Устройство для импульсной баротерапии | р,м1=.пил-гс1/* конечности^^^^ьлиотекл^
Иллюстрации
Показать всеРеферат
ОПИСАНИЕ ЗИ636
ИЗОБРЕТЕНИЯ
К АВТОРСКОМУ СВйДЕТЕДЬСТВУ
Союз Советских
Социалистических
Республик
Зависимое от авт. свидетельства №
Заявлено 14.IÓ.197Î (№ 1431386/31-16) с присоединением заявки №
Приоритет
Опубликовано 19.Ч111.1971. Бюллетень ¹ 25
Дата опубликования описания 8.Х.1971
МПК А 61h 9/ОО
Комитет по делам изобретений и открытий при Совете Министров
СССР
УДК 615.471:615.82-07 (О88.8) Авторы изобретения
В. E Гец, И. А. Калюжный и С. М. Осипов
5-я Городская больница г. Сумы, Украинская ССР
Заявитель
0ЮЗНДЯ
1 .: 1.-111Ц -1ДЯ1(фр
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИМПУЛЬСНОЙ БАРОТЕРАПИИ Ь ВЛИОТ
КОНЕЧНОСТИ
Изобретение относится к устройствам для баротерапии, а именно, к устройствам для импульсной баротерапии конечностей, Известны устройства для импульсной баротерапии конечности, содержащие барокамеру с уплотнительными кольцами, блок синхронизации, пневматическую систему, переключающие клапаны, датчик кровенаполнения конечности и индикаторные приборы.
Импульсы пониженного и повышенного давлений воздуха в барокамере создаются переключающими электромагнитными клапанами, осуществляющими поочередное соединение источников пониженного и повышенного давлений воздуха с барокамерой. Электромагнитные клапаны переключаются управляющими и промежуточными электромагнитными реле блока синхронизации.
Такие устройства не обеспечивают в барокамере пульсаций давления воздуха с амплитудами — 120 и +60 мл. рт. ст., которые согласно литературным данным являются оптимальными при данном способе лечения при повышенной частоте пульсовой волны крови (80 —:120 пульсаций в минуту), что обусловлено инерционностью управляющих и промежуточных электромагнитных реле и переключающих электромагнитных клапанов. Кроме того, нечеткость переключения электромагнитных клапанов .снижает надежность работы всего устройства из-за подгорания контактов управляющих и промежуточных электромагнитных реле блока синхронизации.
Цель изобретения заключается в расшире5 нии частотного диапазона работы барокамеры и повышении надежности переключения переключающих клапанов, а, следовательно, и повышении надежности работы всего устройства.
В предлагаемом устройстве эта цель достиi0 гается тем, что выходной каскад пульта управления выполнен на быстродействующих бесконтактных полупроводниковых переключателях (например, диодных тиристорах), в качестве переключающих клапанов примене15 ны малоинерционные мембранные вентили со встроенными в них золотниками с электромагнитными приводами электрические обмотки которых включены непосредственно в анодные цепи диодных тиристоров выходных бло20 ков. Это позволяет отказаться от использования инерционных управляющих и промежуточных электромагнитных реле и электромагнитных переключающих клапанов.
На чертеже изображена принципиальная
25 схема предлагаемого устройства.
Устройство содержит барокамеру 1, в которую помещается больная конечность; фотоэлектрический датчик 2 и магнитоэлектрический датчик 8, закрепляющиеся, соответствен30 по, па пальце здоровой конечности и B месте
311636
Проекции лучевой артерии в нижней трети предплечья; пульт управления 4, связанный с датчиками 2 и 8; мембранные вентили 5 и 6 со встроенными в них золотниками с электромагнитными приводами 7 и 8; пневматическую систему 9, соединенную пневмопроводами и мембранными вентилями 5 и 6 с оарокамерой 1.
Барокамера содержит уплотнительное кольцо 10, через которое во внутрь камеры помещается больная конечность;. датчик 11 пульсаций давления воздуха, измеряющий величину пульсаций давления воздуха в барокамере 1.
Пульт управления 4 управляет работой мембранных вентилей 5 и 6 и содержит входной электронный блок 12 с оптическим индикатором 13 пульсовой волны крови и переключателем 14 датчиков, позволяющим соединить вход входного электронного блока 12 с датчиком 2 или 3; переключатель 15 режима работы; блок 16 электронного генератора; выходной электронный блок 17, вход которого соединен переключателем 15 режима работы с выходом входного электронного блока 12 или с выходом блока электронного генерато;ра 16; блок синхронизации 18 со схемой ,,сравнения 19 и схемой 20 автоматической синхронизации по фазе; входной блок 21 датчика 11 пульсаций давления воздуха, блок 22 цифровой индикации и измерения, блок 28 автоматического управления длительностью сеанса лечения.
