Přenos tepla na povrchu kůže. Součinitel prostupu tepla na kůži
Video: Kotel čištění jejich rukami.Boiler čištění vlastních rukou
tepelný tok odeslána z teplejší těla méně zahřívá rychlostí úměrné rozdílu teplot mezi těmito orgány a vynásobí koeficientem přestupu tepla. Je přenos tepla jsou více vodivých nebo konvekční, je možná čistě teoretická otázka. Ale Bullard, Rapp v roce 1970 ukázaly, že většina tepla se přenáší vedením.
Video: Trička liší od levné?
nicméně většina výzkumníci rozpoznat jednotný koeficient přestupu tepla, kombinuje konvekční a vodivých prvků dohromady. Tento koeficient je zastoupena v následující rovnice:
Hw = HW (TSK - Tw), kde Hw - rychlost přenosu tepla ve W / cm2 HW - součinitel přestupu tepla na místo na kůži, tenkou vrstvou vody, W / (m 2 * ° C) - TSK - Pouzívejte průměrná teplota Tw - teplota vody. Hodnota hw lze získat výpočtem pomocí příslušného fyzikální model (například jako vyhřívaný figuríny umístěné ve vodě), na základě experimentálních dat na lidských subjektech.

Pokud tento poměr známý, je možné přesně určit tepelné ztráty. Avšak každý z těchto způsobů stanovení koeficientu má své nevýhody. Bullard, Rapp předpoklady tím, že tělo osoby pro jednotlivé válce, kolem kterého výroba vrstveného voda se pohybuje a zařízení pro tepelné, tepelné ztráty odpovídá přesně do vody. Použitím publikovaných hodnot v literatuře tkáně vodivosti, autoři vypočítá rozdíl teplot mezi pokožkou a vody (0,45 ° C) po dobu stavu tepelné rovnováhy. Význam vodivou složku součinitele přestupu tepla je nízká a konstantní na 11 W / (m 2 * ° C), přičemž konvekční složka se pohybuje v přímém poměru k rychlosti vody.
Ve stojaté vodě kombinovaný přenosu tepla součinitel hodnota je 105 W / (m 2 * ° C). Se zvýšením rychlosti vody 0,5 m / s tato rychlost se zvyšuje téměř lineárně až do 411 W / (m 2 * ° C).
názorná lekce využití fyzikální model byl nabídnut v roce 1971, Witherspoon a zaměstnanců. Autoři měřena ztráta tepla z ohřáté měď figuríny vody pohybující se různými rychlostmi. Jsou získány lineární závislost koeficientu přestupu tepla na rychlosti pohybu vody. Jak je znázorněno na obr. 73, hodnoty tohoto koeficientu při průtokové rychlosti vody v rozmezí od 0 až 0,5 metr / s podobné těm získaným Bullard, Rapp.
Bohužel, žádný analytický nebo fyzikální model nebere v úvahu dopad vazokonstrikce, Výměna tepla mezi tepny a žíly v končetinách, změny v obsahu tepla útvaru složitý tvar a povrch lidského. Ale zároveň údajů získaných u lidí, jsou variabilní, příčiny, které jsou prakticky neznámé. V téměř každém případě, že vypočtená hodnota HW ne méně než předpovídal analytického nebo fyzikálního modelu.
První pomoc v ambulantně když přehřívání
Mechanismus potu v aklimatizace. Odvod tepla s dušností
Tepelné ztráty. Kožní průtok krve v regulaci teplosměnné
Po odpaření za topným faktorem. Oděvy a odpařování z povrchu těla
Účinnost termoregulace. Hodnota teploty pokožky
Ohřev teplé vody. Mechanismy ke zvýšení produkce tepla
Neuronální mechanismy regulace teploty. svalový třes
Normální tělesná teplota. Regulace tělesné teploty
Teplota ponoření. Způsoby ohřev plynu inhalovaného potápěč
Tepla sáláním. Reakce na podchlazení
Cold vazodilatace. Uložení tepelné podkožní tuk,
Posouzení součinitele prostupu tepla o pleť. vazokonstrikce
Podchlazení během ponoření. Tepelná ztráta ve studené vodě
Ochranné vlastnosti podkožního tuku. Tepelné ztráty vedením
Třes. Výpočet okamžik výskytu chvění
Respirační tepelné ztráty. Mechanismy dýchacího tepelných ztrát
Ztráta tepla vazokonstrikce. Teplo ztráty lidských končetinách
Výpočet dýchacího tepelné ztráty. Zhodnocení tepla při dýchání
Shrneme-li teplo v potápěčském obleku. Oteplování dýchání mix
Expozice vůči chladu do hyperbarické médiu. Reakce organismu, když je podroben za studena
Fytoterapie při coleitis