Faktor dopušteno prezasićenja. Sigurno tlačni
složenost problemi Može se procijeniti čak i od ovih jednostavnih razloga. Kao što je ranije navedeno, jednostavan princip koeficijent dopušteno supersaturacija Haldane ne stoje u praksi, te je zamijenjen matematičke izračune koji ukazuju da je rekao koeficijent ovisi o tlaku. Iako je omjer 2: zadovoljava jedan po niskim vrijednostima tlaka u blizini od 1 atmosfere, nije postao siguran pri tlakovima od nekoliko atmosfera. Donedavno je pokušaj screening eksperimentovdlyaopredeleniyatochnyhvzaimosvyazey odnos dopuštena i tlaka zasićenja nije proveden.
Video: Tip s kontrolom temperature. Dio 2. praksa
Godine 1957. proveli smo pokusi, gdje koze su izloženi povećanom tlaku zraka (P1) za 6 sati, a zatim je brzo dekompresije u novi, niži tlak (P2) i čekao pojaviti u zglobovima ili ne. U biti, ovaj eksperiment je bio ponavljanje Haldane, osim za korištenje mnogo dulje izlaganje kako bi se osiguralo da su sve životinjske tkiva za ravnotežu (zasićen) s obzirom na povišenim tlakom (P1). Na temelju tih eksperimenata došli smo do zaključka da je koncept Haldane je bio sasvim adekvatan u odnosu na praktične svrhe, a P1 / P2 omjer bio konstantan u širokom rasponu vrijednosti tlaka. Međutim, Hills u 1966. kritički ispitati naše rezultate i pokazala da je odnos koji ima oblik
P1 = aP2 + b, mnogo točnije opisuje rezultate. Slični eksperimenti su provedeni uz sudjelovanje volontera, a rezultati su pobudila malo sumnje da je isti odnos vrijedi i za ove uvjete. Za ronjenje na tlaku od 91 m vode. Čl. primjenom jednadžbe mješavina helij-kisik
= P1 + 5,7 1,397R2 zadovoljavajuće predvidjeti tlaka P2 (u metrima), koja se može brzo i sigurno drže pritisak nakon dekompresije efekti P1 (u metrima), od najmanje 24 sata pri parcijalnog tlaka kisika 0.22 kgf / cm2 (normoksičnim smjesa). Za dublje zarone koji koriste helij matematički izraz treba mijenjati

P1 = + 24,1 1,113R2.
Ova promjena u jednadžbi mošt, jer je postojanje dekompresijske bolesti tijekom dubokog ronjenja tijekom naglog pada tlaka variraju od bolova u zglobovima na uglavnom vestibularnih poremećaja. Za ronjenje s ovisnošću zraka ima oblik:
= P1 + 3.4 1,361R2.
Osnovana je u suradnji s Hennessy (1977), na temelju pokusa s disanjem smjese helij-kisik pomoću jednadžbe. Sve vrijednosti jednadžbama P1 i P2 su izraženi u apsolutnim vrijednostima, tj. E. Kada P1 = 10 (m. Voda V.), tlak odgovara 1 KGF / cm2 ili uglavnom normalnom atmosferskom tlaku. Grafikoni prikazuju način na koji dekompresija podataka poboljšana i dobio veću pouzdanost kao osnova za načina izračuna, i pomoći da shvate etiologiju dekompresije bolesti.
Pluća Stabilnost kisika. Teorija pojedinačna doza intoksikacija plućne kisik
Teorija tijela dekompresije. Koncept Haldane
Haldane eksperimenti. Stopa zasićenja i desaturacije
Značajke izračunati dekompresiju za Haldane. Primjer izračunati dekompresija
Uranjanje Haldane sa zrakom. Short-dekompresija
Uzroci dekompresijske bolesti. SAD mornarice tehnike dekompresije
Nedostaci Haldane tablice. Preko sigurnost kada Haldane tablice
Bol prag dekompresija. Netočnosti teorije Haldane
Problemi dugo ostaje u dubini. problemi tijelo dekompresije
Scuba način roniti Haldane. dekompresija sklop
Radnik M-vrijednosti. Napon neutralnog plina
Koncept Hills. Koeficijent difuzije plinova u tkivima
Dekompresija radnici udubine. Značajke dekompresijske ronioce koji rade
Mogućnost ronjenja sa kratkim ekspoziitsiyami. Vrijednost dekompresije stolova Američka ratna…
Minimalni tlak zasićenja. Kavitacije in vitro
Kisik prozor. Praznina parcijalni tlak
Ekvivalent Dubina uranjanja. Izračun dubine ekvivaletnoy uranjanje
Izračun dekompresije modu. Parametri Kvalifikacije dekompresije
Pretpostavka simetrije procesu razmjene plinova. Simetrija apsorpcije i izlučivanje plinova
Zasićenost tkiva plinova. Prebacivanje iz helija neona na
Nedostatak odgovora na rekompresije. Upravljanje neučinkovitosti rekompresije