что дает возможность проводить перфузии отдельных органов, например такие, как коронарные, каротидные и легких. Формула изобретения 1, Демпферное устройство для аппарата искусственного кровообраще
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Аппарат искусственного кровообращения | 1984 |
|
SU1217418A1 |
Устройство и способ управления потоком крови в аппаратах сердечно-легочного обхода | 2018 |
|
RU2665180C1 |
Устройство управления потоком крови в аппаратах сердечно-легочного обхода | 2020 |
|
RU2732312C1 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ И СПОСОБ ЕГО СБОРКИ | 2017 |
|
RU2654776C1 |
Насос для крови | 1979 |
|
SU952263A1 |
СПОСОБ ОБРАБОТКИ БИОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ | 1999 |
|
RU2187339C2 |
АППАРАТ ИСКУССТВЕННОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ | 1990 |
|
RU2016583C1 |
Аппарат для искусственного кровообращения | 1960 |
|
SU135597A1 |
Устройство для нагнетания крови | 1975 |
|
SU850086A1 |
СПОСОБ ВОССТАНОВЛЕНИЯ И ПОДДЕРЖАНИЯ ЖИЗНЕСПОСОБНОСТИ ИШЕМИЧЕСКИ ПОВРЕЖДЕННОГО ДОНОРСКОГО ОРГАНА | 2010 |
|
RU2441608C1 |
Авторы
Даты
1981-07-23—Публикация
1979-10-17—Подача