Vrste respiratornih opterećenja. Prenosivost respiratorne opterećenje uranjanje
Video: Plivanje 08-07
od ovih objavljeni podaci trebaju biti, da, iako je broj predloženih standarda ubrzano raste, oni se baziraju na najvjerovatnije nije sasvim nepogodna eksperimentalnih podataka. organizam podnošljivost studije respiratornog opterećenja u velikoj mjeri ograničen na ispitivanja pri normalnom atmosferskom pritisku kod pojedinaca bez prevykshih na otežano disanje zbog upotrebe aparata, a rezultanta rad troše na dah je određen proračun, uključujući i, vjerojatno, neke teorijske pretpostavke, nego precizno mjerenje.
Stoga bi bilo pravedno Ona tvrdi da su standardi performansi za podvodno disanje instaliran na neadekvatne fiziološke podataka. Shodno tome, postoji hitna potreba za preciznim granicama tolerancije studiraju ronioci respiratornih opterećenja tijekom disanja gasa mješavinu različitih gustoća kroz uređaj tijekom rada pod vodom. Predloženi propisi može se posmatrati samo kao srednji i prilagoditi ih, kao više novih podataka.
Pri određivanju dozvoljenih snaga vanjski respiratorni opterećenje (u kilogramima-metara u minuti) je opravdana u nekim aspektima, korištenje nelinearnih norme uspostavljene Senneck, jer preciznije odražava mogućnost podvodnog aparata za disanje. Ako se odlučite da učinite jedno od predloženih linearne standarde, onda postavite maksimalnu ventilaciju i maksimalno gustoća plina će postati kritičniji graničnih uslova od rada, izražena u kilogramima metara po litru, a posebno za vozila sa otvorenim ciklus disanja u kojem disanje snage potrošača naglo povećava kao postizanje najviših potražnja ventil nastup na gasa.
Fiziološke rezultati, primio je broj istraživača, također potvrđuju nelinearne prirode normi respiratornog opterećenja. Međutim, pretpostavlja se da jednadžba Senneck predložio 1962. godine, na vjerojatno previše ozbiljno na niskim vrijednostima minutnog volumena pluća ventilacije V, kao i njeno povećanje je dozvoljeno disproportsialnoe povećanje rad disanja na vanjskom do unutrašnjeg. Linearni specifikacije, naprotiv, nameću manje zahtjeve na developer struktura na nižim volumenima plućne minutne ventilacije, najčešće se koristi u aparat za disanje.
Snaga unutrašnje respiratorne opterećenje povećava u funkciji polinoma u minutnog volumena V i može se aproksimirati plućne količina ventilacije u drugom stepenu. Stoga, ako je dopuštena snaga vanjskog respiratornih opterećenja (u kilogramima metara u 1 minuti ili u vatima) izražena kao konstanta chastmoschnostivnutrenney respiratorni opterećenje, moguće je dobiti standardne nelinearne prirode od kojih će zavisiti od veličine oko zapremine minut ventilyatsiivovtoroy mjeri. U ovom slučaju rezultanta posao u korelaciji sa 1 litar ventilacija volumena je direktno proporcionalna plućne zapremine minutne ventilacije, nije konstantna, kao što je ranije trebalo.
- Procjena potrošnje kisika u vodi. Minutnog volumena ventilaciju
- Fizička aktivnost pod vodom. Potrošnje kisika i uklanjanje ugljičnog dioksida
- Maksimalne voljne ventilaciju. Limit ronilac ventilaciju
- Stopa respiratornog protoka. Protok tokom vežbanja pod vodom
- Akumulacija ugljen-dioksida u organizmu. Gustoća plina u krug disanja
- Parcijalni pritisak ugljičnog dioksida. Koncentracija ugljičnog dioksida u krug disanja
- Fluktuacije respiratorne pritisak kada potopljen. Faktori koji utiču na disanje
- Respiratorni napor tokom ronjenja. Rad potroši na dah
- Otpornost na protok zraka. Granice vanjskog rada troši na dah
- Obračun rada na disanje. Standarda aparat za disanje
- Respiratorne standarde kapaciteta. Prihvatljivi otpor pri disanju
- Evaluacija rada na disanje ronilački aparat. Respiratorni efikasnost aparata za disanje
- Viskoznost respiratorne smjese. Plućni gas potok
- Održavanje nivo maksimalno dobrovoljnog ventilacije. Razlozi za smanjenje refrakcije
- Uticaj aparat za disanje. Zamor respiratorne mišiće
- Granice plućne ventilacije na dubini. Maksimalni pluća respiratorni kapacitet
- Uzroci svesti kada potopljen. Anestezija i reakcija na CO2
- Proučavajući rad disanja na dubini. Efikasnost u zavisnosti od dubine uranjanja
- Razlozi za povećanje rad na disanje. Efekat ugljičnog dioksida na plućnu ventilaciju
- Uloga horizontalne potapanje tokom vežbanja. Gas razmjena sa horizontalnim uranjanje
- Posljedice teške otežano disanje. Pristupi razvoj respiratorne uređaje