EP1342011A1 - Peristaltische schlauchpumpe - Google Patents

Peristaltische schlauchpumpe

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Publication number
EP1342011A1
EP1342011A1 EP01995604A EP01995604A EP1342011A1 EP 1342011 A1 EP1342011 A1 EP 1342011A1 EP 01995604 A EP01995604 A EP 01995604A EP 01995604 A EP01995604 A EP 01995604A EP 1342011 A1 EP1342011 A1 EP 1342011A1
Authority
EP
European Patent Office
Prior art keywords
peristaltic
roller wheel
hose
pressure bracket
pump according
Prior art date
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Granted
Application number
EP01995604A
Other languages
English (en)
French (fr)
Other versions
EP1342011B1 (de
Inventor
Christian Haser
Peter Zentner
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
WOM World of Medicine GmbH
Original Assignee
WOM World of Medicine GmbH
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by WOM World of Medicine GmbH filed Critical WOM World of Medicine GmbH
Publication of EP1342011A1 publication Critical patent/EP1342011A1/de
Application granted granted Critical
Publication of EP1342011B1 publication Critical patent/EP1342011B1/de
Anticipated expiration legal-status Critical
Expired - Lifetime legal-status Critical Current

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Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04BPOSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS
    • F04B43/00Machines, pumps, or pumping installations having flexible working members
    • F04B43/12Machines, pumps, or pumping installations having flexible working members having peristaltic action
    • F04B43/1253Machines, 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
    • F04B43/1284Means for pushing the backing-plate against the tubular flexible member
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F05INDEXING SCHEMES RELATING TO ENGINES OR PUMPS IN VARIOUS SUBCLASSES OF CLASSES F01-F04
    • F05CINDEXING SCHEME RELATING TO MATERIALS, MATERIAL PROPERTIES OR MATERIAL CHARACTERISTICS FOR MACHINES, ENGINES OR PUMPS OTHER THAN NON-POSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES OR ENGINES
    • F05C2225/00Synthetic polymers, e.g. plastics; Rubber

Definitions

  • the invention relates to a peristaltic peristaltic pump with a roller wheel rotatable about a roller wheel axis of rotation with rollers attached to the roller wheel, the rollers rolling on a circular path with a certain radius related to the roller wheel axis of rotation, and with a pressure bracket with a support surface, the support surface runs along a circular path of a certain radius around the axis of rotation of the roller wheel and a flexible hose can be inserted between the support surface and the rollers of the roller wheel.
  • a peristaltic peristaltic pump of the construction mentioned at the outset is known from DE-G 83 29 579.
  • the pressure bracket is formed by a deformable band which is clamped firmly at one end and is adjustable in its axial direction at the other end, which enables adaptation to different hose diameters.
  • the band consisting of a metallic material, plastic or a fabric therefore has the disadvantage of being too elastic.
  • the elastic band is stretched over the rollers and runs straight between the rollers, whereby the liquid delivery space formed in the flexible hose is reduced so that the transported delivery quantity and thus the delivery rate are relatively low.
  • a peristaltic hose pump with a rigid pressure bracket is also known in practice. Precision hoses with small tolerances are used and the mechanical parts are manufactured and assembled with high precision. Nevertheless, errors occur due to hose tolerances and due to manufacturing and assembly tolerances of the mechanical parts. Since tolerances cannot be completely ruled out, the rigid pressure bracket is pressed against the roller wheel with a spring, as is known, for example, from arthroscopic pumps from Stryker, Arthrex and FMS. The disadvantage here is that the spring force introduced is directed and only presses the hose exactly in the direction of force in the roll position. In all other positions of the roller, only one component of the spring force is ever effective. With the roller at 90 ° to the direction of the spring force, this component is zero. This means that only limited tolerance compensation is possible. High pressures cannot be generated for large delivery rates.
  • the invention is therefore based on the technical problem of providing a peristaltic peristaltic pump with an improved delivery pressure, in particular also with a likewise improved delivery rate.
  • Basics of the invention and preferred embodiments are based on the technical problem of providing a peristaltic peristaltic pump with an improved delivery pressure, in particular also with a likewise improved delivery rate.
  • the invention provides that the support surface is formed from an elastically deformable plastic and that the pressure bracket is preformed with the proviso that the course of the support surface in the relieved state of the pressure bracket essentially corresponds to the course of the support surface in the tensioned state.
  • a constant clamping of the hose between the roller and the pressure bracket is achieved in any position of the roller relative to the pressure bracket.
  • the relieved state corresponds to an installation position of the pressure bracket, in which a hose can be inserted.
