جهاز تنفس صناعي

تم ابتكار جهاز تنفس صناعي من خلال أدوات بسيطة جدا

من خرد إلكترونية لدي وهو للغرض البحثي و الدعم المادي . ليتم تصنيعه باذن الله طبقا للمواصفات ومقاييس الايزو .

المواد والأدوات

ماطور هوا كمبرسر

ليات هوا للاستخدام الخارجي والداخلي

ماطور صغير يحاكي أنبوب الاكسيجين

ساعه ضغط

كف الضغط

سيلنويد

تمت الموافقه عليه من احدى الجهات التعليمية ليتم تطوير الأدوات بان تكون خامات مصرح بها للاستخدام الطبي

حيث ان جهاز التنفس الصناعي هو مجرد ضغط هواء وصمامات و حساسات ونظام امن

عملت برتوتايب كاملا للمشروع وتم تحويله الى المبرمج ليعمل الكود الأولي للاختبار

وحريص ان يتم تطويره الى ان يتم مراعاة استمرار الاداء بكبده لايقل عن ٧ ايام اضافه الى متوسط إعمار الاستخدام بان المعدل الطبيعي ١٢-٢٠ نفس في الدقيقة

وكنترول لذالك

واجهزه استشعار وإنذار

والتحكم بالضغط والكثافة ودرجه حراره الاكسيجين وعملية الترطيب .

 

يمكنكم الاطلاع على روابط الفيديو هنـا 

 




مشروع خطوه للابتكار السودان

هو عباره عن جهاز تنفس صناعي باستخدام أدوات محليه بسيطه يعمل على محاكاه الرئه في الشهيق والزفير يعتمد على معدل تنفس الإنسان الطبيعي عملنا على استخدام الأدوات المتوفر لنقلل تكلفه الجهاز

الأدوات المستخدمة

Securing BVM to device

Pushers

UI operation

Rack and pinion

Casing

Low cost control mechaism

Tools

 

click here

كيفية الاختبار

تتمحور الفكرة فً تولٌد حركة ترددٌة خطٌة منتظمة بإستخدام أدوات ميكانيكه ٌمكن التحكم فٌها باستخدام اشارات نٌوماتٌة او اشارات كهربائٌة لتحقق هذا الهدف ٌمكن ان نستخدم انبوبه مع مجسم من الاستايل لتجربه هذا الجهاز مع الأخذ في الاعتبار بقيه مكونات الجهاز من زراع للحركه وانبوبة

باراميترات الجهاز وكيفية التحكم فيها:

– كمٌة الهواء المطلوب للتنفس:ٌتم تحدٌد كمٌة الهواء المطلوب للتنفس بالتحكم بمسافة الحركة الخطٌة عند شوط تقدم

االسطوانة. ٌمكن التحكم فً طول شوط الحركة بواسطة لٌمت سوٌتش نٌوماتً او حساس مغناطٌسً كهربائً ٌوضع على بعد المسافة المطلوبة. بذلك ٌتم تحدٌد كمٌة الهواء المطلوب للتنفس.

– تحدٌد زمن عملٌة الشهٌق: ٌتم تحدٌد زمن الشهٌق بالتحكم فً سرعة تقدم مكبس االسطوانة النٌوماتٌة فً شوط التقدم

باستخدام صمام تحكم فً تدفق الهواء نوع التحكم باتجاه واحد للهواء الخارج من فتحة الخروج ناحٌة العمود. وبذلك ٌتم حدٌد زمن الشهٌق.

– تحدٌد زمن عملٌة الزفٌر: ٌتم تحدٌد زمن الزفٌر بالتحكم فً سرعة تراجع مكبس االسطوانة النٌوماتٌة فً شوط التراجع

باستخدام صمام تحكم فً تدفق الهواء نوع التحكم باتجاه واحد للهواء الخارج من فتحة الخروج ناحٌة القاعدة. وبذلك ٌتم حدٌد زمن الزفٌر.

السطوانة النٌوماتٌة المناسبة ٌجب ان تكون مصنوعة من االستانلس ستٌل او االلومنٌوم وتعمل بدون نظام تزٌٌت او تشحٌم.

الشوط 011 ملم القطر 01 ملم مع موانع تسرب مغناطٌسٌة ونظام كشٌون ٌمنع حدوث الصدمات للمكبس وٌخمد الحركة عند نهاٌة الشوط.

طرق الفحص

تم التحقيق PEEP الأمثل عن طريق زيادة 02 التسليم عند أدنى إعداد FI02. تم استخدام قياسات جزء التحويلة والامتثال الصدري كدليل لأداء PEEP الأمثل .إذا تم تقليل PEEP قد ينتج عن الانخفاض المفاجئ في PEEP نقص الأكسجة الحاد الذي يستغرق أيامًا لعكسه. تم الاختبار على مريض مستقر مع Pa02> 80 ملم زئبق و FI02 <0.40 قبل تقليل PEEP. لمدة ثلاث دقائق: قياس Pa02 وخفض PEEP بنسبة <5 سم H20 الحصول على ABG بعد 3 دقائق وإرجاع PEEP على الفور إلى الإعداد السابق. إذا انخفض Pa02 بنسبة> 20٪ ،

تم الحافظ على PEEP في الإعداد السابق عندما انخفض Pa02 بنسبة أقل من 20٪ ، فهناك احتمال 90٪ أن يتم تقليل PEEP بنجاح المراقبة أثناء التهوية الميكانيكية الفحص البدني معدل التنفس

ان حجم المد والجزر المتلقين والعفوي حركة القفص الصدري البطني الامتثال (ثابت ، ديناميكي) ذروة الضغط الشهيق ذروة شكل موجة ضغط مجرى الهواء عمل التنفس تبادل الغازات (ABG، Sp02)

أن الالتزام يسمح قياس حجم المد والجزر ، وذروة ضغط مجرى الهواء ، وضغط الهضبة (أثناء انسداد الشهيق النهائي الذي يصل إلى 2 ثانية) و PEEP بحساب الامتثال التنفسي الثابت والديناميكي.

وان الامتثال الثابت (Cst) = VT / (ضغط الهضبة – PEEP) = 60-100 مل / سم H20 انخفاض بسبب الالتهاب الرئوي أو الوذمة أو انخماص الرئة أو استرواح الصدر أو التنبيب داخل القصبة الهوائية.

وان الخاصية الديناميكية (Cdyn) = VT / (ضغط الذروة – PEEP) = 50-80 مل / سم H2)

، يظهر تتبع ضغط مجرى الهواء ارتفاعًا سلسًا ، ويظل محدبًا إلى أعلى ، ويمكن استنساخه بشدة من التنفس إلى التنفس. بالنسبة للمريض الذي يتلقى دعمًا جزئيًا لجهاز التنفس الصناعي (على سبيل المثال ، AC ، IMV ، PSV) ، فإن درجة التشوه وتجريف ضغط مجرى الهواء توفر وسيلة لمراقبة مقدار الجهد المبذول من قبل المريض مؤشر التنفس الضحل السريع.f / VT التموينية = التردد (أنفاس دقيقة) حجم المد والجزر (لتر) إذا كان f / VT> 100 نفس لكل دقيقة / لتر ، فمن المحتمل فشل الفطام.

إذا تغيرت الأنابيب س 48 ساعة Dreyfuss (ARRD 1991؛ p143) 738) معدل الالتهاب الرئوي (مؤكد بواسطة تنظير القصبات) – نفس التغيرات في الدائرة q 48 ساعة مقابل عدم التغيير (المتوسط: 10 أيام) التشخيص السريري غير موثوق به للغاية Fagon ، Chastre ، وآخرون (ARRD 1988 ؛ 138: 110) 147

  1. أن تهوية ميكانيكية غير تقليدية تهوية الأنف غير الغازية تهوية عالية التردد تهوية في وضعية الانبطاح أجهزة تبادل الغازات الرئوية خارج الأوعية الدموية (ECMO ، إزالة ECCO2) داخل الأوعية الدموية (IVOX) نفخ
  2. القصبة الهوائية من الأكسجين (TRIO) تهوية التدفق المستمر (CFV

دليل طرق الفحص والاختبار هنا

 

فيديو

هذا الجهاز التنفس الصناعي يعمل عن طريق محكاه تنفس الإنسان ببرمجه للجهاز تحاكي تنفس الإنسان فيقوم الجهاز بعمل قياس لضغط عن طريق السنسر ومن ثم يضبطه الطبيب على حسب معدل رئه المريض ثم يعمل الجهاز على إدخال وإخراج الأوكسجين عبر أنبوب يركب للمريض

أن هذا الجهاز سهل الاستخدام نسبه لمكوناته المحليه وسهوله الحصول على المعدات اللازمة لصنعه يعتبر ذا جوده اقتصادية كبيرة نسبه لقله تكلفه التصنيع ووفره المكونات اضافه لأن مكوناته تتحمل الضغط يمكن الاستفاده منه في المستشفيات التى تعانى من قله اجهزه التنفس الصناعي لكن لابد من توفر طبيب لمراقبه أداء الجهاز ويشرف على تشغيله واقافه.

يمكنك الإطلاع وتنزيل الفيديو عبر الرابط هنا

الكود

يمكنك الإطلاع وتنزيل الكود البرمجي عبر الرابط هنا

 

أعضاء الفريق

محمد محجوب حسين
هشام حسين بحر الدين
مأوى محجوب حسين



جهاز تنفس صناعي (Breath team).

 

Overview

The globe is facing epidemic started during December 2010. Increasing reported numbers with COVID-19 Virus. More than two million patients worldwide with mortality rate of 1-3% This study was done to take part in helping patients and authorities by designing and building a ventilator with off-the-shelf parts Idea:

  • Breath is an initiative led by local talents. After touching COVID 19 effect and benchmarking the lack of ventilators countries with higher infection rate.
  • We decided to design and build a simple open source ventilator that will help local authorities in fighting COVID.
  • Ventilators are available product in the market, but due to the increased number of patients, lack of supply appeared. So, we joined forces with hundreds on initiatives in the world to build local ventilators
  • We started by gathering experts in Engineering, Medical Field,  Start ups and Design.

Bill of materials

Here

Ventilator

In the coronavirus pandemic, ventilators, the medical devices that help patients breathe, are highly sought after and hard to find – but they are not always successful.
One in six COVID-19 patients becomes seriously ill and has difficulty breathing, according to the World Health Organization. That’s because lungs are the main battleground in COVID-19 infections, which can cripple breathing functions.
The Intensive Care National Audit and Research Centre in the U.K. reported that 66% of patients on ventilators died. A University of Washington medical study published March 30 noted that nine of 18 patients died.
Infected patients can develop acute respiratory distress syndrome – ARDS – a condition with a high mortality rate. Those with ARDS build up fluids in the alveoli, the tiny air sacs in the lungs that transfer oxygen to the blood and remove carbon dioxide

Presentation Here

Main Pain

More than 40 percent of COVID-19 patients develop ARDS, according to a March 13 study from the Journal of the American Medical Association. Other serious respiratory ailments can also occur
As the transfer process is impaired and oxygen levels fall, ventilators keep patients breathing. While they don’t treat the disease, they do give patients time to fight it.
Bridge between life and death: Most COVID-19 patients on ventilators will not survive.
But coronavirus patients need more time – an average of 10 days, according to the University of Washington study. Other reports say one to two weeks is usual. A typical ICU patient averages 3-7 days, according to the National Centre for Biotechnology Information.
The devices are removed once patients can breathe on their own.
Ventilators range in size and can cost $25,000 to $50,000 or more. They are used in intensive care units.

