89章:開始建設,醫療模組
兌換【初級醫療艙藍圖】的決定,標誌著黑石峪避難所的發展重心,在應對高溫天災的緊迫備戰之外,開闢了一條旨在提升長期生存韌性的新戰線。在接下來的幾周裡,避難所的資源被分成了兩條主線:一條是緊鑼密鼓的高溫適應性改造(隔熱塗層研發、製冷系統檢查),另一條則是充滿挑戰的醫療艙建設工程。
醫療艙的建造,嚴格按照李愛國提出的“分階段、模組化”策略進行。第一階段——基礎結構與環境控制單元的建造相對順利。
利用庫存的鋁合金和鋼板,一個長約2.5米、寬1.5米、高2.2米的堅固艙體框架在工坊內被搭建起來。內部進行了隔音和初步的保溫處理,並安裝了基礎的LED無影照明系統和一套利用高效濾網與紫外燈管的空氣迴圈淨化系統。
一個簡潔的觀察窗和密封門也被安裝到位。至此,一個具備基礎無菌環境條件的“空殼”已經成型。
真正的挑戰,從第二階段——核心功能模組的安裝與整合——正式開始。這涉及到精密的機械、電子和軟體系統,每一步都如同在走鋼絲。。。
【核心模組安裝與除錯日誌(摘要)】
生命體徵監測模組:
任務: 安裝心電(ECG)電極、血氧飽和度(SpO2)感測器、無創血壓(NIBP)袖帶、體溫探頭。
難題: 感測器訊號極其微弱,易受干擾。ECG訊號僅為毫伏級別,任何線路接觸不良或電磁干擾都會導致波形畸變,無法準確計算心率。
解決過程:
遮蔽與接地: 為所有感測器線路包裹銅網遮蔽層,並確保所有裝置共地良好。耗時2天。
訊號放大與濾波: 利用庫存的運算放大器搭建簡易放大電路,並設計RC濾波網路濾除工頻干擾。反覆調整引數超過20次。。。。
系統輔助校準: 林澈利用系統提供的模擬生理訊號發生器功能,輸出標準波形,對自制的放大濾波電路進行精確校準。此步驟至關重要,將心率測量誤差從最初的±20次/分鐘降低到±3次/分鐘。
輸液控制模組:
任務: 實現精確的靜脈滴注速度控制。
難題: 需要一種能夠平穩、精確驅動蠕動泵或輸液夾的機構。庫存缺乏現成的微型步進電機或伺服系統。
解決過程:
機械式方案: 嘗試利用鐘錶齒輪和棘輪機構製作機械調速器,但精度和穩定性差,且無法遠端控制。
機電混合方案(最終方案): 利用一個從舊光碟機中拆解出的微型步進電機,配合3D列印(利用庫存的簡易塑膠列印筆和模具)的減速齒輪和夾具,製作了一個簡易的蠕動泵驅動頭。透過調節輸入脈衝頻率來控制轉速。
控制核心: 使用一塊Arduino開發板(庫存中有幾塊未開封的)作為控制器,編寫簡單程式接收設定指令並輸出脈衝訊號。經過反覆測試,滴速控制精度達到±5%,滿足基本要求。
供氧與負壓吸引模組:
任務: 整合醫用氧氣瓶和負壓吸引器。
相對順利: 主要工作是設計安全可靠的氣路介面和壓力調節閥。利用庫存的醫療級軟管和接頭,結合氣壓表,完成了整合。此模組技術相對成熟,耗時較少。。
整個安裝除錯過程,充滿了反覆的失敗、排查和再嘗試。工坊的桌子上鋪滿了電路圖、零件和測量儀器。
林澈和李愛國常常為了一個訊號的穩定或者一個機械結構的順暢執行,熬到深夜。老周小隊也被分配了一些輔助性的工作,如線纜鋪設、結構固定和清潔,讓他們也參與到這項提升集體生存希望的事業中,增強了歸屬感。
歷時近三週,克服了無數大大小小的技術難題後,醫療艙的硬體部分終於宣告基本完成。艙體內,各種線纜被整齊地捆紮線上槽內,感測器探頭安置在觸手可及的位置,輸液泵和供氧介面閃爍著待機的指示燈。
雖然外觀看起來遠不如商業化產品精緻,甚至有些“土法上馬”的拼湊感,但每一個模組都凝聚著心血,並且通過了基礎功能測試。
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