Concept hemplana. Metóda pre dekompresiu jedinú tkanivo
V roku 1952 sme vykonali domnienka, že jednoduchá metóda "jednotného tkaniny" by mohla uspokojivo vyriešiť problém dekompresie. Tento teoretický predpoklad a niektoré z jej ďalších zlepšení bude považovať v tejto časti, všeobecne vysvetliť niektoré dôležité body.
zdá sa, zvláštny, že každý prípad dekompresnej choroby u miernej spôsobuje vznik bolesti kĺbov alebo okolo neho. Okrem toho je charakteristická bolesť ( "bendžo"), môže po hĺbkovom potápaní s krátkodobým pobytom na zemi alebo na plytkom ponoru po dlhom pobyte na zemi objaví. Toto pozorovanie je tiež pravda, v prípade zvierat, ktoré boli identifikované v minulosti opísaných experimentoch s kozy. Tento fakt potvrdzuje predpoklad, že v podstate len jeden typ tkaniva, spojené s výskytom symptómov bolesti kĺbov a existuje kritické množstvo plynu vykonáva touto tkaninou bez spôsobenia bolesti.
Avšak, v prípade, že proces zapojený iba jeden tkaniva, a ak vezmeme uvedenými pojmami Haldane výmeny plynov v tkanivách, sýtenie tkanív a zmeny neutrálny plyn desaturačních v čase exponenciálne. Ak existuje iba jeden exponent a následne semiprocesses jedno obdobie, nie je možné prispôsobiť pre analýzu známych údajov.

počas prehľad joint prekvapuje chudoby prekrvenie niektoré zo svojich stránok. Chrupavky, ktorý je pripojený k povrchu kosti, a zdá sa, že energia je takmer úplne dochádza difúziou molekúl synovii a okolité kvapaliny. Treba si predstaviť, že v niektorých tkanivách viac difúzna ako prekrvenie (podľa predpokladaného Haldane), hrá dominantnú úlohu, a koncept neutrálne výmenu plynov v tkanivách radikálne zmeniť.
vyskúšať zjednodušiť proces, ktorý sa zúčastňuje výmena plynov fyzikálne faktory. Predpokladáme, chrupavkové tkanivo nevaskulyarizovannoy doska, ktorého jedna strana je prekrvenie vaskulárnej siete (synovie). To môže byť reprezentovaný ako tenkou vrstvou krvi, ktorá je v kontakte s hrubou vrstvou chrupavky, ktorý umožňuje, aby tu platí najjednoduchšie fyzikálne zákony difúzie.
keď molekuly rozpustený plyn difunduje rovnomerne od jedného povrchu hĺbky tkaniva dosky, ich správanie je podobné tomu z polo-nekonečného priestoru, tak dlho, kým sa nedosiahne protiľahlého povrchu. Na tomto mieste v difúznych gradientov začne mať vplyv na skutočnosť, že molekuly plynu preniknúť ďalej nebude. Až do tejto doby, a v skutočnosti výrazne vyšší počet rozptyľovanie plynu do tkaniva je priamo úmerná druhej odmocnine času.
Ako bolo preukázané, tento vzťah je naozaj veľmi dobré zhode s dátami zo špecialistov US Navy pre všetky non-stop dekompresného ponoru až keď pretekár na zemi menej ako 100 minút. To je veľmi povzbudivé, najmä keď sa pozriete na pomerne zložité výpočty na základe ktorých boli získané výsledky, ktoré boli zahrnuté do adresára amerických vojenských potápačov. Tak sme sa rozhodli použiť tento model ako základ pre výpočet potápačských tabuliek.
Je to oveľa menej flexibilné než práve popísané matematickou metódou Workman M-hodnôt, ale je to atraktívne pre svoju jednoduchosť. Je potrebné nastaviť hodnotu v uvedenej rovnici (28), a podiel nasýtenia tkanív je tiež určený ako funkcie len v závislosti na čase, pričom pre systém na výpočet m-hodnoty získať požadovaný výsledok, dáta pre sedem tkanív.
Haldane experimenty. Miera saturácie a desaturácia
Prah bolesti dekompresie. Nepresnosti teórie Haldane
Problémy dlhodobé pobyty v hĺbke. Problémy telo dekompresnej
Workman M-hodnôt. Napätie neutrálny plyn
Bolesti kĺbov pri ponorení. dekompresie koncept tkaniva bubliny
Aklimatizácia potápači. Obehové poruchy v kesónov pracovníkov
Možnosť potápania s krátkym ekspoziitsiyami. Hodnota dekompresných tabuliek US Navy
Plynových bubliniek v arteriálnom systéme. Tvorba plynu počas dekompresie
Bezpečné potápanie tabuľky. Sverhprogrammnaya dekompresie
Režimy dekompresie pri leteckej dýchanie. opakované ponory
Kyslík režimu dekompresie. Dekompresie pri dýchaní plynnej zmesi
Metódy dekompresie po opakovaných ponorení. Dekompresie po stúpa k povrchu
Tieto skoky sa zmesami hélium-kyslík. Dekompresie pri použití zmesí hélia a kyslíka
Teplota počas dekompresie. Vplyv teploty na dekomprimuje
Úloha telesnej aktivity počas svojho pobytu na zemi. Dekompresie po práci v teréne
Úloha fyzickej aktivity počas dekompresie. Vplyv práce na dekompresiu
Výsledky precardial pozorovaní. Dopplerov ako metóda potápači dekompresnej
Detekčný limit mikroembólie. Hodnota pre organizmus plynné mikroembólie
Spôsob detekcie Dopplerovho plynu. Klasifikácia bubliny precardial diagnostsiruemyh plynové
Druhy plynových bublín vznikajú počas dekompresie. bubliny Použitie Doppler plynové
Mechanický účinok plynného produktu. Účinok nádoba dekompresnej plyn