RS55600B1 - Membrana za kupolu pod pritiskom - Google Patents

Membrana za kupolu pod pritiskom

Info

Publication number
RS55600B1
RS55600B1 RS20170042A RSP20170042A RS55600B1 RS 55600 B1 RS55600 B1 RS 55600B1 RS 20170042 A RS20170042 A RS 20170042A RS P20170042 A RSP20170042 A RS P20170042A RS 55600 B1 RS55600 B1 RS 55600B1
Authority
RS
Serbia
Prior art keywords
membrane
dome
pressure
edge
main body
Prior art date
Application number
RS20170042A
Other languages
English (en)
Inventor
Massimo Fini
Reinhold Reiter
Luca Donarini
Original Assignee
Fresenius Medical Care Deutschland 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 Fresenius Medical Care Deutschland Gmbh filed Critical Fresenius Medical Care Deutschland Gmbh
Publication of RS55600B1 publication Critical patent/RS55600B1/sr

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01LMEASURING FORCE, STRESS, TORQUE, WORK, MECHANICAL POWER, MECHANICAL EFFICIENCY, OR FLUID PRESSURE
    • G01L19/00Details of, or accessories for, apparatus for measuring steady or quasi-steady pressure of a fluent medium insofar as such details or accessories are not special to particular types of pressure gauges
    • G01L19/14Housings
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61MDEVICES FOR INTRODUCING MEDIA INTO, OR ONTO, THE BODY; DEVICES FOR TRANSDUCING BODY MEDIA OR FOR TAKING MEDIA FROM THE BODY; DEVICES FOR PRODUCING OR ENDING SLEEP OR STUPOR
    • A61M1/00Suction or pumping devices for medical purposes; Devices for carrying-off, for treatment of, or for carrying-over, body-liquids; Drainage systems
    • A61M1/36Other treatment of blood in a by-pass of the natural circulatory system, e.g. temperature adaptation, irradiation ; Extra-corporeal blood circuits
    • A61M1/3621Extra-corporeal blood circuits
    • A61M1/3639Blood pressure control, pressure transducers specially adapted therefor
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61MDEVICES FOR INTRODUCING MEDIA INTO, OR ONTO, THE BODY; DEVICES FOR TRANSDUCING BODY MEDIA OR FOR TAKING MEDIA FROM THE BODY; DEVICES FOR PRODUCING OR ENDING SLEEP OR STUPOR
    • A61M1/00Suction or pumping devices for medical purposes; Devices for carrying-off, for treatment of, or for carrying-over, body-liquids; Drainage systems
    • A61M1/36Other treatment of blood in a by-pass of the natural circulatory system, e.g. temperature adaptation, irradiation ; Extra-corporeal blood circuits
    • A61M1/3621Extra-corporeal blood circuits
    • A61M1/3639Blood pressure control, pressure transducers specially adapted therefor
    • A61M1/3641Pressure isolators
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01LMEASURING FORCE, STRESS, TORQUE, WORK, MECHANICAL POWER, MECHANICAL EFFICIENCY, OR FLUID PRESSURE
    • G01L7/00Measuring the steady or quasi-steady pressure of a fluid or a fluent solid material by mechanical or fluid pressure-sensitive elements
    • G01L7/02Measuring the steady or quasi-steady pressure of a fluid or a fluent solid material by mechanical or fluid pressure-sensitive elements in the form of elastically-deformable gauges
    • G01L7/08Measuring the steady or quasi-steady pressure of a fluid or a fluent solid material by mechanical or fluid pressure-sensitive elements in the form of elastically-deformable gauges of the flexible-diaphragm type

Landscapes

  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Heart & Thoracic Surgery (AREA)
  • Vascular Medicine (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Anesthesiology (AREA)
  • Biomedical Technology (AREA)
  • Hematology (AREA)
  • Cardiology (AREA)
  • Animal Behavior & Ethology (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Public Health (AREA)
  • Veterinary Medicine (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Measuring Fluid Pressure (AREA)
  • External Artificial Organs (AREA)
  • Tents Or Canopies (AREA)
  • Pressure Vessels And Lids Thereof (AREA)

