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CN102665784A - 用于输送流体的轴流泵的转动元件 - Google Patents

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CN102665784A - 用于输送流体的轴流泵的转动元件 - Google Patents

用于输送流体的轴流泵的转动元件 Download PDF

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Abstract

本发明涉及一种用于输送流体的轴流泵的转动元件,具有转轴(10)和叶轮叶片(12、12′、12″、12″′),所述叶轮叶片的至少一部分表面相对于所述转轴(10)横向延伸并超过所述转轴,其中,所述叶轮叶片具有贯穿的网状物(15、15′、15″、15″′、16、16′、16″、16″′、17)或网状物的网络,所述网状物将所述叶轮叶片的不同边缘区域彼此连接。实现了优良的径向收起能力以及操作时的高稳定性。

Description

用于输送流体的轴流泵的转动元件

技术领域

本发明涉及机械工程领域,尤其涉及精密机械,并且尤其能够适用于医疗领域。

本发明更具体地涉及一种用于轴流泵的转动元件。

背景技术

尤其在医疗工程中,为了各种应用需要小型结构形状的泵,即所谓的微型泵。他们用于微创应用中,例如,用于在人体自身的腔体或血管中输送人体自身的流体。这种泵通常以微型结构方式与导管相连,并穿过例如人体自身的血管被引入到使用位置。使用这种泵的具体例子例如为心脏泵,能够穿过大血管进入人体,并能够辅助或者甚至代替心脏进行血液输送。

采用这种连接方式的旋转泵已知被制成轴流泵。

除了他们自身的小型结构形状以外,这种类型的一些泵的又一特性是径向可收起能力,使得该泵能够被收起,以便能够经血管输送,并且能够在被输送到例如心室中的使用位置后被展开。

例如可以从美国延迟公开文献US2009/0060743 A1和US2008/0114339A1得知这种泵。分别在这些文献中所述的轴流泵具有轴以及挠性连接于该轴上的一排叶轮叶片,用于当轴旋转时沿轴向输送流体。所述叶轮叶片可以径向靠在轴上,使得所述转动元件以此方式收起。在操作中,各个叶轮叶片主要通过流体的反向压力竖起,使得所述泵具有相当大的输送能力。

发明内容

针对现有技术的上述背景,本发明的主要目的是提供一种用于轴流泵的转动元件,其构造尽可能简单,并且能够便宜地制造。而且重量应当很轻并具有足够的输送能力。

所述目的通过本发明权利要求1中的特征实现。

本发明所述转动元件所具有的叶轮叶片的至少部分表面相对于转轴横向延伸并超过所述转轴,该叶轮叶片具有网状物,各个网状物单独地或成网络地将叶轮叶片的不同边缘区域彼此连接。

根据本发明,所述转动元件在权利要求的表述中可以理解为“可收起的转动元件”并且是可径向收起。这就意味着所述转动元件能够采用收起状态(例如当被引入到人体或动物体内时)以及展开状态(在泵操作时,最好在人体中,例如在左心室中时)。在此方面,在所述展开状态下,转动元件的最大径向尺寸(即转动元件的外径)以优选为至少10%,尤其优选为至少25%的比例大于所述收起状态下的径向尺寸(该百分比数字是涉及展开状态的尺寸)。优选地,能够根据需要以可逆方式,即不会损伤转动元件的方式,从收起状态变到展开状态(以及变回收起状态)。

这就意味着,例如,叶轮叶片的至少一部分表面被设计为使得该部分表面的元件在转轴的相同轴向位置的不同侧面上相对于转轴彼此相对设置。这例如可以被实现为使得所述转轴穿过该部分表面,并且由该部分表面的元件在多个侧面径向围绕该转轴。该例子也可以被描述为,该部分表面能够内接有圆环,所述转轴从中央穿过该圆环。

