流体联接器的制作方法
未命名
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流体联接器
1.相关申请的交叉引用
2.本技术要求2021年2月8日提交的美国临时申请系列号63/146,816的权益。在先申请的公开被认为是本技术公开的一部分(并通过引用并入)。
技术领域
3.本文件涉及用于流体系统的流体联接装置和使用流体联接装置的方法。例如,本文件中描述的一些实施例涉及可用于为治疗剂或其成分的递送和其他目提供无菌连接的流体联接器。
背景技术:
4.流体系统通常包括诸如管道、泵、储液器、配件、联接器、热交换器、传感器、过滤器、阀、密封件等的部件。此类部件可以在网络中连接在一起以限定一个或多个流体流动路径。一些流体系统是开放系统,这意味着流体流过一次网络,然后流出网络或对环境开放。其他流体系统是封闭系统,这意味着流体在部件网络内再循环。
5.流体可以使用流体压差移动通过流体系统。例如,在某些情况下,泵或真空源用于产生压差,该压差导致流体在流体系统内流动。在另一示例中,重力用于使流体在流体系统内流动。在其他示例中,机械装置可用于在管或贮存器上施加外力,导致流体流动。蠕动泵就是一个示例。在其他示例中,这些技术的组合用于使流体在流体系统内流动。
6.一些流体联接器可用于无菌流体输送,例如用于将一种或多种无菌成分的源连接到无菌处理系统,例如生物反应器或其他类型的无菌系统或容器。用于无菌流体输送的流体联接器也可用于从无菌处理系统中提取样品。用于无菌流体输送的流体联接器也可用于将两件或多件无菌处理设备连接在一起。
技术实现要素:
7.本文件描述用于流体系统的流体联接装置和使用流体联接装置的方法。例如,本文件中描述的一些实施例是可用于为治疗剂或其成分的递送和其他目提供无菌连接的流体联接器。
8.在一个方面,本公开涉及一种流体联接装置,该流体联接装置包括限定内部空间和纵向中心轴线的壳体、设置在内部空间内的阀构件和可移除地联接到壳体的套筒,套筒包括一个或多个突出部,一个或多个突出部延伸穿过由壳体限定的一个或多个开口并接合阀构件,从而将阀构件保持在内部空间内的第一位置。
9.这种流体联接器可任选地包括以下特征中的一个或多个。第一位置可以是阻止流体流过流体联接装置的封闭位置。第一位置可以是允许流体流过流体联接装置的开放位置。套筒可被配置为与壳体解联接,使得一个或多个突出部与阀构件分离。第一位置可以是阻止流体流过流体联接装置的封闭位置。阀构件可被配置为响应于一个或多个突出部从阀构件脱离,从封闭位置移动到允许流体流过流体联接装置的开放位置。流体联接装置还可
以包括设置在内部空间内的弹簧。第一位置可以是封闭位置,其阻止流体流过流体联接装置,并且其中阀构件可被配置为响应于以下情况从封闭位置移动到允许流体流过流体联接装置开放位置:(i)一个或多个突出部与阀构件的脱离以及(ii)施加在阀构件上的来自弹簧的力。弹簧可以在由流体联接装置限定的流体流动路径的外部。流体联接装置还可包括在内部空间内的阀座。阀座可以限定纵向中心轴线通过其延伸的通孔。当阀构件处于第一位置时,阀构件可邻接阀座,以在阀构件与阀座之间提供流体密封。流体联接装置还可以包括膜,该膜具有可移除地附接到壳体的正面表面的部分,并且覆盖密封构件的端部,该端部纵向突出超过正面表面。流体联接装置还可以包括附接到膜的手柄。手柄可以可移除地联接到壳体。在一些实施例中,当手柄联接到壳体时,手柄覆盖膜的可移除地附接到壳体的正面表面的部分。流体联接装置还可以包括联接到阀构件的阀密封构件。阀密封构件可以密封流体联接装置,以在阀构件处于第一位置时阻止流体流过流体联接装置。在一些实施例中,套筒具有c形横截面并且围绕壳体大于180
°
且小于360
°