  • the tensioned state corresponds to an operating position in which the support surface is moved relative to the mounting position in directions to the roller wheel axis of rotation, the hose being clamped between the rollers and the support surface.
  • the clamping bracket is supported or fixed in both positions in the area of its two ends and runs freely between them, ie is not supported by other components.
  • the elastic band is stretched over the rollers and runs straight between the rollers, whereby the liquid delivery space contained in the flexible hose is reduced, so that the transported delivery volume and thus the delivery rate is relatively low are.
  • the rigid pressure bracket which is pressed against the roller wheel by means of a spring, only presses off the hose exactly in the roller position in the direction of the force of the spring force, so that no high pressures can be generated for high delivery rates.
  • the hose pump according to the invention it is achieved that between two rollers there is sufficient space to transport the liquid, and that at the same time high pressures can be achieved with a high delivery rate.
  • the invention thus eliminates the disadvantages inherent in the known peristaltic pumps.
  • the pressure bracket is made of rigid, metallic material and is provided with the support surface made of the elastically deformable plastic.
  • the pressure bracket is formed entirely from the elastically deformable plastic.
  • the plastic is preferably polyoxymethylene (POM).
  • POM polyoxymethylene
  • the pressure bracket is made of materials with great elasticity and can be designed so that it clamps the hose on the rollers when it is closed by its own deformation with a pre-tension. When the roller wheel moves, the elastic deformation (preload) with the roller runs through the pressure bracket.
  • Further advantageous embodiments of the invention result from the further subclaims. Reference is made in particular to the tensioning device according to subclaim 8. This clamps the pressure bracket at the same time as the hose pump is closed, so that the operator cannot get his fingers between the rollers and the pressure bracket in the tensioned state.
  • FIG. 2 is a perspective view of the front panel of FIG. 1 without showing the cap of each hose pump,
  • Fig. 5 the rear perspective view of the pressure bracket with clamping washer.
  • 1 to 3 show the front plate 15 of a device housing for two peristaltic hose pumps 20, 21, the roller wheels 1 of which are each equipped with four rollers 2 and are driven by electric drive motors 16 mounted on the rear side of the front plate 15.
  • Each roller wheel 1 with four rollers 2 is assigned a pressure bracket 3 with a support surface 4 on the side facing the rollers 2, the support surface 4 being provided with an inlet region 5, a central region 6 and an outlet region 7, as shown in FIG. 4 is shown in more detail.
  • the pressure bracket 3 is pivotally mounted about a pivot axis 8 arranged on the front plate 15 and is provided at its opposite end with a clamping pin 10 which on the one hand engages in a clamping bracket 25 and on the other hand interacts with the clamping catches 26, 27 of a clamping disk 24 which acts on the front plate 15 is permanently mounted.
  • a locking plate 13 is fixedly connected to the clamping bracket 25 and can be pivoted by means of an actuating element 11 attached to it.
  • the rollers 2 of the peristaltic hose pumps 20, 21 roll on a circular path with the radius R1 relative to the axis of rotation D of the roller wheel 1 along the support surface 4 of the pressure bracket 3, the support surface 4 along a circular path with the radius R2 around the axis of rotation D of the roller wheel 1 runs and a flexible hose 19 can be inserted between the support surface 4 and the rollers 2 of the roller wheel 1.
  • the pressure bracket 3 and the support surface 4 are formed in one piece from an elastically deformable plastic.
  • the pressure bracket 3 can also be made of metallic material exist and be provided with an internal covering made of plastic, which forms the support surface 4.
  • the pressure bracket 3 is preformed with the proviso that the course of the support surface 4 in the relieved state of the pressure bracket 3 essentially corresponds to the course of the support surface 4 in the tensioned state.
  • the preferred plastic used is polyoxyethylene (POM). Delrin from Dupont or Hostaform from Hoechst are preferably used.
  • the tensile modulus of elasticity is preferably> 3000 MPa (megapascal).
  • the flexural fatigue strength is preferably> 30 MPa.
  • the impact strength at a room temperature of 23 ° C. is preferably> 130 KJ / m 2 (kilojoules per square meter).
  • the sliding friction coefficient against steel in dry running is preferably> 0.30.
  • Such a plastic POM has proven in experiments to be particularly suitable for the support surface 4 of the pressure bracket 3 of the peristaltic pumps 20, 21.
  • the pressure bracket 4 of each hose pump 20, 21 is opposite a holder 17 fixed to the front plate 15 with two through openings 18 for inserting a flexible hose 19, which is directed tangentially to the roller wheel 1 and on the inside of the pressure bracket 3 on the support surface 4 Facility is coming.
