Studovat práci dýchání v hloubce. Účinnost v závislosti na hloubce ponoření
někteří vědci používat přímý způsob řešení otázky omezení fyzické námahy těla v hloubce. Vyšetřených vykonávající práce na předem určenou rychlostí, typicky na ergometru kola. Většina autorů se uspokojil tím, že mírné až střední intenzity práce může být dobře vykonané na uvažované hloubce.
Samozřejmě, že toto informace by měli mít, ale ke stanovení aktuální omezení fyzické námahy na těle potápěče a prognostického výkonu u ostatních hloubkách to je stěží přijatelné.
Strauss a zaměstnanci v roce 1975 studii, ve které subjekty pod vlivem zvýšeného tlaku tekutiny, dosáhl jednotlivé mezní fyzickou námahu. Nejvyšší hustota plynu v této studii byly získány za použití dýchací plyn helium-neonový-kyslíkem pod tlakem, což odpovídá, že v hloubce 365 m v mořské vodě, což odpovídá hustotě helia v hloubce 1523 m.
Dva mladí muži schopen vykonávat práci na ergometru kola v průběhu po sobě jdoucích expozice 6 minut na zvýšení intenzity zatížení 60, 125 a 190 wattů, ale nebyly schopné odolávat působení zatížení 250 wattů 6 minut. Intenzita výkon 250 W byl přibližně 80% normálních subjektů maximální účinnosti.

Při 25% poměr Účinnost spotřeby kyslíku se rovná přibližně 2 l / min. Úplný přehled výsledků společného výzkumu na toto téma, kterou provedla University of Pennsylvania, publikovaném Lambertsen et al. (1978).
analýza Výsledek další studie, které naměřené objem práce provedené potápěč v hloubce daného Lanphier v roce 1975 v předchozím vydání této knihy. V posledních letech vědci pozorovali vysokou interindividuální variabilitu tolerance v těle fyzické aktivity mezi pracovníky z různých skupin.
Zájem o učení mechanismy fyzikální omezení výkonnosti způsobil experimentů ve velkých hloubkách. Dwyer et al. (1977) ukázal, že 4 předměty, zatímco v „mokrém“ tlakové komoře v průběhu dýchání směsi helium-kyslík, mohou vykonávat práci na intenzitě, odpovídající 77% maximální tolerované cvičení za normálního tlaku prostředí, s jedinou omezující funkci - akumulace CO2. Při absolutním tlaku helia kyslíku směsi je 43,4 kgf / cm 2, a jejich fyzická výkonnost brzdily inspirační apnoe.
Salzano kol. (1981) zjistili, že arteriální hyperkapnií doprovázeno mírným metabolické acidózy, kdy subjekty být v „suché“ tlakovou komorou při tlaku 66 kgf / cm2 vydrží intenzitu zatížení, což odpovídá 77-91% maximální V02, měřeno při normálním okolním tlaku , dušnost problém s hlubokým potápění budou popsány níže.
Pohybová aktivita pod vodou. Spotřeba kyslíku a odstraňování oxidu uhličitého
Vyhodnocení práce na dýchání potápění přístroje. Respirační účinnost dýchacího přístroje
Vodík v dýchací přístroj. Možnost použití neon v dýchací přístroj
Limity plicní ventilace v hloubce. Maximální kapacita plic dýchací
Respirační funkce potápěč. Fyzická výkonnost potápěč
Nedostatečná respirační odezva na fyzickou zátěž. Agregátory oxid uhličitý (CO2)
Narkotický účinek CO2. Amplifikace narkotický účinek neutrální plyny oxidu uhličitého
Diuréza během ponoření. Fyzický výkon při ponoření
Účinek stlačeného vzduchu na výkon. stanovení provozuschopnosti testy
Metody hodnocení provozuschopnosti. Adaptace těla na stlačený vzduch
Narkotický účinek inertní (vzácné plyny). Účinky helia a neonu v lidském
Vliv vodíku na osobě. Směsi vodíku pro ponoření
Příčiny intoxikace stlačeným vzduchem. Limit ponoření stlačeného vzduchu
Pohlcující hélium-kyslík směs. Vliv směsí helia a kyslíku na člověka
Trimix a vysoký tlak nervózní syndrom. směs helium-dusík-kyslík při syndromu vysokotlaké rizika
Pomalé komprese kyslík helia směsi. Nervového vysoké tlaky při lisovacím syndrom pomalé
Účinek ponoření na 650 metrů na těle. Rekompresních když ponoří do 650 metrů
Inhalace studený stlačený směs plynů. Účinky inhalaci směsi plynu studeného
Dekompresní po ponoření nasycen. Po dekompresních ponorů turné
Tyto skoky se směsmi hélium-kyslík. Dekomprese při použití směsí helia a kyslíku
Role tělesné aktivity během svého pobytu na zemi. Dekomprese po práci v terénu