Description

Predmetni pronalazak se odnosi na komoru za merenje pritiska unutar cevi, a posebno u izvan-telesnom kolu.
U toku terapeutskog tretmana koji zahteva izvan-telesnu cirkulaciju, kao što je na primer slučaj sa hemodijalizom, neophodno je pratiti pritisak unutar kola. U ovom cilju mašina koja se koristi za izvođenje terapeutskog tretmana uobičajeno sadrži pogodno dizajnirane senzore. Očigledno je neophodno sprečiti da tečnosti koje se nalaze unutar kola kontaminiraju senzore koji su namenjeni ponovnom korišćenju. Sa druge strane izvan-telesna cirkulacija se obavlja unutar potrošnog kola namenjenog jednokratnoj upotrebi.
U ovom cilju poznato je kolo sa najmanje jednom komorom pod pritiskom koja se uobičajeno naziva „kupola pod pritiskom", a koja je pogodna za obrazovanje interfejsa između kola i senzora pritiska. Kupola pod pritiskom uobičajeno sadrži kućište sa dovodom i odvodom koji su, respektivno, povezani sa kolom. Konačno, membrana izrađena od elastomera zatvara jednu stranu komore i formirana je tako da može doći u kontakt sa senzorom pritiska. Membrana od elastomera je veoma elastična tako da na senzor može preneti pritisak prisutan unutar kola kao i njemu pridružene varijacije. Kupola pod pritiskom ovog tipa šematski je prikazana na Slici 1 i detaljno je opisana u patentu US 7.603.907.
Ove kupole pod pritiskom, iako se nalaze u rasprostranjenoj upotrebi, nisu u potpunosti lišene defekata.
Prvi defekt se sastoji u činjenici da u prostor između membrane i senzora može dospeti vazduh. Ovaj fenomen može nastati, na primer, kada se senzor spaja sa kupolom pod pritiskom. U toku pozicioniranja senzora moguće je da se, u stvari, obrazuje vazdušni džep koji ostaje zarobljen između dve površine koje bi trebalo da budu u neposrednom kontaktu. U takvom slučaju senzor nije u mogućnosti da izvršava adekvatno merenje pritiska u komori niti da obezbedi pouzdan odgovor na njegove varijacije.
Ovaj problem se dodatno uvećava ukoliko kolo interno poseduje negativan pritisak, odnosno ukoliko je pritisak u kolu niži od atmosferskog pritiska. U takvom slučaju, koji tipično nastaje uzvodno od pumpi smeštenih duž kola, membrana zauzima konkavan oblik, tj. pod dejstvom pritiska biva „usisana" prema unutrašnjosti kupole čime se pogoršava preciznost merenja.
Dodatno, postoji problem koji je posledica starenja elastomera od kojeg je izrađena membrana. Ovo starenje rezultuje gubitkom pljosnatog oblika membrane. Jasno je da membrana koja je izgubila svoju elastičnost i svoj ravan oblik može lako rezultovati obrazovanjem vazdušnih džepova između senzora pritiska i same membrane. U vezi sa ovim potrebno je upamtiti da kupole pod pritiskom i njima pridružene membrane u opštem slučaju imaju rok upotrebe od nekoliko godina od trenutka proizvodnje do trenutka stvarne primene. Ovim životnim vekom, koji je sa logističke tačke gledišta poprilično razuman, rizikuje se gubitak dizajniranih karakteristika.
Drugi problem kod kupola pod pritiskom poznatog tipa vezan je za tehnologiju koja se trenutno koristi pri njihovoj izradi. Glavno telo komore se izrađuje, na način poznat sam po sebi, livenjem polimera u kalupu putem njegovog brizganja, gde je polimer koji se za to koristi u dovoljnoj meri krut i pogodan za dovođenje u kontakt sa fiziološkim tečnostima. Umesto toga, membrana od elastomera se izrađuje dvokomponentnim livenjem putem brizganja čime se takođe proizvodi i prsten za fiksiranje izrađen od krutog polimera, na primer takvog koji se koristi za izradu glavnog tela. Membrana od elastomera i njoj pridruženi prsten tako obrazuju jedinstven element izrađen od dva različita materijala. Oni se zatim spajaju sa glavnim telom, na primer zavrtanjem na ženski navoj, pomoću brze spojnice, kombinovanom ili nekom sličnom vezom.
Proizvodnja kupole pod pritiskom poznatog tipa, koja sadrži operaciju dvokomponentnog livenja brizganjem, stoga, zahteva korišćenje kalupa sa pokretnim delovima čija je proizvodnja i korišćenje poprilično kompleksno. Šta više, ovi pokretni delovi kalupa zahtevaju inicijalne troškove koji su značajno veći u odnosu na troškove vezane za primenu običnih kalupa.
Još jedna kupola pod pritiskom poznata je iz dokumenta US 2003/115965.
Cilj predmetnog pronalaska je, stoga, da najmanje delimično prevaziđe prethodno opisane nedostatke u vezi sa postojećim stanjem tehnike.
Posebno, jedan cilj predmetnog pronalaska jeste da opiše membranu za kupolu pod pritiskom kojom bi se na minimum svela verovatnoća da vazduh prodre u spoj sa senzorom pritiska.
Drugi zadatak predmetnog pronalaska jeste da se obezbedi kupola pod pritiskom koja može biti izrađena primenom jedinstvene i pouzdane tehnologije uz očuvanje visokog nivoa kvaliteta koje poseduju kupole poznatog tipa.
Prethodno opisani ciljevi i zadaci postižu se pomoću membrane prema Zahtevu 1 i pomoću kupole pod pritiskom prema Zahtevu 7.
