DK160633B - Slangepumpe, isaer til avendelse som insulinpumpe - Google Patents
Slangepumpe, isaer til avendelse som insulinpumpe Download PDFInfo
- Publication number
- DK160633B DK160633B DK216085A DK216085A DK160633B DK 160633 B DK160633 B DK 160633B DK 216085 A DK216085 A DK 216085A DK 216085 A DK216085 A DK 216085A DK 160633 B DK160633 B DK 160633B
- Authority
- DK
- Denmark
- Prior art keywords
- hose
- groove
- web
- pump
- section
- Prior art date
Links
- NOESYZHRGYRDHS-UHFFFAOYSA-N insulin Chemical compound N1C(=O)C(NC(=O)C(CCC(N)=O)NC(=O)C(CCC(O)=O)NC(=O)C(C(C)C)NC(=O)C(NC(=O)CN)C(C)CC)CSSCC(C(NC(CO)C(=O)NC(CC(C)C)C(=O)NC(CC=2C=CC(O)=CC=2)C(=O)NC(CCC(N)=O)C(=O)NC(CC(C)C)C(=O)NC(CCC(O)=O)C(=O)NC(CC(N)=O)C(=O)NC(CC=2C=CC(O)=CC=2)C(=O)NC(CSSCC(NC(=O)C(C(C)C)NC(=O)C(CC(C)C)NC(=O)C(CC=2C=CC(O)=CC=2)NC(=O)C(CC(C)C)NC(=O)C(C)NC(=O)C(CCC(O)=O)NC(=O)C(C(C)C)NC(=O)C(CC(C)C)NC(=O)C(CC=2NC=NC=2)NC(=O)C(CO)NC(=O)CNC2=O)C(=O)NCC(=O)NC(CCC(O)=O)C(=O)NC(CCCNC(N)=N)C(=O)NCC(=O)NC(CC=3C=CC=CC=3)C(=O)NC(CC=3C=CC=CC=3)C(=O)NC(CC=3C=CC(O)=CC=3)C(=O)NC(C(C)O)C(=O)N3C(CCC3)C(=O)NC(CCCCN)C(=O)NC(C)C(O)=O)C(=O)NC(CC(N)=O)C(O)=O)=O)NC(=O)C(C(C)CC)NC(=O)C(CO)NC(=O)C(C(C)O)NC(=O)C1CSSCC2NC(=O)C(CC(C)C)NC(=O)C(NC(=O)C(CCC(N)=O)NC(=O)C(CC(N)=O)NC(=O)C(NC(=O)C(N)CC=1C=CC=CC=1)C(C)C)CC1=CN=CN1 NOESYZHRGYRDHS-UHFFFAOYSA-N 0.000 title description 26
- 102000004877 Insulin Human genes 0.000 title description 13
- 108090001061 Insulin Proteins 0.000 title description 13
- 229940125396 insulin Drugs 0.000 title description 13
- 230000003247 decreasing effect Effects 0.000 claims description 10
- 238000007906 compression Methods 0.000 claims description 6
- 230000006835 compression Effects 0.000 claims description 3
- 238000002347 injection Methods 0.000 claims 1
- 239000007924 injection Substances 0.000 claims 1
- 239000000463 material Substances 0.000 claims 1
- 239000002991 molded plastic Substances 0.000 claims 1
- 239000011148 porous material Substances 0.000 claims 1
- 238000010276 construction Methods 0.000 description 7
- 230000007423 decrease Effects 0.000 description 4
- 238000013508 migration Methods 0.000 description 3
- 230000005012 migration Effects 0.000 description 3
- 241000270295 Serpentes Species 0.000 description 2
- 239000007788 liquid Substances 0.000 description 2
- 238000005096 rolling process Methods 0.000 description 2
- 238000003466 welding Methods 0.000 description 2
- 238000004026 adhesive bonding Methods 0.000 description 1
- 230000023555 blood coagulation Effects 0.000 description 1
- 239000003795 chemical substances by application Substances 0.000 description 1
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 1
- 238000006073 displacement reaction Methods 0.000 description 1
- 239000003814 drug Substances 0.000 description 1
- 239000012530 fluid Substances 0.000 description 1
- 238000001746 injection moulding Methods 0.000 description 1
- 230000014759 maintenance of location Effects 0.000 description 1
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 1
- 238000000034 method Methods 0.000 description 1
- 238000002360 preparation method Methods 0.000 description 1
- 230000002035 prolonged effect Effects 0.000 description 1
- 238000005086 pumping Methods 0.000 description 1
Classifications
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F04—POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
- F04B—POSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS
- F04B43/00—Machines, pumps, or pumping installations having flexible working members
- F04B43/12—Machines, pumps, or pumping installations having flexible working members having peristaltic action
- F04B43/1253—Machines, pumps, or pumping installations having flexible working members having peristaltic action by using two or more rollers as squeezing elements, the rollers moving on an arc of a circle during squeezing
- F04B43/1269—Machines, pumps, or pumping installations having flexible working members having peristaltic action by using two or more rollers as squeezing elements, the rollers moving on an arc of a circle during squeezing the rotary axes of the rollers lying in a plane perpendicular to the rotary axis of the driving motor
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F04—POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
- F04B—POSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS
- F04B43/00—Machines, pumps, or pumping installations having flexible working members
- F04B43/12—Machines, pumps, or pumping installations having flexible working members having peristaltic action
- F04B43/1253—Machines, pumps, or pumping installations having flexible working members having peristaltic action by using two or more rollers as squeezing elements, the rollers moving on an arc of a circle during squeezing
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Reciprocating Pumps (AREA)
- External Artificial Organs (AREA)
- Massaging Devices (AREA)
Description
DK 160633 B
Opfindelsen angår en slangepumpe af den art, som omfatter en elastisk slange, som kan sammentrykkes lokalt mellem en understøtningsflade for slangen og mindst én trykrulle, som er lejret til drejning med konstant omdrejnings-5 hastighed omkring en akse, og hvor der i nævnte understøtningsflade er tilvejebragt et til optagelse af slangen indrettet spor, hvis varierende dybde er bestemmende for slangens sammentrykningsgrad.
10 Slangepumper af en sådan art er kendte, hvor man ved drift af pumpen, med en konstant rotationshastighed samt en udformning af slangesporet med varierende dybde, har forsøgt at konstruere en slangepumpe, hvor det leverede volumen pr. vinkeldrejning holdes konstant. Der kendes 15 således fra f.eks. tysk offentliggørelsesskrift nr.
29 21 066 og DK fremlæggel ses skrift 147 863 en konstruktion, hvori indløbs- og udløbsstrækningens afstand fra trykrullerne er modificeret således, at længden for slangeudvidelsen forlænges. Erfaringer med denne type 20 slangepumpe har imidlertid vist, at der med en forlænget udløbsstrækning alligevel opstår for store variationer i det af pumpen leverede volumen. I US patentskrift nr.
