呼吸科康复用磁控阻抗双气室多功能呼吸训练器转让专利

申请号 : CN202210497571.5

文献号 : CN115518349B

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发明人 : 江尚燕王云云汪琳琳武云芳吴岩赵海燕

申请人 : 安徽医科大学第一附属医院

摘要 :

本发明公开了呼吸科康复用磁控阻抗双气室多功能呼吸训练器,包括病理恢复吸气阻力机构、灭菌分流呼气阻力机构和低阻抗辅助机构。本发明属于呼吸阻抗训练领域,具体是指呼吸科康复用磁控阻抗双气室多功能呼吸训练器,本发明通过病理恢复吸气阻力机构、灭菌分流呼气阻力机构和低阻抗辅助机构,可以对不同的患者进行线性阻抗模式的低强度训练和恒定阻抗模式的高强度训练,解决了训练时既要给予一定强度的阻力又不能给予太多阻力的矛盾性技术难题;通过电磁瓣膜呼气阻力装置和电磁瓣膜吸气阻力装置,解决了训练强度无法准确控制的技术难题;通过气压平衡计次装置,实现了训练进度动态反馈的技术效果,解决了患者无法定量训练的技术问题。

权利要求 :

1.呼吸科康复用磁控阻抗双气室多功能呼吸训练器,其特征在于:包括病理恢复吸气阻力机构(1)、灭菌分流呼气阻力机构(2)、低阻抗辅助机构(3)和主体外壳(4),所述低阻抗辅助机构(3)设于主体外壳(4)上方,所述病理恢复吸气阻力机构(1)设于主体外壳(4)内,所述灭菌分流呼气阻力机构(2)设于主体外壳(4)内;所述病理恢复吸气阻力机构(1)包括净化洗气装置(101)、电磁瓣膜吸气阻力装置(102)和药物雾化装置(103),所述净化洗气装置(101)设于主体外壳(4)内,所述电磁瓣膜吸气阻力装置(102)设于净化洗气装置(101)上,所述电磁瓣膜吸气阻力装置(102)设于净化洗气装置(101)上方,所述药物雾化装置(103)设于主体外壳(4)上;所述灭菌分流呼气阻力机构(2)包括辐射灭菌装置(201)、水气分离装置(202)、电磁瓣膜呼气阻力装置(203)、单向防尘气门(204)、排气管(218)和控制搭载平台(205),所述控制搭载平台(205)设于主体外壳(4)上,所述水气分离装置(202)设于主体外壳(4)上,所述电磁瓣膜呼气阻力装置(203)设于水气分离装置(202)上,所述排气管(218)设于电磁瓣膜呼气阻力装置(203)一侧,所述辐射灭菌装置(201)设于水气分离装置(202)上方,所述单向防尘气门(204)设于主体外壳(4)上,所述单向防尘气门(204)同时与排气管(218)连通;所述低阻抗辅助机构(3)包括辅助吸气阻力装置(301)和辅助呼气阻力装置(302),所述辅助呼气阻力装置(302)设于主体外壳(4)上,所述辅助呼气阻力装置(302)同时与灭菌分流呼气阻力机构(2)通气连通,所述辅助吸气阻力装置(301)设于主体外壳(4)上,所述辅助吸气阻力装置(301)同时与病理恢复吸气阻力机构(1)通气连通。

2.根据权利要求1所述的呼吸科康复用磁控阻抗双气室多功能呼吸训练器,其特征在于:所述净化洗气装置(101)包括净化室(105)、可替换净化仓(107)、固定卡榫(108)、导气管(109)、储水室(110)、止水网(111)、注水塞(112)、排水塞(114)和水位指示条(113),所述净化室(105)设于主体外壳(4)上,所述储水室(110)设于主体外壳(4)内,所述储水室(110)同时设于净化室(105)下方,所述水位指示条(113)设于储水室(110)上,所述止水网(111)设于储水室(110)上,所述注水塞(112)活动设于储水室(110)上,所述排水塞(114)活动设于储水室(110)上,所述固定卡榫(108)设于净化室(105)内,所述可替换净化仓(107)活动设于固定卡榫(108)上,所述导气管(109)一端设于净化室(105)底部,所述导气管(109)的另一端设于储水室(110)内;可替换净化仓(107)包括仓体外壳(115)、活性炭(116)和网锥滤网(117),所述仓体外壳(115)活动设于固定卡榫(108)上,所述活性炭(116)设于仓体外壳(115)上层,所述网锥滤网(117)设于仓体外壳(115)下层。

3.根据权利要求2所述的呼吸科康复用磁控阻抗双气室多功能呼吸训练器,其特征在于:所述电磁瓣膜吸气阻力装置(102)包括瓣膜固定支架A(118)、三角磁吸瓣膜A(119)和电磁铁A(120),所述瓣膜固定支架A(118)设于净化洗气装置(101)上,所述电磁铁A(120)设于瓣膜固定支架A(118)上,所述三角磁吸瓣膜A(119)活动设于瓣膜固定支架A(118)上。

4.根据权利要求3所述的呼吸科康复用磁控阻抗双气室多功能呼吸训练器,其特征在于:所述药物雾化装置(103)包括吸气管道(121)、离心雾化器(122)、蠕动泵(123)和药液储藏瓶(124),所述药液储藏瓶(124)设于主体外壳(4)上,所述吸气管道(121)设于电磁瓣膜吸气阻力装置(102)上方,所述蠕动泵(123)设于药液储藏瓶(124)上方,所述蠕动泵(123)与药液储藏瓶(124)连通,所述离心雾化器(122)设于吸气管道(121)上,所述离心雾化器(122)与蠕动泵(123)连通;所述离心雾化器(122)包括隔离外壳(125)、离心电机(126)和离心轮(127),所述隔离外壳(125)设于吸气管道(121)上,所述离心电机(126)设于隔离外壳(125)内,所述离心轮(127)设于离心电机(126)的输出端上;所述蠕动泵(123)包括蠕动电机(128)、泵机保护壳(129)、三角泵头(130)、挤压滚轮(131)、挤压软管(132)、导液管A(133)和导液管B(134),所述泵机保护壳(129)设于药液储藏瓶(124)方,所述蠕动电机(128)设于泵机保护壳(129)内,所述三角泵头(130)设于蠕动电机(128)的输出端上,所述挤压滚轮(131)活动设于三角泵头(130)上,所述挤压软管(132)设于泵机保护壳(129)内,所述导液管A(133)设于泵机保护壳(129)上,所述导液管A(133)一端与挤压软管(132)的一端连通,所述导液管A(133)同时设于隔离外壳(125)上,所述导液管A(133)的另一端设于离心轮(127)内槽上方,所述导液管B(134)设于药液储藏瓶(124)上,所述导液管B(134)与挤压软管(132)的另一端连通;所述药液储藏瓶(124)上设有补液塞(135),所述药液储藏瓶(124)上设有气压平衡管(136),所述气压平衡管(136)的一端与药液储藏瓶(124)连通,所述气压平衡管(136)的另一端与吸气管道(121)连通。

5.根据权利要求4所述的呼吸科康复用磁控阻抗双气室多功能呼吸训练器,其特征在于:所述辐射灭菌装置(201)包括呼气管道(206)、上固定臂(207)、下固定臂(208)、折射球(209)、紫外汞灯(210)和防水玻璃(211),所述呼气管道(206)设于水气分离装置(202)上方,所述紫外汞灯(210)设于呼气管道(206)上,所述防水玻璃(211)设于呼气管道(206)上,所述上固定臂(207)设于呼气管道(206)内,所述下固定臂(208)设于呼气管道(206)内,所述折射球(209)的上端转动设于上固定臂(207)上,所述折射球(209)的下端转动设于下固定臂(208)上,所述折射球(209)内设有反射球(212)。

