Стандарти респираторни капацитет. Допустимо съпротивление при дишане
През 1962 г. Senneck предложените регламенти за нелинейна респираторен капацитет (в кг * м в една секунди или w), описан от полином функция на третия ред на F (V), който при ниска белодробна вентилация е много по-строги от идеалното стандарт, предложен от Cooper. Но вентилация от 50 л / мин, тези съотношения постепенно стават по-малко строги. Кривата получен Senneck ви позволява да се прави разлика между "с надпис" и "невидим" диша съпротива.
потребности белодробна вентилация капацитет две US ВМС подводен дихателен апарат с половин затворен цикъл на дишане са изследвани през 1970 г., Bradley и сътр. Изследователите измерват вътрешни и външни работа, изразходвано за дишане въздух и газова смес от кислород със серен хексафлуорид при различни тест упражняване стрес на велосипед ергометър.
В своите изчисления, Брадли и др. и Silverman и др., за да се определи приблизително развиващия капацитет при дишане, се използва в резултат на разделяне на средния налягане при скорост на потока високо газ. Ако приемем, че в процеса на дишане синусоидална в природата, и на газовия поток бурен, работата теоретично консумира за дишане, ще бъде около 33% по-висока от изчислената един. Освен това, тъй като тези експерименти са извършени в "сух" камери под налягане, хидростатичен ефект, които допринасят за повишаване на дихателната усилие, той отсъства.
Въпреки това, когато вентилацията кислородни смеси sulfidgeksaftoridnymi (Плътност 5 г / л, STPD) търсенето на енергия дихателен апарат както превишена "идеален" определен от Cooper, когато вентилация на повече от 30 л / мин и 50 л / мин не могат да отговорят на горната граница на отклонение на натоварване.

Авторите заключават, че работа, изразходвани за дишане е неприемливо високо, и се предполага, че това оборудване отговаря на изискванията за устойчивост, разработени от Silverman и служители, както и изискванията за максимална енергия, установени от Купър.
работа, изразходвани за въздух при използване на устройството с полузатворен цикъл се измерва Ste`rk през 1973 г., в подводни условия за хоризонталната и вертикалната позиция на водолаза. За съжаление, проучването е ограничен до относително ниски нива на белите дробове вентилация (по-малко от 24 л / мин). Въпреки това, дори и по време на тихи дишане енергийните нужди за вентилация са по-високи стандарти, установени от Купър.
Трябва да се отбележи, че тъй като основният компонент изразходвани дишане операция поради хидростатичното налягане, Щерк сключен или недоказана за необходимостта от тестване на устройства под вода, за да получат реални данни. Ste`rk измерва при работа на открито, изразходвано за дишане, по отношение на външния натиск при устието, но това е вероятно да доведе до преувеличаване на работата за преодоляване на хидростатични сили, както вече споменахме.
През 1973 г. Bentley и сътрудници разгледани 158 субекти по време на ходене на бягаща пътека в един от 10 нива на устойчивост на вдишване. Устойчивост на издишайте във всички случаи се поддържа ниска. Авторите използват критерий за приемлива устойчивост на дишане - при 10% от пациентите, споменати: чувството на дихателните дискомфорт. Както е установено, времето на възникване на дискомфорт е тясно свързана с количеството на работа изразходват в 1 L от вентилация и максималните колебания в налягането.
Въз основа на установените на критерий Bentley и препоръчва като пределна стойност на извършената работа върху дишането, 0.14 кгм / л и външен персонал дихателната с работата 0.17 кгм / л. Въпреки това, тези стойности не са особено строги, защото, когато превишена усложнения възникнали. С увеличаване на външен товар, върху дишането на броя на лицата, които се чувстват дискомфорт увеличава. Въпреки това, честотата на дихателните дискомфорт не достига 50%, докато външната работата изразходвано на дишането не стане равна на 0.26 КГМ / л или максималното инспираторно налягане не достигне 33 cm вода. Чл.
Както и в проведените експерименти Silverman, степента на годност на участниците в изпитването по отношение на Bentley преносимост задух не се стигна до тази на водолазите, освен всеки от тях взе участие само в един експеримент. Налице е силна мнение, че опитът на такава работа се увеличава с преносимостта на индивида повишена устойчивост дишане. Може би, следователно, границите, определени от бентлито, са по-консервативни за водолази.
Дъх на натоварвания. Граници на белодробна вентилация
Проблемът за създаване на дихателен апарат. респиратори с клапи
Оценка на консумация на кислород във водата. Минута вентилация обем
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
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
Изчисление на работата върху дишането. Стандарти дихателен апарат
Регламент на хидравлично налягане в дихателния апарат. Еластичността на белодробната тъкан
Оценка на работата на апарат за дишане гмуркане. Респираторни ефективност на дихателен апарат
Обемът на вентилация. Дихателните механика
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
Граници на белодробна вентилация в дълбочина. Максимална белодробен респираторен капацитет
Ефектът на парциалното налягане на кислород. Хеморецептори на сайта на каротидната
Работата изразходвани за дишане. Ефект на допълнително съпротивление на дихателните пътища
При вдишване студен газ под налягане смес. Ефектите на вдишване на студен газ смес
Капацитетът на дихателните мембраната. Дифузията капацитет за кислород