Sisällysluettelo:

Diseño Ventilador Mecánico: 8 vaihetta
Diseño Ventilador Mecánico: 8 vaihetta

Video: Diseño Ventilador Mecánico: 8 vaihetta

Video: Diseño Ventilador Mecánico: 8 vaihetta
Video: 3 inventos simples con motor de CC 2024, Syyskuu
Anonim
Diseño Ventilador Mecánico
Diseño Ventilador Mecánico

Esittely

Este proyecto busca crear un Circuit Neumático, Electronico y Electrico, para la konstruktio de un prototipo de Ventilador Mecánico encargado de prestar soporte vital and persoonat ongelmia hengityssuojaimet. Con el objetivo de crear un mecanismo más robusto, propone una serie de sensores y actuadores sensores de análisis del ritmo respiratorio. Con esto en mente, mira los siguientes parámetros: Porcentaje de oxígeno y aire (Blender), control de presión y flujo, análisis de volumen, análisis uloshengitys, humedad del gas y visualisoción de gráficos del process. Todd esto regido por las directrices establecidas por la OMS (Organización Mundial de la Salud) expuestas el 2 de marzo de 2020

Lataa lataus:

Realizare un código base y lo subiré en los próximos días

Los archivos neumáticos y elektrónicos están disponibles para su descarga, si encontramos algún error or align commentario adicional agradeceria an comentario, de esta manera llegar a tener and proyecto other complete.

Sin mas que decir empecemos….

Vaihe 1: Concepto De Ventilador Mecánico

Määritelmä

La VM es un Procedimiento de respiración keinotekoinen que sustituye o ayuda a la función ventilatoria de los músculos inspiratorios. No es una terapia, es una intervención de apoyo, una prótesis externa y temporal que ventila al potilate mientras se corrige el problem que provoca su instauración.

Objetivos

Fisiológicos

• Proporcionar una ventilación alveolar adecuada. • Mejorar la oxigenación valtimo.

• Abrir y distender la vía aérea y unidades alveolares. • Akustinen kapasiteetin jäännöstoiminto, impidiendo el colapso alveolar y el cierre de la vía aérea al final de la espiración.

• Lataa los músculos ventilaattorit.

Clínicos

Palauta hipoksemia.

• Corregir la acidosis respiratoria.

• Aliviar la dysnea y el sufrimiento respiratorio.

• Ennaltaehkäisevät tai ratkaisevat atelektasiat.

• Palauta hengityssuojaimet.

• Permitir la sedación y el bloqueo neuromuscular.

• Disminuir el consumo de O2 sistémico o miocárdico.

• Reducir la presión intrakraneal.

• Estabilizar la pared torácica.

Fuente:

Vaihe 2: Diferencia De Ventiladores

Diferencia de Ventiladores
Diferencia de Ventiladores
Diferencia De Ventiladores
Diferencia De Ventiladores

En el mercado se encuentra una gran varyad de ventiladores. En este caso especificaremos dos, los Ambu y los Ventiladores Mecánicos (El que se desea realizar)

El resucitador ambu es un dispositivo que proporciona soporte vital al potilate por medio de una bomba o balón autohinchable cumpliendo la función de tomar aire del external y bombearlo al system respiratorio del betegte mediante la compresión del balón y gracias a una válvula anti retornita o discario que el aire uloshengitys potilaan retorne al balón, este järjestelmä también puede replicar de manera automatizada, sin embargo es un system control, es decir da un soporte ventilador complete, suple la función respiratoria del paciente en su completeto, en tratamientos largos system puede afectar hengityssuojain potilaan generaatiosta riippuvainen hengityslaite.

El ventilador mecánico, es un -system automatizado para soporte vital respiratorio, se caracteriza por por tener sensores de presión y flujo, especificación de análisis el comportamiento del system respiratorio del betegte y del system interno de la máquina, licuadora (unión de oxígeno y aire), Interfaz gráfica, säätö ja tilavuus ja ohjelmoitava ohjelma. Pääasiallinen käyttö ja käyttö Ventilador Mecánico ja la kapasiteetin de realisation diversosystems de control: controlado, controlado asistido, con relación IE invertida, diferencial o pulmonar Independentte jne. corto mediano ja largo plazo. El diseño presentado cumple con las especificaciones sugeridas por la OMS (Organización Mundial de la Salud) descritas en la imagen.

