Respiratorne standarde kapaciteta. Prihvatljivi otpor pri disanju
1962. Senneck predloženi propisi za nelinearne respiratorni kapacitet (u kg * m u 1 sekundu ili W) opisana polinom funkcije trećeg reda f (V), koji na niskim ventilaciju pluća je mnogo stroži nego idealan standard, predložio Cooper. Ali ventilacije od 50 l / min, ovi pokazatelji postupno postaju manje krute. Kriva izvedeni Senneck vam omogućava da razliku između "označen" i "nevidljivi" otpor pri disanju.
potrebe plućne ventilacije kapaciteta dvije američke mornarice podvodni aparat za disanje sa poluzatvorenih ciklus disanja su studirali u 1970. Bradley et al. Istraživači su mjerili i interne i eksterne rad troše na disanje zraka i plina mješavina kisika sa sumporheksafluorida na različitim stres test vježba na biciklu ergometru.
U svojim proračunima, bradley et al. i Silverman et al., kako bi se približno odrediti kapacitet u razvoju pri disanju, koristite rezultat dijeljenja prosječna pritisak na veliki protok plina. Ako pretpostavimo da je proces disanja sinusoidalni u prirodi, a protok plina turbulentan, rad teoretski potroši za disanje, će biti oko 33% veći od izračunatog jedan. Osim toga, budući da ovi eksperimenti su izvedeni u "suho" komore pod pritiskom, hidrostatski efekt, što je doprinijelo povećanju respiratornih napora, on je bio odsutan.
Uprkos tome kada ventilacija kisika smjese sulfidgeksaftoridnymi (Gustina 5 g / l, STPD) potražnja za energijom aparat za disanje u oba premašila "idealan" limit koji Cooper, kada ventilacija više od 30 l / min i 50 l / min nije mogao ispuniti do gornje granice tolerancije opterećenja.
Autori su zaključili da rad, potrošeni na disanje je neprihvatljivo visok, a ukazuju na to da ova oprema zadovoljava zahtjeve otpora razvio Silverman i zaposlenih, a maksimalna energetske potrebe utvrđene Cooper.
rada, troše na dah kada se koristi aparat sa polu-zatvoreni ciklus je mjerena Ste`rk 1973. godine, u podvodnim uvjetima za horizontalnu i vertikalnu poziciju ronioca. Nažalost, studija je bio ograničen na relativno nizak nivo ventilaciju pluća (manje od 24 L / min). Međutim, čak i za vrijeme mirno energetskih potreba disanje za ventilaciju su višim standardima utvrđenim Cooper.
Važno je napomenuti da, budući da je glavna komponenta potrošene disanje rad zbog hidrostatički pritisak, Sterk zaključio ili nedokazane o potrebi za testiranje uređaja pod vodom kako bi dobili pravi podaci. Ste`rk mjeriti vanjski rad potroši na disanje, u odnosu na vanjski pritisak na usta, ali to je vjerojatno da će dovesti do pretjerano rada za prevazilaženje hidrostatski snage, kao što je ranije spomenuto.
1973. godine, Bentley i saradnici ispitali 158 ispitanika tokom hodanje na pokretnoj traci u jednom od 10 nivoa otpora udisanja. Otpornost na izdahnite u svim slučajevima ostaju niski. Autori su koristili kriterij za prihvatljiv otpornost na disanje - kada 10% ispitanika spomenuo: osjećaj teškoće sa disanjem. Kao što je pronađena, u vrijeme nastanka nelagode je usko povezana sa količinom rada potrošeno u 1 L ventilacije i maksimalne fluktuacije pritiska.
Na osnovu utvrđenih Bentley kriterij i osoblje preporučuje se kao granična vrijednost izvedenih radova na dah, 0.14 kgm / l, a vanjski respiratornih radi- 0.17 kgm / l. Međutim, ove vrijednosti nisu bili posebno strog, jer kada premašila, komplikacije nastale. Uz povećanje vanjskog opterećenja na dah povećao broj ispitanika koji se osjećaju nelagodu. Međutim, učestalost respiratornih nelagode nije dostigao 50% do vanjskog rada potrošeni na dah ne postane jednak 0,26 kgm / l ili maksimalni inspiratorni pritisak nije dostigao 33 cm vode. Art.
Kao iu eksperimenti koji su izvedeni Silverman, stepen fitness subjekata u studiji u odnosu na Bentley prenosivost otežano disanje nije do tog ronilaca, osim svaki od njih učestvovao je u samo jednom eksperimentu. Postoji jaka mišljenje da je iskustvo takvog rada povećava prenosivost pojedinih povećan otpor pri disanju. Možda, dakle, granice koje je postavila Bentley, su konzervativniji za ronioce.
- Procjena potrošnje kisika u vodi. Minutnog volumena ventilaciju
- Maksimalne voljne ventilaciju. Limit ronilac ventilaciju
- Stopa respiratornog protoka. Protok tokom vežbanja pod vodom
- Obim aparata torbu za disanje. Izračunajte volumen torbu disanja za ronioce
- 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
- Vrste respiratornih opterećenja. Prenosivost respiratorne opterećenje uranjanje
- Otpornost na protok zraka. Granice vanjskog rada troši na dah
- Obračun rada na disanje. Standarda aparat za disanje
- Regulacija hidrostatički pritisak na aparat za disanje. Elastičnosti plućnog tkiva
- Evaluacija rada na disanje ronilački aparat. Respiratorni efikasnost aparata za disanje
- Viskoznost respiratorne smjese. Plućni gas potok
- Brzina protoka plina na izdisaj. Vanjski otpor pri disanju
- 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
- Utjecaj potapanja na respiratorni sistem. Promjene u disanju za vrijeme potapanja do nivoa vrata
- Rad potrošeno na disanje. Učinak dodatnog otpora u disajnim putevima
- Stabilnost pluća za kisik. Teorija pojedinačna doza plućne kisika intoksikacije
- Kapacitet respiratorne membrane. Difuzija kapaciteta za kisik