6.根据权利要求5所述的呼吸科康复用磁控阻抗双气室多功能呼吸训练器,其特征在于:所述水气分离装置(202)包括收集室(213)、汇聚管道(214)、离心扇(215)、三角固定臂(216)和废液塞(217),所述收集室(213)设于主体外壳(4)内,所述废液塞(217)活动设于收集室(213)上,所述收集室(213)的上方与呼气管道(206)连通,所述汇聚管道(214)设于收集室(213)上,所述三角固定臂(216)设于汇聚管道(214)上,所述离心扇(215)活动设于三角固定臂(216)上;所述电磁瓣膜呼气阻力装置(203)包括瓣膜固定支架B(219)、三角磁吸瓣膜B(220)和电磁铁B(221),所述瓣膜固定支架B(219)设于收集室(213)上,所述电磁铁B(221)设于瓣膜固定支架B(219)上,所述三角磁吸瓣膜B(220)转动设于瓣膜固定支架B(219)上。

7.根据权利要求6所述的呼吸科康复用磁控阻抗双气室多功能呼吸训练器,其特征在于:所述控制搭载平台(205)包括呼气阻力调节器(222)、呼气调节开关(223)、吸气阻力调节器(224)、吸气阻力调节开关(225)、控制模块(226)、总开关(227)和控制室(228),所述控制室(228)设于主体外壳(4)内,所述控制模块(226)设于控制室(228)上,所述总开关(227)设于控制模块(226)上,所述吸气阻力调节器(224)设于控制模块(226)上方,所述吸气阻力调节开关(225)设于吸气阻力调节器(224)上,所述呼气阻力调节器(222)设于吸气阻力调节器(224)上方,所述呼气调节开关(223)设于呼气阻力调节器(222)上。

8.根据权利要求7所述的呼吸科康复用磁控阻抗双气室多功能呼吸训练器,其特征在于:所述主体外壳(4)上设有气压平衡计次装置(401),所述气压平衡计次装置(401)包括压力平衡滑槽(402)、压力触发滑块(403)、橡胶圈密封橡胶圈(404)、导电线圈(405)、触发导线A(407)和触发导线B(408),所述压力平衡滑槽(402)设于主体外壳(4)上,所述压力平衡滑槽(402)的一端设于吸气管道(121)内,所述压力平衡滑槽(402)的另一端设于呼气管道(206)内,所述压力触发滑块(403)滑动设于压力平衡滑槽(402)上,所述橡胶圈密封橡胶圈(404)设于压力触发滑块(403)上,所述触发导线A(407)设于压力平衡滑槽(402)上,所述触发导线B(408)设于压力平衡滑槽(402)上,所述导电线圈(405)设于压力触发滑块(403),所述平衡弹簧(406)的一端设于压力平衡滑槽(402)上,所述平衡弹簧(406)的另一端设于压力触发滑块(403)上;所述主体外壳(4)侧壁上设有计数显示器(409),所述主体外壳(4)顶部设有提手(410),所述主体外壳(4)的侧壁上设有封闭盖(411)。

9.根据权利要求8所述的呼吸科康复用磁控阻抗双气室多功能呼吸训练器,其特征在于:所述辅助吸气阻力装置(301)包括吸气阻力搭载框架(303)、吸气阻力塞(304)、吸气阻力室(305)、吸气阻力调节臂(306)、主传动齿轮A(307)、次传动丝杆A(308)、次传动齿轮A(309)、次传动丝杆B(310)、次传动齿轮B(311)、阻力调节臂A(312)和阻力弹簧A(313),所述吸气阻力搭载框架(303)设于主体外壳(4)上,所述吸气阻力室(305)设于吸气阻力搭载框架(303)上,所述吸气阻力塞(304)活动设于吸气阻力室(305)上,所述吸气阻力塞(304)同时活动设于吸气阻力搭载框架(303)上,所述吸气阻力室(305)与吸气管道(121)连通,所述吸气阻力调节臂(306)转动设于吸气阻力搭载框架(303)上,所述主传动齿轮A(307)设于吸气阻力调节臂(306)上,所述次传动丝杆A(308)转动设于吸气阻力搭载框架(303)上,所述次传动齿轮A(309)设于次传动丝杆A(308)上,所述次传动丝杆B(310)转动设于吸气阻力搭载框架(303)上,所述次传动齿轮B(311)设于次传动丝杆B(310)上,所述主传动齿轮A(307)与次传动齿轮A(309)啮合连接,所述主传动齿轮A(307)与次传动齿轮B(311)啮合连接,所述阻力弹簧A(313)的一端设于吸气阻力塞(304)上,所述阻力弹簧A(313)的另一端设于吸气阻力搭载框架(303)上,所述阻力调节臂A(312)与次传动丝杆A(308)啮合连接,所述阻力调节臂A(312)与次传动丝杆B(310)啮合连接;所述辅助呼气阻力装置(302)包括呼气阻力搭载框架(314)、呼气阻力室(315)、呼气阻力塞(316)、呼气阻力调节臂(317)、次传动丝杆C(318)、次传动齿轮C(319)、主传动齿轮B(320)、次传动丝杆D(321)、次传动齿轮D(322)、阻力调节臂B(323)和阻力弹簧B(324),所述呼气阻力搭载框架(314)设于主体外壳(4)上,所述呼气阻力室(315)设于呼气阻力搭载框架(314)上,所述呼气阻力塞(316)活动设于呼气阻力室(315)上,所述呼气阻力塞(316)同时活动设于呼气阻力搭载框架(314)上,所述呼气阻力室(315)同时与呼气管道(206)连通,所述呼气阻力调节臂(317)转动设于呼气阻力搭载框架(314)上,所述主传动齿轮B(320)设于呼气阻力调节臂(317)上,所述次传动丝杆C(318)活动设于呼气阻力搭载框架(314)上,所述次传动齿轮C(319)设于次传动丝杆C(318)上,所述次传动丝杆D(321)设于呼气阻力搭载框架(314)上,所述次传动齿轮D(322)设于次传动丝杆D(321)上,所述主传动齿轮B(320)与次传动齿轮C(319)啮合连接,所述主传动齿轮B(320)与次传动齿轮D(322)啮合连接,所述阻力调节臂B(323)与次传动丝杆C(318)啮合连接,所述阻力调节臂B(323)与次传动丝杆D(321)啮合连接,所述阻力弹簧B(324)的一端设于呼气阻力塞(316)上,所述阻力弹簧B(324)的另一端设于阻力调节臂B(323)上。

10.根据权利要求9所述的呼吸科康复用磁控阻抗双气室多功能呼吸训练器,其特征在于:所述控制模块(226)与电磁铁A(120)、离心电机(126)、蠕动电机(128)、紫外汞灯(210)、电磁铁B(221)、呼气阻力调节器(222)、吸气阻力调节器(224)和计数显示器(409)电性连接。

说明书 :

