Faktor prípustné presýteniu. Secure tlakovanie
zložitosť problémy Možno odhadnúť aj z týchto jednoduchých úvah. Ako bolo uvedené vyššie, je jednoduchý princíp prípustné presýteniu koeficient Haldane len tak stáť v praxi, a bol nahradený matematických výpočtov čo ukazuje, že tento koeficient závisí od tlaku. Aj keď pomer 2: 1 spĺňa pri nízkych hodnotách tlaku v blízkosti 1 atmosféry, to sa stalo nie je bezpečné pri tlaku niekoľkých atmosfér. Až do nedávnej doby, nebol vykonaný pokus o skríningu eksperimentovdlyaopredeleniyatochnyhvzaimosvyazey pomer medzi prípustné a tlak nasýtenej pary.
Video: Chlapík s reguláciou teploty. Časť 2. Practice
V roku 1957 sme vykonali pokusy, kde boli kozy vystavené zvýšenému tlaku vzduchu (P1) po dobu 6 hodín a potom bola rýchla dekompresie do nového, nižší tlak (P2) a čakal objavia bolesti kĺbov, alebo nie. V podstate tento experiment bol opakovaní Haldane, s výnimkou použitia omnoho dlhšej expozícii, aby zabezpečili, že všetky živočíšne tkanivá vyrovnávaný (nasýtený), s ohľadom na zvýšenie tlaku (P1). Na základe týchto experimentov sme dospeli k záveru, že Haldane koncept bol úplne adekvátny vo vzťahu k praktickým účely a pomer P1 / P2 bola konštantná v širokom rozsahu hodnôt tlaku. Avšak Hills v roku 1966 kriticky skúmať naše zistenia a ukázal, že vzťah má podobu
P1 = AP2 + b, oveľa presnejšie popisuje výsledky. Podobné experimenty boli vykonané za účasti dobrovoľníkov a výsledky vzbudili nikoho na pochybách, že rovnaký vzťah platí pre tieto podmienky. Pre ponory do tlaku 91 m vody. Art. za použitia zmesi rovnice hélium-kyslík
= P1 + 5,7 1,397R2 uspokojivo predpovedať tlak P2 (v metroch), ktorý môže byť rýchlo a bezpečne držať tlak po dekompresii účinky P1 (v metroch), najmenej 24 hodín pri parciálnym tlaku kyslíka 0,22 kgf / cm2 (normooxickému zmes). Pre hlbšie ponory za použitia hélia matematický výraz by mal byť zmenený

P1 = + 24,1 1,113R2.
Táto zmena v rovnici mušt, z dôvodu existencie dekompresnej choroby počas hlbokého potápania pri náhlom poklese tlaku sa líši od bolesti kĺbov sa hlavne vestibulárny poruchy. Pre potápanie s závislosti vzduchu má tvar:
= P1 + 3,4 1,361R2.
Bolo zistené, spoločne s Hennessy (1977), na základe experimentov s dýchacou zmesou hélia a kyslíka pomocou rovnice. Vo všetkých rovniciach hodnoty P1 a P2 sú vyjadrené v absolútnych hodnotách, tj. E. Keď P1 = 10 (m vody. V.), tlak zodpovedá 1 kgf / cm2, alebo v podstate normálnom atmosférickom tlaku. Grafy ukazujú, akým spôsobom údaje dekompresie zlepšila a získala väčšiu spoľahlivosť ako základ pre režimy výpočtu, a pomáhajú pochopiť etiológie dekompresie ochorenia.
Ponúka atlantis-i experiment. Význam prítomnosti dusíka v dýchacej zmesi
Respiračné tepelné straty. Mechanizmy dýchacieho tepelných strát
Teória tela dekompresiu. koncept Haldane
Haldane experimenty. Miera saturácie a desaturácia
Vlastnosti výpočet dekompresie pre Haldane. Príklad vypočítať dekompresie
Ponorenie Haldane so vzduchom. Short-dekompresie
Príčiny dekompresnej chorôb. US Navy dekompresnej techniky
Nevýhody Haldane tabuľky. Cez bezpečnosti pri tabuľky Haldane
Prah bolesti dekompresie. Nepresnosti teórie Haldane
Problémy dlhodobé pobyty v hĺbke. Problémy telo dekompresnej
Potápanie režim ponor Haldane. dekompresnej obvod
Workman M-hodnôt. Napätie neutrálny plyn
Dekompresnej pracovníci muničný vozy. Ponúka dekompresnej potápači pracovných
Možnosť potápania s krátkym ekspoziitsiyami. Hodnota dekompresných tabuliek US Navy
Plynových bubliniek v arteriálnom systéme. Tvorba plynu počas dekompresie
Minimálny tlak nasýtených. Kavitácia in vitro
Predpoklad súmernosti výmeny plynu procesu. Symetria absorpcie a vylučovania plynov
Nadbytok tkaniva plyny. Prepnutie z hélia neón na
Vplyv vysokého tlaku na kosti. Kesónov ochorenia kostrového systému
Kapacita respiračného membrány. Difúzna kapacity pre kyslík
Deconditioning počas predĺženej stave beztiaže. Deep-dive