Our Solution

  • With lack of Ventilators vs the numbers of the victims of COVID 19 and the high cost of it. so we need to build a low cost Ventilators to support our countries in the middle east.
  • Ventilators gently pump air through a breathing tube into the patient’s lungs and allow the patient to exhale. This gives patients oxygen and removes carbon dioxide, which can damage the patient’s organs if not expelled. In some cases, air with higher oxygen content is used. Settings are tailored to patient needs.
  • Patients can’t talk because the tube passes through their vocal cords. The tubes can be uncomfortable and it takes time to get used to them, according to AgingCare.
  • Ventilator operation is closely monitored to maintain pressure and expiration levels.
  • Doctors monitor patient breathing rates per minute.
    A popular mode used with ventilators is called assist-control (AC). In that mode, the ventilator assists with breathing. It’s ideal for recovery because the patient only has to initiate a breath and the ventilator does the rest.
    In this example, the respiratory rate is set to 15 breaths per minute. That means the patient will receive a breath every four seconds, regardless if the patient needs a breath.
    Even if the patient attempts a breath in between the timed breaths, the ventilator will take over and deliver the same volume of air as the timed breath.
  • Patients are connected to ventilators in three ways. Though patients are sedated for the invasive procedures, the process of putting tubes in patients can be dangerous for health care workers, who risk being infected themselves. There’s also a risk of infection for patients with breathing tubes.
  1. Non-invasive mask:
    In less critical cases, oxygen can be delivered through a face mask instead of a tube. This type of ventilator can be more commonly available in some areas and is relatively safe to deploy.
  2. Endotracheal tube:
    For more invasive procedures, medical workers don protective clothing and sanitize and sterilize the ventilator equipment.
    A specialist called a respiratory therapist inserts a laryngoscope into the patient’s mouth and guides the endotracheal tube into the windpipe.
    Once the tube is inserted, a cuff is inflated to keep the tube in place and seal out secretions. The laryngoscope is removed and the tube is taped to the side of the face. The tube is checked to make sure it can equally inflate both lungs.
    The endotracheal tube is attached to the lines running to the mechanical ventilator.
    Endotracheal tube
    The endotracheal tube is attached to the lines running to the mechanical ventilator
  3. Tracheotomy:
    This is a more invasive procedure with an incision in the windpipe for insertion of a tracheal tube. This method is less likely to be used for COVID-19 patients since it puts the health care team at increased risk from aerosolized viral particles which can remain infectious for up to three hours.

User interface

Description Name
This is the quantity of oxygen the control lets flow inside the tank when the air and oxygen mixture is made Oxygen percentage
It is the frequency at which the user breaths, in breathing times per minute Breathing frequency
Defines the range of pressure in the tank. If the pressure is lower than the limit, the compressor turns on to refill the tank to the pressure required. Tank Low/High Limit Pressure
Defines the range of pressure in the lungs. If the pressure is lower than the limit, the inspiration valve turns on after each period passes. Helps to control the air flow and pressure. Lungs Low/High Limit Pressure
 Selects the operational mode the ventilator will use. There are three modes of operation: pressure, time, and interactive mode Operational Mode
 Defines how much time the alarm is going to ring when required. Alarm Time
Sets the percentage of time that an inspiration and expiration takes of the breathing period defined previously. Inspiration/Expiration percentage time
 Defines the pressure units that are going to be used to interact in the user interface on the LCD. Pressure Units
Defines the temperature units that are going to be used to interact in the user interface on the LCD. Temperature Units

Flow Chart

The Machine consists of

  1. Regulators
  2. Sloinoid Valves
  3. Spirometer
  4. Flow Sensor
  5. Lung Pressue meter
  6. Pressure controller
  7. Volume controller

Controller

We used the Arduino Microcontroller with the following blocks

  • Pneumotachometer: measures the lung volume by transducing pressure to voltage
  • Spirometer: measures static pulmonary volume which indicates
  • Tidal volume: Amount of gas inspired or expired at each breath
  • Inspiratory reserve volume: Maximum amount of additional air that can be inspired at the end of a normal inspiration
  • Expiratory reserve volume: Maximum amount of additional air that can be expired at the end of a normal expiration
  • Residual volume: The volume of air remaining in the lungs after a maximum expiration
  • Flow measurement: During inspiration the gas flows from the ventilator to the patient, A measure that total pressure, B measures the static pressure, the difference is the dynamic pressure which proportional to the velocity of gas flow. During expiration the process is reversed. C measures CO2, O2
  • Breathing Controller
  • Alarm system: The alarm indicates different patient parameter such as exhaled volume or airway pressure, also the ventilation system shall detect whether a breath has been taken or not. Measuring changes in aspiratory flow and pressure by using sensors. If no inspiration was detected for a certain time an alarm will be triggered.
  • Human interface

Assemblies guide (slide 30) Click here

Breathing Control

Description Ventilator Type
Inspiration of gas stops when a designated pressure is achieved Volume- Cycles
Inspiration ends when the desired volume of gas has been introduced Volume- Cycles
Inspiration and expiration are programmed the same as the gas flux Time- Cycles
Inspiration ends when the aspiratory flux is below a pre-determined level Flux- Cycles
The most commonly used, combines the attributes of the other classifications Mixed

Dashboard

Our system in a nutshell will be mechanical as the graph on the right

The main points any physician was included in our survey in any ventilator were

  1. Tidal Volume
  2. Respiratory Rate
  3. PEEP
  4. Oxygen Percentage
  5. Ventilation mode

Career Block Diagram (slide 31) Click here

Alarm System

Alarm system

The alarm indicates different patient parameter such as exhaled volume or airway pressure, also the ventilation system shall detect whether a breath has been taken or not. Measuring changes in aspiratory flow and pressure by using sensors. If no inspiration was detected for a certain time an alarm will be triggered.

Mechanical Parts

Quantity ]Part
1 Electrical valve connectors
5 Pressure valve
3 Airway pressure valve
many Reduction
TACHOMETER
4 Solenoid Valve
1 Diaghram Valve
1 Bacterial Filter
3 Saftey Valve

Electrical Diagrams

 

Can be used as methods for testing and examination

Electrical circuits  (Slide 32-38) click Here

Program

Click Here

Value Proposition

One in six COVID-19 patients becomes seriously ill and has difficulty breathing, according to the World Health Organization. That’s because lungs are the main battleground in COVID-19 infections, which can cripple breathing functions.

21,010 case in UAE and KSA alone, so 3,501 are in need of a Ventilator and the numbers are rising

  • Secure:
    Reliable mechanical structure: The open ventilator uses certified and tested parts, taking into account fatigue tests to avoid the risk of collapse or putting the patient at risk
  • Scalable:
    Decentralization of the procedure for scaling The Open Ventilator materials are homogeneous, offering the same quality without variations in mechanical resistance, in addition to speeding up production
  • Functional:
    It meets the medical requirements.
    From the beginning, the team included a group of doctors, scientists and engineers, which allowed them to achieve the health certification in record time.

Action Plan

Our Action Plan to go to market as the graph shows

Business Canvas

Our Business Canvas is as the graph shows

Key Financial Projection

Our financial projection for cost and sales for years 2020 and 2021

Machine Video And Photos

Videos: Click Here

Photos: Click Here

Team

Mostafa Khalaf

CEO and cofounder
11 years in manufacturing, helping in building factories and operating them, currently working with PwC in the Real Estate department
MBA, BSC in Mechatronics Engineering
Took part in operating factories in Egypt, Italy, Jordan and Saudi Arabia

Anas Sabha

Technical Lead and cofounder
9 years in technical roles, including medical field experience, Currently the owner of Smarty plug start-up in Jordan, and ready to go to market product
BSC in Mechatronics Engineering
Lead Engineer in medicines factory, good understanding of troubleshooting, high programming skills for microcontrollers

Ziad Abu Ayyash

Medical Lead and cofounder
8 years in medical field, served in aftersales for ventilators agency in Jordan. Ziad owns a start up in medical field in Jordan named Sannula
BSc in Nursing
Passion for innovation drove Ziad to mix knowledge in nursing with love of engineering to continue work on the first invention: the sannula

Machine Development

Our plan is to have this machine as the core machine to keep developing until we arrive a full scale Ventilator made in the Arab World




Vujade ventilator

بعد اجتياح فايروس كورونا المستجد Covid -19  للعالم وارتفعت اعداد الاصابة والوفيات في العالم وبدأت بعض الدول تعاني من نقص في المعدات الطبية الازمه لانقاذ المرضى وزاد الضغط على الكوادر الطبيه, تحولت المسؤولية تلقائيا للجميع فأصبح كل افراد المجتمع تقع عليهم المسؤوليه في الحد من انتشار الفايروس او تقليل الاضرار السلبية الناتجه عن هذه الجائحة فكان هذا هو الدافع لتجمع فريق  Vujade  وبدأ العمل على اول المشاريع وهو اتمتة جهاز الانعاش اليدوي للحالات الطارئة لمساعدة المرضى الذين يشعرون بضيق في التنفس , ويستخدم فقط في الحلاات الطاريئة جدا والتي تكون فيها كل اجهزة التنفس المتوفرة مشغوله

فريق Vujade

  1. منذر حسن الرضي
  2. معاذ نبيل ابو عائشة
  3. محمد احمد الشنقيطي
  4.  سعيد يوسف سعيد

الأدوات المستخدمة:

القطع الالكترونية

  1. Arduino nano
  2. stepper motor Driver
  3. stepper motor
  4. pressure sensor
  5. (volume control  (   three
  6. I2C LCD
  7. swich
  8. jumber
  9. micro usb cable
  10. laser cut case
  11. female heder
  12. 3D printed structure

اجهزة التصنيع :

  1. قاطعة ليزر
  2. طابعة ثلاثية الابعاد

المواد الاستهلاكية :

  1. الواح اكريلك
  2. فيلمنت طابعة ثلاثية الابعاد

ستجد الملف الخاص بالجدوى الاقتصادية هنا

ماهو جهاز التنفس الميكانيكي

ماهو جهاز التنفس الميكانيكي

جهاز التنفس الصناعي الميكانيكي عبارة عن آلة تساعد المريض على التنفس (التهوية) عندما يخضع لعملية جراحية أو لا يستطيع التنفس بمفرده بسبب مرض خطير. يتم توصيل المريض بجهاز التنفس الصناعي بواسطة أنبوب مجوف (مجرى الهواء الاصطناعي) يمر في فمه وينزل إلى مجرى الهواء الرئيسي أو القصبة الهوائية. تبقى على جهاز التنفس الصناعي حتى تتحسن بدرجة كافية للتنفس من تلقاء نفسها.

لماذا نستخدم جهاز التنفس الميكانيكي ؟

يتم استخدام جهاز تهوية ميكانيكي لتقليل عمل التنفس حتى يتحسن المريض بما فيه الكفاية بحيث لا يحتاجه بعد الآن. تتأكد الآلة من حصول الجسم على الأكسجين الكافي وإزالة ثاني أكسيد الكربون. يعد ذلك ضروريًا عندما تمنع أمراض معينة التنفس الطبيعي.

