Prietok plynu simulácie na výdychu. Zrýchlenie prúdenie vzduchu v pľúcach
Ak chcete vytvoriť všeobecný matematický model obmedzenie prietoku plynu proces dýchacích ciest modernejšie teoretické predpoklady boli predložené, a to závislosť prúdenia na rýchlosti tlakovej vlny (rýchlosť - vlna). V jednej štúdii, ktorá nie sú v súvislosti s pľúcnou mechaniky, bolo navrhnuté, že obmedzenie toku vo elastických trubíc dochádza, keď rýchlosť, ak sú tlakové vlny propagované v mobilnom prostredí.
rýchlosť šírenia Tieto vlny sa rovná (F / P), 1/2 (kde f - prierez rúrky modul pružnosti, p je hustota kvapaliny v potrubí). Dawson, Elliott (1977) navrhol podobný zovšeobecnený teoretický model procesu obmedzuje výdychovej rýchlosti, a dostal potvrdenie svojej hypotézy, kedy štúdie priedušnice pes počas behu, rovnako ako v štúdii proces v umelých dýchacích ciest.
S mechanizmy pozícií kritická respiračná rýchlosť pojem "bodu udusenie» (škrtenie) je prijateľnejšia než prúdovým motorom. Koncept bol potvrdený ako výsledok prieskumu medzi mladými ľuďmi vo vysokých objemoch pľúca a v pokusoch na psoch v narkóze [Chryssostomos, Mead, 1977] a kontroluje Mead (1980b). Prognostická hodnota rovnice p, zrejme by mala byť 2 krát menšie. Tento predpoklad je v záujme fyziológovia, ktoré sa zaoberajú hyperbarickej.

nútiť VC, iste prispieva k dosiahnutiu maximálneho prietoku vydychovaného plynu, čo samozrejme ovplyvňuje lom aj u zdravých jedincov. Tieto hodnoty sú znížené v emfyzému pľúc spôsobené zníženie pružnosti a zvýšenie odolnosti segmentu usporiadaná pred dýchacích ciest. Zablokovanie menších ciest možno očakávať pri vyšších pľúcnych objemoch v prípadoch porušovania pľúc pružnosti. (Vplyv hustoty plynu do uzavretého priestoru v pľúcach a ich možnú úlohu v podvodnom potápaní nie sú známe.)
obmedzenia Vemaks maximálna hodnota výdychovej rýchlosti, je pravdepodobné, že bude jedným z faktorov, ktoré sa vyskytli v štúdiách pri atmosférickom tlaku, vykonávané v 1970 g. Craig a zamestnancov. Sme potápači sú v hĺbke, reprodukovať dýchanie stav, podobný tomu na emfyzém, prostredníctvom zvýšenia odporu v segmente svetla, ktorý sa nachádza proti prúdu od dýchacích ciest. Hustota plynu je dôležité nielen pre turbulentné prúdenie, ale aj na konvekčné zrýchlenie, ktoré by malo dôjsť v toku, keď je celkový prierez dýchacích ciest v smere prúdenia zmenšuje.
Mead a personál dospel k záveru, že letochnyh veľkých objemov a vysokej rýchlosti toku plynu, konvektívna zrýchlenie takmer úplne určuje hodnotu P v segmente, ktorý sa nachádza proti prúdu od dýchacích ciest. Drevo, Bryan 1969 bol študovaný v maximálneho prietoku pri výdychu v šiestich rôznych objemu pľúc a pri absolútnom tlaku 10,1 kgf / cm2. Bolo zistené, že v pľúcnych objemov väčších ako 25% vitálnej kapacity, maximálny prietok bol úmerný výrazu: (hustota plynu).
Tento vzťah je rovnaký pre všetky praktické podmienky, ako "inverzné druhej odmocniny z hodnoty hustoty plynu", a budú považované pri analýze povahu IMP pri potápačov zistení v hĺbke. Táto závislosť je v dobrej zhode s zrýchlením konvektívna (a / alebo iné "non-Darcy" toku faktor) ako s hlavným zdrojom odporu v horných dýchacích ciest v priebehu úseku, ako aj teória prietok vĺn obmedzenia. Skutočnosť, že sa vypočíta Reynoldsovho čísla je malá, ukazuje ďalšie podmienky toku plynu v dýchacích cestách, a nie turbulentné. Veľkú úlohu pri riešení tohto problému hral výskum by Albano, Vail vykonáva v 1970-1973 GG.
Princípy fetálny echokardiografia. Parametre tepovej frekvencie plodu
Fetálny atrioventrikulárny ventily. Odliv traktu a koronárnej prietok krvi
Prietok krvi v aorte odvetviach s IUGR. Žilovej hemodynamika plodu je normálne
Krvné plyny. Alveolárnych plynov a prvá pomoc
Rýchlosť respiračné rýchlosť. Prietok počas cvičenia pod vodou
Odolnosť proti prúdeniu vzduchu. Limity vonkajšie práce vynaložené na dychu
Odpor dýchacích ciest. Výpočet odporu dýchacích ciest
Maximálny prietok výdychu. Výpočet maximálnej výdychovej rýchlosti
Viskozita dýchacie zmesi. Pľúcne prúd plynu
Externé odpor pri dýchaní. Faktory, ktoré prispievajú k dýchaniu aktu
Rýchlosť prúdenia plynu na výdychu. Externý dýchacie odpor
Respiračné funkcie potápač. Fyzická výkonnosť potápač
Výpočet prietoku krvi mozgom. Difúzie plynov v tkanivách
Chromatografické model výmeny plynov. Nebezpečenstvo izobarický hélium nahradiť dusíka
Odrazené ultrazvukové vlny. Generovanie a detekcia ultrazvuku
Ultrazvukový prietokomer. Laminárne prúdenie krvi v cievach
Difúzie plynov cez kvapaliny. Mechanizmy plynové difúzie cez kvapalinu
Inhalačné poruchy. Maximálny expiračná prietok
Charakteristika prietoku krvi cievami. Hydrodynamické vlastnosti cievneho riečiska. Lineárna…
Dýchacích odpor. odolnosť voči svetlu. Prúdenie vzduchu. Laminárne prúdenie. Turbulentné prúdenie.
Závislosť "flow-objem" v pľúcach. tlak v dýchacích cestách pri výdychu.