Термоэлектрическое полупроводниковое устройство для массажа шейно-воротниковой зоны



Владельцы патента RU 2792918:

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Дагестанский государственный технический университет" (RU)

Изобретение относится к медицине и предназначено для комбинированного воздействия на шейно-воротниковую зону человека. Устройство содержит гибкое упруго-деформируемое основание с возможностью облегания шейно-воротниковой зоны, выполненное в виде эластичной прослойки, на которой закреплены термоэлектрические модули (ТЭМ), рабочие спаи которых находятся в тепловом контакте с высокотеплопроводной гелевой прослойкой, содержащей термодатчик, а опорные спаи находятся в тепловом контакте с воздушным радиатором. Воздушный радиатор выполнен полым с возможностью размещения в нем предварительно охлажденного (если процедура начинается с охлаждения шейно-воротниковой зоны) внешним источником съемного теплового аккумулятора (например, цельнометаллического). Эластичная прослойка содержит ферромагнитные игольчатые элементы, расположенные между каждой соседней парой ТЭМ. При этом магнитное воздействие в устройстве создается при помощи опоясывающих каждый из ферромагнитных игольчатых элементов проводов с противоположным направлением навивки у соседних ферромагнитных игольчатых элементов, питающих соответствующий ему ТЭМ. Крепление ТЭМ и ферромагнитных игольчатых элементов на эластичной прослойке выполнено с учетом исключения воздействия на область позвоночного столба. Упруго-деформируемое основание со стороны нахождения опорных спаев ТЭМ по всей своей площади приведено в плотный механический контакт с манжетой, соединенной с нагнетателем трубкой. Достигается повышение эффективности проведения процедур и снижение продолжительности выхода устройства на режим за счет повышения степени стабилизации температуры опорных спаев ТЭМ на требуем уровне в начальный момент времени. 1 ил.

 

Изобретение относится к медицине и предназначено для комбинированного воздействия на шейно-воротниковую зону человека.

Прототипом изобретения является прибор, описанный в [1].

Устройство содержит гибкое упруго-деформируемое основание с возможностью облегания шейно-воротниковой зоны. Основание выполнено в виде эластичной прослойки, на которой закреплены термоэлектрические модули (ТЭМ). Рабочие спаи ТЭМ находятся в тепловом контакте с высокотеплопроводной гелевой прослойкой, содержащей термодатчик, а опорные спаи - с воздушным радиатором. Эластичная прослойка содержит ферромагнитные игольчатые элементы, расположенные между каждой соседней парой ТЭМ. Магнитное воздействие в устройстве создается при помощи опоясывающих каждый ферромагнитный игольчатый элемент проводов с противоположным направлением навивки у соседних ферромагнитных игольчатых элементов, питающих соответствующий ему ТЭМ. Крепление ТЭМ и ферромагнитных игольчатых элементов на эластичной прослойке выполнено с учетом исключения воздействия на область позвоночного столба. Достигается сочетание функции попеременного нагрева и охлаждения массажных аппликаторов в едином устройстве с возможностью создания температурного режима и режима магнитовоздействия.

Недостатком устройства является относительно низкий уровень стабилизации температуры опорных спаев ТЭМ на требуемом уровне в начальный момент времени при подаче на них электрического тока, что увеличивает продолжительность выхода прибора на режим и снижает эффективность процедур, а также недостаточная плотность прилегания прибора к шейно-воротниковой зоне, что также ухудшает эффективность его работы.

Целью изобретения является повышение эффективности проведения процедур и снижение продолжительности выхода устройства на режим за счет повышения степени стабилизации температуры опорных спаев ТЭМ на требуемом уровне в начальный момент времени, а также улучшение плотности прилегания прибора к шейно-воротниковой зоне.

Конструкция устройства изображена на фиг. 1.

Прибор содержит гибкое упруго-деформируемое основание с возможностью облегания шейно-воротниковой зоны, выполненное в виде эластичной прослойки 1, на которой закреплены ТЭМ 2, рабочие спаи 3 которых находятся в тепловом контакте с высокотеплопроводной гелевой прослойкой 4, содержащей термодатчик 5, а опорные спаи 6 находятся в тепловом контакте с воздушным радиатором 7. Воздушный радиатор 7 выполнен полым с возможностью размещения в нем предварительно охлажденного (если процедура начинается с охлаждения шейно-воротниковой зоны) или нагретого (если процедура начинается с нагрева шейно-воротниковой зоны) внешним источником съемного теплового аккумулятора (например, цельнометаллического). Эластичная прослойка 1 содержит ферромагнитные игольчатые элементы 8, расположенные между каждой соседней парой ТЭМ 2. При этом магнитное воздействие в устройстве создается при помощи опоясывающих каждый из ферромагнитных игольчатых элементов 8 проводов 9 с противоположным направлением навивки у соседних ферромагнитных игольчатых элементов 8, питающих соответствующий ему ТЭМ 2. Противоположная навивка проводов необходима для изменения направления магнитного поля соседних игольчатых элементов 8. Крепление ТЭМ 2 и ферромагнитных игольчатых элементов 8 на эластичной прослойке 1 выполнено с учетом исключения воздействия на область позвоночного столба. Упруго-деформируемое основание со стороны нахождения опорных спаев ТЭМ 2 по всей своей площади приведено в плотный механический контакт с манжетой 10, соединенной с нагнетателем 11 трубкой 12.