在此方面,所述叶轮叶片具有贯穿的网状物或由网状物构成的网络,所述网状物连接其它网状物,各个其它网状物在叶轮叶片的不同边缘区域中至少局部地形成叶轮叶片的边缘部分,该其它网状物也可以被称为边缘部分,从而使叶轮叶片张开。这种类型的网状物适合于尤其与选择性设置的叶轮叶片的边缘条共同将所述叶轮叶片张开,以便固定形成叶轮叶片的输送表面并由网状物支撑的膜。因此使叶轮叶片具有非常轻的结构,但仍然具有较大的输送表面。

所述网状物与其它网状物最好由共同的基体制成一体结构。他们可以分别具有相同或不同的截面。

所述叶轮叶片最好被设计成无颈部的自支撑形态。

这就意味着,沿转动元件的扭力经叶轮叶片的表面传递,也就是经基本上形成叶轮叶片的平坦的弯曲体传递。由于通常用于传递扭力并用于保持叶轮叶片的表面的所述颈部占有相当大的体积,而根据本发明的设计节省了该体积,因此,根据本发明能够显著提高转动元件的收缩能力。

至少一个所述网状物能够连接叶轮叶片的两个相对转轴径向彼此相对设置的边缘区域。

然而也可以设置为使至少一个网状物连接叶轮叶片的两个沿所述转轴的纵向方向彼此相对设置的边缘区域。

在任意情形中,所述叶轮叶片的整个表面被网状物分割成所需的图形,以形成期望的叶轮叶片的表面,这可以由网状物本身形成,或者由张设于网状物上的膜形成。所述网状物与叶轮叶片的输送表面类似,并不在平面内延伸,而是形成了三维表面,例如延伸成螺旋状物。在此方面,所述网状物可以彼此不接触地延伸,或者也可以点接方式在与叶轮叶片的交叉位置彼此连接,例如在这些点处所述网状物受到具体机械应力。

然而,也可以这样选择这些交叉位置,使得叶轮叶片进行收起动作或展开动作时能够使网状物折叠或有利于网状物折叠。

至少一些交叉位置,具体为全部交叉位置,可以与叶轮叶片的转轴隔开。至少一些网状物,具体为全部网状物可以在他们的整个长度上与所述转轴隔开。

为了将网状物设计成能够相应地收起或展开,最好将其设计成曲折形式。该曲折结构最好应用在叶轮叶片的表面内。

为了构建叶轮叶片的收起和展开的相应机制,最好设置为使得网状物包含形状记忆合金,例如镍钛合金。在此情形中,可以通过温度变化来实现叶轮叶片的各自的希望设计。此处的收起机制也可以利用镍钛合金材料的超弹性能实现。

如果将叶轮叶片的边缘部分制成边缘条或边缘网状物,他们能够额外地稳固所述叶轮叶片并且能够与网状物一起对相应的叶轮叶片膜形成可靠的保持或支撑。这种类型的膜可以通过例如粘合剂粘合而固定到网状物、边缘条或部分边缘条上。

所述叶轮叶片可以被完全设置于空心圆柱组件内并能够在边缘区域与其连接。空心圆柱被连接至叶轮叶片的轴端区域内的一个或两个可旋转轴颈连接的驱动轴颈上。该叶轮叶片最好能够与空心圆柱组件共同径向收起。

本发明还涉及一种用于输送流体的轴流泵的转动元件,具有转轴和叶轮叶片,该叶轮叶片被设计为没有颈部的本体,相对于其轮廓平齐,并且能够围绕一轴成螺旋状旋转。

这种类型的结构尤其能够实现简单地制造,并且尤其能够被简单地收起以达到特别小的尺寸,具体是因为不需要颈部。这在对于在医疗应用中经人体内的血液引入转动元件时至关重要。

