Воздуховодная трубка – Воздуховодное устройство в виде ларингеальной маски и способ его изготовления

Содержание

Воздуховодное устройство в виде ларингеальной маски и способ его изготовления

Группа изобретений относится к медицине. Способ изготовления воздуховодного устройства в виде ларингеальной маски, где маска содержит корпус, имеющий дистальный конец и проксимальный конец, и периферийную надувную манжету и присоединена к воздуховодной трубке для обеспечения течения газа между трубкой и маской. Способ включает обеспечение наличия воздуховодной трубки, приформовывание корпуса маски на указанную воздуховодную трубку и прикрепление манжеты к корпусу маски. Раскрыто воздуховодное устройство в виде ларингеальной маски, изготовленное согласно заявленному способу. Технический результат состоит в повышении надежности с обеспечением гладкой поверхности воздуховодного устройства в области перехода от воздуховодной трубки к корпусу маски без повышения жесткости и образования утолщений в месте соединения корпуса маски с воздуховодной трубкой. 2 н. и 6 з.п. ф-лы, 24 ил.

 

Область техники, к которой относится изобретение

Настоящее изобретение относится к воздуховодному устройству в виде ларингеальной маски и к способу его изготовления.

Уровень техники

Ларингеальная маска представляет собой хорошо известное приспособление, полезное для обеспечения дыхательных путей у пациентов, которые находятся в бессознательном состоянии. Из многочисленных публикаций, описывающих такие устройства, можно указать на патент США №4509514. Ларингеальные маски применялись в течение многих лет, представляя альтернативу более старой, лучше известной эндотрахеальной трубке. По меньшей мере, в течение семидесяти лет эндотрахеальные трубки, содержащие длинный гибкий шланг с надувным баллоном на его дистальном конце, использовались для установления дыхательных путей у потерявших сознание пациентов. В процессе использования дистальный конец эндотрахеальной трубки вводят пациенту через рот в трахею (дыхательное горло). После установки маски в заданное положение баллон надувают, формируя таким образом изолирующее уплотнение внутренней поверхности трахеи. Затем для вентилирования легких пациента к проксимальному концу трубки можно подать воздух при повышенном давлении. Кроме своей главной функции, указанное уплотнение, сформированное между баллоном и внутренней поверхностью трахеи, защищает легкие от нежелательной аспирации (например, предотвращает засасывание рвотных масс, выделяемых из желудка, в легкие пациента).

Несмотря на свою высокую эффективность, эндотрахеальные трубки имеют несколько существенных негативных свойств. Так, принципиальным недостатком является сложность введения трубки пациенту надлежащим образом. Эта процедура требует высокой квалификации персонала. К тому же, даже при соблюдении указанного условия, введение эндотрахеальной трубки иногда затруднено или вообще невозможно. В ряде случаев затруднения такого рода заканчивались трагически и приводили к смерти пациента вследствие невозможности достаточно быстро установить ему воздуховод. Кроме того, для введения эндотрахеальной трубки, как правило, приходится манипулировать головой и шеей пациента, а также принудительным образом широко раскрыть ему челюсти. Из-за таких вынужденных манипуляций введение указанной трубки пациенту становится затруднительным или нежелательным, поскольку пациент может повредить шею.

В отличие от эндотрахеальной трубки введение ларингеальной маски пациенту, т.е. установка воздуховода, осуществляется относительно легко. Кроме того, такая маска представляет собой «неприхотливое» устройство в том смысле, что даже при неправильном введении тенденция установления воздуховода сохранится. Таким образом, ларингеальную маску часто рассматривают как устройство «спасения жизни». При этом ее можно ввести посредством только относительно небольшого количества манипуляций, касающихся головы, шеи и челюстей пациента. Далее, указанная маска обеспечивает вентилирование легких пациента, не требуя для этого контакта с чувствительной внутренней поверхностью трахеи, а размер установленного воздуховода обычно значительно превышает аналогичный параметр эндотрахеальной трубки. К тому же по сравнению с эндотрахеальными трубками ларингеальная маска в меньшей степени вызывает кашель. Вследствие указанных преимуществ ларингеальная маска в последние годы получила широкое применение.

В патентах США №№5303697 и 6079409 описаны примеры известных устройств, тип которых можно определить как «воздуховодное устройство в виде интубационной ларингеальной маски». Интубационное устройство полезно также для облегчения введения эндотрахеальной трубки, т.к. после установки пациенту оно может выполнять функцию направляющей при последующем введении указанной трубки. Применение воздуховодного устройства в виде ларингеальной маски в таком варианте облегчает процедуру, обычно трактуемую по отношению к эндотрахеальной трубке как «введение вслепую». Для введения пациенту интубационной маски требуются только небольшие смещения его головы, шеи и челюстей. Эндотрахеальную трубку можно вводить сразу после установки маски, причем для этого фактически не требуется дополнительных смещений пациента. Таким образом, указанная ситуация существенно отличается от варианта, когда для введения эндотрахеальной трубки без помощи интубационной ларингеальной маски приходится производить существенные перемещения головы, шеи и челюстей пациента.

Кроме того, указанные устройства позволяют провести введение одной рукой, причем при любом положении оператора, не смещая голову и шею пациента с нейтральной позиции, а также осуществить установку устройства на требуемое место без введения пальцев в рот пациента. Наконец, есть основания полагать, что указанные устройства уникальны в том смысле, что, являясь согласно своей основной функции воздуховодами, они во время попыток интубации позволяют осуществлять непрерывный вентиляционный контроль и оксигенацию пациента. Тем самым уменьшается вероятность десатурации.

Примеры устройств с искусственными воздуховодами описанного типа приведены в патентах США №№4509514, 5249571, 5282464, 5297547, 5303697, а также в UK 2205499. Примеры подобных устройств с дополнительным техническим обеспечением для дренажного опорожнения желудка приведены в патентах США №№4995388 (см. фиг.7-10), 5241956 и 5355879.

В общем случае воздуховодные устройства в виде ларингеальной маски должны обеспечить наличие воздуховодной трубки с таким поперечным сечением, которое с гарантировало бы достаточную вентиляцию легких. Конструкции, предназначенные для дренирования желудка, отличались относительно сложными внутренними соединительными элементами, причем их поперечные сечения рассчитывались, исходя из условий работы в трудных ситуациях, в которых в удаляемых желудочных выделениях могут присутствовать твердые субстанции. В результате наличие отверстия для опорожнения желудка, которое расположено у дистального конца маски и пригодно для прямого взаимодействия с гипофаринксом (гортанной частью глотки), приводило в случае таких масок к тенденции увеличения объема и чрезмерной жесткости, а это затрудняет введение маски надлежащим образом. Более того, чрезмерные объем и жесткость находятся в противоречии с требованием дистальной гибкости устройства во время его введения при воспроизведении кривизны задней поверхности горла пациента таким образом, чтобы надежно избежать травмирующего соприкосновения с надгортанником и другими естественными структурами глотки.