3 758 239 beskrives ligeledes en slangepumpe, hvor udløbsstrækningen er gjort længere ved indbygning af et 25 kompensationselement, hvor der her, såvel som f.eks. ved den fra EP fremlæggelsesskrift nr. 26 704 kendte teknik foregår en overkomprimering af slangen. Heller ikke ved disse slangepumper opnås der på enkel måde et pålideligt konstant leveret volumen, og desuden har disse pumper en 30 forholdsvis kompliceret opbygning med mange komponenter.
Der kendes andre slangepumper af denne art, men et fælles træk for dem alle er, at der ikke med sikkerhed leveres et konstant volumen, hvilket kan resultere i, at der opstår tilbagesugning i udløbsstrækningen ved rullernes 35 aflastning af slangen.
Formålet med opfindelsen er at angive en slangepumpe af
DK 160633 B
2 den indledningsvis nævnte art, hvor der opnås et konstant leveret volumen for specielt små vinkeldrejninger af pumpens drivaksel, således at tilbagesugningsproblemet samtidigt er elimineret. Et formål med opfindelsen er des-5 uden, at pumpen skal kunne konstrueres udfra enkle og billige komponenter.
Dette opnås ved at udforme en slangepumpe som angivet i krav l's kendetegnende del. Slangepumpen vil med denne 10 konstruktion bevirke, at slangen samvirker således med mindst én rulle, at den af rullen afgrænsede slangedel, som i en aktuel situation kontinuert åbnes og dermed fyldes, ud over at tilføres et volumen svarende til pumpens normale volumenstrøm desuden får leveret et ekstra volu-15 men for kompensering af den volumenforøgelse, der skyldes slangeudvidelsen ved rullens åbningsbevægelse.
Dette er en følge af pumpens udformning af slangesporet i dettes længderetning, hvor således vandringshastighederne 20 for berøringspunkterne mellem trykrullen og slangen indbyrdes kan varieres, ved at indgrebsvinklen mellem trykrullens rotationsakse og en af berøringspunktet defineret tangent for slangen vokser henholdsvis aftager. På denne måde forøges vandringshastigheden for det af slangens be-25 røringspunkter, som i en aktuel situation skal bevirke en udtømning, til at overstige vandringshastigheden for berøringspunktet ved den slangedel, der i modsætning til førnævnte gradvist åbnes. Pumpen er således i stand til at tilvejebringe konstante dosisvolumener og eliminerer 30 herved problemet med den eventuelle tilbagesugning, som kan opstå ved slangeudvidelsen. Ved en sådan konstruktion af slangesporet er det muligt langs med slangebanen at tilpasse de til indgrebsvinklerne overensstemmende vandringshastigheder til behovet for ekstra væskefortræng-35 ning, idet en efterfølgende slangedels udløbsstrækning samtidigt gennemløbes. Slangesporets varierende indgrebsvinkler udgør dermed en yderligere styringsparameter til
DK 160633 B
3 sikring af kravet om konstante dosisvolumener ved selv meget små vinkeldrejninger af trykrullens rotationsakse.
Ved ifølge opfindelsen at justere berøringspunktets van-5 dringshastighed opnås på enkel vis en pumpe, som kan levere en konstant volumenstrøm selv ved meget små vinkel-drejninger. Ved yderligere at konstruere pumpen ud fra kravene om en konstant rotationshastighed for drivakslen samt tilvirkning af slangesporet med en varierende dybde 10 uden brug af komplicerede konstruktioner opnås der desuden, at pumpen kan fremstilles af enkle komponenter, som foruden at være billige kan konstrueres med små dimensioner. Sammenfattende bevirker ovennævnte, at pumpen ifølge opfindelsen i meget stor grad vil være egnet til 15 medicinpumpe, f.eks. til insulin, hvor det netop inden for dette anvendelsesområde er et ultimativt krav, at doseringsmængden pr. vinkeldrejning er konstant. Ved samtidigt at kompensere for de kendte pumpers indledningsvis nævnte problem angående tilbagesugning, er endnu et pro-20 biem med insulinpumper løst, idet det vil kunne forstås, at tilbagesugning ved pumpens udløbsstrækning ville kunne medføre koagulering af blodet ved udgangsåbningen, hvilket naturligvis ville medføre en stor fare for en patient.
25
Slangepumpen ifølge opfindelsen er fordelagtigt udformet således, at indgrebsvinklen i sektioner af sporet, hvor spordybden ikke er konstant, medfører en tilvækst af berøringspunktets vandringshastighed. På denne måde er der 30 kompenseret for den volumenforøgelse, som indtræder, idet slangen fra at være sammentrykket ved en spordybde som er lidt mindre end den dobbelte slangevægs tykkelse til kun lige at være lukket, hvilket er en konsekvens af et ønske om at tilvejebringe en vis overkomprimering langs visse 35 sektioner af slangen. Dette er angivet i krav 2. Herudover er der sektioner med konstant spordybde, og hvor varierende indgrebsvinkler medfører yderligere tilvækster
DK 160633 B
4 af berøringspunktets vandringshastighed. Dette vil være nødvendigt i de sektioner, hvor slangen overgår fra kun lige at være lukket til at være fuldstændig åben, således at den her nævnte hastighedstilvækst vil forekomme som 5 følge af den videre åbningsbevægelse af slangen, hvilket er angivet i krav 3.
Dette betyder, at trykrullerne ved samvirkning med slangen og dennes hertil indrettede spor altid selv ved for-10 holdsvis små vinkeldrejninger vil kunne yde konstante dosisvolumener.
Ved en foretrukken udførelsesform er slangepumpen ifølge opfindelsen konstrueret således, at understøtningsfladen 15 er udformet som en plan flade, hvor der er tilvejebragt en hermed parallel rotationsaksel til lejring af to trykruller, og hvor der er forbundet en drivaksel til rotationsakslen på tværs af denne og midt imellem trykrullerne. Ved denne udførelsesform strækker slangesporet sig 20 i hovedsagen spiralformet omkring drivakslens akse, og således at sporet strækker sig i et vinkelinterval på omkring 360°. Denne pumpekonstruktions såkaldte radiale konfiguration medfører, at der kan opnås en særlig enkel fremstilling af det slangeoptagende spor. Ved denne kon-25 struktion af slangepumpen samvirker den i en arbejdssituation bagved liggende rulle således med slangen ved den foran liggende rulles åbningsbevægelse fra fuldstændig aflukning af slangen til fuldstændig åbning af denne, at nævnte bagved liggende rulle, udover at levere en volu-30 menstrøm svarende til pumpens normale volumenstrøm, også leverer en ekstra volumenstrøm til kompensering for den volumenforøgelse, der skyldes slangeudvidelsen ved den foran liggende rulles åbningsbevægelse. Pumpen tilvejebringer herved konstante dosisvolumener og kompenserer 35 som følge heraf også for den tilbagesugning, som kan opstå ved den foran liggende trykrulles åbningsbevægelse, hvilket er et resultat af pumpens virkemåde derved, at
DK 160633 B
5 den nye udformning af slangesporet bevirker, at vandringshastigheden for berøringspunktet mellem trykrullerne og slangen bibringes en tilvækst, således at volumenstrømningen holdes konstant på trods af den ved åbning af 5 slangen afstedkomne forøgelse af slangevolumenet.