。套筒可被配置为弯曲以允许将套筒从与壳体的联接中移除。在一些实施例中,套筒被配置为被撕裂,以便将套筒从与壳体的联接中移除。一个或多个突出部可以包括两个突出部,两个突出部在套筒上布置成180
°
彼此相对。流体联接装置还可包括在内部空间内并与阀构件接触的阀座。在某些情况下,阀座是弹性体。在其他情况下,阀座是刚性热塑性塑料或金属。在一些实施例中,阀构件包括环形密封构件或包括弹性体密封材料。流体联接装置还可以包括用于将流体联接装置不可释放地附接到另一个流体处理部件的连接结构。在一些实施例中,流体联接装置是无阴型阳型之分的装置,其被配置为与第二流体联接装置不可释放地联接,第二流体联接装置与流体联接装置相同。
10.在另一方面,本公开涉及一种将流体联接装置联接到第二流体处理部件以在它们之间建立无菌流体流动路径的方法。该方法包括:(i)提供流体联接装置,该流体联接装置包括限定内部空间和纵向中心轴线的壳体、设置在内部空间内的阀构件和可移除地联接到壳体的套筒,套筒包括一个或多个突出部,一个或多个突出部延伸穿过由壳体限定的一个或多个开口并接合阀构件,从而将阀构件保持在内部空间内的封闭位置;(ii)将流体联接装置联接到第二流体处理部件;(iii)在联接之后,从流体联接装置和第二流体处理部件之间移除一个或多个膜;(iv)在移除一个或多个膜之后,从壳体移除套筒。阀构件可以响应于移除套筒而从封闭位置移动到开放位置。
11.本文中描述的主题的特定实施例可以被实施以实现以下优点中的一个或多个。首先,在一些实施例中,流体联接装置可以被配置为“无菌”或“灭菌”联接装置,其中流体联接装置可以以在流体联接装置和另一流体处理部件之间建立无菌流体流动路径的方式联接到另一流体处理部件。这种“无菌”联接器还将用于限制流体暴露于周围环境。
12.其次,在一些实施例中,本文提供的流体联接装置被配置为提供常闭流体流动路径。在使用中,流体联接装置可以联接到另一流体处理部件,同时流体联接装置的流体流动路径保持在封闭配置中。此后,流体联接装置的用户可以在期望的时间或工艺步骤选择性地开放流体流动路径。
13.第三,在一些实施例中,本文所述的流体联接装置的流体流动路径可以通过容易地从流体联接装置的主体移除套筒来选择性地开放。套筒的移除释放阀构件,使得阀构件从其封闭位置重新配置到开放位置,在该开放位置中,流体流动路径通过流体联接装置开
放。
14.第四,本文提供的流体联接器装置的一些实施例是无阴型阳型之分的联接器,这意味着一对基本上相同的单个联接器被方便地用于进行流体连接,而不需要彼此不同的特定阴型联接器和阳型联接器。在一些实施例中,这种无阴型阳型之分的联接器可以具有不同的终端或内部部件(例如,一个可以包括内部阀门,而另一个不包括)。
15.第五,流体联接器装置的一些实施例提供了改进的无菌连接能力,其可以选择性地减少或消除在某些情况下对无菌室或无菌台式环境的需要。因此,本文所述的流体联接装置的这些实施例可以促进高效且具有成本效益的操作或使用,否则这些操作或使用在某些传统设置中将是高成本或甚至成本过高的,这些传统设置需要在无菌室内或无菌流罩内联接特定的流体联接器以防止生物污染。
16.第六,本文提供的流体联接装置的一些实施例有利地设计有坚固的闩锁系统。也就是说,当两个流体联接装置(或流体联接装置和另一流体处理部件)可操作地彼此连接时,它们也以稳健的方式机械地闩锁或锁定在一起。
17.第七,在一些实施例中,当两个流体联接装置(或流体联接装置和另一流体处理部件)彼此可操作地连接时,它们不能分离。因此,在某些情况下,可以防止或减轻诸如流体溢出和环境或过程污染的不良影响的可能性。
18.第八,一些实施例在流体流动路径中没有弹簧,因此由流体联接装置提供平滑、无阻碍的流体流动路径。
