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臺灣博碩士論文加值系統

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研究生:吳俄俊
研究生(外文):GOH NGO CHUN
論文名稱:自動控制留置肛管之研發
論文名稱(外文):Research and Development of Automatic Control Indwelling Anal Canal
指導教授:林政宏林政宏引用關係何宏發何宏發引用關係
指導教授(外文):Lin, Cheng-HungHo, Hong-Fa
學位類別:碩士
校院名稱:國立臺灣師範大學
系所名稱:電機工程學系
學門:工程學門
學類:電資工程學類
論文種類:學術論文
論文出版年:2017
畢業學年度:105
語文別:中文
論文頁數:57
中文關鍵詞:自動控制留置肛管留置肛管肛管大便失禁
外文關鍵詞:automatic control anal canalindwelling anal canalanal canalfaecal incontinence
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本研究旨在研發一套讓無法自理的大便失禁病患使用的自動控制留置肛管。市面上的氣囊肛管依舊需要人力提供充放氣,並且在插管時依靠觸覺插入,所以本研究研發一套可自動充放氣同時可視的肛管,可增加使用肛管的安全性,而且護理人員可減低工作量。
為達上述目的,本研究首先探討相關文獻以建立理論基礎,使用氣囊導管連接自動充放氣模組,插管時將內視鏡放入模擬導管的中空位置,連接顯示裝置(Android智慧型裝置或電腦)觀察插管時的情況,避免損傷腸壁;自動充放氣模組特徵點在於採用Arduino Nano開發板控制充氣馬達對氣囊導管氣囊充氣,通過導通電子排氣閥電源來閉氣,防止充氣時氣囊的漏氣,並且可通過Arduino開發板控制充氣時間、自動放氣倒數時間,並且在確認肛管固定,不會滑出體外,測試防漏狀態,放氣倒數結束時,截止電源讓電子排氣閥放氣,確保裝置的運作正常。
本研究並針對各項功能進行實驗檢驗,經由資料分析後,獲致結果如下:
一、本研究自動充氣功能在對氣囊導管自動充氣,充氣時間為1秒時,平均直徑在20.8mm,充氣時間為1.5秒時,平均直徑在25.07mm,因腸道內可固定的直徑為25mm,故選1.5秒充氣時間作為自動充氣設定時間。
二、本研究之氣囊導滑落實驗平均在10分鐘時平均滑落距離為0.88mm,在15分鐘時平均滑落距離為1.07mm,在本次實驗中均無滑落出模擬腸道外。
三、本研究之防漏測試實驗排便量在100ml時成功防止外漏87%的排便量;在150ml排便量時成功防止外漏92.7%的排便量;在200ml排便量時成功防止外漏97.5%排便量,由實驗可知防漏至少可達87%。
四、本研究之肛門插管實驗中,只有第一次在190mm且0o時有障礙物掉落,其他實驗中均無掉落的狀況。
五、本研究之放氣實驗中,自動放氣時間分別為10分鐘、15分鐘以及20分鐘,放氣實際時間與設定自動放氣時間誤差分別為2.1%、0.1%以及1.6%,因自動放氣時間的實際放氣時間在15分鐘時誤差小,精準度可達97.9%,故本研究選擇他作為放氣時間的設定。
This study aimed to develop a system that provides automatic care for patients that have incontinence in the indwelling anal canal. To date, the available systems in the market for indwelling anal canal care are still in the form of human-operated inflatable and deflate air balloon mechanism. This study introduces an automatic system that will at the same time provide a visual feedback for nurses or family members during intubation. This allows a more safe process and a reduced burden during patient care.
A relevant related literature review was done in order to establish the theoretical basis. This includes systematic review of the following mechanism and process: from the use of balloon catheter that is connected to the automatic inflation and deflation module; mechanism of intubation and usage of endoscope through catheter simulations; connection of display device (Android devices or Personal Computers) to provide visual feedback during intubation and avoid damage to the intestinal wall; characterization of the automatic inflation and deflation module by using Arduino Nano via conduction of electronic exhaust valve power to prevent balloon deflation, control of inflation time, automatic deflation time on the target anal canal fixation, and precise position in the body; testing of leaky state, end of deflation, and time to turn off power from the electronic exhaust valve to ensure proper operation of the unit.
Data analysis results from the experiments conducted are followed:
1. The experiment of automatic inflatable function, inflatable time of 1 second, the average diameter are 20.8mm, inflatable time of 1.5 seconds, the average diameter of 25.07mm because the intestine can be fixed diameter of 25mm so that the research choose 1.5 seconds inflatable time as automatic inflatable setting time.
2. The experiment of the balloon slip test average distance slip in 10 minutes is 0.88mm, at 15 minutes, the average distance slip is 1.07mm, in this experiment did not fall out of the simulated intestinal.
3. The experiment of the leak test defecation on 100ml success to drainage 87% of the defecation; 150ml defecation success to drainage of 92.7% of the defecation; 200ml defecation in the successful drainage of 97.5%, in this experiments show that leakage can be as high as 87%.
4. In anal intubation experiments, only the first time intubation at 190mm and 0∘ when there are obstacles fall, no other experiments in the fall of the situation.
5. In deflation experiment, the automatic deflation time was setup the time at 10 minutes, 15 minutes and 20 minutes. The actual time of deflation and the time of automatic deflation setup time deviation were 2.1%, 0.1%, and 1.6%. The actual deflation time of the deflation time is small at 15 minutes and the highest accuracy is 97.9%. Therefore, this study chooses him as the deflation time setting.
目 錄
摘 要 i
ABSTRACT iii
誌 謝 v
目 錄 vi
圖目錄 viii
表目錄 x
第一章 緒論 1
1.1 研究背景與動機 1
1.2 研究目的與方法 2
1.3 研究限制 3
1.4 論文架構 3
第二章 文獻探討 4
2.1 大便失禁概述 4
2.1.1 大便失禁的病因 5
2.1.2 大便失禁的處置方法 5
2.2 肛管之應用方法 6
2.2.1 肛管的使用方法 6
2.2.2 肛管使用注意事項 7
2.2.3 肛管臨床醫學實驗 7
2.3 肛管種類與相關專利 8
2.3.1 肛管種類 8
2.3.2 肛管相關專利 10
第三章 自動控制留置肛管系統 18
3.1 自動控制留置肛管自動充放氣模組 18
3.1.1氣囊導管 19
3.1.2 Arduino開發板 20
3.1.3 直流充氣馬達 20
3.1.4 逆向閥(單向閥) 21
3.1.5 電子排氣閥 21
3.1.6 電晶體 22
3.1.7自動充放氣模組雛形 22
3.1.8自動充放氣模組流程圖 23
3.1.9 自動控制留置肛管自動充放氣模組程式開發工具 25
3.2自動控制留置肛管系統攝影模組 26
3.2.1 內視鏡 26
3.2.2 內視鏡軟體 27
3.2.3 內視鏡與導管中空管整合 27
第四章 實驗設計與結果 29
4.1實驗一 自動充放氣模組充氣實驗 29
4.2實驗二 氣囊導管滑落實驗 31
4.3實驗三 防漏測試實驗 34
4.4實驗四 肛門插管實驗 36
4.5實驗五 自動放氣實驗 37
第五章 結論及未來展望 40
參考文獻 42
附錄一 肛管專利 48
自 傳 56
學術成就 56


