Система вытеснения для контролируемой инфузии жидкости
Система вытеснения для контролируемой инфузии жидкости включает трубчатую капсулу, закрытую с заднего конца поршнем, который может с усилием вводиться штоком поршня, движущимся внутрь сосуда в направлении его оси с целью выдавливания жидкости через выпускное отверстие, расположенное в переднем конце сосуда. Шток поршня выполнен гибким, несжимаемым и непосредственно позади заднего конца капсулы отклоняется от оси этой капсулы посредством направляющей штока поршня предпочтительно на 180°. Направляющая штока поршня включает направляющий канал с криволинейным участком и прямолинейными участками с каждого конца криволинейного участка. Параллельные отрезки штока поршня выступают из его направляющей. Направляющий канал имеет длину в направлении выступающих отрезков при отсчете от его концов до середины штока поршня в криволинейном участке не менее расстояния между осями выступающих отрезков. Технический результат заключается в уменьшении размеров конструкции и повышении удобства пользования. 16 з.п. ф-лы, 2 ил.
Изобретение относится к системам вытеснения, предназначенным для контролируемой инфузии жидкости из капсулы, имеющей трубчатую форму, задний конец которой закрыт поршнем, который может быть с усилием подан посредством поршневого штока в капсулу для выдавливания жидкости через выпускное отверстие, расположенное на ее переднем конце.
Насосные системы, в частности системы вытеснения, применяются для лечебной инфузии лекарственных средств, например инсулина для диабетиков, у которых таким образом заменяется естественная выработка инсулина. Применяемый обычно насос содержит полый корпус, в который помещается капсула инфузионного шприца с поршнем и поршневым штоком, посредством которого возможно вдавливание поршня в капсулу с целью выдавливания находящегося там лекарственного средства через выходное отверстие, расположенное на конце капсулы, противоположном поршню. Такие инфузионные насосы, основанные на принципе, применяемом в шприцах и обеспечивающие очень высокую точность дозирования, обладают многочисленными преимуществами. Их отличает простота конструкции и точность при определении количества лекарственного средства, оставшегося в капсюле, что достигается за счет отслеживания положения поршня в ней, причем таким же образом можно очень точно контролировать количество введенного лекарственного средства путем определения расстояния, на которое переместился поршень в капсуле. Известна раскрыта в US, А, 4493704 система вытеснения для контролируемой инфузии жидкости из капсулы, включающая трубчатую капсулу, перекрытую с заднего конца поршнем, установленным с возможностью введения с усилием посредством штока внутрь капсулы и осевого перемещения и вытеснения жидкости через выпускное отверстие в переднем конце сосуда, шток поршня выполнен гибким, несжимаемым и отклонен непосредственно позади заднего конца капсулы от ее оси посредством направляющей штока поршня, расположенной позади заднего конца капсулы с возможностью изгиба штока поршня на 180o, при этом параллельные отрезки штока поршня выступают с одной стороны направляющей. Существенным недостатком такой системы, включающей в себя поршень с капсулой, является тот факт, что по меньшей мере один из ее габаритных размеров должен более чем в два раза превышать общую длину хода поршня, поскольку длина капсулы должна по меньшей мере несколько превышать ход поршня, а за капсулой должно быть зарезервировано пространство для штока поршня для того случая, когда поршень в новой капсуле находится в крайнем заднем положении. Таким образом, устанавливается предел возможности миниатюризации, к которой стремятся с целью сделать насос как можно более удобным для переноски в процессе повседневного использования. В основу настоящего изобретения поставлена задача создать систему вытеснения в форме капсулы с поршнем, в которой этот недостаток был бы устранен и которая была бы надежна и удобна в эксплуатации. Поставленная задача решается тем, что в системе вытеснения для контролируемой инфузии жидкости из капсулы, включающей трубчатую капсулу, перекрытую с заднего конца поршнем, установленным с возможностью введения с усилием посредством штока внутрь капсулы и осевого перемещения и вытеснения жидкости через выпускное отверстие в переднем конце сосуда, шток поршня выполнен гибким, несжимаемым и отклонен непосредственно позади заднего конца капсулы от ее оси посредством направляющей штока поршня, расположенной позади заднего конца капсулы с возможностью изгиба штока поршня на 180o, при этом параллельные отрезки штока поршня выступают с одной стороны направляющей, согласно изобретению направляющая включает направляющий канал с криволинейным участком и прямолинейными участками, расположенными с каждого конца криволинейного участка, параллельные отрезки штока выступают из концов каждого прямолинейного участка направляющей, а направляющий канал имеет длину в направлении выступающих параллельных отрезков при отсчете от его концов до середины штока поршня в криволинейном участке не менее расстояния между осями выступающих параллельных