 

نبذة عن المشكلة وطريقة الحل

نبذة عن المشكلة

ارتفعت اعداد الاصابة والوفيات فايروس كورونا المستجد Covid -19 في العالم وبدأت بعض الدول تعاني من نقص في المعدات الطبية الازمه لانقاذ المرضى وزاد الضغط على الكوادر والمعدات الطبية خصوصا اجهزة التنفس الصناعي كان للابد من اتمتة جهاز الانعاش اليدوي للحالات الطارئة لمساعدة المرضى الذين يشعرون بضيق في التنفس

 

اختيار النمط المناسب للجهاز

في حين تم تقسيم الأنماط بشكل كلاسيكي إلى أوضاع تحكم في الضغط أو الحجم ، فإن النهج الأكثر حداثة يصف أوضاع التهوية بناءً على ثلاث خصائص – الزناد (التدفق مقابل الضغط) ، والحد الأقصى (ما يحدد حجم التنفس) ، والدورة (ما فعلا ينهي التنفس). في كل من VCV و PCV ، الوقت هو الدورة ، والفرق هو في كيفية تحديد وقت التوقف. على النقيض من ذلك ، فإن PSV لديه دورة تدفق.

 

الانماط التي يوفرها الجهاز

  1. Assist-Control Ventilation (ACV)
  2. Pressure-Controlled Ventilation (PCV)

 

متطلبات النظام والمستخدم

المتطلبات النهائية لجهاز التنفس

  • حجم التهوية المسيطر عليه
  • تعديل الضغط الأقصى
  • تعديل الضغط PEEP
  • التحكم في الدورة الشهيق
  • التحكم في دورة الزفير
  • صمام تحويل التحكم الآلي
  • استخدام أجزاء بسيطة وتجميع مبسط

 

واجهة المستخدم
السماح للمستخدم بتعيين:

  • آلة تهوية التحكم في الصوت (VCV)
    • خيارات واسعة لاختيار حجم المد والجزر ، تتراوح من 30 ٪ إلى 100 ٪ من كامل
      قدرة الضغط.
    • معدلات تهوية واسعة تتراوح من 6 إلى 24 دورة في الدقيقة
    • خيارات واسعة لضغط الذروة الشهيق الذي لا يجب تجاوزه ، ما بين 30-70 سم 2H2O
  • مصدر كهربائي 110/220 فولت
  •  التنبيهات المرئية والصوتية:
    بات. في | لو بات | قرص خرطوم. | تنفيس. فشل معدل. | الضغط الشديد
  • المراقبة المستمرة لضغط التهوية
  • المراقبة المستمرة لحجم الهواء

مخطط النظام

يتكون جهاز التنفس الصناعي من:

  • متحكم دقيق (  Arduino nano )
  • الحساسات ( الضغط – حجم تدفق الهواء (
  • شاشه عرض للتحكم السريع من الجهاز
  • واجهة مستخدم عن طريق برنامج Labview
  • الجانب الميكانيكي والهيكل
  • انابيب توصيل الهواء
  • دمية اختبار الجهاز وقياس حجم تدفق الهواء

 

القطع الميكانيكية والهيكل

تم تصميم الهيكل الخارجي باستخدام قاطعة الليزر لاحتواء الجهاز

اما القطع الداخليه فتم تصميمها لامكانية طابعتها بواسطة طابعه ثلاثية الابعاد

ستجد كامل الملفات للتصاميم  هنا

ستجد الفيديو الخاص بالمشروع هنا  والصور هنا

تلحيم الدرايف

ستحتاج في هذه الخطوة  إلى تحديد أزواج الأسلاك لكل ملف على المحرك الذي تخطط لاستخدامه. الطريقة الأكثر موثوقية للقيام بذلك هي التحقق من ورقة البيانات للمحرك بالامكان الاطلاع على الموتور المستخدم بالضغط على الرابط هنا  والاطلاع على التفاصيل وبيانات المصنع للموتور من هنا   ومع ذلك ، إذا كنت تستخدم محرك السائر ذو 4 أسلاك أو 6 أسلاك ، فلا يزال من الممكن تحديد أزواج أسلاك الملف بدون ورقة البيانات. بالنسبة لمحرك 4 أسلاك ، خذ سلكًا واحدًا وتحقق من مقاومته لكل من الأسلاك الثلاثة المتبقية. أيهما يظهر السلك الأقل مقاومة ضد السلك الأول هو الزوج الزوجي. يجب أن يظهر السلكان المتبقيان مقاومة مماثلة بينهما. بالنسبة لمحرك سلكي 6 ، ستحتاج إلى تحديد أي من الأسلاك الثلاثة التي تعمل معًا لملف واحد. اختر سلكًا واحدًا ، واختبره مقابل جميع الأسلاك الأخرى. يجب أن يظهر سلكان بعض المقاومة بينهما والسلك الأول الذي تم انتقاؤه ، في حين أن الثلاثة الآخرين لن يظهروا أي اتصال على الإطلاق. بمجرد تحديد الأسلاك الثلاثة لملف واحد ، ابحث عن اثنين من الثلاثة التي تظهر أعلى مقاومة بينهما. سيكون هذان سلكا اللولب. كرر للمجموعة الثانية من ثلاثة أسلاك.     بمجرد تحديد أزواج أسلاك الملف ، ستحتاج إلى إرفاقها بـ Easy Driver. يجب توصيل زوج الملف الأول بالملف A + و الملف A- ، بينما يتم توصيل زوج الملف الثاني بالملف B + و الملف B-. لا يوجد قطبية على الملفات ، لذلك لا داعي للقلق بشأن توصيل الملف للخلف على اللوحة. في مثالنا ، نستخدم محرك بأربعة لفائف. الاتصالات بين المحرك السهل والمحرك هي على النحو التالي.   Easy Driver → Motor A+ → Green Wire A- → Red Wire B+ → Blue Wire B- → Yellow Wire

توصيل الستيبر موتور

ستحتاج في هذه الخطوة  إلى تحديد أزواج الأسلاك لكل ملف على المحرك الذي تخطط لاستخدامه. الطريقة الأكثر موثوقية للقيام بذلك هي التحقق من ورقة البيانات للمحرك بالامكان الاطلاع على الموتور المستخدم بالضغط على الرابط هنا  والاطلاع على التفاصيل وبيانات المصنع للموتور من هنا   ومع ذلك ، إذا كنت تستخدم محرك السائر ذو 4 أسلاك أو 6 أسلاك ، فلا يزال من الممكن تحديد أزواج أسلاك الملف بدون ورقة البيانات. بالنسبة لمحرك 4 أسلاك ، خذ سلكًا واحدًا وتحقق من مقاومته لكل من الأسلاك الثلاثة المتبقية. أيهما يظهر السلك الأقل مقاومة ضد السلك الأول هو الزوج الزوجي. يجب أن يظهر السلكان المتبقيان مقاومة مماثلة بينهما. بالنسبة لمحرك سلكي 6 ، ستحتاج إلى تحديد أي من الأسلاك الثلاثة التي تعمل معًا لملف واحد. اختر سلكًا واحدًا ، واختبره مقابل جميع الأسلاك الأخرى. يجب أن يظهر سلكان بعض المقاومة بينهما والسلك الأول الذي تم انتقاؤه ، في حين أن الثلاثة الآخرين لن يظهروا أي اتصال على الإطلاق. بمجرد تحديد الأسلاك الثلاثة لملف واحد ، ابحث عن اثنين من الثلاثة التي تظهر أعلى مقاومة بينهما. سيكون هذان سلكا اللولب. كرر للمجموعة الثانية من ثلاثة أسلاك.     بمجرد تحديد أزواج أسلاك الملف ، ستحتاج إلى إرفاقها بـ Easy Driver. يجب توصيل زوج الملف الأول بالملف A + و الملف A- ، بينما يتم توصيل زوج الملف الثاني بالملف B + و الملف B-. لا يوجد قطبية على الملفات ، لذلك لا داعي للقلق بشأن توصيل الملف للخلف على اللوحة. في مثالنا ، نستخدم محرك بأربعة لفائف. الاتصالات بين المحرك السهل والمحرك هي على النحو التالي.   Easy Driver → Motor A+ → Green Wire A- → Red Wire B+ → Blue Wire B- → Yellow Wire

اضافة الشاشة I2C

قم بتوصيل السلك الأسود من دبوس GND على شاشة LCD إلى طرف BND على NANO قم بتوصيل السلك الأحمر من دبوس VCC على شاشة LCD إلى طرف VCC على NANO قم بتوصيل السلك الأخضر من دبوس SDA على شاشة LCD إلى دبوس A4 على NANO قم بتوصيل السلك الأصفر من دبوس SCL على شاشة LCD بطرف A5 الموجود على NANO

اضافه Potentiometer

مقياس الجهد الخطي هو مكون إلكتروني تناظري. فما الفرق بين القيمة التناظرية والقيمة الرقمية؟

ببساطة ، يعني الرقم الرقمي تشغيل / إيقاف ، مستوى مرتفع / منخفض مع حالتين فقط ، أي إما 0 أو 1. لكن حالة بيانات الإشارات التناظرية خطية ، على سبيل المثال ، من 1 إلى 1000 ؛ تتغير قيمة الإشارة بمرور الوقت بدلاً من الإشارة إلى رقم دقيق ستحتاج في هذا المشروع استخدام 3 منها قم بتوصيلها على المدخلات A3 – A4 -A5

واجهة المستخدم Labview

INX هو مشروع مفتوح المصدر من Digilent وهو مصمم لتسهيل تطوير التطبيقات المضمنة باستخدام LabVIEW. تم استخدامه في المشروع لعمل واجة مستخدم لطبيب وامكانية المعايره

الكود البرمجي

ستجد الملفات المطلوبه للبرنامج السوفتوير هنا 

 




3D printed Ventilator

Nowadays, Coronavirus becomes one of the most viruses that are risky to human beings; most of the hospitals can’t help all the infected people by this virus. By the same token, all hospitals in the world are facing a shortage of respiratory equipment due to this virus, especially mechanical ventilators. Because of the lack in the ventilators, there are many people die; these machines can save people life -after Allah-.furthermore, the main objective of our project is to design mechanical ventilators which it is easy to implement and portable to assist the Coronavirus’s patients. These two features would have a financial impact; because not all people will afford the standard and reliable Ventilator, and medical impact because it can assist the hospitals in dealing with the shortage.
We provide three alternatives to our project, each of them has a different feature; the first alternative is the Arm ventilator; it is made of two aluminum profiles, an acrylic base, two arms, and a gear system. Its gear system connected to the arms to transmit the required force to the Ambu-bag, and by this process, the Ventilator can help the patient to breathe. The second alternative is the Power screw ventilator which consists of a stepper motor, two guide rods, a power screw and arm. The Ambu-bag will compress and expand due to the force that is coming from the arm, this arm will get the required power after the stepper motor rotates the power screw. Through this process, the Ventilator can assist the patient to breathe. The third alternative is the 3D printed Ventilator, which consists of two shafts, two bearings, one set of spur gear, a disc, and an arm. All the components are printed by 3D-Printer using PLA filament. The system works by the spur gear that transfers the power from the motor to the shaft that has the disc; The disc will generate reciprocating motion to transfer the force to the arm, then the arm will compress and expand the Ambu-bag to help the patient to breathe.
All in all, depending on the Kepner Tregoe decision analysis (KTDA), we obtained a higher score to choose it as the appropriate solution to minimize the shortage of ventilators. The third alternative got a higher score, which is the 3D printed Ventilator comparing to the other alternatives, so we chose it as the recommended solution.
In the implementation approach, we will go through the four primary phases. The first one is the project initiation, which clarifies the client requirements. The second one is the project planning, which is defining all the phases and activities by using MS office programs and Gantt chart. The third one is the project execution, which is complete all the phases and activities to achieve the build-up phase; it is done by using MITCalc and finite element analysis. The last one is the project closure, which is a list of steps that is important to release the deliverables to the business.