Выходной электронный блок 17 имеет два раздельных канала управления мембранными вентилями 5 и 6 содержит фазоинвертор 24, источники 25 и 26 переменного тока, схемы совпадений 27 и 28, усилители-формирователи 29 и 80, выходные каскады 81 и 32 с импульсными трансформаторами 88 и 84 и быстродействующими полупроводниковыми переключателями — диодными тиристорами 85 и
36, в цепи управляющих электродов которых включены импульсные трансформаторы 88 и
84, а в анодные цвпи — электромагнитные ка-.ушки электромагнитных приводов 7 и 8 золотников мембранных вентилей 5 и 6.
Блок 22 цифровой индикации и измерения содержит счетчик импульсов 87, цифровое
-. абло 88, электрически соединенное с выходом последнего и показывающее в цифровом ниде число импульсов, поступивших на вход счетчика 37, реле 89 времени, устанавливающее длительность промежутка времени, через которое счетчик 37 возвращается в исходное состояние, и переключатель 40 измеряемы.: сигналов, позволяющий поочередно соединять вход счетчика 37 с выходами входного элек-:ронного блока 12, блока 16 электронного генератора, входного блока 21 датчика пульсаций давления воздуха в барокамере 1 и выходными каскадами 31 и 82 выходного электронного блока 17.
Блок 23 автоматического управления длительиостьн> сеанса лечения содержит логичсскую схему 41, электромеханическое реле 42 времени длительности сеанса лечения и кноп10
65 ку 43 управления, которой за пускается реле 42 времени и включается логическая схема 41.
Конструктивно пульт управления 4 представляет стойку, в которую с лицевой стороны вставлены блоки 12, 16, 17, 18, 21, 22 и 23, электрически соединенные между собой электрическими кабелями с разъемами.
Пневматическая система 9 содержит ресивер 44 пониженного давления воздуха (вакуума) и ресивер 45 повышенного давления воздуха (избыточного давления), соединяющиеся пневмопроводами и мембранными вентилями 5 и 6 с барокамерой 1, источник 46, пониженного и повышенного давлений воздуха, всасывающий вход которого соединсн пневмопроводом с ресивером 44, à нагнетающий — с ресивером 45.
Устройство для улучшения кровообращения в конечностях может работать в двух режимах: синхронном, когда синхронизация пульсаций давления крови и пульсаций давления воздуха в барокамере по частоте и фазе поддерживается автоматически, и асинхронном, когда синхронизация данных колебаний по частоте и фазе устанавливается принудительно.
В первом режиме устройство управляется от фотоэлектрического датчика (объемного или поверхностного) 2 или от магнитоэлектрического датчика 8 пульсаций давления крови артерии. Во втором режиме устройство управляется электронным генератором 16, частота колебаний которого устанавливается и поддерживается оператором, исходя из показаний блока 22 цифровой индикации и измерения.
Описанное устройство работает следующим обр азом.
B барокамеру помещают больную конечность. На пальце здоровой конечности закрепляют фотоэлектрический датчик 2, а в месте проекции лучевой артерии в нижней трети предплечья — магнитоэлектрический датчик 3.
Включают пульт управления 4 и электропитание пневматической системы 9. Наблюдая за оптическим индикатором пульсовоч волны крови входного электронного блока 12, выбирают переключателем 14 тот датчик, сигналы
" которого более качественные.
Сигналы, поступившие от датчиков 2 или
3, во вход:- ом электронном блоке 12 усиливаются и преобразуются в прямоугольные импульсы отрицательной и положительной полярности длительностью, равной, соответственно, длительности систолы и диастолы пульсовой волны крови, и последовательно подаются на переключатель 15 режима работы и схему совпадения 27. Параллельно от переключателя 15 режима работы этн сигналы поступают на фгзоинвертор 24, где инвертируются по фазе иа 180, и схему совпадений Ж
На вторые входы схем совпадения 27 и 28
ЗИ 636
65 поступают сигналы синусоидальной формы, соответственно, от источников 25 и 26 переменного тока. Импульсы отрицательной полярности совместно с отрицательными полуволнами сигналов синусоидальной формы открывают схемы совпадений 27 и 28 и обеспечивают,получение на выходе этих схем посылок (пачек) импульсов, сдвинутых во времени на половину периода пульсовой волны крови. Длительность посылок импульсов схемы совпадения 27 равна длительности импульса систолы пульсовой волны крови, а длительность посылок импульсов схемы совпадения 28 — длительности импульса диастолы.
