Максимална доброволно вентилация. Limit водолаз вентилация
Удобен мярка на белия дроб респираторен капацитет максимално волево вентилация (MPV). Поради връзката на този индекс с максимална минути обем на белодробна вентилация (VEmaks) операционна водолаз помисли и двете от тези фактори. Максимална вентилация, която водолазът може да поддържа при усилие за достатъчно дълъг период от време, изглежда, че е малко по-нисък е постигната, когато кратък тест на SSV.
намаляване на двете MPV, и VEMaKC, вероятно се дължи на външната устойчивост дишане генерирани подводен дихателен апарат, където степента на такава устойчивост зависи от конкретния използван апарат.
Морисън, Butt през 1972 г. показа, че с помощта на апарат за дишане с отворен цикъл намалява средната стойност на пречупване от 5-15%. Постигнати в нива експерименти вентилационни са обикновено по-високи от очакваните и значително по-високо от очакваното въз основа на данни за устойчивостта на респираторни устройства, получени в Lanphier 1969 гр.
оборудване параметри с верига издишван значително по-различни от тези на апаратите с отворен цикъл дишане, защото дихателните усилия, прекарано водолаз дишане договореност чанта и поза значително да повлияе под водата. В идеалната позиция на характеристиките на водолази на устройството с регенерация на издишвания въздух на веригата може да бъде същата като на оборудването с отворен цикъл дишане или дори по-добре, но и в други позиции на един водолаз има вероятност от значително влошаване на първата от тези две устройства.
Ако приемем, че водолаз може да се наложи белодробна вентилация, достигайки 65 л / мин, ние вярваме, че зависимостта на пречупване на абсолютното налягане при дишане въздух на дълбочина от 70 m, очевидно, няма да служи като критерий за ограничаване на гмуркане леко. Като цяло резултатите от експерименти, в тези дълбочини белодробна количество вентилация е 73 л / мин.

Въпреки това, при осъществяване на описаните експерименти Нито една от темите, не мисля, че при такива обстоятелства бих могъл да извърши полезна работа под вода за дълго време, или да се запази сегашното ниво на белодробна вентилация. Ако Vemaks не много по-ниски от СГП, гмуркането вероятно ще бъде ограничено до по-плитка дълбочина. Broussolle, Милър и сътрудници през 1972 г., установи, че някои индивиди дишане въздух при налягане от 6-8 кгс / cm2 време на тренировка може да се поддържа нивото на равно пречупване белодробна вентилация.
Fagraeus, Linnars-син в 1973 грама. установено, че при абсолютно налягане от 6 кгс / cm2, средната стойност UEmaks водолазите в 8 от 82% от MSP. Тези стойности са в добро съгласие с тези, получени през 1976 г. Anthonisen и служители. Въпреки това, Dwyer и сътр. (1977) дава много по-ниски стойности (49-73%), регистрирани в субектите, дишане хелий-кислород смес на дълбочина от 427 m.
някои водолази, евентуално може да работи с интензивност, която изисква белодробна вентилация и неговите ценности на пречупване, но и да се гарантира надеждността на гмуркане подходящо да се белодробна вентилация не надвишава 80% от СГП. Следователно, ако се приеме, че при дишане плътни газови смеси VEmaks не повече от 65 л / мин, може да се предполага, че използването на дихателен апарат е ограничено до дълбочина, при която средната стойност на SSV се редуцира до 80 л / мин.
Когато диша въздух лимит безопасно налягане (Максимална дълбочина) за водолаз работа, както изглежда, е около 6 кгс / cm2 (дълбочина от 50 м) и извън тази граница трябва да се прилага газ с ниска плътност. Тъй като най-голямото намаление пречупване е показано в таблица. 1, поради плътност газ вместо устойчивост дихателен апарат, е малко вероятно, че газовете, плътността е над повече от 6 пъти плътността на въздуха (т. Е., 7.8 г / л при 0 ° С) могат да бъдат използвани в други конструкции на дихателен апарат.
При липсата на изчерпателен информация това ограничение може да се използва във връзка с дихателен апарат с по-малко благоприятни свойства, въпреки че тези устройства очевидно препоръчително да се използва по-ниска граница на потапяне на плътността на газ.
Белодробна вентилация под товар под вода. вентилация еквивалент
Оценка на консумация на кислород във водата. Минута вентилация обем
Физическата активност под водата. Потребление на кислород и отделяне на въглероден двуокис
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
На парциалното налягане на въглеродния диоксид. Концентрацията на въглероден диоксид в дишането…
Колебанията дихателните налягане при потопени. Фактори, влияещи на дишането
Видове дихателни натоварване. Преносимост на дихателните потапяне натоварване
Устойчивост на въздушния поток. Границите на външна работа, прекарани в дъха
Стандарти респираторни капацитет. Допустимо съпротивление при дишане
Оценка на работата на апарат за дишане гмуркане. Респираторни ефективност на дихателен апарат
Вентилация гмуркане шлем. Недостатъци водолазни шлемове
Обемът на вентилация. Дихателните механика
Регламент на дихателната акта на вдишване. Влиянието на дихателен апарат
Поддържане на ниво на максимален доброволно вентилация. Причини за намаляване на пречупване
Максимална доброволно вентилация по време на тренировка. Аеробни издръжливост по време на тренировка
Въздействието на дихателния апарат. Умората на дихателната мускулатура
Граници на белодробна вентилация в дълбочина. Максимална белодробен респираторен капацитет
Дихателните функции водолаз. Физическо водолаз производителност
Ефектите на въглероден диоксид. Натрупване на въглероден диоксид в тялото
Анестезия и вентилация от mediastinoscopy