الأدوات المستخدمة

PDF file has everything

Link




Smart ventilator

نسبة إلى انتشار جائحة كرونا في الاونه الاخيره وبناء على ذلك زادت الحوجه  لاجهزة التنفس الاصطناعي،

فقدمنا انا اسيل قريب الله (مهندسة اجهزة طبيه) خبره في صيانة الاجهزه الطبيه 5 سنوات

خالد كنه (مهندس الكترونيا)

محمد قريب الله (طبيب نائب اخصائي جراحة العظام)

روقمنا  بتصميم مبسط  لجهاز تنفس صناعي قليل التكلفه ويمكن بناء بعض أجزائه بالطابعه ثلاثية الابعاد

واهم مايميز مشروعنا هو الضاغط الذي نخطط بتبسيطه بشكل اكثر وبنائه في الواقع

*ملحوظه ::نحن في بداية  مشروعنا الان لعلمنا بالمسابقه قبل يومين فقط…. وبالتاكيد سنقوم ببعض التعديلات فيه عند اكماله وربطة بال  software

الأدوات المستخدمة:

Description of ventilator work

when the operator enters the data or commands for the keyboard disply then to the microcontroller (which is the mind of the device) which in turn translates the command & sends them to the parts of device,,then the solenoiid valve for the oxygen gas allows it to exit from its source with certain values..also ,the solenoid valve for the air allows the air that pulled from the outside,which is filtered by an air filter, then to compressor which is turn mixes them,then presses them to take them out with a certain pressure, then goes to the pressure sensor to measure and adjust the gas pressure.. then it passes the flow sensor to measure the gas flow mixed with the inhalation process befor it leaves the machine, then to the humidifier which moisturizes gas to prevent dryness of the patient while breathing ,then by inspiratory tube to the patient,, As for the exhalation process it passes through an expiratory tube to another flow sensor to measure the rate of exhalation flow for the patient ..and finally to air filter then to room

شرح بعض التفاصيل

التكلفه التقريبيه للجهاز هي $200 استخدمنا compressor بتصميم خاص وسنقوم بتبسيطه ايضا لعمله في الواقع،،




LebanonResposeTeam_Portable_Vent

يهدف المشروع الى تصميم جهاز تنفس محمول مفتوح المصدر لا يناسب فقط علاج حالات كوفيد 19 الحرجة التي تظهر أعراض مطابقة لحالات متلازمة الضائقة التنفسية الحادة، ولكن أيضًا لاستخدامها في الحالات المستقبلية حيث يمكن إعداد المريض على جهاز التنفس الصناعي من الأرض )عند الاستلام بواسطة سيارة إسعاف( إلى وحدة العناية المركزة أو غرفة العزل. سيوفر هذا التصميم الوقت ويقلل من الخطرعلى حياة المريض خاصة عندما أو BVM نقله من جهاز التنفس إلى جهاز التنفس اخر)عندما يكون المريض على حقيبة لفترات طويلة ، حيث يبدأ في إظهار آثار جانبية شديدة بسبب الصدمة ، الرضح Ambu الحجمي ونفخ المعدة وربما استرواح الصدر).ستسمح ميزة قابلية التصميم أيضًا باستخدام جهاز التنفس الصناعي في أي إعداد داخل وخارج المستشفى والمركز الطبي. علاوة على ذلك ، نظرًا لأن التصميم مفتوح المصدر ، سيتم منح التصميم والرمز بموجب ترخيص CC أو GNU مما يسمح لأي كيان لديه المهارات التقنية اللازمة لتكرار التصميم. يتم ذلك للسماح للمنظمات والمجتمعات الأخرى التي تم تقويضها بتصنيع غير الحكومية مثل Field Ready واستخدام مكونات بأسعار معقولة دون المساس بسلامة المرضى ونوعية الحياة. تم تطوير هذا المشروع من قبل فريق الاستجابة في لبنان ، وهو مجموعة من المهندسين والمصنعين والمبرمجين والمتخصصين في الرعاية الصحية ومصممي الرسوم البيانية وخبراء تجربة المستخدم / UI ومطوري الألعاب وغيرهم ممن اجتمعوا لمساعدة قطاع الرعاية الصحية الحالي على تلبية الاحتياجات لمحاربة COVID19 .

الأدوات المستخدمة:

دليل المشروع الرئيسي

تتضمن هذه الصفحة دليل الملف الرئيسي للمشروع على الرابط التالي. يتضمن أيضًا العرض التقديمي المخطط للمشروع (يمكن العثور على نموذج الفيديو على الرابط هنا، ويمكن العثور على عرض باور بوينت على الرابط هنا). يمكن العثور على نسخة موسعة من العرض التقديمي المخطط هنا: فيديو ، تنسيق باور بوينت.

أساسيات التنفس الإصطناعي

قبل البدء في المشروع ، يجب على المرء أن يتعرف على المفاهيم الرئيسية المتعلقة بالتنفس الإصطناعي. على هذا النحو ، نقدم هنا رابطًا إلى ملفين:

  • الرابط الأول هنا يشرح النظريات الرئيسية للتنفس الإصطناعي ، بما في ذلك إعداد المعلمات والمعادلات وتحليل شكل الموجة
  • الرابط الثاني هنا يفصل جميع أجهزة التنفس الإصطناعي التجارية التي اعتمد عليها التصميم في بالإضافة إلى مجلدين رئيسيين مع معلومات حول كيفية تطبيق التنفس الإصطناعي لمرضى COVID19.

التصميم و الرسوم البيانية للنظام الهوائي

يعرض هذا القسم تفاصيل التصاميم والرسومات للنظام الهوائي لمشروع جهاز التنفس الصناعي المحمول مفتوحة المصدر. يمكن العثور على رابط الملفات هنا.

التصميم و الرسوم البيانية للنظام الإلكتروني

يوضح هذا القسم بالتفصيل التصاميم والرسوم البيانية المتعلقة بالإلكترونيات المستخدمة في مشروع جهاز التنفس الصناعي المفتوح المصدر. يمكن العثور على رابط الملفات هنا.

التصميم و الرسوم البيانية لنظام البرمجة و بنيتها

يوضح هذا القسم بالتفصيل التصاميم والرسوم البيانية المتعلقة ببنية البرمجيات المستخدمة في مشروع جهاز التنفس الصناعي المفتوح المصدر. يمكن العثور على رابط الملفات هنا. بالإضافة إلى ذلك ، يوضح رابط الملف تفاصيل المخططات الانسيابية وآلات الحالة المحدودة أو FSMs للمشروع.

التصميم و الرسوم البيانية ل Graphical User Interface

يوضح هذا القسم بالتفصيل التصاميم والرسوم البيانية المتعلقة بواجهة المستخدم الرسومية المستخدمة في مشروع جهاز التنفس الصناعي المفتوح المصدر. يمكن العثور على رابط الملفات هنا.

التصميم و الرسوم البيانية ل User Experience Map

يوضح هذا القسم بالتفصيل التصاميم والرسوم البيانية المتعلقة بخريطة تجربة المستخدم المستخدمة في مشروع جهاز التنفس الصناعي المفتوح المصدر. يمكن العثور على رابط الملفات هنا.

التصميم و الرسوم البيانية للهيكلية الميكانيكية الخارجية

يوضح هذا القسم بالتفصيل التصاميم والرسوم البيانية المتعلقة بالغلاف الخارجي الميكانيكي المستخدم في مشروع التهوية المحمولة مفتوحة المصدر. يمكن العثور على رابط الملفات هنا.

لائحة مستلزمات البناء

يوضح هذا القسم تفاصيل قائمة المواد أو BoM المستخدمة في مشروع جهاز التنفس الصناعي المفتوح المصدر. يمكن العثور على رابط الملفات هنا. يمكن إيجاد المواصفات التقنية لقطع المستخدمة في بناء الجهاز على الرابط التالي.

كود البرمجة

يوضح هذا القسم تفاصيل كود البرنامج المستخدم في مشروع جهاز التنفس الصناعي المفتوح المصدر. يمكن العثور على رابط الملفات هنا.

تفاصيل أعضاء الفريق

يعرض هذا القسم أعضاء الفريق الذين طوروا مشروع جهاز التهوية المحمول مفتوح المصدر. يمكن العثور على رابط الملفات هنا. م. الاء سلام هي مديرة المشروع بالإنابة وقائدة الفريق لأنها مهندسة طبية حيوية بخبرة تزيد عن 8 سنوات في أجهزة التنفس الإصطناعي. كجزء من مهامها اليومية ، تدرب الطاقم الطبي على الاستخدام السليم لأجهزة التنفس الصناعي ، ومفاهيم التنفس الإصطناعي ، واستكشاف الأخطاء البسيطة و كيفية إصلاحها. وهي أيضًا مهندسة خدمة ميدانية تقوم بتركيب وصيانة أجهزة التنفس الإصطناعي. Team Members Breakdown: 1) Team Lead: Eng. Alaa Salam, contact@lambalabs.com, +96170854780 2) Head of Task Force A – Air Compressor: Dr. Bassam Taki 3) Team members Task Force A: Eng. Ahiram Al Akra, Eng. Hadi Abd AlHadi, Eng. Mohammad Ayoub, Eng. Hussein Al Asadi, Eng. Mohamad Mansour 4) Head of Task Force B – Software & Programming: Eng. Hussein Alasadi + Eng. Omar Al Kassab 5) Team members Task Force B: Mr. Hassan Kanj, Mr. Rawad Sarkis, Eng. Moustafa Dafer, Mr. Hussein Abouzeid, Eng. Tonni Saade, Eng. Alaa Ghanem, Eng. Salaheddine Al Jamal, Eng. Bahaa Al Zohbi, Mr. Ali Tarraf, Eng. Alaa Salam, Eng. Moustafa Najim, Eng. Abdullah Homsi 6) Head of Task Force C – UX/UI & Graphics: Mr. Rawad Sarkis 7) Team members of Task Force C: Mr. Hassan Kanj, Mr. Ali Tarraf, Eng. Mohamad Rabaa 8) Head of Task Force D – Electronics and Controls: Eng. Mohamad Harmouche 9) Team members of Task Force D: Eng. Tonni Saade, Eng. Alaa Salam, Eng. Salaheddine Al Jamal, Eng. Samer Bouez, Eng. Hussein Al Asadi, Eng. Omar Al Kassab, Eng. Sabine Al Kaii, Eng. Rafaat Mattar, Eng. Hassan Alarmali, Eng. Jean-Pierre Asdiguian 10) Head of Task Force E – Dehumidifier & Humidifier: Eng. Mohamad Mansour 11) Team members of Task Force E: Eng. Mohammad Ali Kassem, Eng. Tony Khoury, Eng. Moustafa Najim, Eng. Wael Khalil 12) Head of Task Force F – Medical Field Testing: Eng. Alaa Salam 13) Team members of Task Force F: Dr. Sarah Nahhal, Dr. Ali Alaeddine, Dr. Moustafa Kasab, Eng. Mohammad Rammal, Dr. Ahmad Joudeh, Dr. Omar Mawlawi, EMT Rami Daoud 14) Head of Task Force G – Mechanical Assembly: Eng. Mohammad Ali Kassem 15) Team members of Task Force G: Eng. Tony Khoury, Eng. Moustafa Najim, Eng. Wael Khalil, Eng. Nicole Tueini, Eng. Basel Jalaleddine 16) Head of PR & HR: Eng. Basel Jalaleddine + Eng. Nicole Tueini 17) Team members PR & HR: Eng. Ali Moheidly, Eng. Ahmad Sabbah 18) Consultants: EMT & Eng. Ahmad Sabaa Ayoun, EMT & Eng. Mohamad Khayzaran

كيفية التواصل مع الفريق

يرجى التحقق من صفحة جهات الاتصال المرفقة من أجل التواصل مع فريق الاستجابة في لبنان LRT. لا تتردد أيضًا في مراجعة صفحة Wiki هنا ، وصفحة Hackster.io للمشروع هنا ، وروابط الوسائط الاجتماعية الموضحة في الصورة أعلاه.