Сигналы посылок со схемы совпадения 27 последовательно поступают на усилительформирователь 29, выходной каскад 81, управляющий импульсный трансформатор ЗЗ и управляющий электрод диодного тиристора 35, а сигналы посылок со схемы совпадения 28 последовательно поступают на усилитель-формирователь 80, выходной каскад 82, управляющий импульсной трансформатор 84 и управляющий электрод диодного тиристора 86. Сигналы посылок, воздействуя на управляющие электроды диодных тиристоров 35 и 86, поочередно открывают и закрывают эти тиристоры, следовательно, поочередно открывают и закрывают мембранные вентили 5 и 6, так как электрические обмотки электроприводов 7 и 8 золотников этих мембранных вентилей включены непосредственно в анод ные цепи тиристоров 85 и 36. Мембранные вентили, поочередно открываясь, соединяют ресиверы 44 и 45,пониженного и повышенного давлений воздуха с барокамерой 1, в результате чего в барокамере создаются чередующиеся импульсы пониженного и повыше нного давлений воздуха синхронно с частотой пульсовой волны крови.
Фазовая .синхронизация пульсовой волны крови с колебаниями давления воздуха в барокамере осуществляется автоматически блоком синхронизации 18. На вход схемы сравнения 19 блока синхронизации поступают сигналы с переключателя режима работы 15 (т. е. сигналы с выхода вход ного блока 12) и с выхода входного блока 21 датчика 11 пульсаций давления воздуха, преобразующего пульсации давления воздуха в барокамере 1 в электрические сигналы.
При несовпадении фаз данных сигналов схема сравнения 19 выдает на схему автоматической синхронизации по фазе 20 сигналы рассогласования, которые преобразуются последней в корректирующие сигналы постоянного тока, поступающие на усилители-формирователи 29 и 30. Корректирующие сигналы постоянного тока схемы автоматической синхронизации по фазе 20, изменяя длительность посылок синусоидального тока усилителейформирователей, а следовательно, и длительность времени открытого и закрытого состояний мембранных вентилей 5 и 6, синхронизи5
55 руют по фазе колебаний пульсовой волны крови и давления воздуха в барокамере.
Когда у больного наблюдается выраженная аритмия сердца, в результате чего от датчиков устройство работает неустойчиво, неритмично, в этом случае устройство управляется электрическими сигналами, поступающими с электронного генератора 16 через переключатель 15 режима работы.
Частота электронного генератора 16 устанавливается равной числу сердечных сокра. щений в минуту, которое определяется пс цифровому табло 88 блока цифровой индикации и измерения, позволяющего кроме этого с помощью переключателя 40 измерять частоту переключений мембранных вентилей 5 и 6 и пульсаций давления воздуха в барокамере 1. В качестве датчика сердечных сокращений используется магнитоэлектрический датчик 8 или фотоэлектрический датчик 2. В данном случае, сигнал с переключателя 15 поступает на переключатель 40 измеряемых сигналов счетчика 87 импульсов, который считывает поступившее число импульсов на его вход за 1 .яин или за время, устанавливаемое оператором при помощи реле 89 времени блока 22 цифровой индикации и измерения. Измерение частоты сердечных сокращений данным способом, а не с пособом измерения длительности периода частоты сердечных сокращений, который используется в известных пульсотахометрах, позволяет более точно определять частоту сердечных сокращений больного при выраженной аритмии и тахокардии сердца.
При помощи реле 42 времени устанавливают длительность сеанса лечения, кнопкой 43 управления включают логическую схему 41. подащую питающее напряжение на аноды диодных тиристоров 35 и 86. Начало и конец сеанса лечения определяется промежутком времени между временем подачи (временем включения кнопки 43) и временем снятия питающего,на пряжения с анодов диодных тиристоров.
Величины статических давлений воздуха в ресиверах 44 и 45 амплитуды и пульсаций вакуума и давления воздуха в барокамере регулируются вентилями 47, 48 и 51. Контроль за величинами этих давлений осуществляется манометрическими измерительными приборами 49 и 50.
В качестве источника 46 пониженного (вакуума) и повышенного (избыточного) давлений воздуха может использоваться вакуумнасос.
Предмет изобретения
Устройство для импульсной баротерапии конечности, содержащее барокамеру с уплотнительными кольцами, блок регулирования амплитуды и частоты импульсов изменения давления, блок синхронизации, пневматическую систему, переключающие клапаны, датчики кровенаполнения конечности и индика3 I 1636
I
1 г
Составитель Е. Я. Ланцбург
Редактор Т. Н. Каранова Техред Л, Я. Левина Корректор О. И. Волкова
Заказ 2765/13 Изд. ¹ !163 Тираж 473 Подписное
ЦНИИПИ Комитета по делам изобретений и открытий при Совете Министров СССР
Москва, К-35, Раушская наб., д. 4/5 типографии, пр. Сапунова, 2 торные приборы, отличающееся тем, что, целью расширения динамического диапазона изменения давления в барокамере и повышения надежности устройства, в нем переключающие клапаны выполнены в виде малоинерционных мембранных переключающих вентилей со встроенными в í,х золотниками с электромагнитными приводами, управляемыми быстродействующими бесконтактными вентиля5 ми, например тиристорами.
I
В
1 !
I
I ! !
I
I
I
I