Respiračné štandardy kapacity. Prijateľný odpor dýchania

V roku 1962 Senneck Navrhované predpisy pre nelineárne respiračné kapacity (v kg * m do 1 sekundy alebo W) popísané polynomickej funkcie tretieho rádu F (v), ktorá pri nízkej ventilácii pľúc je oveľa prísnejšie ako ideálny štandardu, navrhnutý Cooper. Ale vetranie ako 50 l / min, tieto pomery sa postupne stávajú menej tuhá. Krivka odvodená Senneck vám umožní rozlišovať medzi "označené" a "neviditeľné" dýchacie odpor.

potreby pľúcna ventilácia kapacita dva US Navy podvodná dýchací prístroj s napoly uzavretej cyklu dýchanie boli študované v roku 1970, Bradley a kol. Výskumníci meria vnútorné aj vonkajšie práce vynaložené na zmesi dýchanie vzduchu a plynu kyslíka s fluorid sírový v rôznych cvičení záťažového testu na ergometri bicykla.

Vo svojich výpočtoch Bradley a kol. a Silverman a kol., za účelom zistenia, približne vyvíjajúce kapacitu pri dýchaní, použiť výsledok delenie priemerný tlak na vysokou rýchlosťou toku plynu. Ak budeme predpokladať, že proces dýchania sínusový v prírode, a turbulentné prúdenie plynu, práca teoreticky spotrebuje na dýchanie, bude o 33% vyššia ako vypočítané jedno. Navyše, pretože tieto experimenty boli vykonávané v "suchej" tlakovej komory, hydrostatické účinkom, ktoré prispievajú k zvýšeniu respiračné úsilie, bol prítomný.

Napriek tomu, keď vetranie zmesi kyslíka sulfidgeksaftoridnymi (Hustota 5 g / l, STPD) spotreba energie dýchací prístroj v oboch prekročení "ideálny" limit stanovený Cooper, pri vetraní viac ako 30 l / min a 50 l / min nemôže splniť na hornej hranici tolerancie záťaže.

respiračné kapacita

Autori dospeli k záveru, že práce, vynaložené na dýchanie bola neprijateľne vysoká, a naznačujú, že toto zariadenie spĺňa požiadavky odporu vyvinuté Silverman a zamestnanci, a maximálnej energetickej požiadavkami stanovenými Cooper.

práce, vynaložené na dychu Pri použití zariadenia s čiastočne uzavretým cyklom bola meraná Ste`rk v roku 1973, v podvodná podmienok pre horizontálne a vertikálne polohe potápačov. Bohužiaľ, táto štúdia bola obmedzená na relatívne nízkej úrovni pľúcnej ventilácie (menej ako 24 l / min). Avšak aj pri tichej dýchaní energetické potreby pre vetranie boli vyššie štandardy stanovené Cooper.

Je pozoruhodné, že keďže hlavná zložka vynaložená dýchanie operácie v dôsledku hydrostatického tlaku, Sterk uzavreté alebo neoverený o potrebe testovacie zariadenie pod vodou, aby sa dosiahlo reálne dáta. Ste`rk meria vonkajšie práce vynaložené na dýchanie, vzhľadom k vonkajšiemu tlaku u úst, ale je pravdepodobné, že vedie k preháňania prác prekonať hydrostatické sily, ako už bolo uvedené.

V roku 1973, Bentley a spolupracovníci skúmali 158 predmetov počas chôdze na bežeckom páse v jednej zo 10 úrovní rezistencie na inhaláciu. Odolnosť proti výdych v každom prípade udržiavané na nízkej úrovni. Autori použili kritérium prijateľné odolnosti proti dýchanie - pri 10% subjektov uvedených: pocit respiračného nepohodlia. Ako sa zistilo, je doba výskytu nepohodlie úzko súvisí s množstvom práce vynaloženej v 1 litri vetranie a maximálne kolísanie tlaku.

Na základe zavedenej Bentley kritériá a zamestnanci ako limitnú hodnotu vykonanej práce na dych, 0,14 kgm / l a vonkajšie dýchacieho na výkone práce 0.17 kgm / l. Tieto hodnoty však neboli nijako zvlášť prísna, pretože keď prekročení vznikli komplikácie. S nárastom vonkajšieho zaťaženia na dych počet subjektov, ktorí majú pocit nepohodlia zvýšil. Avšak, výskyt dýchacích ťažkostí nedosiahli 50%, kým sa vonkajšie práce vynaložená na dych nestáva rovná 0,26 kgm / l alebo maximálneho inšpiratívneho tlaku nedosiahla 33 cm vody. Art.

Rovnako ako v experimentoch vykonávaných Silverman, miera vhodnosti subjektov v štúdii s ohľadom na Bentley prenosnosti dýchavičnosť nedosiahol, že z potápačov, vedľa každej z nich sa zúčastnilo iba v jednom experimente. Tam je silný názor, že skúsenosti z týchto prác sa zvyšuje prenosnosť jedinca zvýšil dýchacie odpor. Možno preto, že limitné hodnoty stanovené Bentley, sú viac konzervatívne pre potápačov.

Delež v družabnih omrežjih:

Podobno
Udržanie úrovne maximálnej dobrovoľné ventiláciu. Dôvody pre zníženie lomuUdržanie úrovne maximálnej dobrovoľné ventiláciu. Dôvody pre zníženie lomu
Výpočet okná kyslíka. Exchange nerozpustené plynVýpočet okná kyslíka. Exchange nerozpustené plyn
Kapacita respiračného membrány. Difúzna kapacity pre kyslíkKapacita respiračného membrány. Difúzna kapacity pre kyslík
Výkyvy respiračné tlak pri ponorení. Faktory ovplyvňujúce dýchanieVýkyvy respiračné tlak pri ponorení. Faktory ovplyvňujúce dýchanie
Objem vetranie. respiračné mechanikaObjem vetranie. respiračné mechanika
Viskozita dýchacie zmesi. Pľúcne prúd plynuViskozita dýchacie zmesi. Pľúcne prúd plynu
Výpočet práce na dýchanie. Štandardy dýchací prístrojVýpočet práce na dýchanie. Štandardy dýchací prístroj
Respiračné úsilie počas ponoru. Práca vynaložená na dychRespiračné úsilie počas ponoru. Práca vynaložená na dych
Inhalácia studený stlačený zmes plynov. Účinky inhaláciu zmesi plynu studenéhoInhalácia studený stlačený zmes plynov. Účinky inhaláciu zmesi plynu studeného
Druhy respiračných zaťaženie. Prenositeľnosť respiračné zaťaženie ponorenieDruhy respiračných zaťaženie. Prenositeľnosť respiračné zaťaženie ponorenie
» » » Respiračné štandardy kapacity. Prijateľný odpor dýchania