Принцип работы предлагаемого устройства следующий.

Перед началом работы задается определенная температура на программируемом блоке управления 13, соответствующие сигналы с которого подаются на вход блока питания 14, который в свою очередь осуществляет подачу электрического тока заданной величины и полярности полупроводниковых ТЭМ 2. В результате этого рабочие спаи 3 ТЭМ 2, находящиеся в контакте с гелевой прослойкой 4, начинают нагреваться либо охлаждаться до заданной температуры, таким образом, осуществляя тепловое воздействие на шейно-воротниковую зону. Температура гелевой прослойки 4 контролируется посредством термодатчика 5, и отображается на цифровом табло 15. Температурная стабилизация опорных спаев 6 ТЭМ 2 осуществляется при помощи воздушного радиатора 7. Повышение степени стабилизации температуры опорных спаев 6 ТЭМ 2 на требуемом уровне в начальный момент времени при подаче на них электрического тока осуществляется за счет более низкой (если процедура начинается с охлаждения шейно-воротниковой зоны) или высокой (если процедура начинается с нагрева шейно-воротниковой зоны) температуры воздушного радиатора 7 посредством размещения в нем предварительно охлажденного или нагретого съемного теплового аккумулятора. Электрический ток, протекая по виткам проводов 9 опоясывающих каждый из ферромагнитных игольчатых элементов 8, создает магнитное поле, действующее на биообъект. После установки необходимой температуры воздействия устройство приводят в непосредственный контакт с телом пациента. Для обеспечения плотного контакта посредством нагнетателя 11 через трубку 12 закачивается воздух в манжету 10. За счет создаваемого внутри манжеты 10 давления контакт шейно-воротниковой зоны и упруго-деформируемого основания улучшается, что повышает эффективность передачи теплоты от рабочих спаев 3 ТЭМ 2 к зоне воздействия.

Устройство просто в изготовлении, легко обслуживается и обладает высокой надежностью. Прибор может работать в различных температурных режимах, обеспечивая возможность попеременного охлаждения и нагрева шейно-воротниковой зоны. Кроме того, помимо создания необходимого температурного режима, устройство осуществляет и магнитное воздействие.

Литература

1. Патент РФ на изобретение №2641849 Термоэлектрическое полупроводниковое устройство для массажа шейно-воротниковой зоны / Исмаилов Т.А., Хазамова М.А., Рагимова Т.А., Кациева Е.Г., Рамазанова Д.К.-22.01.2018, Бюл. №3.

Термоэлектрическое полупроводниковое устройство для массажа шейно-воротниковой зоны, содержащее гибкое упругодеформируемое основание с возможностью облегания шейно-воротниковой зоны, выполненное в виде эластичной прослойки, содержащей игольчатые элементы, при этом на эластичной прослойке закреплены термоэлектрические модули, рабочие спаи которых находятся в тепловом контакте с высокотеплопроводной гелевой прослойкой, содержащей термодатчик, а опорные спаи находятся в тепловом контакте с радиаторами, причем термоэлектрические модули подключены к блоку питания, связанному с программируемым блоком управления, который, в свою очередь, связан с термодатчиком и цифровым табло, а игольчатые элементы, расположенные между каждой соседней парой термоэлектрических модулей, выполнены ферромагнитными и опоясаны проводами с противоположным направлением навивки, питающими соответствующий ему термоэлектрический модуль, при этом крепление термоэлектрических модулей и ферромагнитных игольчатых элементов на эластичной прослойке выполнено с учетом исключения воздействия на область позвоночного столба, отличающееся тем, что воздушный радиатор выполнен полым с возможностью размещения в нем предварительно охлажденного внешним источником съемного теплового аккумулятора, если процедура начинается с охлаждения шейно-воротниковой зоны, а упругодеформируемое основание со стороны нахождения опорных спаев термоэлектрических модулей по всей своей площади приведено в плотный механический контакт с манжетой, соединенной с нагнетателем трубкой.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к термогенераторам, основанным на эффекте Зеебека, и может использоваться для электроснабжения необслуживаемых комплексов оборудования в труднодоступных районах. Технический результат - расширение диапазона рабочих температур, уменьшение занимаемой площади, снижение тепловых потерь.

Изобретение относится к термоэлектрической полупроводниковой холодильной технике, а именно к производству холода и теплоты в ЛА с целью кондиционирования воздуха и отопления и охлаждения авиационного генератора, с наличием или отсутствием которого связаны массогабаритные показатели генератора. Электроснабжение термоэлектрического полупроводникового холодильника - теплового насоса осуществляется от электростатического генератора, который использует кинетическую энергию набегающего воздуха и из-за трения на элементах ЛА, создает поток свободных электронов, движущихся в направлении к хвостовой части ЛА.