所述叶轮叶片最好由平面的金属片制成为网格状的或网络状的网状物。

这允许实现采用传统的金属板加工方法进行低成本的批量生产。

具体地也可以较佳地设置为使所述叶轮叶片具体通过从镍钛合金金属片切除网状物制成,具体通过水切割、激光切割或电腐蚀。

在此方面,所述网状物能够以曲折形式形成在金属片的平面内和/或垂直所述金属片的平面。易弯曲能力能够使转动元件实现径向收起。

进一步地,所述网状物在位于所述金属片的平面内时的惯性面积矩可以不同于垂直所述金属片的平面时的惯性面积矩。

与泵送操作对叶轮叶片施加的负荷相比,对于叶轮叶片的径向收起,实质上仅有非常小的阻力。由流体压力抵抗叶轮叶片平面而引起的负荷以非常强硬的方式占据了主导。

本发明所述叶轮叶片的特别简单的实施例提供了将叶轮叶片制成长条形主体,具体为矩形主体,围绕一轴螺旋状旋转,该轴具体为其中心纵轴。在此方面,螺旋的形式在螺距方面可以被设计成不规则的形式,或者也可以被设计成扭曲的形式。

所述主体的旋转轴最好与所述转轴大致平行,或者在组装转动元件时与其相对应。

因此,叶轮叶片的对称的螺旋状设计,或者在有限程度上非对称的螺旋状设计例如会使平面矩形区域的端部围绕纵轴彼此相对旋转180度或其他不同的角度量。该叶轮叶片的表面被制成单个的、连续表面,该表面延伸超过所述转轴,并且所述转轴穿过该表面。在此方面,所述表面也可以例如在转轴的区域内具有切口。

这种叶轮叶片也可以基于网状物和边缘的相应稳定设计制成自支撑,使得扭力例如能够仅仅经叶轮叶片传送而不需要颈部。当叶轮叶片从其一端被驱动时,叶轮叶片本身的硬度足以输送流体。所述扭力经叶轮叶片的端面边缘被引入。

然而,也可以较佳地设置为使叶轮叶片连接到围绕所述叶轮叶片的空心圆柱组件上。该空心圆柱组件可以被设置为例如环或管部,能够额外稳定叶轮叶片并能够与其制成一体结构。然而,可以在转动元件的周围使同轴且轴向间隔的多个环连接到叶轮叶片。

这些环能够通过网状物彼此轴向间隔,并能够被制成可径向收起,以便能够与叶轮叶片共同收起,用于引入到人体中。

本发明允许实现轴流泵的叶轮叶片的最简单制造,其中,叶轮叶片的边缘与加固网状物例如可以通过注入成型或金属片加工而制成一体结构,并能够设置有膜。相应地轴向连接叶轮叶片的部分可以与叶轮叶片制成一体结构,可旋转地沿轴向轴颈连接于叶轮叶片之后并传递扭力。

附图说明

以下参照附图中的实施例和下述说明,对本发明进行详细介绍。这些附图为:

图1显示了将具有轴流泵的心内导管引入到心室内时的截面图;

图2为轴流泵的叶轮叶片的三维视图;

图3显示了在图2所示叶轮叶片的不可见的轮廓;

图4通过画影线突出显示了图2所示叶轮叶片可见表面;

图5为图2所示叶轮叶片的侧视图;

图6为图5的截面视图;

图7显示了轴流泵的转动元件实施例的三维视图;

图8显示了图7所示视图的不可见的轮廓;以及

图9显示了图7所示结构部分透视视图;

图10显示了另一种转动元件,与图7所示实施例相比采用不同的方式固定驱动轴;

图11显示了在两侧固定有两个轴柄的转动元件;

图12显示了转动元件的侧视图,具有使叶轮叶片张开的曲折形或波纹形的网状物;

图13显示了图12所示叶轮叶片旋转90度后的视图;

图14显示了图12所示叶轮叶片的三维视图;

图15显示了图12所示叶轮叶片的轴向平面视图;

图16显示了叶轮叶片的另一变例的侧视图,其中具有大致沿转轴方向延伸的网状物;

图17显示了图16所示构造旋转90度后的侧视图;

图18显示了图16所示构造的三维视图;

图19显示了图16所示构造的轴向平面视图;

图20显示了转动元件的又一实施例的侧视图,其中具有相对于转轴横向直地延伸的网状物;

图21显示了图20所示构造旋转90度后的侧视图;

图22显示了图20所示构造的三维视图;

图23显示了图20所示构造轴向平面视图;

