Pohybová aktivita pod vodou. Spotřeba kyslíku a odstraňování oxidu uhličitého
V podmínkách normálního tlaku barometrického možné vyvinout fyzickou námahu U zdravých jedinců je obecně omezena na oběhový systém a je dosaženo pouze při velmi intenzivní práce. Je nepravděpodobné, že takové úrovně fyzické námahy lze dosáhnout pod vodou. Nicméně, při vysokém tlaku, maximální spotřeba kyslíku může být omezen v důsledku ventilace nedostatečnosti způsobené kombinovaným účinkem zvýšené hustotě plynu a přímo dýchací přístroj.
Je nežádoucí pro potápěče v běžném okolí podvodní pracoval až do vyčerpání, ale v případě nehody své úspěšné akce musí být v důsledku více rozvíjet fyzickou námahu než práci dýchacího přístroje. Proto je nutné určit, které fyzické síly mohou obvykle vyvinout potápěč pomocí podvodní dýchací přístroj.
Donald Davidson pozorován v roce 1954 potápěči, aplikování ploutve nebo speciální obuv. Při plavání ploutve rychlostí 31-42 m / min po dobu 10 minut, byla průměrná spotřeba kyslíku během STPD byl 3,1 l / min a maksimalnoe- 4,2 l / min. V případech, kdy potápěči pracují v botách v tloušťce vrstvy kalu 30-60 cm, množství spotřebovaného kyslíku vzhledem k maximální aktivitě motoru pohybovala v rozmezí 1,2-2,5 l / min.

Lanphie`r v roce 1954. Ukázalo se, že množství kyslíku spotřebovaného potápěči během potápěčské ploutve rychlostí 36 m / min bylo přibližně 2,5 + 0,5 l / min. Je-li rychlost plavání v přebytku uvedeného nařízení, potápěči rychle unavený. Goff a spolupracovníky v roce 1956, se ustaví, že spotřeba kyslíku potápěče, plavání ploutve na 450-1850 m vzdálenosti při různých rychlostech, a pod maximální síla je v rozmezí 1,3-2,5 l / min. Výše uvedené studie byly provedeny na malém hloubky (méně než 10 m) za použití přístroje, potápěči kyslík s uzavřeným dýchacím okruhu.
Video: Opláchněte filtr částic, na voze Mercedes-Benz Sprinter.Promyvka částicový filtr .in
později (V g. 1973) Morrison studoval maximální množství kyslíku spotřebovaného potápěči inhalační dusíku a kyslíku směsi prostřednictvím zařízení s částečně uzavřeným cyklem v hloubce 2-54 m. Vypočtená průměrná spotřeba kyslíku (když potápěči potápění simulované na stand-lichoběžníku s maximální silou) byl 2 6 l / min, a v některých případech byl zaznamenán stupeň 3.4 l / min.
Při použití těchto metod výzkum, Hays a spolupracovníky v roce 1979, založit že potápěči, plovoucí zvedání břemen a žebra v hloubce 100 m vdechováním směsi helium-kyslík, spotřeba kyslíku byla 1,5 až 2,6 litr / min. Nejvyšší množství kyslíku spotřebovaného popsáno Pilmanis (1977). Průměrné hodnoty spotřeby kyslíku ve volně plovoucí na 10 až 30 m potápěč dýchacím vzduchem byly v tomto pořadí 3,3 a 3,5 l / min.
jak zvýšení tělesné aktivity Vývoj únava se stává limitujícím faktorem výkonu. V důsledku toho je maximální intenzita dlouhodobé fyzické aktivity, která může vydržet potápěče je závislá na čase. V této souvislosti, při výpočtu minimální doby trvání dýchací přístroj s otevřeným a polouzavřeného cyklu vybaven plíce, stanovení potřebné množství absorbentu oxidu uhličitého v recirkulačním systému, studie PO2 změní v dýchací vak zařízení (ve vztahu k odolnosti organismu na kyslík), nebo na základě režimu dekomprese je užitečné odvodit vzorec, který umožňuje předpovědět maximální spojité zatížení, které je schopen provést potápěče.
Problém tvorby dýchací přístroj. respirátory ventilů
Samostatné podvodní dýchací přístroj. Historie dýchacího přístroje
Plicní ventilace při zatížení pod vodou. ventilační ekvivalent
Vyhodnocení spotřeby kyslíku ve vodě. Minutová ventilace Objem
Maximální dobrovolné větrání. Limit potápěč ventilace
Rychlost respirační rychlost. Průtok během cvičení pod vodou
Akumulace oxidu uhličitého v těle. Hustota plynu v dýchacím okruhu
Parciální tlak kyslíku. Příklady toxicity kyslíku potápěče
Parciální tlak oxidu uhličitého. Koncentrace oxidu uhličitého v dýchacím okruhu
Výkyvy respirační tlak při ponoření. Faktory ovlivňující dýchání
Druhy respiračních zatížení. Přenositelnost respirační zatížení ponoření
Respirační standardy kapacity. Přijatelný odpor dýchání
Vyhodnocení práce na dýchání potápění přístroje. Respirační účinnost dýchacího přístroje
Tělo spotřeba kyslíku. aerobní kapacity
Respirační výměna plynů. výměna plynu v průběhu cvičení
Tvorba oxidu uhličitého. Poměr respirační kontrola
Vliv na rychlost spotřeby kyslíku. Kyslíkový dluh při námaze
Účinky oxidu uhličitého. Akumulace oxidu uhličitého v těle
Studovat práci dýchání v hloubce. Účinnost v závislosti na hloubce ponoření
Důvody pro zvýšení práce na dýchání. Vliv oxidu uhličitého na plicní ventilaci
Tepelná ochrana při rozbití zvony. Problémy tepelné hyperbarická prostředí