Устройство для введения инъецируемого продукта
Изобретение относится к медицинской технике и может быть использовано для введения инъецируемого продукта. Устройство для введения инъецируемой дозы содержит корпус с емкостью, поршень, который выталкивает продукт из емкости при его перемещении в направлении нагнетания в сторону выпускного отверстия емкости, приводной элемент. Ведомый элемент приводится в действие приводным элементом. Приводной элемент перемещается в направлении нагнетания, перемещая поршень в направлении нагнетания. Дозирующий элемент выполнен с возможностью вращения вокруг оси скольжения приводного элемента, чтобы регулировать введение дозы подаваемого продукта. Приводной элемент и дозирующий элемент останавливаются с помощью по меньшей мере одного стопора. Один из стопоров выполнен на приводном элементе, а другой - на дозирующем элементе. По меньшей мере один из стопоров охватывает по меньшей мере ось скольжения приводного элемента. По меньшей мере один спиральный стопор имеет ход с постоянным шагом. Технический результат заключается в повышении точности дозирования инъецируемого продукта. 4 з.п.ф-лы, 2 ил.
Изобретение относится к устройству для введения инъецируемого продукта, признаки которого изложены в ограничительной части п.1 формулы изобретения.
Устройство для инъецирования, к которому относится данное изобретение, известно из WO 97/36625. Это устройство содержит корпус, емкость для продукта с поршнем, установленным в нем с возможностью перемещения, который при перемещении в направлении нагнетания выталкивает продукт из емкости, приводное средство и дозирующее средство. Приводное средство содержит приводной элемент, который выполнен с возможностью перемещения по оси скольжения до ближнего конечного положения в направлении нагнетания и до дальнего конечного положения противоположно направлению нагнетания, и ведомый элемент, выполненный с возможностью предотвращения движения противоположно направлению нагнетания, но который приводится в действие приводным элементом, когда приводной элемент перемещается в направлении нагнетания, обеспечивая перемещение поршня в направлении нагнетания для выталкивания продукта из емкости. Устанавливая длину пути, который может пройти ведомый элемент в течение одного полного хода и доставить дозу продукта, приводной элемент перемещается противоположно направлению нагнетания и относительно ведомого элемента назад в его дальнее конечное положение. Дальнее конечное положение устанавливается посредством дозирующего средства, а ближнее конечное положение определено стопором на корпусе. Дозирующее средство содержит приводной элемент и дозирующий элемент для установки дальнего конечного положения приводного элемента. Дозирующий элемент установлен в корпусе и выполнен с возможностью вращения вокруг оси скольжения приводного элемента. Он содержит стопор дозирования, окружающий ось скольжения в виде спирали, к которому примыкает приводной элемент, если он перемещен в дальнее положение, т.е. дальнее положение приводного элемента определено угловым положением вращения дозирующего элемента. Вводимую дозу продукта выбирают путем дискретного вращения дозирующего элемента. Для этого дозирующий элемент фиксируется в угловых фиксирующих положениях вращения, обеспечиваемых через регулярные интервалы между корпусом и дозирующим элементом. Вращение дозирующего элемента между двумя близлежащими блокирующими положениями соответствует наименьшей регулируемой дозе продукта. Спиральный круговой стопор дозирования дозирующего элемента имеет прерывистый ход. Он продвигается дискретными этапами от ближайшей секции к наиболее дальней секции. На приводном элементе находится дозирующий кулачок, который радиально выступает из приводного элемента в качестве контрстопора дозирования, который при перемещении приводного элемента назад для дозирования перемещается до секции стопора дозирования дозирующего элемента, находящейся напротив кулачка, благодаря вращению дозирующего элемента. Дозирующий кулачок приводного элемента в этой конструкции очень тонкий. Задача данного изобретения заключается в создании устройства, в частности устройства