Simulacija razmene gasova. Nepoznati parametri modeliranja dekompresije
Da biste koristili hipoteza kritične količine gasa bubble izračunati mod dekompresije, treba uzeti u obzir neki oblik neutralnog razmene gasova. Najjednostavniji primjeri takvih razmjena je uzrokovano procesima difuzije ili perfuzije.
Ovaj jednostavan model može objasniti smanjiti pokretačka snaga formiranja gasa balon, ali oni nisu u stanju da simuliraju otpora difuziji koja se javlja oko balon. Uz uključivanje modela difuzije prepreka za razmenu gasova efekat kao perfuzije i širenje će biti predstavljena, iako se povećao broj nepoznatih parametara. Model se može uvesti intersticijske proces difuzije kroz barijeru, ali se još više zakomplicirati matematički opis. Međutim, difuzija ne odvija kroz barijere, i distribuira u cijelom potezu tkiva. Meisel et al. (1981) koji se koristi model koji se sastoji ravnomjerno raspoređena difuzija, ali je utvrdio da, čak i nakon isključenja gradijenti u tkivima uzimajući uvjetima ravnoteže potrebne matematičke integracije.
Jasno je da je izbor razmene gasova modela je trade-off između fleksibilnosti i matematički opis fiziološke prirode fenomena. Najjednostavniji način obračuna je odgovarajuća dok složenost rješenje ne postane neizbježan. Gornja metoda je odabrana za određivanje prednosti i nedostatke jednostavne modele, prije prelaska na složenije.
Dok jednostavan, ograničenog obima perfuzije ili difuzija, na modelima plana su različite, imaju iste matematičke rješenje. To će biti predstavljen sa takvom položaju da se predstave u određenoj razmjeni svjetlo plina zbog perfuzije jer protok krvi je dominantan faktor kojim se uređuje razmjena neutralnog plina u većini tkiva tijela.
Nepoznati parametri modeliranja dekompresije
K izvinite, Kako je nedovoljna u mnogim tkivima šiljatim Weathersby, Homer (1980), precizno poznavanje topljivost plina, a to je nedostatak kada modeliranje procesa dekompresije. Stoga je parametar "masti frakcija" može poslužiti kao modularni konstanta odgovarajuću vrijednost za nepreciznost plina u vodi.
da model dekompresije u skladu sa zahtjevima u oba teorijski i praktični aspekti svoje prognoze treba da se poklopi sa rezultatima dobijenim iz iskustva ronjenje. Posebno vrijedne su podaci dobijeni empirijski na osnovu eksperimenata, T. E. ne zavise od modela dekompresije. Međutim, takvi podaci su rijetki, a osim toga, oni odražavaju raznovrsne individualne osjetljivosti ronioca na bolesti dekompresije. Na primjer, dubina potapanja u instaliranom stanju zasićenja tkiva s klima, pri povratku iz koje su potrebne dekompresiju stajališta je u rasponu od od 7,5 m (6-12 h provedeno gline) do 11,3 m (12 h provedeno na terenu). Slična studija izvan izloženosti tijekom disanja mješavina gedievo-kisik (80% On / 20% O2) koji je održan Duffner, Snider D. Priprema 1959. svoja saznanja (pronalaženje ronilac na terenu 12 h) varira unutar 11,3-15,7 m.
drugi rezultati, koji su također nije povezan s matematičkih modela dobiveni određivanje dubine siguran oporavak nakon ronioci izlaganja tijelo u stanju zasićenja inertnim plinom. Tako je, Barnard 1976. godine, predloženo je da se smatraju sigurnim uspon 69 do dubine od 45 m, a disanje je mješavina helijuma-kisik sa parcijalni pritisak kiseonika u inhaliranjem gasa je 0.22 kgf / cm2, a Spaur et al. (1978) -c 300-249 m na RIO2 jednaka 0,35 kgf / cm2.
hipoteza Kritični volumen balon plina u obliku kao što je predstavljeno u jednadžbu, to je lako primijeniti na podatke gore navedenu za utvrđivanje vrijednosti preostalih nepoznatih parametara: sadržaj frakcijski masti (ft), dodatni pritisak na mjehur zbog površinske napetosti i elastičnosti tkiva (Fe) i kritične mjehurić po jedinici zapremine zapremine VK / VT tkiva. Međutim, izbor pokazatelja nije jedinstven, a zahtijeva dodatno pojašnjenje kroz korištenje eksperimentalnih rezultata na granicama non-stop dekompresije.
kada se uspoređuju model dekompresije ovih granica Fe dušika i helija treba da imaju različite vrijednosti. S obzirom na činjenicu da je u vodi helijuma je manja od azota, helij je moguće kada se koristi viši nivo supersaturacija, veći broj manjih mjehurića formirana i VT.
Odgovarajućim izboru parametri model može biti posebno prilagođena slučaju radi sa bilo kojim ronilac osjetljivost skup podataka nije u vezi sa modelom. Skup parametara koji je dokazao svoju prihvatljivost za razvoj dekompresiju režim pri disanju smjese helijuma-kisika sastoji od sljedećih vrijednosti: fr = 0,08- Vk / VR = 0,0013- Pe = 0,45 bankomat. Ove vrijednosti su postavljene tokom ispitivanja ronilac, za koju dubinu u tkivu zasićen zrak (nakon izlaganja na korak koji ne zahtijeva dekompresija) m- je bio 8.5, iste dubine u zasićenje helij-kisik mješavina (80% Ne 20% 02) bila jednaka 11.9 m, a dubina zasićenih iezopasnogo oporavak nakon uranjanja (313 m) je 266,1 m. jedini preostali nepoznati protok parametar krvi po jedinici volumena tkiva (Q / VT), koji se smatra u sljedećem odjeljku.
- Koncept hemplana. Metoda za dekompresiju jedan tkiva
- Koncept Hills. Difuzija koeficijent gasova u tkivima
- Bol u zglobovima kada potopljen. dekompresija koncept tkiva-bubble
- Podsaturaciju urođeni plinova tkiva. koncept prozor kisika
- Proračun cerebralne protok krvi. Difuzija plinova u tkivima
- Razmjene neutralnih plinova. Exchange rastvorenih gasova
- Proračun prozora kisika. Exchange nerastvorene gas
- Hipoteza kritične količine plina. mjehurići
- Studije suprotstaviti difuzije. Tumačenje rezultata izobarsko razmene gasova
- Termin kontrperfuziya. Pravila i kontrravnovesie kontrtransport
- Izobarsko razmene gasova. Prezasićenost maramice tokom counter difuzija
- Uniformi barijeru između gasova. Non-uniform barijeru između plinova
- Hromatografska model razmjene gasa. Opasnost izobarsko helijum zamijeniti dušik
- Pretpostavka simetrije procesa razmene gasova. Simetriju apsorpciju i izlučivanje plinova
- Prezasićenost tkivo gasova. Prebacivanje iz helija neona na
- Definicija izobarsko razmene gasova. Oblik izobarsko razmenu gasova
- Izobarsko prezasićenosti dubokog tkiva. Klasičnog modela razmene gasova
- Zamjena plinskih u plućima. Difuzija plinova i razmene gasova
- Difuzija plinova kroz tečnosti. Mehanizmi gasa difuzije kroz tečnost
- Kapacitet respiratorne membrane. Difuzija kapaciteta za kisik
- Koeficijent ventilacije-perfuzije pluća. Zamjena plinskih u plućima.