呼吸科康复用磁控阻抗双气室多功能呼吸训练器

技术领域

[0001] 本发明属于呼吸阻抗训练技术领域,具体是指呼吸科康复用磁控阻抗双气室多功能呼吸训练器。

背景技术

[0002] 呼吸是利用呼吸肌(指与呼吸运动有关的肌肉,包括肋间肌、膈肌、腹壁肌、胸锁乳突肌、背部肌群、胸部肌群等)的相互配合来改变胸腔容积来时实现人体内氧气与二氧化碳交换的过程,是维持生命必须的生理过程,正确的呼吸可以帮助机体吸入最大量的氧气,排除最大量的废气,为组织和器官提供有力保障,针对逐渐增加的患有慢阻肺病的患病人群,手术、麻醉或机械通气后的呼吸减弱患者,通常需要训练器械进行辅助。
[0003] 在公开号为CN212522911U的名为“一种用于呼吸肌力下降的康复训练装置”中,使用传统的三球呼吸训练方式,通过压力探测头来检测呼吸时的压力状况,虽然能根据患者呼吸时检测器内部的气压来检测患者锻炼时的强度,但无法对于患者训练时的强度进行准
确的控制,需要患者自己进行力度的调节,且传统的三球呼吸训练设备,只能进行单向的呼气或吸气训练,需要手动调整来更换不同的训练方式,如果进行长时间的训练,需要不断的进行呼气和吸气的调整,操作繁复;在公开号为CN211752269的名为“一种气流阻抗的呼吸肌力训练设备”中,利用呼气单元和吸气单元实现使得使用者可以进行不同呼吸气压的训
练,但是该方案中,呼气和吸气共用一个气流通道,在使用时会造成细菌滋生,由于患者的呼吸系统已经十分脆弱,如果长期使用必然导致患者二次感染;此外,传统呼吸训练装置
中,只考虑到了器械治疗,没有使用药物治疗,治疗方式单一,且通常使用弹簧来提供主要的阻力,但是弹簧存在使用寿命的问题,长期使用必然会导致训练精度降低,影响训练效
率,且呼气和吸气是两种不同的换气方式,吸入和呼出的气体都不相同,不能用相同的结构进行单一的训练,且训练时需要做到既要给予阻力(增强呼吸肌强度与耐受力),同时又不能给予太多阻力(阻力过大导致患者呼吸困难以至于缺氧),此外,无法将患者训练的次数及时反馈给患者,导致患者无法有计划地进行训练。