излагаемого выше типа, для введения инъецируемого продукта, при этом устройство обладает высокой механической прочностью элементов, используемых для дозирования продукции, при этом в нем обеспечивается точность дозирования и точность действия, которыми обладают, по меньшей мере, устройства известного уровня техники. Задача данного изобретения решается за счет устройства по п.1, в котором спиральный стопор дозирования имеет непрерывный ход и постоянный шаг относительно оси скольжения приводного элемента. Несмотря на то, что по существу нет необходимости, чтобы спиральный стопор дозирования полностью охватывал ось скольжения, предпочтительно использовать спиральный стопор дозирования. Спиральный стопор дозирования предпочтительно выполнен на дозирующем элементе, и контрстопор дозирования стопора дозирования - на приводном элементе. Но эту компоновку можно заменить на обратную. Повреждение спирального стопора дозирования не может быть вызвано перемещением приводного элемента в обратном направлении при излишнем усилии. Кроме того, риск повреждения спирального стопора дозирования снижается за счет отсутствия краев. При этом спиральный стопор дозирования упрощает изготовление пластмассовых деталей предпочтительно формованием литьем. Дозирование можно также выполнять более точным, поскольку минимальный необходимый угловой шаг между прилегающими, дискретно определенными или определяемыми угловыми положениями вращения дозирующего элемента предпочтительно оптимально определяется средством, обеспечиваемым для определения этих угловых положений вращения, и эти средства предпочтительно формируют между дозирующим элементом и корпусом устройства с помощью фиксирующих средств фиксирующего механизма. Согласно изобретению контрстопор дозирования, предпочтительно выполненный на приводном элементе, может иметь ширину, которая, при ее измерении перпендикулярно направлению нагнетания, превышает расстояние, измеряемое в направлении вращения, между двумя непосредственно следующими друг за другом угловыми положениями вращения дозирующего элемента. Другими словами, угол, занимаемый контрстопором дозирования до спирального стопора дозирования, может быть больше угла между двумя непосредственно следующими друг за другом, определенными или определяемыми угловыми положениями вращения дозирующего элемента. Предпочтительно, чтобы ширина контрстопора дозирования, по меньшей мере, в два раза превышала угловой шаг между двумя следующими непосредственно друг за другом угловыми положениями вращения дозирующего элемента. Контрстопор дозирования может быть выполнен значительно более широким, перпендикулярно направлению нагнетания, при этом сохраняя ту же точность дозирования, что и в, например, устройстве для инъецирования согласно WO 97/36625. В большинстве случаев его можно выполнить в таком виде, чтобы он полностью охватывал ось скольжения. Но предпочтительно, чтобы его угол продолжения не превышал угол углового шага в десять раз. Приводной элемент и дозирующий элемент предпочтительно выполнены таким образом, чтобы один из них окружал другой. Соответственно, на противоположных поверхностях, обращенных друг к другу, на приводном элементе и дозирующем элементе могут быть предусмотрены два стопора дозирования, взаимодействующие во время дозирования, а именно стопор приводного элемента и стопор дозирующего элемента. Дозирующий элемент предпочтительно концентрически окружает дальний участок приводного элемента. Согласно предпочтительному, приведенному в качестве примера, выполнению этой конструкции спиральный стопор дозирования дозирующего элемента выполнен за счет ближней передней поверхности дозирующего элемента, и стопор дозирования приводного элемента выполнен с помощью дозирующего кулачка, выступающего из внешней поверхности приводного элемента перпендикулярно направлению нагнетания. Далее предпочтительное, приведенное в качестве примера, выполнение данного изобретения подробно поясняется со ссылкой чертежи, на которых: Фиг. 1 - продольное сечение устройства для инъецирования, содержащего дозирующее средство согласно изобретению; Фиг.2 - вид дозирующего элемента согласно