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