Rozšíriteľnosť dýchací prístroj. Relaxačné tlak dýchacích ciest
Video: dýchacie techniky divy!
hydrostatický tlak, pôsobiace na piest, čo spôsobuje jeho premiestnenie do novej rovnovážnej polohy, čo odráža nový relaxácie pľúcnej kapacity VPI. Preto je rozpor hydrostatický tlak na druhej strane piestu (PA-PB) je plne kompenzované elastické reakciu systému a dýchacích svalov nie sú napäté. Preto relaxačné krivka v diagrame tlak - objem vytlačenej o rovnakú sumu do novej polohy.
ak potápač Dýcha s novým relaxačným objemu VPI, potom v dôsledku ponorení prekonať hydrostatické sily, je potrebné vynaložiť úsilie. Avšak, vzhľadom k nelinearity roztiahnuteľnosti pľúcnej systémový proces zvyšuje práce. čo je nevyhnutné v tomto prípade platiť počas inšpirácie na prekonanie pružnej sily. Táto práca sa odráža v sekcii obrázka Wi. Vzhľadom na to, že krivka je nelineárna B rozťažnosť, zvýšené úsilie potrebné na prekonanie vnútorné elastické sily, bude závisieť od stupňa hydrostatické zaťaženie.
od FRC postupne zmenšuje zvýšené úsilie vynaložené na prekonanie vnútorného odporu dýchanie v dôsledku zúženia dýchacích ciest v dôsledku zníženia objemu pľúc.
Video: dýchacie trenažér Frolov nepomohlo, SuperHealth pomáhal s astmou, alergiami, cvičenie jogy
Zdá sa, niektoré z extra úsilie, zameraný na prekonanie odporu pri výdychu, bude kompenzovaný zvýšenú energie k dispozícii elastický faktor. Ale zvýšením hustoty plynu v extra úsilie spojené s výdychom vyžadujú aktívny proces, pri nižšej než normálnej prietokov plynov.
V prípade, že potápač dýcha za použitia prístroja, v podstate roztiahnuteľný, strmosť krivky, ktorý odráža celkový rozšíriteľnosť systému, budú charakterizovať algebraický súčet do pľúc a dýchacieho systému. Potápačské prilby s tesnením pri krku a prístrojov s obvodom recyklujúce vzduch vonkajšej respiračné zaťaženie zahŕňa dýchacie odpor, predĺženie a hydrostatického tlaku a oscilácie v reakcii na opuch a spadenie podshlemnogo priestor alebo dýchacie vak.
Video: floatSPA vznášať v kabíne Float Spa

externé záťaž To môže byť vytvorená zavedením druhého pružinový piest pod vplyvom hydrostatického tlaku a sú zahrnuté v modeli pľúcnej mechaniky. V podstate možno povedať, že kolísanie hydrostatického tlaku počas dýchacieho cyklu meniace vonkajšie okolitý tlak, ktorý musí byť upravené tak, aby elastické tlak spätného rázu, a v dôsledku toho tiež zmeniť tlak Pm generované napätie dýchacích svalov. Pretože sa jedná o dynamický kolísaní hydrostatického tlaku môže byť vyjadrená v cm vodného stĺpca v 1 litri, ich priameho "čistý" vplyv na systém je zhodný pružný a ďalšie tuhosť (m. E. Znížená rozťažnosť).
obložiť ako vonkajší elastická zaťaženie, samozrejme budú mať ďalšie vplyv na dýchacie prácu, a v prípade, že jednotka má nízku rozťažnosť, môže obmedziť dychového objemu.
Môžete vykonať nasledujúce zistenie.
1. Pokiaľ ide o príroda Pevnosť v dýchacích ciest, zmiernenie zmeny tlaku v rozsahu 10 až -20 cm vody. Art. vzhľadom na tlak na "strednú" svetlo bude mať zanedbateľný vplyv na celkové hodnoty respiračných dychovej objemy na prevádzku, ktoré tvoria až 50% vitálnej kapacity. Záporný hydrostatický nesúlad prekročenie stanoveného limitu, spôsobujú progresívny nárast vykonanej práce na dych. Vyššia pozitívny nesúlad povedie k tomu, že viac práce vynaložené na výdychu než pri vdýchnutí, bude potápač dýchať vzduch v objeme pod relaxáciu.
Video: Mercury ANMS - odstránenie bolesti, liečbu kĺbov, zotavuje zo zranenia
2. Kompenzácia ďalších externých pružné zaťaženie, a znižuje "zbytočné" práce, zdá sa, že dôjde znížením dychový objem a respiračné zvýšenie rýchlosti. Tu potápač môže aktívne vydýchnuť objemu pľúc po uvoľnení prerozdeliť dýchacie prácu, prepínanie ju z inhalácie výdychu. Toto dýchanie je pravdepodobne obzvlášť výhodné, ak nelineárne rozťažnosť, pretože celková práca na prekonanie pružnej sily, je minimálna, v prípade, že uvoľnenie tlaku (Pm = 0) systému zhoduje s časťou krivky, ktorá vykazuje najvyššiu celkovú rozšíriteľnosť systému.
To môže byť sprevádzaná migráciou hlasitosť systému tak, aby vytvorili relaxačné tlak, menší tlak na výdychu.
3. Posudzovanie dýchacie záťaž, vzhľadom k podvodné dýchacie prístroje, vonkajšie práce vynaložená na dych, sa merajú vzhľadom na relaxačné tlaku, ktorý bude systém okamžite vráti v prípade, že respiračné rýchlosť chýba, a napätie dýchacích svalov bude stále nula.
Výkyvy respiračné tlak pri ponorení. Faktory ovplyvňujúce dýchanie
Respiračné úsilie počas ponoru. Práca vynaložená na dych
Uvoľnenie tlaku - hlasitosť pri ponorení. Kolísanie hydrostatického tlaku v zariadení
Hydrostatický tlak v ponorení. Vplyv hydrostatického tlaku na dýchanie
Druhy respiračných zaťaženie. Prenositeľnosť respiračné zaťaženie ponorenie
Regulácia hydrostatického tlaku v dýchací prístroj. Elasticita pľúcneho tkaniva
Respiračné štandardy kapacity. Prijateľný odpor dýchania
Maximálna hodnota tlaku dýchania. relaxačné tlak
Práca vynaložená na dýchanie. Usilovať sa o prekonanie pružnej sily
Externé odpor pri dýchaní. Faktory, ktoré prispievajú k dýchaniu aktu
Rýchlosť prúdenia plynu na výdychu. Externý dýchacie odpor
Vplyv ponorenie na dýchací systém. Zmeny v dýchaní počas ponorení do úrovne krku
Úloha horizontálne ponorenie v priebehu cvičenia. Výmena plyn s horizontálnym ponorenie
Účinky spôsobené tlakom v pľúcach. Reakcia na ďalší tlak na dýchacie cesty
Dýchanie pod tlakom počas ponorenia. Pohybom bodu dýchanie tlakovej rovnováhy
Diuréza počas ponorenia. Fyzický výkon pri ponorení
Dôsledky ťažkú dýchavičnosť. Prístupy k rozvoju dýchacích prístrojov
Použitie hydrostatických síl v dýchací prístroj. Vedľajšie účinky ponorenie v ponorení
Účinok hrudníka pľúc zdvihnutie. spirometria
Inhalačné poruchy. Maximálny expiračná prietok
Faktory ovplyvňujúce pľúcna inšpiračné objem vo fáze. Pretiahnutie pľúca (pľúcna tkaniva).…