Simulacija izmjenu plinova. Nepoznati parametri dekompresijske modeliranje
Za korištenje hipotezu kritična količina plina mjehura izračunati način dekompresije, trebali biste uzeti u obzir neki oblik neutralnog izmjenu plinova. Najjednostavniji primjeri takve razmjene uzrokovana difuzijski ili ispiranje procesa.
Ovaj jednostavan model može objasniti smanjiti pokretačka snaga stvaranja mjehurića plina, ali oni nisu u mogućnosti da simuliraju otpora difuzije koja se javlja oko mjehura. Uz uključivanje modela difuzije barijere za razmjenu plinova efekt kao perfuzije i difuzije će biti predstavljena, iako je povećan broj nepoznatih parametara. Model se može uvesti intersticijska proces difuzije kroz prepreku, ali je još više zakomplicirati matematički opis. Međutim, difuzija ne odvijaju kroz barijere, a distribuira u cijelom potezu tkiva. Meisel et al. (1981) koristi se model sastoji jednoliko distribuirana širenje, ali je utvrdio da, čak i nakon isključenja gradijentima u tkivima uzimajući ravnotežne uvjete potrebne matematičke integracija.
Jasno, izbor razmjene plinova modela je trade-off između fleksibilnosti i matematički opis fiziološke naravi fenomena. Najjednostavniji način obračuna je odgovarajuća dok složenost rješenja ne postane neizbježan. Gornja metoda je odabrana za utvrđivanje prednosti i nedostatke jednostavnih modela, prije prelaska na one složenije.
Dok je jednostavan, ograničen opseg ili perfuzija difuzije, na planu modeli su različiti, oni imaju isti matematički rješenje. To će biti predstavljen s takvom položaju da predstavi u određenom zamjenu svjetlo plina zbog perfuzije jer protok krvi je dominantan faktor koji regulira razmjenu neutralnog plina u većini tkiva u tijelu.
Nepoznati parametri dekompresijske modeliranje
K oprostite, kako ukazao Weathersby Homer (1980), točno poznavanje topljivosti plina nije dovoljna u mnogim tkivima, a to je nedostatak kod modeliranja procesa dekompresije. Stoga je parametar „masti dio” može poslužiti kao modularni stalnom odgovarajuće vrijednosti za topljivost netočnost plina.
koji model dekompresije u skladu sa zahtjevima u oba teoretske i praktične aspekte njegove prognoze trebaju podudarati s rezultatima dobivenim iz iskustva ronjenja. Posebno su vrijedni podaci dobiveni empirijski na temelju pokusa, T. E. Nemojte ovisiti o modelu dekompresije. Međutim, takvi podaci su rijetki, a osim toga, oni odražavaju širok izbor pojedinih ronioca osjetljivost na dekompresijske bolesti. Na primjer, dubina uranjanja u instaliranom zasićenja tkiva zrakom, nakon povratka iz koje su potrebne dekompresije stanice u rasponu od 7.5 m (6-12 h) provedeno gline do 11.3 m (12 h potrošen tlo). Slična studija izvan izloženosti tijekom disanja smjese gedievo-kisik (80% on / 20% O2) održava Duffner, Snider D. Dobivanje 1959 njihovi rezultati (pronalaženje ronioca na tlo 12 h) varirati unutar 11,3-15,7 m.
drugo rezultati, koji nisu povezani s matematičkim modelima dobivenim određivanje dubine siguran oporavak nakon ronioci izlaganja tijela u stanju zasićenja s inertnim plinom. Tako, Barnard 1976. predložio da se smatra sigurnom uspon 69 do dubine od 45 m, a udisanje smjesa helij-kisik s parcijalni tlak kisika u plinu za inhaliranje 0,22 KGF / cm2, A Spaur et al. (1978) -C 300-249 m na RIO2 jednaka 0,35 kgf / cm2.
hipoteza Kritični volumen mjehurića plina u obliku kao što je zastupljena u jednadžbi, to je lako primijeniti na podatke datim gore za određivanje vrijednosti preostalih nepoznatih parametara: frakcijski udio masti (ft), još tlak u balonu zbog površinske napetosti i elastičnosti tkiva (Fe) i kritična balon po jediničnom volumenu volumenu VK / VT tkiva. Međutim, izbor pokazatelja nije jedinstven, a zahtijeva dodatno objašnjenje kroz korištenje eksperimentalnih rezultata na granicama non-stop dekompresije.
kada se uspoređuju model Dekompresija ovih granica Fe dušika i helija treba imati različite vrijednosti. S obzirom na činjenicu da je topljivost helija manja od dušika, helij je moguće kada se koristi viši stupanj prezasićenosti, veći broj manjih pjenu koja se formira i VT.
Odgovarajući izbor parametri model može biti posebno prilagođena slučaju radi s bilo koje osjetljivosti ronilac skupa podataka koji se ne odnose na model. Skup parametara koje je pokazao svoju prihvatljivost za razvoj dekompresije način pri disanju smjese helij-kisik se sastoji od sljedećih vrijednosti: FR = 0,08- VK / Vr = 0,0013- Pe = 0,45 atm. Te vrijednosti se postavlja tijekom ispitivanja ronioca, za koje dubine u tkivima zasićenja državne zraka (nakon izlaganja korak koji ne zahtijeva dekompresije) m- je 8,5, isti dubina na zasićenja smjese helij-kisik (80% Ne 20% 02) jednaka 11.9 m, a dubina zasićeni iezopasnogo oporavak nakon uranjanja (313 m), bio je 266,1 m. jedini preostali nepoznati protok krvi parametra po jedinici volumena tkiva (P / VT), smatraju se u sljedećem odjeljku.
- Intrapulmonalno difuzija plinova. Slojeviti heterogenost i hipoksija Shuto
- Koncept hemplana. Postupak za dekompresiju jedan tkiva
- Koncept Hills. Koeficijent difuzije plinova u tkivima
- Undersaturation urođeni tkiva plinova. Koncept prozor kisika
- Izračun moždanog krvotoka. Difuzija plinova u tkivima
- Razmjena neutralnih plinova. Razmjena otopljeni plinovi
- Izračun prozora kisika. Razmjena neotopljena plin
- Studije protiv širenja. Tumačenje rezultata Izobarno izmjenu plinova
- Dekompresija dfvlr. Modeliranje procesa dekompresije
- Uloga tjelesne aktivnosti tijekom dekompresije. Utjecaj rada na dekompresije
- Pojam kontrperfuziya. Uvjeti i kontrravnovesie kontrtransport
- Razmjena Izobarno plin. Zasićenost tkiva tijekom brojač difuzije
- Ujednačen barijera između plinova. Nejednoliko barijera između plinova
- Hromatografije model izmjenu plinova. Opasnost izobarična helij zamijeniti dušik
- Pretpostavka simetrije procesu razmjene plinova. Simetrija apsorpcije i izlučivanje plinova
- Zasićenost tkiva plinova. Prebacivanje iz helija neona na
- Izobarno zasićenost dubokog tkiva. Klasičan model izmjene plinova
- Izmjena plinova u plućima. Difuzija plinova i izmjene plinova
- Difuzija plinova preko tekućine. Mehanizmi difuzije plina kroz tekućinu
- Kapacitet respiratornog membrane. Difuzije kisika sposobnost
- Koeficijent ventilacije-perfuzije pluća. izmjena plinova u plućima.