  • the pressure bracket 4 has an inlet area 5, a center area 6 and an outlet area 7, the pressure bracket 3 having an enlarged cross section at least in the outlet area 7, preferably also in the inlet area 5, compared to the center area 6.
  • the central region 6 extends, based on the axis of rotation D of the roller wheel 1, over an angle of 10 to 90 °, preferably from 20 to 60 °, based on the wrapping of the roller wheel 1 through the hose 19.
  • the pressure bracket 3 extends, based on the axis of rotation D, over an angle of 90 ° to 180 °, preferably from 120 ° to 170 °.
  • the pressure bracket 3 which is fixed at one end on the front plate 15 and is mounted on the pivot axis 8 parallel to the axis of rotation D of the roller wheel 1, is at its other end by means of the tensioning device 9 between an assembly position I for the hose 19 and an operating position II for the hose 19 pivotable.
  • the clamping device 9 has the clamping pin 10 arranged at the second end of the pressure bracket 3 and the locking plate 13 with an actuating element 11, which can be rotated about a clamping axis of rotation S parallel to the axis of rotation D of the roller wheel 1.
  • the dowel pin 10 is removed from one catch 26 of the spring washer 24 in the other Notch 27 moves, the tensioning disk 24 being resiliently formed by an arcuate slot 28 running between the two notches 26, 27.
  • the cover 13 in the operating position II covers the roller wheel 1 and the inserted hose 19 on the end face and thus fixes the hose 19 in the direction of the axis of rotation D of the roller wheel 1.
  • the cover 13 can be non-positively latched in the operating position II.
  • the roller wheel 1 and / or the pressure bracket 3 are interchangeable.
  • the radius R 1 is the roll radius of the outside of each roll 2 in relation to the axis of rotation D of the roll wheel 1 and the radius R 2 as the peristaltic pump 20 the distance of the support surface 4 from the center axis D of the roller wheel 1 is defined.
  • the roller wheel 1 and / or the pressure bracket 3 can be selected with respect to the radius difference R2-R1 with the proviso that in the mounting position I a given hose 19 with an outside diameter smaller than R2-R1 can be inserted.
  • the roller wheel 1 and / or the pressure bracket 3 can be selected with regard to the radius difference R2-R1 with the proviso that a given hose with a wall thickness of ⁇ R2-R1 / 2 can be used.
  • the peristaltic hose pumps 20, 21 shown form an arthroscopy pump in which the hose pump 20 shown on the left in FIG. 1 forms the suction side and the hose pump 21 shown on the right in FIG. 1 forms the rinsing side.
  • the suction side hose pump 20 rotates clockwise.
  • the hose pump 21 on the rinsing side rotates counterclockwise.
  • Holders 22 for the hose 19 are assigned to both hose pumps 20, 21. Pressure sensors are arranged in the holders 22. Between the two
  • the front plate 15 comprises a window 23 for a display for displaying the values of pressure, flow rate and the like.
  • the arthroscopy pump is
  • the pressure bracket 3 has, at least in the central region 6, a slot-shaped recess which runs along a circular path and the axis of rotation D of the roller wheel 1.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Reciprocating Pumps (AREA)
  • External Artificial Organs (AREA)

Abstract

Die Erfindung bezieht sich auf eine peristaltische Schlauchpumpe mit einem um eine Rollenraddrehachse D drehbaren Rollenrad (1) mit auf dem Rollenrad (1) angebrachten Rollen (2), wobei die Rollen (2) auf einer Kreisbahn mit dem Radius R1, bezogen auf die rollenraddrehachse D, abrollen, und mit einem Andruckbügel (3) mit einer Stützfläche (4), wobei die Stützfläche (4) entlang einer Kreisbahn mit dem Radius R2 um die Drehachse D des Rollenrades (1) verläuft, und wobei zwischen der Stützfläche (4) und den Rollen (2) des Rollenrades (1) ein flexibler Schlauch (19) einlegbar ist. Erfindungsgemäß ist die Stützfläche (4) aus einem elastisch verformbaren Kunststoff gebildet und der Andruckbügel (3) ist mit der Maßgabe vorgeformt ist, daß der Verlauf der Stützfläche (4) in entlastetem Zustand des Andruckbügels (3) im wesentlichen dem Verlauf er Stützflache (4) in gespanntem zustand entspricht. (Fig. 1)

Description

Peristaltische Schlauchpumpe
Gebiet der Erfindung
Die Erfindung bezieht sich auf eine peristaltische Schlauchpumpe mit einem um eine Rollenraddrehachse drehbaren Rollenrad mit auf dem Rollenrad angebrachten Rollen, wobei die Rollen auf einer Kreisbahn mit einem bestimmten, auf die Rollenraddrehachse bezogenen Radius abrollen, und mit einem Andruckbügel mit einer Stützfläche, wobei die Stützfläche entlang einer Kreisbahn bestimmten Radius um die Drehachse des Rollenrades verläuft und wobei zwischen der Stützfläche und den Rollen des Rollenrades ein flexi- bler Schlauch einlegbar ist.
