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proyectos:reespirator2020

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proyectos:reespirator2020 [2020/04/26 09:02] Manuel Miramontesproyectos:reespirator2020 [2021/04/16 20:41] (actual) – editor externo 127.0.0.1
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-    The problem your project solves +    
-    The solution you bring to the table (including technical details, architecture, tools used) +
-    What you have done during the weekend +
-    The solution’s impact to the crisis +
-    The necessities in order to continue the project +
-    The value of your solution(s) after the crisis +
-    The URL to the prototype [Github, Website,...] +
-    The URL to the pitchvideo (Required) +
  
  
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-==== Características Médicas ==== +==== ----  ==== 
-En  [[https://gitlab.com/reespirator/reespirator2020/-/blob/master/medical/MEDICAL.md|este documento]] hay una introducción básica a las principales funciones de los ventiladores mecánicos actuales, y en concreto a las funciones que esperamos tenga el Reespirator2020. Inicialmente queremos implementar de forma completa y segura el modo de control por presión, tanto en la versión basada en Arduino, como en la que está basada en PLC. Para ello estamos trabajando en la elctrónica, neumática, mecánica y los displays de control de forma simultánea. Esta etapa es lo que llamamos //Release 1//.+ 
 + 
 +**Reespirator** pretende contribuir a solucionar la carencia de dispositivos de ventilación mecánica en situaciones de emergencia. En días recientes, muchos países de Europa se enfrentaron a una situación sanitaria difícil debida a la alta demanda puntual de recursos técnicos provocada por la pandemia CoVid-19. La situación poco a poco se va normalizando, pero a fecha de hoy no se sabe con certeza la duración y el número de olas que producirá finalmente este virus, y si será necesario recurrir en algún momento a dispositivos de emergencia como el ventilador REESPIRATOR2020. 
 + 
 +La pandemia se ha convertido en un problema de alcance mundial, con gran incerteza sobre la afectación actual y futura en los distintos países en función de su climatología, hábitos de vida, medidas y recursos sanitarios, situación económica,... Es fácil entender que los dispositivos de emergencia, aún no siendo equipos médicos certificados. pueden ayudar a aminorar los efectos de esta enfermedad, como dispositivos de apoyo o de ventilación principal. 
 + 
 +Por otra parte, muchos países y comunidades tienen una carencia estructural de recursos técnicos-sanitarios que hace difícil o imposible tratar adecuadamente enfermedades que en Europa se tratarían de forma mucho más ventajosa. Esta situación es anterios al CoVid-19 y es previsible que se mantenga después de que la pandemia se controle. Aunque es muy posible que los equipos de emergencia no lleguen a ser necesarios en Europa, siempre pueden ser útiles en países y comunidades con un sistema sanitario débil. 
 +  
 +Reespirator es un ventilador de emergencia Open Source. El objetivo del proyecto es recoger y publicar toda la información necesaria para que se pueda construir con pocos recursos un dispositivo de ayuda en situaciones de emergencia puntuales o permanentes. La documentación se liberará bajo una licencia creative commons con el objeto e que su acceso sea lo más libre posible, y que a la vez permita que las mejoras o adaptaciones que se realicen reviertan en mejor información para quien se anime a construir uno de estos dispositivos.  
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 +<note warning>**Reespirator no es un dispositivo médico** Actualmente no cuenta con ninguna certificación médica y no es previsible que la llegue a tener. La responsabilidad en el uso del dispositivo debe ser asumida por quien decida construirlo y usarlo.</note> 
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 +==== Características Técnicas ==== 
 +En  [[https://gitlab.com/reespirator/reespirator2020/-/blob/master/medical/MEDICAL.md|este documento]] hay una introducción básica a las principales funciones de los ventiladores mecánicos actuales, y en concreto a las funciones que esperamos tenga el Reespirator2020. Inicialmente estamos implementando de forma completa y segura el modo de **control por presión**, tanto en la versión basada en Arduino, como en la que está basada en PLC. Para ello estamos trabajando en la elctrónica, neumática, mecánica y los displays de control de forma simultánea. Esta etapa es lo que llamamos //Release 1//.
  
