Проблемът за създаване на дихателен апарат. респиратори с клапи
Видео: Отчет за масаж кутии на трапеца
Съдържание
През 1930 г. за първи път След предлагащ Борели в 1680 грайферни перки перки са били измислени модерен тип. Такива ребра, предложени от французин De Карли, във връзка с Le Prieur дихателен апарат направени като водолаз подводен плувец. Оборудван с автономен подводен апарат за дишане на водолаза сега е в състояние да се движат свободно в рамките на водата в хоризонтално положение.
Видео: New леки скенер, учените изследват за портокали
През 1933 г. Le Prieur подобряване на дизайна на вашата машина, заменяйки очила маска, покриващи голяма част от лицето и дава възможност на водолаза доста лесно да се балансира налягането в него. Въпреки това, този апарат има един съществен недостатък - въздухът в него се консумира икономически неефективен поради непрекъснато подаване на балона. Имаше нужда от специален клапан, който ще работи в зависимост от дишането цикъл на водолаза. Такъв клапан е разработен и преди Rouguayrob Denayrause.
През 1943 г. Жак-Ив Кусто и Émile gagnan успешно демонстрира леко с вграден вентил, който се задейства чрез вдишване и фуражи въздух 2-3 цилиндри (с капацитет от 5 литра всяка). В резултат на увеличаване на времето за пребиваване на водолази под водата и изключва ненужно загуба на въздуха, който се е появил в предишните проекти на устройства от този вид. В модерния автономен подводен апарат за дишане с дишането клапан храсти отворен цикъл - Gagnan остава основна част.
Видео: Сергей Кулик, Максим Sporyshev Марк Gulyaev - Как са подводни роботи?
Следващата стъпка след създаването на клапан, регулиране на въздушния поток е направена към развитието на дихателен апарат, в който издишвания въздух се изхвърля във вода и се подлага на регенерация. Назад въздух или друг газ дишане, като хелий-кислород, ще се увеличи значително продължителността на водата. Поради това, че е необходимо да се постави poglotiteluglekisloty като ochischennyyvozduh трябва retsirkulirovat.Takoy абсорбатор като oksilita е изобретен през 1897 г. от Г. Jobert. За съжаление оксил представлява опасност за водолаза при контакт с вода, следователно понастоящем използва като акцептори "Barale" и литиев хидроксид.

създаване ефективен дихателен апарат затворен цикъл и в момента продължава да бъде една от основните цели на изследователите. Устройствата с затворен и полузатворен цикъл дишане, предназначено за употреба в открито море, непрекъснато се подобряват. В апарат със затворен цикъл дишане може да се използва чист кислород (но дълбочина ogranichivayutv на потапяне за предотвратяване токсичност кислород) или, както в настоящите модели, газова смес, състояща се от кислород и разреждащ газ, като азот или хелий. За да се подобри подводни системи poluzakrytoyretsirkulyatsiey използват кислородни апарати със затворен цикъл на дишане. През 1940 г. Джордж. Lambers razrabotaldyhatelnuyu оборудване с полу-затворен контур и постоянен приток на кислород.
Авторът смята, че тази система може да се използва азот-кислород смес.
Видео: ALS
Повишен риск кислород токсичност на, свързани с използването на чист кислород, което води до необходимостта да се ограничи дълбочината на потапяне при извършване на физическа работа до 11 т, и когато в останалата част - 18 м. Modern автономен дихателен апарат с полу-затворен цикъл, както ще бъде показано по-долу, са били успешно използвани в експериментите «Sealab -1 »и« Sealab-2 ".
За да се подобри ефективността на водолаз Тя е необходима по-нататъшно развитие на методи, които позволяват не само вода, за да се движат в посока от повърхността на земята, но дълбочината и за дълго време остана.
В допълнение, военни и промишлени цели е станало необходимо за провеждане на гмуркането, в който водолазът няма да бъде ограничена във времето или в дълбочина.
История с гмуркане шлем. Развитие на подводното оборудване
Разработване на методи наситен гмуркане. История наситен гмуркане
Самостоятелен подводен дихателен апарат. История на дихателния апарат
NORMOBARIC подводни костюми. История NORMOBARIC гмуркане
Оценка на консумация на кислород във водата. Минута вентилация обем
Физическата активност под водата. Потребление на кислород и отделяне на въглероден двуокис
Максимална доброволно вентилация. Limit водолаз вентилация
Скоростта на дихателните поток. Дебитът по време на тренировка под вода
Обемът на апарата за дишане торба. Изчислете обема на торбичката за дишане за водолази
Колебанията дихателните налягане при потопени. Фактори, влияещи на дишането
Температура потапяне. Методи за нагряване на газ вдишва от водолазите
Релаксиращ налягане - обем, когато е потопена. Колебанията в хидростатично налягане в устройството
Регламент на хидравлично налягане в дихателния апарат. Еластичността на белодробната тъкан
Оценка на работата на апарат за дишане гмуркане. Респираторни ефективност на дихателен апарат
Dead Space. Dead Space дихателен апарат
Регламент на дихателната акта на вдишване. Влиянието на дихателен апарат
Последици от тежка недостиг на въздух. Подходи за развитието на дихателни апарати
Използването на хидростатичен натиск в дихателен апарат. Страничните ефекти на потапяне в потапяне
Обобщавайки топлината в водолазен костюм. Затопляне дишане микс
Декомпресия след потапяне наситен. След отделяне гмуркане турне
Изчисляването на режим декомпресия. Квалификация за декомпресия параметри