发明内容

[0004] 针对上述情况,为克服现有技术的缺陷,本发明提供能调节阻力大小、分模式训练的呼吸科康复用磁控阻抗双气室多功能呼吸训练器;根据不同患者训练时需要做到既要给予一定阻力(增强呼吸肌强度与耐受力),同时又不能给予太多阻力(阻力过大导致患者呼吸困难以至于缺氧)的问题,采用多模式组合训练的方式,设置了病理恢复吸气阻力机构、灭菌分流呼气阻力机构和低阻抗辅助机构,可以针对不同的患者进行线性阻抗模式的低强
度训练和恒定阻抗模式的高强度训练,实现了多模式、多阻抗的效果,解决了训练时既要给予一定强度的阻力又不能给予太多阻力的矛盾性技术难题;为解决无法对于患者训练时的
强度进行准确的控制的技术难题,放弃传统的先检测在调整的控制方式,创造性的利用电
磁吸力提供阻力来对抗呼吸时的气压来进行训练,设置电磁瓣膜呼气阻力装置和电磁瓣膜
吸气阻力装置,实现了定阻抗训练的技术效果,解决了训练强度无法准确控制的技术难题;
根据呼吸训练时,吸气管道和呼气管道会出现气压差的特点,设置气压平衡计次装置,利用气压的变化形成不同的电路信号并反馈到计数显示器,实现了训练进度动态反馈的技术效
果,解决了患者无法定量训练的技术问题。
[0005] 本发明采取的技术方案如下:本发明提供呼吸科康复用磁控阻抗双气室多功能呼吸训练器,包括病理恢复吸气阻力机构、灭菌分流呼气阻力机构、低阻抗辅助机构和主体外壳,所述病理恢复吸气阻力机构设于主体外壳内,所述灭菌分流呼气阻力机构设于主体外
壳内,所述低阻抗辅助机构设于主体外壳上方,病理恢复吸气阻力机构对于患者吸气训练
提供主要阻力,对患者提供不同大小的吸气阻力训练,同时又能提供药物辅助治疗,同时能对吸入气体进行净化和湿润,提高患者使用舒适度;灭菌分流呼气阻力机构可以对患者呼
出的带有病原体的湿润气体进行处理,避免在内部滋生细菌,影响正常使用;低阻抗辅助机构可以对呼吸能力不同的患者进行手动减压和增压。
[0006] 作为本发明进一步优选地,所述病理恢复吸气阻力机构包括净化洗气装置、电磁瓣膜吸气阻力装置和药物雾化装置,所述净化洗气装置设于主体外壳内,所述电磁瓣膜吸
气阻力装置设于主体外壳内,所述药物雾化装置设于主体外壳上,由于患者呼吸系统脆弱,净化洗气装置首先对吸入的空气进行吸附净化,再对空气浸润,减少粉尘及微粒的含量,减少患者不适感,同时降低患者在训练时因为吸入空气量提高对呼吸系统的负担;电磁瓣膜
吸气阻力装置利用电磁吸力对抗吸气时的压力,提供吸气训练时主要阻力,同时由于电磁
吸力稳定、易于调节,可以适用于不同患者;药物雾化装置可以在患者进行吸气训练时通过加入辅助治疗药物,对患者进行辅助治疗,有效缩短患者的康复时间。
[0007] 其中,所述净化洗气装置包括净化室、可替换净化仓、固定卡榫、导气管、储水室、止水网、注水塞、排水塞和水位指示条,所述净化室设于主体外壳上,所述固定卡榫设于净化室内,所述可替换净化仓活动设于固定卡榫上,所述导气管一端设于净化室底部上,所述储水室设于主体外壳内,所述储水室同时设于净化室下方,所述导气管的另一端设于储水室内,所述止水网设于储水室上,所述注水塞活动设于主体外壳上,所述注水塞同时设于储水室上,所述水位指示条设于储水室上,所述排水塞活动设于主体外壳上,所述排水塞同时设于储水室上;可替换净化仓包括仓体外壳、活性炭和网锥滤网,所述仓体外壳活动设于固定卡榫上,所述活性炭设于仓体外壳上层,所述网锥滤网设于仓体外壳下层,人在自主呼吸时,胸腔没有完全打开,只利用了自己肺活量的三分之一,而在呼气训练时需要大量吸入空气,增加了患者呼吸系统的负担,此外吸入大量干燥会导致呼吸道内干燥,通过可替换净化仓对空气内粉尘颗粒进行过滤吸附,在通过储水室对气体进行吸气和浸润,进行二次处理;
通过固定卡榫可以实现对可替换净化仓的固定,同时可替换净化仓为消耗品,造价低廉且
净化效果良好,通过定期更换实现对吸入气体的净化,其中网锥滤网使用达到HEPA标准的
过滤网,可以对空气中0.1微米至0.3微米的细小的微粒有效率过滤,同时锥形结构可以增
加与空气的接触面积,提高过滤效率;水位指示条为透明材质,用于观察加水时储水室内水位变化;注水时通过打开注水塞,在储水室内加入纯净水,停止使用时,通过打开排水塞将水排出,避免纯净水长时间放置产生沉淀。
[0008] 作为本发明进一步优选地,所述电磁瓣膜吸气阻力装置包括瓣膜固定支架A、三角磁吸瓣膜A和电磁铁A,所述瓣膜固定支架A设于净化洗气装置上,所述三角磁吸瓣膜A活动
设于瓣膜固定支架A上,所述电磁铁A设于瓣膜固定支架A上,通过电磁铁A吸附三角磁吸瓣
膜A实现利用磁力提供阻抗,由于通电时电磁铁A所产生的电磁感应强度是与电流(或电压)大小对应的,可以通过改变输入电磁铁A的电流(或电压)大小来控制电磁铁对瓣膜的吸附强弱,阻力大小调整方便、快捷,适合病患进行不同强度的吸气训练。
[0009] 进一步地,所述药物雾化装置包括吸气管道、离心雾化器、蠕动泵和药液储藏瓶,所述吸气管道设于电磁瓣膜吸气阻力装置上方,所述离心雾化器设于吸气管道上,所述药液储藏瓶设于主体外壳上,所述蠕动泵设于药液储藏瓶上方,所述离心雾化器与蠕动泵连
通,所述蠕动泵与药液储藏瓶连通,通过在药液储藏瓶内加入辅助治疗药液,利用蠕动泵将药液泵入离心雾化器,再由离心雾化器将药液雾化,患者在进行吸气训练时将雾化后的药
液吸入,在训练呼吸肌的同时可以辅助对呼吸道进行治疗;离心雾化的效果相比于气压雾
化和超声波雾化,不改变呼气训练时的吸气管道内的气压,同时避免发热导致药液药效丧
失。
[0010] 其中,所述离心雾化器包括隔离外壳、离心电机和离心轮,所述隔离外壳设于吸气管道上,所述离心电机设于隔离外壳内,所述离心轮设于离心电机的输出端上,通过离心轮地高速转动,将药液打破成水雾,在吸气时将药物吸入,根据患者不同的病症加入不同的药液,缩短患者痊愈时间。
[0011] 进一步地,所述蠕动泵包括蠕动电机、泵机保护壳、三角泵头、挤压滚轮、挤压软管、导液管A和导液管B,所述泵机保护壳设于药液储藏瓶方,所述蠕动电机设于泵机保护壳内,所述三角泵头设于蠕动电机的输出端上,所述挤压滚轮活动设于三角泵头上,所述挤压软管设于泵机保护壳内,所述导液管A设于泵机保护壳上,所述导液管A一端与挤压软管的一端连通,所述导液管A同时设于隔离外壳上,所述导液管A的另一端设于离心轮内槽上方,所述导液管B设于药液储藏瓶上,所述导液管B与挤压软管的另一端连通,利用蠕动泵将药
液从药液储藏瓶泵入离心雾化器内。
[0012] 作为本发明进一步优选地,所述药液储藏瓶上设有补液塞,所述药液储藏瓶上设有气压平衡管,所述气压平衡管的一端与药液储藏瓶连通,所述气压平衡管的另一端与吸
气管道连通,气压平衡管用于平衡在进行雾化时药液储藏瓶与吸气管道内的气压。
[0013] 进一步地,所述灭菌分流呼气阻力机构包括辐射灭菌装置、水气分离装置、电磁瓣膜呼气阻力装置、单向防尘气门、排气管和控制搭载平台,所述水气分离装置设于主体外壳上,所述辐射灭菌装置设于水气分离装置上方,所述电磁瓣膜呼气阻力装置设于水气分离装置上,所述排气管设于电磁瓣膜呼气阻力装置一侧,所述单向防尘气门设于主体外壳上,所述单向防尘气门同时与排气管连通,所述控制搭载平台设于主体外壳上。
[0014] 其中,所述辐射灭菌装置包括呼气管道、上固定臂、下固定臂、折射球、紫外汞灯和防水玻璃,所述呼气管道设于水气分离装置上方,所述上固定臂设于呼气管道内,所述下固定臂设于呼气管道内,所述折射球的上端转动设于上固定臂上,所述折射球的下端转动设于下固定臂上,所述紫外汞灯设于呼气管道上,所述防水玻璃设于呼气管道上,所述折射球内设有反射球,通过紫外汞灯发出紫外光,紫外光的能量被DNA中的碱基对吸收,引起遗传物质发生变异,使细菌当即死亡或不能繁殖后代,达到杀菌的目的;经过紫外线照射后,把空气中的一部分氧气分解成单分子氧,让后单分子氧又与周围的氧气结合,组成臭氧,臭氧以氧原子的氧化作用破坏微生物膜的结构,以实现杀菌作用,在这种条件结合下臭氧不稳
定,会很快散发掉,从而避免了臭氧中毒。
[0015] 进一步地,所述水气分离装置包括收集室、汇聚管道、离心扇、三角固定臂和废液塞,所述收集室设于主体外壳内,所述收集室的上方与呼气管道连通,所述汇聚管道设于收集室上,所述三角固定臂设于汇聚管道上,所述离心扇活动设于三角固定臂上,所述废液塞活动设于收集室上,由于患者在训练时呼气量增加,在训练时会有唾液甚至痰液一同呼出,需要对其中的液体单独收集,呼气时的气流带动离心扇产生旋转运动,由于离心力作用,水贴着汇聚管道内壁旋转流下,呼出的气体则从汇聚管道外壁经收集室送至电磁瓣膜呼气阻力装置。
[0016] 进一步地,所述电磁瓣膜呼气阻力装置包括瓣膜固定支架B、三角磁吸瓣膜B和电磁铁B,所述瓣膜固定支架B设于收集室上,所述三角磁吸瓣膜B转动设于瓣膜固定支架B上,所述电磁铁B设于瓣膜固定支架B上。
[0017] 作为本发明进一步优选地,所述电磁瓣膜呼气阻力装置和电磁瓣膜吸气阻力装置工作原理相同,结构相同,都是通过改变输入的电流(或电压)的大小来改变阻力的大小,来进行不同强度的呼吸训练,相比于低阻抗辅助机构,使用电磁吸力提供的阻力,只有呼吸时气压的压力与电磁吸力平衡时,瓣膜结构才会打开,提供的阻力为恒定值。
