本技术属于医疗器械技术领域,特别是一种自适应推力调节的无源注射泵装置。该装置由固定组件和柔性机构组件构成,柔性机构组件包含基座、两侧轴承座以及基座内的丝杆结构,旨在提供一种能够根据需要调节推力的无源注射泵,以适应不同医疗注射需求。
背景技术
通常,医护人员在为患者实施静脉注射时,除了依靠传统手动操作的方法外,还可以采用医用注射泵,以更加精确地控制药液的注入过程。注射泵的主要作用是输出直线运动的动力,进而推动注射器活塞运动。现有市场上的注射泵可分为有源和无源两种。
有源注射泵需要电源(如电池或市电)来驱动内部执行器(如电机等),并借助传动机构来推动注射器的活塞运动。如中国发明专利公布的CN 117357733 A号介绍了一种医用注射泵,该注射泵采用电力驱动其执行器工作,还可以在紧急情况下切换为手动注射药物的模式。此外,如中国发明专利公布的CN 115920175 A号介绍了一种医用注射泵,采用电机来输出注射泵的动力,为减小电机的转动惯性对停机时注射精度的影响采用电磁离合器来减小电机惯性的冲击,进而提高注射泵的精度。与之类似,中国发明专利公布的CN115887835 A号介绍了一种能够在周围低温环境下使用的有源医用注射泵。然而,有源的医用注射泵存在电力依赖,不能在无电源环境(如地震、风雨等造成突然断电,或者在野外作业时)和某些特殊环境(如MRI强磁场环境)下使用。
无源注射泵不依赖外部电源运作,该类设备通常利用弹簧、重力或其他机械原理来施压于注射器活塞,以推动药液流动。例如中国发明专利公布的CN 103536987A号介绍了一种无源的药物自动注射架,利用推板、弹簧等部件来推动注射器活塞的运动,此外,如中国实用新型专利公布的CN2098291U号介绍了一种医疗用静脉注射推药装置,也是利用弹簧等部件来推动注射器活塞的运动。然而,上述装置都采用了单个或并排的多个弹簧来推动注射器活塞,其推力必然随着弹簧长度的变化而变化,因而注射器活塞承受的推力也会在注射过程中逐渐衰减,导致注射器内的压力波动较大,进而加重患者的不适感。此外,现有的无源注射泵的设计也存在难以精细调节注射器活塞承受的推力等问题,不利于精确控制药物的给药速度与剂量,特别在需要长时间稳定输注或对剂量精确度要求极高的治疗场景中,进而可能会严重影响治疗效果。
因此,提出一种能够解决上述技术问题的注射泵是至关重要的。
实现思路