Otpor dišnih puteva. Izračun otpora u dišnim putovima
"otpor dišnih puteva„Predstavlja soboy- ovisnost električne otpornosti slično, a može se izraziti kao: R = P / V, gdje P -reduction tlak između dvije točke raspoređene uzduž pneumatskog trostruku V -flow respiratorni plin, izražen kao njenog volumena u jedinica vremenski R - otpor, izražen kao omjer pada tlaka po jedinici protoka.
Vjeruje se da je električni otpor Ona ima stalnu vrijednost. Otpor dišnih puteva rijetko konstanta. To povećava kao respiratorna struja, osim kada je stopa plina protoka i gustoće je vrlo mali. Djelomično zbog toga, izraz „otpor” se koristi arbitrarno, međutim, s naglaskom na stvarnim vrijednostima AP za danu toka.
kada je s obzirom humani respiratorni trakt u cjelini P Predstavlja razliku između tlaka u alveole (PA) i tlaku u usnoj šupljini (Rrot.pol. Uglavnom nultog prije primjene uređaja za disanje).
klasično studija, Rohrer održan 1915. godine, na što je pretpostaviti da je ukupna vrijednost AR u ljudskom dišnog sustava može se promatrati kao zbroj dviju komponenti: P = K1V + K2V.
Ova formula je mnogo To pojednostavljuje problem. Kesić i Jaffrin 1974. pregledao taj odnos kao empirijsku pokušaju opisa prijelazno stanje između režima s niskim otporom strujanja i stalnim povećanjem otpora i slučaju istovremeno s toka. Oni ne (odrediti značenje koeficijenata predložio rohrer, sa stanovišta mehanike fluida. Ipak, jednadžba (21) i dalje je najpogodniji za preliminarne rasprave o problemu i predviđanja o orijentaciji, nego nekim drugim odgovarajućim matematičkim modelima.
jednačina (21) pokazuje da je u praksi dišni sustav se sastoji od bar dva dijela serijski povezani. U jednom od njih, otpor kontinuirano i proporcionalno AR V. U drugom otpor raste s povećanjem protoka, a P više ili manje proporcionalno V2. Često se pretpostavlja da KIV je faktor koji odražava laminarnog toka, u skladu s ovisnosti o Hagenu - Poiseuille dok K2V2 obilježava turbulentno strujanje.
Prisutnost potonji u dišnim putevima očekivati na Reynoldsov broj iznad 2000 Reynoldsov broj = gkorost promjera (gustoća / viskoznosti), gdje je brzina - prosječne brzine linearnog plina u zraku, cm / s, označen promjer u centimetrima, gustoća plina u grama 1 cm3 i viskoznosti u Poiseuille.
dišnih puteva daje promjer je proporcionalna linearna brzina protoka (V). Stoga, Reynoldsov broj proporcionalan oba V, i gustoća plina.
Vjerujem da turbulentno strujanje Za vrijeme normalnog disanja odvija u dušnik. Njegov izgled je mnogo vjerojatnije u velikim dišnim putevima nego u malih. U malom dišnih puteva Reynolds broj manji, ne samo zbog manjeg njihovog promjera, ali i smanjenjem brzine plina, jer na tim putevima ukupno presjeka dišnih puteva više.
R može biti gotovo proporcionalna V2, čak i kada je protok prijedlog je burna lik malo. Primjeri su pad pritiska za ubrzanje konvekcijom, protok priizmenenii karakter u presjeku, dišnih puteva ili kada smjer kretanja.
Stalno K1 i K2 treba uzeti u obzir sljedeće karakteristike dišnih putova: .. duljine, promjera, broj istovremenih priključaka (prolazi), hrapavost zidova, itd potrebne karakteristike plinova viskoznost (na K1, ako je protok samo laminarno) i gustoće (u R2 ako je protok turbulentna ili ima drugi "Non-Darcy" oblik). Još jedan očigledan faktor je udio samog sustava, što podređeni K1 i K2 respektivno. Kao potok ili gustoća plina i prelaze određene ograničava tih vrijednosti omjer između K1 i K2 treba mijenjati, pri čemu su vrijednosti predložene rohrer, ne može biti apsolutno konstantna. To možda objašnjava nedostatak prediktivne vrijednosti jednadžbe, budući da su varijable smatraju prolazi kroz značajne promjene.
jednačina zgodan kao referentna kriterij za analizu rada na dah, kada je čovjek u dubokoj vodi. Na primjer, Maio, Farhi 1967. otkrili da su promjene u učinku gustoće plina na DR čak i pri niskim vrijednostima protoka, što ukazuje da nije stroga la laminarnog toka na brzinu prijenosa podataka. Istovremeno dizajnirana za različite dijelove Reynolds broj dišnih puteva sustava su toliko mali da se protok ne može biti izraz turbulentna. U sljedećim studijama provedena Wood, Bryan 1969, na naglašava važnost konvekcijom ubrzanja i drugim režimima protoka plina, u kojem R 'i V2 proporcionalna gustoće.
- Stopa protoka respiratornog. Protok tijekom vježbanja pod vodom
- Fluktuacije tlaka kada respiratorni uronjen. Čimbenici koji utječu na disanje
- Respiratorni napor tijekom ronjenja. Rad utrošen na dah
- Hidrostatski tlak na uranjanje. Učinak hidrostatskog tlaka na disanje
- Otpor protoka zraka. Granice vanjski rad troši na dah
- Regulacija hidrostatskog tlaka u uređaju za disanje. Elastičnost plućnom tkivu
- Mjerenje rada troši na disanje. Formula za izračunavanje rada disanja
- Maksimalni protok izdisaja. Proračun maksimalne izdisajni tok
- Viskoznosti respiratornih smjese. Plućna tok plina
- Dodatni vanjski otpor pri disanju. Čimbenici koji doprinose akta disanja
- Brzina protoka plina na izdisaju. Vanjski otpor disanje
- Protok simulacija plina na izdisaju. Ubrzanje protoka zraka u plućima
- Respiratorna funkcija ronilac. Fizička ronilac performanse
- Rad utrošen na disanje. Učinak dodatnog otpora u dišnim putovima
- Izračun dišnih gubitka topline. Procjena topline tijekom disanja
- Regulacija količine protoka krvi i perifernog otpora. Količina protoka
- Vaskularnog otpora. plovila vodljivost
- Uloga zamjena tekućina u regulaciji krvnog tlaka
- Ukupni periferni otpor (TPR). Franc jednadžba.
- Dišnih puteva otpor. svjetlo otpor. Protok zraka. Laminarno strujanje. Turbulentno strujanje.
- Ovisnost „protoka volumena” u plućima. tlak u dišnim putovima tijekom izdisaja.