Vyhodnocení spotřeby kyslíku ve vodě. Minutová ventilace Objem
Během provozu nebo plavání podvodní spotřeba kyslíku v množství 3,0-4,0 l / min se udržuje pouze po dobu několika minut, dokud se objevit zvýšená únava. Konstantní hladina zatížení odpovídající spotřebě 3-4 l / min kyslíku, mohou tolerovat nejvíce dobře vycvičené plavce dobu asi 10 minut. Při delší práci (60 minut a více) potápěč stěží odolávat spojité zatížení odpovídající spotřebě kyslíku více než 2 litrů / min.
dýchací typ stroje, semi-uzavřený tok cyklus kyslíku v dýchacím vaku, je nezávislá na fyzickou zátěž potápěče. Proto je spotřeba kyslíku rozsahu je velmi důležitým parametrem při konstrukci zařízení. Vzhledem k tomu, že spotřeba kyslíku v množství větším než 3 l / min, se může uskutečnit pouze po dobu několika minut, tyto požadavky mohou být splněny obecně množstvím rezervní kyslíku v dýchacím vaku zařízení.
tudíž, Zdá se, že je rozumné, aby se spotřeba kyslíku v rozmezí 0,33<у<3 л/мин.
Ačkoli ve skutečnosti nepravděpodobný, že potápěče, který je v klidu, bude spotřebovávat kyslík až do 0,33 l / min - doporučenou hodnotu jako minimum. Je třeba poznamenat, že výše uvedené hodnoty jsou STPD podmínek, zatímco v praxi, kdy se průtok plynu měří v průběhu reálného prostředí, příslušná korekce musí být.
U některých modelů použitý Zařízení v současné době předepisuje úzkém rozsahu výše uvedených limitů množství kyslíku spotřebovaného za účelem zvýšení doby zdržení potápěče pod vodou. Je zřejmé, že použití takového zařízení je zde riziko, že potápěč dýchá hypoxické směsi plynu, a to zejména pokud je plovoucí nebo běží na téměř minimální hloubku projektu.

Minutová ventilace Objem. V zařízení s otevřeným dýchacím cyklem kyslík je dodáván na vyžádání (v době inhalace), která závisí pouze na podporované potápěč odpovídající úrovni plicní ventilace. Většina pozorování v literatuře týkající se vykonávat fyzickou práci pod vodou, plicní ventilace nebyla měřena. Nicméně stanovení nejlepší fyzickou zátěž, nezbytný stupeň ventilace může být nastaven přesně na základě výsledků pokusů, prováděných v „suché“ nízkotlaké komory.
ve studiích s fyzickou námahou ve vysokých okolního tlaku prostředí pozorovaných (ve srovnání s podmínkami na povrchu) snížení Ventilační ekvivalenty Ve / VO2 kyslíku současně s výskytem různých stupňů akumulace oxidu uhličitého.
Lanphier v roce 1963 a Hesser a spolupracovníky v roce 1968, zřídit pozorované u vysokého tlaku, selhání ventilace je částečně důsledkem zvyšující se parciální tlak kyslíku a vysoké hustoty plynu.
Předpokládá se, že dodatečné posílení plicní ventilace v důsledku dýchacích přístrojů, může pomoci k dalšímu snížení ventilační ekvivalent.
V souladu s výzkumný program Joint Potápění (hrot), které provádí odborníkům v USA 1953, v potápěči provedených na stojanu statické potápění síle 4,1 kgf vyvíjejí dýchací přístroj se vzduchem přes otevřený cyklus. Při absolutním tlaku 4 kgf / cm2, střední hodnota měřené plicní ventilace byla 19,4 l / min, ve srovnání s hodnotou „podpovrchové“ 30,5 l / min (BTPS, suchý plyn) na 37% se snížila.
Podobná data byla získána v vyšetřování, prováděno personálem amerického námořnictva. Je ukázáno, že při zvedání nákladu pod vodou v hloubce 30 m průměrné hodnoty měřené plicní ventilace byla přibližně o 20% nižší, než při normálním atmosférickém tlaku.
Stanovení rychlosti metabolismu. Přímé a nepřímé kalorimetrie
Anaerobní způsob, jak získat glukózu. dluh kyslík
Dechu při námaze. Limity plicní ventilace
Problém tvorby dýchací přístroj. respirátory ventilů
Plicní ventilace při zatížení pod vodou. ventilační ekvivalent
Pohybová aktivita pod vodou. Spotřeba kyslíku a odstraňování oxidu uhličitého
Akumulace oxidu uhličitého v těle. Hustota plynu v dýchacím okruhu
Objem dýchací vak přístroje. Vypočítejte objem dýchacího vaku pro potápěče
Parciální tlak kyslíku. Příklady toxicity kyslíku potápěče
Parciální tlak oxidu uhličitého. Koncentrace oxidu uhličitého v dýchacím okruhu
Tělo spotřeba kyslíku. aerobní kapacity
Druhy kyslíkového dluhu. Anaerobní práh organismus
Vliv na rychlost spotřeby kyslíku. Kyslíkový dluh při námaze
Studovat práci dýchání v hloubce. Účinnost v závislosti na hloubce ponoření
Projevy kyslíku otravy centrálního nervového systému. hyperoxická záchvat
Změnou přenositelnost působení kyslíku. Zlepšení přenositelnosti kyslíku
Inhalace studený stlačený směs plynů. Účinky inhalaci směsi plynu studeného
Renální průtok krve a spotřeba kyslíku. Faktory ovlivňující průtok krve ledvinami
Spotřeba kyslíku ve velmi předčasně narozených novorozenců
Kyslík v rakovině předpovědět relapsu
Metodika fyzických aktivit v podobě chůze při léčbě chronického srdečního selhání