Практический опыт выявил много проблем, связанных со всеми известными типами рассматриваемого устройства. Например, в некоторых из них предпринята попытка посредством барьеров и других подобных приспособлений, расположенных поперек выхода воздуховода, предотвратить его перекрывание анатомическими элементами пациента, такими как надгортанник. Хотя во многих ситуациях такие устройства функционируют удовлетворительно, их изготовление может оказаться более сложным, а при применении эксплуатационные качества устройств могут отклоняться от нормы. В особенности это относится к устройствам, сформированным не из обычного в таких случаях жидкого силиконового каучука (ЖСК), а из более жестких материалов типа ПВХ (поливинилхлорида).

Как правило, устройства из таких материалов, как ПВХ, предпочтительны, т.к. их изготовление обходится дешевле. С экономической точки зрения эти изделия можно рекомендовать в качестве устройств «одноразового применения». Однако по сравнению с ЖСК для ПВХ и его адгезивов характерны отличия в свойствах материала (например, повышенная твердость по дюрометру), от которых зависит функционирование устройств при их применении. В частности, было показано, что для данного объема воздуха по сравнению с сопоставимой манжетой из ПВХ манжета из ЖСК вытянется до большего размера. Такая повышенная эластичность позволяет ей обеспечить в анатомическом плане улучшенное изолирующее уплотнение при пониженном давлении на слизистую оболочку. Чтобы перекрыть требуемый зазор манжетой из ПВХ, приходится уменьшать толщину ее стенок. Однако недостатком такой манжеты при выпускании из нее воздуха (сдувании) и подготовке к введению будет недостаточная ответная гибкость, т.к. перенос усилия введения через воздуховодную трубку к дистальной оконечности манжеты не может быть погашен адекватным образом. Посредством выпуска воздуха толщину манжетного блока необходимо свести до уровня, на котором сохраняется гибкость, т.е. противодействие опусканию надгортанника, но в то же время толщина стенки манжеты, составляющая 0,4 мм или менее, создает удовлетворительное изолирующее уплотнение. А в том случае, когда задние стенки масок, а также их манжеты изготовлены из ПВХ, факт обратной пропорциональности повышенной твердости ПВХ по дюрометру относительно гибкости устройства (гистерезис) означает, что по сравнению с изделием из ЖСК ухудшается гибкость такого устройства в терминах реакции, а также восстановления после деформации.

Перечисленные проблемы в особой степени обостряются в случае устройств, содержащих канал для дренирования пищевода. Как упоминалось выше, для любого такого устройства, причем независимо от материала, из которого оно сформировано, само по себе добавление указанного средства резко усложняет изготовление устройства, а также может повлиять на эксплуатационные качества устройств, такие как легкость введения, формирование изолирующего уплотнения и предотвращение инсуффляции. Эти проблемы могут обостриться еще больше при применении ПВХ или других материалов с подобными свойствами. Например, для квалифицированного специалиста будет понятно, что в плане изготовления особо трудную проблему представляет необходимость обеспечить наличие дренажной трубки, изолированной от воздуховода, которая должна проходить через надувную манжету. В плане воздействия на функциональные свойства наличие указанной трубки может вызвать неприемлемое увеличение жесткости оконечной зоны маски, а также перекрывание/сужение воздушного канала.

Раскрытие изобретения

Согласно изобретению предлагается способ изготовления воздуховодного устройства в виде ларингеальной маски, предназначенного для введения пациенту, чтобы обеспечить воздушный канал к отверстию его гортани (к так называемой голосовой щели). Указанное устройство содержит воздуховодную трубку с прикрепленной к ней маской, при этом маска состоит из корпуса, имеющего дистальный и проксимальный концы, и периферийной надувной манжеты (называемой также манжеткой). Маска определяет выпускную зону для газа и прикреплена к воздуховодной трубке с целью обеспечения возможности течения газа между маской и трубкой. Предлагаемый способ включает обеспечение наличия воздуховодной трубки, приформовывание на нее корпуса маски и прикрепление манжеты к корпусу маски.

Способ может включать обеспечение наличия воздуховодной трубки, которая имеет крепежные поверхности, способствующие надежному прикреплению.

Кроме того, в способе может быть предусмотрено обеспечение наличия относительно жесткой воздуховодной трубки, имеющей заданный изгиб.

Далее, способ может включать формирование манжеты посредством выдувного формования перед прикреплением ее к маске и прикрепление манжеты к маске в качестве газонепроницаемого компонента с последующим удалением переходного участка манжеты.

В способе предусмотрена возможность формования корпуса вместе с дренажной трубкой для дренирования пищевода и прикрепление сформованной в виде единого целого дренажной трубки к дренажной трубке воздуховода.

Способ может включать приформовывание манжеты, как единого целого, по периметру отверстия дренажной трубки.

Согласно второму аспекту изобретения предлагается воздуховодное устройство в виде ларингеальной маски, изготовленное по любому из рассмотренных вариантов предложенного способа.

Краткое описание чертежей

Далее изобретение будет описано в виде примера со ссылками на прилагаемые чертежи, из которых

фиг.1 на виде сзади (с дорсальной стороны) представляет повернутое на три четверти перспективное изображение устройства, изготовленного согласно изобретению,

фиг.2 представляет устройство, показанное на фиг.1, на виде с правой стороны,

фиг.3 представляет устройство, показанное на фиг.1, на виде сзади,

фиг.4 представляет устройство, показанное на фиг.1, на виде спереди (с вентральной стороны),

фиг.4а на виде спереди представляет другой вариант осуществления устройства, изготовленного согласно изобретению,

фиг.5 представляет устройство, показанное на фиг.1, на виде с торца от проксимального конца устройства по направлению к его дистальному концу,

фиг.6 представляет устройство, показанное на фиг.1, на виде с торца от дистального конца маски по направлению к ее проксимальному концу,

фиг.7 представляет увеличенное изображение маски устройства, показанного на фиг.1,

фиг.8 представляет устройство, показанное на фиг.4а, на виде сзади,

фиг.9 представляет устройство, показанное на фиг.8, в продольном сечении плоскостью Y-Y,

фиг.10 представляет увеличенное изображение устройства, показанного на фиг.4а, на виде сбоку,

фиг.11А-11К представляют устройство, показанное на фиг.10, в поперечных сечениях плоскостями А-А — К-К,

на фиг.12 устройство, изготовленное согласно изобретению, показано в перспективном изображении на виде сзади с пространственным разделением компонентов,

на фиг.13 устройство, изготовленное согласно изобретению, показано в перспективном изображении на виде спереди с пространственным разделением компонентов,

фиг.14 на виде сзади представляет повернутое на три четверти перспективное изображение варианта устройства, изготовленного согласно изобретению,

фиг.15 представляет устройство, показанное на фиг.14, на виде с правой стороны,

фиг.16 представляет устройство, показанное на фиг.14, на виде сзади,

фиг.17 представляет устройство, показанное на фиг.14, на виде спереди,

фиг.18 представляет устройство, показанное на фиг.14, на виде с торца от проксимального конца маски по направлению к ее дистальному концу,

фиг.19 представляет устройство, показанное на фиг.14, на виде с торца от дистального конца маски по направлению к ее проксимальному концу,

фиг.20 на виде сзади представляет дополнительно повернутое на три четверти перспективное изображение варианта устройства, показанного на фиг.14,

фиг.21 представляет устройство, показанное на фиг.20, в разрезе плоскостью СС-СС,

фиг.22 представляет устройство, показанное на фиг.17, в разрезе плоскостью VC-VC,

фиг.23 представляет фрагмент показанного на фиг.14 устройства на виде с его проксимального конца, и

фиг.24 представляет другой фрагмент показанного на фиг.14 устройства на виде с его дистального конца.