[0018] 作为本发明进一步优选地,所述控制搭载平台包括呼气阻力调节器、呼气调节开关、吸气阻力调节器、吸气阻力调节开关、控制模块、总开关和控制室,所述控制室设于主体外壳内,所述控制模块设于控制室上,所述总开关设于控制模块上,所述吸气阻力调节器设于控制模块上方,所述吸气阻力调节开关设于吸气阻力调节器上,所述呼气阻力调节器设
于吸气阻力调节器上方,所述呼气调节开关设于呼气阻力调节器上,电磁铁的感抗是固定
不变的,所以要想改变磁力大小,只有改变电流(或电压)的大小来实现磁力大小的改变,再通过磁力的大小来对抗呼气(或吸气)时的气压,从而实现不同强度的呼气(吸气)训练。
[0019] 作为本发明进一步优选地,所述呼气阻力调节器和吸气阻力调节器工作原理相同,核心工作元件为电子电位器,利用晶体管控制电流(或电压)变换与电平移动,进一步实现对电磁铁A和电磁铁B的磁力大小的改变。
[0020] 作为本发明进一步优选地,所述主体外壳侧壁上设有计数显示器,所述主体外壳上设有气压平衡计次装置,所述气压平衡计次装置包括压力平衡滑槽、压力触发滑块、密封橡胶圈、导电线圈、平衡弹簧、触发导线A和触发导线B,所述压力平衡滑槽设于主体外壳上,所述压力平衡滑槽的一端设于吸气管道内,所述压力平衡滑槽的另一端设于呼气管道内,
所述压力触发滑块滑动设于压力平衡滑槽上,所述密封橡胶圈设于压力触发滑块上,所述
导电线圈设于压力触发滑块,所述触发导线A设于压力平衡滑槽上,所述触发导线B设于压
力平衡滑槽上,所述平衡弹簧的一端设于压力平衡滑槽上,所述平衡弹簧的另一端设于压
力触发滑块上,在呼气和吸气训练时,吸气管道内的气压会低于呼气管道内的气压,利用气压差推动压力触发滑块滑动,在患者呼气和吸气更换的瞬间,吸气管道与呼气管道内的气
压又会平衡,利用这一特点,当气压平衡时,平衡弹簧支撑压力触发滑块让导电线圈、触发导线A和触发导线B接触形成通路信号,每进行一次呼气和吸气,由于气压差,压力触发滑块向相对低气压的吸气管道方向靠近,导电线圈、触发导线A和触发导线B之间断开形成断路
信号,通过将电路信号反馈到计数显示器,利用计数显示器的核心工作元件JDM8系列电子
式计数继电器,将电路信号记录并在计数显示器上显示呼吸次数,实现数据的动态反馈。
[0021] 进一步地,所述主体外壳顶部设有提手,用于训练装置的搬运,所述主体外壳的侧壁上设有封闭盖,旋转封闭盖可以更换可替换净化仓。
[0022] 进一步地,所述低阻抗辅助机构包括辅助吸气阻力装置和辅助呼气阻力装置,所述辅助吸气阻力装置设于主体外壳上,所述辅助吸气阻力装置同时与病理恢复吸气阻力机
构通气连通,所述辅助呼气阻力装置设于主体外壳上,所述辅助呼气阻力装置同时与灭菌
分流呼气阻力机构通气连通。
[0023] 作为本发明进一步优选地,所述辅助吸气阻力装置和辅助呼气阻力装置工作原理相同,都是通过改变对弹簧施加的压力来改变对呼气和吸气时的阻力,针对与肺活力比较
差的患者,利用弹簧随弹性形变时弹力线性增大的特性,对患者提供由小到大的阻力,进行线性阻抗模式的训练;同时辅助吸气阻力装置和辅助呼气阻力装置在通常状态是常闭状
态,可以避免在不使用时,减少了外界灰尘的进入病理恢复吸气阻力机构和灭菌分流呼气
阻力机构内,避免病患二次感染。
[0024] 进一步地,所述辅助吸气阻力装置包括吸气阻力搭载框架、吸气阻力塞、吸气阻力室、吸气阻力调节臂、主传动齿轮A、次传动丝杆A、次传动齿轮A、次传动丝杆B、次传动齿轮B、阻力调节臂A和阻力弹簧A,所述吸气阻力搭载框架设于主体外壳上,所述吸气阻力室设于吸气阻力搭载框架上,所述吸气阻力室与吸气管道连通,所述吸气阻力塞活动设于吸气阻力室上,所述吸气阻力塞同时活动设于吸气阻力搭载框架上,所述吸气阻力调节臂转动
设于吸气阻力搭载框架上,所述主传动齿轮A设于吸气阻力调节臂上,所述次传动丝杆A转
动设于吸气阻力搭载框架上,所述次传动齿轮A设于次传动丝杆A上,所述次传动丝杆B转动设于吸气阻力搭载框架上,所述次传动齿轮B设于次传动丝杆B上,所述主传动齿轮A与次传动齿轮A啮合连接,所述主传动齿轮A与次传动齿轮B啮合连接,所述阻力弹簧A的一端设于
吸气阻力塞上,所述阻力弹簧A的另一端设于吸气阻力搭载框架上,所述阻力调节臂A与次
传动丝杆A啮合连接,所述阻力调节臂A与次传动丝杆B啮合连接,通过旋转吸气阻力调节臂调节阻力调节臂A改变阻力弹簧A的弹性形变量,改变吸气阻力塞的阻力大小,利用弹簧弹
力和形变量线性相关的特性,对患者提供低阻抗、线性阻力的辅助训练。
[0025] 进一步地,所述辅助呼气阻力装置包括呼气阻力搭载框架、呼气阻力室、呼气阻力塞、呼气阻力调节臂、次传动丝杆C、次传动齿轮C、主传动齿轮B、次传动丝杆D、次传动齿轮D、阻力调节臂B和阻力弹簧B,所述呼气阻力搭载框架设于主体外壳上,所述呼气阻力室设于呼气阻力搭载框架上,所述呼气阻力室同时与呼气管道连通,所述呼气阻力塞活动设于呼气阻力室上,所述呼气阻力塞同时活动设于呼气阻力搭载框架上,所述呼气阻力调节臂
转动设于呼气阻力搭载框架上,所述主传动齿轮B设于呼气阻力调节臂上,所述次传动丝杆C活动设于呼气阻力搭载框架上,所述次传动齿轮C设于次传动丝杆C上,所述次传动丝杆D
设于呼气阻力搭载框架上,所述次传动齿轮D设于次传动丝杆D上,所述主传动齿轮B与次传动齿轮C啮合连接,所述主传动齿轮B与次传动齿轮D啮合连接,所述阻力调节臂B与次传动
丝杆C啮合连接,所述阻力调节臂B与次传动丝杆D啮合连接,所述阻力弹簧B的一端设于呼
气阻力塞上,所述阻力弹簧B的另一端设于阻力调节臂B上,通过旋转呼气阻力调节臂调节
阻力调节臂B改变阻力弹簧B的弹性形变量,改变呼气阻力塞的阻力大小,利用弹簧弹力和
形变量线性相关的特性,对患者提供低阻抗、线性阻力的辅助训练。
[0026] 作为本发明进一步优选地,所述控制模块采用SCT89C52RC型单片机,所述控制模块与电磁铁A、离心电机、蠕动电机、紫外汞灯、电磁铁B、呼气阻力调节器、吸气阻力调节器和计数显示器电性连接,所述控制模块控制电磁铁A的工作状态,所述控制模块控制离心电机的工作状态,所述控制模块控制蠕动电机的工作状态,所述控制模块控制紫外汞的工作
状态,所述控制模块控制电磁铁B的工作状态,所述控制模块控制呼气阻力调节器的工作状态,所述控制模块控制吸气阻力调节器的工作状态,所述控制模块控制计数显示器的工作
状态。
[0027] 采用上述结构本发明取得的有益效果如下:本方案提供调节阻力大小、分模式训练的呼吸科康复用磁控阻抗双气室多功能呼吸训练器的有益效果如下:
[0028] (1)根据不同患者训练时需要做到既要给予一定阻力(增强呼吸肌强度与耐受力),同时又不能给予太多阻力(阻力过大导致患者呼吸困难以至于缺氧)的问题,采用多模式组合训练的方式,设置了病理恢复吸气阻力机构、灭菌分流呼气阻力机构和低阻抗辅助
机构,可以针对不同的患者进行线性阻抗模式的低强度训练和恒定阻抗模式的高强度训
练,实现了多模式、多阻抗的效果,解决了训练时既要给予又不能给予太多阻力的矛盾性技术难题。
[0029] (2)通过设置病理恢复吸气阻力机构和灭菌分流呼气阻力机构,将呼气和吸气训练的气道分离,避免患者在训练时使用同一气道,造成缺氧及交叉感染的问题。
[0030] (3)通过在病理恢复吸气阻力机构内部嵌套设置药物雾化装置,利用患者在吸气时体内负压吸气的特点,在患者进行吸气训练时对患者进行药物治疗,缩短患者康复时间。
[0031] (4)呼气训练时需要大量吸入空气,导致患者呼吸系统的负担增加,净化洗气装置的设置,利用活性炭、网锥滤网和纯净水,实现了对吸入气体进行吸附除尘、微滤过滤和洗气处理的技术效果,大大减小了呼吸的负担,缓解了患者在训练时的不适感。
[0032] (5)为解决无法对于患者训练时的强度进行准确的控制的技术难题,放弃传统的先检测再调整的控制方式,创造性的利用电磁吸力提供阻力来对抗呼吸时的气压来进行训
练,设置电磁瓣膜呼气阻力装置和电磁瓣膜吸气阻力装置,实现了定阻抗训练的技术效果,解决了训练强度无法准确控制的技术难题。
[0033] (6)辐射灭菌装置的设置,紫外汞灯发出紫外光,使用紫外光和短暂形成的臭氧对患者呼出的气体进行组合灭菌处理,避免了内部细菌滋生难以清洗的问题。
[0034] (7)水气分离装置的设置,利用呼出的气体带动离心扇旋转产生离心,对气体和液体进行分离。
[0035] (8)呼气阻力调节器和吸气阻力调节器,通过电子电位器改变电路电流(或电压)来改变电磁铁A和电磁铁B的磁力大小,从而实现阻力大小的准确控制。
[0036] (9)根据呼吸训练时,吸气管道和呼气管道会出现气压差的特点,设置气压平衡计次装置,利用气压的变化形成不同的电路信号并反馈到计数显示器,将训练的次数对患者进行及时的动态反馈,解决了患者无法定量训练的技术问题。
[0037] (10)辅助吸气阻力装置和辅助呼气阻力装置利用弹簧弹性势能与形变量呈线性相关的特点,通过改变对弹簧的形变,调整呼气和吸气时的阻力,同时,对于肺活力比较差的患者,可以单独使用辅助吸气阻力装置和辅助呼气阻力装置进行低阻抗训练,培养患者
呼吸肌的耐受力。