图24显示了转动元件的再一实施例的侧视图,其中具有相对于转轴横向延伸的弯曲的网状物;

图25显示了图24所示实施例旋转90度后的侧视图;

图26显示了图24所示实施例的三维视图;以及

图27显示了图24所示构造沿轴向的平面视图。

具体实施方式

图1原理性地显示了人体中终止于心室2的血管1并在其中引入有空心导管3。

可驱动的轴4穿过空心导管3,并由设置于人体外的马达5高速驱动。所述空心导管3填充有可生物相容的流体,一方面减少轴的摩擦,另一方面也减少心脏损耗。

设置于空心导管3的端部的心脏泵6经位于心室2中的第一开口7吸入血液,并经位于血管1中的第二开口8再排出。采用这种形式的所述泵6辅助或代替心脏进行泵血活动。

示意性地显示在所述泵6的内部的转动元件9由轴4驱动并围绕其纵轴旋转,将血液沿轴向从心室2输送到血管1。这种轴流泵通常设置有壳体以及通过轴颈连于壳体中的具有输送叶轮的转动元件。

所述心脏泵已知具有不同的结构形式,尤其是这种泵的径向可收起能力为其性能发挥了很大作用。所述泵能够以收起形式被引入通过血管1中,然后展开,使所述输送叶轮能够利用输送表面输送血液,所述输送表面要尽可能地大,从而实现足够大的流动截面。为此,已知具有可折叠的转动元件和壳体的不同转动元件设计。以下参照附图详细说明本发明所述转动元件。

为此,图2首先显示了一体结构的叶轮叶片的实施例,该叶轮叶片围绕转轴10成螺旋状旋转。设置有与叶轮叶片12轴向连接但并不穿过叶轮叶片的轴11。在该方面,叶轮叶片12不需要通过颈部便可以自支撑以及传递扭力。

所述叶轮叶片12可以与轴柄11制成一体结构,可选地,也可以在叶轮叶片12的轴向相对一侧设置另一个轴柄,例如,可以由塑料在注入成型过程中制成。

图2原理性地显示了叶轮叶片12的外部形状,而没有过多的关注其内部结构。以下参照附图,在本发明的框架范围内对此进行更加详细地介绍。

图3从同一视角显示了图2所示的叶轮叶片,然而以虚线形式显示了自身不可见的线条。图4参考影线更加直观地显示了三维形状。

图5显示了叶轮叶片12和其轴柄11的侧视图,由VI表示的截面更加详细地显示在图6中。

图7显示了转动元件的另一实施例,其中,在该实施例中,所述叶轮叶片12被管形的支撑装置或套围绕,并且与支撑装置或套刚性连接,使该管形的套或支撑装置13随着叶轮叶片12旋转。所述套通过叉形的保持件14连接到轴柄11上。该保持件也可以制成可空间旋转的三角板,能够直接连接到叶轮叶片12的端部。所述套最好是可收起且可展开的,并为所述叶轮叶片12提供支撑。所述套13例如可以包括由用于进行支撑的线网围绕的塑料管件。所述线网也可以包括形状记忆材料,通过形状的改变来支撑所述套13。具体地,在所述叶轮叶片12没有颈部并以自支撑方式被稳定的情形中,可以连接于套13的内侧并通过展开动作而张开。

图8显示了图7的视图,其中带有以虚线形式表示的不可见的线,图9显示了叶轮叶片12的三维视图,通过影线突显其形状。

图10显示了由套13围绕的叶轮叶片12′的另一种变例,具有与叶轮叶片12′一体制造的轴柄11′,但本身并不与套13连接。

图11显示了在两侧具有两个轴柄11的套13的实施例,各个轴柄11通过叉形的保持件14连接到套13而不连接到叶轮叶片上。

如图2~10所示,此处还可以看出,所述叶轮叶片具有基本不变的截面,没有加厚的部分;但绝不排除截面发生变化的情形。相应地,所述扭力经区域主体自身传递,因此不再需要颈部。