Stand der Technik
Eine peristaltische Schlauchpumpe des eingangs genannten Aufbaus ist aus dem DE-G 83 29 579 vorbekannt. Hierbei ist der Andruckbügel durch ein verformbares Band gebildet, das an einem Ende fest eingespannt und am anderen Ende in seiner Achsrichtung verstellbar gehalten ist, wodurch eine Anpassung an unterschiedliche Schlauchdurchmesser ermöglicht wird. Das aus einem metallischen Werkstoff, aus Kunststoff oder aus einem Gewebe bestehende Band hat demnm Nachteil einer zu hohen Elastizität. Ferner wird das elastische Band über die Rollen gespannt und verläuft zwi- sehen den Rollen jeweils gerade, wodurch der im flexiblen Schlauch gebildete Flüssigkeits-Förderraum verringert wird, so daß die transportierte Fördermenge und damit die Förderleistung relativ gering sind. Um mit peristaltischen Schlauchpumpen hohe Drücke und Förderleistungen zu erzielen und eine exakte Abklemmung des Schlauches zwischen den Rollen des Rollenrades und dem Andruckbügel zu erreichen, ist aus der Praxis ferner eine peristaltische Schlauchpumpe mit einem starren Andruckbügel bekannt. Hierbei werden Präzisionsschläuche mit kleinen Toleranzen eingesetzt und die mechanischen Teile mit hoher Präzision gefertigt und montiert. Dennoch treten Fehler durch Schlauchtoleränzen und durch Fertigungs- und Montagetoleranzen der mechanischen Teile auf. Da somit Toleranzen nicht gänzlich ausgeschlossen werden können, wird zu deren Ausgleich der starre Andruckbügel 'mit einer Feder an das Rollenrad gedrückt, wie es z.B. bei Arthros- kopiepumpen der Firmen Stryker, Arthrex und FMS bekannt ist. Nachteilig hierbei ist, daß die eingebrachte Federkraft gerichtet ist und den Schlauch nur bei der Rollenstellung in der Kraftrichtungslinie exakt abdrückt. Bei allen anderen Stellungen der Rolle wird immer nur eine Komponente der Federkraft wirksam. Bei der 90°-Stellung der Rolle zur Federkraftrichtung ist diese Komponente gleich Null. Dadurch ist nur ein eingeschränkter Toleranzausgleich möglich. Es können keine hohen Drücke für große Förderleistungen erzeugt werden.
Technisches Problem der Erfindung
Der Erfindung liegt von daher das technische Problem zu- gründe, eine peristaltische Schlauchpumpe mit verbessertem Förderdruck bereit zu stellen, und zwar insbesondere auch bei ebenfalls verbesserten Förderleistungen. Grundzüge der Erfindung und bevorzugte Ausführungsformen
Zu Lösung dieser Aufgabe sieht die Erfindung vor, daß die Stützfläche aus einem elastisch verformbaren Kunststoff gebildet ist und daß der Andruckbügel mit der Maßgabe vorgeformt ist, daß der Verlauf der Stützfläche im entlasteten Zustand des Andruckbügels im wesentlichen dem Verlauf der Stützfläche im gespannten Zustand entspricht. Hierdurch wird eine gleichbleibende Abklemmung des Schlauches zwischen Rolle und Andruckbügel in jeder Stellung der Rolle zum Andruckbügel erreicht. Bei der Umlaufbewegung des Rollenrades läuft die elastische Deformation (Vorspannung) mit der Rolle durch den Andruckbügel, so daß die Klemmkraft immer senkrecht zur Rolle eingebracht wird.