HDPC-19 جهاز التنفس الصناعي مفتوح المصدر

بسم الله الرحمن الرحيم 

نظرا للظروف الحالية التي يمر بها العالم لمواجهة جائحة كورونا المرض الذي يصيب الجهاز التنفسي ويؤدي لضيق التنفس.وبهذه الجائجه كان خط الدفاع الاول هم العاملون بالمجال الصحي من اطباء وممرضين وأي ممارس صحي فهم لم يتهاونو بمواجهة هذا الفايروس ومن منطلق اننا مهدسون يجب علينا مساعدتهم بشتى الطرق الممكنة. ولا ننسى جهود المملكة العربيه السعودية بتقديم الغالي والنفيس بهذه المواجهة. سائلين المولى عز وجل ان يزيح هذه الجائحة.

(HDPC-19 )  مشروع جهاز التنفس الصناعي مفتوح المصدر

HDPC-19

Help Doctors and Patient from Corona virus –19

الهدف من المشروع وطريقة حل المشكلة :

الهدف من المشروع تصنيع جهاز تنفس صناعي يساعد مرضى فايروس كورونا المستجد على التنفس بشكل طبيعي لكثرة الطلب على اجهزة التنفس الصناعي عالميا مع الاخذ بعين الاعتبار صناعة جهاز منخفض التكلفة وسهل الصنع.

حيث يعمل الجهاز على مساعدة الرئة المتضررة للمريض عن طريق ضخ الهواء اليها وذلك بإستخدام اجهزة الإستشعار الدقيقة والتي يتم التحكم بها عن طريق الاردوينو.

 

قابلية المنتج للتطبيق والتطوير:

نعم هو قابل للتطبيق والتطوير ومن احدى الافكار المراد تطبيقها مستقبلا للتطوير هي اضافة حساس Electric pulse لإستشعار النبضات الكهربائية المرسله لعضلة الحجاب الحاجز حيث تعني ان المريض يستعد لبدء عملية التنفس سواءا كانت شهيقا ام زفيرا فيقوم الجهاز بمساعدة المريض للتنفس حسب رغبته دون اجباره على التنفس.

 

اعضاء الفريق:

1-الاسم: محمود حامد محمود الشريف

الايميل :

Ma7moud75@gmail.com

الدور الوظيفي :

– تصميم ورسم الاجزاء الميكانيكيه

– مسؤول التواصل

الخبره الوظيفية:   مهندس تطوير المنتج

المجال الدراسي:   مهندس ميكانيكي

 

2-الاسم: خالد خليل محمد الاحمدي

الايميل :

k0535016555k@gmail.com

الدور الوظيفي :

– تصميم وبرمجة الدوائر الإلكترونية وطباعة المجسمات ثلاثية الابعاد

الخبره الوظيفية:   مجالات كثيرة ويمكن التعرف عليها من خلال السيرة الذاتية.

المجال الدراسي:  مهندس الكترونيات.

 

3-الاسم: حاتم عويد الحارثي.

الايميل :

hatemalharthi@gmail.com

الدور الوظيفي :

– توفير المعلومات اللازمة للتحقيق الانظمة الصحية.

المجال الدراسي:   مهندس حيوي.

 

4-الاسم:محمد حامد البركاتي.

الايميل :

xim8sx@gmail.com

الدور الوظيفي :

– تجهيز التقارير والبحوث.

الخبره الوظيفية:  طالب بجامعة أم القرى.

المجال الدراسي:   هندسة الحاسب الالي.

 

5-الاسم: تامر اسامة صفطة.

الايميل :

TAM.SOFTAH@GMAIL.COM

الدور الوظيفي :

– مشاركة في بناء الاكواد البرمجية

المجال الدراسي:   مهندس كيميائي.

 

ويمكنكم الاطلاع على ملف  PDF  يشرح المشروع من  هنا

والاطلاع على فيديو يشرح الحركه الميكانيكية للمشروع من الفيديو الاول و الثاني

ملف SOLIDWOEKS  للمشروع وهو البرنامج المستخدم للرسومات

وللاطلاع على اكواد البرمجة والقطع الالكترونية المستخدمة من هنا

الحساسات المستخدمة

خريطة المشروع

قائمة الادوات المستخدمة

الحساسات

حساس الحرارة

هو جهاز يستخدم لمعرفه درجه حرارة المائع (غاز او سائل ).

حساس الضغط

هو جهاز يستخدم لمعرفه ضغط المائع.

والحساس المستخدم هو Piezoresistive

حساس كمية التدفق

 وهو جهاز يستخدم لمعرفه كميه السائل.

حساس الاكسجين

هو حساس لقياس كمية  الاكسجين.

والحساس المستخدم :

Fuel Cell or Galvanic Cell

 

صمام الامان

 

صمام يتحكم بضغط مجرى الهواء أثناء التنفس بالضغط الإيجابي لتجنب صدمات التنفس.

ويضبط على ضغط معين اذا تم تجاوزه يفتح الصمام بشكل ميكانيكي للمحافظة على الضغط المطلوب.

 

Adjustable Pressure Limiting (APL) Valve

 

صمام متحكم

صمام يتم التحكم فيه عن طريق الاردوينو.

 

Proportional Solenoid Valves

حساس كمية التدفق

وهو جهاز يستشعر التغير في الضغط عبر مقاومة ثابتة والتي يكون التدفق منتظم عبرها.

الحساس المستخدم هو:

Pneumotachograph

معادل الضغط التفاضلي

 حساس يعبر عن الفرق في الضغط بين منفذين على جهاز واحد .

حساس التدفق بالموجات فوق الصوتية

هو جهاز يستخدم الموجات الصوتية لقياس معدل التدفق في انبوب ومن مميزاته لا يعيق تدفق المائع ويتم وضعه بمجرى الزفير لكي لا يصعب على المريض اخراج الهواء.

ULTRASONIC FLOWMETER

يمكنك الإطلاع على التفاصيل من هنا

الدوائر الكهربائيه

لوحه التحكم

دائرة حجم الهواء

وهي دائرة تتحكم بحجم الهواء بكل نفس ويمكن التحكم بها تدريجيا من 250مل الى 800مل وبتدرج 50مل.

ويوجد بها 3 اوضاع افتراضية :

350مل

400مل

450مل

دائرة الانماط

التحكم في الحجم (VC)

التحكم المساعد (AC)

الفشل الامن (FAIL SAFE)

دائرة معدل التنفس

معدل التنفس بالدقيقة من 8 – 40 نفس

وهو قابل للتعديل.

دائرة التحكم المساعد AC

استشعار الضغط من 1 الى 5 سم من الماء CMH2O

دائرة تركيز الاكسجين المستنشق

التحكم بنسبه الاكسجين FIO2 من 30% الى 100% بتدرج 10%

دائرة التحكم بدرجه الحرارة والرطوبة

دائرة نسبة الشهيق : الزفير

يتوفر بهذه الدائرة 4 انماط :

1:1

1:2

1:3

1:4

دائرة الانظمة و السلامة

انقطاع التيار الكهربائي أو الغاز
إيقاف الجهاز عندما يكون في وضع التهوية الإلزامي

تجاوز ضغط هواء الشهيق

لم يتحقق ضغط الشهيق او PEEP

لم يتحقق حجم الهواء (Tidal volume)المطلوب أو تم تجاوزه

40 سنتيمتر الماء حماية ميكانيكية لمنع الوصول الى الحد الأقصى من ضغط مجرى الهواء

دائرة نظام المراقبة

الشيفرات البرمجية لكل دائرة

وللاطلاع على اكواد البرمجة والقطع الالكترونية المستخدمة بالتفصيل من هنا

الرسومات

 

ويمكنكم الاطلاع على الرسومات للمشروع من هنا 

 

طريقة تركيب الجهاز

نبدأ بذراع الضاغط

طريقة تركيب الجهاز 2

يتم تركيب الـ   Bearing بداخلها

طريقة تركيب الجهاز 3

طريقة تركيب الجهاز 4

طريقة تركيب الجهاز 5

طريقة تركيب الجهاز 6

طريقة تركيب الجهاز 7

يتم تركيب المحرك الخطوي من هنا ليكون سهلا عند الصيانه

طريقة تركيب الجهاز 8

طريقة تركيب الجهاز 9

ويتم توصيل الحساسات كما هو موضح بالصورة

يمكنك الإطلاع على التفاصيل من هنا

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

يمكنك الإطلاع على المرجع من هنا

 

الحمدلله 

وصلى الله على سيدنا محمد




جهاز تنفس صناعي – فريق مهارة

جهاز تنفس محمول و خفيف الوزن وسهل الاستعمال وذا تكلفة منخفضة ومتاح أدواته للجميع مع سهولة صيانته وتنظيفه وامكانية عمله عن بعد و يعتمد على مضخة رئيسية كموزع لجميع المرضى ويمكن التحكم بعدد مرات التنفس وبمعدل قوة و ضعف الضغط المتدفق للرئتين ليناسب جميع حالات المرضى واحتياجاتهم ليكفي عشرة مرضى تقريباً حيث أن الجهاز مرتبط بلوحة تحكم وبشاشة عرض .

الفريق المصنع هو فريق مهارة و هو فريق  من مختلف بلدان الوطن العربي تكون وتبلور نتيجة لجهودكم في ولادة هذا الفريق فقد تعاون مع بعض على الرغم من التحديات التي واجهت الفريق لاختلاف امكانيات الأعضاء وبعد المسافات واختلاف الظروف ونقص الامكانيات بسبب الأزمة الفيروس على العالم الا انه تحدى وهذه التحديات وأنجز هذا العمل المتواضع الذي يعتمد على توفير المواد وتبقى الفكرة هي الأقوى .

أعضاء فريق مهارة :

أ. ماجد علي الشهري – تخصص هندسة طبية حيوية ( المملكة العربية السعودية )

أ. أنس الغامدي تخصص -هندسة طبية حيوية (المملكة العربية السعودية )

أ . يوسف مجدي مشتهي – تكنولوجيا أجهزة طبية ( فلسطين )

أ. تهاني عبدلله الهاجري -علوم بيولوجية ومخترعة في المجال الطبي ( الكويت )

الأدوات المستخدمة:

1- منظم مرفق بساعة ضغط 2×50 دولار

2- صمام واحد 20 دولار

3- مضخة سحب 30 دولار

4- لوحة تحكم و دائرة تايمر وبعض التوصيلات 50 دولار

5- غلاف الجهاز وصندوق 50 دولار

6- فلتر و مجمع لدمج الهواء 20 دولار

خطوات تشغيل الجهاز ؟

-يعتمد الجهاز بعمله على الهواء والاكسجين المضغوط حيث يقوم بأخذ كمية الهواء الطبيعي والاكسجين على حسب احتياج المريض حيث يوجد بالجهاز خزان صغير يعمل على دمج نسبة الهواء ونسبة الاكسجين وذلك من خلال معايرة الجهاز ومن ثم يوجد صمام لخط الهواء المتدفق يقوم بالفتح والاغلاق بناء على مؤقت يتم ضبطه حسب احتياج المريض وذلك يتحكم بعدد الانفاس بالدقيقة ومن ثم يوجد به جهاز صغير يقوم بسحب الهواء من داخل الرئتين بنفس مقدار الهواء المتدفق ويوجد انبوب ثاني غير موصل باي شي وظيفته لتفريغ الهواء عند تعطل او توقف جهاز السحب.