Denne forøgelse af vandringshastigheden er opnået ved at udforme slangesporet således, at indgrebsvinklen mellem trykrullens rotationsakse og en af berøringspunktet de-10 fineret tangent for slangen vokser henholdsvis aftager.
Dette bevirker dermed, at afstanden fra nævnte berøringspunkt til pumpens rotationsakse øges, og som følge af trykrullens konstante omdrejningshastighed vil voksende -henholdsvis aftagende indgrebsvinkler mellem slangen og 15 trykrullen bevirke, at berøringspunktets vandringshastighed vokser henholdsvis aftager. En særlig fordelagtig udformning af slangesporets bane i denne udførelsesform er angivet i krav 6's kendetegnende del.
20 Pumpen kan imidlertid også tilvejebringes i en såkaldt aksial konfiguration, som er ejendommelig ved, at understøtningsfladen er udformet som en indvendig cylinderflade. Ved denne anden udførelsesform stilles der blot krav til, at der findes mindst én trykrulle, der er lej-25 ret til en rotationsaksel, som strækker sig parallelt med understøtningsfladen og er forbundet med en dermed parallel drivaksel. Slangesporets udformning udviser her en skruelinie, hvis indgrebsvinkel med trykrullen er bestemmende for vandringshastigheden af et givent berørings-30 punkt. Denne konstruktions pumpecyklus vil, afhængigt af om der vælges én henholdsvis to trykruller, omfatte et vinkelinterval på ca. 720° henholdsvis ca. 360°, og konstruktionen udmærker sig desuden ved en stivere fastholdelse af rullerne ved belastningen fra slangen og under-35 støtningsfladen.
En fordelagtig udformnig af slangesporets bane ved den
DK 160633 B
6 aksiale udformning er angivet i krav 7rs kendetegnende del.
Konstruktionen af den foretrukne slangepumpe med radial 5 udformning kan hensigtsmæssigt tilvejebringes således, at trykrullerne med lejring samt drivorganer for disse er sammenbygget til en fiksturdel, som omfatter en gaffelformet konsol til optagelse af slangens understøtnings-plade således, at denne sikres en korrekt positionering i 10 forhold til trykrullerne, når understøtningspladen anbringes i konsollen. Endeligt kan understøtningspladen være fremstillet sammenhængende med et reservoir, f.eks. til insulin, hvor også slangens indgangsende er forbundet hertil.
15
Opfindelsen forklares nedenfor under henvisning til tegningen, hvor fig. 1 viser slangepumpen udformet med radial konfigu-20 ration, set i aksialsnit efter drivakselen, fig. 2 et snit lang linien II-II i fig. 1, fig. 3 skematisk slangesporsbanen, set på samme måde som 25 i fig. 2, men i en større målestok og drejet 90° i retning med uret, fig. 4 en anden udførelsesform for slangepumpen, idet den her er vist med aksial konfiguration, set i aksialt snit 30 efter drivakselen, og fig. 5 et snit langs linien V-V i fig. 4.
Den på tegningen viste slangepumpe 1 består af et slange- 35 stykke 2, to ruller 3, 4, en drivkilde 26 og en under støtningsplade 9. Drivkilden 26 er fortrinsvis løsbart forbundet med understøtningspladen 9. Understøtnings
DK 160633 B
7 pladen 9 omfatter en understøtningsflade 5 med et slangeoptagende spor 6, i hvilket slangen 2 er anbragt og fastholdt. Rullerne 3, 4 samvirker med understøtningspladens 9 understøtningsflade 5 og påvirker i pumpens 1 gennem-5 strømningsretning S slangen 2 og er i bestemte vinkel- intervaller skiftevis bestemmende for den af pumpen leverede volumenstrøm af væske.
Ved den i fig. 1 og 2 viste radial konfiguration af pum-10 pen 1 er rullerne 3, 4 drejeligt lejret på en fælles rotationsaksel 10 med samme afstand til omdrejningsakselens 10 midte 11, og understøtningsfladen 5 er udformet som en plan flade. Drivkilden 26 omfatter en drivaksel 12 med en omdrejningsakse 7. Drivakselen 12 er fast forbundet med 15 rotationsakselens 10 midte 11 på en sådan måde, at omdrejningsaksen 7 er vinkelret på understøtningsfladen 5.
Ved den i fig. 4 og 5 viste aksiale konfiguration af pumpen 1 er rullerne 3, 4 drejeligt lejret på hver sin ro-20 tationsaksel 15, 16, og understøtningsfladen 5 er udformet som en indvendig cylinderflade med en symmetriakse, der er sammenfaldende med omdrejningsaksen 7 for drivkildens 26 drivaksel 17. Drivakselen 17 er fast forbundet med den ene ende af rotationsakslerne 15, 16 på en sådan 25 måde, at disse forløber parallelt med omdrejningsaksen 7.
Slangen 2 omfatter en indstrømningsende 13 og en udstrømningsende 14. Indstrømningsenden 13 er forbundet med en væskebeholder, f.eks. en insulinbeholder. I det til-30 fælde at pumpen anvendes som insulinpumpe, er udstrømningsenden 14 forbundet med et kateter, der står i forbindelse med patienten. Insulinbeholderen kan på fordelagtig måde være fremstillet af plast og kan på fordelagtig måde være fastgjort, f.eks. ved hjælp af svejsning, 35 til slangeunderstøtningspladen, der ligeledes på fordelagtig måde kan være fremstillet af plast, f.eks. ved hjælp af sprøjtestøbning. Herved vil understøtningspia-
DK 160633 B
8 den, slangen samt insulinbeholderen udgøre en éngangsdel, som smides væk og erstattes, når insulinbeholderen er tom. Engangsdelen vil løsbart kunne fastgøres til driv-kildedelen med rullerne, hvorved pumpen på fordelagtig 5 måde kun vil bestå af to løsbare dele.
Slangen 2 kan på fordelagtig måde være fremstillet af plast, f.eks. blødgjort PVC, og kan f.eks. have en yderdiameter på lidt under 1 mm, når pumpen 1 anvendes som 10 insulinpumpe. Desuden kan slangen 2 på fordelagtig måde være fastgjort i bunden af det slangeoptagende spor 6 ved hjælp af limning eller svejsning.
Ved at ændre drivkildens 26 omdrejningstal kan den af 15 pumpen 1 leverede konstante volumenstrøm ændres. Når pumpen 1 anvendes som insulinpumpe, kan omdrejningstallet under dosering f.eks. være 1/2 -1 omdrejning/sekund.
De på tegningen viste udførelsesformer for pumpen 1 er, 20 når denne anvendes som insulinpumpe, fortrinsvis vist i en målestok på ca. 10:1, idet den for pumpen dimensionerede radius hensigtsmæssigt kan være ca. 3,5 mm.