19.在本公开的上下文中,术语“流体”还包括气体、液体、蒸汽、水汽、雾、凝胶、半固体、粉末等,但不限于此。
20.除非另有定义,否则本发明使用的所有技术和科学术语,都具有与本发明所涉及领域中普通技术人员所共同理解的含义相同的含义。此外,本文描述的实施例的材料、方法和实施例仅是示例性的,并不意图是限制性的。
21.在附图和本文的描述中阐述了本发明的一个或多个实施例的细节。本发明的其他特征、目的和优点将从说明书和附图以及权利要求书中变得显而易见。
附图说明
22.图1是根据本文提供的一些实施例的示例性流体联接装置的透视图。
23.图2是图1的流体联接装置的分解透视图。
24.图3是图1的流体联接装置的侧视图。
25.图4是图1的流体联接装置的纵向截面图。
26.图5是图1的流体联接装置的示例性阀构件的透视图。
27.图6是图5的阀构件的另一个透视图。
28.图7是图1的流体联接装置的透视图,其中流体联接装置的可移除套筒被移除。
29.图8是图7的流体联接装置的纵向截面图。
30.图9是图1的两个流体联接装置的透视图,该两个流体联接装置对准以准备联接在一起。
31.图10是处于预联接布置中的图1的两个流体联接装置的纵向截面图。
32.图11是图1的两个流体联接装置的纵向截面图,其呈联接布置且在流体流动路径
开放之前。
33.图12是图1的两个流体联接装置的纵向截面图,其呈具有穿过其中的开放流体流动路径的联接布置。
34.类似的附图标记在全文中代表相应部分。
具体实施方式
35.本文件描述用于流体系统的流体联接装置和使用流体联接装置的方法。例如,本文件中描述的一些实施例是可用于为治疗剂或其成分的递送和其他目提供无菌流体流动路径连接的流体联接器。在一些实施例中,流体联接装置单独用作可用于无菌或非无菌场景的常闭阀。
36.图1-3示出了示例性流体联接装置100(或“流体联接器100”,或简单地“联接器100”)。概括地说,联接器100包括壳体110(或“主体110”),其包括从其延伸的终端102;在所描绘的实施例中为套筒130的可移除构件130;以及可选的连接结构190。与终端102相比,连接结构190在壳体110的相反端上。
37.在一些实施例中,流体联接器100可以被配置为“无菌”或“灭菌”联接器,这意味着流体联接器100可以以在流体联接器100和另一流体处理部件之间建立无菌流体流动路径的方式联接到另一流体处理部件。在一些实施例中,流体联接器100作为灭菌联接器100提供给用户,或者被配置为待被灭菌(例如,通过伽马辐射和/或高压灭菌或其他方法)。
38.如下文进一步所述,可选连接结构190被配置为便于将联接器100结合或联接到另一流体处理部件,诸如但不限于另一联接器100。在所描绘的示例性实施例中,连接结构190将联接器100配置为无阴型阳型之分的联接器。这种无阴型阳型之分的联接器100被配置为允许两个基本上相同的联接器100(可能除了诸如终端102的类型等特征的潜在差异)联接在一起。换句话说,无阴型阳型之分的联接器(诸如示例性联接器100)不具有区分开的阳型联接器和/或阴型联接器。
39.虽然所示的终端102是倒钩连接,但是终端102可以以任何期望的方式配置(例如,作为鲁尔接头、螺纹连接、卫生接头、压配合、“t”形接头、“y”形接头、歧管、弯管、任何类型的适配器或连接器等,不限于此)。终端102限定联接器100的流动路径延伸穿过的管腔。例如,当两个流体联接器100完全联接在一起时(如下文进一步描述),终端102的管腔提供流体联接器100的流体流动路径的一部分。
40.制成流体联接器100的一个或多个部件的材料包括热塑性塑料。在特定实施例中,制成流体联接器100的部件的材料是热塑性塑料,诸如但不限于乙缩醛、聚碳酸酯、聚砜、聚醚醚酮、聚硫化物、聚酯、聚偏二氟乙烯(pvdf)、聚乙烯、聚苯砜(ppsu;例如)、聚醚酰亚胺(pei;例如)、聚丙烯、聚亚苯基、聚芳醚酮等,以及它们的组合。在一些实施例中,热塑性塑料可以包括一种或多种填料,例如但不限于玻璃纤维、玻璃珠、碳纤维、滑石等。