Karakteristike i dalja unapređenja koja se obezbeđuju pomoću pronalaska biće jasnija na osnovu detaljnog opisa jednog broja primera izvođenja datih isključivo u cilju pružanja ne-ograničavajućih primera, a koji je sledi u nastavku dokumenta, uz pozivanje na pridružene slike nacrta. - Slika 1 šematski prikazuje pogled sa bočne strane na poprečni presek kupole pod pritiskom prema stanju tehnike; - Slika 2 šematski prikazuje pogled sa bočne strane na poprečni presek kupole pod pritiskom prema pronalasku; - Slika 3.a šematski prikazuje pogled sa bočne strane na poprečni presek membrane prema pronalasku; - Slika 3.b šematski prikazuje pogled sa bočne strane na poprečni presek druge membrane prema pronalasku; - Slika 4 šematski prikazuje detalje pogleda sa bočne strane na poprečni presek spoja između membrane i kupole pod pritiskom prema pronalasku; - Slika 5 šematski prikazuje tri sukcesivna koraka u toku sklapanja kupole pod pritiskom prema pronalasku; - Slika 6 prikazuje kupolu pod pritiskom prema pronalasku kombinovanu sa višenamenskim zaštitnim elementom; - Slika 7 šematski prikazuje pogled sa bočne strane na poprečni presek druge kupole pod pritiskom prema pronalasku.
Pozivanjem na pridružene Slike, pozicija 10 u potpunosti naznačava kupolu pod pritiskom koja sadrži membranu 12.
Membrana 12 prema pronalasku sadrži:
- elastični kružni zid 120 pogodan za zatvaranje jedne strane kupole pod pritiskom kako bi se definisala podela između unutrašnjosti kupole pod pritiskom i spoljašnjeg prostora; - kružna ivica 124 pogodna za spajanje sa glavnim telom 16 kupole 10 pod pritiskom;
čime elastični kružni zid 120, kada ne postoji razlika između pritisaka koji deluju, respektivno, na unutrašnjoj površini 121 i na spoljašnjoj površini 122, poseduje prema spolja orijentisan konveksni oblik.
U tekstu koji sledi ispod, termin „unutrašnji" ima značenje da opiše deo kupole 10 pod pritiskom koji je, u toku korišćenja, ispunjen fiziološkom tečnošću. Stoga, u odnosu na membranu 12 unutrašnja površina 121 je ona površina koja u toku upotrebe biva kvašena od strane fiziološke tečnosti.
Zbog ovoga membrana 12 nije ravna već je naznačena duplim zakrivljenjem. Drugim rečima, elastični kružni zid 120 zauzima oblik kape, na primer kape koja obrazuje deo sfere ili nekog drugog čvrstog tela nastalog rotacijom. U saglasnosti sa takvim geometrijskim oblikom, za elastični kružni zid 120 može biti definisana maksimalna elevacija f. U vezi sa ovim vidite dijagrame sa Slike 3. Maksimalna elevacija f jeste rastojanje između ka spolja najisturenije tačke kape i ravninkoja sadrži obim spoljašnje osnove kape.
U saglasnosti sa nekim izvođenjima pronalaska, kapa koja je definisana od strane elastičnog kružnog zida 120 poseduje maksimalnu elevaciju od između 1% u 2% od prečnika d obima osnove kape.
U saglasnosti sa izvođenjem pronalaska prikazanim na Slici 3, kapa definisana od strane elastičnog kružnog zida 120 poseduje maksimalnu elevaciju f približno jednaku 1,7% prečnika d obima osnove kape. Posebno, u ovom izvođenju prečnik d je jednak 17,7 mm dok je maksimalna elevacija f jednaka 0,3 mm.
Kao što je prethodno već opisano, elastični zid 120 poseduje prema spolja usmeren konveksan oblik ukoliko ne postoji razlika između pritisaka koji deluju na unutrašnju površinu 121 i spoljašnju površinu 122 respektivno. Prema izvođenju sa Slike 3.a i unutrašnja površina 121 i spoljašnja površina 122 poseduju prema spolja usmeren konveksan oblik. Kod takvog izvođenja kružni zid 120 poseduje gotovo uniformnu debljinu. Prema izvođenju sa Slike 3.b dok spoljašnja površina 122 poseduje prema spolja usmeren konveksan oblik, unutrašnja površina 121 je suštinski ravna. Prema takvom izvođenju debljina kružnog zida 120 neznatno varira duž radijalnog pravca, tj. poseduje maksimum u središtu zida 120 (tj. spoljašnje tačke) i postepeno se smanjuje prema periferiji.
Membrana 12, kao što je prikazano na Slikama 3, prvenstveno je izrađena u jednom komadu. Drugim rečima, ivica 124 je prvenstveno izrađena integralno i kao isti jedan isti deo sa zidom 120. Još poželjnije, ivica 124 i zid 120 izrađeni su postupkom livenja u kalupu putem brizganja jednog materijala. Na primer, membrana 12 prema pronalasku može biti izrađena, na način poznat po sebi, korišćenjem termoplastičnog elastomera ili nekog drugog elastomera pogodnog za dovođenje u kontakt sa fiziološkim tečnostima.
Kružna ivica 124 poseduje poprečni presek koji je znatno deblji u odnosu na onaj zida 120. Posebno posmatranjem Slika 3, može se primetiti kako je debljina kružne ivice 124 (merene u pravcu suštinski ortogonalnom u odnosu na ravann)oko tri puta veća u odnosu na onu zida 120 (mereno na isti način). Ukoliko se koristi isti materijal ovo rezultuje većom krutošću ivice 124 u poređenju sa ostatkom membrane 12, posebno kada se ona poredi sa zidom 120.
Relativna krutost ivice 124 je potrebna kako bi se membrana 12 mogla efikasno i stabilno fiksirati za glavno telo 16 kupole 10 pod pritiskom. Spoj između membrane 12 i glavnog tela 16 detaljnije je opisan ispod. Kao što se jasno može videti sa Slike 1, elastični kružni zid 120 membrane 12 je prema postojećem stanju tehnike u potpunosti ravan. Na ovaj način završna površina 220 senzora 22 pritiska, koja je takođe ravna, može idealno naleći na elastični kružni zid 120, bez nastanka vazdušnih džepova između. Potrebno je ipak primetiti da, kao što je već razmatrano u uvodu, u realnosti nije verovatno da će postojati idealni radni uslovi. To znači da u realnosti membrana često neće biti ravna kao što bi trebalo da bude i da, usled toga, može doći do toga da vazduh može ostati zarobljen između senzora 22 pritiska i membrane 12.