Af fig. 3 fremgår pumpens virkemåde ved den foretrukne 25 udformning af det slangeoptagende spors 6 bane 8. Desuden er der ved de indlagte akser (angivet ved punkterne H og I) vist indgrebsvinklen mellem rotationsakserne for trykrullerne (angivet ved de stiplede linier) og de af berøringspunkterne definerede tangenter for slangen, hvilke 30 varierende vinkler mellem slangen og trykrullen bevirker, at berøringspunktets vandringshastighed vokser eller aftager. I det følgende skal det slangeoptagende spors bane beskrives.
35 Banen 8 forløber i midten af det slangeoptagende spor 6.
Ved at ændre sporets 6 dybde kan slangens 2 sammentrykning af rullerne 3, 4 ændres langs sporets 6 bane 8. Om
DK 160633 B
9 drejningsaksens 7 skæringspunkt med understøtningsfladen 5 er angivet ved referencepunktet 18. Pumpens gennemstrømningsretning er angivet med pilen S, hvilket også svarer til fremdrivningsretningen for rullerne.
5
Beliggenheden af midteraksen 30 for rullernes rotationsaksel 10 er under rotationsakselens 10 drejning om aksen 11 indtegnet til et vilkårligt tidspunkt. Her er rullernes øjeblikkelige rulleretning angivet med pilene R. Mid-10 teraksens 30 beliggenhed ved andre vilkårlige tidspunkter er også indtegnet, f.eks. når den forreste rulle befinder sig ved punktet E og den bageste rulle ved punktet B, den forreste rulle ved punktet F og den bageste rulle ved punktet C, osv. Ved de viste udførelsesformer, hvor pum-15 pen 1 omfatter to ruller, gennemløber det slangeoptagende spors 6 bane 8, fra pumpens indstrømningsende 13 og til pumpens udstrømningsende 14, et vinkelinterval A-G på ca.
360°. Ved pumpens indstrømningsende 13, hvor slangen f.eks. bagfra er ført ind vinkelret på understøtnings-20 fladen, er slangen fuldt åben dvs., at det slangeop tagende spors dybde er en lille smule større end slangens yderdiameter. I det efterfølgende vinkelinterval A-B aftager sporets dybde gradvis, således at det ved punktet 19 svarer til den tykkelse, hvor slangen akkurat lukker, 25 hvilket vil sige, at slangen lige akkurat bliver lukket under påvirkning af den pågældende rulle. Når den foranliggende rulle befinder sig ved punktet E, befinder den efterfølgende rulle sig ved punktet B. I punktet E er dybden af det slangeoptagende spor 6 en smule mindre end 30 den dobbelte slangevægstykkelse, hvilket medfører, at slangen klemmes ekstra hårdt sammen af den foranliggende rulle, således at der tilvejebringes en ønsket overkompression af slangen. Når den efterfølgende rulle herefter gennemdrejer vinkelintervallet B-C frem til punktet C, 35 gennemdrejer den foranliggende rulle vinkelintervallet E-F frem til punktet F. I vinkelintervallet B-C aftager slangesporets 6 dybde til i punktet C at være en smule
DK 160633B
10 mindre end den dobbelte slangevægstykkelse, således at der i punktet C er tilvejebragt overkompression af slangen. I vinkelintervallet E-F tiltager dybden af slangesporet til i punktet F at være lig med den dobbelte slan-5 gevægstykkelse, således at slangen lige akkurat er lukket i punktet F. Slangesporets bane 8 kan i vinkelintervallet B-C og E-F udgøres af cirkelbuestykker 20, henholdsvis 20', med jævnt voksende radius til referencepunktet 18.
Det er vigtigt, at cirkelbuestykkerne 20 og 20' er ens, 10 og at de har samme begyndelsesradius (ved punktet B, henholdsvis punktet E) og samme slutradius (ved punktet C, henholdsvis punktet F). Det er vigtigt, at den efterfølgende rulle indtager den overkomprimerende tilstand samtidig med, at den forreste rulle ophæver sin overkom-15 primerende tilstand, idet der ved gennemdrejning af det pågældende vinkelinterval C-B, henholdsvis E-F, opnås at den forreste rulle samtidig bibringes en sådan tiltagende relativ hastighed i forhold til slangen, at der kompenseres for tab af volumenstrøm foran denne rulle, og at 20 den bageste rulle samtidig bibringes en sådan tiltagende relativ hastighed i forhold til slangen, at der kompenseres for tab af volumenstrøm bag ved den forreste rulle.
Herefter gennemdrejer den efterfølgende rulle vinkelin-25 tervallet C-D, og den forreste rulle gennemdrejer vinkelintervallet F-G. Det slangeoptagende spors dybde er jævnt tiltagende i vinkelintervallet F-G frem til punktet G, hvor dybden svarer til yderdiameteren af slangen, således at denne her er fuldt åben. I vinkelintervallet C-D er 30 dybden af det slangeoptagende spor konstant, således at der i dette vinkelinterval er sikret den ønskede overkompression af slangen. I vinkelintervallet F-G kan det slangeoptagende spors bane 8 udgøres af et cirkelbuestykke med konstant radius. I vinkelintervallet C-D kan det 35 slangeoptagende spors bane 8 på fordelagtig måde udgøres af to eller flere efter hinanden følgende stykker 21, 22, 22' af Archimedes spiraler med henholdsivs jævnt voksende
DK 160633 B
11 radius og med jævnt aftagende radius. I dette vinkelinterval tilvejebringes derved kompenserende volumenstrømsøgninger ved at ændre det slangeoptagende spors bane 8 i retning væk fra at være parallel med rullernes øjeblikke-5 lige rulleretning R. Herved opnås, at den efterfølgende rulle samvirker således med slangen under den foranliggende rulles åbningsbevægelse, fra fuldstændig at have aflukket slangen til at lade den være fuldstændig åben, at den udover at levere en volumenstrøm svarende til pum-10 pens normale volumenstrøm, også leverer en ekstra volumenstrøm til kompensering af det tab, der skyldes den foranliggende rulles åbningsbevægelse. Herved sikres netop, at det af pumpen leverede volumen forbliver konstant per drivakselvinkeldrejning. Det er netop vigtigt, 15 at der tilvejebringes et bestemt forhold mellem den efterfølgende rulles relative hastighed i forhold til slangesporets bane 8 og den foranliggende rulles relative hastighed i forhold til slangesporets bane 8, når den foranliggende rulle, fra at have aflukket slangen, 20 gennemdrejer vinkelintervallet F-G til at slangen er fuldstændig åben, således at der af den efterfølgende rulle netop tilvejebringes den ønskede ekstra volumenstrøm til kompensering af det tab, der skyldes den foranliggende rulles åbningsbevægelse.
25
Herefter gennemdrejer den efterfølgende rulle vinkelintervallet D-E, og den foranliggende rulle gennemdrejer vinkelintervallet G-B, hvorved pumpens drivaksel har drejet en halv omgang, hvilket svarer til én pumpecyklus.