41.在一些实施例中,制成流体联接器100的一个或多个部件的材料包括金属,诸如但不限于不锈钢、黄铜、铝、镀钢、锌等。在特定实施例中,流体联接器100不含金属。
42.在某些实施例中,包括在联接器100中的密封构件和密封部分可以由诸如但不限于硅树脂、含氟弹性体(fkm)、三元乙丙橡胶(epdm)、热塑性弹性体(tpe)、丁腈橡胶、丁腈橡
胶-n、热塑性硫化橡胶(tpv)等的材料制成。密封件的横截面形状可以是圆形、d形、x形、正方形、矩形、u形、多叶形、l形、v形、沙漏形等,但不限于此。
43.套筒130可移除地联接到壳体110。如下面进一步描述的,当套筒130如图1和3所示连接到壳体110时,壳体110内的阀构件被限制在第一位置。然后,当套筒130从壳体110移除时,如图2所示,壳体110内的阀构件移动到第二位置。虽然套筒130作为可移除构件130包括在所描绘的实施例中,但本公开范围内的其他实施例包括其他类型的可移除构件130。例如,在一些实施例中,可移除构件130是销、撕开构件、薄板等。
44.也参考图4,壳体110限定在终端102和连接结构190之间延伸的纵向中心轴线111。
45.壳体110限定内部空间112。在该截面图中,联接器100在内部空间112内的附加部件是可见的。例如,联接器100包括阀构件120(另见图5和图6)、可选的偏置构件(例如,一个或多个弹簧140)和阀座150。阀构件120可在内部空间112内沿着纵向中心轴线111在其第一位置和第二位置之间移动。
46.在所描绘的布置中,阀构件120处于第一封闭位置。所描绘的第一位置被称为封闭位置,因为阀构件120紧靠阀座150,以在阀构件120和阀座150之间提供流体密封。因此,当阀构件120处于其第一封闭位置时,不存在通过联接器100开放的流体流动路径。
47.在一些实施例中,阀座150是弹性弹性体密封材料,其在壳体110上包覆成型(overmold),以在阀构件120处于其第一封闭位置时在阀构件120和阀座150之间提供液密密封。在一些实施例中,阀座150以另一种方式附接到壳体110,例如通过使用粘合剂、超声波焊接、压配合等。可选地或另外地,在一些实施例中,例如所描绘的实施例中,阀构件120包括环形密封构件121,该环形密封构件121位于环形凹部123内(图5和图6)。环形密封构件121接触阀座150,以在阀构件120处于其第一封闭位置时在阀构件120和阀座150之间提供液密密封。在一些实施例中,阀座150是弹性体密封材料。或者,在一些实施例中,阀座150由与壳体110相同的刚性材料制成,并且可以与壳体110一体制成。在这种情况下,包括弹性环形密封构件121的阀构件120可以密封在阀座150上,阀座150由与壳体110的其他部分相同的刚性材料制成。
48.可选弹簧140布置在壳体110和阀构件120之间。更具体地,在所描绘的布置中,弹簧140被定位成将阀构件120偏置为远离所描绘的第一封闭位置。然而,在所描绘的布置中,阀构件120被套筒130保持在第一封闭位置(如下面进一步描述的)。
49.在一些实施例中,弹簧140由金属材料制成(例如,弹簧钢、如316l的不锈钢、钢琴/音乐线、铍铜、钛等)。在一些实施例中,弹簧140可以由聚合物、热固性或弹性材料(例如,peek、ppsu、psu等)制成,并且可以包括填料(玻璃纤维、碳纤维等)。在所描绘的实施例中,弹簧140不在流体流动路径中(例如,如图8所示)。
50.在所描绘的实施例中,套筒130具有c形横截面并且围绕壳体110大于180