Prema spoljašnjosti konveksan oblik membrane 12 prema pronalasku eliminiše ovaj rizik. U stvari, kontakt između membrane 12 i završne površine 220 se dešava postepeno, započinjući od središta (tj. od tačke zida 120 koja se nalazi najviše prema spolja) i gradualno proširujući se prema spolja. Dodatno, konveksni oblik membrane 12 poseduje efekat da će čak i usled šuplje relaksacije koja je posledica starenja elastomera ili usled radnih uslova koji deluju na membranu 12, zid 120 i dalje biti u mogućnosti da obavlja svoju ulogu. Takva relaksacija će u najgorem slučaju rezultovati smanjenjem maksimalne elevacije f, ali nije verovatno da će ona nestati u potpunosti i/ili da će doći do reverzije zakrivljenja zida 120 tako da on postane konkavan.
Uloga membrane 12, kao što je napomenuto u tekstu iznad u vezi sa stanjem tehnike, jeste da na senzor 22 prenese pritisak tečnosti i njemu pridružene varijacije. Sa ove tačke gledišta membrana može efikasnije vršiti svoju ulogu, što manje utiče prenos pritiska i što ga preciznije prenosi. U ovom smislu pod idealnom membranom se uvek smatrala ona koja pored toga što poseduje savršeno ravnu konfiguraciju ne može generisati reaktivne sile izvan svoje ravni. Umesto toga, membrana prema pronalasku, obzirom na to da je konveksna, znatno se razlikuje od ovog idealnog modela. Podnosilac je nasuprot ovome iznenađujuće primetio da konveksna membrana prema pronalasku takođe precizno prenosi stanje pritiska. Specifični testovi koji su u vezi sa ovim sprovedeni od strane Podnosioca pokazali su kako je ponašanje konveksne membrane prema pronalasku, iz tačke gledišta prenosa pritiska, u potpunosti uporedivo sa onim kod ravne membrane poznatog tipa. Sa druge strane, ipak, konveksna membrana prema pronalasku uvodi značajno unapređenje iz tačke gledišta izbacivanja vazduha i reakcije na starenje elastomera.
Pronalazak se takođe odnosi na kupolu 10 pod pritiskom namenjenu sadejstvovanju sa senzorom 22 pritiska, koja prema pronalasku sadrži membranu 12. Kupola 10 pod pritiskom prema pronalasku sadrži, na način poznat sam po sebi, glavno telo 16. Glavno telo 16 definiše dovod 160 i odvod 161 koji omogućavaju uspostavljanje hidraulične veze sa cevi, na primer cevi van-telesnog kola.
U saglasnosti sa izvesnim izvođenjima, glavno telo 16 takođe definiše ležište 162 za stabilno postavljanje membrane 12; ležište 162 je posebno formirano na takav način da prihvati ivicu 124 membrane 12.
Glavno telo 16 je prvenstveno proizvedeno na način poznat sam po sebi, livenjem putem brizganja u kalupu korišćenjem prigodnog polimera koji je u dovoljnoj meri krut i pogodan za dovođenje u kontakt sa fiziološkim tečnostima. Polimeri koji su pogodni za ovu vrstu primene mogu, na primer, biti: polikarbonat (PC), polipropilen (PP), polietilen (PE), polistiren (PS), polivinil hlorid (PVC), polietilen tereftalat (PET), polibuten tereftalat (PBT), akrilonitril-butadien-stiren (ABS) i kopoliesteri.
U saglasnosti sa izvođenjima koja su prikazana na Slikama 2 i 4, ležište 162 je definisano ivicom 164 i unutrašnjim zidom 165. Ivica 164 dozvoljava da sa membrana 12 fiksira unutar ležišta 162. U saglasnosti sa ovim izvođenjima, glavno telo 16 je prvenstveno proizvedeno sa ivicom 164 obrazovanom u vidu cilindričnog zida (posebno videti Sliku 5.a). U vreme sklapanja glavnog tela 16 i membrane 12, kako bi se u potpunosti obrazovala kupola 10 pod pritiskom, ivica 124 membrane 12 je smeštena unutar odgovarajućeg ležišta 162 (posebno videti Sliku 5.b). Zatim se ivica 164 presavija preko tako da se pritisne na ivicu 124 membrane 12 kako bi je držala unutar odgovarajućeg ležišta 162 (posebno videti Sliku 5.c i Sliku 4). Ovaj sistem za fiksiranje membrane 12, ostvaren deformacijom ivice 164, ponekad se naziva i „gurtnovanje". Deformacija ivice 164 se može postići na način poznat sam po sebi u vezi sa obradom polimera, termičkim delovanjem, delovanjem ultrazvukom ili trenjem rotacije. Ovo spajanje elemenata se izvršava tako da se kupola pod pritiskom zaptiva u potpunosti, izuzev, očigledno, kod otvora koji obrazuju elementi za dovod 160 i odvod 161. Drugim rečima, spoj između membrane 12 i glavnog tela 16 mora sprečiti fiziološku tečnost koja zauzima prostor kupole 10 pod pritiskom da dospe u prostor između ležišta 162 i membrane 12 i na taj način pobegne napolje.
U saglasnosti sa izvesnim izvođenjima, na primer sa onim prikazanim na Slici 4, nakon što je operacija spajanja elemenata završena, ivica 164 je niža od unutrašnjeg zida 165 koji zajedno sa navedenom ivicom 164 definiše ležište 162. Posmatrajući Sliku 4, razlika u visini između ivice 164 nakon izvršene operacije spajanja savijanjem ivica i visine unutrašnjeg zida 165, naznačena je sa h. U saglasnosti sa određenim izvođenjima, visina h može varirati između 0,01 i 0,3 mm. U saglasnosti sa izvođenjem koje je prikazano na Slici 4, razlika h je jednaka približno 0,15 mm.