Осуществление изобретения

На представленных фиг.1-24 показано воздуховодное устройство 1 в виде ларингеальной маски, предназначенное для введения пациенту, чтобы обеспечить воздушный канал к его голосовой щели. Указанное устройство содержит воздуховодную трубку 2 с прикрепленной к ней маской 3, при этом маска состоит из корпуса с задней пластиной 4, имеющего дистальный и проксимальный концы 5 и 6 соответственно, и периферийной надувной манжеты 7. Маска определяет выпускную зону 8 для газа и прикреплена к воздуховодной трубке с целью обеспечения возможности течения газа между указанным отверстием и трубкой 2. Кроме того, устройство содержит средство 10 дренирования пищевода, образующее дренажный канал, соединяющий входное отверстие 12 у дистального конца 5 и выходное отверстие 13, находящееся снаружи относительно пациента при введении устройства пациенту с установкой в заданное положение. Указанный дренажный канал состоит из секции (дренажной трубки 11) внутри маски и секции (дренажной трубки 41) внутри воздуховодной трубки, причем первая из названных секций целиком сформирована в материале задней пластины 4 корпуса.

Как можно видеть из чертежей, устройство 1 внешне отчасти похоже на известные устройства. Имеется в виду, что его основные части, т.е. воздуховодная трубка 2 и маска 3, состоящая из корпуса с задней пластиной 4 и манжеты 7, входят в состав если не всех, то, во всяком случае, большинства воздуховодных устройств типа ларингеальной маски.

Для наглядности описания целесообразно дать цифровые обозначения отдельным зонам устройства 1 (см. фиг.2-6). Таким образом, указанное устройство имеет дорсальную сторону 14, вентральную сторону 15, проксимальный конец 16 (расположенный ближе к оператору, чем к пациенту), дистальный конец 17, а также правую и левую стороны 18 и 19 соответственно.

В иллюстрируемых вариантах осуществления воздуховодная трубка 2 состоит из относительно жесткого ПВХ-материала, такого как материал марки Colorite PVC с твердостью 90А по Шору. Указанный материал отформован в виде изогнутой детали, кривизна которой соответствует требованиям анатомии. Трубка 2 в какой-то степени эластична, т.е. после изгиба она будет восстанавливать свою исходную форму. Несмотря на способность трубки упруго деформироваться таким образом, жесткость ее достаточна, чтобы выполнять функцию рукоятки и направляющей, способствуя введению устройства 1 пациенту. В отличие от многих известных устройств, в данном варианте осуществления изобретения поперечное сечение воздуховодной трубки 2 не круглое. Вместо этого оно сжато в дорсальном/вентральном направлении, что способствует правильному введению устройства, помогает предотвратить перекручивание и содействует удобному для пациента расположению, т.к. форма данной трубки в типичном случае воспроизводит геометрию естественного дыхательного канала. В рассматриваемом варианте осуществления каждая из сторон 18, 19 трубки 2 имеет канавку (выемку) 20, сформированную на большей части длины трубки между проксимальным и дистальным концами. Указанные канавки оказывают дополнительную помощь в предотвращении сплющивания или перекручивания трубки. На внутренней стороне воздуховодной трубки 2 канавки 20 образуют выступы, ориентированные вдоль внутренних поверхностей сторон 18 и 19.

На фиг.13 устройство 1 представлено с пространственным разделением компонентов, причем можно видеть, что воздуховодная трубка 2 имеет расширяющийся дистальный конец 22, поверхности 22а которого расположены так, чтобы трубку можно было удобным образом прикрепить к маске 3 посредством наружного приформовывания маски на трубку. Таким образом, при формировании устройства 1 сама трубка 2 может выполнять функцию предварительной заготовки, что существенно упрощает его изготовление. Особого обсуждения заслуживает дорсальная поверхность 23 трубки, к которой приформовывается маска (см. фиг.13). Она расположена у расширяющегося дистального конца 22 и по форме представляет собой плоский ровный участок, расположенный между наружной дорсальной поверхностью 2а и внутренней дорсальной поверхностью 2b (см. фиг.24) дорсальной стенки 2с. Возможен вариант, в котором в поверхности 23 выполнены сквозные отверстия 2d, позволяющие зафиксировать на трубке 2 приформовываемую заднюю пластину 4, как это будет описано далее. Указанная особенность помогает гарантировать надежное соединение между различающимися по своим свойствам материалами, формирующими трубку 2 и маску 3.

Следующей особенностью воздуховодной трубки 2 является наличие дренажной трубки 41 для дренирования пищевода. Она размещена во внутреннем объеме трубки 2, проходя по ее оси от одного конца до другого. В данном варианте осуществления дренажная трубка 41 находится в контакте с внутренней поверхностью 2b дорсальной стенки 2с воздуховодной трубки 2 и ограничена на каждой стороне приподнятыми гладкими стенками (не показаны), формирующими неглубокий канал, через который она проходит.

Проксимальный конец воздуховодной трубки 2 снабжен соединительным компонентом 42 (см., например, фиг.12 и 13, а также иллюстрацию в сечении на фиг.9), предназначенным для присоединения устройства 1 к системам дренирования и подачи газа (не показаны). Указанный компонент (коннектор) состоит из корпуса 43, фиксирующей детали 44 (как возможный вариант) и замыкающего элемента 45. Корпус 43 и фиксирующая деталь 44 по форме и размеру соответствуют внутренней конфигурации проксимального конца трубки 2, т.е. входят в него без зазора. Корпус 43 имеет фланец 46, ориентированный перпендикулярно корпусу и на одном из участков своей наружной поверхности переходящий в лапку 47. Замыкающий элемент 45 прикреплен к корпусу 43 соединительного компонента с помощью клея (или какого-либо другого пригодного в данном случае средства), нанесенного на фланец 46. Указанный замыкающий элемент снабжен основным и вспомогательным патрубками (соответственно 48 и 49), каждый из которых ведет в общую полость 50 у дистального конца замыкающего элемента, в месте прикрепления его к корпусу 43. Через вспомогательный патрубок 49, отделенный от внутреннего объема воздуховодной трубки 2, проходит насквозь дренажная трубка 41.

Маска 3 состоит из двух частей, а именно из корпуса с задней (несущей) пластиной и периферийной манжеты 7.

В данных вариантах осуществления изобретения задняя пластина 4 изготовлена посредством формования из материала Vythene PVC+PU, имеющего твердость 50А по Шору. По сравнению с материалом воздуховодной трубки 2 указанный материал существенно мягче и обладает большей способностью к деформации.

Как показано на фиг.23, на задней пластине 4 сформован фасонный участок, имеющий в целом овальную форму, если рассматривать его с дорсального или вентрального направлений. Указанный участок имеет гладкую дорсальную поверхность 24, фигурную вентральную поверхность 24а (см. фиг.17), проксимальный соединительный участок 24b и дистальную оконечность 61.