Damit können größere Schlauch-, Fertigungs- und Montagetoleranzen ausgeglichen werden, womit erhebliche Kosten bei der Herstellung der Schlauchpumpe eingespart werden. Im Vergleich zu einem starren Andruckbügel können - je nach konstruktiver Gestaltung der elastisch verformbaren Stützfläche des Andruckbügels - die erzielbaren Drücke und Förderleistungen um mindestens 50% gesteigert werden. Es können Förderleistungen von mehr als 2 1/min bis über 3 1/min erreicht werden. Der entlastete Zustand entspricht einer Montageposition des Andruckbügels, in welcher ein Schlauch einlegbar ist. Der gespannte Zustand entspricht einer Betriebsposition, in welcher die Stützfläche gegenüber der Montageposition in Richtungen zur Rollenraddrehachse bewegt ist, wobei der Schlauch zwischen Rollen und Stützfläche geklemmt wird. Dabei ist der Spannbügel in beiden Positionen im Bereich seiner beiden Enden gelagert bzw. fixiert und dazwischen frei verlaufend, i.e. wird nicht durch weitere Bauelemente gestützt. Beim Stand der Technik nach DE-G 83 29 579 wird das elastische Band über die Rollen gespannt und verläuft zwischen den Rollen jeweils gerade, wodurch der im flexiblen Schlauch enthaltene Flüssigkeits-Förderraum verringert wird, so daß die transportierte Fördermenge und damit die Förderleistung relativ gering sind. Der starre, über eine Feder an das Rollenrad gedrückte Andruckbügel drückt den Schlauch dagegen nur in der Rollenstellung in der Kraft- richtungslinie der Federkraft exakt ab, so daß keine hohen Drücke für große Förderleistungen erzeugt werden können. Mit der erfindungsgemäßen Schlauchpumpe wird demgegenüber erreicht, daß zwischen jeweils zwei Rollen genügend Raum vorhanden ist, um die Flüssigkeit zu transportieren, und daß gleichzeitig hohe Drücke bei großer Förderleistung erzielbar sind. Die Erfindung behebt somit die den vorbekannten Schlauchpumpen anhaftenden Nachteile.
In einer Ausführungsform besteht der Andruckbügel aus starrem, metallischen Werkstoff und ist mit der Stützfläche aus dem elastisch verformbaren Kunststoff versehen. In einer weiteren Ausführungsform ist der Andruckbügel insgesamt aus dem elastisch verformbaren Kunststoff gebildet. Der Kunststoff ist in bevorzugter Weise Polyoxymethy- len (POM) . Dadurch wird der Andruckbügel aus Materialien mit großer Elastizität gefertigt und kann konstruktiv so gestaltet werden, daß er beim Schließen durch eine Eigenverformung mit einer Vorspannung den Schlauch auf den Rollen abklemmt. Bei der Bewegung des Rollenrades läuft die elastische Deformation (Vorspannung) mit der Rolle durch den Andrückbügel . Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung ergeben sich aus den weiteren Unteransprüchen. Hierbei wird insbesondere auf die Spannvorrichtung gemäß Unteranspruch 8 hingewiesen. Diese spannt den Andruckbügel gleichzeitig mit dem Schließen der Schlauchpumpe, so daß die Bedienungsperson mit ihren Fingern nicht zwischen Rollen und Andruckbügel im gespannten Zustand gelangen kann.
Ausführungsbeispiele
Die Erfindung ist nachfolgend anhand einer in den Zeichnungen dargestellten Ausführungsformen näher erläutert. Es zeigen:
Fig. 1: die perspektivische Darstellung der Frontplatte des Gerätehäuses für zwei peristaltische Schlauchpumpen ohne eingelegte flexible Schläuche, wobei die linke Schlauchpumpe geöffnet und die rechte Schlauchpumpe geschlossen ist,
Fig. 2: eine perspektivische Darstellung auf die Frontplatte gemäß Fig. 1 ohne die Darstellung der Verschlußdeckel jeder Schlauchpumpe,
Fig. 3: die Draufsicht auf die Darstellung nach Fig. 2 mit einem eingelegten Schlauch,
Fig. 4: die perspektivische Frontansicht auf den Andruck- bügel einer Schlauchpumpe und
Fig. 5: die perspektivische Rückansicht auf den Andrückbügel mit Klemmscheibe. Die Fig. 1 bis 3 zeigen die Frontplatte 15 eines Gerätegehäuses für zwei peristaltische Schlauchpumpen 20,21, deren Rollenräder 1 mit je vier Rollen 2 bestückt und von auf der Rückseite der Frontplatte 15 montierten elektrischen Antriebsmotoren 16 angetrieben sind. Jedem Rollenrad 1 mit vier Rollen 2 ist ein Andruckbügel 3 mit einer Stützfläche 4 auf der den Rollen 2 zugewandten Seite zugeordnet, wobei die Stützfläche 4 mit einem Einlaufbereich 5, einem Mit- tenbereich 6 und einem Auslaufbereich 7 versehen ist, wie es in Fig. 4 näher dargestellt ist. Der Andruckbügel 3 ist um eine auf der Frontplatte 15 angeordnete Schwenkachse 8 schwenkbar gelagert und an seinem entgegengesetzten Ende mit einem Spannstift 10 versehen, der einerseits in einen Spannbügel 25 eingreift und andererseits mit den Spannrasten 26, 27 einer Spannscheibe 24 zusammenwirkt, die auf der Frontplatte 15 fest montiert ist. Mit dem Spannbügel 25 ist eine Verschlußplatte 13 fest verbunden, die mittels eines an dieser angebrachten Betätigungselementes 11 ver- schwenkbar ist.