مميزات التصميم الاول

1/ تكلفة منخفضة تقدر تقريبا300ً دولار كأقصى حد .

2/ خفيف الوزن

3/ ممكن تجميعها بسهولة باستخدام الموارد و المكونات المتاحة

4/ تنفيذه بدون حساسات بالاعتماد على المنظمات الرقمية

5/ يمكن صيانته بسهولة و واستخدامه لمكوناته البسيطة .

6/ التحكم بقوة ضخ الهواء

7/ يمكنا التحكم بعدد مرات التنفس بدقة

8/ مصمم بنظام أمان في حال تعطل مضخة السحب

9/ امكانية التحكم عن بعد ومعرفة الطاقم الطبي عن حالة المريض ورصدها وعمل اللازم لها

مميزات التصميم الثاني

10/ امكانية التحكم بنسبة ضغط الهواء المتدفق للرئتين والقيام بعمليتي الشهيق والزفير .

11/ اضافة حساسات لقياس درجة الحرارة ولقياس الضغط داخل الانبوب واظهار قيمة رقمية بواسطة الشاشة .

12/ تم عمل محاكاة له ببعض المكونات البسيطة وتم عمله بنجاح .

13/ ممكن استخدام بعض المكونات من الأجهزة الكهربائية مثل الصمامات والمضخات .

14/ يعتمد بكفاءته وجوده على نوعية ودقة مكوناته أصلية وجودة عالية .

15/ حجمه صغير يتراوح بين 20سم × 20سم

مميزات اضافية للتصميم

1/ مكن أن يعمل بالكهرباء مع إمكانية وصله بألواح شمسيه

2/ إمكانية التطوير المستمر للإضافة أنظمة أنذار و التواصل بين المريض و الطبيب.

3/ أمبوباج قابل للتعقيم في حاله الطواري

4/ صميم صمام زفير قابل لإعادة الاستخدام

5/ قناع مصنوع من مطاط السيليكون الطبي او من مواد نانوية (نانو تكنولوجي ) و المعالج بمواد

تمنع نشاط الفيروسات ويمكن تعقيمه بسهوله.

6/ تصميم فلاتر عند الشفط يمنع بدورها المخاط من سد الأنابيب

7/ تصميم على فلاتر قابله للتغيير و معالجة بطريقة قادرة على وقف نشاط تلك الفيروسات.

العروض المرئية للمشروع

الفيديو رقم ١

الفيديو رقم ٢

الفيديو رقم ٣




جهاز التنفس الاصطناعي MFGC-v001 (فريق نادي التصنيع)

 جهاز تنفس اصطناعي مصصم للاستخدام في جائحة كورونا الذي يشهدها العالم من تصميم فريق نادي التصنيع بجامعة الملك عبدالعزيز يهدف لمساعدة الجهات الطبية في المملكة والدول العربية , حيث يمكن تصنيعه من ادوات والكترونيات طبية للحصول على كفاءة عالية وبدقة عالية   مع انتشار وباء (COVID-19) ظهرت الحاجه الماسة لاجهزه التنفس الصناعي نظرا لان المرض يصيب الجهاز التنفسي وبالتالي يواجه المصابين في اغلب الحالات مشاكل تنفسيه ومع ازدياد الحالات يوميا لوحظ ان الجهزه لا تغطي العدد المتزايد ولذلك وجب توفير اجهزه لتغطية هذا الاحتياج مشروعنا ياتي هنا لسد هذا الاحتاج بامكانيات بسيطه ومتوفره مميزات: الاستغناء عن اعطاء المريض النفس اليدوي بعملية اليه الحالات: الجهاز يستخدم للحالات الحرجه

الأدوات المستخدمة

 

القطعة العدد السعر(ريال)
اردوينو ١ ١٠٠
rasbbery Pi ١ ٣٧٥
حساس تدفق ١ ٦٧٥
حساس ضغط ١ ١٣٢
شاشة ١ ٣٠٠
رئة اصطناعية ١ ٥٠
صمام احادي الاتجاه ٣ ٤٦ للقطعة
 قاطع كهربائي ١ ٣٠
دائرة تنفس للمريض ١ ٢٥٠
اسطوانة ١ ٢٦٠
صمام تناسب ١ ٩٢٢
صمام ملف ١ ٣٥٠
مقاومات ١٠ ٣٠
قطع مطبوعة ٣d ٢٥٠
اسلاك كهربائية ٥متر ٢٠
ناقل تسلسلي عام (USB) ١ ٥٠
M3 مسامير طقم ٥٠

هذه الاسعار تقريبية وغير شاملة للادوات العامة ولا تكلفة الشحن اضغط هنا لقائمة القطع والروابط لمواقع الشراء

المعايير والمواصفات

مواصفاات الجهاز

الانماط المدعومة CMV-BIPAP-CPAP
امكانية اختيار نسبة الاكسجين قريبا (يجب اضافة الحساس فقط)
امكانية تحديد حجم الهواء نعم
شاشة عرض لمس نعم
قراءات مباشرة للحالة المريض نعم
تنبيهات حالة طوارئ قريبا ( يجب اضافة حساس فقط)
امكانية ربط الجهاز نظام المستشفى تحت التطوير

مخطط النظام ودليل المستخدم

الصورة المرفقة توضح الية عمل النظام، اضغط هنا لمخطط النظام، اضغط هنا لدليل المستخدم

جميع مستندات المشروع

في هذا الرابط يمكن الدخول على جميع المستندات المتعلقة بالمشروع   اضغط هنا

طباعة القطع باستخدام الطابعة ٣D

الخطوة الاولى في صناعة جهاز  التنفس الاصطناعي هي طباعة القطع باستخدام طابعة ثلاثية الابعاد حيث يتم طباعة القاعدة والبقية القطع بدقة 0.32 و عدد ثلاث جدران و نسبة تعبئة ٥٠٪ يمكن طباعة بعض القطع في وقت واحد لتسريع عملية الطباعة يتم طباعة القطعة Bellow_soft_filament.stl باستخدام مادة مرنة يمكن تغيرها حسب الطابعة المستخدمة اضغط هنا لتحميل ملفات التصميم كما يمكنك الاطلاع على هذا الفيديو للتصميم وهذا الفيديو للطباعة ثلاثية الابعاد

تجميع القطع المطبوعة

يتم تجميع القطع المطبوعة بحيث تكون حسب الصورة المرفقة حيث يتم الصاق القطعة المرنة بالقطعتين BellowPiston_PLA.stl والقطعة bellowBottomCap_PLA-1.STL اضغط هنا لتحميل ملفات التصميم و يمكن الاطلاع على هذا الفيديو للقطع بعد التجميع

تركيب الاسطوانة

يتم تركيب لاسطوانة على جهاز ضخ وشفط الهواء الذي تم طباعته وتركيب الصمامات ويمكن الاطلاع على هذا الفيديو للايضاح

توصيل الاسطوانة

يتم توصيل الاسطوانة بصمام الملف باستخدام الانابيب ويتم توصيل مخرج الهواء بالجهاز، يمكن الاطلاع على هذا الفيديو للايضاح

توصيل حساس التدفق وحساس الضغط

يتم توصيل حساس الضغط وحساس التدفق بساتخدام توصيلة (T) الى صمام التناسب حيث يتم توصيله بمصدر الهواء

توصيل الجهاز بالمريض

يتم توصيل الحساسات في الخطوة السابقة  بدائرة تنفس المريض ليتم ايصال الهواء المطلوب للمريض ويتم ايصال مخرج الهواء بصمام احادي الاتجها

تحميل code على جهاز الاردوينو

الصورة 1  توضح الكود ثم يتم اختيار مدخل الاردوينو من خلال الادوات > المداخل>اختر مدخل الاردوينو بعد ذلك يتم رفع الكود كما في الصورة 3   اضغط هنا لتحميل ملف ال code

توصيل القطع الالكترونية في الارادوينو

يتم توصيل القطع الالكترونية حسب الرسم البياني الموضح في الصورة

تحميل code واجهة المستخدم على rasbbery pi

تنزيل المكتبات التالية: للبايثون

  • numpy
  • pyqt5
  • pyqtgraph
  • serial

لنظام واجهة المستخدم

pip install pyqt5
pip install pyqtgraph
pip install numpy
pip install serial

ثم تشغيل الواجهة بالأمر التالي

python kauvent.py

اضغط هنا لتحميل ملف ال code

توصيل الشاشة والقطع ب rasbbiry pi

توصيل الشاشة باستخدام HDMI على جهاز raspberry pi

كيفية استخدام واجهة المستخدم

يتم تشغيل الجهز من مصدر الطاقة يقوم الجهاز بقراة المعطيات من الحساسات ليتم التاكد من عملها يقوم المستخدم بادخال نسبة الاكسجين المطلوب وبعد ذلك ادخال حجم الهواء المطلوب ايصاله للمريض ويقوم المستخدم باختيار النمط المطلوب (حاليا الجهاز فقط يدعم CMV Continuos Mandatory Ventilation) ولكن نعمل على تفعيل انماط اخرى (BiPAP – CPAP) والمخطط البياني يوضح كيفية عمل الجهاز

الجدوى الاقتصادية

نعمل كفريق نادي التصنيع على تصميم منتج للحالات الحرجة التي نواجها الان في جائحة كورونا ليكون الجهاز بكفاءة عالية للمساعدة في محاربة المرض وتم اختيار قطع المشروع بعناية لتكون متوافقة مع المعايير الطبية وليكون الجهاز ذو اعتمادية عالية , بالاضافة الى تطوير واجهة مستخدم تمكن الكادر الطبي من استخدام الجهاز بسهولة وتوفر له المعلومات المطلوبة بدقة عالية تكلفة المشروع التقريبية هيا ٥٠٠٠ ريال للنموذج الاولي حيث تبين قائمة القطع في بداية الوصف الاسعر التقريبية للقطع

تطوير المشروع

هذا النموذج الثالث لنفس المشروع حيث تم تطويره لاكثر من مرة لتحسين الاداء والاعتمادية كون ان الجهاز يتعامل مع مرضى ولا يتحمل نسبة خطا لذا فان الفريق يعمل على تطويره حتى وقتنا الحالي واحدى التطويرات التي نعمل عليها هي لتصغير الجهاز وتطوير الكود وواجهة المستخدم لتكون واضحة ومبسطة   بالاضافة الى تصميم قاعدة متكاملة لاحتواء الجهاز بالكامل حين الانتهاء من جميع الاختبارات بحيث يتم تصنيعه من aluminum profiles و Acrylic

اعضاء الفريق

فريق نادي التصنيع مكون من ٧ اعضاء من تخصصات مختلفة  :

  1. معتز عبدالله الجعفري (هندسة طيران وفضاء)
  2. خالد محمد القحطاني (هندسة ميكانيكية)
  3. حسام عمر باهبري(هندسة طبية)
  4. مازن محمد سليمان (هندسة طبية )
  5. حسام علي القباطي (هندسة ميكانيكية )
  6. مطيع محمد الشوبكي (هندسة كهربائية)
  7. محمد عبدالله بقلين (هندسة حاسب)



( DBV ) جهاز التنفس الاحتياطي المزدوج

جهاز التنفس الاحتياطي المزدوج

DBV ) Dual Backup Ventilator )

فريق DBV

مكون من ثلاث أعضاء :

سامي عسلي – ضيف الله الخديدي – حسن الثمالي  … و جميعنا نعمل في القطاع الصحي

مقدمة :

  • يعتبر جهاز ال DBV من أجهزة التنفس االصطناعي المصنفة لالستعمال في حالة الطوارئ ،
  • يستخدم هذا الجهاز لتقديم تنفس اصطناعي للبالغين والاطفال ويعطي حجم هواء يتراوح من 200 – 600 ملل.
  • في الاوضاع الاعتيادية يستخدم الجهاز على مريض واحد و تستخدم ال 2 Blower Fans  بالتنواب كاحطياط مما يطيل عمر الجهاز و يقلل الاعطال .
  • وفي حالات الطوارئ يمكن استخدام الجهاز على مريضين في نفس الوقت لتوفر عدد 2 fans blower ويمكن أن تعملان بشكل منفصل ويمكن وضع اعدادات مختلفة لكل مريض حسب احتياجه.