30 I vinkelintervallet D-E er dybden af det slangeoptagende spor stadig en smule mindre end den dobbelte slangevægstykkelse, således at slangesporets bane 8 kan i dette vinkelinterval D-E udgøres af et cirkelbuestykke med konstant radius til referencepunktet 18, og denne radius er 35 dimensionerende for pumpens leveringsmængde ved et bestemt omdrejningstal, idet pumpens udstrømningsende 14 er fuldstændig åben, når den efterfølgende rulle gennem- 12
DK 160633 B
drejer vinkelintervallet D-E. Herefter skifter den efterfølgende rulle til at være den foranliggende rulle og vice versa, og en ny pumpecyklus finder sted.
5 Den foreliggende opfindelse er blevet beskrevet under henvisning til to foretrukne udførelsesformer. Der kan dog foretages mange ændringer, uden at man derved afviger fra opfindelsens idé, således at slangepumpen f.eks. kan anvendes til mange andre typer af pumper end lige netop 10 insulinpumper.
15 20 25 30 35
Claims (11)
1. Slangepumpe af den art, som omfatter en elastisk slan-5 ge, som kan sammentrykkes lokalt mellem en understøtningsflade for slangen og mindst én trykrulle, som er lejret til drejning med konstant omdrejningshastighed omkring en akse, og hvor der i nævnte understøtningsflade er tilvejebragt et til optagelse af slangen indrettet 10 spor, hvis varierende dybde er bestemmende for slangens sammentrykningsgrad, kendetegnet ved, at nævnte spor omfatter mindst én sektion med voksende indgrebsvinkel og omfatter mindst én sektion med aftagende indgrebsvinkel, hvor indgrebsvinklen er defineret ved 15 vinklen mellem trykrullens rotationsakse og slangen, målt i berøringspunktet mellem trykrullen og slangen.
2. Slangepumpe ifølge krav 1, kendetegnet ved, at ændringen af indgrebsvinklen medfører en tilvækst 20 af berøringspunktets vandringshastighed langs slangen i det mindste i sektioner af sporet, hvor spordybden er voksende eller aftagende.
3. Slangepumpe ifølge krav 2, kendetegnet 25 ved, at der i forlængelse af en sektion med aftagende spordybde findes en sektion med konstant spordybde og med en indgrebsvinkel, som medfører en yderligere tilvækst af berøringspunktets vandringshastighed.
4. Slangepumpe ifølge krav 1 - 3, og hvor understøtnings fladen er udformet som en plan flade, der er parallel med en for et par trykruller fælles rotationsaksel, der imellem trykrullerne er forbundet med en drivaksel, der strækker sig vinkelret på nævnte flade, kende-35 tegnet ved, at slangesporet er beliggende med en varierende afstand til drivakslens akse. DK 160633 B
5. Slangepumpe Ifølge krav 1-3, hvor understøtningsfladen er udformet som en indvendig cylinderflade, og hvor der findes mindst én trykrulle, der er lejret til en rotationsaksel, som strækker sig parallelt med understøt-5 ningsfladen, og som er forbundet med en dermed parallel drivaksel, kendetegnet ved, at slangesporet forløber som en skruelinie med varierende stigningsvinkler.
6. Slangepumpe ifølge krav 4, kendetegnet ved, at slangesporet (6), set i strømningsretningen (S) fra punktet (19), hvor slangen (2) akkurat er lukket, i et første banestykke (B-C) udgør et cirkelbuestykke (20) med jævnt voksende radius regnet fra drivakslens akse 15 (18) og med jævnt aftagende spordybde, og at slangesporet (6) i et andet banestykke (E-F), som gennemløbes af den forreste rulle (3), idet den bageste rulle (4) gennemløber det første banestykke (B-C), er udformet med samme form som i det første banestykke (B-C), men med konstant 20 voksende spordybde, og hvor slangesporet (6), set i strømningsretningen (S), i et tredje banestykke (C-E) beliggende mellem nævnte første og nævnte andet banestykke, er udformet som i det mindste to efter hinanden følgende stykker (21, 22 og 22') af Archimedes-spiraler med hen-25 holdsvis jævnt voksende radius og jævnt aftagende radius efterfulgt af et tredje cirkelbuestykke med konstant radius, samt at slangesporet (6), set i strømningsretningen (S), i et fjerde banestykke (F-G), beliggende efter et banestykke (E-F), er udformet som et fjerde cirkelbue-30 stykke (24) med konstant radius og med konstant voksende spordybde, hvor buevinklen for dette fjerde banestykke (F-G) svarer til buevinklen for banestykket (C-D), inden for hvilket sporet (6) har to eller flere på hinanden følgende spiralformede forløb (21, 22 og 22').
7. Slangepumpe ifølge krav 5, kendetegnet ved, at slangesporet (6), set i strømningsretningen fra 35 DK 160633 B punktet, hvor slangen (2) akkurat er lukket, i et første banestykke er udformet som et liniestykke med jævnt voksende afstand til et referenceplan (25) og med konstant aftagende spordybde, og at slangesporet (6) i et 5 andet banestykke, som gennemløbes af den forreste rulle (3), idet den bageste rulle (4) gennemløber det første banestykke, har samme form som i det første banestykke, men med konstant voksende spordybde, og hvor nævnte spor (6) set i strømningsretningen, i et tredje banestykke be-10 liggende mellem det første og det andet banestykke, er udformet som i det mindste to på hinanden følgende liniestykker, hvis afstand fra referenceplanet (25), proportionalt med trykrullebevægelsen, er henholdsvis tiltagende og aftagende, hvilke to liniestykker efterfølges af 15 et tredje liniestykke med konstant afstand til referenceplanet (25), samt at nævnte spor (6), set i strømningsretningen, har et fjerde banestykke, der er udformet som et fjerde liniestykke med konstant afstand til referenceplanet (25) og med konstant voksende spordybde, hvor bue-20 vinklen for dette fjerde banestykke svarer til buevinklen for det banestykke, inden for hvilket slangesporet (6) har to eller flere på hinanden følgende forløb af liniestykker, hvis afstand fra referenceplanet (25), proportionalt med trykrullebevægelsen, er henholdsvis tiltag-25 ende og aftagende.
8. Slangepumpe ifølge krav 4, kendetegnet ved, at trykrullerne samt lejer og drivorganer for disse er fastgjort til en fiksturdel, som omfatter en gaffel-30 formet konsol til optagelse af en understøtningsplade for slangen, således at denne er korrekt positioneret i forhold til rullen, når understøtningspladen er anbragt i konsollen.
9. Slangepumpe ifølge krav 8, kendetegnet ved, at understøtningspladen er sammenhængende med et reservoir, og at slangens indgangsende er forbundet til DK 160633 B dette.
10. Slangepumpe ifølge et eller flere af kravene 1-9, kendetegnet ved, at understøtningspladen for- 5 trinsvis er fremstillet af sprøjtestøbt plastmateriale.