Дорсальная поверхность 24 выполнена выпуклой в поперечном направлении (по ширине), причем ее кривизна соответствует кривизне дорсальной поверхности воздуховодной трубки 2. В продольном направлении поверхность 24 также является выпуклой, причем ее выпуклая часть, имеющая постоянный изгиб, начинается у соединительного участка 24b и заканчивается у дистальной оконечности 61 корпуса маски. В результате в собранном устройстве 1 указанная оконечность смещена в вентральном направлении относительно дистального конца воздуховодной трубки. Указанное смещение составляет приблизительно 20 мм (примерно 10 градусов), чтобы кривизна маски соответствовала анатомии пациента. Это смещение схематично показано на фиг.2, где оно обозначено символом X. При введении устройства пациенту указанное смещение оконечности 61 помогает маске «повернуть за угол» в процессе ее введения.

Более наглядно элементы, сформованные в виде единой детали на задней пластине 4, можно рассмотреть при наблюдении с вентральной стороны (см. фиг.4, 7, 12, 17). Точная форма вентральной поверхности 24а указанной пластины специально показана в сечениях на фиг.11А-11К и (в увеличенном масштабе) в перспективном изображении на фиг.7. Как видно из фиг.12, где устройство изображено с пространственным разделением компонентов, выпуклость дорсальной поверхности 24 пластины 4 является зеркальным отражением соответствующей вогнутости на ее вентральной стороне. Таким образом, вентральная поверхность 24а образует неглубокий удлиненный канал, сужающийся к дистальной оконечности 61 и ограниченный боковыми стенками 26. Указанные стенки имеют соответствующим образом сформированные и ориентированные в продольном направлении выгнутые наружные поверхности 25. Каждая боковая стенка 26 вытянута в указанном направлении, по существу, по всей длине задней пластины 4 от проксимального соединительного участка 24b по направлению к дистальной оконечности 61. Кроме того, каждая боковая стенка 26 имеет выпуклую внутреннюю поверхность 28, но, вместо того чтобы завершиться перпендикулярно по отношению к дну канала, изогнутые части каждой стенки имеют продолжение, при этом стенки изогнуты в обратном направлении над каналом и упираются в перемычки 27, ориентированные внутрь (см. фиг.7 и 11). Внутренние поверхности 28 боковых стенок 26 изогнуты вниз, формируя дно канала, но не пересекаются, т.к. основание (дно) канала разделено на две части сформованной в виде единого целого секцией средства 10 дренирования пищевода, ориентированной в продольном направлении и представляющей собой дренажную трубку 11. Дренажная трубка 11 расположена по всей длине основания (дна) канала от соединительного участка 24b до дистальной оконечности 61. Таким образом, можно видеть, что канал на своей внутренней поверхности имеет три прохода, ориентированные в продольном направлении, а именно два прохода 28а, открытых снаружи и являющихся в собранном устройстве 1 вспомогательными проходами для газа, и расположенную по центру дренажную трубку 11, образующую перемычку между ними.

При более детальном рассмотрении дренажной трубки 11 видно, что она имеет диаметр, достаточный для того, чтобы участок 11а ее верхней стенки, т.е. часть стенки, расположенной дальше от дна канала, находился примерно на том же уровне, что и ориентированные внутрь перемычки 27 боковых стенок 26. Более того, участок 11а стенки сам имеет направленные наружу перемычки 30, сходящиеся в виде конуса по направлению к соответствующим сходящимся кромкам перемычек 27, но не пересекающиеся с ними. Таким образом, перемычки 27, 30 и верхняя поверхность 11b участка 11а верхней стенки дренажной трубки 11 в совокупности образуют поверхность 11с (схематично показанную на фиг.11 пунктирной линией), ниже уровня которой проходят все три названных прохода.

На фиг.7 показано, что, в отличие от дренажной трубки 11, проходящей по всей длине пластины 4 от ее проксимального соединительного участка 24b до дистальной оконечности 61, протяженность проходов 28а ограничена приблизительно половиной длины указанной пластины. Дно 31 этих проходов плавно изгибается вверх по мере их приближения к оконечности 61 пластины до тех пор, пока не достигнет уровня, приблизительно равного уровню перемычек 27 и 30. В варианте осуществления изобретения, представленном на фиг.4а, эти проходы углублены с целью формирования выемок 31b.

Как показано на фиг.12 и 21-23, дренажная трубка 11 проходит по направлению к дистальной оконечности 61, доходя до отверстия 12. Таким образом, концевая часть 11е дренажной трубки 11 выступает за конец задней пластины 4. Указанная часть снабжена дорсально расположенным участком 11а, отходящим в обе стороны от концевой части 11е, а также вокруг нее, формируя оболочку 36a, охватывающую концевую часть 11е и расположенную по ее периметру. Оболочка 36а прикреплена к дистальному концу дренажной трубки 11 по периметру 12а входного отверстия 12 (см. фиг.22). Она сформирована в виде единого целого в материале пластины 4 у дистальной оконечности 61 и полностью окружает указанное отверстие, отходя от его периметра. При этом стык между оболочкой и входным отверстием заглажен. Как проиллюстрировано на чертежах, протяженность оболочки в вентральном направлении ограничена в большей степени, чем в дорсальном. Протяженность в дорсальном направлении составляет приблизительно половину протяженности пластины 4 к проксимальному концу. Из представленных на фиг.11 изображений устройства в сечениях плоскостями А-А и В-В можно видеть, что дренажная трубка 11 удерживается на своих правой и левой сторонах, а также на дорсальной поверхности перпендикулярно выступающими перемычками 62. Они сформированы в виде единого целого и расположены между входным отверстием 12 и зоной, в которой концевая часть 11е пересекается с объемом задней пластины 4. В проиллюстрированном варианте осуществления дорсальные перемычки 62 отходят, по существу, перпендикулярно от дренажной трубки. Однако в предпочтительной версии они могут отходить в ту или другую сторону под углом менее 90°.

Вторым компонентом маски 3 является периферийная манжета 7. В данном варианте осуществления изобретения она изготовлена из ПВХ посредством выдувного формования и имеет форму, по существу, эллиптического надувного кольца. Указанное кольцо имеет центральное отверстие 7а, относительно более толстый проксимальный конец 37, снабженный входом 38 для надувания, и относительно более тонкий дистальный конец 7b, сходящийся к «клинообразному» профилю 39. Как видно, в частности, из изображений устройства с пространственным разделением компонентов на фиг.12 и 13, манжета 7 целиком сформирована в виде единой детали. Клинообразный профиль имеет такую конфигурацию, в которой отношение площадей дорсальной и вентральной сторон выбрано превышающим единицу. В результате в спущенном (сдутом) состоянии дистальный конец 7b манжеты будет изгибаться в направлении от дорсальной стороны к вентральной.

В собранном устройстве 1 дренажная трубка 41 вставлена в воздуховодную трубку 2 таким образом, чтобы она выступала из проксимального конца 16 устройства. Соединительный компонент 42 прикреплен к воздуховодной трубке 2 посредством ввода его корпуса 43 и фиксирующей детали 44 в проксимальный конец 16 данной трубки. Указанные детали имеют посадку с натягом, причем их можно закрепить клеем. Замыкающий элемент 45 прикреплен к корпусу 43 соединительного компонента через фланец 46, так что дренажная трубка 41 проходит во вспомогательный патрубок 49, оканчиваясь у его входа или рядом с ним. Таким образом, как можно видеть, в системе протекания текучих сред вспомогательный патрубок 49 соединен только с дренажной трубкой 41, а основной патрубок 48 — только с внутренним объемом воздуховодной трубки 2.