отрезков. Важно, чтобы шток поршня постоянно упирался в криволинейную направляющую поверхность, так что упругость штока поршня не снижается в направляющей, поскольку такое ослабление упругости может привести к неточности дозирования. Постоянное сохранение упругости достигается за счет разработки криволинейной части направляющей в соответствии с формой, которую самопроизвольно примет криволинейная часть штока поршня, когда его концевые отрезки будут удерживаться параллельными. Шток поршня можно сделать гибким несколькими способами. В случае, если он представлен гибкой полосой, которой придана жесткость с помощью дугообразного поперечного сечения, создающего на полосе вогнутую и выгнутую поверхности, шток поршня обладает одним предпочтительным видом изгибания, поскольку будет иметь тенденцию к изгибанию в направлении вогнутой стороны дугообразного поперечного сечения. Особо жесткий шток поршня можно получить, когда две упомянутые гибкие дугообразные полосы соединены выгнутыми сторонами, упирающимися друг в друга на участке между поршнем и точкой изгиба. Когда шток поршня изгибается, две полосы изгибаются в противоположных относительно друг друга направлениях, поскольку каждая лента изгибается в направлении вогнутой стороны своего поперечного сечения. Направляющая штока поршня должна быть сконструирована соответствующим образом, чтобы обеспечить это разделение гибкого штока поршня. В другом варианте шток поршня может быть гибкой спиралью с тесно прилегающими витками. Этот шток поршня не имеет предпочтительного характера направления изгиба и может быть направлен направляющей штока поршня в любом направлении. Когда шток поршня, являющийся предметом настоящего изобретения, является гибкой спиралью, следует обратить внимание на то, чтобы гарантировать такие размеры спирали, при которых она могла бы передавать осевое нажимное усилие, не сжимаясь и не выгибаясь, поскольку любое выгибание приведет к неточности дозировки. Этого избегают путем поддержания в определенных границах коэффициента намотки спирали, т. е. отношения разности между наружным диаметром спирали и диаметром проволоки к диаметру проволоки, из которой навита спираль. Кроме того, первоначальное натяжение, которое удерживает витки спирали прижатыми друг к другу даже при приложении к спирали тянущего усилия, важно для сжимаемости спирали. Чем больше первоначальное натяжение, тем меньше тенденция для соскальзывания одного витка относительно прилегающего витка с началом изгибания. По этой причине первоначальное натяжение должно быть максимальным. Поскольку вытягивание штока поршня служит только для возврата штока поршня в исходное положение, когда вставляется новая цилиндрическая капсула, никакого значительного тянущего усилия не прикладывается и требования к точному перемещению не велики, однако приложение нажимных усилий должно быть очень точным и не может допускаться никакого сжатия или выгибания штока поршня. Все эти проблемы удается преодолеть с помощью штока поршня, намотанного в форме спирали с коэффициентом намотки
Формула изобретения
1. Система вытеснения для контролируемой инфузии жидкости из капсулы, включающая трубчатую капсулу, перекрытую с заднего конца поршнем, установленным с возможностью введения с усилием посредством штока внутрь капсулы и осевого перемещения и вытеснения жидкости через выпускное отверстие в переднем конце сосуда, шток поршня выполнен гибким, несжимаемым и отклонен непосредственно позади заднего конца капсулы от ее оси посредством направляющей штока поршня, расположенной позади заднего конца капсулы с возможностью изгиба штока поршня на 180o, при этом параллельные отрезки штока поршня выступают с одной стороны направляющей, отличающаяся тем, что направляющая включает направляющий канал с криволинейным участком и прямолинейными участками, расположенными с каждого конца криволинейного участка, параллельные отрезки штока выступают из концов каждого прямолинейного участка направляющей, а направляющий канал имеет длину в направлении выступающих параллельных отрезков при отсчете от его концов до середины штока поршня в криволинейном участке не менее расстояния между осями выступающих параллельных отрезков. 2. Система по п.1, отличающаяся тем, что криволинейный участок имеет форму, соответствующую форме криволинейного отрезка штока поршня, которую он самопроизвольно принимает при сохранении параллельности параллельных отрезков. 3. Система по п.1 или 2, отличающаяся тем, что шток поршня является гибкой полосой, которой придана жесткость за счет дугообразного поперечного сечения, создающего на полосе вогнутую и выгнутую поверхности. 4. Система по п.1 или 2, отличающаяся тем, что шток поршня состоит из двух гибких полос с дугообразным поперечным сечением, расположенных таким образом, что полосы обращены своими выгнутыми поверхностями друг к другу на участке между поршнем и точкой изгиба. 5. Система по п.1 или 2, отличающаяся тем, что шток поршня выполнен в форме гибкой спирали с плотно прилегающими витками. 6. Система по п.5, отличающаяся тем, что коэффициент намотки спирали равен
РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2