 ملاحظة : جميع الروابط تحتوي على وصف للقطعة وفي الغالب تحتوي على السعر .

 

الأدوات المستخدمة:

  • كاوية كهربائية للحام الاسلاك وتثبيت القطع الالكترونية … رابط هنا
  • مفكات و جهاز قياس الكهرباء و ادوات التعامل مع التركيبات ا الكهربائية … رابط هنا
  • انابيب تهوية … رابط هنا
  • رئة صناعية للاختبار … رابط هنا
  • جهاز لقياس و فحص المخرجات من التصميم كضغط الهواء و التدفق و سرعة التنفس … رابط هنا

 أجهزة التصنيع

  • طابعة ثلاثية الابعاد Flash Forg … رابط هنا
  • جهاز قص CNC … رابط هنا
  • جهاز قص بالليزر …

مواد التصنيع المستخدمة

  • فلمنت حراري … رابط هنا
  • اكليرك بلاستيك … رابط هنا
  • حديد … رابط هنا
  • اسفنج … رابط هنا

ما هو جهاز التنفس الاصطناعي

فكرة الجهاز: نظرا للظروف الحالية التي يمر بها العالم من تفشي وباء كوفيد-19 والتحديات التي واجهتها دول كثيرة وبالتحديد عند زيادة عدد الحالات المصابة عن الاعداد التي لا يستطيع النظام  الصحي تحملها والتعامل مع المتطلبات اللازمة للعناية بها وخاصة الحالات التي تتطور الى حدوث التهاب رئوي وتحتاج الى توفر اسرة عناية مركزة وتتطلب توفر أجهزة تنفس اصطناعي. ولوجود شح في اجهزة التنفس الاصطناعي على مستوى العالم واحتفاظ كل دوله بما لديها من إمكانات،  برزت الحاجة الى العمل على تصنيع اجهزة تنفس اصطناعي محلية (سعودية) . وهذا ما دفع مجموعة من الشباب السعودي ومن منطلق خبرتهم وشغفهم وحبهم لوطنهم الى تكوين فريق عمل يهدف الى العمل على ابتكار وتصنيع جهاز تنفس اصطناعي سعودي يفي بالمتطلبات الاساسية للعناية بالمرضى عند حدوث طوارئ لاقدر الله ان وصول الاطباء الى المرحلة المؤلمة التي تتطلب منهم اتخاذ  قرارات مصيرية تمس حياة مرضى استنادا الى توفر أجهزة التنفس الاصطناعي الكافية من عدمه  سواء في هذه الجائحة أو في ظروف مستقبلية مشابهة لاقدر الله هو سيناريو مؤلم جدا وان نجاح مثل هذه المبادرات سوف يساهم بعد توفيق الله من حماية الكثير من الانفس والتي هي من الضروريات الخمس.

ماهو جهاز التنفس الاصطناعي المناسب لمرضى كورونا

 بعد عمل بحث دقيق في الممارسات العالمية والتنظيمات التي تم اعتمادها وسؤال المختصين من أطباء عناية مركزة واخصائيي رعاية تنفسية عن الآلية التي تمكننا من الحصول على أجهزة تنفس اصطناعي تفي بالحد الأدنى من المواصفات الفنية وفي نفس الوقت يمكن انتاجها بكميات كبيرة وبمواد أولية متوفرة وبالسرعة المطلوبة لمواجهة التفشي السريع لجائحة كورونا فقد تم التوصل الى ما يأتي:

  • 10 -20 % من المرضى المصابين بكوفيد-19 يحتاجون الى أجهزة تنفس اصطناعي في العناية المركزة.
  • لوحظ أنه في بعض الدول التي تفاقم انتشار الوباء بها وازدادت عدد الحالات عن المعدلات التي يمكن التعامل معها بأجهزة التنفس الاصطناعي الخاصة بالعناية المركزة لذلك تم استخدام أجهزة أقل تعقيدا تؤدي الوظائف الأساسية للتنفس الاصطناعي مثل نمط التنفس (A/C) وهو مايمكن توفرة في أجهزة التنفس المتنقلة أو أجهزة التنفس المنزلية وعادة يكون المريض تحت تخدير عام ومعتمد في تنفسه على الجهاز اعتمادا كليا.
  • يمكن اختيار نوعية الجهاز حسب حالة المريض والأنماط التنفسية ( Modes of Ventilation) التي يحتاجها ودرجة الفشل التنفسي التي يعاني منها.
  • امكانية استخدام الأجهزة الأقل تعقيدا تفتح المجال امام إمكانية تصنيع أجهزة تنفس اصطناعي لسد الاحتياج في فترة قصيرة.

مميزات الجهاز:

  • الجهاز تصنيع محلي.
  • سهولة الاستخدام.
  • يمكن تصنيعه بوقت قصير.
  • تكلفة الجهاز منخفظة.
  • يعمل لفترات طويلة.
  • قليل الأعطال.
  • يمكن تطوير الجهاز مستقبلا.

مراحل تصنيع جهاز تنفس صناعي

  • مرحلة التصميم حسب المعايير
  • صناعة نموذج أولي و تجميعه
  • القيام بالمعايرة
  • تجارب الاداء على أجهزة الفحص والاختبار على أن تكون مدتها لا تقل عن 14 يوم متواصلة مع ثبات الاداء
  • التجارب السريريه على الحيوانات
  • التجارب السريريه على المرضى من البشر
  • تصنيع النموذج النهائي حسب التوصيات التطويرية و مطابقتها مع المعايير المطلوبة
  • العمل على حصول الجهاز على شهادات الاعتماد من قبل الهيئات المعنية مثل هيئة الدواء والغذاء

 

مخطط الكتلة الوظيفي

يتكون المخطط من الأتي :

  • الدوائر الألكترونية
  • نظام الغازات الطبية
  • نظام المراقبة والاعدادات
  • نظام السلامة
  • نظام الطافقة الكهربائية

مخطط الكتلة الوظيفي هنا

مكونات الجهاز

أجزاء ميكانيكيه :

  • عدد 2 مراوح دفع … تم طباعتها بالطابعة الثلاثية الابعاد
  • عدد 2 صمامات للشهيق و 2 الزفير .. تم طباعتها بالطابعة الثلاثية الابعاد
  • بيرنق (( رمان بيلي )) … رابط هنا
  • هياكل الجسم الداخلية والخارجية … جاري العمل عليها و ستكون جاهزة عند العرض المباشر باذن الله
  • مسامير… رابط هنا
  • قواعد تثبيت … تم طباعتها بالطابعة الثلاثية الابعاد

المحركات :

  • عدد 2 محركات DC … رابط هنا             ملاحظة : سيتم استبدالها بمحركات Brush Less Motors لرفع الاداء … رابط هنا
  • عدد 4 محركات سيرفو
  • عدد 1 محرك ستيبنق

الأجزاء الالكترونية :

  • متحكم من نوع أردوينوا ميجا … رابط هنا
  • حساسات للضغط والتدفق bmp 085 …
  • موزع ز متحكم بالمحركات SKU … رابط هنا
  • شاشة عرض LCD 20 x 4 … رابط هنا
  • مقاومات متغيرة و مفاتيح كهربائية … رابط هنا
  • بطارية 36V – 158W …
  • محول كهربائي …
  • أسلاك كهربائية … رابط هنا
  • سماعات … رابط هنا
  • لمبات LED لنظام الانذار و المراقبة … رابط هنا
  • كتاوت Relaies … رابط هنا

نظام التحكم بالجهاز

  • لوحة تحكم
  • متحكم أردوينوا ميجا
  • حساسات للضغط والتدفق من نوع BMP 085 سيتم تطويره إلى
  • موزع للطاقة والتحكم بالمحركات من نوع
  • مخخفض للطاقة من 36V إلى 5V و 12V
  • شاشة عرض LCD 20 x 4
  • محركات Servo و Sttepping و DC سيتم تطويرها إلى BLDC
  • Relays
  • مقاوات متغيرة و أزرار كهربائية

ملاحظة : تم وضع روابط في خطوة 4 توضح مواصفات و أسعار القطع

شاشات و اجهة المستخدم

  • شاشة البداية و التعريف بالجهاز
  • شاشة إختيار شبك مريض أو مريضن
  • شاشة الاعدادات الخاصة بالتنفس
  • شاشة الانذارات
  • شاشة المراقبة

مخطط الدوائر الكهربائية

مكونات الدائرة الالكترونية :

  • متحكمم اردينوا ميجا
  • موزع للطاقه
  • بطارية 36V
  • شاشة LCD 20×4
  • LED
  • ازرار تحكم
  • مقاومات متغيرة
  • حساس للضغط BMP 085
  • محركات سيرفو
  • محركات DC
  • محركات stepping
  • Realys

الدائرة الكهربائية هنا

ملاحظة : تم وضع روابط في خطوة 4 توضح مواصفات و أسعار القطع

التصميم والتصنيع

تم تصميم نموذالجاهز على برنامج Autodesk Fusion 360

المكونات :

  • المراوح
  • قاعدة المراوح و ملحقفاتها
  • صمامات التحكم بالهواء
  • انابيب التوزيع
  • و الكثير من التفلصيل الصغيرة
  • الجسم الخارجي للجهاز
  • صمام التحكم بالاكسجين

 

  • يمكنك الاطلاع وتنزيل جميع ملفات التصاميم الخاصة بالجهاز عبر الرابط هنا
  •  هنا يمكنك الاطلاع على دليل تعليمات التجميع
  • وتوضح الروابط التالية مرحلة تصنيع وتشغيل الجهاز:

 

البرمجيات المستخدمة

التعليمات البرمجية (الكود)

رابط الكود البرمجي هنا

الامن و السلامة

  • الاعتماد على المعايير الدولية المطلوبة كما خو موضح في الصور
  • يمكنك الإطلاع على مقطع الفيديو الذي يوضح إجراءات الأمن والسلامة في الجهاز على الرابط هنا‎

تشغيل وفحص وصيانة الجهاز

  • شبك الجهاز بالكهرباء
  • وضع الاعدادا كما هو موضح بالصور
  • التاكد من اعدادات الانذارات لحماية المريض
  • اختبار الجهاز على الرئة الصناعية
  • شبك الجهاز على المريض
  • مراقبة القراءات

يمكنك الاطلاع على مقاطع الفيديو الخاصة بالجهاز عبر الروابط التالي:

  • تشغيل الجهاز … رابط هنا
  • دليل المستخدم … رابط هنا
  • صيانة الجهاز … رابط هنا
  • طرق فحص ونتائج فحص الختبارات … رابط هنا

التعريف بالفريق

تعريف بفريق (DBV):

تكون الفريق من:

  • المهندس/سامي بن سعيد عسلي

وهو مهندس أجهزة طبية ويعمل رئيس قسم الأجهزة الطبية بمستشفى الأمير منصور العسكري بالطائف سابقا و رئيس قسم المشتريات الطبية بمستشفى القوات المسلحة بالهدا حاليا وهو من خبراء صيانة الأجهزة الطبية وحاصل على العديد من الشهادات الدولية على أجهزة التنفس والتخدير وخاصة اجهزة التنفس الاصطناعي كما كان له مساهمات في عدد من الابتكارات مثل ابتكار روبوت بتصنيع محلي وغيره من الابتكارات …

  • والاستاذ /ضيف الله بن مانع الخديدي

أخصائي علاج تنفسي ورئيس قسم الرعاية التنفسية بمستشفى الامير منصور العسكري سابقا ويملك خبرة اكثر من ٣٠ سنة في مجال الرعاية التنفسية ومهتم بالابتكارات ويملك فاب لاب خاص ومهتم بمجال الطابعات ثلاثية الابعاد .

