王艺龙 复旦大学附属肿瘤医院厦门医院后勤保障部 (福建 厦门 361027)
内容提要:现代医疗卫生服务的改革发展对医疗设备使用提出更高要求,而传统维修管理手段无法满足医疗设备可靠、稳定使用要求,亟需在立足精细化管理视角下,构建契合医疗服务需求的医疗设备维修管理系统,继而在促进医疗设备维修管理模式变革的同时,为医院医疗服务落实精细化理念提供保障。本文从精细化医疗设备维修管理系统组成的分析入手,在此基础上阐明其维修管理系统的具体设计方案。
医院医疗服务质量与医疗设备应用之间存在密切关联,要想进一步提升医疗设备使用的可靠性、安全性,需做到对维修管理工作的强化开展。而随着新医改的持续推进,亟需通过维修管理模式转变来保障医疗设备的有效应用,并满足医院临床需求。对此需在贯彻精细化理念的基础上,借助先进技术构建以医疗设备为主要对象的维修管理系统,实现在管理期间对预防性维修、实践培训、配件管理以及维修辅助决策等功能的集成,为设备维修管理的高质量开展提供技术支撑。
为保证其维修管理系统建构符合医院医疗需求,需提前对设计纲要进行科学制定,并在系统设计时做到对要求的严格遵循[1]。设计期间突出系统的稳定性、扩展性特点,并在充分考虑设备维修难度、管理操作性的基础上,秉持简便性的原则进行系统设计,避免操作过于复杂影响到维修管理系统功能发挥。
依据构建要求对医疗设备进行提前登记,以资产金额为基准将医疗设备划分为不同等级,并生成完整设备档案,档案信息囊括安装位置、使用科室、保管人员、购置日期等,以数据库为载体进行信息录入,将其转化为电子信息档案便于查阅与利用。同时,需以系统模块为基准进行数据库表的设计,并保持信息系统与数据库连接的状态[2]。通过为不同功能模块进行独立且关联的数据表设计,不仅可为用户操作系统提供便捷,亦可在医疗设备维修管理中发挥出数据信息的最大价值。
要想在医疗设备精细化维修管理中发挥其系统的最大效用,需以系统界面的合理设计为前提。鉴于此,可在充分参考医院风格特色的基础上,将其人文气息融入到主界面的版式设计中,并注意界面色彩、配图、文字等元素的应用需符合简洁的要求。依据用户使用需求的分析,可将工具栏、菜单栏等添加至主界面中,并为界面增设信息提示功能,继而为用户提供高质量的系统服务[3]。
2.1.1 系统功能
①维修管理功能。相关人员利用系统完成费用统计、维修申请登记、工作量统计、预防性维护记录查询等操作;②基本数据功能。以维修管理系统为载体,对医疗设备进行数据资料录入、存储、利用,相关人员可在系统中查询医疗设备相关信息,包括资产调拨、使用状态、维修事件情况、基本资料等;③统计分析功能。可依托于维修管理系统进行相关信息统计分析,具体涉及到对特定时段内设备购置、使用、报废、收入等情况的统计,在综合处理信息的基础上进行成本效益分析,并以报表的形式体现效益分析结果;④系统设置与管理功能。系统构建时涉及到对部门设置、权限管理、数据备份、类别设置、数据还原、用户管理、数据共享等功能的增设;⑤监督功能。即通过系统实现角色管理,依据其精细化要求对医疗设备管理合理划分权限,并以分级操作的形式来提升维修管理水平[4];⑥配件管理功能。借助系统对配件进行信息化管理,通过提高维修效率来优化成本控制,并将设备维修周期、质量控制在预期范围内,为设备的可靠、稳定运行提供保障;⑦人员培训。以维修管理系统为载体,在整合故障库、设备维修经验、维修理论等内容的基础上设置维修培训功能[5];⑧辅助决策功能。依托于对方案模型库、维修决策知识库、维修方法库的集成构建,为相关人员提供辅助决策功能,通过对高质量知识、决策服务的提供来提升医疗设备维修管理规范性,可依据其决策依据来优化维修管理工作开展。
2.1.2 拓扑结构设计
在充分考虑医院建设情况的基础上,依托于局域网络进行系统设计,分别以C/S模式、B/S模式为基准来实现管理访问、信息公布和查询。