Razlika u visini h između unutrašnjeg zida 165 i ivice 164 osigurava operativniji kontakt između završnog zida 220 senzora 22 pritiska i membrane 12 kupole 10 pod pritiskom. Kada dođe do kontakta između završnog zida 220 i membrane 12, reakcija zida 165 koji definiše konturu oblasti koja je namenjena da prenosi pritisak sa kupole pod pritiskom na senzor 22. Kontura definisana unutrašnjim zidom 165 sadrži samo aktivnu površinu za prenošenje pritiska. Usled toga, ova struktura osigurava da će pritisak biti prenet na optimalan način.
U saglasnosti sa određenim izvođenjima, glavno telo 16 sadrži drugu spoljašnju ivicu 166. Na Slici 4 ova ivica je obrazovana u vidu cilindričnog zida, dok je na Slici 2 ona prikazana savijena prema unutrašnjosti na način koji je sličan onom opisanom iznad u vezi sa ivicom 164. Suprotno u odnosu na ivicu 164, druga ivica 166 nije namenjena sadejstvovanju sa drugim komponentama kupole 10 pod pritiskom. Spoj druge ivice 166 može, ipak, biti poželjan u toku uzajamnog delovanja kupole 10 pod pritiskom i senzora 22 pritiska. Druga ivica 166, kada je presavijena na način prikazan na Slici 2, u stvari može pomoći pri centriranju senzora 22 na membrani 12 kada se izvodi njihovo spajanje.
Slika 6 prikazuje kupolu 10 pod pritiskom prema pronalasku kombinovanu sa višenamenskim zaštitnim elementom 24. Ovaj element je namenjen da zaštiti membranu 12 u toku svih koraka života kupole 10 pod pritiskom, od trenutka sklapanja do konačne upotrebe u izvan-telesnom kolu. Višenamenski zaštitni element 24 namenjen je da bude kombinovan sa kupolom 10 pod pritiskom, posebno u položaju namenjenom prihvatanju senzora 22. Na ovaj način višenamenski zaštitni element 24 može sprečiti oštećenja membrane do kojih može doći slučajnim udaranjem ili dolaskom u kontakt sa membranom u toku logističkih operacija kao što su rukovanje, pakovanje, transport, skladištenje itd.
Potreba za zaštitom membrane potiče od činjenice da kupola pod pritiskom prema pronalasku mora biti sklopljena u njen krajnji oblik u proizvodnom postrojenju koje se nalazi daleko udaljeno od mesta njene krajnje primene. Sklapanje, u stvari, usled operacije spajanja elemenata zahteva korišćenje specijalizovanih mašina. Sa druge strane sklapanje kupole pod pritiskom prema poznatom stanju tehnike može biti izvršeno ručno, čak i u vreme krajnje upotrebe, spajanjem glavnog tela 16 sa respektivnom membranom 12. Membrana 12 prema stanju tehnike, stoga, može biti pažljivo zasebno odložena na čuvanje sve do trenutka njene finalne upotrebe čime se izbegava njeno oštećivanje. Zaštitni element 24 je definisan kao višekratni pošto nije namenjen dovođenju u kontakt sa fiziološkim tečnostima, tako da se može ponovo koristiti više puta.
Prema drugim izvođenjima, na primer onom prikazanom na Slici 7, membrana 12 je konveksna, kao što je opisano u prethodnom tekstu u vezi sa predmetnim pronalaskom, ali je fiksirana za glavno telo 16 pomoću krutog prstena 14, kao što je opisano u vezi sa stanjem tehnike.
Prema ovim izvođenjima, membrana 12 može ostvariti sve pogodnosti koje su prethodno opisane u vezi sa njenim konveksnim oblikom. Fiksiranjem membrane 12 na glavno telo 16 kupole 10 pod pritiskom se, ipak, ne postiže spajanjem presavijene ivice, već pomoću krutog prstena 14 pogodnog za definisanje spoja sa glavnim telom 16. Slika 7 prikazuje brzu vezu koja se može ostvariti između prstena 14 i glavnog tela 16, ali se umesto ovoga takođe može izvesti veza pomoću navoja, uklapanja oblika ili neka druga slična veza.
Ovim izvođenjima moguće je kombinovati pogodnosti koje donosi konveksna membrana sa pogodnostima koje su posledica mogućnosti sklapanja kupole pod pritiskom u trenutku njene konačne upotrebe. Drugim rečima, prema izvođenju sa Slike 7 membrana 12 može biti pažljivo uskladištena zasebno tako da usled toga nema potrebe za prethodnim postavljanjem zaštitnog elementa 24.
Prema određenim izvođenjima, membrana 12 i prsten 14 se proizvode zasebno, svaki livenjem u kalupu od pogodnog materijala. U tipičnom slučaju prsten 14 može biti izrađen od jednog od polimera koji su navedeni iznad u vezi sa glavnim telom 16. Umesto toga, membrana 12 može biti pogodno izrađena korišćenjem termoplastičnih elastomera ili nekih drugih elastomera pogodnih za dovođenje u kontakt sa fiziološkim tečnostima.
Prema drugim izvođenjima, membrana 12 i prsten 14 se umesto toga izrađuju dvokomponentnim livenjem u kalupu putem brizganja. Na taj način se dobija jedinstvena komponenta izrađena od dva različita materijala, kao što je već opisano u vezi sa stanjem tehnike.
U svetlu prethodnog opisa stručnjacima iz prethodne oblasti biće jasno kako membrana 12 i kupola 10 pod pritiskom prema pronalasku mogu prevazići, najmanje delimično, nedostatke opisane u vezi sa poznatim stanjem tehnike. Posebno, konveksna membrana 12 prema pronalasku može umanjiti na minimum mogućnost da će vazduh ući u spoj sa senzorom 22 pritiska.
Dodatno, kupola 10 pod pritiskom prema pronalasku kod izvođenja koja ne zahtevaju dvokomponentno livenje može biti izrađena korišćenjem jednostavne i pouzdane tehnologije uz osiguravanje visokog nivoa kvaliteta pridruženog kupolama pod pritiskom poznatog tipa.
U vezi sa izvođenjima membrane i kupole pod pritiskom koja su opisana iznad, u cilju zadovoljenja specifičnih zahteva stručnjak iz predmetne oblasti može izvršiti određene modifikacije i/ili zameniti opisane elemente ekvivalentnim elementima bez udaljavanja od obima zaštite priloženih Zahteva.