изобретению. На Фиг. 1 показано продольное сечение устройства для инъецирования, в качестве примера выполнения - ручной инжектор. На Фиг.2 подробно показано выполнение приводного элемента 6 и дозирующего элемента 15 в устройстве для инъецирования. Инъекционное устройство содержит корпус с передней гильзой 1 корпуса и задней гильзой 10 корпуса, прочно соединенными с ним. Передняя гильза 1 корпуса содержит ампулу 2. Жидкий продукт в виде активного ингредиента, например инсулина, содержится в ампуле 2. Поршень 3 также размещен в ампуле 2. При перемещении поршня 3 в направлении нагнетания в сторону выпускного отверстия 4 ампулы продукт выталкивается из ампулы 2 через выпускное отверстие 4 и подается через иглу N. Передняя гильза 1 защищена колпачком К. Игла N также защищена своим колпачком. Поршень 3 перемещают в направлении нагнетания с помощью приводного средства, размещенного в задней гильзе 10 корпуса. Приводное средство содержит зубчатую рейку 5 в качестве ведомого элемента, действующего на поршень 3 непосредственно, и также приводной элемент 6. Приводной элемент 6 установлен в задней гильзе 10 корпуса и выполнен с возможностью линейного перемещения по оси скольжения V в направлении нагнетания поршня 3 и в противоположном направлении. Крышка 9, прикрепленная к приводному элементу 6, чтобы исключить ее скольжение или перекос, выступает в заднем направлении из корпуса. Дозирующий элемент 15, выполненный в виде корпуса гильзы, неподвижно соединен с задней гильзой 10 корпуса, но выполнен с возможностью вращения вокруг общей продольной оси, которая совпадает с осью V скольжения. Дозирующий элемент 15 выступает через переднюю часть 17 гильзы в заднюю гильзу 10 корпуса. Задняя часть гильзы выступает из корпуса 10 задней гильзы. При совместном рассмотрении Фиг.1 и 2 круглое кольцо 20, выполненное на передней части 17 гильзы и фиксируемое в круговом пазе на внутренней поверхности задней гильзы 10 корпуса, служит для неподвижного закрепления дозирующего элемента 15. Задняя часть гильзы дозирующего элемента 15 имеет профильную часть 16, обеспечивающую скручивание его вручную с исключением риска проскальзывания. Впереди профильной части 16 дозирующий элемент имеет хорошо видную дозирующую шкалу, окружающую его внешнюю поверхность и соответствующую фиксированным угловым положениям вращения, в которых дозирующий элемент 15 фиксируется на задней гильзе 10 корпуса. Фиксирующий механизм между дозирующим элементом 15 и задней гильзой 10 корпуса выполнен с помощью выступов 21 на внешней поверхности передней части 17 гильзы дозирующего элемента 15 и с помощью выемок на внутренней поверхности задней гильзы 10 корпуса. Выемки выполнены рядом друг с другом по окружности с одинаковым угловым шагом и с одинаковой высотой на внутренней поверхности задней гильзы 10 корпуса. В определенных угловых фиксирующих положениях вращения дозирующего элемента 15 выступы 21 точно входят в соответствующие противоположные выемки на внутренней поверхности задней гильзы 10 корпуса. В полностью собранном устройстве для инъецирования, показанном в Фиг.1, приводной элемент 6 выступает через дозирующий элемент 15. Дозирующий элемент 15 концентрически охватывает дальнюю часть приводного элемента 6 и также ведомый элемент 5. Крышка 9 выступает через гильзовую часть в кольцевой паз между приводным элементом 6 и дозирующим элементом 15. Поверхностная часть крышки 9, выступающая из дозирующего элемента 15, также имеет маркировку, которая совместно с маркировкой на дозирующем элементе 15 точно определяет общее количество продукта, вводимого из ампулы 2, даже после того как дозирующий элемент 15 будет повернут полностью несколько раз. Кручение дозирующего элемента 15 устанавливает максимальную длину пути дозирования, которую приводной элемент 6 и зубчатая рейка 5 могут пройти в направлении нагнетания, и поэтому также устанавливает максимальную дозу продукта, который можно обеспечить в одной инъекции. Для этого передняя часть 17 гильзы дозирующего элемента 15 выполнена в виде круговой спирали на передней ближней поверхности 18 дозирующего элемента 15, т.