Výpočet práce na dýchání. Standardy dýchací přístroj
Na základě Analýza údajů literatury Mělo by být podporovány, aby dodržovat podmínky, které nejsou součástí práce vykonané na dech (my), nepřekračuje hranice stanovená podle vzorce WE = 0,5+ 0,02V J / L, kde 10>V>75 l / min.
toto vzorec Je pravděpodobné, že vyvinutý udržovat relativně konstantní poměr mezi vnějším prací a celkové intenzity metabolismu, jak je navrženo v roce 1945 g. Silverman a personál. Zvýšením množství cvičení od mírné až středně těžké (V>/ Min) limity 40 l, počítáno podle vzorce přísnější než lineární výkonových poměrech uvedených výše.
Koeficienty rovnice jsou vybrány k udržení hodnot vnější činnosti v rámci dýchacího vybavení v souladu s dostupnými fyziologických dat. Z dobře známé v literatuře experimentálních výsledků je zřejmé, že s ohledem na předchozí předpisů, pouze malý počet vybraných systémů testu dýchací přístroj byly schopny splnit tyto limity na dýchací činnosti v uvedeném rozmezí hodnot plicní ventilace.
Video: Pracovní zkontrolovat SCBA AP Omega
V tomto ohledu nedokonalost nejmodernější dýchacího přístroje je pro praktické účely, druhé provedení výpočtu - mezní snášenlivost dýchací práci: WE = 0,5 + 0,04V, J / l, za které by neměly být doporučené zařízení k použití.

Middleton (1980) na základě svých zjištění naznačují, že přípustný limit dýchacího práce je pravděpodobné, aby bylo možno uplatnit pouze několik zařízení s plicní automatikou v hloubce až 50 m při použití pro dýchací vzduch. V souladu s tím by mělo být doporučeno většina zařízení s plicní automatikou pouze pro použití v hloubce 30 m. Některé dýchací přístroj s nejhoršími vlastnostmi, které potřebujete, samozřejmě, vyloučit z provozu pro bezpečnost plavců, potápěčů.
Navrhovaný Specifikace Možná by to mohlo sloužit jako základ pro tvorbu právních předpisů v této oblasti.
Video: Dýchací přístroj Drager PSS 3000 + ChargAir
pro vozidla s recyklující vzduch obvodu a helmu s uzavřeným dýchacím cyklem s ventilačním systémem push-pull tento limit přenositelnost respirační zatížení je technicky proveditelné. Je však možné, že jen některé ze současného vývoje bude přijato na provoz. Zejména je třeba poznamenat, že na rozdíl od mnoha publikovaných indikátorů vnější respirační práce, které zahrnují pouze práce vynaložená na překonání odporu dýchání (tj odporové složky - .. Oblast měřeno v P-V-smyčka), je uvedeno normy vzít v úvahu společnou zahraniční dýchací práci zaměřenou na překonání odporu, pružné a hydrostatické síly.
Standardy dýchací přístroj
Při testování zařízení za dodržování předpisů za normálních podmínek je důležité eliminovat potřebu komplexního nebo drahé vybavení potřebného ke generování různých průběhů „dýchání“ proudu. Pro tyto zkoušky na nejvhodnějšího čerpadla je jednoduchý, dává sinusový (nebo blízko k ní) proudu plynu. Respirační čerpadlo musí generovat dýchací objem v rozmezí 0,5-3 litry. Dýchací přístroj musí být ponořen pod vodou a testovány při maximální hustoty plynu a okolním tlaku, odpovídající podmínkám, ve kterých jsou použity.
nabízené standardy a doporučené testovací metody jsou uvedeny ve speciálních tabulek. Jsou založeny na doporučeních navržených Reimers v roce 1974 a Morrison v roce 1975, ale upraven a rozšířen tak, aby odrážely fyziologické a technické parametry v současné době k dispozici. zkušební metody a standardy pro sebe, nejméně jsou navrženy tak, že mohou být snadno primenit- a získat smysluplné a srovnatelné z technického hlediska výsledků. Proto některé z fyziologických parametrů těchto metod se nepovažují. Zejména nebude věnovat náležitou pozornost vnitřní práce vynaložené na dýchání.
Hustota plynu, vyšší než 7,8 g / l, Doporučuje přísnější limity. Avšak navrhované pokyny, zřejmě umožnit rozumný kompromis s ohledem na tolerance úrovně potápěč respirační vnější zatížení a schopnost moderní dýchacího přístroje poskytnout toky vysoké plynů s nízkými tlakovém rozdílu.
Zakřivený polynom analýza regressiionny. Korelačních koeficientů a stanovení fetometry
Maximální dobrovolné větrání. Limit potápěč ventilace
Rychlost respirační rychlost. Průtok během cvičení pod vodou
Výkyvy respirační tlak při ponoření. Faktory ovlivňující dýchání
Respirační úsilí během ponoru. Práce vynaložená na dech
Rozšiřitelnost dýchací přístroj. Relaxační tlak dýchacích cest
Druhy respiračních zatížení. Přenositelnost respirační zatížení ponoření
Odolnost proti proudění vzduchu. Limity vnější práce vynaložené na dechu
Respirační standardy kapacity. Přijatelný odpor dýchání
Vyhodnocení práce na dýchání potápění přístroje. Respirační účinnost dýchacího přístroje
Odpor dýchacích cest. Výpočet odporu dýchacích cest
Měření práce vynaložená na dýchání. Vzorec pro výpočet dechovou práci
Viskozita dýchací směsi. Plicní proud plynu
Regulace dýchacího aktu vdechování. Vliv dýchacího přístroje
Udržení úrovně maximální dobrovolné ventilaci. Důvody pro snížení lomu
Vodík v dýchací přístroj. Možnost použití neon v dýchací přístroj
Účinek vydechovaného oxidu uhličitého na dýchání. prevence hyperkapnie
Dýchání pod tlakem během ponoření. Pohybem bodu dýchání tlakové rovnováhy
Použití hydrostatických sil v dýchací přístroj. Vedlejší účinky ponoření v ponoření
Výpočet dýchacího tepelné ztráty. Zhodnocení tepla při dýchání
Výpočet režimu dekomprese. Parametry kvalifikace dekomprese