Claims (15)

1. Membrana (12) za kupolu (10) pod pritiskom, koja sadrži elastični kružni zid (120) pogodan za zatvaranje jedne strane navedene kupole (10) pod pritiskom kako bi se definisala oblast podele između unutrašnjosti kupole pod pritiskom i spoljašnjosti; kružnu ivicu (124) pogodnu za spajanje sa glavnim telom (16) kupole (10) pod pritiskom; naznačena time,što elastični kružni zid (120), kada nema razlike između pritisaka koji deluju respektivno na njegovu unutrašnju površinu (121) i njegovu spoljašnju površinu (122), poseduje prema spolja orijentisan konveksan oblik.
2. Membrana (12) prema Zahtevu 1, gde elastični kružni zid (120), kada nema razlike između pritisaka koji deluju respektivno na njegovu unutrašnju površinu (121) i njegovu spoljašnju površinu (122), zauzima oblik kape.
3. Membrana (12) prema Zahtevu 2, gde elastični kružni zid (120) poseduje maksimalnu elevaciju f, jednaku rastojanju između prema spolja najisturenije tačke kape i ravni%koja sadrži spoljašnji obim osnove kape, koja je između 1% i 2% prečnika obima osnove kape.
4. Membrana (12) prema bilo kojem od prethodnih Zahteva, gde je membrana (12) izrađena u jednom komadu, tj. gde su ivica (124) i zid (120) formirani integralno kao jedan deo.
5. Membrana (12) prema bilo kojem od prethodnih Zahteva, gde je membrana (12) izrađena od termoplastičnog elastomera.
6. Membrana (12) prema bilo kojem od prethodnih Zahteva, koja takođe sadrži kruti prsten (14) pogodan za definisanje spoja sa glavnim telom (16) kupole (10) pod pritiskom.
7. Kupola (10) pod pritiskom namenjena sadejstvovanju sa senzorom (22) pritiska, sadrži glavno telo (16) koje definiše dovod (160) i odvod (161) pogodan za formiranje hidrauličke veze sa cevi, gde kupola pod pritiskom takođe sadrži i membranu (12) prema bilo kojem od prethodnih Zahteva.
8. Kupola (10) pod pritiskom prema Zahtevu 7, gde glavno telo (16) definiše ležište (162) za stabilno postavljanje membrane (12).
9. Kupola (10) pod pritiskom prema Zahtevu 7 ili 5, gde je glavno telo (16) proizvedeno postupkom livenja u kalupu brizganjem polimera koji je u dovoljnoj meri krut i pogodan za dovođenje u kontakt sa fiziološkim tečnostima, gde je navedeni polimer odabran iz grupe koja obuhvata: polikarbonat (PC), polipropilen (PP), polietilen (PE), polistiren (PS), polivinilhlorid (PVC), polietilen tereftalat (PET), polibutilen tereftalat (PBT), akrilonitril-butadien-stiren (ABS) i kopoliestere.
10. Kupola (10) pod pritiskom prema Zahtevu 8 ili 9, koja sadrži membranu (12) prema bilo kojem od Zahteva 1 do 5, gde je ležište (162) definisano od strane ivice (164) i unutrašnjeg zida (165) i gde ivica (164) dozvoljava fiksiranje membrane (12) unutar ležišta (162) postupkom spajanja savijenih krajeva.
11. Kupola (10) pod pritiskom prema prethodnom Zahtevu, gde se operacija formiranja spoja savijanjem krajeva vrši na takav način da se kupola (10) pod pritiskom u potpunosti zaptiva.
12. Kupola (10) pod pritiskom prema Zahtevu 10 ili 11, gde je ivica (164) nakon završetka operacije formiranja spoja duž linije ivice niža u odnosu na unutrašnji zid (165).
13. Kupola (10) pod pritiskom prema bilo kojem od Zahteva 7 do 12, gde glavno telo (16) sadrži drugu spoljašnju ivicu (166) savijenu prema unutrašnjosti formiranu postupkom spajanja putem savijanja krajeva.
14. Kupola (10) pod pritiskom prema bilo kojem od Zahteva 7 do 13, takođe sadrži i zaštitni element (24) pogodan za kombinovanje sa kupolom (10) pod pritiskom u položaju namenjenom prihvatanju senzora (22) pritiska i namenjenu zaštiti membrane (12).
15.Kupola (10) prema bilo kojem od Zahteva 7 do 14, koja sadrži membranu (12) u saglasnosti sa Zahtevom 6, gde se fiksiranje membrane (12) na glavno telo (16) kupole (10) pod pritiskom vrši pomoću krutog prstena (14).
RS20170042A 2010-04-30 2011-04-20 Membrana za kupolu pod pritiskom RS55600B1 (sr)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
EP10161554A EP2383004A1 (en) 2010-04-30 2010-04-30 Membrane for a pressure dome
PCT/EP2011/056321 WO2011134859A1 (en) 2010-04-30 2011-04-20 Membrane for a pressure dome
EP11714997.1A EP2563424B1 (en) 2010-04-30 2011-04-20 Membrane for a pressure dome