Die Rollen 2 der peristaltischen Schlauchpumpen 20, 21 rollen auf einer Kreisbahn mit dem Radius Rl bezogen auf die Drehachse D des Rollenrades 1 entlang der Stützfläche 4 des Andruckbügels 3, wobei die Stützfläche 4 entlang einer Kreisbahn mit dem Radius R2 um die Drehachse D des Rollenrades 1 verläuft und wobei zwischen der Stützfläche 4 und den Rollen 2 des Rollenrades 1 ein flexibler Schlauch 19 einlegbar ist. In der dargestellten Ausfüh- rungsform sind der Andruckbügel 3 und die Stützfläche 4 einstückig aus einem elastisch verformbaren Kunststoff ausgebildet. In einer nicht dargestellten Ausführungsform kann der Andruckbügel 3 auch aus metallischen Werkstoff bestehen und mit einem innenliegenden Belag aus Kunststoff versehen sein, der die Stützfläche 4 bildet. Der Andruckbügel 3 ist mit der Maßgabe vorgeformt, daß der Verlauf der Stützfläche 4 im entlasteten Zustand des Andruckbügels 3 im wesentlichen dem Verlauf der Stützfläche 4 im gespannten Zustand entspricht.
Der vorzugsweise verwendete Kunststoff ist Polyoxy ethylen (POM) . Vorzugsweise werden Delrin von Dupont oder Hosta- form von Hoechst verwendet. Der Zugelastizitätsmodul ist vorzugsweise > 3000 MPa (Megapascal) . Die Biegewechselfestigkeit ist vorzugsweise > 30 MPa. Die Schlagzähigkeit bei einer Raumtemperatur von 23° C ist vorzugsweise > 130 KJ/m2 (Kilojoule pro Quadratmeter) . Die Gleitreibungszahl gegen Stahl im Trockenlauf ist vorzugsweise > 0,30. Ein derart beschaffener Kunststoff POM hat sich in Versuchen als besonders geeignet für die Stützfläche 4 des Andruckbügels 3 der Schlauchpumpen 20, 21 erwiesen.
Dem Andruckbügel 4 jeder Schlauchpumpe 20, 21 ist gegenüberliegend ein an der Frontplatte 15 festmontierter Halter 17 mit zwei Durchgangsöffnungen 18 zum Einlegen eines flexiblen Schlauches 19 zugeordnet, der jeweils tangential zum Rollenrad 1 gerichtet ist und auf der Innenseite des Andruckbügels 3 an der Stützfläche 4 zur Anlage kommt.
Der Andruckbügel 4 weist einen Einlaufbereich 5, einen Mittenbereich 6 und einen Auslaufbereich 7 auf, wobei der Andruckbügel 3 zumindest im Auslaufbereich 7, vorzugsweise auch im Einlaufbereich 5, einen gegenüber dem Mittenbereich 6 vergrößerten Querschnitt aufweist. Der Mittenbereich 6 erstreckt sich, bezogen auf die Drehachse D des Rollenrades 1, über einen Winkel von 10 bis 90 ° , vorzugsweise von 20 bis 60°, bezogen auf die Umschlingung des Rollenrades 1 durch den Schlauch 19. Der Andruckbügel 3 erstreckt sich, bezogen auf die Drehachse D, über einen Winkel von 90° bis 180°, vorzugsweise von 120° bis 170°.