①B/S模式。基于B/S构建医疗设备维修管理平台,无需借助额外软件即可实现对Web服务器运行程序的连接,并凸显出维修管理系统的易于维护、灵活性、有效升级、拓展性较强等特点。且运行期间客户端在流量小的条件下不容易干扰,为系统可靠、稳定运行提供保障。结合对医院精细化管理需求的分析,可依托于Java服务器进行系统B/S模式的开发,其页面处理在先编译后执行的影响下实现灵活度显著提升[6]。②C/S模式。基于C/S模式的维护管理系统以VBA为主要开发架构,主要特点表现为实时响应、稳定运行等。结合其需求特点,可将系统划分为管理端、科室端,使用期间科室端能够对科室提供医疗设备自盘、查询以及报修等功能,以帮助医务人员全面掌握设备运行情况。倘若使用阶段设备出现故障异常,维护人员可在平台中以规格、编码、名称为条件进行维修设备相关信息的全面查询,且系统可对设备保修单进行自动化生成。对于故障现象的填写,一方面可在系统列出的常见故障中自主选择,另一方面则可根据设备情况进行自定义填写,并将生成的报修记录传输至设备管理端。同时,设备管理端会在运行期间对新生成的报修信息自动提醒,处理信息后科室端显示“已处理”。待设备维修完成后,维护人员需按要求进行基本信息、返还科室等内容的填写,临床科室接收信息并确定,其系统会自动对报修信息进行删除[7]。
其拓扑结构的设计主要以科室、设备科强化沟通为目标,通常会以闭环的形式进行系统维修模块的设计。实际使用过程中临床科室具有设备使用以及维修申请提交的职能,所以在系统建构时,需在系统用户范围中纳入临床科室,并要求科室相关人员负责维修发起与确认。在具体设备维修过程中,科室人员首先进行维修申请的发出,设备科在接收申请后第一时间处理,同时科室人员可利用系统对处理信息、情况进行动态跟踪,以其明确掌握设备维修进度,避免因信息沟通不到位导致科室与设备科出现矛盾,其网络拓扑结构如图1所示。
图1.维修管理系统拓扑图
结合对医疗设备维修管理系统使用需求的分析,在系统设计时需考虑对以下功能的设置:
⑴数据公共管理功能。其具体功能设计包括:①以业务数据层为基准,在系统内增设基础数据表、电子表格模板、数据备份还原、档案管理、管理端口等功能,以期借助上述功能来提升医院数据公共管理水平;②以中间处理层为基准,设计临时数据表、第三方数据库连接等功能[8];③以业务逻辑层为基准,设立医疗设备维修字典功能,具体设备包括呼吸机、注射泵、高频电刀、监护仪、输液泵等,并构建设备预防性维护体系,具体涉及到内容、类型、步骤等元素,以此为流程的优化提供支撑。在实际系统设计过程中,需在严格遵循信息流畅原则的基础上,将各医疗设备作为管理对象,做到为不同职能管理人员进行设备资产、培训、预防性维护、合同文档、维修等信息的提供,实现对设备状态的动态化掌握。⑵信息档案与在线培训功能。在设备维修管理系统中涉及到对人力资源模块的设计,模块下设在线培训、信息档案管理等功能,实现以信息化手段来整合人员培训与资金管理工作。运行期间医疗设备可依托于设备事件、绩效考核开展风险评分,并结合培训、维修、工作量等元素的融入对设备动态评分进行优化,将评分结果应用于BI决策优化中。⑶设备巡检。可借助该系统实现对医疗设备的日常巡检,基于对设备运行情况的分析,在系统中科学制定设备巡检方案,具体方案制定包括随机巡检计划、季度巡检方案、中期巡检方案、年中巡检计划等[9]。同时,人员需严格按照其计划要求开展巡检工作,并将设备运行状态、校准记录、保养记录、维修记录、人员记录等纳入到巡检内容中。结合对巡检工作的有效开展,可帮助维护人员全面且动态掌握各医疗设备的实际运行情况。⑷设备清点。可利用系统来实现对医疗设备的精细化清点,为医院做到账实统一提供保障。管理科室可依据管理需求的分析进行清点任务的下发,任务期间系统可做到对任务涉及数据进行自动搜集、下载。同时,相关人员在开展清点作业时,可通过对设备标签、信息扫描来判断是否存在不相符的情况,且系统可对不符合要求的信息自动提醒。另外,可在清点过程中对系统进行相关信息传输,实现将未盘点、信息不一致、已盘点设备数据的直观化体现,进而为相关部门开展批量核销作业提供数据支撑[10]。⑸部门管理。可以维修管理系统为载体,对各部门进行统筹管理。系统设计时需对各部门名称、编号、位置、职能等信息明确备注,以便于用户通过系统获取医疗设备使用部门的相关信息。其主要作用是在维修申请提交的基础上,系统会自动将填写表中的用户账号进行记录,且运行期间会依据账号信息对用户部门进行定位,以帮助维修工程师明确掌握科室情况与具体位置,进而为医疗设备检修维护工作的高效率开展提供支撑。⑹维修申请。基于对系统框架结构的分析,以科室人员为主要对象设计维修申请模块,科室人员可借助该功能对以往设备保修记录进行查询,继而掌握相关设备过往的处理情况。在固定模板中填写相关设备的维修信息,之后将维修申请发送至设备科。为保证维修申请的填写能够帮助维修工程师掌握对应信息,需在申请表中明确体现出上报时间、上报人、科室、故障设备编号、设备类型、故障描述、维修单号等信息。提交过程中系统会对上报时间自动获取,上报科室人员处于不可修改的状态,上报人以系统登录用户为基准,维修单号为系统自动生成。对于维修设备名称的填写,不仅可支持用户对名称手动填写,还可利用