°
且小于360
°
。套筒130被配置为弯曲以允许将套筒130从与壳体110的联接中移除。
51.套筒130包括从套筒130的内壁径向向内延伸的一个或多个突出部132。当套筒130联接到壳体110时,一个或多个突出部132延伸穿过由壳体110限定的对应的一个或多个开口113。延伸穿过由壳体110限定的对应的一个或多个开口113的一个或多个突出部132还进一步延伸到内部空间112中,在内部空间112中,一个或多个突出部132被安置在由阀构件120限定的一个或多个凹部122(图5和6)内。在所描绘的实施例中,由阀构件120限定的一个
或多个凹部122是连续的环形凹部或凹槽122。
52.因为,如在所描绘的布置中,一个或多个突出部132位于由阀构件120限定的更多凹部122中,所以阀构件120被机械地保持或闩锁在第一位置。然而,当套筒130与壳体110解联接时,一个或多个突出部132不再接合在由阀构件120限定的更多凹部122中(或壳体开口113中),并且来自弹簧140的力将驱动阀构件120远离其第一封闭位置。换句话说,当套筒130与壳体110解联接时,阀构件120将移动到其第二开放位置。因此,当套筒130与壳体110解联接时,流体流动路径将通过联接器100开放。这在图7和图8中示出(包括由图8中的虚线示出的开放的流体流动路径)。
53.在所描绘的实施例中,一个或多个突出部132包括两个突出部132。虽然在包括两个突出部132的所有实施例中不需要,但在所描绘的实施例中,两个突出部132在套筒130上彼此相反180
°
布置。在一些实施例中,一个或多个突出部132由一个突出部、三个突出部、四个突出部或多于四个突出部组成。在一些实施例中,在所描绘的突出部132之间具有90度的单个突出部132。在这种情况下,当套筒130是椭圆形时,间隙是正好的,然后使套筒130变形将使突出部132脱离,而不必将套筒130从壳体110移除。
54.在一些实施例中,作为如图所示的具有c形横截面的柔性套筒130的替代方案,在一些实施例中,套筒130可以完全360
°
地围绕壳体110,并且被配置为破裂或撕裂(或变形),以便将套筒130从与壳体110的联接中移除。
55.仍然参考图4,现在也参考图9,联接器100可选地包括膜160、手柄170、密封构件180和连接结构190。然而,应当理解,联接器100的这些部件仅仅是可以与联接器100结合使用的部件和结构的可选示例。许多其他变型和部件也可以与联接器100一起使用。
56.在一些实施例中,例如所描绘的实施例,密封构件180具有沙漏横截面形状。在密封构件180的一些此类实施例中,密封构件180在两个较厚端部的中间具有腰部(例如,参见图4)。腰部的径向厚度比密封构件180的两个端部薄。在一些这样的实施例中,腰部的外表面和内表面是弓形的。在这种情况下,与限定腰部的内表面的弧形中心相比,限定腰部的外表面的弧形中心位于相反的方向。在一些这样的实施例中,外表面的弧的半径和内表面的弧的半径是不相等的。在一些这样的实施例中,外表面的弧的半径和内表面的弧的半径相等。
57.密封构件180定位在由壳体110的正面限定的圆柱形凹部(或沉孔)内。密封构件180的宽度(沿纵向轴线111定向)略大于圆柱形凹部的深度。因此,密封构件180的端部向外延伸,远离壳体110的正面并向可移除膜160延伸。换句话说,密封构件180凸出于壳体110的正面。
58.膜160是薄的柔性构件。膜160可由诸如但不限于聚醚砜(pes)、诸如的无纺聚乙烯、pes和聚酯层压材料、膨体聚四氟乙烯(eptfe)、金属箔等材料及其组合制成。在一些实施例中,膜160可以在膜160表面的全部或仅仅部分上包括粘合剂。在一些实施例中,膜160是疏水和可透气的。在特定实施例中,膜160的孔径使得大于0.2微米的微生物被过滤掉。