附图说明

[0038] 图1为本发明提出的呼吸科康复用磁控阻抗双气室多功能呼吸训练器的正面视图;
[0039] 图2为本发明提出的呼吸科康复用磁控阻抗双气室多功能呼吸训练器的背面视图;
[0040] 图3为病理恢复吸气阻力机构的主视图;
[0041] 图4为灭菌分流呼气阻力机构的主视图;
[0042] 图5为病理恢复吸气阻力机构的结构示意图;
[0043] 图6为净化洗气装置的剖视图;
[0044] 图7为可替换净化仓的剖视图;
[0045] 图8为电磁瓣膜吸气阻力装置开合状态下的部分结构爆炸图;
[0046] 图9为药物雾化装置的部分结构剖视图;
[0047] 图10为离心雾化器的部分结构剖视图;
[0048] 图11为蠕动泵和药液储藏瓶的剖视图;
[0049] 图12为灭菌分流呼气阻力机构的结构示意图;
[0050] 图13为灭菌分流呼气阻力机构的部分结构剖视图;
[0051] 图14为折射球的剖视图;
[0052] 图15为电磁瓣膜呼气阻力装置开启状态下的结构示意图;
[0053] 图16为气压平衡计次装置的连接关系示意图;
[0054] 图17为气压平衡计次装置的剖视图;
[0055] 图18为辅助吸气阻力装置的剖视图;
[0056] 图19为辅助呼气阻力装置的剖视图;
[0057] 图20为控制模块总开关的电路图;
[0058] 图21为控制模块的连接关系图;
[0059] 图22为控制模块的电路图;
[0060] 图23为计数显示器工作模式示意图;
[0061] 图24为计数显示器的电路图;
[0062] 图25为呼气阻力调节器的电路图。
[0063] 其中,1、病理恢复吸气阻力机构,2、灭菌分流呼气阻力机构,3、低阻抗辅助机构,4、主体外壳,101、净化洗气装置,102、电磁瓣膜吸气阻力装置,103、药物雾化装置,105、净化室,107、可替换净化仓,108、固定卡榫,109、导气管,110、储水室,111、止水网,112、注水塞,113、水位指示条,114、排水塞,115、仓体外壳,116、活性炭,117、网锥滤网,118、瓣膜固定支架A,119、三角磁吸瓣膜A,120、电磁铁A,121、吸气管道,122、离心雾化器,123、蠕动泵,
124、药液储藏瓶,125、隔离外壳,126、离心电机,127、离心轮,128、蠕动电机,129、泵机保护壳,130、三角泵头,131、挤压滚轮,132、挤压软管,133、导液管A,134、导液管B,135、补液塞,
136、气压平衡管,201、辐射灭菌装置,202、水气分离装置,203、电磁瓣膜呼气阻力装置,
204、单向防尘气门,205、控制搭载平台,206、呼气管道,207、上固定臂,208、下固定臂,209、折射球,210、紫外汞灯,211、防水玻璃,212、反射球,213、收集室,214、汇聚管道,215、离心扇,216、三角固定臂,217、废液塞,218、排气管,219、瓣膜固定支架B,220、三角磁吸瓣膜B,
221、电磁铁B,222、呼气阻力调节器,223、呼气调节开关,224、吸气阻力调节器,225、吸气阻力调节开关,226、控制模块,227、总开关,228、控制室,301、辅助吸气阻力装置,302、辅助呼气阻力装置,303、吸气阻力搭载框架,304、吸气阻力塞,305、吸气阻力室,306、吸气阻力调节臂,307、主传动齿轮A,308、次传动丝杆A,309、次传动齿轮A,310、次传动丝杆B,311、次传动齿轮B,312、阻力调节臂A,313、阻力弹簧A,314、呼气阻力搭载框架,315、呼气阻力室,
316、呼气阻力塞,317、呼气阻力调节臂,318、次传动丝杆C,319、次传动齿轮C,320、主传动齿轮B,321、次传动丝杆D,322、次传动齿轮D,323、阻力调节臂B,324、阻力弹簧B,401、气压平衡计次装置,402、压力平衡滑槽,403、压力触发滑块,404、密封橡胶圈,405、导电线圈,
406、平衡弹簧,407、触发导线A,408、触发导线B,409、计数显示器,410、提手,411、封闭盖。
[0064] 在控制模块总开关的电路图中,+5V为电路的供电电源,C1为电容,S0为总开关,JP1的1口为中央控制器的电源控制端,当总开关按下时,控制模块开始工作;在控制模块的电路图中,+5V为电路的供电电源,GND为接地端,XTAL1为晶振,C1、C2为晶振的起振电容,P1‑P8分别为电磁铁A、离心电机、蠕动电机、紫外汞灯、电磁铁B、呼气阻力调节器、吸气阻力调节器和计数显示器与控制模块的连接口,控制模块控制电磁铁A的工作状态,控制模块控制离心电机的工作状态,控制模块控制蠕动电机的工作状态,控制模块控制紫外汞的工作
状态,控制模块控制电磁铁B的工作状态,控制模块控制呼气阻力调节器的工作状态,控制模块控制吸气阻力调节器的工作状态,控制模块控制计数显示器的工作状态;在计数显示
器的电路图中,A为十位显示屏,B为个位显示屏;在呼气阻力调节器的电路图中,采用
LM1370构成的电子电位器,其中R1、R2、R3、R4、R5、R6、R7、R8、R9、R10、R11、R12、R13和R14为电阻,C1、C2、C3、C4、C5和C6为电容,Q1和Q2为三极管。
[0065] 附图用来提供对本发明的进一步理解,并且构成说明书的一部分,与本发明的实施例一起用于解释本发明,并不构成对本发明的限制。