Изобретение относится к области термоэлектрического преобразования энергии, а именно к устройству термоэлектрического преобразования, сделанному из кремнийсодержащего материала, и к способу его изготовления. Сущность: термоэлектрическое устройство включает в себя активные элементы, содержащие термоэлектрические материалы из кремния, сплава кремния, силицида металла или композита кремния, и зону межсоединения, состоящую из металлического межсоединения и рекристаллизованной фазы, состоящей из материала активных термоэлектрических элементов.

Изобретение относится к лабораторному оборудованию и предназначено для формирования температурных воздействий при проведении лабораторных исследований стрессоустойчивости сельскохозяйственных растений на примере проростков злаковых культур. Устройство формирования температурного профиля состоит из лабораторного термостолика, имеющего зону размещения корней проростка и зону размещения ростка, в которой размещена медная пластина, в которую встроены два датчика температуры (измерительный и аварийный).

Изобретение относится к теплоэнергетике и может быть использовано для трансформации тепловой энергии в электрическую. Сущность: термоэлектрогенератор содержит сборный корпус, состоящий из верхней крышки и днища, которые с внутренней стороны выполнены с горизонтальными овальными пазами, боковых бортов, снабженных с внутренних сторон круглыми гнездами, расположенными напротив каждого овального паза, торцевых отбортованных крышек.

Изобретение относится к области термоэлектрических источников электроэнергии, основанных на эффекте Зеебека, а именно к автономным термоэлектрическим источникам электроэнергии. Сущность: термоэлектрический генератор бытовой содержит охлаждающий теплообменник, горячий теплообменник, между которыми размещен по меньшей мере один термоэлектрический генераторный модуль, холодная сторона которого обращена к охлаждающему теплообменнику, горячая сторона обращена к горячему теплообменнику, при этом обращенные к теплообменникам плоскости термоэлектрического генераторного модуля снабжены слоем теплопроводящей пасты.

Изобретение относится к области сельского хозяйства, а именно к оборудованию для создания требуемых температурных параметров в зоне нахождения поросят в свинарнике. В результате использования предлагаемого изобретения увеличивается КПД и повышается надежность установки, а также появляется возможность содержания поросят в комфортных условиях с меньшим расходом энергии на создание микроклимата в зоне нахождения поросят путем уменьшения длины трубопроводов для циркуляции теплоносителя и уменьшения транспортных потерь возобновляемой тепловой энергии в последних за счет расположения термоэлектрического теплового насоса, представляющим собой термоэлектрическую сборку с расположенным в ней термоэлектрическим модулем, жидкостным теплообменником горячего контура и контурной тепловой трубкой непосредственно рядом с термопанелью для обогрева поросят.

Изобретение относится к теплоэлектроэнергетике для обеспечения тепловой и электрической энергией в местах временного проживания, а именно в палатках, передвижных домиках, путем одновременного получения тепловой и электрической энергии в одном аппарате. Мобильный автономный теплоэлектрогенератор содержит вертикальный короб, перекрытый с торцов крышкой, снабженной газовым патрубком, соединенным с дымовой трубой и днищем, с образованием между ними внутренней полости, в которой расположена топка.

Изобретение относится к оборудованию для проведения испытаний и измерений технических характеристик электронной компонентной базы (ЭКБ). Устройство температурно-вакуумного воздействия для проведения испытаний и измерений технических характеристик электронной компонентой базы содержит несущую герметизированную платформу с заведенными внутрь через герметичный разъем измерительными каналами, заканчивающимися пого-пинами, представляющими собой интерфейс для подключения испытываемых образцов; термогруппу, предназначенную для нагрева и охлаждения испытываемых образцов и содержащую элемент Пельтье и контактную поверхность, обеспечивающую теплообмен элемента Пельтье и испытываемых образцов; систему воздушного охлаждения, предназначенную для поглощения тепла, вырабатываемого элементами Пельтье, в составе теплосъемника, водяного насоса, проточного радиатора воздушного охлаждения с вентиляторами и соединительных шлангов; подъемный колпак, с возможностью открытия, размещения и подключения испытываемого образца; вакуумную систему в составе вакуумного насоса, соленоида коммутации, электронного вакуумметра и соединительных трубок; электронные блоки управления, коммутации и связи с внешним ЭВМ; источники питания и ПИД-регулятор; внешний защитный корпус.

Изобретение относится к медицинской технике, а именно к автоматизированной термоэлектрической системе для термоодонтометрии с испарительным охлаждением. Система состоит из набора воздействующих элементов, термоэлектрических модулей, программируемого блока питания и управления, датчиков температуры и портативного ключа.

Настоящее изобретение относится к системе для управления температурой и для создания воздушного потока в электрическом кожухе. Изобретение также относится к электрическому кожуху, включающему упомянутую систему.
Наверх