圖目錄
圖2-1 門直環全部切斷示意圖 4
圖2-2 傳統肛管 8
圖2-3 水/氣囊型導管 9
圖2-4 常舒清密閉式肛管 9
圖2-5 矽質留置型糞便收集管袋 10
圖2-5 用於便失禁病人的氣囊肛管 11
圖2-6 雙氣囊肛管 11
圖2-7 雙囊大便留置導管 12
圖2-8 一次性環囊密閉式肛管 12
圖2-9 清潔腸道可視肛管 14
圖2-10大便失禁留置器 14
圖2-11充氣式肛管 15
圖2-12留置性肛管 15
圖2-13大便引流肛管 16
圖2-14可控型造口裝置 16
圖3-1 自動控制留置肛管自動充放氣模組示意圖 19
圖3-2 氣囊導管 19
圖3-3 Arduino Nano開發板 20
圖3-4 直流充氣馬達 20
圖3-5 逆向閥/單向閥 21
圖3-6 電子排氣閥 21
圖3-7 電晶體 22
圖3-8 自動充放氣模組雛形圖 23
圖3-9 自動充放氣模組流程圖 24
圖3-10 Arduino 開發介面 25
圖3-11 安卓內視鏡相機(Android Endoscope Camera) 26
圖3-12 OTG Endoscope應用程式 27
圖3-13 內視鏡與導管中空管整合雛型 28
圖4-1 充氣馬達充氣端結構圖 31

表目錄
表2-1 相關專利介紹表 11
表4-1 氣囊導管氣囊充氣實驗數據 30
表4-2 氣囊導管滑落之距離實驗數據 32
表4-3 防漏測試實驗數據 35
表4-4 肛門插管實驗數據 36
表4-5 自動放氣實驗數據 38
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