Yleistä tietoa:

especialidades.sld.cu/enfermeriaintensiva /…

www.paho.org/es/documentos/especificacione…

Vaihe 3: Sistema Neumático- tehosekoitin

Sistema Neumático- tehosekoitin
Sistema Neumático- tehosekoitin

Licuadora

Es el encargado de unir el aire y el oxigeno en porcentajes específicos, para esto se hace un análisis por medio de sensores y manualmente se controla el porcentaje por medio de las válvulas Puesto que el mezclador es un equipo costo se propone el siguiente system qante Delaware:

Válvulas estranguladores: Son las encargadas de determinar la cantidad de flujo que pasa de oxigeno y de aire por el system y controlar el porcentaje de cada una de las mismas

Sensores de presión y flujo: Son los encargados de análisis el porcentaje de flujo y presión (la referencia del sensor especificada contemplar las presiones modificadas en hospitales para dichos gases) y mostrarlo en forma de porcentaje en el hmi o interfaz gráfica mientras se controla el funcionario de salud

Válvulas anti retorno: Encargadas de evitar que los gases choquen y el retorno de los mismos

Akumulaattori: Cumple la función de retención de los gases unidos hasta que requiere el potilate

Vaihe 4: Sistema Neumático-Humidificador

Järjestelmä Neumático-Humidificador
Järjestelmä Neumático-Humidificador

Ilmankosteus

Cumple la función de aportar humedad a los gases reduciendo el riesgo de que se multipliquen los microorganismos causantes de pasttiples impcciones respiratorias, ja help inhala inhalación del potilate.

Osittainen kosteus (no descritas en el plano porque se encuentra comercialmente con facilitidad)

  • Resistencia: Encargada de evaporar agua estéril
  • Vastaanottaja: Recipiente metálico capaz de transferir el calor de la resistencia
  • Moottori: Desplaza el höyry
  • Intercambiador: Yhdistä el höyry ja el kaasu

Unidad de mantenimiento: Control de presión que llega al potilate

Llaves de paso: Encargadas de determinar si la línea principa pasa por el Humudificador o directo a video

Vaihe 5: Sistema Neumático- Control

Sistema Neumático- Ohjaus
Sistema Neumático- Ohjaus
Sistema Neumático- Ohjaus
Sistema Neumático- Ohjaus

Ohjaus

Específicamente para el control de los ventiladores mecánicos se utiliza una válvula proporcional o una válvula servontrolada para determinar el flujo del gas, sin embargo puesto que estas válvulas no son de fácil acceso y tienen un costo elevado, se propone la utilización de válvasularag un motor paso a paso.

Válvulas estranguladoras: Permiten el paso regulado de flujo de aire manualmente por tornillo

Motor nema 17: Motor paso a paso de 200 pasos 1, 8 grados / paso con una velocidad recomendada de 1ms por paso (se especifica el circuitito en la parte Electronica)

Acople rígido: encargado de unir la válvula estranguladora con el motor paso a paso

En la imagen se puede observar el método de conexión entre los tres komponenttien tunnistetiedot y el símbolo en el circuitito neumatico

Vaihe 6: Sistema Neumático- Ventilador Paciente

Järjestelmä Neumático- Ventilador Paciente
Järjestelmä Neumático- Ventilador Paciente

Ventilador -potilaat

Esta propuesta es muy muuttuja, puede cambiar la Mayoría de Electro válvulas 2/2 por otras válvulas como 3/2 o paeta rápido. Esta es mi propuesta

Línea Rehtori

  • Sensores de presión y flujo en la parte izquierda: encargados de analyar la presión (en este caso tiene un rango acorde a lo especificado por la OMS) y volumen del gas que ingresa al betegte,
  • Sensores de presión y flujo de la derecha: se encargan de analyar la respiración del potilate, el sensor de presión de este punto analiza las presiones negativas para hacer análisis de la exhación (todas las referencias están expuestas en cada uno de los planos)
  • Electro válvula 2/2: permite el paso del gas, activar / desactivar, colocar el control de la presión y el volumen previamente configurado
  • Válvulas anti retorno: evita que retorne el gas y permite en la inhalación analizar presiones negativas

