Последици от тежка недостиг на въздух. Подходи за развитието на дихателни апарати
Авторите изразяват мнението си по възможно ефекти на тежък задух, което показва, че стресът и дихателни проблеми хиперпнея придружаващ максимално физическо натоварване в дълбочина, както изглежда, може да усложни изхода от потапяне в случай на съвпадение на задух с отказа на дихателен апарат или друго извънредно положение. Диспнея субекти усещат като задух при вдишване, при което може да се приеме, че положително хидростатично натоварване от 10 см вода. Чл. Тя може да има положително въздействие от действията за подпомагане на вдъхновение.
хидростатично натоварване белите дробове на 10 см вода. статия. Това съответства на налягането в suprasternal жлеба, и следователно, е в съответствие с равновесието eupnoicheskogo предложен Пейтън, пясък 1947 Д. За хоризонтални условия потапяне. С този баланс на хидростатично налягане дишане е по-удобно по време на цялото определено физическа активност, включително с максимална сила.
Hickey сътр. (1981) се използва същата експериментална схема за изследване на дихателната функция в 5 водолазите са в изправено положение (седнали) и дишане въздух. В този случай нивото на натиск, прилаган от рамката на авторите е 14 см по-дълбоко (по-ниска) позиция поставя suprasternal прореза. Диспнеята почти обикновено се появяват в неутрална или отрицателно хидростатично натоварване на белите дробове по време на работа интензитет от 175 W на дълбочина от 58 m и отсъствието на изместване хидростатично натоварване до 10 см вода. Чл.
ако процедира От тези резултати, оптимално точката на противодействие в случай на вертикална потапяне ще бъде най-малко 25 см по-дълбоко (по-ниска) ниво налягане осигурява дишане eupnoicheskoe предложен Пейтън, пясък през 1947 г., тя също се намира по-дълбоко (по-ниска) "център" на белия дроб и "център на налягане", както е определено в 1965 Jarrett. Дихателна налягане базирана в точка 24 см под suprasternal прореза трябва не само да се улесни вдишване, но също така и за да се предотврати увеличаването на ЦОП.
Необходимостта от това твърдение със сигурност не е така.

Подходи за развитието на дихателни апарати
основните фактор, които през последните години в проектирането на дихателен апарат се обърне внимание, е устойчивостта на газовия поток. Стойността на хидростатичното равновесие Отдавна е известно, както е видно от проучвания, проведени от Пейтън, пясък през 1947 г., обаче, да се установи ролята на белодробна натоварване като основен фактор за определяне на поносимостта на физическото тяло на работа под хипербарни условия са необходими данни, получени Thalmami и сътр. (1979).
приемане по-добре физиологичен информация за развитието на дихателни апарати и оборудване анализ на рисунка етап, лаборатория и природни тестовете изисква по-нататъшни изследвания. През 1970-1973 GG. Щерк използвана за първи път аналитични методи в развитието на дихателна защита.
Щерк първоначално изследва развитието на нови превозни средства с полу-затворен контур дишане торба и разположени в корпуса на относително високо ниво на гърба. Отрицателното налягане променен на белодробен обем ниво характеристика на светлина с ниско удължение и високи soprotivleniemvozduhonosnyh пътеки. Водолазен костюм, фиксиране и маса автономен подводен апарат за дишане създаде допълнителни затруднения за въздух. Местоположение клапан за издишване очевидно е оптимална в едно положение на тялото и в друг не-оптимално.
Щерк Силно се препоръчва едновременното изучаване на устройството и дихателната функция на водолаза във водата, т.е.. е. в условия, близки до реалния живот, а също и за достатъчно дълго време, за да се идентифицират най-зависими от времето разстройства. На второ симпозиум на Дружеството на специалистите по подводна медицина, посветен на разработването на дихателен апарат, съобщи на недостатъците, свързани с използването на средства за дихателна защита, и поради липсата на убедителни данни, получени въз основа на систематичен подход за работния проект и аналитична оценка на оборудване.
Колебанията дихателните налягане при потопени. Фактори, влияещи на дишането
Дихателна усилия по време на гмуркане. Работата изразходвани върху дишането
Релаксиращ налягане - обем, когато е потопена. Колебанията в хидростатично налягане в устройството
Хидростатичното налягане при потапяне. Ефект на хидростатичното налягане на дишането
За разширяване дихателен апарат. Релаксиращ налягането на дихателната система
Видове дихателни натоварване. Преносимост на дихателните потапяне натоварване
Устойчивост на въздушния поток. Границите на външна работа, прекарани в дъха
Регламент на хидравлично налягане в дихателния апарат. Еластичността на белодробната тъкан
Допълнителна външна съпротива при дишане. Фактори, които допринасят за дишане акт
Регламент на дихателната акта на вдишване. Влиянието на дихателен апарат
Въздействието на дихателния апарат. Умората на дихателната мускулатура
Проучване на работата на дишането в дълбочина. Ефективността в зависимост от дълбочината на потапяне
Влияние на потапяне на дихателната система. Промени в дишането по време на потапяне до нивото на…
Белодробна вентилация по време на потапяне. потопяеми ефекти, когато лицето, което качват надолу
Роля хоризонтална потапяне по време на тренировка. обмен на газ с хоризонталната потапяне
Ефекти, причинени от налягане в белите дробове. Реакцията на допълнителен натиск върху…
Приспособления под налягане по време на потапяне. Преместването на точката на равновесие дишане…
Диурезата време на потапяне. Физическа работа по време на потапяне
Високо налягане нервната синдром. Причините за недостиг на въздух в дълбоки води
Използването на хидростатичен натиск в дихателен апарат. Страничните ефекти на потапяне в потапяне
Atlantis-и експеримент. Използване на 5% N2 в смес от хелий-кислород на дълбочина от 460 метра