图12详细显示了典型叶轮叶片12的结构,通过网状物15、16、17张开。另外,所绘制的边缘条18、19通常可以包含与网状物15、16、17相同的材料。各个网状物被制成波纹形,在各种情形中各个波纹轮廓均保持在叶轮叶片的表面中。所述网状物因此可以在叶轮叶片的表面内张开,从而实现展开和收起。此外,这种波纹结构在垂直于叶轮叶片表面的方向上带来加固效果。

所述网状物例如可以包括如镍钛合金等形状记忆材料,额外有利于叶轮叶片12的收起和展开。

在所示举例中,所述叶轮叶片12一般可以包括基本上成矩形的框,在图13中,矩形框的位于端面处的边缘条20、21围绕转轴10彼此相对旋转180度,从而形成螺旋结构。由此形成单个连续表面,其径向延伸至转轴10的各个侧面,并且在转轴的每个水平面上均具有相对于所述转轴10彼此相对设置的叶轮叶片区域。叶轮叶片的高度对称性相应实现了力的对称分布。开始的主体通常也可以具有不同于矩形的基础形状,最好令后来的主体采用螺旋形式,尽可能多地覆盖转动元件的壳体的截面,并使主体的外轮廓尽可能准确地对应壳体的内轮廓。

在图12、13、14、15所示实施例中,所述轴柄11可以在一体结构中或通过焊接而与网状物15、16、17以及边缘条18、19、20、21相接,从而可以特别简单、低价地制造整个转动元件,并且具有可靠连接,以便传递扭力。由网状物15、16、17和边缘条18、19、20、21形成的框架通常覆盖有薄的、高挠性的膜,这样形成实际的输送表面。

在各种情形中,所述叶轮叶片通过驱动轴颈连接到其轴的一端或两端,在各种情形中,所述驱动轴颈轴向邻接所述叶轮叶片。

由于在叶轮叶片12的轴向区域中省略了颈部,一方面由于网状物能够在其整个长度上变形而有利于收起;另一方面,所述转动元件具有挠性,从而有利于在收起形式下引入到血管中。根据所述实施例,所述网状物在交叉点处连接,从而形成能够额外加固所述叶轮叶片的网络。

图16、17和18显示了具有叶轮叶片12′的转动元件的两个侧视图和一个三维视图,在叶轮叶片12′中,各个网状物15′、16′大致沿所述转轴10延伸,并且在此方面围绕转轴10成螺旋状延伸。由此所述转动元件所具有在径向上良好的收起能力,并且通过相应的覆盖获得不规则性很低的用于输送流体的输送表面,从而即便在高速条件下也仅仅会给血液成分带来非常小的损伤。即使是在较高的转动速度时所采用的较高的流体反向压力条件下,通过网状物的良好稳定性也能够严格限制叶轮叶片12′的避开动作。在此实施例中,所述叶轮叶片从整体上也能够被看作是矩形框,其两个相对设置的位于端面的边缘条20′、21′围绕转轴10彼此相对旋转180度。带有平行的网状物15′、16′的相应平面框架非常容易制造。

在图20、21、22所示的两个侧视图和一个三维视图中,示出具有两个轴颈11′的叶轮叶片12″,所述叶轮叶片具有网状物15″、16″,它们相对于所述转轴10水平横向延伸并且在任何情形中本身都是直的,但使得叶轮叶片12″在整体上具有例如相对于图17的叶轮叶片的轮廓所给出的螺旋状结构。具体地,当所述叶轮叶片12″被外套支撑并与其相连时,使叶轮叶片12″的网状物15″、16″在展开动作中能够特别高效地伸展,从而使叶轮叶片变得稳固。在网状物与边缘条20″、21″之间张开的泊片同样会变得稳固,从而无折叠地保持在待输送的流体中。