59.膜160可移除地附接到壳体110的正面。膜160可以通过结合(例如,热焊接、超声波焊接等)到正面而可移除地附接到壳体110的正面,使得膜160至少围绕壳体110的圆柱形凹部圆周地结合以覆盖密封构件180。可以使用任何合适的结合技术来将膜160可移除地联接
到壳体110的正面表面,例如使用粘合剂。膜160维持密封构件180和内部空间112的相邻部分的无菌性和/或清洁度(例如,终端102被加盖或联接到另一无菌部件)。
60.膜160在自身上折叠。因此,如下文进一步所述,当膜160从其与壳体110的正面的附接中移除时,膜的折叠将沿着拉动的方向进行,并且膜160将有效地卷起离开(或剥离)壳体110的正面以露出密封构件180。
61.与附接到壳体110的正面的部分相比,手柄170在膜160的相反端上附接到膜160。手柄170提供当用户选择将膜160从壳体110的正面分离时使用的抓握构件,如下文进一步所述。
62.手柄170以多种布置可释放地联接到壳体110。在如图4所示的第一布置中,手柄170被闩锁到壳体110的一个位置,在该位置,手柄170用作覆盖和保护膜160的可移除地附接到壳体110的正面表面的部分的盖。在如图9所示的第二布置中,手柄170已相对于壳体110枢转(与图4的布置相比),使得膜160的可移除地附接到壳体110的正面表面的部分未被覆盖,而手柄170仍联接到壳体110。
63.如图9(和随后的附图)中所示,两个联接器100可以联接在一起。连接结构190被设计成便于两个联接器100(在本示例中是相同的)彼此联接,然后将两个联接器100保持在联接布置中(例如,通过卡扣在一起)。因此,联接器100可以被称为无阴型阳型之分的联接器。在一些实施例中,连接结构190被设计成防止联接器100在两个联接器100彼此联接之后彼此解联接。
64.在图9中,两个联接器100正在准备彼此联接。也就是说,手柄170已经枢转开放到它们的第二布置,在该第二布置中,膜160的可移除地附接到壳体110的正面表面的部分暴露出来。两个联接器100仍然使它们的套筒130联接到壳体110。因此,内部阀构件120仍然保持在其第一位置(在所描绘的实施例中,其为阻止流体流过联接器100的封闭位置)。两个联接器100的纵向轴线111彼此对齐,并且连接结构190对齐以准备接合。然后,两个联接器100可以朝向彼此移动,使得连接结构190配合在一起。
65.图10示出了以“预联接配置”相互联接的两个联接器100的纵向截面图。在所描绘的预联接配置中,两个联接器100经由连接结构190机械地彼此联接,但是膜160仍然附接到壳体110的正面表面。简而言之,膜160夹在密封构件180之间。事实上,由于膜160中的折叠,实际上有四(4)层膜160的材料夹在密封构件180之间。
66.手柄170彼此对齐(大致以反向镜像布置)。在一些实施例中,手柄170包括闩锁结构172,其允许手柄170以镜像布置卡扣在一起,从而彼此闩锁,使得它们可以作为单个实体/单元方便地处理。
67.在这种预联接配置中,套筒130仍然联接到壳体110。因此,内部阀构件120仍然保持在其第一位置(在所描绘的实施例中,其为阻止流体流过联接器100的封闭位置)。在一些实施例中,联接器100包括互锁特征,该互锁特征防止套筒130被移除,直到膜160已经从联接器100分离。
68.将两个联接器100完全联接在一起的过程中的下一步是移除附接到壳体110的正面表面(并且位于密封构件180之间)的膜160。这可以通过在横向于纵向轴线111的方向上拉动手柄170来实现(如图10中所示的箭头指示)。由于膜160中的折叠,当拉动手柄170和附接的膜160时,膜160将有效地从壳体110的面滚下,然后密封构件180将变得彼此邻接。膜