Указанная трубка удобным образом прикреплена к задней пластине 4 посредством приформовывания пластины на уже сформированную воздуховодную трубку 2 (соединительный участок 24b задней пластины 4 приформовывается на дорсальную дугу трубки, см. фиг.13). Надежному прикреплению способствуют поверхности 22а, 23, обеспечивающие увеличенную площадь поверхности, на которую происходит приформовывание, а также сквозные отверстия 2d, в которые может продавиться материал указанной пластины. Дренажная трубка 41 герметичным для текучей среды образом присоединена к сформованной в виде единого целого дренажной трубке 11, как это показано на фиг.13 стрелкой Z.

Манжета 7 связана с задней пластиной 4, как показано на фиг.12 и 13, посредством введения ее клинообразного дистального конца 7b в оболочку 36а у дистальной оконечности 61 пластины. При этом поверхность клиновидного профиля 39 сопрягается с внутренней поверхностью 36b оболочки, а внутренние периферийные секции манжеты — с выгнутыми наружными поверхностями 25 боковых стенок 26 задней пластины. Манжета 7 вмонтирована в оболочку таким образом, чтобы пространство между ними было непроницаемым для воздуха, причем в данном варианте осуществления манжета имеет переходный участок 40 (см. фиг.21 и 22), соединяющий манжету 7 и оболочку 36а в единый объем для текучей среды. В результате в добавление к надуванию самой манжеты можно надуть воздухом и соответствующее пространство в оболочке. Однако указанный переходный участок не занимает все расстояние по направлению к дистальной оконечности манжеты, тем самым не давая давлению, индуцируемому надуванием, блокировать отверстие 12. Проксимальная дорсальная поверхность манжеты присоединена к вентральной дуге дистального конца 22 воздуховодной трубки 2.

Таким образом, важным моментом представляется тот факт, что, в отличие от предыдущих устройств, использующих в своей конструкции каналы для дренирования пищевода, в данном изобретении такой дренажный канал (в виде дренажной трубки 11) не проходит через манжету 7, что упрощает изготовление устройства. Далее, в предшествующих устройствах, в которых дренажный канал пронизывает манжету, необходимо надежно закрепить манжету по периметру дренажной трубки у дистальной оконечности. Такое закрепление, например посредством клея, может вызвать отверждение указанной оконечности и помешать сплющиванию дренажной трубки в сдутом плоском состоянии устройства (такое сплющивание крайне желательно, т.к. оно помогает маске легко обогнуть анатомические изгибы). Кроме того, изгиб дренажной трубки под острым углом относительно места соединения с манжетой был бы очень чувствителен к растрескиванию. В данном изобретении указанные проблемы отсутствуют, поскольку дренажная трубка 11 сформована в виде единого целого с оболочкой 36а, которая фактически формирует у дистальной оконечности манжеты вторую (вспомогательную) манжету.

Важным моментом является то, что воздуховод устройства 1, представляющий собой проход, через который газ подается пациенту, сформирован внутренним объемом воздуховодной трубки 2, оканчивающимся у ее расширенного дистального конца 22. Указанный конец вместе с задней пластиной 4 и манжетой 7 определяет выпускную зону 8 для газа, проходящего из воздуховодной трубки 2 в маску 3. Эта зона 8 охватывает три маршрута для газа, через которые газ может попасть в маску, а именно основной проход 8а (см. фиг.6) и два вспомогательных прохода 28а.

При проведении рабочей процедуры устройство 1 в сдутом состоянии вводят пациенту обычным для устройств такого типа образом. Как отмечалось выше, относительная жесткость воздуховодной трубки 2 дает возможность оператору зажать ее в руке и использовать для направления устройства при введении пациенту. С другой стороны, относительно более мягкий и податливый материал задней пластины позволяет маске легче деформироваться, т.е. пройти участок введения, не нанося анатомических повреждений, и вернуться в свою оптимальную форму, гарантируя образование хорошего изолирующего уплотнения на самом дальнем отрезке введения. Вентральное смещение дистальной оконечности 61 корпуса относительно стыка между задней пластиной 4 и воздуховодной трубкой 2 дополнительно облегчает введение, т.к. тем самым указанная оконечность находится под оптимальным углом относительно анатомического изгиба, преодолеваемого на пути введения. В устройствах, сформированных не из часто применяемого ЖСК, а из относительно жестких материалов типа ПВХ, указанные признаки имеют особо важное значение в плане облегчения введения и обеспечения улучшенного изолирующего уплотнения.

Из особенностей приформованной задней пластины 4 можно заключить, что проблемы предшествующих конструкций, вызванные наличием отдельной дренажной трубки, закрепленной на месте клеем, и связанные с жесткостью маски и трудностью изготовления, можно уменьшить за счет наличия дренажной трубки 11, сформованной в материале указанной пластины.

Более того, при использовании задней пластины 4 по изобретению комбинация дренажной трубки 11, расположенной по ее оси, и вспомогательных проходов 28а для газа помогает решить проблему перекрывания воздуховода анатомическими элементами пациента. Проходы 28а можно представить как «ноздри», через которые газ имеет возможность продолжать поступать пациенту даже в том случае, когда основной проход 8а перекрыт, например, надгортанником, поскольку этот анатомический элемент будет опираться на перемычку, образованную дренажной трубкой. Как показано, в частности, на фиг.11I и 11J, перемычки 27, 30 образуют разомкнутое ограждение поверх проходов 28а, помогая тем самым предотвратить опускание таких структур, как надгортанник, в указанные проходы и блокирование их. Кроме того, эти перемычки делают заднюю пластину 4 более устойчивой к сжатию в боковом направлении. Важным моментом представляется тот факт, что в данном варианте осуществления изобретения дренажный канал (в форме дренажной трубки 11) образует удобную перемычку между проходами 28а. Однако в устройствах, не имеющих канала для дренирования пищевода, можно посредством соответствующего формования просто создать твердую перемычку в материале задней пластины. В добавление к сказанному можно предусмотреть возможность наличия большего количества проходов 28а.

Таким образом, можно заключить, что описанные выше варианты осуществления изобретения направлены на решение проблем предшествующих устройств, причем новыми и оригинальными средствами.

1. Способ изготовления воздуховодного устройства в виде ларингеальной маски для введения пациенту, чтобы обеспечить воздушный канал к голосовой щели пациента, которое содержит воздуховодную трубку и маску, прикрепленную к воздуховодной трубке и определяющую выпускную зону для газа, при этом маска содержит корпус, имеющий дистальный конец и проксимальный конец, и периферийную надувную манжету и присоединена к воздуховодной трубке для обеспечения возможности течения газа между трубкой и маской, при этом способ включает обеспечение наличия воздуховодной трубки, приформовывание корпуса маски на указанную воздуховодную трубку и прикрепление манжеты к корпусу маски.

2. Способ по п.1, отличающийся тем, что включает обеспечение наличия воздуховодной трубки, имеющей крепежные поверхности.