为此,图23显示了转动元件的端面视图,其中所述网状物延伸超过所述转轴。

图24~27显示了与图20~23类似的实施例,其中,叶轮叶片12″′的网状物15″′、16″′相对于转轴10横向延伸,各个网状物15″′、16″′并不是直地延伸的,而弯曲成波纹形状,以便根据需要实现又一改进的叶轮叶片的几何形状。在各种情形中,例如可以通过在各个网状物15″′、16″″的中央引入减弱区域30实现,从而有利于当叶轮叶片12″′采用所示的螺旋形状时,各个网状物避开直的方向。然而,也可以通过限定预先弯曲的网状物实现。此处所达到的优点是,一方面,网状物在收起时采用限定的优选方向,因此在收起时,网状物不会有不确定的打结负担发生。进一步的优点是,当在操作状态下预先弯曲的网状物避开流体压力时,网状物采用越来越直的形状,这几乎是这种弹性结构所不可避免的。然后,图24~27所示转动元件在操作状态时例如可以采用图20~23所示转动元件的形状。

在该实施例中,与上述其他实施例类似,所述叶轮叶片作为一个整体由边缘条围绕,以便固定形成所述输送表面的膜,以及稳定所述叶轮叶片。

图12~26所示的结构原理通常允许网状物的任何期望设计,从而能够具有广泛的优化可能性,以便根据需要来设计图形。

在一较佳实施例中,在此方面,将所述网状物制造成当转动元件变成指定的收起形式时仅发生弹性形变,使得转动元件能够在引起收起动作的力消失以后,能够自动展开成指定的非收起形式。

这种指定的非收起形式未必就是转动元件在操作状态下的形式,因为它也可能在流体压力的影响发生进一步形变。

所述转动元件特别有利的设计是使转动元件在流体压力的影响下仅承受弹性形变,并在指定的工作点呈现出理想的几何形状以便应用。

总之,本发明所述轴流泵的转动元件的设计具有相应的叶轮叶片,能够节省转动元件的材料,并且制造技术简单,实现了优良的收起能力以及操作时的高稳定性的结合。

本发明的主题尤其包括如下方面:

1、一种用于输送流体的轴流泵的转动元件,具有转轴和叶轮叶片,所述叶轮叶片的至少一部分表面相对于所述转轴横向延伸并超过所述转轴,其中,所述叶轮叶片具有网状物,各个网状物单独地或成网络地将所述叶轮叶片的不同边缘区域彼此连接。

2、根据方面1~10中任一项所述的转动元件,其中,所述叶轮叶片没有颈部。

3、根据方面1~11中任一项所述的转动元件,其中,所述叶轮叶片为自支撑的。

4、根据方面1~3中任一项所述的转动元件,其中,至少一个网状物或多个网状物的网络连接所述叶轮叶片越过超载所述转轴的两个边缘区域。

5、根据方法1所述的转动元件,其中,至少一个网状物或多个网状物的网络连接所述叶轮叶片的沿所述转轴的纵向方向看彼此相对设置的两个边缘区域。

6、根据方面1~5中任一项所述的转动元件,其中,两个或更多的网状物分别被设置为彼此平行延伸或彼此具有恒定间距地延伸。

7、根据方面1~6中任一项所述的转动元件,其中,至少一个所述网状物被制成为曲折形式。

8、根据方面1~7中任一项所述的转动元件,其中,所述网状物包括形状记忆合金。

9、根据方面1~8中任一项所述的转动元件,其中,所述叶轮叶片的边缘区域被制成边缘条。

10、根据方面9所述的转动元件,其中,所述叶轮叶片由贯穿的边缘条围绕。

11、一种用于输送流体的轴流泵的转动元件,具有转轴和叶轮叶片,其中,所述叶轮叶片被制成为无颈部的本体,相对于其轮廓平齐,并围绕一轴成螺旋状旋转。

12、根据方面11所述的转动元件,其中,所述叶轮叶片由平面的金属片制成为网格状或网络状的网状物。

13、根据方面12所述的转动元件,其中,所述叶轮叶片具体通过从镍钛合金金属片切除网状物制成,具体通过水切割、激光切割或电腐蚀。

14、根据方面13所述的转动元件,其中,所述网状物以曲折形式形成在金属片的平面内和/或垂直所述金属片的平面。

15、根据方面13所述的转动元件,其中,所述网状物在位于所述金属片的平面内时的惯性面积矩不同于垂直所述金属片的平面时的惯性面积矩。

16、根据方面1~15中任一项所述的转动元件,其中,所述叶轮叶片固定连接于围绕该叶轮叶片的空心圆柱组件上。

17、根据方面1~16中任一项所述的转动元件,其中,在所述叶轮叶片的网状物与边缘之间张设有膜。

18、根据方面1~17中任一项所述的转动元件,其中,所述叶轮叶片可选地能够与所述空心圆柱组件一起被径向收起。

Claims (15)