Líneas anexas a la principal

  • Electro válvula 2/2 superior: permite que el potilate respire directamente del ambiente, esta puede ser remplazada con diversas válvulas, esta es una de las opciones
  • Electro válvula 2/2 inferior: Se utiliza para disminuir la presión en caso de ser muy alta y del system de seguridad, al igual q la anterior se puede reemplazar por diversas válvulas

Línea de uloshengitys (línea que va desde los pulmones hacia abajo)

  • Válvula anti retorno: permite que en la inhalación no pase aire ambiente
  • Electro válvula 2/2: permite el escape de aire

Los filtros utilizados ja todo el circuitito son para limpieza del gas

Vaihe 7: Electrónica-Eléctrica

Electrónica- Eléctrica
Electrónica- Eléctrica

Electrónica eléctrica

El funcionamiento del system consta de 5 partes: valvonta, teho, adquisición de datos, hmi (käyttöliittymä maquina) ja ohjaus. Arkisto luettelo lataa PDF

Kontroladori

ESP32: Verifique la utilización de esta plataforma por su velocidad de processamiento, su capacityidad para interrupciones físicas y de tiempo, su bajo costo, helpidad de programción, opciones de comunicación inalambrica, número de pinos, y fácil adquisición

Adquisición de datos

  • Sensores de presión: Las tres referencias de sensores, son diferenciales, en todos los casos se tratan el diferencial con respecto al ambiente, su conexión es sencilla 5V, GND, y Salida de señal, como se especifica en el circuitito
  • ADS1115: Digitaalinen digitaalinen muunnin, 16 bittiä (todellinen es de 15), jonka resoluutio on 0,15 mV, de 0V ja 5 V DC, gracias a esto es poster leer la señal de los sensores de presión sin la necesidad de un amplificador operation, es tiene una comunicación de I2C
  • Sensores de flujo: Los sensores vistos en el esquemático funcionan con pulsos, estos pulsos (1 giro) se deben analyar con con un temporizador, relacionando la cantidad de giros con respecto al tiempo. syn embargo aconsejo cambiarlos por un sensor de hilo caliente, para mejor precisión y mejor higiene a la hora de limpiar ja hacer mantenimiento al equipo
  • TXS0108: Conversor de nivel lógico se utiliza para convertir comunicación Serie e I2C de señales de 5V a 3.3V y viceversa

Potencia

Katso realis dos dospaspas potencia tomando en cuenta el tipo de solenoide ya sea AC o DC segun lo requerido el fabricante

Kalifornia

  • SSR40D: Es un rele de estado solido, se ominaisuus por tener una larga vida útil, y una buena resistencia a las altas frecuencias de conmutación
  • Solenoide AC: es el encargado de hacer conmutar la válvula, en este caso se energiza a 110V AC

corriente continua

  • IRF520N: Es un Mosfet de potcia, utilizado para la conmutación del solenoide de 24V, lisävaruste 3.3V
  • Solenoide DC: es el encargado de hacer conmutar la válvula, en este caso se energy 24V DC

HMI

  • Pantalla NEXTION: es una pantalla táctil capaz de mostrar gráficas en tiempo real, se comunica por serie y tiene una gran helpidad de programción gracias a tener su propia interfaz para la misma
  • Codificador: Se utiliza para determinar en el menú mostrado en la pantalla la opción requerida, esto con el fin de dar más vida útil a la pantalla
  • Pulsador: Son los encargados realizan la opción de retorno y paro de emergencia del equipo.

Ohjaus

  • Motor nema 17: Es un motor paso a paso con 200 pasos por vuelta, encargado de mover la válvula estranguladora, según requisitos de la persona encargada
  • Kuljettaja A4988: Es el encargado de la potcia del motor y el control, este se maneja con dos pines dir (directction) step (paso)

Fuente

Se aconseja utilizar una fuente de computador puesto que contiene todos los voltajes requeridos para el circuitito

Los archivos neumáticos y Electronicos los pueden descargar directamente por esta plataforma de forma directa

Liitä descarga:

www.mediafire.com/file/3jvqzmoegv177sn/Ventilador_Mec%25C3%25A1nico.rar/file

Suositeltava: