【技術實現步驟摘要】
本專利技術屬于一種呼吸機壓力控制通氣漏氣量的估算方法,具體涉及一種基于流量波形及其峰值,以及基于流量波形的積分容量波形及其峰值,進行壓力控制通氣漏氣量估算的方法。
技術介紹
無創通氣不需要建立有創人工氣道,具有通氣死亡率低、患者耐受性好等優點,已廣泛應用于臨床治療呼吸機能不足的患者以及應用于家庭治療睡眠呼吸暫停綜合征。然而,研究發現患者在接受無創通氣過程中會產生一些不良反應,如漏氣、皮膚刺激、鼻炎、腹脹、頭帶不適等,其中漏氣因其普遍存在性、不可控性和較大危害性,是應用無創通氣需要解決的主要問題,需要對漏氣進行檢測并且估算漏氣量,進而對漏氣量進行精確補償。本專利技術針對無創通氣常用的壓力控制通氣模式,提出一種基于流量波形估算漏氣量的方法,具體方法是在壓力控制模式無 創通氣過程中,在呼吸機供氣端采集供氣流量信號,得到通氣流量波形及流量峰值,通過積分得到容量波形及容量峰值,利用采集到的流量波形曲線和積分得到的容量波形曲線分別與流量、容量波形標準曲線進行比對從而確定漏氣等級,基于流量峰值-漏氣關系和容量峰值-漏氣關系利用提取的流量、容量峰值估算一個呼吸周期內的漏氣量。
技術實現思路
本專利技術提出一種呼吸機壓力控制通氣漏氣量的估算方法,具體涉及一種基于流量波形及其峰值,以及基于流量波形的積分容量波形及其峰值,進行壓力控制通氣漏氣量估算的方法。其步驟包括,呼吸機以壓力控制模式對患者進行無創通氣的同時,在呼吸機供氣端采集氣路流量信號,得到流量波形及流量峰值,通過計算流量信號的積分得到容量波形及容量峰值,通過與流量、容量波形標準曲線進行比對從而確定漏氣等級,基 ...
【技術保護點】
一種基于流量波形估算壓力控制通氣漏氣量的方法,其特征在于,以壓力控制模式進行無創通氣條件下的通氣漏氣量估算,具體步驟包括:?呼吸機(01)以壓力控制模式對患者(02)進行無創通氣的同時,在呼吸機供氣端放置流量傳感器(03)進行氣路流量的檢測;?通過流量傳感器(03)實時采集到氣路中的流量信號,得到實時的流量波形信號(04),獲取流量波形特征,包括流量峰值,流量波形在吸氣段的平臺值;?通過對流量信號進行積分,計算得到容量信號波形(10),獲取容量波形特性,包括容量峰值,容量波形在吸氣段上升的斜率。?針對一個呼吸周期內的氣道流量、容量信號,得到流量、容量曲線波形,分別參照流量波形標準曲線(06)和容量波形標準曲線(12)進行比對,實現漏氣程度(07)的估計;?利用所提取的流量峰值(05),并根據基于流量峰值?漏氣量近似關系函數(08),進行估算,得到壓力控制通氣過程中每個呼吸周期的近似漏氣量(09)。?利用所提取的容量峰值(11),并根據基于容量峰值?漏氣量近似關系函數(13),進行估算,得到壓力控制通氣過程中每個呼吸周期的近似漏氣量(09)。
【技術特征摘要】
1.一種基于流量波形估算壓力控制通氣漏氣量的方法,其特征在于,以壓力控制模式進行無創通氣條件下的通氣漏氣量估算,具體步驟包括: 呼吸機(Ol)以壓力控制模式對患者(02)進行無創通氣的同時,在呼吸機供氣端放置流量傳感器(03)進行氣路流量的檢測; 通過流量傳感器(03)實時采集到氣路中的流量信號,得到實時的流量波形信號(04),獲取流量波形特征,包括流量峰值,流量波形在吸氣段的平臺值; 通過對流量信號進行積分,計算得到容量信號波形(10),獲取容量波形特性,包括容量峰值,容量波形在吸氣段上升的斜率。 針對一個呼吸周期內的氣道流量、容量信號,得到流量、容量曲線波形,分別參照流量波形標準曲線(06)和容量波形標準曲線(12)進行比對,實現漏氣程度(07)的估計; 利用所提取的流量峰值(05),并根據基于流量峰值-漏氣量近似關系函數(08),進行估算,得到壓力控制通氣過程中每個呼吸周期的近似漏氣量(09)。 利用所提取的容量峰值(11),并根據基于容量峰值-漏氣量近似關系函數(13),進行估算,得到壓力控制通氣過程中每個呼吸周期的近似漏氣量(09)。2.如權利要求1所述;一種基于流量波形估算壓力控制通氣漏氣量的方法利用了氣路流量波形信息(04),其特征在于:在壓力控制通氣過程中在供氣端實時采集氣路流量信號,提取流量波形(04)的特征點,包括流量峰值點(A)和吸氣段的平臺值(B)。3.如權利要求1所述;一種基于流量波形估算壓力控制通氣漏氣量的方法利用了氣路流量波形信息(04),其特征在于:計算其積分可以得到氣路容量波形信號(10),提取容量波形(10)的特征點,包括容量峰值點(A)和吸氣段上升曲線切線的斜率k。4.如權利要求1所述,一種基于流量波形估算壓力控制通氣漏氣量的方法利用了壓力控制通氣下流量波形標...
【專利技術屬性】
技術研發人員:喬惠婷,張琪,裴葆青,王豫,李德玉,
申請(專利權)人:北京航空航天大學,
類型:發明
國別省市:北京;11
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