Der an einem Ende auf der Frontplatte 15 ortsfest angeordnete und auf der zur Drehachse D des Rollenrades 1 parallelen Schwenkachse 8 gelagerte Andruckbügel 3 ist an seinem anderen Ende mittels der Spannvorrichtung 9 zwischen einer Montagestellung I für den Schlauch 19 und einer Betriebsstellung II für den Schlauch 19 schwenkbar. Dazu weist die Spannvorrichtung 9 den am zweiten Ende des Andruckbügels 3 angeordneten Spannstift 10 und die um eine zur Drehachse D des Rollenrades 1 parallele Spanndrehachse S drehbare Verschlußplatte 13 mit einem Betätigungselement 11 auf. Beim Verschwenken der Verschlußplatte 13 von der Montagestellung I des Schlauches 19 (in Fig. 1 linke Schlauchpumpe 20) , in die Betriebsstellung II (in Fig. 1 rechte Schlauchpumpe 21) wird der Spannstift 10 aus der einen Raste 26 der Spannscheibe 24 in deren andere Raste 27 bewegt, wobei die Spannscheibe 24 durch einen zwischen beiden Rasten 26,27 verlaufende bogenförmigen Schlitz 28 federelastisch ausgebildet ist. Dabei deckt der Verschlußdeckel 13 in der Betriebsstellung II das Rollenrad 1 sowie den eingelegten Schlauch 19 stirnseitig ab und fixiert so den Schlauch 19 in Richtung der Drehachse D des Rollenrades 1. Der Verschlußdeckel 13 ist in der Betriebsstellung II kraftschlüssig einrastbar. Das Rollenrad 1 und/oder der Andruckbügel 3 sind austauschbar.
In der Fig. 1 sind zur Schlauchpumpe 20 der Radius Rl als Rollradius der Außenseite einer jeden Rolle 2 bezogen auf die Drehachse D des Rollenrades 1 und der Radius R2 als der Abstand der Stützfläche 4 von der Mittenachse D des Rollenrades 1 definiert. Das Rollenrad 1 und/oder der Andruckbügel 3 sind hinsichtlich der Radiendifferenz R2-R1 mit der Maßgabe auswählbar, daß in der Montagestellung I ein vorgegebener Schlauch 19 mit einem Außendurchmesser kleiner als R2-R1 einlegbar ist. Das Rollenrad 1 und/oder der Andruckbügel 3 sind hinsichtlich der Radiendifferenz R2-R1 mit der Maßgabe auswählbar, daß ein vorgegebener Schlauch mit einer Wandungsstärke von < R2-R1/2 einsetzbar ist.
Die dargestellten peristaltischen Schlauchpumpen 20,21 bilden eine Arthroskopiepumpe, bei welche die in Fig. 1 links dargestellte Schlauchpumpe 20 die Saugseite und die in Fig. 1 rechts dargestellte Schlauchpumpe 21 die Spülseite bilden. Die Schlauchpumpe 20 der Saugseite dreht im Uhrzeigersinn. Die Schlauchpumpe 21 der Spülseite dreht im Gegenuhrzeigersinn. Beiden Schlauchpumpen 20,21 sind Halter 22 für den Schlauch 19 zugeordnet. In den Haltern 22 sind Drucksensoren angeordnet. Zwischen den beiden
Schlauchpumpen 20,21 umfaßt die Frontplatte 15 ein Fenster 23 für ein Display zur Anzeige der Werte von Druck, Durchflußmenge u.dgl. der Arthroskopiepumpe.
In einer alternativen Ausführungsform weist der Andruckbügel 3 zumindest im Mittenbereich 6 eine schlitzförmige Ausnehmung auf, die entlang einer Kreisbahn un die Drehachse D des Rollenrades 1 verläuft.

Claims

Patentansprüche :
1. Peristaltische Schlauchpumpe mit einem um eine Rollenraddrehachse D drehbaren Rollenrad (1) mit auf dem Rollenrad (1) angebrachten Rollen (2), wobei die Rollen (2) auf einer Kreisbahn mit dem Radius Rl, bezogen auf die Rollenraddrehachse D, abrollen, und mit einem Andruckbügel (3) mit einer Stützfläche (4), wobei die Stützfläche (4) entlang einer Kreisbahn mit dem Radius R2 um die Drehachse D des Rollenrades (1) verläuft, und wobei zwischen der Stützfläche (4) und den Rollen (2) des Rollenrades (1) ein flexibler Schlauch (19) einlegbar ist,
dadurch gekennzeichnet,
daß die Stützfläche (4) aus einem elastisch verformbaren Kunststoff gebildet ist, und
daß der Andruckbügel (3) mit der Maßgabe vorgeformt ist, daß der Verlauf der Stützfläche (4) im entlasteten Zustand des Andruckbügels (3) im wesentlichen dem Verlauf der Stützfläche (4) in gespanntem Zustand entspricht.