具体实施方式

[0066] 下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例;基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他
实施例,都属于本发明保护的范围。
[0067] 在本发明的描述中,需要理解的是,术语“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“顶”、“底”、“内”、“外”等指示方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明的限制。
[0068] 如图1、图3和图4所示,本发明提供呼吸科康复用磁控阻抗双气室多功能呼吸训练器,包括病理恢复吸气阻力机构1、灭菌分流呼气阻力机构2、低阻抗辅助机构3和主体外壳
4,低阻抗辅助机构3设于主体外壳4上方,病理恢复吸气阻力机构1设于主体外壳4内,灭菌分流呼气阻力机构2设于主体外壳4内。
[0069] 如图5所示,病理恢复吸气阻力机构1包括净化洗气装置101、电磁瓣膜吸气阻力装置102和药物雾化装置103,净化洗气装置101设于主体外壳4内,药物雾化装置103设于主体外壳4上,电磁瓣膜吸气阻力装置102设于净化洗气装置101上。
[0070] 如图6所示,净化洗气装置101包括净化室105、可替换净化仓107、固定卡榫108、导气管109、储水室110、止水网111、注水塞112、排水塞114和水位指示条113,净化室105设于主体外壳4上,导气管109一端设于净化室105底部上,储水室110设于主体外壳4内,储水室110同时设于净化室105下方,导气管109的另一端设于储水室110内,固定卡榫108设于净化室105内,可替换净化仓107活动设于固定卡榫108上,止水网111设于储水室110上,注水塞
112活动设于储水室110上,水位指示条113设于储水室110上,排水塞114活动设于储水室
110上。
[0071] 如图7所示,可替换净化仓107包括仓体外壳115、活性炭116和网锥滤网117,仓体外壳115活动设于固定卡榫108上,活性炭116设于仓体外壳115上层,网锥滤网117设于仓体外壳115下层。
[0072] 如图8所示,电磁瓣膜吸气阻力装置102包括瓣膜固定支架A118、三角磁吸瓣膜A119和电磁铁A120,瓣膜固定支架A118设于净化洗气装置101上,三角磁吸瓣膜A119活动设于瓣膜固定支架A118上,电磁铁A120设于瓣膜固定支架A118上。
[0073] 如图9所示,药物雾化装置103包括吸气管道121、离心雾化器122、蠕动泵123和药液储藏瓶124,药液储藏瓶124设于主体外壳4上,蠕动泵123设于药液储藏瓶124上方,吸气管道121设于电磁瓣膜吸气阻力装置102上方,离心雾化器122设于吸气管道121上,离心雾
化器122与蠕动泵123连通,蠕动泵123与药液储藏瓶124连通。
[0074] 如图10所示,离心雾化器122包括隔离外壳125、离心电机126和离心轮127,隔离外壳125设于吸气管道121上,离心电机126设于隔离外壳125内,离心轮127设于离心电机126的输出端上。
[0075] 如图11所示,蠕动泵123包括蠕动电机128、泵机保护壳129、三角泵头130、挤压滚轮131、挤压软管132、导液管A133和导液管B134,泵机保护壳129设于药液储藏瓶124方,挤压软管132设于泵机保护壳129内,蠕动电机128设于泵机保护壳129内,三角泵头130设于蠕动电机128的输出端上,挤压滚轮131活动设于三角泵头130上,导液管A133设于泵机保护壳129上,导液管A133同时设于隔离外壳125上,导液管A133一端与挤压软管132的一端连通,导液管A133的另一端设于离心轮127内槽上方,导液管B134的一端设于药液储藏瓶124上,
导液管B134与挤压软管132的另一端连通;药液储藏瓶124上设有补液塞135,药液储藏瓶
124上设有气压平衡管136,气压平衡管136的一端与药液储藏瓶124连通,气压平衡管136的另一端与吸气管道121连通。
[0076] 如图12所示,灭菌分流呼气阻力机构2包括辐射灭菌装置201、水气分离装置202、电磁瓣膜呼气阻力装置203、单向防尘气门204、排气管218和控制搭载平台205,水气分离装置202设于主体外壳4上,辐射灭菌装置201设于水气分离装置202上方,电磁瓣膜呼气阻力
装置203设于水气分离装置202上,排气管218设于电磁瓣膜呼气阻力装置203一侧,单向防
尘气门204设于主体外壳4上,单向防尘气门204同时与排气管218连通,控制搭载平台205设于主体外壳4上;控制搭载平台205包括呼气阻力调节器222、呼气调节开关223、吸气阻力调节器224、吸气阻力调节开关225、控制模块226、总开关227和控制室228,控制室228设于主体外壳4内,控制模块226设于控制室228上,总开关227设于控制模块226上,吸气阻力调节器224设于控制模块226上方,吸气阻力调节开关225设于吸气阻力调节器224上,呼气阻力
调节器222设于吸气阻力调节器224上方,呼气调节开关223设于呼气阻力调节器222上。
[0077] 如图13和图14所示,辐射灭菌装置201包括呼气管道206、上固定臂207、下固定臂208、折射球209、紫外汞灯210和防水玻璃211,呼气管道206设于水气分离装置202上方,防水玻璃211设于呼气管道206上,上固定臂207设于呼气管道206内,折射球209的上端转动设于上固定臂207上,下固定臂208设于呼气管道206内,折射球209的下端转动设于下固定臂
208上,折射球209内设有反射球212,紫外汞灯210设于呼气管道206上。
[0078] 如图13所示,水气分离装置202包括收集室213、汇聚管道214、离心扇215、三角固定臂216和废液塞217,收集室213设于主体外壳4内,汇聚管道214设于收集室213上,三角固定臂216设于汇聚管道214上,离心扇215活动设于三角固定臂216上,收集室213的上方与呼气管道206连通,废液塞217活动设于收集室213上。
[0079] 如图13和图15所示,电磁瓣膜呼气阻力装置203包括瓣膜固定支架B219、三角磁吸瓣膜B220和电磁铁B221,瓣膜固定支架B219设于收集室213上,三角磁吸瓣膜B220转动设于瓣膜固定支架B219上,电磁铁B221设于瓣膜固定支架B219上。
[0080] 如图1、图2、图16和图17所示,主体外壳4上设有气压平衡计次装置401,气压平衡计次装置401包括压力平衡滑槽402、压力触发滑块403、橡胶圈密封橡胶圈404、导电线圈405触发导线A407和触发导线B408,压力平衡滑槽402设于主体外壳4上,触发导线A407设于压力平衡滑槽402上,触发导线B408设于压力平衡滑槽402上,压力平衡滑槽402的一端设于吸气管道121内,压力平衡滑槽402的另一端设于呼气管道206内,压力触发滑块403滑动设
于压力平衡滑槽402上,平衡弹簧406的一端设于压力平衡滑槽402上,平衡弹簧406的另一
端设于压力触发滑块403上,橡胶圈密封橡胶圈404设于压力触发滑块403上,导电线圈405
设于压力触发滑块403;主体外壳4侧壁上设有计数显示器409,主体外壳4顶部设有提手
410,主体外壳4的侧壁上设有封闭盖411。
[0081] 如图1、图2和图3所示,低阻抗辅助机构3包括辅助吸气阻力装置301和辅助呼气阻力装置302,辅助吸气阻力装置301设于主体外壳4上,辅助吸气阻力装置301同时与病理恢
复吸气阻力机构1通气连通,辅助呼气阻力装置302设于主体外壳4上,辅助呼气阻力装置
302同时与灭菌分流呼气阻力机构2通气连通。
[0082] 如图18所示,辅助吸气阻力装置301包括吸气阻力搭载框架303、吸气阻力塞304、吸气阻力室305、吸气阻力调节臂306、主传动齿轮A307、次传动丝杆A308、次传动齿轮A309、次传动丝杆B310、次传动齿轮B311、阻力调节臂A312和阻力弹簧A313,吸气阻力搭载框架
303设于主体外壳4上,吸气阻力室305设于吸气阻力搭载框架303上,吸气阻力室305与吸气管道121连通,吸气阻力塞304活动设于吸气阻力室305上,吸气阻力塞304同时活动设于吸
气阻力搭载框架303上,吸气阻力调节臂306转动设于吸气阻力搭载框架303上,主传动齿轮A307设于吸气阻力调节臂306上,次传动丝杆A308转动设于吸气阻力搭载框架303上,次传
动齿轮A309设于次传动丝杆A308上,次传动丝杆B310转动设于吸气阻力搭载框架303上,次传动齿轮B311设于次传动丝杆B310上,主传动齿轮A307与次传动齿轮A309啮合连接,主传
动齿轮A307与次传动齿轮B311啮合连接,阻力弹簧A313的一端设于吸气阻力塞304上,阻力弹簧A313的另一端设于吸气阻力搭载框架303上,阻力调节臂A312与次传动丝杆A308啮合
