Rozšiřitelnost dýchací přístroj. Relaxační tlak dýchacích cest
Video: dýchací techniky divy!
hydrostatický tlak, působící na píst, což způsobuje jeho přemístění do nové rovnovážné polohy, což odráží nový relaxace plicní kapacity VPI. Proto je rozpor hydrostatický tlak na druhé straně pístu (PA-PB) je plně kompenzovány elastické reakci systému a dýchacích svalů nejsou napjaté. Proto relaxace křivky na diagramu tlak - objem vytlačené o stejnou částku do nové polohy.
pokud potápěč Dýchá s novým relaxačním objemu VPI, pak díky ponoření překonat hydrostatické síly, je třeba vynaložit úsilí. Nicméně, vzhledem k nelinearity rozšiřitelnosti plicního systému procesu se zvýšila práce. což je nezbytné v tomto případě platit během inspirace k překonání pružné síly. Tato práce se odráží v sekci obrázku Wi. Vzhledem k tomu, že křivka je nelineární B roztažnost, zvýšené úsilí potřebné k překonání vnitřní elastické síly, bude záviset na stupni hydrostatické zatížení.
od FRC postupně zmenšuje zvýšené úsilí vynaložené na překonání vnitřního odporu dýchání v důsledku zúžení dýchacích cest v důsledku snížení objemu plic.
Video: dýchací trenažér Frolov nepomohlo, SuperHealth pomáhal s astmatem, alergiemi, cvičení jógy
Zdá se, některé z extra úsilí, zaměřen na překonání odporu při výdechu, bude kompenzován zvýšenou energie k dispozici elastický faktor. Ale zvýšením hustoty plynu v extra úsilí spojené s výdechem vyžadují aktivní proces, při nižší než normální průtoků plynů.
V případě, že potápěč dýchá za použití přístroje, v podstatě roztažitelný, strmost křivky, který odráží celkový rozšiřitelnost systému, budou charakterizovat algebraický součet do plic a dýchacího systému. Potápěčské přilby s těsněním u krku a přístrojů s obvodem recyklující vzduch vnější respirační zatížení zahrnuje dýchací odpor, prodloužení a hydrostatického tlaku a oscilace v reakci na otok a spadenie podshlemnogo prostor nebo dýchací vak.
Video: floatSPA vznášet v kabině Float Spa

externí zátěž To může být vytvořena zavedením druhého pružinový píst pod vlivem hydrostatického tlaku a jsou zahrnuty v modelu plicní mechaniky. V podstatě lze říci, že kolísání hydrostatického tlaku během dýchacího cyklu měnící vnější okolní tlak, který musí být upraveny tak, aby elastické tlak zpětného rázu, a v důsledku toho také změnit tlak Pm generované napětí dýchacích svalů. Protože se jedná o dynamický kolísání hydrostatického tlaku může být vyjádřena v cm vodního sloupce v 1 litru, jejich přímého „čistý“ vliv na systém je shodný pružný a další tuhost (m. E. Snížená roztažnost).
obložit jako vnější elastická zatížení, samozřejmě budou mít další dopad na dýchací práci, a v případě, že jednotka má nízkou roztažnost, může omezit dechového objemu.
Můžete provést následující zjištění.
1. Pokud jde o příroda Pevnost v dýchacích cest, zmírnění změny tlaku v rozsahu 10 až -20 cm vody. Art. relativní k tlaku na „střední“ světlo bude mít zanedbatelný vliv na celkové hodnoty respiračních dechové objemy na provoz, které tvoří až 50% vitální kapacity. Záporný hydrostatický nesoulad překročení stanoveného limitu, způsobují progresivní nárůst vykonané práce na dech. Vyšší pozitivní nesoulad povede k tomu, že více práce vynaložené na výdechu než při vdechování, bude potápěč dýchat vzduch v objemu pod relaxaci.
Video: Mercury ANMS - odstranění bolesti, léčbu kloubů, zotavuje ze zranění
2. Kompenzace dalších externích pružné zatížení, a snižuje „zbytečné“ práce, zdá se, že dojde snížením dechový objem a respirační zvýšení rychlosti. Zde potápěč může aktivně vydechnout objemu plic po uvolnění přerozdělit dýchací práci, přepínání ji z inhalace výdechu. Tato dýchání je asi obzvláště výhodné, když nelineární roztažnost, protože celková práce pro překonání pružné síly, je minimální, v případě, že uvolnění tlaku (Pm = 0) systému shoduje s částí křivky, která vykazuje nejvyšší celkovou rozšiřitelnost systému.
To může být doprovázena migrací hlasitost systému tak, aby vytvořily relaxační tlak, menší tlak na výdechu.
3. Posuzování dýchací zátěž, vzhledem k podvodní dýchací přístroje, vnější práce vynaložená na dech, se měří vzhledem k relaxační tlaku, který bude systém okamžitě vrátí v případě, že respirační rychlost chybí, a napětí dýchacích svalů bude stále nula.
Výkyvy respirační tlak při ponoření. Faktory ovlivňující dýchání
Respirační úsilí během ponoru. Práce vynaložená na dech
Relaxační tlak - objem při ponoření. Kolísání hydrostatického tlaku v zařízení
Hydrostatický tlak v ponoření. Vliv hydrostatického tlaku na dýchání
Druhy respiračních zatížení. Přenositelnost respirační zatížení ponoření
Regulace hydrostatického tlaku v dýchací přístroj. Elasticita plicní tkáně
Respirační standardy kapacity. Přijatelný odpor dýchání
Objem větrání. respirační mechanika
Maximální hodnota tlaku dýchání. Relaxační tlak
Práce vynaložená na dýchání. Usilovat o překonání pružné síly
Externí odpor při dýchání. Faktory, které přispívají k vdechovaného aktu
Rychlost proudění plynu na výdechu. Externí dýchací odpor
Vliv ponoření na dýchací systém. Změny v dýchání během ponoření do úrovně krku
Role horizontální ponoření v průběhu cvičení. Výměna plyn s horizontálním ponoření
Účinky způsobené tlakem v plicích. Reakce na další tlak na dýchací cesty
Dýchání pod tlakem během ponoření. Pohybem bodu dýchání tlakové rovnováhy
Diuréza během ponoření. Fyzický výkon při ponoření
Důsledky těžkou dušnost. Přístupy k rozvoji dýchacích přístrojů
Použití hydrostatických sil v dýchací přístroj. Vedlejší účinky ponoření v ponoření
Inhalační poruchy. Maximální výdechová rychlost
Faktory ovlivňující plicní inspirační objem ve fázi. Protažení plíce (plicní tkáně). Hystereze.