2. Peristaltische Schlauchpumpe nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der Andruckbügel (3) aus dem elastisch verformbaren Kunststoff gebildet ist.
3. Peristaltische Schlauchpumpe nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß der Kunststoff Po- lyoxymethylen (POM) ist.
4. Peristaltische Schlauchpumpe nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß der Kunststoff einen Zugelastizitätsmodul von > 1000 MPa, vorzugsweise > 3000 MPa (Megapascal) , eine Biege- Wechselfestigkeit von > 10 MPa, vorzugsweise > 30
MPa und eine Schlagzähigkeit bei einer Raumtemperatur von 23° C von > 70 KJ/m2, vorzugsweise > 130 KJ/m2 (Kilojoule pro Quadratmeter) aufweist.
5. Peristaltische Schlauchpumpe nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß der Andruckbügel (3) einen Einlaufbereich (5) , einen Mittenbereich (6) und einen Auslaufbereich (7) auf- weist, wobei zumindest der Auslaufbereich (7), vorzugsweise auch der Einlaufbereich (5) , einem gegenüber dem Mittenbereich (6) vergrößerten Querschnitt, vorzugsweise eine in Richtungen orthogonal zur Stützfläche vergrößerte Dicke, aufweist.
6. Peristaltische Schlauchpumpe nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß der Mittenbereich (6), bezogen auf die Rollenraddrehachse D, sich über einen Winkel von 10° bis 90°, vorzugsweise von 20° bis 60°, erstreckt.
7. Peristaltische Schlauchpumpe nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daß sich der Andruckbügel (3) , bezogen auf die Rollenraddrehachse D, über einen Winkel von 90° bis 180°, vorzugs- weise von 120° bis 170°, erstreckt.
8. Peristaltische Schlauchpumpe nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, daß der An- druckbügel (3) an einem ersten Ende auf einer an der Schlauchpumpe (20,21) ortsfest eingerichteten und zur Drehachse (D) des Rollenrades (1) parallelen Schwenkachse (8) gelagert ist und an seinem zweiten Ende mittels einer Spannvorrichtung (9) zwischen einer Schlauchmontagestellung und einer Betriebsstellung schwenkbar ist.
9. Peristaltische Schlauchpumpe nach einem der Ansprü- ehe 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, daß die Spannvorrichtung (9) einen an dem zweiten Ende des Andruckbügels eingerichteten Spannstift (10) und eine um eine zur Drehachse (D) des Rollenrades (1) parallele Spanndrehachse S drehbare Verschlußplatte (13) aufweist, die mit dem Spannstift (10) mit der Maßgabe wechselwirkt, daß beim Verdrehen der Verschlußplatte (13) von der Schlauchmontagestellung (I) in die Betriebstellung (II) der Spannstift (10) aus einer ersten Raste (26) in eien zweite Raste (27) einer Spannscheibe (24) gedrückt wird.
10.Peristaltische Schlauchpumpe nach einem der Ansprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, daß die Verschlußplatte (13) in der Betriebstellung (II) das Rollenrad (1) sowie den darum eingelegten Schlauch (19) stirnseitig abdeckt und vorzugsweise so den Schlauch (19) in Richtung der Drehachse (D) des Rollenrades (1) fixiert.
10 11. Peristaltische Schlauchpumpe nach einem der Ansprüche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, daß die Verschlußplatte (13) in der Betriebstellung (II) kraftschlüssig einrastbar ist.
15
12.Peristaltische Schlauchpumpe nach einem der Ansprüche 1 bis 11, dadurch gekennzeichnet, daß das Rollenrad (1) und/oder der Andruckbügel (3) austauschbar sind.
20
13.Peristaltische Schlauchpumpe nach einem der Ansprüche 1 bis 12, dadurch gekennzeichnet, daß das Rollenrad (1) und/oder der Andruckbügel (3) hinsicht- 25 lieh der Radiendifferenz R2 - Rl nach mit der Maßgabe auswählbar sind, daß in der Montagestellung (I) ein vorgegebener Schlauch (19) mit einem Außendurchmesser kleiner als R2 - Rl einlegbar ist.
30
14.Peristaltische Schlauchpumpe nach einem der Ansprüche 1 bis 13, dadurch gekennzeichnet, daß das Rollenrad (1) und/oder der Andruckbügel (3) 1'
hinsichtlich der Radiendifferenz R2 - Rl nach mit der Maßgabe auswählbar sind, daß ein vorgegebener Schlauch (19) mit einer Wandungsstärke von kleiner (R2-Rl)/2 einsetzbar ist.
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