11. Slangepumpe ifølge et eller flere af kravene 1-10, kendetegnet ved, at slangen er fremstillet med en form, som i hovedsagen svarer til sporets spiralud- 10 formning. 15 20 25 30 35
Priority Applications (10)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| DK216085A DK160633C (da) | 1985-05-15 | 1985-05-15 | Slangepumpe, isaer til avendelse som insulinpumpe |
| EP86903268A EP0222849B1 (en) | 1985-05-15 | 1986-05-15 | A hose pump, in particular an insulin pump |
| PCT/DK1986/000054 WO1986006796A1 (en) | 1985-05-15 | 1986-05-15 | A hose pump, in particular an insulin pump |
| JP61502982A JPH0788821B2 (ja) | 1985-05-15 | 1986-05-15 | ホ−スポンプ、特に、インシュリンポンプとして使用されるホ−スポンプ |
| AU59010/86A AU590887B2 (en) | 1985-05-15 | 1986-05-15 | A hose pump |
| AT86903268T ATE48899T1 (de) | 1985-05-15 | 1986-05-15 | Schlauchpumpe, insbesondere insulinpumpe. |
| DE8686903268T DE3667708D1 (de) | 1985-05-15 | 1986-05-15 | Schlauchpumpe, insbesondere insulinpumpe. |
| FI870126A FI85303C (fi) | 1985-05-15 | 1987-01-14 | Slangpump. |
| NO870150A NO165610C (no) | 1985-05-15 | 1987-01-14 | Slangepumpe, saerlig insulinpumpe. |
| US07/318,452 US4923375A (en) | 1985-05-15 | 1989-03-01 | Hose pump, in particular an insulin pump |
Applications Claiming Priority (2)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| DK216085 | 1985-05-15 | ||
| DK216085A DK160633C (da) | 1985-05-15 | 1985-05-15 | Slangepumpe, isaer til avendelse som insulinpumpe |
Publications (4)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| DK216085D0 DK216085D0 (da) | 1985-05-15 |
| DK216085A DK216085A (da) | 1986-11-16 |
| DK160633B true DK160633B (da) | 1991-04-02 |
| DK160633C DK160633C (da) | 1991-09-02 |
Family
ID=8110479
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| DK216085A DK160633C (da) | 1985-05-15 | 1985-05-15 | Slangepumpe, isaer til avendelse som insulinpumpe |
Country Status (8)
| Country | Link |
|---|---|
| US (1) | US4923375A (da) |
| EP (1) | EP0222849B1 (da) |
| JP (1) | JPH0788821B2 (da) |
| AU (1) | AU590887B2 (da) |
| DE (1) | DE3667708D1 (da) |
| DK (1) | DK160633C (da) |
| FI (1) | FI85303C (da) |
| WO (1) | WO1986006796A1 (da) |
Families Citing this family (88)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US5094820A (en) * | 1990-04-26 | 1992-03-10 | Minnesota Mining And Manufacturing Company | Pump and calibration system |
| GB9607471D0 (en) * | 1996-04-10 | 1996-06-12 | Baxter Int | Volumetric infusion pump |
| AUPP192098A0 (en) | 1998-02-19 | 1998-03-12 | University Of Melbourne, The | Linearised peristaltic pump |
| US6962488B2 (en) | 1999-11-10 | 2005-11-08 | Alcon, Inc. | Surgical cassette having an aspiration pressure sensor |
| US6293926B1 (en) * | 1999-11-10 | 2001-09-25 | Alcon Universal Ltd. | Peristaltic pump and cassette |
| ATE363922T1 (de) | 2000-09-08 | 2007-06-15 | Insulet Corp | Infusionsvorrichtung und system |
| US20030153872A9 (en) * | 2000-09-22 | 2003-08-14 | Tanner Howard M. C. | Apparatus and method for micro-volume infusion |
| DE60223668T2 (de) * | 2001-04-27 | 2008-10-30 | Eyesense Ag | Kit zur messung von blutzuckerkonzentrationen |
| US6960192B1 (en) | 2002-04-23 | 2005-11-01 | Insulet Corporation | Transcutaneous fluid delivery system |
| US6908451B2 (en) | 2002-04-25 | 2005-06-21 | Alcon, Inc. | Liquid venting surgical system |
| US7018361B2 (en) | 2002-06-14 | 2006-03-28 | Baxter International Inc. | Infusion pump |
| US6997905B2 (en) | 2002-06-14 | 2006-02-14 | Baxter International Inc. | Dual orientation display for a medical device |
| US7018360B2 (en) | 2002-07-16 | 2006-03-28 | Insulet Corporation | Flow restriction system and method for patient infusion device |
| US7144384B2 (en) | 2002-09-30 | 2006-12-05 | Insulet Corporation | Dispenser components and methods for patient infusion device |
| US7128727B2 (en) | 2002-09-30 | 2006-10-31 | Flaherty J Christopher | Components and methods for patient infusion device |
| EP1644330B1 (en) * | 2003-06-27 | 2011-08-17 | The University Of Maryland | Quaternary nitrogen heterocyclic compounds for detecting aqueous monosaccharides in physiological fluids |
| DE10341571A1 (de) * | 2003-09-09 | 2005-04-07 | Micro Mechatronic Technologies Ag | Dosierpumpe |
| AU2005251479A1 (en) * | 2004-06-14 | 2005-12-22 | Eyesense Ag | Combined apparatus for measuring the blood glucose level from an ocular fluid |
| US8202243B2 (en) * | 2005-10-27 | 2012-06-19 | Novartis Ag | Fluid pressure sensing chamber |
| US20070098579A1 (en) * | 2005-10-27 | 2007-05-03 | Alcon, Inc. | Fluid pressure sensing chamber |
| US8398582B2 (en) * | 2005-10-27 | 2013-03-19 | Novartis Ag | Fluid pressure sensing chamber |
| US7942853B2 (en) * | 2006-01-11 | 2011-05-17 | Alcon, Inc. | Fluid chamber |
| US7775780B2 (en) * | 2006-01-24 | 2010-08-17 | Alcon, Inc. | Surgical cassette |
| US8079836B2 (en) * | 2006-03-01 | 2011-12-20 | Novartis Ag | Method of operating a peristaltic pump |
| US8465467B2 (en) * | 2006-09-14 | 2013-06-18 | Novartis Ag | Method of controlling an irrigation/aspiration system |
| US7959598B2 (en) | 2008-08-20 | 2011-06-14 | Asante Solutions, Inc. | Infusion pump systems and methods |
| US8105269B2 (en) | 2008-10-24 | 2012-01-31 | Baxter International Inc. | In situ tubing measurements for infusion pumps |
| CA2750262C (en) | 2009-01-28 | 2016-08-09 | Smartcells, Inc. | Conjugate based systems for controlled drug delivery |
| US8137083B2 (en) | 2009-03-11 | 2012-03-20 | Baxter International Inc. | Infusion pump actuators, system and method for controlling medical fluid flowrate |
| JP5806208B2 (ja) | 2009-05-06 | 2015-11-10 | アルコン リサーチ, リミテッド | 複数のセグメントを有する蠕動ポンプおよびカセット |