е. передняя часть 17 гильзы постепенно отходит от оси V скольжения приводного элемента 6 в круговом направлении от передней секции передней поверхности. Дозирование осуществляют в переднем, ближнем конечном положении приводного элемента 6 относительно направления нагнетания, в котором стопорный кулачок или прилив 13 радиально проходит от внешней поверхности приводного элемента 6 и примыкает к стопору, выполненному посредством задней гильзы 10 корпуса. В этом ближнем конечном положении приводного элемента 6 дозирующий элемент 15 поворачивают вокруг оси V скольжения относительно задней гильзы 10 корпуса, пока он не дойдет до нужного положения дозирования или углового фиксирующего положения вращения. В этом положении дозирования свободное пространство дозы остается между другим приливом или кулачком, аналогично выступающим из внешней поверхности приводного элемента 6 и образующим стопор 14 дозирования, и поэтому далее он называется кулачком 14 дозирования, и ближней передней поверхностью 18 дозирующего элемента 15, обращенной к кулачку 14 дозирования. Вокруг этого пространства дозирования приводной элемент 6 может отводиться назад, противоположно направлению нагнетания, относительно задней гильзы 10 корпуса и также относительно поршня 3. Отвод производят вручную путем вталкивания крышки 9. Пространство дозирования равно длине пути дозирования при последующем введении. При перемещении или отводе назад приводного элемента 6 зубчатая рейка 5 остается в своем скользящем положении, занятом во время дозирования, относительно корпуса. Она закреплена, чтобы не перемещаться противоположно направлению нагнетания, блокирующими средствами 11 и 12, выполненными на задней гильзе 10 корпуса. Блокирующие средства 11 и 12 выполнены в виде фиксирующих кулачков, каждый из которых выполнен на переднем конце эластично упругого лепестка и радиально выступает из лепестка внутрь в сторону зубчатой рейки 5. Каждое из блокирующих средств 11 и 12 взаимодействует с обращенным к нему рядом зубцов зубчатой рейки 5, обеспечивая перемещение зубчатой рейки 5 в направлении нагнетания и предотвращение ее перемещения против направления нагнетания с помощью положительного блокирующего зацепления. Взаимодействие между приводным элементом 6 и дозирующим элементом 15 для дозирования наиболее наглядно показано на Фиг.2, на которой показан приводной элемент 6 непосредственно перед достижением его дальнего конечного положения, т. е. положения остановки на дозирующем элементе 15. Два взаимодействующих стопора дозирования, а именно ближняя спиральная круговая передняя сторона 18 дозирующего элемента 15 и дозирующий кулачок 14, выступающий перпендикулярно из приводного элемента 6, имеют одинаковый постоянный шаг или одинаковый постоянный угол

Формула изобретения
1. Устройство для введения инъецируемого продукта в дозах, содержащее корпус с емкостью для продукта, поршень, выталкивающий продукт из емкости при его перемещении в направлении нагнетания в сторону выпускного отверстия емкости, приводной элемент, выполненный с возможностью перемещения по оси скольжения в направлении нагнетания до ближнего конечного положения и противоположно направлению нагнетания до дальнего конечного положения, ведомый элемент, выполненный с возможностью предотвращения перемещения его противоположно направлению нагнетания, который приводится в действие посредством приводного элемента, когда приводной элемент перемещается в направлении нагнетания, перемещая поршень в направлении нагнетания, дозирующий элемент, выполненный с возможностью вращения вокруг оси скольжения приводного элемента для обеспечения установления вводимой дозы продукта, причем в дальнем конечном положении приводной элемент и дозирующий элемент примыкают друг к другу по меньшей мере через один стопор дозирования, один из которых выполнен на приводном элементе и другой - на дозирующем элементе, при этом по меньшей мере один из стопоров дозирования по меньшей мере частично охватывает в виде спирали ось скольжения приводного элемента, причем по меньшей мере один спиральный стопор дозирования дозирующего элемента имеет непрерывный ход с постоянным шагом

РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2