3. Способ по п.2, отличающийся тем, что включает обеспечение наличия относительно жесткой воздуховодной трубки, имеющей заданный изгиб.

4. Способ по п.1, отличающийся тем, что включает формирование манжеты посредством выдувного формования перед прикреплением ее к маске.

5. Способ по п.4, отличающийся тем, что манжету прикрепляют к маске в качестве газонепроницаемого компонента, при этом способ включает удаление переходного участка манжеты после прикрепления.

6. Способ по любому из предыдущих пунктов, отличающийся тем, что включает формование корпуса вместе с дренажной трубкой для дренирования пищевода и прикрепление сформованной в виде единого целого дренажной трубки к дренажной трубке воздуховодной трубки.

7. Способ по п.6, отличающийся тем, что включает приформовывание манжеты как единого целого по периметру отверстия дренажной трубки.

8. Воздуховодное устройство в виде ларингеальной маски, изготовленное согласно способу по любому из пп.1-6.

findpatent.ru

Трубка пито, принцип работы

Что такое трубка Пито – метрологический аппарат для измерения располагаемого (полного) и статического давления, массового расхода движущегося газа (воздуха) или жидкости и скорости движения в трубе. Назвали ее в честь ее изобретателя инженера-конструктора из Франции Анри Пито. Внутри трубка Пито полая и выгнутая под углом 90 градусов.

Самым простым вариантом данного прибора является Г-образный трубчатый корпус, часть которого погружается в закрытую полость трубопровода. Монтируется в трубопровод открытым концом навстречу потоку газа или жидкости, как показано на рисунке 1.

Принципиальная схема установки трубки Пито

Принцип работы трубки Пито

В начальной стадии работы трубка Пито заполняется движущейся жидкостью или газом. Соответственно, поток, входящий в трубку Пито и вертикальную трубку, создаст некое давление, которое будет контролироваться с помощью манометров, установленных на свободных концах трубок.

По разности давлений измерительных приборов или разности высот поднятия жидкости в трубках судят о полном напоре жидкости, протекающей в трубе, его непосредственно скорости, а также расхода. Таким образом, в основу принципа измерения положен принцип дифференциальной разности давления.

Как работает трубка Пито

Представим, что жидкость под каким-то неизвестным давлением течет по трубе, как изображено на рисунке 2.

Принцип работы трубки Пито в потоке жидкости

Соответственно, в первой А манометрической трубке (слева) со свободным выходом жидкость поднимется вверх до определенной отметки — hs. В случае подсоединения манометра к свободному концу, он покажет давление, которое жидкость оказывает на стенки трубопровода. Данная величина устанавливает: на сколько статическое давление жидкости больше атмосферного.

Необходимо отметить, что отверстие монтируется в трубопроводе в строгой перпендикулярности во избежание большой погрешности измерения. Это значит, что давление измеренное в трубке А не зависит от скорости потока жидкости.

Вторая же трубка В формой Г является напорной и опущена в жидкость – навстречу движущемуся потоку. Газ или жидкость, движущаяся с определенной скоростью, будет заполнять полость трубки. К свободному концу трубки также присоединим контрольно-измерительный прибор – манометр. Входящий поток жидкости, ударяясь о стенки внутри трубки, будет создавать определенное давление, контролируемое манометром с другой стороны.

Уровень жидкости в манометрической трубке В ht будет состоять из 2-х складывающихся физических величин: статического напора и напора, который создается скоростным движением потока. Скоростной напор определяется разностью уровней в трубках h=ht-hs.

Таким образом, мы имеем две абсолютно разные величины измеренного давления вертикальной трубкой и трубкой Пито. В этом и состоит основной принцип работы трубки Пито, в частности, сумма статического и скоростного напоров составит величину полного напора жидкости в трубе. А для нахождения расхода жидкости в данном сечении трубопровода берется разность двух этих физических величин.

Опрос: Поняли ли Вы что такое трубка пито? (Кол-во голосов: 75)

Да, разобрался с первого раза

Пришлось перечитать несколько раз

Вообще не понял что такое пито

Чтобы проголосовать, кликните на нужный вариант ответа. Результаты

Устройство трубки Пито

Устройство трубки Пито очень простое. Состоит из двух трубок — первой прямой пустотелой, которая называется пьезометром, и второй выгнутой также пустотелой. Эти трубки монтируются в один корпус, в котором находится исследуемая жидкость или газ. В практическом использовании все изготавливаемые трубки имеют свои поправочные коэффициенты на потерю энергии и разность расположения трубок.

На рисунке 3 изображено устройство трубки Пито.

Устройство трубки Пито

Трубки с наконечниками и насадками изготавливаются из нержавеющей стали марки 12Х или латуни марки Л-59. Все соединения трубок с насадками и наконечниками, как правило, выполняются пайкой для точной герметизации относительно окружающего воздуха.

Основные характеристики трубки Пито

Данное устройство идеально подходит для измерения давлений и расходов в одной агрегатной фазе. Особым условием правильной и надежной эксплуатации, в том числе достоверности показаний контрольно-измерительных приборов является то, что трубопровод, а именно его поперечное сечения должно быть полностью заполнено жидкостью, в противном случае прибор будет выдавать неправильные показания.

Калибровка точности показаний прибора состоит из самых простых измерений геометрических ее размеров и применение корректирующих коэффициентов.

К основным характеристиками устройства Пито относятся следующие:

  • простота монтажа и сравнительно небольшие финансовые вложения на установку прибора и его обслуживание;
  • высокая точность измерений в течение длительной эксплуатации;
  • невысокие потери в сравнении с другими приборами для определения расхода для движущегося потока жидкости или газа;
  • в отдельных конструкциях имеется возможность телескопического выдвижения трубки в вертикальном направлении.

Достоинства и недостатки аппарата Пито

К преимуществам трубки Пито относятся:

  • простота в изготовлении;
  • конструктивная прочность. Трубка Пито изготавливается из твердых материалов: никелированной латуни или нержавеющей стали;
  • хорошо подходят к измерению высоких скоростей жидкостей или газов (воздуха) даже при высоких температурах до 800 градусов по Цельсию;
  • имеют несколько модификаций: стационарных (непосредственно установленных на трубопровод, газоход в месте измерений) и переносных, вставляемых через специальные штуцера – для измерений расхода и давления газа (воздуха).

К недостаткам можно отнести:

  • очень высокая восприимчивость к засорениям трубок твердыми и грубодисперсными примесями и частицами, присутствующими в жидкости или газе;
  • возможность использования ограничена в тех местах, где очень важно не создавать большого гидравлического или аэродинамического сопротивления движущемуся навстречу потоку жидкости или газа;
  • качество и точность показаний измеренной величины напрямую зависит от температуры жидкости (газа) и ориентации трубки в пространстве трубы.

Широкое применение прибор трубка Пито нашел в различных отраслях промышленности, к примеру — в авиационном строении применяется в качестве приемников потоков воздуха для определения скорости полета и его высоты.

Видео: трубка пито и скоростной напор

Понравилась статья? Расскажите друзьям: Оцените статью, для нас это очень важно:

Проголосовавших: 9 чел.
Средний рейтинг: 4.6 из 5.

principraboty.ru

Разновидности трубок для плавания

Трубка (дыхательная трубка) — это один из основных элементов экипировки для подводного плавания, она позволяет пловцу, находящемуся в приповерхностных слоях воды дышать атмосферным воздухом, не поднимая головы над водой для осуществления вдоха.