| US20110137231A1 (en) | 2009-12-08 | 2011-06-09 | Alcon Research, Ltd. | Phacoemulsification Hand Piece With Integrated Aspiration Pump |
| US8382447B2 (en) | 2009-12-31 | 2013-02-26 | Baxter International, Inc. | Shuttle pump with controlled geometry |
| JPWO2011118382A1 (ja) * | 2010-03-23 | 2013-07-04 | 並木精密宝石株式会社 | チューブロータリポンプ |
| US8567235B2 (en) | 2010-06-29 | 2013-10-29 | Baxter International Inc. | Tube measurement technique using linear actuator and pressure sensor |
| US8760637B2 (en) | 2010-08-30 | 2014-06-24 | Alcon Research, Ltd. | Optical sensing system including electronically switched optical magnification |
| JP5982855B2 (ja) * | 2012-02-17 | 2016-08-31 | セイコーエプソン株式会社 | 流体輸送装置、交換ユニット、及び交換ユニットの製造方法 |
| EP3549524B1 (en) | 2012-03-30 | 2023-01-25 | Insulet Corporation | Fluid delivery device with transcutaneous access tool, insertion mechanism and blood glucose monitoring for use therewith |
| JP5986415B2 (ja) * | 2012-04-09 | 2016-09-06 | 株式会社ミマキエンジニアリング | チューブポンプ |
| CA2882220A1 (en) | 2012-12-11 | 2014-06-19 | Alcon Inc. | Phacoemulsification hand piece with integrated aspiration and irrigation pump |
| US9962288B2 (en) | 2013-03-07 | 2018-05-08 | Novartis Ag | Active acoustic streaming in hand piece for occlusion surge mitigation |
| US9126219B2 (en) | 2013-03-15 | 2015-09-08 | Alcon Research, Ltd. | Acoustic streaming fluid ejector |
| US9545337B2 (en) | 2013-03-15 | 2017-01-17 | Novartis Ag | Acoustic streaming glaucoma drainage device |
| US9915274B2 (en) | 2013-03-15 | 2018-03-13 | Novartis Ag | Acoustic pumps and systems |
| US9750638B2 (en) | 2013-03-15 | 2017-09-05 | Novartis Ag | Systems and methods for ocular surgery |
| US9693896B2 (en) | 2013-03-15 | 2017-07-04 | Novartis Ag | Systems and methods for ocular surgery |
| US9561324B2 (en) | 2013-07-19 | 2017-02-07 | Bigfoot Biomedical, Inc. | Infusion pump system and method |
| EP4546365A3 (en) | 2015-11-24 | 2025-08-06 | Insulet Corporation | Wearable automated medication delivery system |
| US10413665B2 (en) | 2015-11-25 | 2019-09-17 | Insulet Corporation | Wearable medication delivery device |
| EP3374905A1 (en) | 2016-01-13 | 2018-09-19 | Bigfoot Biomedical, Inc. | User interface for diabetes management system |
| WO2017123703A2 (en) | 2016-01-14 | 2017-07-20 | Bigfoot Biomedical, Inc. | Occlusion resolution in medication delivery devices, systems, and methods |
| EP4588437A3 (en) | 2016-01-14 | 2025-10-01 | Insulet Corporation | Adjusting insulin delivery rates |
| US12383166B2 (en) | 2016-05-23 | 2025-08-12 | Insulet Corporation | Insulin delivery system and methods with risk-based set points |
| WO2017205819A1 (en) | 2016-05-26 | 2017-11-30 | Insulet Corporation | Multi-dose drug delivery device |
| WO2018031891A1 (en) | 2016-08-12 | 2018-02-15 | Insulet Corporation | Plunger for drug delivery device |
| WO2018035051A1 (en) | 2016-08-14 | 2018-02-22 | Insulet Corporation | Drug delivery device with detection of position of the plunger |
| WO2018067645A1 (en) | 2016-10-07 | 2018-04-12 | Insulet Corporation | Multi-stage delivery system |
| US10780217B2 (en) | 2016-11-10 | 2020-09-22 | Insulet Corporation | Ratchet drive for on body delivery system |
| EP3500161A4 (en) | 2016-12-12 | 2020-01-08 | Bigfoot Biomedical, Inc. | ALARMS AND WARNINGS FOR MEDICINE DELIVERY DEVICES AND RELATED SYSTEMS AND METHODS |
| WO2018132765A1 (en) | 2017-01-13 | 2018-07-19 | Mazlish Bryan | Insulin delivery methods, systems and devices |
| US10583250B2 (en) | 2017-01-13 | 2020-03-10 | Bigfoot Biomedical, Inc. | System and method for adjusting insulin delivery |
| US10500334B2 (en) | 2017-01-13 | 2019-12-10 | Bigfoot Biomedical, Inc. | System and method for adjusting insulin delivery |
| US10758675B2 (en) | 2017-01-13 | 2020-09-01 | Bigfoot Biomedical, Inc. | System and method for adjusting insulin delivery |
| US10610644B2 (en) | 2017-01-13 | 2020-04-07 | Bigfoot Biomedical, Inc. | Insulin delivery methods, systems and devices |
| EP3568862B1 (en) | 2017-01-13 | 2026-03-18 | Insulet Corporation | System and method for adjusting insulin delivery |
| WO2018136699A1 (en) | 2017-01-19 | 2018-07-26 | Insulet Corporation | Cartridge hold-up volume reduction |
| WO2018156548A1 (en) | 2017-02-22 | 2018-08-30 | Insulet Corporation | Needle insertion mechanisms for drug containers |
| US10695485B2 (en) | 2017-03-07 | 2020-06-30 | Insulet Corporation | Very high volume user filled drug delivery device |
| US10973978B2 (en) | 2017-08-03 | 2021-04-13 | Insulet Corporation | Fluid flow regulation arrangements for drug delivery devices |
| EP4375504A3 (en) | 2017-08-03 | 2024-06-26 | Insulet Corporation | Micro piston pump |
| US11786668B2 (en) | 2017-09-25 | 2023-10-17 | Insulet Corporation | Drug delivery devices, systems, and methods with force transfer elements |
| US10898656B2 (en) | 2017-09-26 | 2021-01-26 | Insulet Corporation | Needle mechanism module for drug delivery device |
| US11147931B2 (en) | 2017-11-17 | 2021-10-19 | Insulet Corporation | Drug delivery device with air and backflow elimination |
| USD928199S1 (en) | 2018-04-02 | 2021-08-17 | Bigfoot Biomedical, Inc. | Medication delivery device with icons |
| US12562251B1 (en) | 2018-05-09 | 2026-02-24 | Bigfoot Biomedical, Inc. | Computing architecture for assuring the provenance of medication therapy related parameters, and related systems, methods and devices |
| US10874803B2 (en) | 2018-05-31 | 2020-12-29 | Insulet Corporation | Drug cartridge with drive system |
| EP3801682A1 (en) | 2018-06-06 | 2021-04-14 | Insulet Corporation | Linear shuttle pump for drug delivery |
