Respiračné funkcie potápač. Fyzická výkonnosť potápač
Maximálna dobrovoľné index ventilácie fyzickú výkonnosť potápač v hĺbke radu nevýhod. Som už bola preskúmaná jeho nespoľahlivý komunikáciu s max. Varenie a zamestnanci v roku 1974 navrhol, že vodivosť dýchacích ciest, zdá sa, nie je odnakova pri meraní dychové parametre počas cvičenia a odpočinok. Lundgren, Pasche (1979) podporoval tento názor.
hodnota SSV To môže tiež byť kritizovaný kvôli odlišnosti požadované respiračné úsilie a možného vplyvu motivácie a ďalších faktorov na reprodukovateľnosti výsledkov. V dôsledku toho rastie počet výskumníkov venuje veľkú pozornosť ďalších ukazovateľoch respiračných funkcií navyše k lomu, alebo vedľa nej. Môžete napríklad zaznamenať nútené vitálnej kapacity, budovať vzťah medzi maximálnou výdychovej rýchlosti a pľúcnych objemoch, a analyzovať výsledky s ohľadom na niektoré uznávané ukazovatele.
Môžete tiež ľahko zmerať inšpiračné indexy. Ak spirometria registrovať súčasne s, a tlak v pažeráku, bude možné vypočítať hodnotu odporu dýchacích ciest a práce vynaložené na dýchanie.

zmeny všetko povedal indexy respiračné a ukazovatele sa zhodujú so sebou, ako aj so zmenou lomu s rastúcou hustoty plynu, ale nie sú plne porovnateľné. Spravidla všetky respiračné sadzby tiež nie sú vhodné pre predpovedanie skutočný fyzický výkon potápači, rovnako ako maximálnu rýchlosť akéhokoľvek vetranie.
V roku 1974 varenom a personál, a to najmä potom, čo strávil dôkladné vyšetrovanie, ponúkla pre výpočet maximálnej fyzický výkon potápačov o výsledkoch meraní dýchacieho toku. Takéto metódy výpočtu, zrejme môžu byť použité, ale s niektorými dôležitými predpokladmi. Podľa výpočtov relatívnej obmedzenia vyvíjať fyzickú námahu pri potápač prácu v podmienkach prostredia, hélium-kyslík sa predpokladá pri absolútnom tlaku asi 50 kgf / cm2.
Štúdium mechanické funkcie pľúc s ďalšími ukazovateľmi, okrem MSP (nie sú uvedené tu), predmetom početných štúdií. Schaefer a zamestnanci v roku 1971 zistil, že niektoré závislé od rýchlosti prúdenia plynu klesajú počas kompresie, ale do značnej miery zvýšila počas nasýtenia organizmu s neutrálnym plynom v hĺbke 183-244 m. Pri tejto príležitosti ponúkol nejaké vysvetlenie možných mechanizmov účinku ,
Vyhodnotenie spotreby kyslíka vo vode. Minútová ventilácia Objem
Maximálna dobrovoľné vetranie. Limit potápač ventilácia
Rýchlosť respiračné rýchlosť. Prietok počas cvičenia pod vodou
Parciálny tlak oxidu uhličitého. Koncentrácia oxidu uhličitého v dýchacom okruhu
Výkyvy respiračné tlak pri ponorení. Faktory ovplyvňujúce dýchanie
Respiračné úsilie počas ponoru. Práca vynaložená na dych
Rozšíriteľnosť dýchací prístroj. Relaxačné tlak dýchacích ciest
Vyhodnotenie práce na dýchanie potápanie prístroja. Respiračné účinnosť dýchacieho prístroja
Vetranie potápanie prilba. Nevýhody potápanie helmy
Maximálny prietok výdychu. Výpočet maximálnej výdychovej rýchlosti
Externé odpor pri dýchaní. Faktory, ktoré prispievajú k dýchaniu aktu
Rýchlosť prúdenia plynu na výdychu. Externý dýchacie odpor
Prietok plynu simulácie na výdychu. Zrýchlenie prúdenie vzduchu v pľúcach
Udržanie úrovne maximálnej dobrovoľné ventiláciu. Dôvody pre zníženie lomu
Maximálna dobrovoľné vetranie počas cvičenia. Aeróbne vytrvalosť pri cvičení
Vplyv dýchací prístroj. Únava dýchacích svalov
Vodík v dýchací prístroj. Možnosť použitia neón v dýchací prístroj
Vplyv ponorenie na dýchací systém. Zmeny v dýchaní počas ponorení do úrovne krku
Účinky spôsobené tlakom v pľúcach. Reakcia na ďalší tlak na dýchacie cesty
Použitie hydrostatických síl v dýchací prístroj. Vedľajšie účinky ponorenie v ponorení
Problémy dlhodobé pobyty v hĺbke. Problémy telo dekompresnej