基于对医疗设备精细化管理需求的分析,在开展系统设计时需重视对以下模块的设置:
①系统管理模块。该模块可支持用户创建与删除功能,并在系统中为用户进行维修工程师、配件库管理人员、预防性维护工程师、临时科室等功能的设置,并依据用户角色合理分配操作权限,以实现对系统内数据信息的精确化操作控制。②维修管理模块。该模块主要在医疗设备维修管理中提供报修申请、任务分派、检测反馈等功能,主要管理对象为需维修医疗设备,维修期间相关人员可利用系统进行动态查询。同时,可以公示栏为基准,利用不同颜色对设备维修期限、等级进行客观显示。③预防性维护模块。可借助该模块来实现对医疗设备的预防性维护,并做到将精细化理念落实于设备维修管理中。运行期间可依托于风险评估、任务分配、跟踪记录、过程反馈等流程来提升预防性维护的科学性,以期将医疗设备的异常风险控制在预期范围内。同时,该模块还可以量化的形式对预防性维护进行优化管理,在系统模块中对预防性维护的期望值、顺序、记录值、任务类型等加以明确,以此为预防性维护的高品质开展提供技术支撑[13]。④配件管理模块。系统中该模块的设计以医疗设备相关配件为管理对象,依托于系统来实现对配件入库、出库、库存的在线化管理。同时,可依托于该模块对设备维护过程与配件出库环节进行关联,以帮助相关人员对设备更换情况进行动态化查阅,确保医疗设备的更换与配件的出入库相对应,以促进设备维护管理的精细化开展。⑤培训管理模块。相关人员可借助该模块科学制定培训计划,同时在计划中明确体现时间、对象、培训师等内容,并利用管理系统将培训计划发送至各科室,借助管理系统做到对医院培训工作的动态化监管。⑥文档管理模块。该模块设置主要是借助专用设备对医疗设备技术手册、保修合同、验收记录等资料扫描处理,转化为数字化资源后存储至该模块,相关人员可在系统中对相关文件信息检索查阅。⑦统计查询模块。在系统使用过程中,相关人员可在该模块中利用字段筛选器进行所需信息、数据的查找,实现对所需内容的快速化、高效化获取。⑧区域协作平面模块。可以该模块为载体进行维护信息的发布,不同科室、人员可实现对相关信息、知识的共享利用,在保证设备维修管理高效化开展的同时,确保其系统设计符合精细化要求。同时,工程师可以维修管理系统为平台,对维修相关文档信息进行发布、查询。⑨辅助决策模块。系统运行期间可利用该模块对人员工作量、资产评估、成本效益等信息进行统计,并通过故障树模型建构来实现综合分析,继而为决策层提供辅助参考[14]。
要想在医疗设备精细化维护管理中发挥出系统的最大效用,需在开发时严格遵循以下步骤:
①数据获取与结构分析。依托于现有系统对相关信息进行整合统计,具体包括设备信息、价格信息、培训信息、配件信息、人员信息等,并通过数据筛选、处理为系统模型建构提供支撑。同时,通过数据获取做到对培训资料、设备信息、成本信息等的关联。②数据建模。基于数据获取构建符合管理需求的故障树模型,并依托于模型来对维修事件与设备类别进行关联分析。同时,依据系统设计要求,构建价值评估模型与维修策略模型。③数据库建构。以Power designer 16.5为基准,通过数据结构分析来构建科学概念数据模型,并依据系统功能需求、数据模型进行数据库建构。④模型功能实现。做到在设计过程中进行建模语言的统一,依托于相关软件将例图自动转化为类图,严格按照相关流程进行系统开发、编码与测试。⑤系统联调与测试。依据医疗设备精细化管理需求的分析,要求人员对系统测试流程进行严格把控。测试期间深入到相关问题的发掘与分析中,对其中存在的进度、文档、实施等问题进行总结。同时,在测试期间可对系统功能、负载、体验等利用压力、黑盒、情境测试等方式进行实验检测,并对其检测成效进行反馈。确定系统在测试过程中隐藏的问题,确定成因后制定针对性改进方案,以避免问题隐患的存在对精细化医疗设备维修管理系统的稳定运行产生影响。
综上所述,维修管理系统设计不仅可促进医疗设备精细化管理的有效开展,亦可为医院提升医疗设备维修效率、降低医疗设备维护成本提供支撑。鉴于此,为保证其系统设计与建构符合精细化医疗设备维修管理需求,需在明确维修管理系统设计纲要的基础上,依据其精细化管理要求来确定系统架构与功能,在此基础上重视对系统各模块的优化设计,以促进医院医疗设备维修管理的现代化、信息化开展。