1.一种用于输送流体的轴流泵的可收起的转动元件,具有转轴(10)和叶轮叶片(12、12′、12″、12″′),所述叶轮叶片的至少一部分表面相对于所述转轴横向延伸并超过所述转轴,其中,所述叶轮叶片具有网状物(15、15′、15″、15″′、16、16′、16″、16″′、17),各个网状物单独地或成网络地分别在所述叶轮叶片的不同边缘区域中将一个或多个分别形成所述叶轮叶片各个边缘的其他网状物彼此连接,其中,连接网状物与形成所述叶轮叶片的边缘的所述其他网状物包含同样的材料。

2.根据权利要求1~10中任一项所述的转动元件,其中,所述叶轮叶片(12、12′、12″、12″′)没有颈部。

3.根据权利要求1~11中任一项所述的转动元件,其中,所述叶轮叶片(12、12′、12″、12″′)为自支撑的。

4.根据权利要求1~3中任一项所述的转动元件,其中,至少一个网状物(15″,15″′,16,16″,16″′)或多个网状物的网络连接所述叶轮叶片(12、12′、12″′)越过所述转轴(10)的两个边缘区域。

5.根据权利要求1所述的转动元件,其中,至少一个网状物(15′、16′)或多个网状物的网络连接所述叶轮叶片(12′)的沿所述转轴的纵向方向看彼此相对设置的两个边缘区域(20)。

6.根据权利要求1~5中任一项所述的转动元件,其中,两个或更多的网状物(15、15′、15″、15″′、16、16′、16″、16″′、17)分别被设置为彼此平行延伸或彼此具有恒定间距地延伸。

7.根据权利要求1~6中任一项所述的转动元件,其中,至少一个所述网状物(15、16、17)被制成为曲折形式。

8.根据权利要求1~7中任一项所述的转动元件,其中,所述网状物(15、15′、15″、15″′、16、16′、16″、16″′、17)包括形状记忆合金。

9.根据权利要求1~8中任一项所述的转动元件,其中,所述叶轮叶片的边缘区域(18、19、20、20′、20″、21、21′、21″)被制成边缘条或边缘网状物。

10.根据权利要求9所述的转动元件,其中,所述叶轮叶片(12、12′、12″、12″′)由贯穿的边缘条/贯穿的边缘网状物围绕。

11.一种用于输送流体的轴流泵的可收起的转动元件,具有转轴(10)和叶轮叶片(12、12′、12″、12″′),其中,所述叶轮叶片(12、12′、12″、12″′)被制成为无颈部的本体,相对于其轮廓平齐,并围绕一轴成螺旋状旋转。

12.根据权利要求1~11中任一项所述的转动元件,其中,所述叶轮叶片由平面的金属片制成为网格状的或网络状的网状物(15、15′、15″、15″′、16、16′、16″、16″′、17)。

13.根据权利要求12所述的转动元件,其中,所述叶轮叶片具体通过从镍钛合金金属片切除网状物(15、15′、15″、15″′、16、16′、16″、16″′、17)制成,具体通过水切割、激光切割或电腐蚀。

14.根据权利要求13所述的转动元件,其中,所述网状物(15、15′、15″、15″′、16、16′、16″、16″′、17)以曲折形式形成在金属片的平面内和/或垂直所述金属片的平面。

15.根据权利要求13所述的转动元件,其中,所述网状物(15、15′、15″、15″′、16、16′、16″、16″′、17)在位于所述金属片的平面内时的惯性面积矩不同于垂直所述金属片的平面时的惯性面积矩。

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