  • والاستاذ/ حسن بن حميد الثمالي

اخصائي علاج رعاية تنفسية  ورئيس قسم الرعاية التنفسية سابقا بمستشفى القوات المسلحة بالهدا ورئيس مجلس ادارة الجمعية السعودية للرعاية التنفسية فرع المنطقة الغربية سابقا ويملك خبرة طويلة في مجال اجهزة التنفس الاصطناعي وتطبيقاتها بدأ الفريق بمراجعة جميع المشاريع التي تم العمل بها على مستوى العالم لتوفير أجهزة تنفس اصطناعي بكميات كبيرة وبمتطلبات متوفرة وسهلة الاستخدام وتفي بالحد الادني من احتياج المرضى للتنفس الاصطناعي كما تم مراجعة المعايير العالمية المنظمة لذلك وبدأ الفريق عملية جمع الافكار ووضع الخطة المناسبة لبدء العمل .




جهاز التنفس الاصطناعي المتعدد (HFI)

فيدو كلمة الفريق الجهاز يمكن تصنيعة محلياً و بتكلفة منخفضة جداً مقارنةً بالأجهزة المستوردة مع إتمام غرض الإستخدام الرئيسي, حيث أن الجهاز يعتمد في مصدرة على إسطوانات الأكسجين المعبأه محلياً و المرخص استخدامها بالمرافق الصحية. يستخدم الجهاز تقنية التحكم المدمجة بين وحدات التحكم (الاردوينو) مع (النيوماتك) وهذة التقنية تعتبر الاقل تكلفة بين آليات التحكم الأخرى مع درجة عالية من الدقة و عمر افتراضي عملي طويل، ويعطي الجهاز للممرض معلومات حول الحالة التنفسية من ضغط الهواء المتدفق لرئة المريض و يوفر حماية رقابية دائمة لعملية التنفس الصناعي. الجهاز يمكن تصنيعة وإنتاجة بوقت قصير نسبياً وذلك لسهولة مكوناته باتباع مخططات التركيب و الإنتاج المسردة إليكم بنهاية هذا التقرير. وفي الأخير نتقدم إليكم بجزيل الشكر و التقدير لمبادرة وتنظيم (وادي العباقرة) لإنجاح هذة الفعالية و دعمهم و تشجيعهم لنا و لكافة الفرق المشاركة من مختلف بلدان الوطن العربي و كذلك نشكر المؤسسات التنموية و الإستثمارية من المملكة العربية السعودية أرض الحرمين الشريفين و الشكر و التقدير أيضاً على القائمين و الداعمين لهذة المسابقة. فمنذ إحتضان (وادي العباقرة) لنا و منحنا فرصة المشاركة , شكلنا فريق مكون من ثلاثة مشاركين وهم :

م.فهد عبدالله باعشن
م.إبراهيم خالد الكلدي
م.منير أحمد السقاف

الأدوات المستخدمة:

تستخدم التقنيات التالية بشكل رئيس:

  1.  التحكم بلوحات الاردوينو.
  2.  انابيب النيوماتك مع ادواتها و توابع التحكم.

نرفق اليكم قائمة المواد و القطع المستخدمة اضغط على الرابط  جدول الكميات

الية عمل الجهاز

النمودج (1) أعلاه يوضح الخطوط التغدية العامة من وحدة التوزيع لغاز الاكسجين المستخدم في وحدات العناية العشر وذلك عبر وحدة خزن الاكسجين في الجهة اليسرى من النمودج حيث ان وحدة الخز ن مكونا من اسطوانتين غاز يعة 50 لتر و يتم مراقبة منسوب الغاز في وحدة الاكسجين بجهاز مراقبة ضغط باستخدام الاردوينو لمراقبة كمية الاكسجين المتبقية و اشعار الطاقم الطبي في حال نقص المنسوب عن المستوى الامن. من محدة الخزن تمتد انابيب التوزيع للعشر الوحدات السريرية لتوزع لكل جهاز تنفس اصطناعي على كل سرير كمصدر توريد الاكسجين في اتجاه واحد ليتم تنظيمة واستخدامة بواسطة جهاز التنفس الخاص بكل وحدة شاهد الفيدو للشرح المصور لهذا الجزء الفيديو

الواجهة الامامية لجهاز التنفس الاصطناعي (الوحدة الفردية) العشر:

نمودج رقم (2) يبين واجهة لوحة التحكم الامامية . تحتوي اللوحة على المعطيات التالية:

  • ال سي دي لتبيين الية التحكم و تعطي الاوامر بازار التحكم ادنى الشاسة.
  • زر التشغيل اسفل يمين الشاسة.
  • ساعة قياس الضغط الوارد للجهاز .
  • صمام ميكانيكي اسفل يسار الشاشة.
  • صوت تنبية يسار الشاشة.
  • اضواء ثلاثة للتشغيل و اشارة الشهيق و اشارة الزفير.
  • قيمة الضغط الوارد المتحسسة الكترونيا.
  • قيمة الضغط الحالي بانبود المغدي لرئة المريض .
  • مفتاح ايقاف اضطراري في حالة وجود اي عطب بالجهاز يقوم الممرض بضغط المفتال ليقوم الجهاز اوتوماتيكيا بفتح صمامين التحكم بالدائرة الاساسية و ذلك لفصل الجهاز عن المريض و استعادة التحكم بالتنفس للمريض ليتنفس بنفسة.

الرجاء قراءة هذة الخطوات لدليل المستخدم  دليل المستخدم

مصدر الطاقة الكهربائية لاجهزة التحكم

منظومة الجهاز الشاملة ستعمل بالمصدر التالي:

  • Power Line: Single phase
  • Voltage : 220
  • Type: Alternative Current AC
  • Conversion: Yes from AC to DC
  • Internal power: DC voltage 12Vdc – 5 Vdc

نمودج رقم3 أعلاه بالجهة اليسرى يبين مكونات مسار الطاقة الكهربائية من مراحل مختلفة كالاتي:

  •  التحويل من المصدر الرئيسي للكهرباء و التحويل الى تيار مترددة بواسطة (Transformer +Rectifier+ Regulator ) ·
  • يتم تغدية ثلاثة لوحات تحكم اردوينو عدد لوحتين بكل وحدة تنفس اصطناعي احادي من العشر الاسررة. ·
  • أردوينو ثالث بوحدة خزن ومراقبة وحدة توريد الاكسجين العامة.
  • لكل لوحة اردوينوا تغدي بالتالي: 12V DC 5 Amperes

التصميم ثلاثي الابعاد

في هذا الجزء يتم رسم الوصف للجهاز بثلاثي الابعاد ويتم ذلك باستخدام برامج تصميم. اسم البرنامج الدي تم استخدامه هو :  CENIMA 4D اضغط على الرابط لملف التصميم ثلاثي الابعاد بصيغة (.C4D)  ملف التصميم

شرح الدائرة لوحدة التنفس الفردي

وحدة الجهاز التنفسي الانفرادي:

وحدة التنفس الانفرادي هي الجهاز المركب عند كل سرير من الاسرة العشرة حيث يقوم بالمهام التالية:

  1. استلام غاز الاكسجين الوارد من اسطوانات الغاز بوحدة الخزن و التوريد.
  2. مراقبة الضغط الوارد الكترونيا و يدويا بواسطة التحكم بالاردوينو و ساعات الضغط اليدوي.
  3. مراقبة الضغت الوارد و الخارج من المريض و الحرص على اتمام عملية التنفس تحت مقياس الضغط الامن لرئة الانسان في وضعية التنفس الطبيعي.
  4.  اتمام عملية التحكم بلوحة اردوينو اخرى مرتبطة بحساس رقابة الضغط عدد 2 لتنظيم عملية الشهيق و الزفير للمريض.
  5.  التحكم بتدفق الهواء و خروجة بواسطة صمامات هواء عدد 2 من نوع سولينويد دو مخرجين احادي الاتجاة.
  6. فلترة الهواء قبل توريدة لرئة المريض.
  7. عزل اي دررات او رداد ماء عن الهواء قبل توريدة.

كل وحدة تنفس اصطناعي تضم جهاز تنفس خاص بها و الجهاز له عدة مكونات و خصائص سنبينها بالنمادج (الرسومات) على النحو الاتي: دائرة التحكم و المراقبة لجاز التنفس الانفرادي: النمودج رقم 2 يبين مجرى حركة الهواء عبر انابيب النيوماتك من اول استلام وحدة التنفس الانفرادي الى رئة المريض و خارجها بواسطة التحكم في حركة الهواء بصمامات الهواء المتحكم بها بواسطة لوحة الاردوينو اخرى داخل الجهاز للتتحكم بعملية التنفس بطريقة زمنية متوالية تماثل التنفس الطبيعي و الموصى به من قبل اطباء الاختصاص. اذا نظرنا من الجهة اليمنا من نمودج 2 تبين وجود صمام ميكانيكي وساعة قياس ميكانيكي للضغط الوارد و من ثم فلتر فصل الماء و قلتر هواء و في نفس الناحية يرتبط حساس ضغط الكتروني مرتبط بلوحة اردوينو رقم 2 لقياس الضغط و عرض قيمته على )سفن سقمنت ( دو اربعة ارقام. حساس ضغط الكتروني رقم 2 مرتبط بلوحة الاردوينو رقم 1 ليوفر معلومات للوحة الاردوينو رقم واحد لضمان توفر الضغط الكافي لاتمام عملية الشهيق عبر خزان هواء اوسط تكون قيمة الضغت متحكم بها بواسطة اردوينو رقم 1 و حساس رقم 2 و صمام رقم 1 وفي نفس السياق يعمل صمام هواء ميكانيكي كصمام امان في حال زيادة الضغط في الخزان الاوسط عن الحد الامن. وفي اسفل يمين النمودج 2 يتبين وجود مقياس تدفق هواء مرتبط على التوالي بصمام هواء رقم 2 يتحكم به لوحة اردوينو رقم 1 ليتفق الهواء الى رئة المريض و يقول الجهاز بقياس و مراقبة ضغط انتفاخ الرئة مع غلق الصمام الخارج (صمام رصم 3) الى ان تعطي الاشارة من اردوينو رقم 1 بغلق صمام رقم 2 و فتح صمام رقم 3 لاتمام عملية الزفير. خلال مجرى خروج الهواء من رئة المريض يتم فلترة ثاني اكسيد الكربون من رداد الهواء و خلفات الرئة و ناقلات فيروس كورونا خلال فلتر عزل هواء و سوائل لضمان حماية البيئة من احتمال نقل الفيروس من عادم الجهاز. عملية التنفس تتم بشكل تدريجي و امن تماما مثلما يتم في حاله التنفس الطبيعي للشخص المعافى. تفاصيل الشرح المصور يرجى مشاهدة الفيديو الفيديو

مخطط الشفرة

مرفق لكم صورة توضيحية.

 

مخطط الكتلي الوظيفي

هذا المخطط يبين سير عمل شفرة البرمجة للجهاز