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RS55600B1 true RS55600B1 (sr) 2017-06-30

Family

ID=42634895

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RS20170042A RS55600B1 (sr) 2010-04-30 2011-04-20 Membrana za kupolu pod pritiskom

Country Status (16)

Country Link
US (2) US9050417B2 (sr)
EP (2) EP2383004A1 (sr)
JP (1) JP6010527B2 (sr)
CN (1) CN102946921B (sr)
CY (1) CY1118619T1 (sr)
DE (1) DE202011110728U1 (sr)
DK (1) DK2563424T3 (sr)
ES (1) ES2614706T3 (sr)
HR (1) HRP20170085T1 (sr)
HU (1) HUE031694T2 (sr)
LT (1) LT2563424T (sr)
PL (1) PL2563424T3 (sr)
PT (1) PT2563424T (sr)
RS (1) RS55600B1 (sr)
SI (1) SI2563424T1 (sr)
WO (1) WO2011134859A1 (sr)

Families Citing this family (19)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8092414B2 (en) 2005-11-09 2012-01-10 Nxstage Medical, Inc. Diaphragm pressure pod for medical fluids
EP2383004A1 (en) * 2010-04-30 2011-11-02 Fresenius Medical Care Deutschland GmbH Membrane for a pressure dome
US9551625B2 (en) 2011-05-31 2017-01-24 Nxstage Medical, Inc. Pressure measurement devices, methods, and systems
DE102012009192A1 (de) 2012-05-10 2013-11-14 Fresenius Medical Care Deutschland Gmbh Vorrichtung zur extrakorporalen Blutbehandlung und Verfahren zum Ermitteln einer Blutflussrate für eine extrakorporale Blutbehandlungsvorrichtung
EP2781234A1 (en) * 2013-03-20 2014-09-24 Fresenius Medical Care Deutschland GmbH Tube for extra-corporeal circuit with double connector
CN103751870B (zh) * 2013-05-06 2016-04-13 北京智立医学技术股份有限公司 小型自动化腹膜透析机及其操作方法
CA2957067C (en) * 2014-09-26 2019-02-19 Fresenius Medical Care Holdings, Inc. Pressure output device for extracorporeal hemodialysis machine
US9851272B2 (en) 2015-02-06 2017-12-26 Viatran Corporation Pressure sensor diaphragm
DE202015103406U1 (de) * 2015-06-29 2015-07-15 Sartorius Stedim Biotech Gmbh Verbindungssystem
DE102017107973B4 (de) * 2017-04-12 2023-12-07 Vega Grieshaber Kg Messanordnung mit einer Dichtung zur Verwendung in hygienischen Anwendungen
AU2020241517A1 (en) 2019-03-15 2021-09-30 Nxstage Medical, Inc. Pressure measurement devices, methods, and systems
US11540777B2 (en) * 2019-04-02 2023-01-03 Baxter International Inc. Removable fluid sensor in an administration set
WO2021094145A1 (en) 2019-11-12 2021-05-20 Fresenius Medical Care Deutschland Gmbh Blood treatment systems
CN114728116A (zh) 2019-11-12 2022-07-08 费森尤斯医疗护理德国有限责任公司 血液治疗系统
WO2021094140A1 (en) 2019-11-12 2021-05-20 Fresenius Medical Care Deutschland Gmbh Blood treatment systems
CA3160967A1 (en) 2019-11-12 2021-05-20 Fresenius Medical Care Deutschland Gmbh Blood treatment systems
WO2021094144A1 (en) 2019-11-12 2021-05-20 Fresenius Medical Care Deutschland Gmbh Blood treatment systems
CN114728110A (zh) 2019-11-12 2022-07-08 费森尤斯医疗护理德国有限责任公司 血液治疗系统
US12558468B2 (en) 2019-12-12 2026-02-24 Fresenius Medical Care Holdings, Inc. Blood treatment systems