Размер современных трубок стандартизирован и составляет: длина 350-450 мм, и внутренний диаметр 18-22 мм. Попытки усовершенствовать трубку путем увеличения ее длины и внутреннего диаметра мало к чему привели, т.к. основным ограничением для этого стали физиологические возможности человека. Уже при погружении на глубину в один метр, пловец подвергается воздействию гидростатического давления в 0,1 атм., и суммарная сила давления воды на площадь грудной клетки составляет около 60 кгс. Чтобы преодолеть это давление дыхательным мышцам приходится затрачивать огромное усилие, при этом пловец сможет дышать в таких условиях непродолжительное время (по результатам опытов немецкого физиолога Штиглера около 30 секунд). Кроме того, в удлиненной трубке после выдоха, остается старый воздух с повышенным содержанием углекислого газа (СО2), который при повторном вдохе снова попадет в организм пловца, и может послужить причиной Гиперкапнии.

Дыхательные трубки применяются в дайвинге, снорклинге, подводной охоте, а так же для тренировок в бассейне. Выбирая трубку, учитывайте, для каких целей она будет использоваться.

Простая трубка (без клапанов)

Самый простой и обычно недорогой вариант. Имеет самую широкую сферу применения среди трубок. Такие трубки чаще используется опытными пловцами, так как для продувки, от заполнившей её воды требуются сильные легкие.

Преимущества:
+ Низкая стоимость.
+ Широкая сфера применения (дайвинг, подводная охота, снорклинг).

Недостатки:
Для продувки трубки от воды, требуются полные легкие.
Для новичков такая трубка будет сложна в использовании.

Трубка с нижним (дренажным) клапаном

Самый распространенный вариант трубок, используются как новичками, так и профессионалами. Дренажный клапан расположен в нижней части трубки. Конструктивно – это тарельчатый клапан невозвратного типа. Он облегчает удаление воды, легким выдохом в трубку. Также, в верхней части трубки может располагаться волноотбойник, предотвращающий захлестывание воды и попадание брызг в трубку при плавании в ветреную погоду или при легком волнении моря.

Преимущества:
+ Простота использования (отлично подходит для новичков).
+ Широкая сфера применения (дайвинг, подводная охота, снорклинг).

Недостатки:
При интенсивном дыхании часть воздуха вырывается через нижний клапан в воду и раздается характерный хрюкающий звук, пугающий рыбу, что критично для подводных охотников.

Трубка с двумя клапанами (сухая трубка)

Двухклапанные трубки чаще всего используются новичками в снорклинге, либо подводными охотниками в зимнее время года (что бы избежать соприкосновения холодной воды с зубами). В верхней части трубки расположен запирающий клапан, в нижней — дренажный. Запирающий клапан представляет собой простой механизм, в виде поплавка на вершине трубки, который при погружении в воду всплывает, перекрывая поступление воды в трубку.

Преимущества:
+ Вода не попадает в трубку.
+ Простота использования (отлично подходит для новичков).

Недостатки:
В механизм запирающего клапана могут попадать песчинки или водоросли, нарушающие его нормальную работу.
Невозможно заныривание на глубину более пары метров, так как внутри трубки создается разряжение и начинает засасывать язык внутрь трубки.

Фронтальная трубка (центральная трубка)

Для тренировки в бассейне лучше выбрать трубку с фронтальным (центральным), а не боковым положением относительно лица. Производители спортивного инвентаря для плавания выпускают такие трубки специально для тренировки пловцов.

Преимущества:
+ Использование фронтальной трубки уменьшает сопротивление воды, что позволяет увеличить скорость плавания и снижает вибрации трубки.

Недостатки:
Узкая сфера применения.

www.3-dm.ru

Какова роль воздуховодной трубки в системе для внутривенных капельных вливаний?

А) вытесняет жидкость из флакона с раствором;

Б) препятствует проникновению воздуха в трубки системы;

В) способствует капельному движению жидкости по системе.

Какие постинъекционные осложнения связаны с нарушением правил асептики и антисептики?

А) воздушная и жировая эмболия;

Б) аллергические реакции;

В) развитие постинъекционных инфильтратов и абсцессов;

Г) заболевание сывороточным гепатитом.

Ответы: 1.б; 2.в; 3.б; 4.а; 5.а,б; 6.а,г,д; 7.а,б,г; 8.а,в,д,е; 9.а,г,д; 10.а,б,г; 11.а; 12.в,г.

Наблюдение и уход за больными с заболеваниями органов дыхания (9).

Какие из перечисленных методов исследования бронхолегочной системы относятся к рентгенологическим?

А) бронхография; Б) бронхоскопия;

В) флюорография; Г) томография;

Д) спирография.

Какие признаки характерны для болей в грудной клетке, связанных с поражением плевры?

А) усиливаются при глубоком дыхании и кашле;

Б) носят колющий характер; В) носят сжимающий характер;

Г) усиливаются при положении на больном боку;

Д) ослабевают при положении на больном боку;

Е) усиливаются при надавливании на грудную клетку.

Что целесообразно назначить для уменьшения упорного сухого кашля?

А) дренаж бронхов с изменением положения тела;

Б) теплое щелочное питье; В) банки, горчичники;

Г) отхаркивающие препараты и противокашлевые средства;

Д) ингаляции кислорода.

Для какого исследования необходимо накапливать мокроту в течение 1-3 суток?

А) при исследовании на атипичные клетки;

Б) при исследовании на микобактерии туберкулеза;

В) для посева с целью выявления микрофлоры и ее чувствительности к антибиотикам.

При каких заболеваниях легких может встретиться кровохарканье?

А) острый бронхит; Б) крупозная пневмония;

В) бронхиальная астма; Г) бронхоэктатическая болезнь;

Д) рак легкого.

Какие признаки кровотечения указывают на его легочное происхождение?

А) кровь алая, пенистая; Б) кровь темная, сгустками типа «кофейной гущи»;

В) выделяющаяся кровь имеет щелочную реакцию;

Г) выделяющаяся кровь имеет кислую реакцию;

Д) кровь выделяется кашлевыми толчками.

Какие меры следует принять при возникновении у больного легочного кровотечения?

А) назначить полный покой;

Б) положить пузырь со льдом на область грудной клетки;

В) ввести викасол и хлористый кальций;

Г) поставить банки или горчичники; Д) применить ингаляции кислорода.

Для каких заболеваний характерна острая дыхательная недостаточность?



А) острый бронхит; Б) эмфизема легких;

В) закупорка трахеи и крупных бронхов инородным телом;

Г) тромбоэмболия легочной артерии; Д) отравление наркотиками.

Чем характеризуется экспираторная одышка?

А) затрудняется выдох; Б) затрудняется вдох;

В) затрудняются обе фазы дыхания.

Какова наиболее оптимальная концентрация кислорода во вдыхаемой смеси?

А) 15-20 %; Б) 40-60 %;

В) 75-80 %; Г) 95 %.

С какой целью при оксигенотерапии необходимо проводить увлажнение кислорода?

