Limity pľúcnej ventilácie v hĺbke. Maximálna kapacita pľúc dýchacie
Praktické využitie informácií V podobe, v akej sú uvedené v predchádzajúcich častiach zjavne ťažké. Ťažkosti sú umocnené nutnosťou na získanie potrebných údajov konštantné počas vyšetrenia potápačov vykonávajúcich prácu v reálnych podmienkach. Veľmi veľký problém je priebeh veľmi špecifická merania. Preto fyziológovia a inžinieri potrebujú pokračovať výskum zameraný na získanie a syntézu dostupných informácií.
Jedným z najdôležitejších úloh fyziológovia Jedná sa o kontinuálne snaha preukázať fyziologický význam podmienky, ktoré doteraz zvykli na skutočné potápanie praxe.
porozumenie Hlavné respiračné potreby tela Pomáha k posúdeniu zníženiu zdravia potápačov, vzhľadom k obtiažnosti dýchanie pod vodou. Jedným z najlepšie známych faktorov dýchacie ťažkosti, je znížiť ventilačné kapacitu pľúc v hĺbke zvýšením hustoty plynu. Pľúcnej ventilácie je obmedzená okamžite v prípadoch, ak sa používajú na dýchanie vzduchu alebo iné relatívne hustá zmes plynov. Ale také obmedzenie možno očakávať, že pri dýchaní ľahší plyny, ale z nejakého väčšej hĺbky, za predpokladu, že ďalšie fyziologické faktory nebráni dosiahnutie týchto hĺbkach.
V každom prípade je sila zotrvačnosť, vzhľadom k vysokej hustote plynu, stanú sa nápadné, a to najmä pri zvýšenej frekvencii dýchania [Clarke et al., 1981].
mnoho výskumníkov Študovali sme vplyv tlaku vzhľadom k hĺbke ponorenie, maximálna dýchacie kapacita pľúc (MDS), maximálna ľubovoľný ventilyatsiyu- (MBE) a ďalšie ukazovatele. Výsledky týchto štúdií sú veľmi podobné, a to najmä v prípade, že sú vyjadrené v reálnom objeme pľúcnej ventilácie. Spočiatku, väčšina údajov vyjadrená ako percentuálna zmena od kontroly pľúcnej ventilácie hodnôt získaných počas svojho pobytu na povrchu. Avšak, v niektorých prípadoch veľmi podobné skutočnej pľúcnej ventilácie hodnoty získané z testu v hĺbke ocele meniť ako percentuálna zmena vzhľadom k riadiacej divergencia dát.

Na obrázku je vidieť priemerný Hodnoty MSP odobraté z najdôležitejších čoskoro, študuje ventilátora sposobnostilegkih pri dýchaní vzduchu pri tlaku zodpovedajúcom že pri rôznych glubinah.Pokazano, chtoodni dychom skúšky vykonávané v tlakovej komore, sa získa vyššie hodnoty maximálnej respiračnej kapacitu v porovnaní s získané hodnoty v hĺbke na otvorenom mori. Stolp (1979) vykonáva merania lomu (15 druhá skúška) 3 vyškolených predmetov na absolyutnomdavlenii médiá, dosahuje 6 kgf / cm2. Dýchanie sa vykonáva stlačeným vzduchom cez ventil dopyt autonómne podvodné dýchacie prístroje, alebo v "suchom" komory, alebo na otvorenom mori.
Hodnoty pľúcna ventilácia, dosiahnuté predmetov v otvorenom mori na všetkých hĺbkach, boli 8-17% (priemer 14%), menšie ako zodpovedajúce hodnoty získané zo štúdií v tlakovej komore.
V roku 1967 Maio, Farhi, použitia vysokého a nízkeho absolútneho tlaku (0,5 až 7,5 kgf / cm 2) gazovyesmesi (ne-02 a SF6-02), rovnako ako vzduch, účinok hustoty plynu v rozmedzí hodnôt 0,21 g / l, typické na vzduchu pri atmosférickom tlaku na hodnotu vyššiu, než je hustota vzduchu 12 krát. S ohľadom na obsah oxidu uhličitého a vodnej pary v plynnej zmesi počas skutočnej skúšky vykonávané recyklujúce vzduch, čo bolo obzvlášť dôležité pri relatívne nízkej hustoty plynu.
bolo či relatívnej hustoty plynu dosiahnuté v dôsledku zmien v zmesi zloženie plynu, tlak, alebo oboch faktorov dohromady, to nevadí, pretože to nevedie k podstatné rozdiely veličín lomu alebo súvisiacich metrík.
Krivka na obrázku bola vykonaná o Pre optimálny príjem na nej najviac experimentálnych bodov. Pri vdychovaní vzduchu ako tlakové refrakcie rýchlo klesá a dosahuje približne polovicu ovládacieho prvku ( "povrch") hodnoty v čase, keď absolútny tlak média sa nachádza v blízkosti 4 kgf / cm2. Nad túto hranicu zníženie lomu výrazne spomalí. Možné mechanizmy tohto druhu, v závislosti na lome stredný tlak boli skúmané Maio, Farhi v roku 1967, a všeobecne je otázka obmedzujúce hodnotu prúdu dýchanie, v závislosti na hustote plynu bolo popísané v predchádzajúcej časti. Podľa Workman, potom v 1963 g. Drevo, hodnota v hĺbke MSP je približne nepriamo úmerná druhej odmocniny hustoty plynu.
Pľúcnej ventilácie pri zaťažení pod vodou. ventilačné ekvivalent
Vyhodnotenie spotreby kyslíka vo vode. Minútová ventilácia Objem
Maximálna dobrovoľné vetranie. Limit potápač ventilácia
História hĺbkové potápanie. Fyziológia nasýtené potápať
Akumulácia oxidu uhličitého v tele. Hustota plynu v dýchacom okruhu
Objem dýchacie vak prístroja. Vypočítajte objem dýchacieho vaku pre potápačov
Aktívna regulácia teploty vzduchu. vlhkosť ponorenie
Odolnosť proti prúdeniu vzduchu. Limity vonkajšie práce vynaložené na dychu
Výpočet práce na dýchanie. Štandardy dýchací prístroj
Respiračné štandardy kapacity. Prijateľný odpor dýchania
Vyhodnotenie práce na dýchanie potápanie prístroja. Respiračné účinnosť dýchacieho prístroja
Respiračné výmena plynov. výmena plynov v priebehu cvičenia
Vetranie potápanie prilba. Nevýhody potápanie helmy
Regulácia dýchacieho aktu vdýchnutí. Vplyv dýchacieho prístroja
Vplyv dýchací prístroj. Únava dýchacích svalov
Respiračné funkcie potápač. Fyzická výkonnosť potápač
Účinky oxidu uhličitého. Akumulácia oxidu uhličitého v tele
Dôvody pre zvýšenie práce na dýchanie. Vplyv oxidu uhličitého na pľúcnu ventiláciu
Alveolárna výmeny plynov počas ponoru. Regionálne heterogenita výmeny plynov
Prispôsobenie potápačov do dusíkovej narkózy. ľudský prispôsobenie anestézie neutrálnymi plynmi
Režimy dekompresie pri leteckej dýchanie. opakované ponory