Family Cites Families (23)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS42954Y1 (sr) * 1964-04-13 1967-01-19
SU679831A1 (ru) * 1977-11-17 1979-08-15 Предприятие П/Я В-2594 Мембранный узел
US4185641A (en) * 1978-08-23 1980-01-29 Hewlett-Packard Company Pressure dome
US4462409A (en) * 1981-05-15 1984-07-31 Healthdyne, Inc. Pressure transducer dome
US4781686A (en) * 1982-04-18 1988-11-01 Erickson Oscar A Automatic safety valves for cardiotomy reservoirs
AT383895B (de) * 1983-06-15 1987-09-10 Avl Verbrennungskraft Messtech Druckaufnehmer
US4572204A (en) * 1984-03-21 1986-02-25 Hewlett-Packard Company Pressure dome with compliant chamber
US4574811A (en) * 1984-03-21 1986-03-11 Hewlett-Packard Company Pressure dome
DE3525536A1 (de) * 1985-07-17 1987-01-29 Berg Extrakorp Syst Medtech Verfahren zur herstellung eines druckuebertragenden kontaktes zwischen der membran eines druckdomes und dem druckuebertrager eines messwandlers und druckmessvorrichtung zur ermittlung des physiologischen druckes von fluiden des menschlichen oder tierischen koerpers
USD302465S (en) * 1986-03-21 1989-07-25 Hewlett-Packard Company Pressure dome for coupling the blood pressure of a patient to a transducer that generates an electrical signal corresponding to pressure
EP0595210B1 (de) * 1992-10-30 1997-03-26 Huba Control Ag Membrananordnung für einen Druckschalter
US5868678A (en) * 1993-06-30 1999-02-09 Medex, Inc. Two-part medical pressure transducer with diaphragm stand-offs
DE4419593A1 (de) * 1994-06-03 1995-12-07 Fresenius Ag Vorrichtung zum Messen des Drucks eines Mediums
US5563347A (en) * 1994-09-12 1996-10-08 Ivac Corp Pressure sensing vessel adapted to be preloaded against a sensor
DE19802615A1 (de) * 1998-01-24 1999-08-12 Manfred Adolfs Verbindungselement zur Verbindung eines Meßwertaufnehmers mit einem abgedichteten Fluidsystem
DE19814101A1 (de) * 1998-03-30 1999-10-14 Fresenius Medical Care De Gmbh Verfahren zur luftdichten Verbindung zweier Membranen
DE10032616A1 (de) * 2000-07-08 2002-01-24 Mhm Harzbecher Medizintechnik Systemelemente zur Druckmessung in extrakorporalen Kreisläufen
WO2003034014A2 (en) * 2001-10-16 2003-04-24 Innovent, Llc. Systems and methods for measuring pressure
US7021148B2 (en) * 2002-04-30 2006-04-04 Baxter International Inc. Apparatus and method for sealing pressure sensor membranes
US8585634B2 (en) * 2003-07-31 2013-11-19 Debiotech S.A. System for performing peritoneal dialysis
EP1658869A1 (en) * 2004-11-17 2006-05-24 Fresenius Medical Care Deutschland GmbH Membrane unit, housing of a pressure measuring unit and pressure measuring unit
US8092414B2 (en) * 2005-11-09 2012-01-10 Nxstage Medical, Inc. Diaphragm pressure pod for medical fluids
EP2383004A1 (en) * 2010-04-30 2011-11-02 Fresenius Medical Care Deutschland GmbH Membrane for a pressure dome

Also Published As

Publication number Publication date
EP2563424B1 (en) 2016-11-09
LT2563424T (lt) 2017-02-10
DK2563424T3 (en) 2017-01-30
US9050417B2 (en) 2015-06-09
HRP20170085T1 (hr) 2017-03-24
EP2383004A1 (en) 2011-11-02
JP2013524959A (ja) 2013-06-20
HUE031694T2 (en) 2017-07-28
US20150338302A1 (en) 2015-11-26
ES2614706T3 (es) 2017-06-01
US20130042692A1 (en) 2013-02-21
CY1118619T1 (el) 2017-07-12
PT2563424T (pt) 2017-02-14
EP2563424A1 (en) 2013-03-06
WO2011134859A1 (en) 2011-11-03
PL2563424T3 (pl) 2017-05-31
US9435706B2 (en) 2016-09-06
DE202011110728U1 (de) 2015-12-01
JP6010527B2 (ja) 2016-10-19
CN102946921A (zh) 2013-02-27
SI2563424T1 (sl) 2017-03-31
CN102946921B (zh) 2016-03-09

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RS55600B1 (sr) Membrana za kupolu pod pritiskom
JP4286073B2 (ja) 透析器接続用カプラ
CN102168803B (zh) 用于压力容器的嵌入式加强套管
JP5985522B2 (ja) 圧力容器
KR101967760B1 (ko) 유로 접속부의 시일 구조
US10107430B2 (en) Hose-line connector and line set
CN107789689B (zh) 用于筒状容器的端盖
CN102958559B (zh) 用于血液滤过的一次性连接器
JP6159786B2 (ja) 継手付きチューブ
JP2011172615A (ja) 医療用コネクタ
CN201810917U (zh) 管接头
CN104654585A (zh) 一种热水器塑料内胆及其焊接工艺
JP2005233363A (ja) 管継手及びその製法
CN109925552A (zh) 血液透析器的端盖、其制造方法与血液透析器
JP2018175544A (ja) コネクタ組立体
US20160082244A1 (en) Medical tube, method for manufacturing same, and tube connector
JP2011157123A (ja) サイフォン管構造
JP6719266B2 (ja) 管継手
CN205118227U (zh) 带保护结构的插杆式进出水的压力储水桶
CN215365007U (zh) 膜过滤装置
CN206191120U (zh) 塑料热水器内胆接口用的包覆塑料嵌件
CN215365009U (zh) 膜壳组合式结构
CN213808206U (zh) 一种新型上泵头
JP2007105543A (ja) 透析器接続用カプラ
JP5385523B2 (ja) 分離膜モジュールの製造方法