А) с целью предотвращения его излишней потери;

Б) с целью соблюдения правил техники безопасности;

В) для предупреждения токсического действия кислорода на организм.

С какой целью применяется плевральная пункция?

А) удаление жидкости из плевральной полости с лечебной целью;

Б) удаление жидкости из плевральной полости с диагностической целью;

В) введение в плевральную полость лекарственных средств;

Г) с целью отсасывания мокроты из бронхов и их промывания.

 

Ответы: 1.а,в,г; 2.а,б,д; 3.б,в,г; 4.б; 5.б,г,д; 6.а,в,д; 7.а,б,в; 8.в,г,д; 9.а; 10.б; 11.в; 12.а,б,в.

Наблюдение и уход за больными с заболеваниями органов кровообращения (10, 11).

Какие свойства пульса характеризуют уровень АД?

А) частота; Б) ритм; В) напряжение.

В каких случаях наблюдается дефицит пульса?

А) при низком АД;

Б) когда частота пульса меньше частоты сердечных сокращений

В) при редких сердечных сокращениях.

Что характеризует пульсовое давление?

А) разницу между систолическим и диастолическим давлением;

Б) одновременную регистрацию АД и частоты пульса;

В) уровень давления в манжете, при котором начинают появляться пульсовые волны на лучевой артерии.

В каких случаях может наблюдаться преходящее повышение АД?

А) при физических нагрузках; Б) при эмоциональном напряжении;

В) во время сна;

Г) при быстром переходе из горизонтального положения в вертикальное.

cyberpedia.su

Типы ребристых трубок в воздухоохладителях

Самым старым и весьма распространенным типом ребристых трубок являются поперечно-ребристые. К этой группе относятся все поверхности пластинчатых калориферов и многих видов воздухоохладителей.

Поперечно-ребристые поверхности могут образовываться при помощи круглых, квадратных и прямоугольных ребер. В большинстве современных теплообменников, предназначенных для систем вентиляции и кондиционирования воздуха, теплообменная поверхность образуется из круглых трубок, на которые насаживаются пластины, являющиеся общими для нескольких (4-8, иногда 10) трубок. В некоторых конструкциях (например, в пластинчатых калориферах) края отверстий в пластинках отбортовываются и получается так называемый воротник (рис. 4.48), который позволяет устанавливать определенное расстояние между пластинками (ребрами). Очень важно обеспечить весьма плотный контакт между ребрами (пластинками) и трубками. Наличие хотя бы ничтожного зазора недопустимо. Поэтому либо оцинковывают пакеты труб с насаженными пластинами, либо производят лужение ребер (пластин) и трубок.

Другой способ обеспечения надлежащей плотности насадки заключается в следующем: после насаживания пластин на трубки, внутри последних протаскивается конус, после чего они несколько раз- дайэтся, что и обеспечивает хороший контакт (рис. 4.49). Нужное расстояние между пластинами при этом способе создается с помощью закладываемых между ними на время протаскивания конуса специальных прокладок.

На рис. 4.50 показано распределение температур в трубке и ребре при хорошем и плохом контакте.

Рис. 4.48. Оребрение пластинами, имеющими воротник:

а — пластины насажены на трубу; б — пластина с воротником

Спирально-ребристые поверхности могут получаться либо путем навивания на трубку ленты в горячем состоянии (рис. 4.51), либо путем специальной накатки трубки, в результате чего ребра вытягиваются из материала трубки и составляют с ней единое целое. Последний способ создания ребристой поверхности наиболее совершенный.

Разновидностью такого типа спирально-ребристой поверхности являются так называемые биметаллические трубные пучки.

У них внутренняя часть трубки может делаться из мельхиора или специальной латуни, а наружная (из которой вытягиваются ребра) — из меди или алюминия.

Рис. 4.49. Способ обеспечения плотного контакта между ребрами и трубкой с помощью конуса: 1 — шток пневматического устройства, проталкивающий конус; 2 — конус; 3 — ребра; 4 — трубка

Рис. 4.50. Распределение температуры при хорошем и плохом контакте трубки и ребра:

а — при плохом контакте; б — при хорошем контакте

Проволочно-спираль-ное оребрение получило широкое распространение в теплообменных аппаратах, используемых в электротехнической промышленности. Такое оребрение создается навиванием и последующим припаивани- ем проволочной спирали на трубку. Теплообменники с поверхностью на основе проволочно-спирального оребрения отличаются высокими коэффициентами теплопередачи, но требуют в большинстве случаев для своего изготовления дорогостоящих металлов и имеют большое аэродинамическое сопротивление. Кроме того, засоряются в процессе эксплуатации и мало пригодны при выделении из воздуха конденсата.

В настоящее время трубки с проволочно-спи-ральным оребрением для теплообменников систем кондиционирования воздуха применяются редко. Они установлены в воздухоохладителях типов Кд 28 — Кд 35.

С целью уменьшения аэродинамического сопротивления предлагаются трубки плоского и каплеобразного сечения с прямоугольными поперечными ребрами (рис. 4.52).

Очень важно правильно выбрать расстояние между ребрами.

Оно должно быть во всяком случае больше суммарной толщины пограничных слоев воздушного потока, омывающего два соседних ребра.

Учитывая возможность выпадения конденсата из воздуха и засорения пространства между ребрами, не следует рекомендовать делать это расстояние меньше 3-5 мм.

Оптимальная толщина ребра, как это доказывается в теории теплопередачи, должна быть переменной — у основания толще, чем по краям. Такую форму ребра удается получить при изготовлении ребристых трубок накатным способом, когда ребра образуются из металла трубки. В остальных конструкциях ребра делаются плоскими толщиной от 0,2 до 0,5 мм.

Рис. 4.52. Теплообменные поверхности с трубками некруглого сечения:

а — плоские трубки; б — трубки каплеобразного сечения

В результате исследований, выполненных В. Е. Мининым, установлено, что наиболее совершенную ребристую поверхность имеют трубки небольшого диаметра с накатным спиральным оребрением, а также воздухоохладители, у которых пластинчатые ребра толщиной 0,2 мм являются общими для нескольких трубок.

Как видно из рис. 4.51, при навивании металлической ленты на трубку образуются гофры, которые создают некоторую дополнительную турбулизацию воздушного потока, что должно благотворно сказываться на теплоотдаче от воздуха к ребристой поверхности. Но Принципиальные схемы движения воздуха и воды в поверхностных теплообменниках

Примечание. Во всех многоходовых теплообменниках показано принципиальное расположение ходов по воде. Их точное количество в различных аппаратах не одинаково.

Рис. 4.53. Расположение трубок в пучке теплообменной поверхности: а — коридорное; б — шахматное

гофры увеличивают аэродинамическое сопротивление проходу воздуха через воздухоохладитель, кроме того, по данным Е. Е. Карписа, несколько ухудшают условия омывания воздухом оснований ребер, что должно ухудшать теплопередачу. Поэтому делать специально гофрированные ребра нецелесообразно.

Трубки в ребристом воздухоохладителе, так же как и в гладко- трубном, могут иметь коридорное и шахматное расположение (рис. 4.53) по отношению к потоку воздуха.

Похожие статьи:

Добавить статью в закладки

portaleco.ru