160的这种滚动确保当膜160被移除时,膜160的潜在污染部分不会与密封构件180接触。
69.图11示出了膜160被剥离后两个联接器100的纵向截面图。密封构件180的正面现在邻接,并且通过连接结构190的闩锁机构提供的持续纵向压缩力彼此牢固地压缩抵靠。在所描绘的布置中,套筒130仍然联接到壳体110。因此,内部阀构件120仍然保持在其第一位置(在所描绘的实施例中,其为阻止流体流过联接器100的封闭位置)。将两个联接器100完全联接在一起的过程中的下一步是移除可移除构件130(即,在所描绘的实施例中移除套筒130)。
70.图12示出了在套筒130已经从壳体110解联接后两个联接器100的纵向截面图。由于套筒130将阀构件120保持在其第一位置,因此随着套筒130现在被移除,来自弹簧140的力可以作用在阀构件120上以将阀构件120移动到其第二位置(在所描绘的实施例中,这是开放位置,其产生通过联接器100的开放流体流动路径,如虚线所示)。这是本文所述的两个联接器100的最终操作配置。因此,流体可以通过联接器100从一个容器传输到另一个容器,从一个管道传输到另一个容管道,或者(更一般地说)从一个任何类型的流体处理部件传输到另一个任何类型的流体处理部件。
71.虽然在所描绘的实施例中,每个联接器100具有阀构件120,但在某些情况下,一对联接器100中的仅一个联接器100具有阀构件120。这可以称为单侧关闭。
72.虽然本文所述的联接器100的实施例是常闭流体联接器,但在一些实施例中,流体联接器装置可以被配置为常开。也就是说,当套筒130被移除时,阀构件120将从第一位置(其为开放位置)移动到第二位置(其为封闭位置)。
73.虽然本说明书包含许多特定实施细节,但是这些不应该被解释为对任意发明的范围或可以要求保护的范围的限制,而是作为可对于特定发明的特定实施例特有的特征的描述。在本说明书中在单独实施例的上下文中描述的某些特征也可以在单个实施例中组合实现。相反,在单个实施例的上下文中描述的各种特征也可以在多个实施例中单独地或以任何合适的子组合来实现。此外,虽然特征可以在本文描述为以某些组合起作用并且甚至最初要求如此,但是来自所要求保护的组合的一个或多个特征可以在一些情况下从该组合中删除,并且所要求保护的组合可以针对子组合或变型的子组合。
74.类似地,虽然以特定顺序在附图中描绘操作,但是这不应被理解为要求以所示的特定顺序或按顺序执行此类操作,或者执行所有所示的操作以获得期望的结果。在某些情况下,多任务和并行处理可能是有利的。而且,本文描述的实施例中的各种系统组件的分离不应被理解为在所有实施例中要求这样的分离,并且应当理解,所描述的部件和系统通常可以集成在单个产品中或被打包成多个产品。
75.已经描述了主题的特定实施例。其他实施例在所附权利要求的范围内。例如,权利要求中列举的动作可以以不同的顺序执行,并且仍然实现期望的结果。作为一个示例,在附图中描绘的过程不一定需要所示的特定顺序或序列来实现期望的结果。在某些实施方式中,多任务和并行处理可能是有利的。
技术特征:
1.一种流体联接装置,包括:壳体,其限定内部空间和纵向中心轴线;阀构件,其设置在所述内部空间内;以及可移除地联接到所述壳体的构件,所述构件包括一个或多个突出部,所述一个或多个突出部延伸穿过由所述壳体限定的一个或多个开口并接合所述阀构件,从而将所述阀构件保持在所述内部空间内的第一位置。2.根据权利要求1所述的流体联接装置,其中,所述第一位置是封闭位置,所述封闭位置阻止流体流过所述流体联接装置。3.根据权利要求1所述的流体联接装置,其中,所述第一位置是开放位置,所述开放位置允许流体流过所述流体联接装置。4.