Koncept hemplana. Postupak za dekompresiju jedan tkiva
Godine 1952., napravili smo pretpostavka, da je jednostavna metoda „jedinstvenog materijala” može na zadovoljavajući način riješiti problem dekompresije. Ova teorijska pretpostavka, a neke od njegovih naknadnih poboljšanja će se uzeti u obzir u ovom poglavlju, u općim uvjetima objasniti neke važne točke.
čini čudan, da je svaki slučaj dekompresijske bolesti u blagom uzrokuje pojavu boli u zglobovima ili oko nje. Štoviše, karakteristična bol ( „Bendza”) može se pojaviti nakon dubokog ronjenja s kratkotrajnom boravku na terenu ili plitke ronjenja nakon dugog boravka na terenu. Ovo opažanje je također istina u slučaju životinja koje su identificirane u prethodno opisanim eksperimentima s kozama. Ta činjenica potvrđuje pretpostavku da je u osnovi samo jedna vrsta tkiva povezana s pojavom simptoma bolova u zglobovima i postoji kritična količina plina vrši ovim materijala bez nanošenja boli.
Međutim, ako je proces sudjeluje samo jedan tkiva, a ako uzmemo gore koncept Haldane za izmjenu plinova u tkivima, zasićenja tkiva i uklanjanje zasićenosti promjene neutralni plin s vremenom eksponencijalno. Ako postoji samo jedan eksponent, a time i semiprocesses jedno razdoblje, nemoguće je da se prilagodi za analizu poznatih podataka.

za vrijeme pregled Zajednički iznenađenja siromaštva dotok krvi u neke od svojih stranica. Hrskavice, na primjer, vezan na površinu kosti, te, vjerojatno, snaga je gotovo u cijelosti pojavljuje difuzijom molekula sinoviumu i okolne tekućine. Valja zamisliti da se u nekim tkivima više difuzija nego perfuzije (kao što je traženo Haldane), igra dominantnu ulogu, a koncept neutralnom izmjenu plinova u tkivima radikalno promijeniti.
probati pojednostaviti proces sudjelovanja u izmjena plinova fizikalni čimbenici. Pretpostavljamo hrskavice nevaskulyarizovannoy tkivo ploča, čija je jedna strana dobro perfundira vaskularnu mrežu (sinovij). To se može prikazati kao tanki sloj krvi, koji je u kontaktu s debelim slojem hrskavice, koja omogućuje da primijeniti ovdje najjednostavnije fizikalnih zakona difuzije.
kada molekule otopi se plin širi od jednog jednako površine dubine ploče tkiva, njihovo ponašanje je slična onoj od polu-beskonačnim prostorom, tako dugo dok se ne dosegne suprotan površine. U ovom trenutku u difuzijski gradijentima će početi utjecati na činjenicu da se molekule plina prodrijeti dalje neće. Do tog vremena, a zapravo znatno kasnije broj difuziju plina u tkivo proporcionalna kvadratnom korijenu vremena.
Kao što je dokazano, taj odnos je zaista vrlo dobro slaganje s podacima iz specijalista US Navy za sve non-stop dekompresijske ronjenja kada je ronilac na terenu manje od 100 minuta. To je vrlo ohrabrujuće, pogotovo ako pogledate prilično složene izračune na temelju kojih su dobiveni rezultati, koje su bile uključene u Imenik američkih vojnih ronilaca. Tako smo odlučili iskoristiti ovaj model kao temelj za izračun ronilačkih tablica.
To je mnogo manje fleksibilan od samo opisana matematička metoda radnik M-vrijednosti, ali je atraktivna zbog svoje jednostavnosti. Potrebno je postaviti vrijednost u gornjoj jednadžbi (28), a udio zasićenja tkiva također određuje kao funkcija samo u funkciji vremena, dok je za sustav za izračun M-vrijednosti kako bi dobili željeni rezultat, podaci za sedam tkiva.
Nuspojave tijela dekompresije. Embolije formiranje u organizmu dekompresije
Haldane eksperimenti. Stopa zasićenja i desaturacije
Uranjanje Haldane sa zrakom. Short-dekompresija
Problemi dugo ostaje u dubini. problemi tijelo dekompresije
Odabir načina dekompresije. Povijest razvoja modu dekompresijske
Bol u zglobovima kada potopljene. dekompresija pojam tkiva-mjehurića
Undersaturation urođeni tkiva plinova. Koncept prozor kisika
Dekompresija radnici udubine. Značajke dekompresijske ronioce koji rade
Aklimatizaciju ronioci. Bolesti krvotoka u udubinu radnika
Sigurno ronjenje stol. Sverhprogrammnaya dekompresija
Fiziološka osnova dekompresije. Teoretski temelji dekompresije
Načini za dekompresiju zrakom. ponavljaju urona
Način dekompresija kisik. Dekompresija za disanje mješavine plina
Postupci dekompresije nakon ponovljenih uranjanja. Dekompresija nakon diže na površinu
Se uroni sa smjesama helij-kisik. Dekompresije kada se koristi smjesa helij-kisik
Temperatura tijekom dekompresije. Učinak temperature na dekomprimira
Uloga tjelesne aktivnosti tijekom boravka na terenu. Dekompresija nakon posla na terenu
Uloga tjelesne aktivnosti tijekom dekompresije. Utjecaj rada na dekompresije
Rezultati precardial promatranje. Doppler kao postupak ronioci dekompresije
Postupak za otkrivanje dopler plin. Klasifikacija mjehurići precardial diagnostsiruemyh plina
Vrste mjehurića plina nastaje tijekom dekompresije. mjehurići Primjena Doppler plina