Objem větrání. respirační mechanika
Při určování požadované objem ventilace Je důležité vědět, zda je přístroj, který má být použit, neobvyklý objem mrtvého prostoru.
na později jednání Předpokládáme, že použitý dýchací přístroje má mrtvý objem prostor, který je jen 0,1 l. Přidání této hodnoty s hodnotou přijímaného množství mrtvý prostor potápěče Vd, která se rovná 0,3 L, získáme celkové množství 0,4 litru. Tato hodnota je pravděpodobně překročí skutečnou hodnotu mrtvého prostoru u zdravého mladého potápěče dělat lehkou práci na dobře postavené dýchací přístroj.
Video: Typická schémata zapojení pohybové senzory
Nicméně, toto hodnota To nemůže být více než je nutné pro analýzu méně příznivých situacích. Poté, co pochopil, můžeme přistoupit k zvážit dopad ventilaci mrtvého prostoru ventilátoru celkových potřeb organismu. Pokud v určité fyzické úsilí nezbytné pro metabolismus Va = 30 l / min, poté podléhá Vd, která se rovná 0,4 l, a s frekvencí 10 dechů / min bude mít průměrnou dechový objem (3,0 + 0,4) = 3 , 4 l, a VE = 3,4X 10 = 34 l / min.
V případě, že stejná dech testovací frekvence byla 30 zdvihů / min se stejným množstvím alveolární minut větrání Va, do dechového objemu Vt je 1,0 + 0,4 = 1,4 l / min, je = Ve 1,4h30 = 42 l / min, nebo se stát přibližně 24% vyšší než v předchozím příkladu.
respirační mechanika
V předchozím jednání bylo prokázáno, že nejvýznamnější porušení respiračních funkcí je nedostatečné větrání při fyzické námaze. Jedním z důvodů je nadměrný hypoventilací práci při činu dýchání.
Video: Mercedes-Benz E-Class W211
Práce provádí dech, To může být považována za mechanickou práci překonat síly, které brání změnu objemu plic sil a poskytovat odpor vůči proudění vzduchu. Nejdůležitější jsou elastické vlastnosti hrudníku systému - světla a odolnost proti proudu plynu v dýchacích cestách. Existují i faktory, které jsou silně ovlivněny sil vznikajících při výkonu práce pod vodou.
Zvýšená hustota plynu To vede ke zvýšení odporu dýchacích cest, při potápění spojené s rozdíly v hydrostatickým tlakem, spolupracující s elastickými vlastnostmi systému.
Video: Jak změnit Gur kapalinu audi a6 A4
Tyto hodnoty jsou zaoblený a mírně vyšší, než je průměrná hodnota u zdravých mladých mužů. Oni jsou pravděpodobně blízko k průměrným hodnotám pro potápěče, kteří se však panuje velká individuální veriabelnost těchto hodnot.
důležité reference systém hrudník - světlo je objem relaxace, tedy objem spící VP, ke kterému je systém tendenci, když jsou uvolněné dýchací svaly a dýchací cesty jsou otevřeny ... Plicní objem odpovídající vaskulární permeabilitu, je plicní funkční zbytkové kapacity (FRC). Obvykle je to asi 30% vitální kapacity plic (VC).
Video: Přehled / Review Polaris Sportsman 850 Vysoká Lifter
Během odpočinku nebo provedením lehkou fyzickou práci Za normálních okolností jen se účastní akt dýchacích svalů, které poskytují dýchat. Zvyšují kapacitu plic více než Vp, a pak uvolnit, často pomalu, což umožňuje pružné vratné síly Vp systém.
dýchání kapacita (Vt) představuje objem světla na konkrétní respirační akt. Tradičně, průměrná hodnota objemu v klidu 0,5 l považovány, ale skutečná hodnota Vt se velmi liší v závislosti na individuální povaze dýchání a úrovní fyzické aktivity. VT může být rovna hodnotě VC, ale téměř nikdy dosáhnout.
Obvykle je tato částka je jen zřídka větší než 50% vitální kapacity, i při fyzické námaze. Se zvyšující se fyzické aktivity Vt, obvykle zvyšuje především díky inspirační rezervní objem. Zvýšení Vt důsledku výdechu (pro úroveň VP), je spojena se zvýšenou svalovou činnost, poskytující výdech, a je obvykle pozorovány pouze při vyšších úrovních fyzické námahy.
- Krevní plyny. Větrání v poskytování první pomoci
- Vyhodnocení spotřeby kyslíku ve vodě. Minutová ventilace Objem
- Maximální dobrovolné větrání. Limit potápěč ventilace
- Rychlost respirační rychlost. Průtok během cvičení pod vodou
- Objem dýchací vak přístroje. Vypočítejte objem dýchacího vaku pro potápěče
- Parciální tlak oxidu uhličitého. Koncentrace oxidu uhličitého v dýchacím okruhu
- Výkyvy respirační tlak při ponoření. Faktory ovlivňující dýchání
- Vyhodnocení práce na dýchání potápění přístroje. Respirační účinnost dýchacího přístroje
- Respirační výměna plynů. výměna plynu v průběhu cvičení
- Význam alveolární ventilace. Krev a alveolární parciální tlak oxidu uhličitého
- Větrání potápění přilba. Nevýhody potápění helmy
- Tlak kyslíku v alveolární plynu. Nutnost celkové plicní ventilace
- Mrtvý prostor. dýchací přístroj mrtvý prostor
- Dopad dýchací přístroj. Únava dýchacích svalů
- Důvody pro zvýšení práce na dýchání. Vliv oxidu uhličitého na plicní ventilaci
- Účinek vydechovaného oxidu uhličitého na dýchání. prevence hyperkapnie
- Výpočet dýchacího tepelné ztráty. Zhodnocení tepla při dýchání
- Hodnota alveolární ventilace. funkce dýchacích cest
- Dechový minutový objem. alveolární ventilace
- Pojem fyziologického bočníku. Koncept fyziologického mrtvého prostoru
- Dýchání fáze. Objem plic (plicní). dechová frekvence. Hloubka dýchání. plicní objemy vzduchu.…