根据权利要求1至3中任一项所述的流体联接装置,其中,所述构件被配置为与所述壳体解联接,使得所述一个或多个突出部与所述阀构件脱离。5.根据权利要求4所述的流体联接装置,其中,所述第一位置是封闭位置,所述封闭位置阻止流体流过所述流体联接装置,以及其中,所述阀构件被配置为响应于所述一个或多个突出部从所述阀构件脱离,从所述封闭位置移动到允许流体流过所述流体联接装置的开放位置。6.根据权利要求4所述的流体联接装置,还包括设置在所述内部空间内的弹簧,其中,所述第一位置是封闭位置,所述封闭位置阻止流体流过所述流体联接装置,并且其中所述阀构件被配置为响应于以下情况从所述封闭位置移动到开放位置,所述开放位置允许流体流过所述流体联接装置:(i)一个或多个突出部与阀构件的脱离以及(ii)施加在阀构件上的来自弹簧的力。7.根据权利要求6所述的流体联接装置,其中,所述弹簧在由所述流体联接装置限定的流体流动路径的外部。8.根据权利要求1至7中任一项所述的流体联接装置,还包括在所述内部空间内的阀座,所述阀座限定通孔,所述纵向中心轴线穿过所述通孔延伸,其中在所述阀构件处于所述第一位置时,所述阀构件邻接所述阀座,以在所述阀构件与所述阀座之间提供流体密封。9.根据权利要求1至8中任一项所述的流体联接装置,还包括膜,所述膜具有可移除地附接到所述壳体的正面表面的部分并且覆盖密封构件的端部,所述端部纵向突出超出所述正面表面。10.根据权利要求9所述的流体联接装置,还包括附接到所述膜的手柄,并且其中,所述手柄可释放地附接到所述壳体。11.根据权利要求10所述的流体联接装置,其中,当所述手柄联接到所述壳体时,所述手柄覆盖所述膜的可移除地附接到所述壳体的所述正面表面的部分。12.根据权利要求1至11中任一项所述的流体联接装置,还包括联接到所述阀构件的阀密封构件,并且其中所述阀密封构件密封所述流体联接装置以在所述阀构件处于所述第一位置时阻止流体流过所述流体联接装置。13.根据权利要求1至12中任一项所述的流体联接装置,其中,所述构件包括具有c形截面并且围绕所述壳体大于180
°
且小于360
°
的套筒。14.根据权利要求13所述的流体联接装置,其中,所述套筒被配置为弯曲以允许将所述
套筒从与所述壳体的联接中移除。15.根据权利要求1至14中任一项所述的流体联接装置,其中,所述构件被配置为被撕裂,以便将所述构件从与所述壳体的联接中移除。16.根据权利要求1至15中任一项所述的流体联接装置,其中,所述构件包括套筒,并且所述一个或多个突出部包括在所述套筒上彼此相反地布置的径向向内延伸的两个突出部。17.根据权利要求1至16中任一项所述的流体联接装置,还包括在所述内部空间内并与所述阀构件接触的阀座,其中所述阀座是弹性体。18.根据权利要求1至17中任一项所述的流体联接装置,其中,所述阀构件包括环形密封构件或包括弹性体密封材料。19.根据权利要求1至18中任一项所述的流体联接装置,还包括用于将所述流体联接装置不可释放地附接到另一流体处理部件的连接结构。20.根据权利要求1至19中任一项所述的流体联接装置,其中,所述流体联接装置是无阴型阳型之分的装置,其被配置为与第二流体联接装置不可释放地联接,所述第二流体联接装置与所述流体联接装置相同。
技术总结
本文件描述用于流体系统的流体联接装置和使用流体联接装置的方法。本文所述的一些流体联接装置被配置用于流体系统以提供无菌连接。这种无菌连接可用于治疗剂或其成分的递送和/或处理以及其他目的。和/或处理以及其他目的。和/或处理以及其他目的。
技术研发人员:T
受保护的技术使用者:考尔得产品公司
技术研发日:2021.11.22
技术公布日:2023/10/7
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