| AU2019390474B2 (en) | 2018-11-28 | 2023-03-30 | Insulet Corporation | Drug delivery shuttle pump system and valve assembly |
| USD920343S1 (en) | 2019-01-09 | 2021-05-25 | Bigfoot Biomedical, Inc. | Display screen or portion thereof with graphical user interface associated with insulin delivery |
| US11369735B2 (en) | 2019-11-05 | 2022-06-28 | Insulet Corporation | Component positioning of a linear shuttle pump |
| WO2022133218A1 (en) | 2020-12-18 | 2022-06-23 | Insulet Corporation | Adhesive pad with a metallic coil for securing an on-body medical device |
| JP7663693B2 (ja) | 2020-12-18 | 2025-04-16 | インスレット コーポレイション | 薬物送達デバイスの、スマートウォッチおよび車両用インフォテインメントシステムとの統合 |
| CA3204142A1 (en) | 2021-01-08 | 2022-07-14 | David Nazzaro | Single actuated precision dose intermediate pumping chamber |
| US12440617B2 (en) | 2021-01-11 | 2025-10-14 | Insulet Corporation | Linear activated drug dosing pump system |
| WO2022251642A1 (en) | 2021-05-28 | 2022-12-01 | Insulet Corporation | Spring-based status sensors |
| US12514980B2 (en) | 2021-06-30 | 2026-01-06 | Insulet Corporation | Adjustment of medicament delivery by a medicament delivery device based on menstrual cycle phase |
| US12521486B2 (en) | 2021-07-16 | 2026-01-13 | Insulet Corporation | Method for modification of insulin delivery during pregnancy in automatic insulin delivery systems |
| CN119654174A (zh) | 2022-08-04 | 2025-03-18 | 英赛罗公司 | 具有双储器和固定不动的流体端口的泵机构 |
| KR20250129777A (ko) | 2023-01-06 | 2025-08-29 | 인슐렛 코포레이션 | 후속 자동 안전 제약 완화를 갖는 자동으로 또는 수동으로 개시되는 음식 볼러스 전달 |
Family Cites Families (12)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US819690A (en) * | 1905-04-28 | 1906-05-01 | Bryson & Howe | Cycle-pump. |
| US922205A (en) * | 1909-01-19 | 1909-05-18 | Milan Still | Pump. |
| US2917002A (en) * | 1956-11-23 | 1959-12-15 | Mascaro Anthony | Pump |
| US2925045A (en) * | 1958-08-04 | 1960-02-16 | Mascaro Anthony | Pump |
| FR2102904A5 (da) * | 1970-08-28 | 1972-04-07 | Logeais Labor Jacques | |
| FR2122287B1 (da) * | 1971-01-18 | 1974-02-15 | Inst Nat Sante Rech Med | |
| US3787148A (en) * | 1972-09-26 | 1974-01-22 | Kopf D Syst | Roller pump |
| NL7412192A (nl) * | 1974-09-13 | 1976-03-16 | Gerritsen Jan Willem | Slangpomp. |
| DE3071630D1 (en) * | 1979-09-27 | 1986-07-10 | Hemocare | Peristaltic pump |
| IT1131170B (it) * | 1980-05-12 | 1986-06-18 | Consiglio Nazionale Ricerche | Pompa cardiaca per la circolazione extracorporea del sangue con rallentamento del flusso sanguigno durante la circolazione extracorporea |
| EP0075020B1 (en) * | 1980-12-13 | 1986-10-08 | Daiichi Engineering Co. Ltd. | Squeeze pump |
| US4573887A (en) * | 1983-09-16 | 1986-03-04 | S. E. Rykoff & Co. | Corrosion-resistant roller-type pump |
-
1985
- 1985-05-15 DK DK216085A patent/DK160633C/da not_active IP Right Cessation
-
1986
- 1986-05-15 AU AU59010/86A patent/AU590887B2/en not_active Ceased
- 1986-05-15 DE DE8686903268T patent/DE3667708D1/de not_active Expired - Lifetime
- 1986-05-15 WO PCT/DK1986/000054 patent/WO1986006796A1/en not_active Ceased
- 1986-05-15 EP EP86903268A patent/EP0222849B1/en not_active Expired
- 1986-05-15 JP JP61502982A patent/JPH0788821B2/ja not_active Expired - Lifetime
-
1987
- 1987-01-14 FI FI870126A patent/FI85303C/fi not_active IP Right Cessation
-
1989
- 1989-03-01 US US07/318,452 patent/US4923375A/en not_active Expired - Fee Related
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| JPH0788821B2 (ja) | 1995-09-27 |
| DK216085A (da) | 1986-11-16 |
| JPS62503044A (ja) | 1987-12-03 |
| FI870126A7 (fi) | 1987-01-14 |
| FI870126A0 (fi) | 1987-01-14 |
| FI85303B (fi) | 1991-12-13 |
| FI85303C (fi) | 1992-03-25 |
| DE3667708D1 (de) | 1990-01-25 |
| AU5901086A (en) | 1986-12-04 |
| DK160633C (da) | 1991-09-02 |
| US4923375A (en) | 1990-05-08 |
| WO1986006796A1 (en) | 1986-11-20 |
| EP0222849A1 (en) | 1987-05-27 |
| DK216085D0 (da) | 1985-05-15 |
| EP0222849B1 (en) | 1989-12-20 |
| AU590887B2 (en) | 1989-11-23 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| DK160633B (da) | Slangepumpe, isaer til avendelse som insulinpumpe | |
| US5746575A (en) | Blood pump as centrifugal pump | |
| US7674100B2 (en) | Pump with conveying chamber formed in outer rotor surface | |
| JP2005508712A5 (da) | ||
| JPH0126304B2 (da) | ||
| CN100391553C (zh) | 便携式输液隔膜泵 | |
| EP3017836B1 (en) | Pulseless rotary peristaltic pump | |
| JP2005508712A (ja) | 医療用ポンプ装置 | |
| JPH0570B2 (da) | ||
| JPH0126305B2 (da) | ||
| NO831695L (no) | Fluidumpumpe. | |
| JPS6042724B2 (ja) | 蠕動ポンプ組立体 | |
| US4547136A (en) | Variable displacement peristaltic pump | |
| US6506035B1 (en) | Roller for peristaltic pumps having a plurality of projections to minimize current draw | |
| JP6934255B2 (ja) | 流体の微小投与量用の微小投与量ぜん動ポンプ | |
| EP0623746A1 (en) | Peristaltic pump and a humidity control system and an incubator using such a pump | |
| KR20020062644A (ko) | 압력응답형 유동제어기 및 이를 이용한 약품 분배장치 | |
| CN113446205A (zh) | 高精度低流量蠕动泵 | |
| JP5872965B2 (ja) | 定量サンプリング装置、生体成分測定装置及び人工膵臓装置 | |
| BR112014021734A2 (pt) | dispositivo de infusão universal para medicamentos líquidos e similares para controlar a erogação de tal medicamento líquido similares | |
| NO165610B (no) | Slangepumpe, saerlig insulinpumpe. | |
| EP0980690A2 (en) | Device for metered fluid delivery | |
| CA1264631A (en) | Hose pump, in particular for use as an insulin pump | |
| DK147863B (da) | Rullepumpe, fortrinsvis til doseret injektion af en vaeske | |
| CN211132456U (zh) | 一种输液管蠕动挤压泵 |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| PBP | Patent lapsed |