  
 ==== Información publicada ==== ==== Información publicada ====
 **Repositorio del proyecto original [[https://gitlab.com/reesistencia|Respirator23]]** Incluye una descripción básica del hardware y del equipamiento necesario para montar el respirador. Incluye un software para funcionar con arduino y un display avanzado en torno a una Beagle Bone. No hay planos, esquemas ni hay una lista de materiales con referencias que permitan construir el equipo. **Repositorio del proyecto original [[https://gitlab.com/reesistencia|Respirator23]]** Incluye una descripción básica del hardware y del equipamiento necesario para montar el respirador. Incluye un software para funcionar con arduino y un display avanzado en torno a una Beagle Bone. No hay planos, esquemas ni hay una lista de materiales con referencias que permitan construir el equipo.
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 +Este modelo ha sido validado con pulmón artificial y con modelo animal. Sin embargo es posible que cualquier cambio de la configuración o del sistema de control requiera un nuevo proceso de validación.
  
 **Repositorio del [[https://gitlab.com/reespirator|Respirator2020]]** Es un branch del proyecto original. En la carpeta Respirator2020 hay una descripción completa del estado actual del proyecto, con planos constructivos para corte por laser/CNC, esquemas de principio, esquemas electricos y neumáticos, software y lista de materiales. **Repositorio del [[https://gitlab.com/reespirator|Respirator2020]]** Es un branch del proyecto original. En la carpeta Respirator2020 hay una descripción completa del estado actual del proyecto, con planos constructivos para corte por laser/CNC, esquemas de principio, esquemas electricos y neumáticos, software y lista de materiales.
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   * **SENSORES:** actualmente la principal incertidumbre es cómo monitorizar el caudal de aire inspirado y expirado. Los caudalímetros comerciales están muy demandados, y consideramos que sería muy interesante disponer de una alternativa de bajo coste que permita considerar el caudalímetro como elemento desechable. El grupo está estudiando el uso de un estrangulamiento en el tubo para generar una diferencia de presión relacionada con el caudal.   * **SENSORES:** actualmente la principal incertidumbre es cómo monitorizar el caudal de aire inspirado y expirado. Los caudalímetros comerciales están muy demandados, y consideramos que sería muy interesante disponer de una alternativa de bajo coste que permita considerar el caudalímetro como elemento desechable. El grupo está estudiando el uso de un estrangulamiento en el tubo para generar una diferencia de presión relacionada con el caudal.
   * **PROTOTIPOS:** el equipo está empezando a construir prototipos funcionales para poder probar el funcionamiento real de todos los elementos. Servirán también para iniciar las pruebas que se puedan hacer en función de los medios disponibles en cada ubicación.   * **PROTOTIPOS:** el equipo está empezando a construir prototipos funcionales para poder probar el funcionamiento real de todos los elementos. Servirán también para iniciar las pruebas que se puedan hacer en función de los medios disponibles en cada ubicación.
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 +==== EUvsVirus ====
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 +Durante el fin de semana del 24 al 26 de abril de 2020 el prototipo **bricolabs-rees-2020** participa en el hackaton [[https://euvsvirus.org|EUvsVirus]] de alcance europeo.
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 +Estos días estuvimos actualizando la documentación del equipo, buscando materiales para completarlo y avanzando en la programación de los lazos de control con la intención de tener un equipo funcional en un plazo inferios a una semana. En concreto:
 +  * Ajustes mecánicos del prototipo
 +  * Diseño de conectores para las tubuladuras del lado del paciente
 +  * Selección de la electroválvula de la zona de expiración y de los elementos del dispositivo Jackson Rees
 +  * Avances en el panel de control low cost basado en LCD
 +  * Discusión de la implementación de los lazos de control.
 +  * Intercambio de ideas y propuestas con otros equipos que están desarrollando sus propios ventiladores mecánicos
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 En Bricolabs estamos construyendo un prototipo. Pese al confinamiento hay tareas que se pueden hacer, como diseñar e imprimir piezas, probar sensores, gestionar compras,... Y seguro que muchas otras muchas. En Bricolabs estamos construyendo un prototipo. Pese al confinamiento hay tareas que se pueden hacer, como diseñar e imprimir piezas, probar sensores, gestionar compras,... Y seguro que muchas otras muchas.
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 +==== pendiente para el hackaton ====
 +  * <del>The problem your project solves</del>
 +  * <del>The solution you bring to the table (including technical details, architecture, tools used)</del>
 +  * <del>What you have done during the weekend</del>
 +  * The solution’s impact to the crisis
 +  * The necessities in order to continue the project
 +  * The value of your solution(s) after the crisis
 +  * <del>The URL to the prototype [Github, Website,...]</del>
 +  * The URL to the pitchvideo (Required)
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proyectos/reespirator2020.1587891731.txt.gz · Última modificación: 2021/04/16 20:36 (editor externo)