Съпротивлението на дихателните пътища. Изчисление на резистентността на дихателните пътища
"резистентността на дихателните пътища"Представлява soboy- зависимост подобен на електрическо съпротивление, и може да се изрази както следва: R = P / V, където Р редукция налягане между две точки, разположени по протежение на пневматичен по вода V -flow респираторен газ, изразено като обем му в единица за времето R - съпротивление, изразено като съотношение на спад на налягането на единица поток.
Обикновено се смята, че електрическо съпротивление Той има постоянна стойност. Съпротивлението на дихателните пътища е рядко постоянна. Това повишава както дихателните поток освен когато скоростта на потока газ и плътността е много малък. Отчасти поради тази причина понятието "устойчивост" се използва произволно, обаче, с акцент върху действителните стойности на АП за даден поток.
когато се разглежда човешки респираторен тракт като цяло P Той представлява разликата между налягането в алвеолите (PA) и налягане в устната кухина (Rrot.pol. Обикновено нула преди прилагането на устройството за дишане).
класически проучване, Rohrer проведе през 1915 г., в него се приема, че общата стойност на AR в човешкото респираторния тракт може да се разглежда като сумата от два компонента: P = K1V + K2V.
Тази формула е много по- Тя опростява проблема. Кесич и Jaffrin през 1974 изследва тази връзка като емпиричен опит да се опише състоянието на прехода между режим с ниско съпротивление на потока и постоянно увеличаване на съпротивлението и при едновременно с потока. Те не (определи значимостта на предложените от Рорер, от гледна точка на механиката на флуидите коефициентите. Въпреки това, уравнение (21) остава най-подходящия за предварителното обсъждане на проблема и предвиждане на ориентация, отколкото някои други по-подходящи математически модели.

уравнение (21) показва, че на практика на дихателната система се състои от поне два последователно свързани части. В един от тях, съпротивата непрекъснато и пропорционално AR V. В друг съпротивление се увеличава с увеличаване на потока, и P повече или по-малко пропорционално V2. Често се предполага, че KIV е фактор, който отразява ламинарен поток, в съответствие със зависимостта на Хаген - Поазьой докато K2V2 характеризира турбулентен поток.
Наличието на последните в дихателните пътища се очаква в редица Рейнолдс над 2000 Рейнолдс номер = gkorost диаметър (плътност / вискозитет), където скоростта на - средната линейна скорост на газа в дихателните пътища, см / сек се означава диаметър в cm, плътност на газ в грамове 1 cm3 и вискозитет в Поазьой.
Дихателните пътища даден диаметър е пропорционална на линейната скорост на потока (V). Следователно, броят на Рейнолдс е пропорционално на двете V, и плътността на газ.
Аз вярвам, че турбулентен поток по време на нормалното дишане се провежда в трахеята. Външният му вид е много по-вероятно в големите дихателни пътища, отколкото в малките. В малък брой на дихателните пътища Рейнолдс малък не само заради по-малък диаметър, но също и чрез намаляване на скоростта на газ, тъй като при тези пътища общо сечение на дихателните пътища повече.
R може да бъде почти пропорционална на V2, дори когато потокът на движението е малко по-бурен характер. Примери са пада на налягането на конвективния ускорение, се вливат priizmenenii характер в напречно сечение, на дихателните пътища или когато посоката на движение.
Постоянно К1 и К2 трябва да се разгледат следните характеристики на дихателните пътища: .. дължина, диаметър, брой едновременни връзки (преминава), грапавостта на стените, и т.н., необходими газ характеристики са вискозитет (в К1 ако потокът чисто ламинарен) и плътност (в R2, ако потокът е турбулентен или има други "Non-Darcy" форма). Друг фактор очевидно е съотношението на самата система, която подчинен К1 и К2 съответно. Тъй като поток или плътността газ и превишаване определен ограничава тези стойности съотношение между К1 и К2 трябва да се промени, като предложените Rohrer стойности, може да не са абсолютно постоянни. Това може би обяснява липсата на прогнозна стойност на уравнението, тъй като разглежданите променливи са подложени на значителни промени.
уравнение удобен като отправна критерий за анализ на работата, извършвана върху дишането, когато един мъж в дълбоки води. Например, Майо, Фархи през 1967 г. установи, че промените в ефекта на плътност на газ на DR дори при ниски стойности на потока, което показва, че няма строго ла ламинарен поток при скорост на данните. В същото време, предназначени за различни части на числото на Рейнолдс, системата на дихателните пътища са толкова малки, че потокът не може да бъде израз на бурен. В следващите изследвания проведени Wood, Bryan през 1969 г., в подчертава значението на конвективния ускорение и други режими на потока газ, в която R и V2 пропорционален на плътността.
Скоростта на дихателните поток. Дебитът по време на тренировка под вода
Колебанията дихателните налягане при потопени. Фактори, влияещи на дишането
Дихателна усилия по време на гмуркане. Работата изразходвани върху дишането
Хидростатичното налягане при потапяне. Ефект на хидростатичното налягане на дишането
Устойчивост на въздушния поток. Границите на външна работа, прекарани в дъха
Регламент на хидравлично налягане в дихателния апарат. Еластичността на белодробната тъкан
Обемът на вентилация. Дихателните механика
Максимален дебит на издишване. Изчисляване на максимална скорост на издишване
Вискозитет респираторни смеси. Белодробна газов поток
Допълнителна външна съпротива при дишане. Фактори, които допринасят за дишане акт
Скоростта на газовия поток на издишване. Външно съпротивление при дишане
Газовия поток Симулация на издишване. Ускорение на въздушния поток в белите дробове
Работата изразходвани за дишане. Ефект на допълнително съпротивление на дихателните пътища
Интрапулмонарно газ смесване. дифузия Тейлър
Изчисляване на дихателните загуба на топлина. Оценка на топлина по време на дишането
Регулиране на обема на кръвния поток и периферна резистентност. дебит
Съдово съпротивление. съдове проводимост
Нарушения на вдишване. Максимална скорост на издишване
Фактори, влияещи върху белодробната инспираторния обем във фаза. Удължение белите дробове…
Дихателния съпротива. лека съпротива. Движение на въздуха. Ламинарен поток. Турбулентен поток.
Зависимост "потока обем" в белите дробове. Airway налягане по време на издишване.