连接,阻力调节臂A312与次传动丝杆B310啮合连接。
[0083] 如图19所示,辅助呼气阻力装置302包括呼气阻力搭载框架314、呼气阻力室315、呼气阻力塞316、呼气阻力调节臂317、次传动丝杆C318、次传动齿轮C319、主传动齿轮B320、次传动丝杆D321、次传动齿轮D322、阻力调节臂B323和阻力弹簧B324,呼气阻力搭载框架
314设于主体外壳4上,呼气阻力室315设于呼气阻力搭载框架314上,呼气阻力室315同时与呼气管道206连通,呼气阻力塞316活动设于呼气阻力室315上,呼气阻力塞316同时活动设
于呼气阻力搭载框架314上,呼气阻力调节臂317转动设于呼气阻力搭载框架314上,主传动齿轮B320设于呼气阻力调节臂317上,次传动丝杆C318活动设于呼气阻力搭载框架314上,
次传动齿轮C319设于次传动丝杆C318上,次传动丝杆D321设于呼气阻力搭载框架314上,次传动齿轮D322设于次传动丝杆D321上,主传动齿轮B320与次传动齿轮C319啮合连接,主传
动齿轮B320与次传动齿轮D322啮合连接,阻力调节臂B323与次传动丝杆C318啮合连接,阻
力调节臂B323与次传动丝杆D321啮合连接,阻力弹簧B324的一端设于呼气阻力塞316上,阻力弹簧B324的另一端设于阻力调节臂B323上。
[0084] 首先进行准备工作,打开注水塞112,在储水室110加入纯净水后塞紧注水塞112,再打开补液塞135在药液储藏瓶124内加入治疗药液塞紧补液塞135,将双通道的呼吸面罩
(双通道的呼吸面罩为现有技术结构,在本发明中不做结构限定)分别连接到吸气阻力室
305和呼气阻力室315上,之后根据患者病情进行不同强度的训练,选择单独使用低阻抗辅
助机构3进行线性阻抗模式的低强度训练,或者是共同使用低阻抗辅助机构3、病理恢复吸
气阻力机构1和灭菌分流呼气阻力机构2进行的恒定阻抗模式的高强度训练;当进行恒定阻
抗模式的高强度训练时,按下总开关227启动控制模块226,控制模块226启动电磁铁A120、离心电机126、蠕动电机128、紫外汞灯210、电磁铁B221、呼气阻力调节器222、吸气阻力调节器224和计数显示器409,首先手动调整辅助吸气阻力装置301和呼气阻力装置的阻力压力,调整辅助吸气阻力装置301时,旋转吸气阻力调节臂306,旋转吸气阻力调节臂306转动带动主传动齿轮A307转动,主传动齿轮A307转动带动次传动齿轮A309和次传动齿轮B311转动,
次传动齿轮A309转动带动次传动丝杆A308转动,次传动齿轮B311转动带动次传动丝杆B310
转动,次传动丝杆A308和次传动丝杆B310同步转动带动阻力调节臂A312上下移动,阻力调
节臂A312上下移动调节对阻力弹簧A313的压力,根据阻力弹簧A313形变量产生的弹性势能
对吸气阻力塞304提供吸气时的阻力;调整呼气阻力装置时,旋转呼气阻力调节臂317,旋转呼气阻力调节臂317转动带动主传动齿轮B320转动,主传动齿轮B320转动带动次传动齿轮
C319和次传动齿轮D322转动,次传动齿轮C319转动带动次传动丝杆C318转动,次传动齿轮
D322转动带动次传动丝杆D321转动,次传动丝杆C318和次传动丝杆D321同步转动带动阻力
调节臂B323上下移动,阻力调节臂B323上下移动调节对阻力弹簧B324的压力,根据阻力弹
簧B324形变量产生的弹性势能对呼气阻力塞316提供呼气时的阻力;之后调整电磁瓣膜呼
气阻力装置203和电磁瓣膜吸气阻力装置102的阻力大小,通过旋转呼气调节开关223和吸
气阻力调节开关225分别对电磁瓣膜呼气阻力装置203和电磁瓣膜吸气阻力装置102的阻力
的大小进行调整;调整完成后,患者开始呼吸训练,当患者进行吸气时,辅助吸气阻力装置
301与电磁瓣膜呼气阻力装置203为闭合状态,当患者吸气时肺内与吸气阻力室305气的压
气与大气压的气压差提供的压力大于阻力弹簧A313的弹力时,吸气阻力塞304向上活动打
开气道,此时的阻力由阻力弹簧A313提供,之后当患者吸气时肺内与病理恢复吸气阻力机
构1和辅助吸气阻力装置301之间通道内气压与大气压的气压差提供的压力大于三角磁吸
瓣膜A119与电磁铁A120之间的磁吸力时,三角磁吸瓣膜A119绕瓣膜固定支架A118旋转打开
气道,整个吸气训练时的全部气道完全打开,此时由电磁力提供主要阻力,且这一过程在当患者吸气时提供的压力足够时会在瞬间完成,当气道打开后,空气首先进入净化洗气装置
101的内的可替换净化仓107中,通过活性炭116吸附和网锥滤网117的净化过滤,净化后的
空气通过导气管109被吸入储水室110内进行浸润洗气,之后气体通过止水网111进入电磁
瓣膜吸气阻力装置102,气体通过三角磁吸瓣膜A119打开的缝隙进入药物雾化装置103的吸
气管道121内,此时控制模块226启动离心电机126和蠕动电机128,蠕动电机128启动带动三角泵头130转动,三角泵头130转动带动挤压滚轮131旋转压迫挤压软管132,利用挤压软管
132内的气压差将药液储藏瓶124内的药液通过导液管B134抽出,并经过挤压软送入导液管
B134,通过气压平衡管136平衡药液储和吸气管道121的气压,离心电机126启动带动离心轮
127高速转动,将导液管B134泵出的药液打破成水雾,水雾通过隔离外壳125的缝隙进入吸
气管道121内并混入空气,混合空气经过吸气阻力室305被患者吸入体内,完成一次吸气训
练;当患者进行呼气时,辅助呼气阻力装置302与电磁瓣膜呼气阻力装置203为闭合状态,当患者呼气时肺内与呼气阻力室315气的压气与大气压的气压差提供的压力大于阻力弹簧
A313的弹力时,呼气阻力塞316向下活动打开气道,此时的阻力由阻力弹簧B324提供,之后当患者呼气时肺内与灭菌分流呼气阻力机构2和辅助呼气阻力装置302之间通道内气压与
大气压的气压差提供的压力大于三角磁呼瓣膜B与电磁铁B221之间的磁呼力时,三角磁呼
瓣膜B绕瓣膜固定支架B219旋转打开气道,整个呼气训练时的全部气道完全打开,此时由电磁力提供主要阻力,且这一过程在当患者呼气时提供的压力足够时会在瞬间完成,此时由
患者呼出的气体经过呼气阻力室315进入灭菌分流呼气阻力机构2,控制模块226启动紫外
汞灯210,紫外汞灯210发出的紫外光经过防水玻璃211和排气管218的折射和反射作用,对
呼气管道206内的呼出的气体进行灭菌处理,经过灭菌处理后的气体通过收集室213和汇聚
管道214分流,经过电磁瓣膜呼气阻力装置203和排气管218从单向防尘气门204排出,实现
一次呼气训练;在进行呼吸训练时,吸气管道121内的气压会小于呼气管道206内的气压,在呼气和吸气交替的瞬间吸气管道121内的气压和呼气管道206内的气压又会平衡,在气压盘
平衡时,压力触发滑块403在平衡弹簧406的弹力支撑下,导电线圈405、触发导线A407和触发导线B408连接形成通路信号,当气压不平衡时,压力触发滑块403在气压差作用下向靠近吸气管道121的一侧滑动,导电线圈405、触发导线A407和触发导线B408信号断开,再次呼吸交替时气压平衡,压力触发滑块403在平衡弹簧406的弹力支撑下复位,通过将通断电信号
反馈到计数显示器409,再由计数显示器409上的显示屏显示出呼气和吸气的训练次数当患
者进行线性阻抗模式的低强度训练时,只使用低阻抗辅助机构3提供主要阻力,将电磁瓣膜呼气阻力装置203和电磁瓣膜吸气阻力装置102的阻力调为最小值即可,其他工作元件正常
工作。
[0085] 以上便是本发明具体的工作流程,下次使用时重复此步骤即可。
[0086] 需要说明的是,在本文中,诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来,而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存
在任何这种实际的关系或者顺序。而且,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要
素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。
[0087] 尽管已经示出和描述了本发明的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本发明的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换
和变型,本发明的范围由所附权利要求及其等同物限定。
[0088] 以上对本发明及其实施方式进行了描述,这种描述没有限制性,附图中所示的也只是本发明的实施方式之一,实际的结构并不局限于此。总而言之如果本领域的普通技术
人员受其启示,在不脱离本发明创造宗旨的情况下,不经创造性的设计出与该技术方案相
似的结构方式及实施例,均应属于本发明的保护范围。