Pľúcnej ventilácie pri zaťažení pod vodou. ventilačné ekvivalent
Video: Ako vykonávať výpočty pomocou SolidWorks Flow Simulation
Bolo zistené, že pri dýchanie pomocou prístroja v hĺbke 30 m, v priebehu cvičenia je zníženie pľúcnej ventilácie asi o 20%. V dôsledku toho je alveolar PCO2. v závislosti na intenzite fyzickej aktivity sa významne zvyšuje, dosiahol priemernú hodnotu 50 mm Hg. Art. pri spotrebe 2,5 l / min kyslíka. Je pravdepodobné, že takýto nežiaduce zvýšenie alveolárnej PCO2 s rastúcou intenzitou cvičenia bude závisieť hlavne od veľkosti parciálneho tlaku kyslíka, je hustota plynu a dýchacie odpor vytvorená zariadenia, t. E. z faktorov určujúcich konštrukciu dýchacieho prístroja.
Video: Eliminovanie plávajúce voľnobežné otáčky na Renault Logan
Keď potápač pod voda Maximálna pľúcna ventilácia neprekročí 65 l / min (BTP) sa spotreba 3 l / min kyslíka (STPD), zatiaľ čo na povrchu a v neprítomnosti prílivové pľúcnej ventilácie zariadenia, zrejme asi 80 l / min. Na potápačov (dáta zobrazená na obr. 2) v podstate kolmo ventilátor označený reakcia vykonávať vykonáva na povrchu.
Podľa vyjadrenia Lanphier, Camporese, niektorí potápači vyškolení, kvalifikovaný ako "oxidu uhličitého Storage", dochádza k zníženiu odozvy ventilačný výkon, a to aj za normálnych podmienok. Je možné, že táto skupina potápači vetranie ekvivalentu kyslíka je výrazne nižšia, než je nominálna.

ventilačné ekvivalent
pre vozidlá s polouzavretými dýchacím cyklu, pracujúce na princípe stálosti pomeru objemu a hmotnosti plynu, odvzdušňovací kyslík ekvivalent K = Vo (pri BTPS) / VO2 (v STPD), l / min v podstate v konštrukcii zariadení, je limitujúcim faktorom. Hodnota k sa mení v závislosti na okolitých podmienkach a na ventilátore reaktivity konkrétneho jedinca. V normálnom, fyzickú záťaž, toto číslo je približne v rozmedzí 25 ± 5, ale v pokoji alebo práce pred rozvojom medza únavy môže byť zlepšená až 30.
na pod vodou, tieto hodnoty sú znížené a sú zvyčajne v rozmedzí 20 ± 5. V vyškolených potápačov, ventilátor má menej výrazný v porovnaní s reakčnou rýchlosti, K-hodnota majú tendenciu byť nižší hranica uvedeného rozmedzia. Je známe, že v extrémnych prípadoch zaznamenaný K = 10.
Ak vyviniete zariadenie pokrytie 10<К<35, то в дыхательных аппаратах, работающих на принципе постоянства отношений объемов и массы газов, эти газы будут использоваться довольно неэффективно. При тщательном изучении недостатков системы аппарата выявится, что самые высокие величины давления кислорода в смеси будут иметь место при максимальных значениях как глубины погружения, так и величины К. Наоборот, ближе к поверхности при минимальном значении К дыхательная смесь в аппарате станет гипоксической. В обоих случаях вследствие влияния плотности газа и давления кислорода значение К будет стремиться к середине диапазона, и при указанных обстоятельствах, более крайние значения К вряд ли могут наблюдаться.
Z tohto dôvodu podľa osobitných obmedzení nad rámec K-hodnota môže byť zúžený. Podľa mnohých autorov, v praxi pre popísaného typu podvodného dýchacieho prístroja, tieto limity sú 14<К<28.
Dychu pri námahe. Limity pľúcna ventilácia
Vyhodnotenie spotreby kyslíka vo vode. Minútová ventilácia Objem
Pohybová aktivita pod vodou. Spotreba kyslíka a odstraňovanie oxidu uhličitého
Maximálna dobrovoľné vetranie. Limit potápač ventilácia
Rýchlosť respiračné rýchlosť. Prietok počas cvičenia pod vodou
Akumulácia oxidu uhličitého v tele. Hustota plynu v dýchacom okruhu
Objem dýchacie vak prístroja. Vypočítajte objem dýchacieho vaku pre potápačov
Parciálny tlak oxidu uhličitého. Koncentrácia oxidu uhličitého v dýchacom okruhu
Odolnosť proti prúdeniu vzduchu. Limity vonkajšie práce vynaložené na dychu
Vyhodnotenie práce na dýchanie potápanie prístroja. Respiračné účinnosť dýchacieho prístroja
Respiračné výmena plynov. výmena plynov v priebehu cvičenia
Význam alveolárna ventilácia. Krv a alveolárna parciálny tlak oxidu uhličitého
Tlak kyslíka v alveolárnej plynu. Nutnosť celkovej pľúcnej ventilácie
Udržanie úrovne maximálnej dobrovoľné ventiláciu. Dôvody pre zníženie lomu
Limity pľúcnej ventilácie v hĺbke. Maximálna kapacita pľúc dýchacie
Dôvody pre zvýšenie práce na dýchanie. Vplyv oxidu uhličitého na pľúcnu ventiláciu
Účinok vydychovaného oxidu uhličitého na dýchanie. prevencia hyperkapnia
Účinok parciálny tlak kyslíka. Chemoreceptory tohto webu krkaviciach
Vetranie-perfusion pomer. Parciálny tlak kyslíka a oxidu uhličitého
Aklimatizácia jav. Dychu pri námahe
Koeficient ventilácia-perfúzie pľúc. výmena plynov v pľúcach.